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2019 - 09 - 05
雷达液位计在使用一段时间之后就需要对其进行检修,这样才能够保证日后使用雷达液位计的时候不出现故障。那么,我们在对雷达液位计进行检修的时候需要注意些什么呢?第一、我们在检测雷达液位计的时候不要忘记带电进行测量,否则我们的测量是没有意义的。在带电测量的时候主要是看雷达液位计的电流输出是否是22Ma。第二、当我们在用逻辑笔或者是显示波等设备对雷达液位计进行信号检测的时候,我们需要将不同的探针同时的接触到雷达液位计的测量引脚,看看是否会出现短路的情况。第三、当我们在检查雷达液位计的滤波电容的时候,我们要先将电解电容器的正极和负极短路一下不过不能够对其进行放电,这样会导致测量以及出现烧断芯线的情况。第四、如果在潮湿的环境下使用雷达液位计,那么是很容易导致雷达液位计出现故障的。这个嘶吼我们需要对雷达液位计的印刷线路一一检测,看看是否通畅。第五、在检测雷达液位计的内部电路的时候,如果元件的表面涂了绝缘漆的话,那么大家可以用普通手缝线焊接在万用表的笔上,这样就可以对其进行检测了。第六、大家在检测雷达液位计的时候,不要带电拔掉雷达液位计的控制板或者插头,这样是会导雷达液位计出现反击电压过高损坏掉雷达液位计的控制板和插头的。
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2019 - 11 - 19
检修周期检修类别小修中修检修周期3个月6月检修内容1 小修a.清理传感机构的灰尘、杂物、卫生,检查紧固件的完好;b.检查电动变送器部分的防水、防爆密封;接线端子紧固;c.检查电动变送器部分供电及角位移传感器输出信号与液位是否对应;d.检查各部位螺钉有否松动。2 中修a.检查杠杆、支点、平衡杆、中心轴和平衡锤应转动自如;b.检查、处理、中心轴密封材料润滑;c.液位、浮球、角位移传感器调试及量程确认,调整四连杆机构的原始位置;d.对角位移传感器出现明显故障的进行修复,调整固定螺钉、调整位置。e.下限(即零点)调试:浮球处于最低位置时(即零点),调下限旋钮,使输出4mA,表头指针指示在0﹪的位置上;f.上限(即满度)调试:下压平衡杆,将浮球移至最高位置(即满度),调上限旋钮,使输出20mA,表头指针指在100﹪位置上。
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2020 - 03 - 06
各行各业的测量领域中,都会运用到雷达物位计,因为其独特的优势,还因为其精准性很好,但是如果精准性受到的影响,就会将产品的效果大打折扣,所以我们在焊接方面需要多多注意。为了不影响雷达物位计测量的精准性,大家最应该首先考虑到的就是被测介质的腐蚀以及粘附性对产品的影响,这就需要保证测量范围的终值至少要与距离天线尖端保持100mm。除此之外,还需要关注一下三方面:1.处于过溢保护的原则,可定义一段安全距离附加在盲区上。2.雷达物位计的测量范围的最小值与天线有一定关系。3.泡沫既可以吸收微波又可以将其反射,随着浓度的不同在某些条件下也是可以进行测量的。另外,由于雷达传感器是可以通过导波管或旁通管来进行测量的,因此测量管的内壁必须是平滑的。   广大客户朋友们应尽可能的使测量管的内径需要与喇叭口的直径相符,如果长度不够的话,也可通过预先焊接的法兰盘或焊接头延长测量管。同时要非常注意的是,在焊接的时候,不能产生凹凸点,并且焊接不能穿透管壁,否则就会产生很强的虚假回波,使雷达物位计测量的准确度受到影响。
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做防爆选型、设备采购、安全验收、工程设计的朋友,几乎都被一个问题坑过:产品手册写的「T1T6全覆盖」,和设备铭牌标的「T6」,到底是不是一回事?很多人默认:写T1T6的设备,就是全等级通用、比T6更厉害。恰恰相反!这是防爆选型里最隐蔽、最容易导致验收不合格的致命误区。今天这篇文章,结合国标规范+工程实操,彻底讲透:T1T6(区间范围)VS 单级T1-T6(专属认证)的核心区别,看完再也不被宣传话术误导。01、什么是防爆温度组别?(核心本质)防爆温度组别(国标GB 3836),核心定义只有一个:限定防爆设备外壳的最高允许表面温度,杜绝高温引燃爆炸性可燃气体。防爆安全分为两层核心防护,缺一不可:1、结构防爆:依靠设备壳体、密封、间隙结构,防止内部爆炸外泄(Ex d/Ex ia/Ex e等型式);2、温度防爆:严控设备表面温升,杜绝成为点火源,这就是T组别的核心作用。哪怕防爆结构达标,只要表面温度超标,依然存在爆炸风险,验收直接判定不合格。所有可燃气体都有专属引燃温度,工程唯一安全逻辑:设备最高表面温度 < 气体引燃温度。02、T1~T6 温度等级硬核对照表(工程通用)牢记核心规律:数字越大,允许温度越低、温控越严苛、安全等级越高、适配气体越危险。温度组别最高表面温度核心适配场景T1≤450℃天然气、氨气等难点燃常规气体T2≤300℃乙烯、城市煤气等基础化工气体T3≤200℃汽油、柴油、...
发布时间: 2026 - 08 - 06
浏览次数:526
多工况雷达物位计测不准?三维误差溯源+标准化精度管控方案全解析在化工、油气、冶金、水处理等工业领域,雷达物位计凭借非接触测量、耐高温高压、适配性广的优势,成为储罐、反应釜、料仓物位监测的核心设备。但现场普遍存在一个痛点:设备实验室标定合格,复杂工况下却频繁出现数据漂移、数值跳变、计量超标。高低温交变、粉尘泡沫、电磁干扰等复杂场景下,误差难以溯源、精度无法稳定,直接造成物料核算失真、工艺调控失误、安全联锁误触发等问题。绝大多数测量偏差并非硬件故障,而是多工况叠加导致的系统性误差。本文将从电磁波传播、介质特性、环境干扰三大维度溯源误差,分享针对性精度提升方法,并搭建可落地的标准化精度管控体系,长效解决多工况测量不准难题。一. 测量痛点:多工况打破理想测量条件雷达物位计依靠FMCW调频连续波或脉冲微波反射原理工作,核心测量逻辑为:电磁波稳定传播+有效回波精准识别+无干扰信号传输。工业现场的复杂工况会持续打破这一理想状态:介质参数突变、蒸汽粉尘衰减信号、罐体结构产生杂波、电磁环境干扰信号等,多因素交叉叠加,形成隐蔽、随机的计量误差。传统仅靠定期标定、更换设备的运维方式,只能解决表面问题,误差反复出现、无法根治。二. 三维溯源:多工况计量误差核心根源1、电磁波传播:信号失真引发基础误差电磁波的传播、衰减与波束形态,是决定测量精度的底层核心,也是最易被忽视的误差来源。01. 传播路径存在干扰损...
发布时间: 2026 - 08 - 05
浏览次数:1019
一、惨痛事故复盘:人工登罐巡检埋下不可挽回的安全死穴2025年10月7日,四川攀枝花某化工企业硫酸储罐区发生致命安全事故,一名员工单人前往罐顶开展液位核查、罐体巡检作业,不慎坠入高浓度硫酸储罐身亡,事故暴露出企业多重安全管理与硬件监测短板,为化工罐区安全生产敲响警钟:1. 高危作业完全违规:员工登罐作业未办理正规高处作业审批手续,现场无专职安全监护人员,单人独立进入强酸储罐高危作业区域,完全违反危化品高处作业安全管理规定。2.人员防护严重缺失:作业人员安全防护意识淡薄,未按规定穿戴耐酸防护服、防滑防护鞋及防腐蚀手套,仅佩戴普通棉质口罩上岗,无任何适配强酸工况的防护装备,无法抵御腐蚀、坠落风险。3. 现场设备隐患长期放任:罐顶作业平台防护栏杆锈蚀松动、固定失效,板面残留酸碱积液、湿滑严重且未铺设防滑设施;罐区无规范警示围挡与防坠落装置,作业环境风险极高。4. 液位监测过度依赖人工:企业未配套自动化连续液位监测设备,日常储罐液位核查、工况巡检完全依靠人员频繁登罐作业,让员工长期暴露在高处坠落、强酸腐蚀的双重致命危险环境中。5. 无预警无应急保障:罐区无远程液位监测预警系统,作业全程无人员值守,员工坠罐后无法得到及时施救,错失黄金救援时机,最终造成人员身亡的惨痛后果。这场惨痛事故的核心症结,并非单一作业失误,而是企业液位监测手段落后、自动化安全管控缺失,长期依靠人工高危作业替代标准化智能...
发布时间: 2026 - 07 - 28
浏览次数:614
前言在工业自动化系统中,现场信号的选型直接决定控制系统的精度、稳定性与生产安全。化工、热力、流体输送等工艺参数始终动态变化,若信号采集与传输存在偏差,会造成调控滞后、工艺波动、能耗增加,严重时引发泄漏、超压、设备损坏等安全事故。模拟量与开关量是工控现场最基础的两类信号,贯穿检测、传输、运算、执行全流程。熟练掌握二者特性、区别及适用场景,是仪表调试、系统设计与设备运维人员的核心必备能力。1. 模拟量与开关量的定义及核心差异1.1 模拟量(Analog Signal)模拟量为连续变化信号,可在量程内输出任意数值,完整还原温度、压力、液位等物理量的渐变过程,精准捕捉微小工况波动,是工业精细化调节、闭环控制的核心信号。工业常用量程与标准信号:工艺参数:温度0500℃、压力016MPa、液位110m、速度10100m/s电气标准:420mA电流信号、010V电压信号模拟量无断点、无跳变,可实时跟随工况变化。例如雷达液位计依靠连续模拟量,实现毫米级液位监测,支撑系统自动恒液位调节、精准补液等精细控制。1.2 开关量(Digital/Switch Signal)开关量为二态离散信号,仅存在0(断开/关闭)、1(闭合/开启)两种状态,仅用于工况状态判定与逻辑启停,无法量化参数大小和变化幅度,多用于设备控制、超限报警与安全联锁。工业典型应用场景:电气回路:电源通断、继电器吸合释放流体控制:电磁阀通断...
发布时间: 2026 - 07 - 20
浏览次数:556
窄波束的“穿透力”,到底穿透的是什么?是穿透粉尘、蒸汽?还是穿透泡沫、浮层、固体遮挡?很多选型失误、现场失测、误波干扰的问题,根源都在这里:把“波束角优势”和“频率穿透优势”混为一谈。今天用一篇通俗干货,彻底讲透窄波束雷达的波束角原理、真实穿透力、优势与局限,看完再也不盲目选型!01 先搞懂:什么是雷达波束角?简单来说,雷达天线发射的电磁波,并不是一个完美的直线,而是一束向外扩散的“能量扇形区域”。我们常说的3dB波束角,就是电磁波能量衰减至中心最大能量一半时,形成的辐射夹角,也是行业通用的波束宽度标准。通俗类比:宽波束 = 手机散光灯,光线发散、照射范围大、能量分散窄波束 = 强光手电筒,光线笔直、范围集中、能量高度聚焦波束角的大小,由两个核心因素决定,有固定的行业公式:波束角θ ≈ 70° × 波长λ / 天线口径D核心规律一目了然:波长越短(频率越高)、天线口径越大 → 波束角越小、波束越窄波长越长(频率越低)、天线口径越小 → 波束角越大、波束越宽像工业常用的80G毫米波雷达,波束角可控制在1°3°,就是典型的超窄波束雷达;而6G、26G低频雷达,大多是6°30°的宽波束。02 误区纠正:重新认识窄波束穿透力很多人误区:窄波束=穿透能力更强,能穿透遮挡物。其实工业现场说的“窄波束穿透力”,分为完全不同的两层含义,一...
发布时间: 2026 - 07 - 15
浏览次数:628
前言在工业智能化升级的大背景下,蓝牙调试已经成为现代雷达物位计的主流配置。凭借无需拆机、无需专用调试设备、手机即可就近参数配置的优势,彻底简化了现场设备调试、检修和维护流程。但在工程选型和现场应用中,很多人始终存在一个疑虑:加装蓝牙模块,会不会大幅增加设备功耗?尤其是野外太阳能供电、电池供电的无人值守站点,大家普遍担心蓝牙功能会消耗额外电量,缩短设备续航时间。今天我们就从设备功耗构成、蓝牙技术差异、不同工况适配、硬件优化设计等维度,全方位拆解蓝牙对雷达物位计功耗的真实影响,解答行业普遍困惑。一、雷达物位计的功耗,主要消耗在哪些地方?想要搞清楚蓝牙的功耗影响,首先要明白雷达物位计的电量主要耗费在核心工作模块上。工业雷达物位计的整体功耗主要由五大部分组成,各模块耗电占比差异悬殊:1. 雷达射频收发模块(核心耗电单元)这是设备最主要的功耗来源。设备运行期间需要持续发射高频电磁波,同时实时接收、解析物料回波信号,全程处于工作状态,耗电量占整机功耗的绝大部分。2. 信号处理主控单元负责数据运算、逻辑判断、信号处理等核心程序运行,是设备稳定工作的基础耗电模块。3. 人机交互电路包含显示屏、操作按键等基础硬件,日常待机功耗极低,几乎不会造成电量损耗。4. 工业信号输出接口常规4-20mA、HART、RS485等工业通讯接口,功耗稳定且数值较低。5. 拓展辅助通讯模块蓝牙就属于这类可选辅助功能模块...
发布时间: 2026 - 07 - 10
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在工业物位测量中,雷达物位计是工矿、化工、电力行业的核心监测设备。很多工程选型都会纠结:二线制、四线制、六线制该怎么选?传统二线、四线制仅能满足基础模拟控制,无法适配工厂智能化、远程运维、双系统联控需求。而六线制雷达物位计凭借全隔离双输出、抗干扰、新旧系统兼容的特性,成为工业智能化改造的主流选型。01 什么是六线制输出?工业主流六线制为三组完全电气隔离的独立回路,6根接线分工明确、互不干扰,是四线制的升级方案:供电回路:DC24V电源正、负,独立稳定供电模拟量回路:4~20mA正负线,负责精准工业控制数字通信回路:RS485 A/B线(Modbus协议),负责数字化数据传输核心亮点:供电、控制、通信完全物理隔离,从根源杜绝信号串扰,适配复杂恶劣工况。02 三线制选型快速对比摒弃复杂参数,一张表搞定选型,告别现场故障、系统不兼容问题:接线制式核心特点适用场景二线制电源与信号共用,仅单模拟量输出小型普通储罐、短距离简易控制工况四线制独立供电,单4-20mA输出常规工况、轻微干扰、普通DCS控制六线制全隔离供电+模拟+数字双输出重工强干扰、双系统联控、智能组网、远程运维场景选型口诀:普通工况用二线,常规工况用四线,智能高可靠工况必选六线制。03 六线制四大核心优势1、双系统兼容,新旧工厂通用4-20mA对接传统PLC/DCS,实现高低位联锁、溢料保护等安全控制;RS485总线接入物联网、...
发布时间: 2026 - 06 - 26
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