罗斯门特5300导播雷达料位调试docx.docx

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wilmar

益海(吉林)电修车间培训资料

罗斯蒙特5300系列导播雷达物位计

Rosemount5300SeriesGuidedWaveRadarTransmitter

 

Foundation

MU

EMERSON.

ProcessManagement

 

罗斯蒙特5300系列的测量以时域反射测量(TDR)技术为基础。

当雷达脉冲抵达具有不同介电常数的介质时,部分能量被反射回变送器。

发射脉冲与反射脉冲之间的时间差被换算成距离,由此计算出总体液位或界面位置。

反射强度取决于被测产品的介电常数。

介电常数越高,反射强度越大。

如果信号的表面回波丢失,则5300将使用导波杆末端作为参考来计算实际物位。

三种型号:

•罗斯蒙特5301,用于测量液位或全浸没界面。

•罗斯蒙特5302,用于测量液位和界而。

•罗斯蒙特5303,用于测量固体物位。

喷嘴直径

喷嘴高度

为了避免物料在导波杆上聚积,入口与导波杆之间应当保留一段距离。

对于所有导波杆而言(同轴导波杆除外),推荐的喷嘴最大高度为4in(10cm)+喷嘴直径。

对于同轴导波杆而言则无上述限制。

Variables

1Primary

22D0asrci

5AllggDMS:

6SignalQuality

M&tncs

7loantmcation

1VariaJbteMapping

2=>rot>2

3Oeocr^jtry

4-Sr-.trccnroerr:

5vexurne

6Ar^i>CMgoutput

7RnkSJHi

1=>roc«

2Prooe

3LJtoper

230

Setup

1BSSICS&tup

2DU&V18

3Tank

4-AnaJ-cgoutput&EcnoTuning

6-EchoCurve

7Actvancs

9Callbra-tion

1kJentmcaoon

2VartatMe>Mapping

3LCD

4.Co

5Alarm.'S3tt.Limits.

Diagnosticsrrools

1DiagnostiGa

2Tooia

~~t=-

1FZeas^irenieH-

2Proaus?

*Dfcai.Range

3UppesrProdLD»Ietectr.

4P-joseesConcf

5Drawtrng

1Probe

2•Geometry

3Sriircnmen*

4.vcxurrie

1TBnlQHeight

2McxjrrngType

3innerDiameter

4.NozzseHewgruSOrawlnq

1CalculationMerhc-d

2TankDiameter

3Tankueti-grtri

4.volurneomset

5Strappingraofe

6E>raraMr>gi

a1AnalogOut

2AiarmiSa-.LmitB

1EcnoPeaks

22unreisroicfcs

1PriFarygr罰m

2Rang:

eUalgts

3ALarmMode

VS-en«orUmte

5AlnimModeDeficit.

1»E32ryv^tfta.o«e

22na

33ns

aAtn

5hartzngxaiunns

6Dampingglue

7OevlceSrstus

4.£>rarMr>g!

1Finisn

2Oe-••:

ceSpeorrcSetup

3ATt&rSetupFLestart

F.W

A1E6oCurve

二ResortOe»tce

1r^arZone

2ProeeEnaPwaection

3DynamevaporCompensation

£sgnaOuNityMezrcss

5ean©Tracking

当物料变化反馈输出的毫安值不变化时,Setup^Echocurve进入Thresholds菜单,先彳各Useautomaticsurfacethreshold改为OFF,再进入SurfaceThresholdSettings选择SetThreshold(该值范围为500~2000mV),设置该值,直到毫安值呈线性变化。

一般:

为仪表初始安装时用到该项,此值即为调节导波信号的强度。

前面提到反射强度取决于被测产品的介电常数。

介电常数越高,反射强度越大。

所以不同的物料反射的信号强度不同,当反射的信号太弱,将使用导波杆末端作为参考来计算实际物位,所以输出的毫安值将没有变化,此时就要通过调节该参数来调节信号的强度使之达到测量的要求。

在调试时注意最好是以物料的变化来观察反馈信号的情况,用手握的方式不对靠,因为手或其他物体与被测物料的介电常数是不相同的,即使将传感在外部调试好以后再安装回去基本上也很难正确。

另外用手握的时候可能还会出现信号相反的情况,即越向表头的方向抓,反馈的毫安值反而越小。

当5300呈线性变化,若仪表依然不准确则检查以下几个参

数设置是否正确。

首先我们来了解两个概念:

上部参考点和下

H刁既坂險设置范围,就要有参考点,否则我们无法知道到底测的是哪部分的物位。

如右图所示,上部参考点和下部参考点分别为安装法兰至钢缆末端,即信号的发射端和最大能够到达的终端。

下面我们提到的几个高度都是基于这两个参考点而言的。

①上部盲区:

(相关菜单Setup—BasicSetup->Probe->UpperNullZone)从上部参考点以下有一部分区域没有导波信号或者信号弱

这部分区域即为上部死区。

上部参考点

上部盲区

下部参考点

最大量程

下部盲区

 

2下部盲区:

(没有相关的设置菜单。

所以在设置量程下限或者罐高时应考虑避过下部死区)和上部盲区一样,下部盲区是从下部参考点以上信号无法到达或者信号弱造成测量不准确的一部分区域,称之为下部盲区。

3最大量程:

(菜单暂缺)见图1,上部盲区和下部盲区之间的部分即为仪表测量的范围,我们最好将量程设置在此区域之内,以确保仪表的可靠测量。

4探针长度:

(相关菜单:

SetupTBasicSetupsProbedProbeLength或者Setup^Tank^Probe^ProbeLength)即钢缆或者探杆长度,亦为丄部参考点(UpperReferencePoint)和下部参考点(LowerReferencePoint)之间的长度,见图2。

如果信号的表面回波丢失,则5300将使用该参数作为参考来计算实际物位。

所以当仪表输出始终为定值时应修改导波信号的强度。

TankHeight

 

5罐咼:

(相关菜单:

SetupTTankTGeometryTTankHeigth或者Setup

BasicSetupsGeometryTTankHeigth)罐高决定着测量的零点,是一个非常重要的参数。

我们设置的量程下限(4mA)和上限(20mA)都是基于罐高的最低值即零点而言的。

所以当改变罐高时,量程上下限的测量位置都将跟着偏移。

所以罐高不能随意改动。

若罐高大于钢缆长度,而且量程下限设置为零,则当物料低于一定位置(导波信号所能达到的最长距离)时,将保持此值不变,即不归零。

6量程:

(相关菜单:

Setup^BasicSetupsAnalogOutput-^RangeValues)实际测量的范围。

见图3,上下限均是以罐高为参考向上的一部分区域。

罐高和量程下限的选择应该合理,尽量避免进入测量盲区。

7阻尼时间:

(相关菜单:

Setup->BasicSetupVariableMapping

DampingValues或者Setup->Device->

若由于某种原因需要恢复出厂设置,可在下述菜单中找到恢复出厂的菜单选项。

Diagnostics->Tools

TabKey

NavigationKeys

EnterKey

FunctionKey

VariableMappingTDampingValues)

Backlightadjustmentkey

注:

以上调试菜单均为375手操器菜单

所有的导波雷达设置和5300类似,如尼威导播雷达需要用275手操器连接才能看见上述菜单(尼威可以连接ABBMFC手操器,但是能够修改的参数有限,只有上下限和阻尼时间)。

另外,上边说的一些参数功能只是理论上的分析,一部分没有经过实际测试,可能不够准确或者不完全,将逐步完善。

2011年3月

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