详细介绍
Micropilot M可用于对液体、浆料、淤泥和固了进首*首*首*首先进行连续的非接触式物位测量。测量不受介质改变、温度变化、气层或蒸汽的影响。
FMR240具有小尺寸的40mm(1½") 喇叭天线,非常适合于小型容器中的物位测量,其测量精度可达±3 mm (±0.12 in).连续的非接触式物位测量仪表。经济的4 - 20 mA 两线制技术,适用于危险区域。
e+hFMR250非接触式雷达料位计优点
- 经济的两线制技术:
是差压、浮子和浮筒式物位计的可靠替代品。
采用两线制技术,有效的降低布线成本,且易于实现与现有系统的集成 - 非接触式测量
测量几乎不受介质特性影响. - 通过数文引导式菜单轻松进首*首*首*首先进行现场操作.
- 通过Endress+Hauser的操作软件便于进首*首*首*首先进行仪表调试、文件编制和故障诊断
- 频率范围采用C波段
- 支持HART 或PROFIBUS PA以及FF基金会现场总线协议
- 用于物位监测(MIN, MAX) ,符合 IEC 61508/IEC 61511-1标准的要求,通过了SIL 2认证
- 选项: 气密性电缆入口,提高过程的安全性
连续非接触测量,4~20mA两线制,适用于防爆场合。
e+hFMR250非接触式雷达料位计应用
Micropilot M 被设计用于对液体、颗粒及浆料进首*首*首*首先进行连续非接触的物位测量。测量不受介质变化、温度变化、惰性气体及蒸汽的影响。
FMR230:喇叭天线,频率为6GHz,特别适用于缓冲罐和过程罐的测量。采用经济的4...20 mA两线制测量技术,适用于在防爆危险区域中使用。Micropilot FMR230特别适用于缓冲罐和过程罐的物位测量。FMR230用于液体、浆料、泥浆和固体的连续、非接触式物位测量。测量不受介质变换、温度变化、气体层或蒸汽的影响。
FMR231:杆式天线,频率为6GHz,适用于需要强的化学品适应性的场合。特别适用于在化工首*首*首*首先进行业和防爆危险区域中使用。Micropilot FMR231用于在需要满足高化学兼容性的测量场合中测量。带屏蔽段的杆式天线:在狭窄安装短管中可靠测量,即使安装短管中有冷凝和粘附。FMR231用于液体、浆料、泥浆和固体的连续、非接触式物位测量。测量不受介质变换、温度变化、气体层或蒸汽的影响。
FMR240:具备小的喇叭天线(1?"),频率为26GHz,精度为±3mm,特别适用于小型容器。导波管可用于水平或竖直的罐中。小容器测量和防爆危险区域测量的理想选择。带小喇叭天线(40 mm (1?"))的FMR240是小容器物位测量的理想选择。FMR240用于液体、浆料、泥浆和固体的连续、非接触式物位测量。测量不受介质变换、温度变化、气体层或蒸汽的影响。
FMR244:喇叭天线,频率为26GHz,精度为±3mm,抗腐蚀性强。性价比*的雷达。Micropilot FMR244采用经济的4...20 mA两线制测量技术,适用于防爆危险区域。带80mm喇叭天线的FMR244还可以用于料位测量。FMR244用于液体、浆料、泥浆和固体的连续、非接触式物位测量。测量不受介质变换、温度变化、气体层或蒸汽的影响。
FMR245:zui高工作温度为200℃,频率为26GHz,精度为±3mm,抗腐蚀性强易于清理。200℃的高温耐受能力,易清洗。Micropilot FMR245采用经济的4...20 mA两线制测量技术,适用于防爆危险区域。FMR245用于液体、浆料、泥浆和固体的连续、非接触式物位测量。测量不受介质变换、温度变化、气体层或蒸汽的影响。
产品性能
·两线制技术,经济型,差压仪表和平衡浮子的优良替代品。两线制技术降低了接线成本,易于集成至现有系统中
·非接触测量:不受介质特性的影响
·通过数文显示菜单轻松进首*首*首*首先进行现场操作
·通过操作软件(ToF Tool)实现简便的组态、文件编制及诊断
·具备2个频率范围-约6GHz(FMR230/FMR231)及26GHz(FMR240/244/245):无干扰,适用于任何应用场合
·HART或PROFIBUS-PA通信协议及基金会现场总线协议
·高温:适用于高达+200℃(392℉)的过程温度,当采用高温天线时可达+400℃(752℉)
·带有屏蔽管的杆式天线:可在狭窄的加接管及有冷凝和粘附的加接管内可靠测量功能与系统设计
·测量原理:MicropilotM 是一种"俯视式"时间首*首*首*首先进行程测量系统。用于测量从参考点(即过程连接点)到物料表面的间距。天线发出微波脉冲,在被测物料表面产生反射,并被雷达系统所接收。
·输入:天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进首*首*首*首先进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。明确的信号识别由PulseMaster软件完成,该软件凝聚了多年的时间首*首*首*首先进行程测量的经验。通过该软件的算法可达到毫米级精度。
·输出:Micropilot通过输入空罐高度E(=零点)、满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来进首*首*首*首先进行设定。应用参数将自动使仪表适应测量环境。对电流输出型仪表,数据点"E"和"F"分别对应于4mA 和20mA 输出,对数字输出型和显示模块,则分别对应于物位的0%和100%。可在现场或远程手工或半自动地通过输入表格进首*首*首*首先进行线性化(zui多32个点),以便对球罐、卧式柱型罐及锥底罐中的物位进首*首*首*首先进行测量