
![]()
60XSeria czujników jest26GWysokiej częstotliwości pomiar radarowy, pomiar** w odległości80Ry. Antena jest jeszcze lepszaPrzetwarzanie chemiczne, nowy szybki mikroprocesor może przeprowadzać analizę sygnału z wyższą prędkością, dzięki czemu przyrząd może być używany w reaktorze,Niektóre skomplikowane warunki pomiarowe, takie jak magazyn materiałów stałych.

![]()
Antena radarowa emituje wąskie impulsy mikrofalowe, które są przesyłane przez antenę w dół. Fale mikrofalowe odbijają się po kontaktie z powierzchnią mediumWróć ponownie odbierany przez system antenowy, sygnał jest przesyłany do części linii elektronicznej automatycznie przekształca się w sygnał bitowy (ze względu na szybkość rozprzestrzeniania się mikrofal)Bardzo szybko, czas potrzebny do osiągnięcia celu przez fale elektromagnetyczne i powrót do odbiornika przez odbicie jest niemal natychmiastowy).

Powierzchnią odniesienia do pomiaru jest: podłoża gwintowana lub uszczelniająca powierzchnia kołnierza.
Uwaga: przy użyciu czasu pomiaru radarowego należy upewnić się, że najwyższy poziom ładowania nie może wejść do ślepej strefy pomiaru (na zdjęciu)Dwskazane obszary).![]()
Mały rozmiar anteny, łatwa instalacja; Bezkontaktowy radar, bez zużycia, bez zanieczyszczeń.
Prawie niezależny od korozji i pianki; Prawie niezależny od zmian pary wodnej, temperatury i ciśnienia w atmosferze.
Ciężkie środowisko pyłu ma niewielki wpływ na pracę obiektometrów wysokiej częstotliwości.
Krótsze długości fali mają lepsze odbicie na nachylonej powierzchni stałej.
Mały kąt promieni, koncentracja energii zwiększa zdolność echo, jednocześnie pomagając uniknąć zakłóceń.
Obszar ślepy pomiaru jest mniejszy, a także dobry efekt dla pomiaru w małych zbiornikach.
Wysoki stosunek sygnału do hałasu zapewnia lepszą wydajność nawet w sytuacjach wahań.
Wysoka częstotliwość jest wyborem ** do pomiaru środowisk stałych i niskich stałych dielektrycznych.
![]()
|
Numer modelu: |
601 |
![]() |
| Zastosowanie: | Różne płyny korozyjne | |
| Zakres pomiaru: | 10 metrów. | |
| Połączenie procesu: | Gwint, kołnierza | |
| Temperatura środowiska: | -40~130℃ | |
| Ciśnienie procesu: | -0.1~0.3MPa | |
| Dokładność: | ±5mm | |
| Poziom ochrony: | IP67 | |
| Zakres częstotliwości: | 26GHz | |
| Klasa odporności wybuchowej: | Exia ⅡC T6 Ga/Exd ia IIC T6 Gb | |
| Wyjście sygnału: | 4...20mA/HART (dwóch przewodów/czterech przewodów)/RS485/Mod bus |
| Numer modelu: |
602 | ![]() |
| Zastosowanie: | Cieczy odporne na temperaturę, ciśnienie i lekką korozję | |
| Zakres pomiaru: | 30 metrów. | |
| Połączenie procesu: | Gwint, kołnierza | |
| Temperatura środowiska: | -40~250℃ | |
| Ciśnienie procesu: | -0.1~4.0MPa | |
| Dokładność: | ±3mm | |
| Poziom ochrony: | IP67 | |
| Zakres częstotliwości: | 26GHz | |
| Klasa odporności wybuchowej: | Exia ⅡC T6 Ga/Exd ia IIC T6 Gb | |
| Wyjście sygnału: | 4...20mA/HART (dwóch przewodów/czterech przewodów)/RS485/Mod bus |
| Numer modelu: | 607 |
|
| Zastosowanie: | Pojemniki higieniczne do przechowywania płynów, pojemniki korozyjne | |
| Zakres pomiaru: | 20 metrów. | |
| Połączenie procesu: | francuskiej | |
| Temperatura środowiska: | -40~250℃ | |
| Ciśnienie procesu: | -0.1~0.1MPa | |
| Dokładność: | ±3mm | |
| Poziom ochrony: | IP67 | |
| Zakres częstotliwości: | 26GHz | |
| Klasa odporności wybuchowej: | Exia ⅡC T6 Ga/Exd ia IIC T6 Gb | |
| Wyjście sygnału: | 4...20mA/HART (dwóch przewodów/czterech przewodów)/RS485/Mod bus |
| Numer modelu: | 608 | ![]() |
| Zastosowanie: | Materiały stałe, silny pył, łatwe krysztalizowanie | |
| Zakres pomiaru: | 70 metrów. | |
| Połączenie procesu: | Wszechświatowa Francja | |
| Temperatura środowiska: | -40~250℃ | |
| Ciśnienie procesu: | -0.1~0.1MPa | |
| Dokładność: | ±15mm | |
| Poziom ochrony: | IP67 | |
| Zakres częstotliwości: | 26GHz | |
| Klasa odporności wybuchowej: | Exia ⅡC T6 Ga/Exd ia IIC T6 Gb | |
| Wyjście sygnału: | 4...20mA/HART (dwóch przewodów/czterech przewodów)/RS485/Mod bus | |
| Numer modelu: | 609 | ![]() |
| Zakres pomiaru: | Płyn 30Mi/Blok stały 20Mi/Proszek stały 15Mi | |
| Połączenie procesu: | Gwint, kołnierza | |
| Temperatura środowiska: | -40~250℃ | |
| Ciśnienie procesu: |
-0.1~4.0MPa (Flanki płaskie) -0.1~0.1MPa(do Francji)) |
|
| Zastosowanie: | Cząstki stałe, proszki | |
| DobrzeStopień: | ±10mm | |
| Poziom ochrony: | IP67 | |
| Zakres częstotliwości: | 26GHz | |
| Klasa odporności wybuchowej: | ExiaⅡC T6 Ga/Exd ia IIC T6 Gb | |
| Wyjście sygnału: | 4...20mA/HART(Dwie linie/Czwarta linia) | |
| RS485/Mod bus |
| Numer modelu: | 610 |
|
| Zastosowanie: | Materiały stałe, silny pył, łatwe krysztalizowanie | |
| Zakres pomiaru: | 80 metrów. | |
| Połączenie procesu: | Wszechświatowa Francja | |
| Temperatura środowiska: | -40~250℃ | |
| Ciśnienie procesu: | -0.1~0.1MPa | |
| Dokładność: | ±15mm | |
| Poziom ochrony: | IP67 | |
| Zakres częstotliwości: | 26GHz | |
| Klasa odporności wybuchowej: | Exia ⅡC T6 Ga/Exd ia IIC T6 Gb | |
| Wyjście sygnału: | 4...20mA/HART (dwóch przewodów/czterech przewodów)/RS485/Mod bus |
| Obudowa | Uszczelnienie między obudową a pokrywą obudowy | Guma silikonowa |
| Okna obudowy | Poliwęglan | |
| Terminal uziemiający | Stal nierdzewna | |
| Napięcie zasilania | Typ standardowy | (16~26) V DC |
| Typ bezpieczeństwa | (21. 6~26. 4) V DC | |
| zużycie energii | max 22. 5mA / 1W | |
| Dozwol na rysowanie | ||
| - <100Hz | Uss < lV | |
- (100~100K) Hz |
Uss < l0mV |
|
| Parametry kabla | Wjazdy kablowe/wtyczki | 1 wejście do kabla M20xl.5 |
| 1 ślepa blokada M20xl.5 | ||
| Terminale podłączeniowe | Przecięcie przewodu 2.5mm² | |
| Parametry wyjściowe | Sygnał wyjściowy | (4~2 0) mA |
| Protokół komunikacyjny | HART | |
| Rozdzielczość | 1. 6μA | |
| Sygnał awarii | Wyjście prądu pozostaje niezmienione | |
| 20. 5mA | ||
| 22mA | ||
| 3.9mA | ||
| Czas punktów | (0~50)s, Regulowany | |
| Strefa ślepa | Koniec anteny | |
| ** pomiar odległości | 80 metrów. | |
| Częstotliwość mikrofalowa | 26GHz | |
| Interfejs komunikacyjny | Protokół komunikacji HART | |
| Interval pomiaru | Około 1 sekundy (w zależności od ustawień parametrów) | |
| Dostosowanie czasu | Około 1 sekundy (w zależności od ustawień parametrów) | |
| Rozdzielczość wyświetlania | 1mm | |
| Temperatura przechowywania i transportu | (-40~100) ℃ | |
| Temperatura procesu | (Temperatura części anteny) (-40 ~ 250) ℃ | |
| Ciśnienie | Max. 4MPa | |
| Odporność na trzęsienia | Wibracje mechaniczne10m/s² , (10~150)Hz | |
![]()
Instrukcja instalacji

Montaż w średnicy1/4miejsce lub1/6Miejsce.
Uwaga: Minimalna odległość od ściany zbiornika powinna wynosić200mm- Nie. Nie.
Uwaga: 1 podstawa② Osi centralne lub symetryczne pojemnika

Stożkowa płaszczyzna szczytu zbiornika, może być zamontowana w środku szczytu zbiornika,Można zapewnić pomiar do stożkowego dna.
←←←←←←←←

Podczas nakładania antena powinna być pionowo wyrównana z powierzchnią materiału. Jeśli powierzchnianierówne,
Wielkie kąty muszą być dostosowane za pomocą kołnierzy wielokierunkowejKąt głośnikaLaWypełnij.
Dostosowanie ilości do powierzchni.
(Ponieważ nachylona powierzchnia stała powoduje spadek echo,problem utraty sygnału)
←←←←←←←←
Typowe błędy instalacji:

Zbiornik stożkowy nie może być zamontowany nad wejściem.
Uwaga: podczas instalacji na zewnątrz należy podjąć środki ochronne przed deszczem.
① Prawdziwe② Błąd
Przyrząd nie może być zamontowany pośrodku łukowego lub okrągłego szczytu zbiornika. Oprócz powstawania pośredniego echo jest również poddawany wielokrotnemu echowi.Dzwoń. Wielokrotnie bardziej niż prawdziwe
Wartość zaworu sygnału echo jest również duża, ponieważ przez górę można skoncentrować wiele echo. Więc...Nie można go zainstalować w centralnym miejscu.

① Prawdziwe② Błąd
W przypadku pomiaru wpływu przeszkod w zbiorniku należy dodać płytę odblaskową, aby można było normalnie pomiar.

① Prawdziwe② Błąd
Wymagania wysokości przejęcia: musi być upewniony, że antena sięga do zbiornika co najmniej10mmOdległość.

![]()
Rozmiar obudowy 601


←←←←←←602
←←←607

←←←608
609 610



Tabela parametrów wyboru obiektometru
Informacje o klientach
Jednostka: Kontakt:
Adres: Kod pocztowy:
Telefon: Faks: Telefon komórkowy:
Skrzynka pocztowa: Data:Rok Miesiąc Dzień
Licencja
□ Typ bezpieczeństwa (Exia IIB T5) □ Typ bezpieczeństwa (Exia IIC T6 Ga)
□ Typ standardowy (nie wybuchowy) □ Typ bezpieczny + licencja morska (Exia IIC T6 Ga)
□ Bezpieczeństwo + izolacja wybuchowa (Exd [ ia ] IIC T6 Gb)
Informacje o zbiornikach/pojemnikach
Typ zbiornika:
□ Zbiorniki □ Zbiorniki reaktywne □ Zbiorniki separacyjne □ Zbiorniki morskie
Struktura zbiornika: □ Materiał zbiornika: · Ciśnienie:
Rozmiar zbiornika: □ Wysokość zbiornika:m□ Średnica:m
Góra zbiornika: □ Typ łuku □ Typ płaskiego szczytu □ Typ otwarty □ Typ stożkowego szczytu
Podno zbiornika: □ Podno stożkowe □ Podno płaskie □ Podno nachylene □ Podno zakrzywione
Montaż: □ Montaż górny □ Montaż boczny
□ Instalacja rur bocznych □ Instalacja rur przewodników
Przejęcie instalacji na szczycie zbiornika (ważne informacje)
Wysokość przejęcia: mm Średnica przejęcia: mm
Medium pomiarowe
Nazwa medium: □ cieczy □ stały □ mieszany medium
Temperatura środowiska: Stała dielektryczna:
Zawieszenie: □ tak □ nie
Mieszanie: □ tak □ nie
Połączenie procesu
Gwint: (□ G1½″ □ 1½″ NPT ) Kołnierz (DN= ) Kołnierz (ANSI= )
Zasilanie: □ 24V DC dwuwodowy □ 24V DC czteroprzewodowy □ 220V AC czteroprzewodowy
Wyjście: 4-20mA HART
Wyświetlacz: □ Programowanie wyświetlacza z nagłówkiem □ Programowanie wyświetlacza bez nagłówka






