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UM101分体式超声波液(物)位计是智能型非接触式液(物)位测量仪表。
信号输出 | 4-20MA(默认)或RS485 |
供电电压 | AC220V(默认)或DC24V |
控制 | 4路继电器(2个上控,2个下控) |
量程 | 5、10、15、20、30、40、50米 |
精度 | 0.25%(量程<20米), 0.5%(量程>20米) |
分辨率 | 1mm(量程<20米), 1cm(量程>20米) |
盲区(死区) | 0.3~1.5米 |
显示类型 | LCD 16x2,背光 |
显示模式 | 液位,距离(空高) |
过程温度 | -20℃~80℃ |
防护等级 | 变送器:IP65 传感器:IP67 |
<一>LCD显示信息
1. 主显示界面:给仪表通电后,经过仪表启动过程,仪表正常工作后就进入主显示界面,主显示界面有以下4种显示方式
距离(空高)模式
液位模式
第一行Dist表示距离(空高),Level表示液位。显示探头下表面到液面(或其他反射面)的距离,一般称为空高,当液位增加时,空高值(Dist)会相应减少。
第二行中的1、2、3和4分别表示上上控继电器(HH)和上控继电器(H),下控继电器(L),下下控继电器(LL),on和off分别表示继电器的吸合状态和释放状态。若第二行中是4个数据则表示回波信号的强度,一般最后一位数据会达到200以上。
注:主显示界与 中设的值有关。
2. 密码界面:用于输入密码。
3.用户参数界面:用户参数界面有空距和满度、盲区、数据变化率和485设置和滤波次数n、主显示方式、上上控继电器、上控继电器、下控继电器和下下控继电器8个界面,如下所示:
超声波液(物)位计说明书
(1) 空距和满度,MAX_DIST表示空距,FULL表示满度,下面数据表示具体的值。空距即从探头下表面到4mA设定点的距离(一般设成罐的底部)。满度即从罐底(4mA设定点)到20mA设定点的距离(一般设成罐的最高液位值)。
(2) 盲区(死区),盲区即探头下表面到测量液(物)面最小距离,在这一区间内仪表无法正常工作,一般取值30CM
(3) RATE测量数据的变化率控制,该值显示每次测量后最大允许的测量值变化量,一般测液位时设定为10~30mm。设定为00mm时仪表转换至料位模式。COM:RS485地址设置。
n参数为滤波次数,该参数只有当RATE参数设成00mm,即仪表在料位模式下时才有效,该参数值越大则信号滤波能力越强,但同时也会降低仪表的响应速度,所以一般取值为3-5之间。
(4) 定义主显示界面的显示内容:第二行中数字表示具体的值,后面是该值的注释,Dist表示距离(空高),Level表示液位,Relay表示继电器,Signal表示回波信号。设定的值对应的主显示界面如下:(用户一般设成01)
设定值 | 主显示界面 | 设定值 | 主显示界面 |
00 | 01 | ||
02 | 03 |
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当主显示界面为02与03状态时为工厂调试模式,实际现场使用时不建议在此模式下。
(5) 上上限控制继电器(HH)工作点,数据1吸合控制点,数据2释放控制点。应符合吸合控制点大于等于释放控制点;当测量值大于吸合控制点(数据1)时,上限控制继电器吸合;当测量值小于释放控制点(数据2)时,上限控制继电器释放。
(6) 上限控制继电器(H)工作点,数据1吸合控制点,数据2释放控制点。应符合吸合控制点大于等于释放控制点;当测量值大于吸合控制点(数据1)时,上限控制继电器吸合;当测量值小于释放控制点(数据2)时,上限控制继电器释放。
(7) 下限控制继电器(L)工作点,数据1吸合控制点,数据2释放控制点。应符合吸合控制点小于等于释放控制点;当测量值小于吸合控制点(数据1)时,上限控制继电器吸合;当测量值大于释放控制点(数据2)时,上限控制继电器释放。
(8) 下限控制继电器(LL)工作点,数据1吸合控制点,数据2释放控制点。应符合吸合控制点小于等于释放控制点;当测量值小于吸合控制点(数据1)时,上限控制继电器吸合;当测量值大于释放控制点(数据2)时,上限控制继电器释放。
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<二>按键定义
更换显示内容:处于主显示界面时,按此键进入密码界面 ,处于 用户参数界面时,按此键切换到下一个 参数界面。
需要输入密码或修改参数时,按此键即进入设定状态,此时会显示一个闪动的光标,再按此键,闪动光标位数字加'1'变化。
光标向右移至下一位数字, 与 键配合修改参数或输入密码。
修改参数后按此键确认(确认后不会有光标闪动),再次按此键则返回主显示界面
<三>用户参数设置(密码:3456)
1. 操作步骤如下
在主显示界面下,按 进入
,此时用 与 配合输入密码'3456',再按 确认进入第一个参数界面 ,同样用 与 配合修改参数值 ,设好后按 确认,若要继续修改下个界面的参数,则按 键 切换到下个参数界面,以同样 方法修改参数值,若参数已全部修改完毕则再 次按 返回主显示界面,仪表进入测量状态。
在大多数时候,用户只需要设入空距(MAX_DIST)和满度(FULL)值,就可以使仪表正常工作了。
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四、变送器外形尺寸
传感器外形尺寸(液位)
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五、安装与按线
<一>安装
该仪表安装方便,可直接利用传感器上的螺纹和螺帽安装,常见的安装方法有法兰、支架和立管安装等。
法兰安装 支架安装
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立管安装
立管可以抑止搅拌或隔离表面泡沫(搅拌与表面泡沫对仪表使用有一定的影响)。立管的内径应大于10cm。立管的长度就是需要测量的空距长度。在管的底端切一个45°左右的斜面,在盲区范围内的立管壁上钻一个8mm左右的与大气的通孔。
安装注意事项
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<二>接线
打开仪表盖,面板示意图如下所示:
1~5脚连接传感器上的5芯线;
6、7脚输出4-20mA电流;
8、9脚RS485信号输出(需该功能要在订货时要求添加);
10~21继电器输出脚位;
22、23输入AC220V电源。
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六RS-485接口说明波特率9600,启始位1,数据位8,停止位1。
一:工作方式
RS-485共有二种工作模式
*自动报告方式
*查询方式
自动报告方式为仪器每测量一次,即将结果通过RS-485口输出一次。该种方式只适用于该RS-485口总线上只有一台仪器时。
查询方式是通过每台超声波测量仪器的不同编号,由主机访问采集数据。该工作方式可允许RS-485总线上同时连接多台仪器(可连接10台仪器)。
Rate & Com_ID xx xx |
二:设置(输入密码3456进入菜单)
仪表的菜单上有一项内容为 的菜单
其中COM ID为RS-485口设置项,参数值定义如下:
00~09 为RS-485编号(查询方式下使用);
10 为自动报告方式;
大于10 为关闭RS-485口。
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三:格式
1.输出格式为(ASCⅡ码)
帧头(#)+该仪器编号+1位空格+数据,数据未尾有一回车(0DH)
例:输出编号为01仪表的数值: #1 02.753后跟一回车(0DH)
无回波信号时:仪表输出#?未尾有一回车(0DH)。
2.查询格式(ASCⅡ码)
帧头(!)+仪器的编号,共2个字节,例如对COM ID编号为01号的仪器进行查询, 即为输入!1可查询(即向仪表发送!1两字符,仪表就会返回当前的液位值)。
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第四部分 检修和维护 |
4.1.1 检查传感器电缆
如果出现了测量问题,并且用户怀疑问题是出在传感器电缆上,则检查它是否有外观损坏。如果使用相互连接电缆,断开电缆的两头(传感器和控制器),并使用欧姆表检测它的线路是否相通或内部短路。
4.1.2 更换保险丝
控制器装配有一个电路板安装的保险丝(T型慢熔;尺寸5 mm×20 mm,0.5A)。保险丝保护110和220 VAC电源线路。
警告:更换保险丝必须先断开控制器电源
1、在断开控制器电源以后,打开控制器壳门并查找到保险丝。
2、取走保险丝,替换上保险丝。
3、关闭控制器壳门,然后送电。
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4.1.3 更换继电器
控制器继电器被焊接到一个合成的多层电路板上。当试图更换一个继电器时,为了避免可能破坏该电路板:
简单地将整个控制器返还西珂曼客户服务部或用户当地的西珂曼公司办事处,进行继电器更换。
-- 或者 – 更换带有继电器的整个定标电路板组件。
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第2章 保持测量准确度 |
4.2.1 保持传感器洁净
为维持测量准确度,周期性地清洁传感器。操作经验将有助于用户确定清洗的时间间隔(几星期或几个月)。使用西珂曼传感器操作手册上所描述的推荐清洗程序。
依赖于应用的周边环境,周期性地重新校准控制器,以维持测量的准确度。
4.2.2 保持控制器校准
注意:维护提示!在启动时,经常检测系统,直到操作经验可以确定校准间隔的最佳时间,从而提供可以接受的测量结果。
4.2.3 避免电气干扰
建议:不要将传感器电缆(和信号线)与AC或DC电源线安装在同一个接线孔中。并且,按照所建议的连接电缆屏蔽。
注意:维护提示!过长的电缆不应卷曲后靠近马达或其他设备,这可能会产生电磁场。安装期间,切掉多余的电缆,以保证适当的长度,从而避免不必要的感应信号("电气噪声"可能会干扰传感器信号)。
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第3章 故障检修 |
由于分析控制器包含一些机械零件及水样分析装置,所以保养及清洁维护工作就相当重要。下列的维护保养工作,务必定期实施:
关闭电源开关,除去主电源接线端子之灰尘、堆积物 | 4周 |
进行校准工作 | 4周 |
以软刷子清洁传感器表面内外,除去其上的附着物 | 标定或测量不准确时 |
检查空气、清洁水流量是否正确,确保自动清洗时有无空气或液体溅出 | 6周 |
检查所有传感器连线和接线端子,有无污浊物、灰尘或损伤 | 6周 |
如果上述保养工作都有确实施行,但是测量结果,仍然有问题,可能的原因如下:
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故障原因 | 解决方法 |
显示屏无显示 | 确认接线、查有无电源、输入电压是否正常。 |
屏幕数据显示、无规则跳动或停止不动,但其它正常 | 传感器接线是否完全正确,有无松动。 查传感器输入是否正常,传感器是否损坏。 查温度传感器输入是否正常,传感器是否损坏。 |
测量数据漂移 | 确认接线、标定完全正确后,更换相应传感器、或通知制造商。 |
通讯采样不到数据 | 确认接线完全正确后,检查波特率和节点号,或通知制造商。 |
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六、常见问题
1.当仪表主显示界面右下角处出现一个小数点如图示
,则说明仪表收不到回波信号,显示的数据不一定是实际的真实值。
若仪表显示的数值不随液位变化而变化,显示一个固定值,而显示界面右下角又没小数点出现,此时可能盲区值设的太小,用户可相应的把盲区设大一些,也可能传感器安装的离最高液位太近,可适当抬高传感器的安装高度。
UM101分体式超声波液(物)位计是智能型非接触式液(物)位测量仪表。产品具有自动功率调整,增益控制,温度补偿,采用先进的检测技术和计算技术,提高仪表的测量精度,对干扰信号有抑制功能,保证测量结果的真实。产品可广泛用于各种液体的液位和固体的物料高度的测量,也可用于距离的测量。
1、当超声波传播介质密度发生变化,声速也将发生变化,严重影响测量精度;2、超声波物位计对温度压力比较敏感,所以一般需要在常温常压下测量。3、有些物质对超声波有强烈吸收作用,选用测量方法和测量仪器时要充...
要看你具体做什么用,测量什么介质,测量的温度和压力如何。1.超声波物位计一般用于常温,常压,简单工作环境。其他要求:如果是液体,不能有强挥发性。如果是固体:不能是粉末状固体。可以测量颗粒状,块状固体。...
通常来说,超声波物位计可用于测量液体或者固体料位,但由于大多数测量工况都属于液体测量,因此超声波物位计也被称作超声波液位计。超声波物位计在工业测量领域的应用极为广阔,因其具有精度高、适用范围广、易安装...
超声波液位计(20200930110737)
HS-2000智能型外置式超声波 液位计使用说明书 西安华舜测量设备有限责任公司 外置式超声波液位计使用说明书 1 1 产品概述 智能型外置式超声波液位计、采用了先进的信号处理技术及高速信号处理芯片,突 破了容器壁厚的影响,实现了密闭容器内液位高度的真正非接触测量。超声波探头安装 于被测容器外壁的正下方(底部) ,无需对被测容器开孔、安装简易,不影响生产。可实 现对高温、高压密闭容器内的各种有毒物质﹑强酸﹑强碱及各种纯净液体的液位进行精 确测量,对被测介质和密闭容器的材质无特殊要求,可广泛使用,仪器采用隔爆设计, 满足防爆要求。 2 工作原理 外置式超声波液位计以专用超声波处理技术为系统内核, 实现了超高速的数字信号 处理功能。处理后的液位高度数值准确,无需 CPU再作分析、比较、判断。 CPU获取液 位数值后,可送 NVRAM存储、送数码显示器显示。此外仪表可输出 4~20mA标准信号
超声波液位计(20200930110749)
液位计按测量方式可以分为连续测量和定点测量。 按其工作原理可分 为下列几种类型: (1) 声学式 液位计根据物位变化引起声阻抗和反射距离变化来测 量物位,例如超声波液位计、雷达液位计等。 (2) 直读式 液位计根据流体的连通性原理来测量液位。 (3) 差压式(静压式) 液位计根据液柱或物料堆积高度变化对某 点上产生的静(差)压力的变化的原理测量物位。 (4) 电气式 液位计根据把物位变化转换成各种电量变化的原理来 测量物位。 (5) 核辐射式 液位计根据同位素射线的核辐射透过物料时,其强 度随物质层的厚度变化而变化的原理来测量液位。 (6)浮力式 液位计根据浮子高度随液位高低而改变或液体对浸沉在 液体中的浮筒(或称沉筒)的浮力随液位高度变化而变化的原理来测 量液位。前者称为恒浮力式,后者称为变浮力式。 超声波液位计 百科名片 超声波液位仪 超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。 在测
防爆型超声波液位计采用工程塑料ABS防水外壳,壳体小巧且相当坚固。经国家权威机构检验认可,现已定型批量生产。本产品符合GB3836.1-2000和GB3836.4-2000国家标准要求,防爆标志为:ExiaIIBT4。
超声波液位计垂直安装在液体的表面,它向液面发出一个超声波脉冲,经过一段时间,超声波液位计的传感器接收到从液面反射回的信号,信号经过变送器电路的选择和处理,根据超声波液位计发出和接收超声波的时间差,计算出液面到传感器的距离。由于采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,超声波物位计可以应用于各种复杂工况。一体式超声波液位计是指探头与外壳组合在一起的超声波液位计。
分体式超声波液位计的原理是测量一个超声波脉冲从发出到返回整个过程所需的时间。超声波液位计垂直安装在液体的表面,它向液面发出一个超声波脉冲,经过一段时间,超声波液位计的传感器接收到从液面反射回的信号,信号经过变送器电路的选择和处理,根据超声波液位计发出和接收超声波的时间差,计算出液面到传感器的距离。分体式超声波液位计广泛用于罐体、水池、水库的液位和体积测量,也可用于明渠的流量测量。