傳輸時間法 E:空罐距離; F:滿量程(滿罐距離); D:傳感器到物料表面的距離; L:物位; BD:死區距離 Prosonic T 傳感器向產品表面方向發出的超聲波脈沖,在產品表面被反射返回并由傳感器接收。Prosonic T 測量脈沖發射與接收間的時間 t,儀表用 t 和聲速 c 計算傳感器膜片 與產品表面之間的距離。 D = c•t/2 用用戶輸入的已知空罐距離 E 計算物位如下: L = E – D 一體化的溫度傳感器可以補償溫度變化引起的聲速變化。 信號賦值 ■ 自動抑制最多3個干擾回波 ■ 檢測個回波
校準 通過輸入空罐距離 E(零點)和滿罐距離 F(量程)校準 E 和 F 相當于: ■ 電流輸出分別為 4 mA 或 20 mA ■ 現場顯示分別為 0% 或 99%
量程 F 不能伸入死區距離 BD,由于傳感器的瞬態特性會導致測量值錯誤,所以,死區距離反射的物位回波不能賦值。 有現場顯示器的儀表,E 和 F 能夠直接以數字輸入。無顯示器的儀表,對容器連續加料到 E 和 F 點即能完成校準。 線性化 Prosonic T 的線性化功能把測量值轉換為任意單位的長度或體積值,線性化表最多由 11對數組成,能夠手動或半自動輸入(在控制條件下對容器加料)。.
FMU231E-AA32輸入 測量變量 測量傳感器膜片與物料表面的距離 D 利用線性化功能,儀表用 D 計算: ■ 任何單位表示的物位 L ■ 任何單位表示的體積 V
測量范圍 上限:死區距離 儀表 死區距離(BD) FMU 230 0,25 m FMU 231 0,4 m 測量距離上限由死區(第2頁)。由于傳感器的瞬態特性,不能計算死區距離內物位回波的值。 下限:傳感器量程 測量范圍由傳感器的量程決定,傳感器量程由運行時的工作條件決定。實際的范圍估計如下(也可參閱圖中的計算舉例):
1. 確定過程對測量的影響 2. 加上相應的衰減值 3. 根據總的衰減,用圖表計算量程
流體表面 衰減 靜止 0 dB 波浪 5 ... 10 dB 強烈動蕩 10 ... 20 dB 泡沫 查詢 E+H 固體材料表面 衰減 粗硬(如碎石) 40 dB 軟(如坭煤、粉塵覆蓋礦渣) 40 ... 60 dB 粉塵 衰減 不形成粉塵 0 dB 小量形成粉塵 5 dB 嚴重形成粉塵 5 ... 20 dB 探測范圍內的物料遮擋 衰減 無 0 dB 小量 5 ... 10 dB 大量 10 ... 40 dB 傳感器與物料表面的溫差 衰減 to 20 °C 0 dB to 40 °C 5 ... 10 dB to 80 °C 10 ... 20 dB