SYRD800雷达料位计便宜的

名称:SYRD800雷达料位计便宜的

供应商:湖北物位帝智能装备有限公司

价格:面议

最小起订量:1/件

地址:湖北省武汉市洪山区青菱街道青菱大道青菱都市工业园联东U谷生态科技工业园

手机:17720591218

联系人:郭芬 (请说在中科商务网上看到)

产品编号:224152838

更新时间:2026-02-15

发布者IP:117.150.165.250

详细说明
产品参数
型号:多样
是否可定制:是
规格:不限
防腐性:好
范围:全国
产品优势
产品特点: 湖北开物位帝能装备有限公司主要生产雷达物位计、雷达液位计、雷达料位计、传感器、防爆物位开关、射频导纳料位计、静电容液位计、、超声波液位计、磁翻板液位计、浮球液位开关、接近开关、光电开关、声光报警器、防爆接线盒、防爆按钮开关、防爆磁性开关、跑偏开关、拉绳开关、皮带防打滑开关、皮带纵向防撕裂开关、声光报警器、温度变送器、压力变送器、差压开关热电偶热电阻等产品
服务特点:

  SYRD800雷达料位计便宜的

  雷达物位传感器的测量原理

  雷达物位传感器基于时域反射(TDR)原理,通过发射26GHz或80GHz高频电磁波并计算回波时间差实现物位测量。电磁波在空气中传播速度接近光速(3×10⁸m/s),1ns的时间分辨率对应15cm的测量精度。某石化储罐实测显示,80GHz传感器对ε=1.8的柴油测量误差仅±2mm,比超声波传感器精度提高5倍。最新相位干涉技术可识别0.1°的相位变化,将分辨率提升至0.1mm级。传感器通常采用FFT算法处理回波信号,能在-40~200℃环境稳定工作。

  在香料生产的关键环节中,香精储罐的液位测量对于保障生产流程的稳定、产品质量的均一以及生产。雷达液位计作为一种的液位测量技术,凭借其的优势,在香精储罐液位测量领域展现出的性能。香精,作为赋予产品特定香气的关键成分,其生产过程涉及多种香料的混合与调配。香精通常具有高价值......

  本文旨在通过实践来探讨电厂低压给水加热器上液位的测量,并解析了加热器结构及其采用各种不同液位测量仪表的历程和工况特点,论述了导波雷达液位计在低压给水加热器上的使用优势,藉此给电力行业热工人士提供一些有价值的参考。

  给水加热器的结构与功能

  给水加热器是一种利用汽轮机抽汽加热给水,以提高热效率的加热设备,是电厂回热系统的重要辅机之一。加热器的工作原理是利用汽轮机做过功的乏汽加热凝结水和给水,而不是直接将乏汽排入凝汽器,以充分利用乏汽的焓,降低冷源损失,同时减弱锅炉受热面的热应力。

  加热器按汽水传热方式的不同,可分为表面式和混合式。目前,在火力发电厂中除了除氧器采用混合式加热外,其余高低压加热器均采用表面式加热。按照水侧的布置方式和流动方向的不同,表面式加热器又分为立式和卧式。

  表面式给水加热器的特点,是加热工质(汽轮机的抽汽)与被加热工质(锅炉给水)相互不混合,通过管壁来传递热量。传热管内是给水,传热管外是蒸汽。蒸汽在加热器里放出热量并凝结成疏水,由疏水口排出。由于加热蒸汽通常都具有一定的过热度,为使给水温度达到所期望的值,同时加热面积尽可能的少,可设置一个过热蒸汽冷却段,以充分利用抽汽的过热度。蒸汽由汽相变为饱和水,同时放出汽化潜热的过程是在凝结段里完成的。凝结段是给水加热器的主要换热区段,管内给水大部分的焓升是由这一区段提供的。因此,具有凝结段的加热器是电厂用给水加热器的基本型式。

  加热器中液位测量的重要性

  加热蒸汽和被加热的水之间是通过金属表面来传递热量的。由于传热热阻的存在,给水不可能被加热到蒸汽压力下的饱和温度,不可避免地存在着一个端差。因此,给水端差(TTD = Terminal Temperature Difference)和疏水端差(DCA = Drain Cooler Approach temperature difference)是加热器的两个主要。给水端差和疏水端差的设置,直接影响到机组的率和运行的性。给水端差又称为上端差,是加压器蒸汽压力下的饱和温度与出口给水温度之差。疏水端差又称下端差,是离开加热器汽侧的疏水温度与进入水侧的给水温度之差。

  图1  卧式表面式给水加热器结构实物

  合理的给水端差的设置,能够有效提高热交换效率,是成本控制及盈利能力的重要组成部分。在实际运行中,给水端差增大的原因有:加热器的抽汽压力和抽汽量不稳定;加热器受热面结垢使传热恶化,增大了传热管内外温差;加热器内积聚了空气,不凝结的空气附在传热管表面形成空气层,妨碍了蒸汽的凝结放热,增大了传热热阻;凝结水或给水的部分或不经过加热器,而是从加热器旁路通过;凝结水位过高,淹没了一部分传热管,使传热面积减少。而给水端差过小,纵然可以提高热交换效率,但加热器长期处于过热状态,会大缩短使用寿命。由此可见,在日常操作中,维持合理的加热器凝结水位高度,从而找到热交换效率和设备寿命之间的平衡点,成为热工控制的首要任务。

  加热器中液位测量的发展历程

  给水加热器中存在高温、高压及大量蒸汽,恶劣条件使之成为测量的难点。给水加热器的水位检测历经了几个发展阶段,从初的磁翻板液位计、浮筒液位计、直到今天比较常用的差压变送器和导波雷达液位计。

  磁翻板液位计又称就地水位计,是为传统的一种水位测量方式,至今仍然是加热器的标准配置。磁翻板液位计利用浮力原理,根据加热器的设计温度、压力及水的密度,制造出满足工况条件的浮子。浮子装在和加热器相连的筒体中,筒体中的水位和加热器中的水位等高,而筒体内浮子漂浮在水面上,即代表水位的高度。浮子内的永磁铁通过磁耦合作用引起筒体外的小磁板翻转,通过小磁板两面颜的不同,来就地读取加热器中的水位高度。磁翻板液位计是一种稳定的测量技术,但它存在两大缺陷。一是测量精度不高。因为加热器中的温度和压力的变化,凝结水的密度也发生变化,根据阿基米德浮力定律f浮=ρgV,当凝结水密度变化时,浮子浸没在水中的体积也发生变化,因此浮子淹没高度的变化会影响到测量精度。二是就地水位计在初的时候没有远传信号。

  浮筒液位计是上世纪80年代至本世纪初常用的加热器水位测量方式。因为浮筒液位计集成有信号转换器,所以能够提供远传信号。但是浮筒液位计也是基于浮力的原理,因此同样面临着测量精度差的问题。此外,浮筒液位计多数采用扭力管式测量原理,表头笨重且需要周期性的标定,给使用和维护带来了诸多不便。

  图2  导波雷达液位计工作原理

  随着差压变送器技术的发展和产品性价比的提升,差压变送器配合平衡容器成为本世纪以来较为常用的加热器水位测量方式。但无论是采用双室平衡容器,还是采用单室平衡容器,对于测点位置的选取和安装都有较高的要求。因为,低加汽测可能工作在负压工况下,所以测量值波动大,影响到生产人员的正确操。此外,差压变送器的测量原理是:ΔP=ρgh,为达到地测量,需要对密度、温度及压力进行补偿。

  导波雷达液位计采用的是时域反射原理(TDR原理,Time Domain Reflectometry)。导波雷达的工作原理,是由表头高频脉冲发生器产生电磁脉冲波信号,该信号沿着导波杆(探杆)向下传送,当遇到比此前传导介质(如空气或蒸汽)介电常数大的液体表面时产生反射信号,用超高速计时电路测量出脉冲波信号从发射到接收的传导时间。传导时间与电磁脉冲波速度乘积的一半,即代表被测介质表面到导波雷达液位计过程连接处的距离;通过给定的容器高度减去距离,计算得出液位的高度,从而达到对液位的测量。

  导波雷达液位计的测量原理及优点

  时域反射理论模型早在1939年就已建立,初用于电信业查找电缆断点。上世纪90年代中后期,部分液位计厂家致力于将TDR技术应用于工业仪表,称之为导波雷达液位计。导波雷达液位计问世后,随即成为物位测量的一大利器。导波雷达液位计的测量结果和被测介质的温度、压力、密度、粘度、电导率和介电常数无关,可以用于测量液体、浆料和固体,也可以测出物位或某些工况下的液体界面。因此,当导波雷达液位计满足设计温度、压力、量程、精度、材质及安装位置的要求时,是一种理想的物位测量仪表,几乎可以取代大多数物位计。当然,导波雷达液位计也同样面临着一些使用的限性,如其典型精度为±3mm、对温度和压力耐受的限、当介质粘度高时在探杆上形成挂料、固体介质容易磨损并拉断探杆,以及容器内的搅拌影响探杆的安装等。

  做为一种探杆和被测介质相接触的接触式物位测量仪表,导波雷达液位计的选型重点集中于探杆形式。为此,各导波雷达液位计厂家研发生产出不同的探杆形式,以满足各种工况的要求。如笔者所使用过的美国Magnetrol品牌的导波雷达液位计,就有多达22种探杆形式可供选择。

  图3  单杆探杆信号轨迹图、通州探杆信号轨迹图、同轴探杆实物图、通州探杆实物剖面图

  那么,如何选用合适的探杆形式呢?首先,需要考虑探杆对温度和压力的耐受。其次,需要考虑电磁脉冲信号在探杆上传播的轨迹。

  单式探杆(单杆、单缆)上信号轨迹呈逐步发散的状态。在信号的轨迹范围内,可能会产生干扰信号影响到液位的测量。典型的干扰信号有安装管嘴,以及容器内的焊缝、焊渣和结构件等。同轴探杆的信号则集中在同轴探杆内。同轴探杆的结构是中间有一根实心金属杆(通常直径为8mm),电磁脉冲信号在金属杆上传播;其外侧是一根金属套管(通常直径为22mm),金属套管作为金属杆的屏蔽层,起到屏蔽外部的干扰信号及集中信号的作用,以提高信号的灵敏度,便于测量介电常数较低的介质。因此,采用同轴探杆可以不用考虑安装位置及容器内结构对测量带来的影响,是理想的一种探杆形式。同轴探杆的限在于,其量程受限,通常为6m左右,以及高粘度介质所形成的“搭桥”现象。

  那么是不是说使用导波雷达液位计测量低压加热器液位,只需考虑到以上两点就了呢?实际上,还需要结合电厂低压加热器实际工况中存在大量蒸汽的特点。一是要考虑蒸汽的侵蚀作用对于探杆和表头之间密封部分的材质选择和制作工艺的考验。见图3红圆圈部分。依据笔者经验,选择应用业绩多、历经实践考验的品牌是产品的有效保障。二是需要考虑蒸汽工况下,电磁脉冲信号的传播在蒸汽中被衰减的情况。通常,导波雷达的测量原理可用以下公式来表示:

  L=D – C0.t/2

  L=液位高度

  D=容器高度

  C0=真空中的光速

  t=发射信号和反射信号的时间间隔

  在蒸气工况中,实际的液位以 L真来表示,实际的信号传播速度用C真来表示;仪表测量出的液位以L测来表示,那么:

  L真=D – C真.t/2

  L测=D – C0.t/2

  因为C真L测。依据导波雷达液位测量值来控制凝结水的高度,所造成的实际影响是凝结水位过高,致使低压加热器内部分传热管被淹没在凝结水下,热交换效率下降,给水端差增大。

  图4  7×S蒸汽探杆结构剖面图

  通过实际的观察数据和相关的文献资料信息,在低压加热器的工况条件下,C真和C0之间的差异在2%~5%之间。因为C真受到蒸汽温度、压力的影响而不断变化,所以仅从改变仪表系数的方面来进行C真的修正,还是不能很好满足对测量准确度的要求。

  对于C真进行实时的补偿,是导波雷达在蒸汽工况下能完成准确测量的先决条件。笔者所使用的Mangetrol导波雷达液位计采用了专利的蒸汽探杆,用于实时的C真补偿,其补偿的工作原理如下:

  在蒸气探杆中,距离表头下方125mm处安装有一个蒸汽目标(Steam Target),表头每秒会发送一个询问信号,该询问信号到蒸汽目标后被发射回表头的时间t问询被测量。此时,电磁脉冲信号在当前工况下的速度C真可以用以下公式准确计算出来:

  C真=d/t问询,其中,d=125mm

  获得C真后,导波雷达将以此值来进行真实液位值的计算,从而达到实时补偿的目的。

  小结

  综上所述,Magnetrol专利的蒸汽探杆,集成了同轴式、良好的蒸汽隔密封及实时蒸汽补偿的优势。同时,Magnetrol致力于同轴探杆的大规模推广,具有同轴探杆生产的规模优势,给电力行业用户带来了高性价比的产品。此外,Magnetrol专利的AURORA系列液位计,将磁翻板和导波雷达液位计集成为一体,提供了重要应用场合的现场和远传测量,减少了过程接口数量,避免了潜在泄露点,提高了使用维护的便利性。

  介质测量的定制方案

  高温熔体(>400℃)测量采用水冷法兰(流量2m³/h)保护传感器,波导延伸管耐温达800℃。强粘附性介质使用自清洁天线,每秒1次的微振动挂料。某沥青储罐应用案例中,带刮刀装置的传感器使维护周期从1周延长至6个月。卫生型设计满足3A标准,Tri-Clamp快装接口表面粗糙度Ra<0.8μm。研发的透波窗口材料(如蓝宝石)可测量ε<1.4的介电常数介质。

  SYRD800雷达料位计便宜的

  工作频率100MHZ~1.8GHZ测量范围杆式、双杆式:0~6m重 复 性±3mm分 辨 率1mm采    样回波采样55次/s响应速度>0.2S(根据具体使用情况而定)输出信号4~20mA精    度<0.1%通讯接口HART通讯协议过程连接G1-1/2法兰DN50,DN80,DN100,DN150过程压力-1~40bar电    源24VDC(±10%),纹波电压:1Vpp耗 电 量max22.5mA环境条件温度-40℃~+80℃防护等级IP68防爆等级EXiaIICT6电缆入口2个M20×1.5(电缆直径5--9mm)

  伴随着社会发展的进步,意识日益增强,行业的发展也受到重视。在这个过程中,HD-D800雷达物位计作为一种高精度、高性的物位测量仪表,在行业中得到了广泛应用。本文将介绍HD-D800雷达物位计在行业中的应用情况,以及其未来的发展趋势。

  HD-D800雷达物位计是一种利用微波脉冲通过天线发射并接收物料反射的微波信号来测量物位的仪表。它具有测量精度高、性好、稳定性强等优点,因此在化工、石油、制、建材等行业中得到了广泛应用。HD-D800雷达物位计的测量原理是依据微波在空间传播的速度等于光速,通过测量微波信号的传播时间来计算物位的高度。

  HD-D800雷达物位计在行业中有很多方面的应用:

  1、在污水处理领域,HD-D800雷达物位计被广泛应用于污水池、污水处理装置、垃圾填埋场等场所的液位测量。通过实时监测液位高度,可以及时掌握污水处理的运行状况,处理效果。同时,HD-D800雷达物位计的高精度测量也可以帮助企业实现减排的目标。

  2、垃圾焚烧发电,在垃圾焚烧发电领域,HD-D800雷达物位计被用于测量垃圾池中的垃圾高度。通过实时监测垃圾高度,可以垃圾焚烧的稳定运行,提高发电效率。同时,HD-D800雷达物位计也可以帮助企业实现垃圾减量化和资源化的目标。

  3、水资源管理,在水资源管理领域,HD-D800雷达物位计被用于测量水库、水塔、水井等场所的水位。通过实时监测水位高度,可以及时掌握水资源的情况,供水稳定。同时,HD-D800雷达物位计的高精度测量也可以帮助企业实现节水减排的目标。

  雷达物位计是物位仪表一种常用产品类型,具有测量、性能稳定、性高、维护简便、适用范围广等优点。可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行测量,适用于粉尘、温度、压力变化大、有惰性气体及蒸汽存在的场合。那么,雷达物位计的种类和应用具体有哪些呢?

  一、产品分类

  按工作方式划分,雷达物位计可分为接触式雷达物位计和非接触式雷达物位计,具体如下:

  1.非接触式(射空雷达) 雷达物位计

  非接触式雷达物位计常用喇叭或杆式天线来发射与接收微波,仪表安装在料仓顶部,不与被测介质接触,微波在料仓上部空间传播与返回。

  非接触式雷达物位计,按照微波的波形又可分为脉冲雷达物位计和调频连续波雷达物位计。

  2.接触式雷达物位计

  接触式雷达物位计一般采用金属波导体(杆或钢缆)来传导微波,仪表从仓顶安装,导波直达仓底,发射的微波沿波导体外部向下传播,在到达物料面时被反射,沿波导体返回发射器被接收。

  这种可以通过导波线或导波杆直接接触所测物料来测量的接触式雷达物位计,主要是导波雷达物位计,根据其采用的金属波导体不同,又可进一步细分为:缆式(单/双)、杆式(单/双)和同轴导波雷达物位计。

  相比接触式雷达物位计,非接触式雷达物位计具有安装简单、维护量少、使用方式灵活、不受仓内粉尘、温度等因素的影响等优点,是近年来发展快的一种测量仪器。

  二、技术原理

  1.脉冲雷达物位计

  脉冲雷达物位计将发射微波脉冲,以光速(在空气中)传播,碰到被测介质表面(介电常数大于传播介质的介电常数),部分微波被反射回来(反射量取决于料面平整度/介电常数大小),被同一天线接收,介质的反射量(率)越大,信号就越强,越好测量;反射量(率)越小,信号就越弱,越容易受干扰。准确的识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔△t,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离D。

  脉冲雷达原理图

  2.调频连续波雷达物位计

  FMCW雷达用24GHZ作为测量基频(载频),2GHZ为调节频宽, 整个扫描时间为7ms,完成一次线性扫描,信号发射后,经过一定的时间延迟后,接受到回波信号。在线性扫频中产生的时间差,将正比例液位距离,由于有许多反射波,将的回波时间进行傅立叶(FFT)变换,将时间信号转换成有一定能量的频谱,视频谱比较高和比较陡的信号为有用信号。

  调频连续波雷达物位计原理图

  3.导波雷达物位计

  导波雷达发出高频微波脉冲沿着探测组件(钢索或者钢管)传播,当遇到被测介质时,由于介电常数突变,引起发射,一部分脉冲能量被发射回来。发射脉冲与反射回来的脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比。

  三、应用区别

  雷达物位计的应用范围很广泛,涵盖了电力、钢铁、冶金、水泥、石油化工、造纸、食品等领域,但是应用不同原理的雷达物位计,其解决的应用工况也各有不同。

  脉冲雷达物位计一般可以用于大部分应用场合,主要针对圆柱形、35米以内罐体介质的液位测量;但对于球形罐或者带有搅拌功能的液体储罐,就需要使用导波雷达物位计进行测量;而针对大量程、粉尘较大的容器或储罐,就使用能量大、抗干扰能力强的调频连续波雷达物位计。

  SYRD800雷达料位计便宜的

  一、设计特■ 获得高计量交接精度以监测大容量液体设备

  ■ 通过第三方 IEC 61508 SIL 2 或 SIL 3 认

  ■ 可以提供更高的性

  ■ 型二合一功能可提供冗余液位测量

  ■ 2 线制 IS 总线电源使得安装便捷

  ■ 包括有线和 / 或无线数输

  ■ 可用于测量大容量储罐类型和产品 (范围包括液化气、轻油产品、原油以及沥青等)

  提高测量精度、工厂效率和性

  - 为大容量液体储罐提供高的液位精度

  5900S 液位计及其 0.5 毫米或1毫米的仪表精度可将液位测量的不确定度降至。它通过提供以下功能优化您的存储运营:

  ■ 符合 OIML 和其他法定计量机构认的计量交接精度

  ■ 的库存管理

  ■ 的损耗控制数据

  5900S 通常与高精度多点温度传感器配合使用,以计算高精度的 API 标准净体积。

  - 使运营更加

  ■ 没有移动零件可提高性和减少中断

  ■ 大多数 5900S 天线类型都可以安装在运行中的储罐上

  ■ 艾默生智能无线技术可大幅减少安装成本,让您可轻松操作远程储罐

  ■ 5900S 是艾默生完整的储罐液位计量解决方案的一部分,艾默生已为 100,000 多个大容量液体储罐提供了储罐计量服务

  - 提高溢出等级

  ■ 型二合一功能在一个外壳中有两个雷达液位计,可分别进行液位和溢出测量

  ■ 符合 IEC 61508 的 SIL 2 和 SIL 3 认

  ■ 符合 API 2350 兼容解决方案

  获取完整的液位和库存信息

  罗斯蒙特 5900S 是一款性能且具有计量交接精度的非接触式雷达液位计,适用于罐区和炼油厂。它通常会集成到高性能储罐计量系统中,包括用于计算净体积的平均温度测量。数据将传输到控制室,然后在一台主机或 TankMaster 库存软件包中显示。

  艾默生的智能无线解决方案可作为备选方案针对远程储罐以及远距离现场接线不可用的应用,从而节省安装成本。

  5900S 液位计提供天线选件以适应大容量液体存储应用和储罐类型。

  - 自滴落设计不受冷凝影响

  由于天线发射微波的抛光 PTFE 表面是倾斜的,因此其更不易受冷凝水或冷凝物的影响。冷凝液滴不会覆在有源天线上,因此,雷达信号不会因冷凝而衰减,从而确保更高的精度和的性。

  - SIL 功能

  罗斯蒙特 5900S 通过 SIL 2 和 SIL 3 认适用于防溢出系统。

  带有 SIL 选件的 5900S 将在预设液位单独的报警回路并触发罗斯蒙特 2410 储罐 Hub 上的继电器输出。报警信号可连接到紧急停车系统 (ESD)/ 自动防溢出系统 (AOPS)。

  SIL 2 需要一个 5900S。SIL 3 通过二合一 5900S 实现。配有SIL 继电器输出的罗斯蒙特 2410 储罐 Hub 也是 SIL 性所的。

  - 可实现成本的冗余液位测量二合一液位计

  5900S 液位计可在变送器表头中集成两个电子单元。

  独有的二合一解决方案可在一台液位计中提供一个主要和一个备用单元,或一台液位计加上一个独立的、基于雷达的高高液位报警功能。

  二合一解决方案还可通过组态进行实时增量校验,以比较两个单元的信号。

  与安装两台液位计相比,二合一解决方案使机械和电气安装更加简便。

  二、订购信息

  1. 带抛物面天线的罗斯蒙特 5900S 雷达液位计

  带抛物面天线的罗斯蒙特 5900S 是一款性能的非接触式雷达液位计。它是在带固定顶盖、不带导波管储罐上安装的良选。因其具有窄雷达波束和高信噪比的特性,抛物面天线可安装在现有的检修孔盖上并靠近储罐壁。在某些情况下,还可安装在带浮顶的储罐上,用于测量向下至顶盖上目标板的距离。

  ■ 可测量各种产品,包括轻油产品、重质燃料油以及沥青等

  ■ 天线设计不受产品积聚和冷凝影响

  ■ 计量交接精度符合 OIML R85:2008

  ■ 基于 IEC 61508,符合 SIL 2 和 SIL 3 认

  ■ 二合一功能可用于冗余液位测量

  ■ 采用 2 线制低电压 Tankbus 进行通讯,便于安装

  ■ 通常安装在运行中的储罐上

  表 1. 带抛物面天线的 5900S 雷达液位计的订购信息

  (1) 要求冗余代码为 2 且带继电器输出 (SIS/SIL) 的罗斯蒙特 2410 储罐 Hub 的代码为 3。如果其中一个液位计处于报警模式,则发出报警。不适用于性能等级代码 X。

  (2) 要求带继电器输出 (SIS/SIL) 的罗斯蒙特 2410 储罐 Hub 的代码为 S。

  (3) 要求代码为 Q4 的选件。不适用于性能等级代码 X。

  (4) 要求带相应计量交接类型认的罗斯蒙特 2410 储罐 Hub。要求一体式 2410 显示单元、罗斯蒙特 2230 显示单元或 TankMaster。附带认的板和密封套件。不适用于性能等级代码 X。

  (5) 要求带相应计量交接类型认的罗斯蒙特 2410 储罐 Hub。要求一体式 2410 显示单元、罗斯蒙特 2230 显示单元 (具有相应类型认)或 TankMaster。附带认的板和密封套件。不适用于性能等级代码 X。

  (6) 要求代码为 S4 的选件。

  (7) 不包括法兰。

  (8) 不适用于代码为 U1 的选件。

  (9) 要求认 (SIS) 的代码为 S 或 3。

  (10) 书包括保压接液部件。

  (11) 要求罗斯蒙特 2410 储罐 Hub 中带有一个或多个继电器输出。

  2. 带喇叭形天线的罗斯蒙特 5900S 雷达液位计

  带喇叭形天线的罗斯蒙特 5900S 是一款非接触式雷达液位计。其管嘴更小,直径小200 毫米(8 英寸),可轻松安装在顶盖固定的储罐上。

  ■ 可测量各种产品(沥青或类似产品除外,此类产品建议使用抛物面天线进行测量)

  ■ 计量交接精度符合 OIML R85:2008

  ■ 基于 IEC 61508,符合 SIL 2 和 SIL 3 认

  ■ 二合一功能可用于冗余液位测量

  ■ 采用 2 线制低电压 Tankbus 进行通讯,便于安装

  ■ 通常安装在运行中的储罐上

  表 2. 带喇叭形天线的 5900S 雷达液位计的订购信息

  (1) 要求冗余代码为 2 且带继电器输出 (SIS/SIL) 的罗斯蒙特 2410 储罐 Hub 的代码为 3。如果其中一个液位计处于报警模式,则发出报警。不适用于性能等级代码 X。

  (2) 要求带继电器输出 (SIS/SIL) 的罗斯蒙特 2410 储罐 Hub 的代码为 S。

  (3) 要求代码为 Q4 的选件。不适用于性能等级代码 X。

  (4) 要求带相应计量交接类型认的罗斯蒙特 2410 储罐 Hub。要求一体式 2410 显示单元、罗斯蒙特 2230 显示单元或 TankMaster。附带认的板和密封套件。不适用于性能等级代码 X。

  (5) 要求带相应计量交接类型认的罗斯蒙特 2410 储罐 Hub。要求一体式 2410 显示单元、罗斯蒙特 2230 显示单元 (具有相应类型认)或 TankMaster。附带认的板和密封套件。不适用于性能等级代码 X。

  (6) 要求代码为 S4 的选件。

  (7) 要求认 (SIS) 的代码为 S 或 3。

  (8) 书包括保压接液部件。

  (9) 要求罗斯蒙特 2410 储罐 Hub 中带有一个或多个继电器输出。

  3. 带有导波管阵列天线的罗斯蒙特 5900S 雷达液位计

  带阵列天线的罗斯蒙特 5900S 是一款用于导波管测量的、性能的非接触式雷达液位计。它提供固定式和铰接盖式两个版本。

  典型应用包括带浮顶的原油储罐和带 / 不带内浮顶的汽油 / 成品油储罐。

  ■ 适用于原油、汽油或同类产品

  ■ 计量交接精度符合 OIML R85:2008

  ■ 基于 IEC 61508,符合 SIL 2 和 SIL 3 认

  ■ 二合一功能可用于冗余液位测量

  ■ 有效管道内生锈或产品沉积

  ■ 采用 2 线制低电压 Tankbus 进行通讯,便于安装

  ■ 铰接盖式版本更易于产品取样和人工投尺测量

  ■ 通常安装在运行中的储罐上

  表 3. 带导波管阵列天线的 5900S 雷达液位计的订购信息

  (1) 要求冗余代码为 2 且带继电器输出 (SIS/SIL) 的罗斯蒙特 2410 储罐 Hub 的代码为 3。如果其中一个液位计处于报警模式,则发出报警。不适用于性能等级代码 X。

  (2) 要求带继电器输出 (SIS/SIL) 的罗斯蒙特 2410 储罐 Hub 的代码为 S。

  (3) 要求代码为 Q4 的选件。不适用于性能等级代码 X。

  (4) 要求带相应计量交接类型认的罗斯蒙特 2410 储罐 Hub。要求一体式 2410 显示单元、罗斯蒙特 2230 显示单元或 TankMaster。附带认的板和密封套件。不适用于性能等级代码 X。

  (5) 要求带相应计量交接类型认的罗斯蒙特 2410 储罐 Hub。要求一体式 2410 显示单元、罗斯蒙特 2230 显示单元 (具有相应类型认)或 TankMaster。附带认的板和密封套件。不适用于性能等级代码 X。

  (6) 要求代码为 S4 的选件。

  (7) 要求计量交接类型认代码为 0 或 R,并且天线尺寸为 6 或 8。

  (8) 不适用于代码为 U1 的选件。

  (9) 要求认 (SIS) 的代码为 S 或 3。

  (10) 书包括保压接液部件。

  (11) 要求罗斯蒙特 2410 储罐 Hub 中带有一个或多个继电器输出。

  4. 带 LPG/LNG 天线的罗斯蒙特 5900S 雷达液位计

  带 LPG/LNG 天线的罗斯蒙特 5900S 是一款性能的非接触式雷达液位计,用于测量加压或低温液化气。雷达信号在导波管内传输,即便在液体表面沸腾的情况下,也能使液位计获得强的回波。

  ■ 计量交接精度符合 OIML R85:2008

  ■ 基于 IEC 61508,符合 SIL 2 和 SIL 3 认

  ■ 二合一功能可用于冗余液位测量

  ■ 具备参考设备功能,可在储罐运行时进行测量校验

  ■ 采用 2 线制低电压 Tankbus 进行通讯,便于安装

  ■ 内置压力传感器用于蒸发补偿,可提供测量性能

  ■ 集成球阀

  表 4. 带 LPG/LNG 天线的 5900S 雷达液位计的订购信息

  (1) 要求冗余代码为 2 且带继电器输出 (SIS/SIL) 的罗斯蒙特 2410 储罐 Hub 的代码为 3。如果其中一个液位计处于报警模式,则发出报警。不适用于性能等级代码 X。

  (2) 要求带继电器输出 (SIS/SIL) 的罗斯蒙特 2410 储罐 Hub 的代码为 S。

  (3) 要求代码为 Q4 的选件。不适用于性能等级代码 X。

  (4) 要求带相应计量交接类型认的罗斯蒙特 2410 储罐 Hub。要求一体式 2410 显示单元、罗斯蒙特 2230 显示单元或 TankMaster。附带认的板和密封套

  件。不适用于性能等级代码 X。

  (5) 要求带相应计量交接类型认的罗斯蒙特 2410 储罐 Hub。要求一体式 2410 显示单元、罗斯蒙特 2230 显示单元 (具有相应类型认)或 TankMaster。附带认的板和密封套件。不适用于性能等级代码 X。

  (6) 要求代码为 S4 的选件。

  (7) 包括集成球阀。

  (8) 包括集成球阀和压力变送器。

  (9) 要求危险场所认代码为 I1、 I2、 I5、 I6 或I7。(10) 要求认 (SIS) 的代码为 S 或 3。

  (11) 书包括保压接液部件。

  (12) 要求罗斯蒙特 2410 储罐 Hub 中带有一个或多个继电器输出。

  三、技术规格

  仪表精度

  高精度:±0.5 毫米(0.020 英寸)

  标准精度:±1 毫米(0.039 英寸)

  温度稳定性

  在 -40 至 +70°C(-40 to 至 158°F)的环境中 < ±0.5 毫米(0.020 英寸)

  现场总线(标准)

  FOUNDATION™ 现场总线 FISCO (Tankbus)

  更新时间

  每 0.3 秒重新测量一次

  可重复性

  0.2 毫米(0.008 英寸)

  高液位变化率

  高 200 毫米 / 秒

  计量铅封

  是

  安装注意事项

  请参阅罗斯蒙特 5900S 参考手册

  测量原理

  FMCW 方法(Frequency Modulated Continuous Wave,调频连续波)是指传输的雷达信号具有在 10 千兆赫周围线性频率变化的特点。当接收到反射后,液体表面反射的频率与通过天线发射的信号频率相比有轻微差异。频率差与天线和液体表面之间的距离成正比,因此与液位也成正比。该技术可获得稳定的测量值。

  通讯 / 显示 / 组态

  输出变量及单位

  ■ 液位和空高:米、厘米、毫米、英尺或英寸

  ■ 液位变化率:米/秒、米/小时、英尺/秒、英尺/小时、英寸/分钟

  ■ 信号强度:毫伏

  组态工具

  罗斯蒙特 TankMaster WinSetup、现场手持通讯器

  FOUNDATION™ 现场总线特征

  对性敏感

  否

  静态电流消耗

  51 毫安

  启动电压

  9.0 VDC

  设备电容 / 电感

  请参阅后页的 “ 产品认 ”版块

  类别(基本或链路主设备)

  链路主设备 (LAS)

  可用 VCR 数目

  多 20 个,包括一个固定式

  链路

  多 40 个

  小槽口时间 / 大响应延迟 / 小信息间延迟

  8/5/8

  功能块和执行时间

  1 个资源功能块。

  5 个转换器功能块(液位、寄存器、Adv_Config、体积和LPG)。

  6 个模拟输入 (AI) 功能块:10 毫秒,2 个模拟输出 (AO) 功能块:10 毫秒。

  1 个比例 / 积分 / 微分 (PID) 功能块:15 毫秒

  1 个信号表征器 (SGCR) 功能块:10 毫秒,1 个积分器 (INT)功能块:10 毫秒,

  1 个数学 (ARTH) 功能块:10 毫秒,1 个输入选择器 (ISEL) 功能块:10 毫秒。

  1 个控制选择器 (CS) 功能块:10 毫秒,1 个输出分配器 (OS)功能块:10 毫秒。

  实例化

  是

  符合 FOUNDATION™ 现场总线标准

  ITK 5.2

  PlantWeb 警报支持

  是

  操作支持向导

  重新开始测量,写入保护设备,恢复出厂设置 - 测量组态,启动 / 停止设备模拟,设置为液面,重置统计信息,更改模式,寄存 / 移除假回波,刷新回波峰,校验针,更改气相压力,更改蒸汽温度。

  高级诊断

  软件、存储器 / 数据库、电子部件、内部通讯、模拟、液位补偿、液位测量、环境温度、气相压力 / 温度补偿、LPG 校验针以及手动测量值等。

  电气

  Tankbus 电缆布线

  0.5-1.5 mm2 (AWG 22-16) 屏蔽双绞线

  电源

  FISCO:9.0 - 17.5 VDC,对性不敏感(例如 2410 储罐Hub)

  实体:9.0 - 30.0 VDC,对性不敏感

  总线电流消耗

  50 毫安(二合一版为 100 毫安)

  微波输出功率

  < 1 毫瓦

  机械

  外壳材质及表面处理

  聚酯漆涂层压铸铝材

  电缆入口(连接件 / 密封接头)

  两个 ½ - 14 NPT,用于电缆密封接头或导线管。变送器交付时,随附有一个用于密封未使用端口的金属堵头。

  可选:

  ■ M20 x 1.5 导线管 / 电缆接头

  ■ 金属电缆密封接头 (½ - 14 NPT)。

  ■ 4 针插头型 Eurofast 连接器或 A 型 Mini 4 针插头型 Minifast连接器

  总重量

  ■ 5900S 变送器头:单一版为 5.1 千克(11.2 磅),二合一版为 5.4 千克(11.9 磅)

  ■ 带喇叭形天线的 5900S:约为 12 千克(26 磅)

  ■ 带抛物面天线的 5900S:约为 17 千克(37 磅)

  ■ 带导波管阵列天线的 5900S:约为 13.5-24 千克(30-53 磅)

  ■ 带 LPG/LNG 天线的 5900S:6 英寸 150 psi 型约为 30 千克(66 磅); 6 英寸 300 psi 型约为 40 千克(88 磅)

  天线

  5900S 天线采用自滴落设计,某些型号的天线还包括倾斜的抛光 PTFE 表面。较大限度地减少了天线上的冷凝水,雷达信号不会因冷凝而衰减。因此,无需维护操作,而且还提高了其准确性和性。根据储罐类型、储罐开口和应用可以选择适合的一款天线。

  变送器表头

  5900S 天线类型均可匹配同一变送器表头,从而将备用零件的需求降至。

  ■ 双仓室变送器外壳将电子部件和接线分开,更换时无需打开储罐

  ■ 可抵御雷电、湿气 / 雨水,而且外壳表面可耐受硫磺和盐雾环境

  ■ 电子部件包括一个或两个封闭单元。

  二合一解决方案在同一个外壳中安装了两个一样的电气隔离电子单元。

  5900S 拥有变送器频率在线调整功能,它使用一个晶体振荡器来控制输出频率,可达到更高的精度。这是无需液位计重新标定的原因之一。

  环境

  工作环境温度

  -40 至 +70°C(-40 至 +158°F)。启动温度为 –50°C(–58°F)

  储存温度

  -50 至 +85°C(-58 至 +185°F)

  湿度

  0-100% 相对湿度

  侵入防护等级

  IP 66/67 和 Nema 4X

  抗振性

  IEC 60770-1 等级 1 和 IACS UR E10 测试 7

  电信

  符合:

  ■ FCC 15B A 类和 15C

  ■ R&TTE(EU 指令 99/5/EC)ETSI EN 302372; EN 50371

  ■ IC (RSS210-5)

  电磁兼容性

  ■ EMC(EU 指令 2004/108/EC)EN 61326-1;EN 61326-3-1

  ■ OIML R85:2008

  瞬变 / 内置雷电保护

  根据 IEC 61000-4-5,电压 2 千伏等级接地。符合 IEEE 587 B类瞬变保护及 IEEE 472 浪涌保护。

  压力设备指令 (PED)

  97/23/EC

  低电压指令 (LVD)

  LVD(EU 指令 2006/95/EC)EN/IEC 61010-1

  版本

  1. 5900S 标准版

  内置 Tankbus 终端电阻

  有(需要时可连接)

  菊花链

  是

  2. 5900S 二合一版

  仪表精度(1)

  ± 0.5 毫米(0.020 英寸)

  分离

  液位计电子部件采用电气分离形式,两个电子单元共用一根天线

  接线

  单独或常规

  储罐 Hub 连接

  ■ 将两个单元连接到一个 Hub,或

  ■ 将单元分别连接到不同的 Hub

  内置 Tankbus 终端电阻

  单 Tankbus 连接:有(需要时可连接)。

  双 Tankbus 连接:可终止主 Tankbus。

  菊花链

  是

  3. 5900S SIL 版

  分离

  液位计电子部件采用电气分离形式,SIL 3 版有共用天线

  内置 Tankbus 终端电阻

  否

  菊花链

  是

  本质报警信号的电气属性

  正常状态下,12.5 VDC,1-2 毫安(无报警)

  接线

  ■ 其他单独的报警用 2 线电缆,或

  ■ 由两根 2 线电缆合并而成的单根电缆(报警和液位)

  4. 带抛物面天线的 5900S

  储罐内的工作温度

  高 +230°C (+445°F)

  测量范围

  法兰以下 0.8 至 30 米(2.6 至 100 英尺)

  可测量 0.5 至 50 米(1.6 至 164 英尺)。精度可能会下降。

  如需更长的测量范围,请咨询当地代表。

  压力范围

  卡箍 / 螺纹式:-0.2 至 0.2 巴(-2.9 至 2.9 psig)

  焊接式:-0.2 至 10 巴(-2.9 至 145 psig)

  暴露在储罐环境中的材质

  天线:材质符合 AISI 316/316L 和 EN 1.4401/1.4404。

  密封:PTFE

  O 型圈:FEP 氟聚合物

  天线尺寸

  440 毫米(17 英寸),定制尺寸的天线请咨询厂家。

  人孔尺寸和安装

  500 毫米(20 英寸)开口。

  使用法兰球将抛物面天线安装在人孔盖上。其设计可在一定范围内轻松调整天线倾角和方向。

  灵活的法兰球无需装置即可安装在水平或倾斜的人孔上。

  5. 带喇叭形天线的 5900S

  储罐内的工作温度

  高 +230°C (+445°F)

  测量范围

  法兰以下 0.8 至 20 米(2.6 至 65 英尺)。

  可测量 0.5 至 30 米(1.6 至 100 英尺),精度可能会下降。

  压力范围

  -0.2 至 2 巴(-2.9 至 29 psig)

  暴露在储罐环境中的材质

  天线和法兰:材质符合 AISI 316/316L 和 EN 1.4401/1.4404。

  密封:PTFE

  O 型圈:Viton® 氟橡胶

  天线尺寸

  175 毫米(7 英寸),定制尺寸的天线请咨询厂家。

  管嘴直径

  小 200 毫米(8 英寸)

  储罐连接件

  可使用水平法兰;安装位置靠近储罐壁时,可选用 4° 倾斜法兰。

  要求高精度和性时,可使用水平安装法兰。液位计安装在靠近储罐壁的位置时,可使用 4° 倾斜安装法兰,以达到高精度。

  6. 带导波管阵列天线的 5900S

  储罐内的工作温度

  -40 至 120°C(-40 至 248°F)

  测量范围

  法兰以下 0.8 至 30 米(2.6 至 100 英尺)

  可测量 0.5 至 40 米(1.6 至 130 英尺)。精度可能会下降。

  如需更长的测量范围,请咨询当地代表。

  压力范围

  固定安装型:20°C (68°F) 时 -0.2 至 2 巴(-2.9 至 29 psig)。

  铰接盖安装型:5 至 8 英寸管道为 -0.2 至 0.5 巴(-2.9 至7.2 psig)。

  10 和 12 英寸管道为 -0.2 至 0.25 巴(-2.9 至 3.6 psig)。

  暴露在储罐环境中的材质

  天线:聚苯硫醚 (PPS)

  密封:PTFE

  O 型圈:氟硅橡胶

  法兰:材质符合 AISI 316/316L 和 EN 1.4401/1.4404

  导波管尺寸

  5、6、8、10 或 12 英寸,定制尺寸的导波管请咨询厂家。

  天线尺寸

  5、6、8、10 或 12 英寸,定制尺寸的天线请咨询厂家。

  储罐连接件

  5 英寸孔型符合 ANSI 5 英寸 150 级

  6 英寸孔型符合 ANSI 6 英寸

  150 级 /DN 150 PN 16

  8 英寸孔型符合 ANSI 8 英寸

  150 级 /DN 200 PN 10

  10 英寸孔型符合 ANSI 10 英寸

  150 级 /DN 250 PN 16

  12 英寸孔型符合 ANSI 12 英寸 150 级

  低损耗模式

  为达到计量交接大容量液体存储应用所需的精度,天线采用低损耗技术,该技术专为罗斯蒙特储罐计量产品而发明,用于在导波管中心传输雷达波。

  这样可以消除由于导波管内部生锈和产品沉积而导致的信号衰减和精度下降。

  7. 带 LPG/LNG 天线的 5900S

  球阀的工作温度

  -55 至 90°C(-67 至 194°F)

  储罐内的工作温度

  -170 至 90°C(-274 至 194°F)

  测量范围

  法兰以下 1.2 至 30 米(3.9 至 100 英尺)

  可测量 0.8 至 60 米(2.6 至 200 英尺)。精度可能会下降。如需更长的测量范围,请咨询当地代表。

  压力范围

  -1 至 25 巴(-14.5 至 365 psig)。

  注意!法兰的压力等级可能高于 25 巴,但大储罐压力仍为25 巴。

  压力传感器(可选)

  暴露在储罐环境中的材质

  天线和法兰:材质符合 AISI 316/316L 和 EN 1.4401/1.4404。密封:石英和 PTFE

  导波管尺寸兼容性

  天线可安装于 4 英寸 sch. 10、4 英寸 sch 40 或 100 毫米(内径 99 毫米)的导波管。如天线尺寸需定制,请咨询厂家。

  法兰尺寸和等级

  4 英寸 150/300 级

  6 英寸 150/300 级

  8 英寸 150/300 级

  压力密封

  附带双阻断功能的压力密封件由石英 / 陶瓷窗和防火球阀构成。使用压力传感器,可修正因蒸气而导致的偏差,从而获得测量性能。

  校验可能性

  通过参考设备功能,可在储罐运行时进行测量校验。安装在导波管孔内的校验针以及位于下方导波管末端的带校验环的反射板可在固定的预定义距离提供参考回波。

  四、产品认

  五、尺寸图

  图 1. 带抛物面天线的罗斯蒙特 5900S 尺寸

  图 2. 带喇叭形天线的罗斯蒙特 5900S 尺寸图

  图 3. 带导波管阵列天线的罗斯蒙特 5900S 尺寸图

  图 4. 带 LPG/LNG 天线的罗斯蒙特 5900S 尺寸图

  一、夹套侧浮筒导波雷达液位计--产品概述:

  江苏润仪生产的夹套侧浮筒导波雷达液位计具有低维护,高性能、高精度、高性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有*的*性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。该产品适用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,可对不同料位进行连续测量。该仪器主要技术达到或优于国内外同类产品,且安装调试简便,可以单台使用,也可组网使用,可广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。

  二、夹套侧浮筒导波雷达液位计--产品主要技术参数:

  应    用:液体

  测量范围:6米

  过程连接:螺纹、法兰

  过程温度:-40-250℃

  过程压力:-0.1~2MPa

  精    度:±3mm

  频率范围: 100MHZ-1.8GHZ

  防爆等级:Exib IIC T6 Gb

  防护等级:IP67

  信号输出:4—20mA/HART(两线)

  三、产品优点:

  1.可以测量介电常数大于等于1.4的介质。

  2.一般用于测量粘度≤500cst而且不容易产生粘附的介质。

  3.杆式雷达量程可以达到6米。

  4.对蒸汽和泡沫有很强的抑制能力,测量不受影响。

  5.对于介电常数比较小的液体物料可以采用双探杆式测量方式,以保障良好的准确测量精度。

  四、产品测量原理:

  产品是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。

  五、产品输入:

  反射的脉冲信号沿缆绳传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,距离物料表面的距离 D 与脉冲的时间行程 T 成正比: D=C×T/2 其中 C 为光速

  因空罐的距离 E 已知,则物位 L 为: L=E-D

  六、产品输出:

  通过输入空罐高度 E(= 零点),满罐高度 F(= 满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于 4-20mA输出。

  七、产品测量范围:

  F---- 测量范围

  E---- 空罐距离

  B---- 顶部盲区

  K---- 探头到罐壁的距离

  顶部盲区是指物料高料面与测量参考点之间的小距离。

  底部盲区是指缆绳底部附近无法测量的一段距离。

  顶部盲区和底部盲区之间是有效测量距离。

  八、产品安装位置:

  1.尽量远离出料口和进料口。

  2.对金属罐和塑料罐,在整个量程范围内不碰壁。如果是金属罐,物位仪表不要安装在罐的。

  3.建议安装在料仓直径的1/4处。

  4.缆式探头或杆式探头离罐壁距离不小于30厘米。

  5.探头底部距罐底大约30mm。

  6.探头距罐内障碍物距离不小于200mm。

  7.如果容器底部是锥型的,传感器可以安装

  8.罐顶,这样可以一直测量到罐底。

  十、产品安装图:

  图一(安装指南)

  图二(导波管)