EHFUM30液位计说明书

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资源描述

TI00440F/28/zh/13.11技术资料ProsonicTFMU30超声波物位测量一体式变送器,非接触式物位测量适用于液体、浆料和固料的物位测量应用•液体、浆料、污泥和固料的连续、非接触式物位测量•通过4...20mA实现系统集成•最大测量范围:-1½传感器:5m(16ft):液体2m(6ft):固体-2传感器:8m(26ft):液体3.5m(11ft):固体优势•调试快速、简便:通过引导式菜单进行现场操作,带四行纯文本显示,七种操作语言可选•包络线现场显示,简便进行仪表诊断•线性化功能(多达32点)可以将测量值转换成为长度、体积或流量参数•非接触式测量方式,降低了维护需求•可以通过G1½或1½NPT螺纹安装•内置温度传感器,对因温度改变导致的声速变化进行补偿ProsonicTFMU302Endress+Hauser目录功能与系统设计.............................3测量原理..........................................3设备结构..........................................4输入......................................5测量变量..........................................5测量范围..........................................5工作频率..........................................6输出......................................6输出信号..........................................6报警信号..........................................6输出信号阻尼时间...................................6线性化功能.........................................6电源......................................7端子接线腔.........................................7接线端子分配.......................................7供电电压..........................................8接线端子..........................................8电缆入口..........................................8缆塞..............................................8功率消耗..........................................8电流消耗..........................................8性能参数...................................9响应时间..........................................9参考操作条件.......................................9测量值分辨率.......................................9脉冲频率..........................................9测量误差..........................................9蒸汽压的影响.......................................9安装条件..................................10安装方式.........................................10物位测量时的安装条件..............................11在导波管中安装....................................11流量测量时的安装条件..............................12盲区距离/使用安装短管安装........................13操作条件:环境............................14环境温度.........................................14储存温度.........................................14对温度循环变化的耐受程度..........................14气候等级.........................................14防护等级.........................................14抗振性...........................................14电磁兼容性(EMC)..................................14操作条件:过程............................14过程温度.........................................14过程压力.........................................14机械结构..................................15设计及外形尺寸...................................15重量.............................................15外壳设计.........................................15过程连接.........................................15材料.............................................16人机界面..................................17显示与操作单元...................................17现场操作.........................................19远程操作.........................................19证书和认证................................21CE认证..........................................21防爆认证(Ex)......................................21其他标准和准则...................................21订购信息..................................21产品选型表.......................................21供货清单.........................................21附件.....................................22安装支架.........................................22转接法兰.........................................23悬臂.............................................24安装支架.........................................25墙装支架.........................................25防护罩...........................................26CommuboxFXA291.................................27ToF适配器FXA291.................................27补充文档资料..............................27操作手册.........................................27仪表功能描述.....................................27简明操作指南.....................................27ProsonicTFMU30Endress+Hauser3功能与系统设计测量原理L00-FMU30-15-00-00-xx-001BD:盲区距离D:传感器膜片至物料表面间的距离E:空罐高度(零点)F:满罐高度(满量程)L:物位行程时间原理传感器直接向物料表面发射超声波脉冲信号。脉冲信号在物料表面发生反射,反射信号被传感器接收。仪表测量并计算发射与接收脉冲信号的时间差t。基于时间差t(和声速c)计算传感器膜片与物料表面间的距离D:D=c·t/2用户输入的空罐高度(E)已知时,物位(L)的计算公式如下:L=E-D内置温度传感器,对因温度改变导致的声速变化进行补偿。干扰回波抑制仪表具有干扰回波抑制功能,确保了干扰回波(例如:内部边角和焊缝产生的干扰回波)不会被误识别为真正的物位回波。标定输入空罐高度(E)和满罐高度(F)进行仪表标定。盲区距离(BD)满量程物位高度(F)不得进入盲区距离(BD)。传感器的瞬态反应特性使得盲区内的物位回波信号无法被识别。20mA100%4mA0%DLEFBD传感器盲区距离(BD)最大量程(液体)最大量程(固体)1½0.25m(0.8ft)5m(16ft)2m(6.6ft)20.35m(1.1ft)8m(26ft)3.5m(11ft)ProsonicTFMU304Endress+Hauser设备结构完整的测量系统包括:L00-FMU30xxx-14-00-06-zh-008现场操作•使用显示与操作单元•使用个人计算机、CommuboxFXA291+ToF适配器FXA291、以及FieldCare操作软件ENDRESS+HAUSERRMA422FieldCare%EFMU30ব䗕఼կ⬉ऩܗRMA422៪RN221N(৿䗮ֵ䰏ᡫ)PLCᰒ⼎Ϣ᪡԰ऩܗCommuboxFXA291੠ToF䗖䜡఼FXA291ProsonicTFMU30Endress+Hauser5输入测量变量测量变量为传感器膜片至物料表面间的距离(→ä3)。通过线性化功能,基于距离D,仪表还可以计算:•物位L(任意单位)•体积V(任意单位)•通过测量堰或明渠的流量Q(任意单位)测量范围测量范围取决于传感器量程,而传感器量程又取决于工况条件。预估实际测量范围的步骤如下(参考下图的计算实例):1.确定下表中与测量过程最相近的影响因素。2.累加相关衰减值。3.参考下图,基于总衰减值计算测量范围。液体表面衰减值平静0dB波纹5...10dB强扰动(例如:搅拌器)10...20dB发泡(泡沫)请咨询Endress+Hauser当地销售中心固料表面衰减值坚硬、粗糙(例如:碎石)40dB柔软(例如:泥炭、附着粉尘的煤渣块)40...60dB粉尘衰减值无0dB轻微5dB严重5...20dB加料区与测量范围的重合度衰减值无0dB小部分5...10dB大部分10...40dB传感器与物料表面的温度差衰减值≤20°C(68°F)0dB≤40°C(104°F)5...10dB≤60°C(140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