• 公众号
  • 手机端
24小时销售热线 18600464353
新闻资讯 News
最新新闻 / News More
577
2022 - 11 - 30
今天,小编整理了一些用户询问的问题合集,发现很多客户朋友咨询较多的还是关于雷达液位计运行故障问题。今天我们一起来看一看雷达液位计的常见故障问题及解决方案,希望您看后,以后遇到相同的问题就能处理的游刃有余。雷达液位计的常见故障:1.雷达液位计显示值不准确。显示值不准确的原因可能是初始设置的对比度不合适,或者由于显示模块插件连接不正确,相关人员应尽量避免此问题。一旦发现显示值不可见,应检查雷达液位计的初始设置,并检查显示模块插件的连接是否正常。如果两者都显示正常,则需要进一步检查雷达液位计的输出电流是否正常。如果输出电流大于22mA,则可以判断雷达液位计的显示模块有故障,需要及时更换。如果输出电流小于3.5ma,可以判断雷达液位计的电子模块有故障,需要及时更换雷达液位计的电子模块。2.雷达液位计显示错误信息。这种故障的一般原因是在数据存储结束前切断电源,需要进行校准复位和重新校准。如果校准复位后仍发出报警,则需要更换雷达液位计的电子模块。3.雷达液位计套管结垢。主要原因是当蒸汽被捕获时,许多材料和浆液一起飞溅,所以随着时间的推移,污垢就会出现。如果微波在发射过程中遇到这些污垢,后期数据会出错,导致测量数据不准确,当然需要处理,可以尝试增加雷达液位计套管的内径。4.安装雷达液位计的重点。只有合理安装,才能保证液位计的长期安全可靠使用。安装时,首先要注意避开进料口,防止虚假反射。螺纹可以用...
578
2022 - 12 - 30
这些日子,经常听到有客户咨询雷达料位计的探测信号不准,没办法正常使用,甚至怀疑是产品质量问题,要求退货,而处理这些问题也需要花费大量时间。那么,今天,我们就专门为这个问题给大家整理了一篇文章,希望能解决大家的疑问。在很多情况下,雷达物位计的探测信号失准都不是产品本身的质量问题,只要是合格的生产厂家,都是按照标准进行生产的,在出厂前会对每一个产品进行严格的测试,所以产品质量问题的情况并不多见,主要和以下这些因素有关。高低位偏差设置有些企业由于对雷达料位计不太熟悉,结果高低位的设置不够准确,在安装后,不管怎么调整,修改总是有偏差,结果只是因为这样一个小的操作没有做到位。内部有障碍多数企业在安装时,只是单纯考虑要安装的容器本身,没有考虑其他的配套设施,而这些不起眼部分,很可能会给雷达料位计造成障碍,干扰电信号,造成信号探测的偏差,在安装时要规避好这些障碍物,或加装反射板等。安装不规范正确安装雷达物位计,是正常使用的前提,如果在安装这个环节不到位,那么在后面的使用中,肯定会有一大堆问题发生,但很多人恰恰忽略了这个,在安装时总是草草了事,认为只要装上就可以了,其实不然,一般厂家都会有说明书,说明书中对于安装是有着规范要求的,不规范的安装会影响信号的探测。温度压力虽然现在的雷达物位计,对温度和压力变化耐受度已经足够强了,但是在一些温度或压力特别的环境中,还是会对雷达物位计造成一定的影响,这时雷...
579
2023 - 02 - 01
外壳外壳和外壳盖之间的密封硅橡胶外壳视窗聚碳酸酯接地端子不锈钢重量-  6Kg (取决于过程连接)供电电压两线制标准型(16~26)V DC本安型(21.6~26.4)V DC功耗max22.5mA/0.5W允许纹波  - -(100~100K)Hz     Uss电缆参数电缆入口/插头1个M20×1.5电缆入口(电缆直径5~9mm)一个盲堵M20×1.5接线端子   导线横截面2.5mm2输出参数 输出信号/通讯协议(4~20)mA/HART / RS485/Modbus分辨率1.6uA故障信号电流输出不变;20.5mA;22mA;3.9mA
联系我们
北京精诚瑞博仪表有限公司
销售热线:400-6616-819
公司总机:010-53108563/65/68/69
总部传真:010-53108566
总部地址:北京市昌平区科技园区创新路27号3号楼2层
一、 概述电容物位变送器是对压力容器或开口容器中物位的位移量进行连续测量的一种物位仪表,它通过传感器来测量物位变化的位移量,由信号处理器将位移量的变化量转化为4-20mADC的标准电流输出,变送器是二线制工作形式,可与任何4-20mADC输入的指示仪、记录仪、调节仪及DCS系统等仪表连接来显示、测量及控制。二、 原理 电容物位变送器是利用测量电容的变化达到测量物位高度的一种仪表,其中1是直径d的导电圆柱体     2是绝缘材料     3是测量筒或容器壁 内电极1和测量筒壁3形成一个同轴电容c C=k1×h2+k2×h1 H=h1+h2 C=k1×(H-h1)+h1×h2=k1×H+(K2-K1)×h1 h1为液面高度。 k1×h2为气体部分形成的圆柱电容。 k2×h1为液体部分形成的圆柱电容。 K1、k2是与被测介质性质和容器结构有关的常数。 由此可见,1与3之间的电容c与液位h1成线性关系,检测探极电容c的变化即可测量液位高度。三、故障分析1、在使用过程中如果无电流输出,应检查信号处理器的+、-接线是否松动、或脱落,仪表指示表头固定螺纹或接线柱松动,接线不灵。2、如果仪表指示为零,用手握金属...
发布时间: 2020 - 10 - 19
浏览次数:545
1、 结构原理      液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位升上时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。2、 安装注意事项a、液位计蒙晖必须垂直安装,以保证磁性浮子在主管内上下运动自如。b、磁翻柱液位计与容器的上、下引液管之间应装有阀门,一方面为开、停表用,另一方面可给检修液位计带来方便。c、液位计安装完毕后,需要用校正磁钢对显示板小磁柱由上到下导引一次,使零位以上显示白色。d、液位计投运时,应先打开上引液管阀门,然后慢慢打开下引液管阀门,让液体介质平稳缓慢的进入主体管,避免介质带着浮子急速上升,造成磁柱翻转不及或混乱。e、当浮子与主体管分开到货时,需打开底法兰装入浮子,应注意浮子上标注正确方向装入主体管,不能倒装。3、常见故障处理a、 实际液位变化,但显示板上的翻柱指示液位固定不变。可能故障:浮子被异物卡在主体管中。浮子过压或受撞击变形卡住。解决方法:打开主体管法兰,取出浮子清洗或更换。b、 液位上下波动,有时候突然升高然后恢复正常。可能故障:介质有气泡上升冲击浮子解决方法:解决气泡问题或更换合...
发布时间: 2020 - 10 - 13
浏览次数:402
据离岸工程网站消息欧佩克周四表示,世界石油需求将在2030年末趋于平稳,届时需求可能已开始下降,这对产油国来说是一个重大转变,反映了冠状病毒危机对经济和消费者习惯的持久影响。  欧佩克在其《2020年世界石油展望》中做出上述预测之际,越来越多的其他预测认为,疫情可能会成为石油需求峰值的临界点。  欧佩克表示,2030年石油使用量将从2020年的9070万桶/日增至1.072亿桶/日,比去年的2030年预测低110万桶/日,比2007年预测的2030年需求量低1000多万桶/日。全球石油需求将在预测期的第一部分以相对健康的速度增长,下半年需求将趋于平稳。该报告称,报告着眼于2019-2045年的时间跨度。  “由于与COVID-19相关的停产事件及其对全球经济和消费者行为的影响挥之不去,未来的需求可能会持续低于过去的预测。”  随着经济复苏,用于汽车、卡车和工业的石油使用量将反弹,但欧佩克表示担忧,未来的增长可能会被大流行后的家庭工作和电话会议转向通勤、效率提高和转向电动汽车等因素所抵消。  甚至在疫情之前,西方国家日益高涨的气候激进主义和日益广泛的替代燃料使用,使长期石油需求的强度受到了更多的关注。尽管欧佩克下调了其预测,但仍有增长。  今年,考虑到电动汽车的普及速度加快、燃油效率提高以及流感大流行后商务和休闲旅行的大幅减少等发展趋势,预计2030年后需求将开始下降。  欧佩克表示...
发布时间: 2020 - 10 - 13
浏览次数:387
1、量程。代表超bai声波物位计所能测量的最大范围,反映的是换能器的灵敏度。量程越大,灵敏度越高。超声波物位计可以配置4、6、8、10、20、30m等不同量程的换能器。当超声波衰减快,界面反射差时,为避免超声波探头接收到的超声波信号过弱,而无法与噪音信号区分,就需要增大换能器的发射功率。2、盲区。也叫死区,就是超声波物位计测量不到的一段距离。超声波物位计在发射超声波脉冲时,不能同时检测反射回波。由于发射的超声波脉冲具有一定的时间宽度,同时发射完超声波后传感器还有余振,期间不能检测反射回波,因此从探头表面向下开始的一小段距离无法正常检测,这段距离称为盲区。相同量程的产品,盲区越小,就说明这个换能器的设计越好。 3、温度。正常范围是-10~60摄氏度。虽然压电陶瓷的极限工作温度一般是150摄氏度,但超声波物位计在制造过程中的大多数材料都不能在100摄氏度以上的温度长期工作。  4、精度。主要受温度变化影响较大,为保证测量精度,大多数超声波物位计都带有温度补偿功能。另外在气体成分的变化也会对超声波物位计的精度产生影响,比如一些挥发性的液体,挥发后导致空气成分变化,导致气体的声速变化,引起测量误差。在常温常压以及不受外部环境干扰情况下,大部分厂家可以将精度控制在0.5%以内。5、两线制与三线制。两线制超声波物位计其供电(DC24v)与信号输出(DC4-20mA)共用一个回路,也就是仅使用两...
发布时间: 2020 - 10 - 12
浏览次数:404
仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。根据2017年最新发布的《国民经济分类》,仪器仪表制造行业中的仪器仪表主要包括光学仪器、电工仪器仪表、工业自动控制系统装置、运输设备及生产用计数仪表等等。据国家统计局数据披露,2012-2020年,我国仪器仪表制造行业工业增加值呈现逐年增长的态势,2019年,其工业增加值增速达到10.5%。2020年1-8月,在疫情得到有效控制后行业也逐渐复苏,其工业增加值增速已恢复到1.5%的水平。从仪器仪表规模以上企业营业收入变化情况来看,2016-2018年,行业营业收入逐年下降,2019年有所回升,实现7243亿元,较2018年增长5.5%。2020年1-8月,行业营业收入实现4354亿元,较2019年同期增长0.4%。从细分市场来看,2019年,仪器仪表制造行业中市场份额占比最高的为工业自动控制系统装置,其市场占有率约为34.68%;其次为光学仪器和电工仪器仪表,其市场占有率分别为11.50%和9.64%。根据中国五金机电指数披露,2016-2020年9月30日,我国仪器仪表价格运行较为稳定,其价格指数均在108-112之间波动。2020年9月30日,我国仪器仪表价格指数为109.91。
发布时间: 2020 - 10 - 12
浏览次数:399
常用于测量液位的液位计有连通器式、吹泡式、差压式、电容式等,测量物位的有超声波物位计和放射性物位计等。其测量原理和特点如下: a.连通器式就是应用最普通的玻璃液位计,它的特点是结构简单、价廉、直观,适于现场使用,但易破损,内表面沾污,造成读数困难,不便于远传和调节。  b.浮力式液位计包括恒浮力式和变浮力式两类。 (1)恒浮力式液位计    恒浮力式液位计是依靠浮标或浮子浮在液体中随液面变化而升降,它的特点是结构简单、价格较低,适于各种贮罐的测量;   (2)变浮力式液位计    变浮力式亦称沉筒式液位计,当液面不同时,沉筒浸泡于液体内的体积不同,因而所受浮力不同而产生位移,通过机械传动转换为角位移来测量液位。此类仪表能实现远传和自动调节。c.吹泡式液位计是应用静压原理测量敞口容器液位。   压缩空气经过过滤减压阀后,再经定值器输出一定的压力,经节流元件后分两路: (1)一路进到安装在容器内的导管,由容器底部吹出;   (2)另一路进入压力计进行指示。   当液位最低时,气泡吹出没有阻力,背压力零,压力计指零;当液位增高时,气泡吹出要克服液柱的静压力,背压增加,压力...
发布时间: 2020 - 10 - 10
浏览次数:513
据MarketsandMarkets Research报告,工业传感器市场规模预计将从2020年的182亿美元增长到2025年的290亿美元,复合年增长率为9.8%。工业4.0和物联网的日益普及以及工业机器人技术的需求不断增长是推动市场增长的关键因素。与此同时,疫情大流行的爆发对制造业,石油和天然气等许多行业的增长产生了不利影响。  石油和天然气是工业传感器市场的主要最终用途行业。由于疫情,整个石油和天然气价值链中的许多进行中或新项目可能在项目执行,计划和风险管理方面面临许多挑战。由于大流行,包括液化天然气,石化以及石油存储和炼油厂在内的各个领域的2000多个EPC油气项目不得不暂停或推迟。能源研究公司Rystad Energy预测,油价下跌25%可能会导致全球油气投资减少300亿美元。汽车和运输业也是工业传感器市场的主要最终用途行业。由于疫情大流行,包括美国,中国,日本和韩国在内的许多国家已经停止生产汽车。  除了石油和天然气和汽车以外,由于大流行,世界上许多其他行业,包括发电和采矿业,都已暂停了几乎所有国家的生产活动。预计这将降低对工业传感器的需求,并在预测期内显着影响市场增长。  解读工业传感器的市场动态   驱动因素:工业4.0和IIoT的日益普及   工业4.0革命已经开始,在当前行业中使用新的破坏性技术的好处越来越明显。AT&T和Google等技术巨头也纷纷涉足...
发布时间: 2020 - 10 - 10
浏览次数:303

网站导航

在线留言

  • 姓名:
  • 电话:
  • 留言:

联系我们

地址:北京市昌平区科技园区创新路27号3  号楼2层

咨询电话:010-53108563/65/68/69
企业邮箱:jingchengruibo@163.com
服务热线:18600464353

关注我们

微信公众号
浏览手机端
Copyright ©2018 - 2021 北京精诚瑞博仪表有限公司 
犀牛云提供企业云服务
返回顶部
X
5

电话号码管理

1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

6

微信公众号

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开