雷达液位计常见故障与处理

发布者:心灵飞翔最新更新时间:2021-10-14 来源: eefocus关键字:雷达液位计  常见故障  液位测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

雷达液位计在高温、高压、易燃、易爆、易凝等介质的液位测量中有着广泛的应用。这是与雷达液位计所具有的结构简单、安装方便、易于维护、耐腐蚀等优点分不开的。尽管如此,由于选型、安装、使用不当等影响,雷达液位计在使用过程中,各种故障和问题时有发生。为避免生产受到影响,帮助仪表用户更好地使用雷达液位计,本文就雷达液位计常见故障及处理简述如下。

计为高频超声波雷达液位计


一、仪表本身问题导致的故障及处理

  如果仪表测量异常,通过检查,发现天线的状态、安装情况一切正常,罐体内又无障碍物,基本可以确定故障的原因在仪表本身。

  较为常见的有以下几点:

  1、仪表软硬件故障。将软件升级、更换仪表或者将仪表退回处理。

  2、电流信号大于22mA或0mA。该故障多为电子部件损坏所致。处理办法:应及时更换仪表或送厂维修。

  3、4-20mA信号不稳定。该故障多为物位波动所致。处理办法:应通过调整模块或PACTware软件设定合适的积分时间进行处理。

  4、4-20mA信号丢失。该故障多为供电电源错误接线、没有接电、或供电电压太低或者负载电阻太高所致。

  处理办法:应通过检查接线,电源是否可靠连接,安装接线图更正;检查电缆是否断开,保险丝是否烧坏,如有断缆等现象,及时进行修理;对于电压太低或负载电阻太高,应注意检查并更正。


二、用旁通管的雷达液位计存在虚假回波

  故障原因:因为旁通管的管壁存在毛刺、焊渣、焊封以及附着的杂质,存在可以被探测到的虚假回波信号,影响了真实回波信号的探测,导致雷达液位计显示虚假液位。

  处理办法:用计算机软件储存消除虚假回波只是暂时的做法,而要较为彻底的解决雷达液位计存在虚假回波显示虚假液位的问题,则应对旁通管进行清理和磨砂处理。并注意在选购时,选购质量相对较好的雷达液位计,尽可能减少此类问题导致的测量故障。


三、仪表的密封不严导致仪表电路出现故障

  故障原因:多数仪表电路部分出现故障,是由于电缆进线口、仪表盖密封不严,致使雨水或其他液体、粉尘、潮湿气体等进入仪表内部所致。

  处理办法:因此在采购时一定要优先选择密封性能较好的雷达液位计,同时应注意正确安装,必要时可为仪表安装保护盖将整个仪表封闭起来。


四、天线结疤影响雷达液位计准确测量

  故障现象:介电常数很小的挂料在干燥状态下对测量无影响,而介电常数很高的挂料则对测量影响很大。

  处理办法:这时可用压缩空气吹扫或清水冲洗或用酸性清洗液定期清洗结疤的方式消除天线结疤现象(但应注意在清洗期间不能进行测量)。


五、冬季雷达液位计天线凝结水或者结冰

  处理办法:除应定期进行检查清理外,建议在雷达液位计的外部加装保温和伴热装置,使罐口附近温度基本保持恒定。


六、建立完善的日常维护制度

  在使用雷达液位计的过程中,除对故障及时处理外,日常的正确维护也必不可少。一般来讲,在雷达液位计的日常使用和维护的过程中,要注意对以下项目做好检查:

  1、定期检查仪表的电源电压和输出电流是否正常。

  2、定期检查仪表的天线是否粘附脏物。

  3、检查仪表与罐体连接的是否牢固。

  4、检查各部件连接处的密封情况是否良好。

  5、定期进行校验。


  事实上,只要能够对雷达液位计正确选型和安装,就能确保雷达液位计长期稳定可靠运行。所以仪表用户首先应从选型、安装等根源处着手,再在使用中采取最佳的消除干扰措施,以最大限度地降低仪表故障的发生几率,真正体现其可靠、高精度的特点,更好地使用雷达液位计,为生产过程控制提供精准的依据。


关键字:雷达液位计  常见故障  液位测量 引用地址:雷达液位计常见故障与处理

上一篇:阻旋料位开关使用须知
下一篇:什么是超声波液位计的测量盲区

推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:33

三相电机的价格 三相电机常见故障
  三相电机的价格因品牌、型号、功率、材料等因素而有所不同,下面是一些常见的三相电机价格范围:   小功率(0.18kW - 1.5kW)的三相异步电机,价格在几百元到一千元左右。   中功率(2.2kW - 15kW)的三相异步电机,价格在一千元到数千元不等。   大功率(20kW - 100kW)的三相异步电机,价格在数千元到几万元不等。   需要注意的是,三相电机的价格还与市场行情、供求情况等因素有关,价格也会有所波动。另外,还要考虑三相电机的用途、性能和质量等因素,选择适合自己需要的三相电机。   三相电机常见故障、产生原因和解决方法如下:   1、绝缘故障原因:长时间使用、高温环境、过电压等情况都可能导致绝缘老化,进
[嵌入式]
TDS型智能旋进漩涡流量计现场常见故障浅谈
1 TDS型智旋进漩涡流量计应用范围 TDS型智旋进漩涡流量计由于其性能良好、测量准确性较高、维护方便等特点而被广泛应用。例如目前苏48井区共建井119口,其中76口单井安装TDS型智能旋进漩涡流量计。 2 TDS型智旋进漩涡流量计结构和原理 工作原理见图1。 图1 系统结构 当沿着轴向流动的流体进入流量计传感器入口时,螺旋形叶片强迫流体进行旋转运动,于是在漩涡发生体中心产生漩涡流,漩涡流在文丘里管中旋进,到达收缩段突然节流使漩涡流加速,当漩涡流进扩散段后,因回流作用强迫进行旋进式二次旋转。此时漩涡流的旋转频率与介质流成正比,并为线性。两个压电传感器检测的微弱电荷信号同时经潜质放大器放大、滤波、整形后变成两路频率与流速成正
[测试测量]
TDS型智能旋进漩涡流量计现场<font color='red'>常见故障</font>浅谈
传感器的特点及测量的优势
  液位传感器之所以也可以广泛应用于液位物位测量,是因为它的原理和特点。   液位传感器可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制,其良好的结构及安装方式。   液位传感器可适用于 高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制,液位传感器的产品分类有几种,下面就选一种SNYB730智能液位传感器来说明。 液位传感器特点:   智能信号处理技术,精度高、稳定性好,抗干扰性能强。   采用三级防雷设计,抗雷击效果好。   液位传感器适合多点压力参数组网采集,总线支持2
[测试测量]
如何有效用万用表现场检测称重传感器的常见故障
使用万用表检测称重传感器 称重传感器大量用于工业称重(如皮带秤,地磅称,电子秤,人体秤等),测力检测,拉压力测量。现场使用过程中称重传感器故障一般如下。 1.传感器过载,用户和厂家没有沟通清楚,传感器量程和实际力值,重量大小不匹配,造成传感器过载,使传感器桥臂电阻形变造成电路不平衡。传感器不能正常工作,输出信号波动,电阻无穷大等现象。 2.传感器引线拉断,用户使用过程没有做保护措施传感器引线拉断,一般处于传感器引线接口处断裂影响传感器使用无反应或者测量值突变。 3.传感器使用不当,静态传感器使用中有冲击力,剪切力,扭力等严重破坏传感器以至无法维修。 那么广州兰瑟电子教你如何有效用万用表现场检测称重传感器常见故障。 1,
[测试测量]
空气流量计常见故障处理方法
空气流量计是一种常用的流量仪表,是根据法拉第电磁定律来进行流量计量。空气流量计使用过程中也会发生一定安徽问题,今天小编就来具体介绍空气流量计常见故障处理方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。 空气流量计常见故障处理方法 毛病一:奥迪A6,APS型发动机怠速不稳,局部负荷冒黑烟,且有时换档熄火。 检测进程:电脑内毛病存储为空气流量计毛病,但详细检测空气流量计电路时状况正常,且用VAG1552执行功用01 08读取数据快,怠速时进气量为2.5g/s,契合规范。但照样改换空气流量计毛病照旧,改换电脑后冷车正常,热车后毛病照旧。这时再检测全车数据块,发现08数据组中第7组第二区氧传感器电压转变频率慢。正常转变为每分中20\ 30次,此车
[测试测量]
投入式传感器的测量原理
投入式液位传感器是一种常用的液位测量仪器,一般适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。投入式液位传感器的测量原理是什么呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。 投入式液位传感器测量原理 投入式液位传感器是一种测量液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号。 当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ=ρ.g.H+Po 式中: P:变送器迎液面所受压力 ρ:被测液体密度 g:当地重力加速度 Po:液面上大气压 H:变送器投
[测试测量]
压力传感器常见故障
压力传感器构造自动化控制在称量配料、管道压力测试等方面得到应用。因此极大地提高了工作效率。 一、什么是传感器 目前人们说的传感器是由是转换元件和敏感元件两个部分组成。其中转换元件是指传感器中将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分;敏感元件是指传感器中能够直接感受或响应被测量的部分。由于传感器的输出的通常都是十分微弱的信号,因此需要将其调制与放大。但随着科学技术的不短发展,人们又将这部分电路及电源等电路也一起装在传感器内部。这样,传感器就可以输出便于处理和传输的可用信号了。而在以往技术相对而言较落后的情况下,所谓的传感器是指的敏感元件,而变送器则是转换元件。 二、如何辨别变送器和传感器 传感器通
[嵌入式]
数控机床的常见故障排除方法
由于数控机床故障比较复杂, 同时数控系统自诊断能力还不能对系统的所有部件进行测试, 往往是一个报警号指示出众多的故障原因, 使人难以入手。下面介绍维修人员在生产实践中常用的排除故障方法。 1、直观检查法 直观检查法是维修人员根据对故障发生时的各种光、声、味等异常现象的观察, 确定故障范围, 可将故障范围缩小到一个模块或一块电路板上, 然后再进行排除。 2、初始化复位法 一般情况下, 由于瞬时故障引起的系统报警,可用硬件复位或开关系统电源依次来清除故障。若系统工作存贮区由于掉电、拨插线路板或电池欠压造成混乱, 则必须对系统进行初始化清除, 清除前应注意做好数据拷贝记录, 若初始化后故障仍无法排除,则进行硬件诊断。 3、自诊断法
[嵌入式]

推荐帖子

关于MP2303的PCB设计问题
我设计了一个MP2303的降压PCB,但做出来之后测试发现其功率输出达不到理论值,输出的电压和电流不够稳定,发热有点厉害,所以咨询一下大佬们是不是我原理图和PCB设计有错误。关于MP2303的PCB设计问题这个是原理图这个是原理图发热厉害,输出达不到要求有可能与器件参数选择有关,特别是电感参数与PCB布线有点联系最好参考芯片的datasheet,这种芯片一般都有推荐原理图和器件参数1、原理图上的电容值是不是错了。。2、布局有问题。以上请参考手册吧。
邹于临 PCB设计
全金属触控方案来了,喜欢的看过来!
市场趋势金属材质由于其美观的外表,全面防水的设计,低调奢华的气质,配合上拉丝、喷砂及镂空等处理,将金属的科技感和触控的体验完美的结合在一起。加上比较耐摔,且比塑料上档次,因此,金属材质的电子产品深受广大客户的喜爱,随之而来的全金触摸控也成为了高档次电子产品未来发展的趋势。技术方案基于MSP430的触摸按键介绍之一触摸按键的实现主要是通过检测板级系统上构建的RC振荡电路在固定时间内的振荡次数,如果振荡次数发生明显变化,则判断为触摸状态。那么振荡次数主要是由RC的值决定
alan000345 微控制器 MCU
电源芯片控制
494这个芯片通过改变电平高低送到15脚(输入脚)然后反馈连到3脚发现有些电路在两者之间加了1UF电容这样不是调节不了吗?电源芯片控制如果短接电容发现占空比可以调节图中可见,3脚是两个内部运放的共同输出端。在3脚与反相输入端之间接一个电容,相当于该运放构成一个积分电路,故仍可控制芯片输出的占空比。但是,此电容这么大,控制动作必定相当缓慢。 把电容短路,相当于反馈信号从3脚输入(注意3楼图中两个内部运放输出均串联二极管,且有个0.7mA恒流源提供到地的偏置电流)。
tangwei8802429 模拟电子
压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器
最近在使用蜂鸣器做报警提示音,发现压电式和电磁式蜂鸣器的效果不太一样,相同频率下,压电式发声更尖锐一些,想请教有过蜂鸣器经历的大牛,能不能用两种蜂鸣器发出相同的声音?或者说这两种蜂鸣器各自有什么局限?欢迎大家一起来讨论。压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器“能不能用两种蜂鸣器发出相同的声音?”非常非常困难。都是扬声器(喇叭),而且都是动圈式扬声器,都是一样的直径,有的扬声器十几元,甚至几元,有的扬声器敢卖几千甚至上万。为什么?声音不一样。乐器的差别更大,一把小提琴几百元的也有,几百万的也有。无
雪枫21 模拟电子
单片机的UTC时间时区转换
一、创作背景之前做了个关于STM32低功耗信号采集的项目,使用STM32L031单片机,项目要求是这样的:设备使用电池供电,检测传感器的信号,并将这个信号无线传出来。设备每次采集信号到传输出去的时间就几十mS,其他时间进入深度休眠,以节省电量。这个项目最主要的是,设备每天工作时间不确定,客户可能要求每个小时采集一次,也可能每天采集一次
fish001 微控制器 MCU
ST NUCLEO-WB09KE-BLE_Peripheral_Lite
#BLE_Peripheral_Lite使用的例程!(/data/attachment/forum/202411/05/235828yic2bcazbzcw8i22.png.thumb.jpg?rand=2341.0023126874903)本例程演示了激活最少的蓝牙BLE外设功能的情况下进行蓝牙通讯蓝牙Lite服务支持,仅仅激活了所需的最低功能(不包括任务序列器、定时器服务器、低功耗管理器等)测试需要使用安装了STBLESensor手机app应用连接后,BLE_Perip
rtyu789 RF/无线
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved