3.3.1. 选择数字格式和小数点
当有一个或者多个数字格式代码被修改后,所有相关的数字格式都会发生变化,所有的数字都会自动转换为新的格式。十进制分隔符也是一样的。873智能雷达液位计可以接受用户所希望的各种数字格式,只需要编辑LD代码(以及其他的数字格式代码)就可以了。
代码 名称 W2=
保护级别2
LD= 液位尺寸格式
DP= 小数点
EX
Exit
标准格式:
有两种数字有标准格式。
? 标准浮点数格式 ? 标书乘数格式
其中:
M= 小数尾数 P = 指数 X= 十进制数
描述
输入保护级别2密码 (默认初始密码: ENRAF2)
选择和转换液位尺寸格式。这个代码包含一个字母,这个字母可以是:
M: 米; 格式: 正负号X X X . X X X X F: 英尺; 格式: 正负号X X X X . X X X I : 英寸; 格式: 正负号X X X X X . X X P: 分数; 格式: 正负号X X ' X X \ 代码DP(小数点) 可以是: . :点 或者 , : 逗号. 推出保护级别
正负号 . M M M M M M M M E 标记 PP 正负号X X X X . X
3.3.2. 初始液位
请参考图3.2的初始液位参数
如果只需要没有任何修正的液位值,仅仅需要编辑以下的代码参数。
如果是配备了导向管的873雷达液位计,必须先编辑BD代码。除此之外只需从OM代码开始。
代码名称 W2= 保护级别2 BD= 导向管直径
OM= 雷达工作模式
PR= 雷达位置
描述
输入2级密码,进入保护级别2以修改收保护的参数
浮点数格式; 单位: 米. 这个代码包含了导向管的直径(仅仅当该雷达安装在导向管上才有用)。
这个代码包含一个字符,该字符代表雷达的工作模式,雷达工作模式由雷达天线的种类所决定。 F 自由空间(无导向管)测量; S 有导向管测量;
格式由代码LD决定。
该代码代表从安装法兰底部到罐底零位捡尺板的距离。如果没有准确数值的话,可以稍微估计一个值,误差不要超过1米(3英尺)。当设定雷达的参考液位时,该值将会被覆盖。
格式由代码LD决定。液位计会依据这个值来检查最高量程是否有效。如果出现冲突的话,会给出错误报警(错误代码:07901)。 仅当 AdvancedDSP 软件开启时有效,(使用APU A2.0或者更高版本)。这个代码包含10个位置。第7个位置可以启动或者关闭 AdvancedDSP功能:
F 启动 AdvancedDSP 液位计算 - 关闭 AdvancedDSP 液位计算
SF= 最大安全液位高度
4V=液位计算精度开关
当需要远传数据给上位系统或者显示器的话,代码TA和TI就需要编辑。同时需要检查代码GT和TS是否设定正确。 TA= 数据传输地址
通讯地址表明了该液位计在恩拉福现场总线上的身份。所有的仪表在2线制的总线上都有唯一的地址,因此每台表的代码TA都必须不同。 当把液位计连接到858 CIU时,请注意每台858 CIU都有3条总线,拥有以下的地址:
CIU 总线 TL 1 TL 2 TL 3
TI= 罐身份
通讯地址(TA) 00 -29 30 -59 60 -99 6个字符,可以把罐的名称输入TI,但是不允许空格 1个字符. GT代表了仪表的种类。对873,GT =B。 TS=1200 (默认) 或者 TS=2400 波特率(baud)。
在执行推出命令后,873雷达液位计会进行软件重启,之后退出保护级别。
GT= 仪表种类 TS= 通讯速度 EX Exit
举例:
罐102装有8”的导向管,导向管法兰的高度是18.965米。最大安全液位高度是17.5米。液位计连接到CIU总线TL1上,地址是02。液位值格式是米。液位计应该按照下面的内容来设置。
代码 (+ 设定) W2=ENRAF2
BD=+.20240000E+00 OM=S
PR=+018.9650 SF=+017.5000 4V= - - - S - - F - - - TA=02 TI=TK-102 GT TS EX
描述
进入保护级别2 (ENRAF2 是默认的2级密码)。 8\导向管的内径, Sch 40 管应该是 202.4 毫米。 检查代码OM是否已经设定为导向管模式。 安装法兰的高度是 18.965 米。 最大安全液位高度是 17.5 米.
第7为的字母“F”启动了AdvancedDSP功能。 通讯地址是02. 罐的名称
检查这个代码是否正确,不正确就进行修改。 检查这个代码是否正确,不正确就进行修改。 退出保护级别2。
3.3.3. 液位检查
请参考图3.2。检查是否有有效的读数。只要没有错误报警,哪怕液位值是错误的也没有问题。通常会有两种错误报警。
1) 液位读数为999999999,同时液位状态为FL。 检查错误查询代码EE(是一个索引代
码!)。如果EE显示07901,那么代表安全液位高度设定了太高。读取“天线最小空距”(代码AU),必须符合这个公式:SF+AU 2) 如果有“警告”代码出现,检查警告查询代码WC(也是索引代码)。如果WC读数为 07000,表明反射波的强度不够大,波峰低于门限设定值。解决的方法就是降低产品区的门限值(或者其他存在反射波峰的区域的门限值)。可以参考后面的讲述区域和门限值的章节。 代码 名称 描述 W2= 保护级别2 RL= 参考液位 EX 退出 进入保护级别2 (ENRAF2 是默认的2级密码)。 格式由LD决定。参考液位是罐内的真实液位,通过人工捡尺来获得。 在这个命令之后,代码RL内的真实液位被写入NOVRAM里面。在此以后,RL值会被AR命令所使用。 进入保护级别2 (ENRAF2 是默认的2级密码)。 进入调试模式来接受参考液位。 在这个命令后,液位计接受参考液位值并重新计算雷达位置(PR)。在XPU-2板用EX命令重启后,就可以读取液位了。 退出保护级别。 W2= 保护级别2 CM 调试模式 AR 接受参考液位 EX 退出 在此以后,液位计在RL代码后,控制单元会显示参考液位值。 3.3.4. 区域和门限设定 罐高被分成3个区域:天线区(Antenna Zone),产品区(Product Zone)和罐底区(Bottom Zone)。 另外,可以编辑10个障碍区(Obstruction)。 请注意,图3.3中的X轴代表空尺。X轴的零点代表“雷达零点”。相对罐底来说,这就是雷达安装短管的高度(代码PR;雷达位置)。 注意 任何在“天线最小空尺区”的反射都会被忽略。 因此,最大安全液位高度必须在此区域外。 雷达天线位于天线最小空尺区域内。在这个区域内,在距离雷达面0.5到2米距离内从雷达的反射会降低到几乎是0(取决于不同的天线种类)。 图3.4显示了所称的反射图。 反射图可以用恩拉福调试软件“ENSITE”来制作。 天线区的范围(代码AZ)覆盖了天线反射存在但是很弱的区域。在这个区域只有当反射信号大于天线区门限值时,才能检测到液位反射。