FMR10B雷达物位计简单操作介绍
液体和固体散料的物位测量
应用
• 液体和固体散料的连续非接触式物位测量
• 防护等级:IP66/68 / NEMA Type 4X/6P
• 最大测量范围:10 m (33 ft)
• 过程温度范围: –40 … 60 °C (–40 … 140 °F)
• 过程压力范围: –1 … 3 bar (–14 … 43 psi)
• 最高测量精度:±5 mm (0.2 in)
优势
• 通过 LED 指示灯快速检测状态
• 直观的用户界面,引导用户轻松完成仪表调试
• 采用 Bluetooth®蓝牙无线技术的雷达测量设备
• 简单、安全、加密无线远程访问,是狭小空间中安装的理想选择
• 通过免费的 iOS/Android app,使用 SmartBlue 调试、操作和维护仪表:节省时间、节约成本
• 明渠或测量堰中的累加流量测量
缩写列表
PN
标称压力
MWP
最大工作压力
最大工作压力标识在铭牌上。
ToF
行程时间
DTM
设备类型管理器
εr(Dk 值)
相对介电常数
调试软件
代指以下应用软件:
• FieldCare / DeviceCare,通过 HART 通信、IO-Link 通信和个人计算机操作
• SmartBlue app,在 Android 或 iOS 智能手机或平板电脑中操作
PLC
可编程逻辑控制器

图例说明
• 安装图示、防爆区域划分图和电气连接图均采用简化格式
• 外形尺寸示意图并非按比例绘制;图中标注尺寸精确到小数点后两位
• 除非另有说明,文档中的法兰密封面形式均为 EN 1092-1;ASME B16.5 RF。
功能与系统设计
测量原理
Micropilot 是基于调频连续波原理(FMCW)工作的“俯视式”测量系统。天线向介质方向发射频率
连续变化的电磁波。电磁波到达介质表面后发生反射,反射回波再次被天线接收。

☒ 1 FMCW 原理:发送和反射连续波R 测量参考点
D 参考点至介质表面的距离
调制电磁波的频率,在 f1 和 f2 两个频率之间形成锯齿波信号:

☒ 2 FMCW 原理:调频结果
1 发送信号
2 接收信号
因此在任意时间点发送信号和接收信号之间都存在频率差:
∆f = k ∆t
其中 Δt 为电磁波传播时间,k 为调频斜率。
Δt 与距离 D(参考点 R 至介质表面的距离)相关:
D = (c ∆t) / 2
其中, c 为波速。
因此,可以基于频率差测量值 Δf 计算得出距离 D。然后基于 D 确定物位或流量。
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通信和数据处理 Bluetooth®蓝牙无线技术 |
可靠性 IT 安全
制造商只对按照《操作手册》安装和使用的产品提供质保。产品配备安全防护机制,用于防止意外改动。
操作员必须根据相关安全标准执行 IT 安全措施,为产品和相关数据传输提供额外的防护。
设备的 IT 安全
设备提供特定安全功能,帮助操作员采取保护措施。上述功能由用户自行设置,正确设置后能够实现更高操作安全性。更改用户角色的访问密码(通过 Bluetooth®蓝牙无线技术或 FieldCare、
DeviceCare、资产管理工具(例如 AMS、PDM)操作)。
通过 Bluetooth®蓝牙无线技术访问
通过 Bluetooth®蓝牙无线技术实现加密信号传输,传输方式已通过 Fraunhofer 研究所测试。
• 未安装 SmartBlue app 就不能通过 Bluetooth®无线技术查看设备。
• 设备和智能手机或平板电脑间只能存在一个点对点连接。
• 通过 SmartBlue 或数字通信调试软件关闭 Bluetooth®蓝牙接口。
输入
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测量变量 |
测量变量为参考点至介质表面间的距离。基于输入的空标距离 E 计算液位。 |
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波束射至罐底的位置即为量程起点。特别是在带球形底座或锥形出料口的罐体中,点,便无法测量。 |
物位低于此 |
最大测量范围
最大测量范围:10 m (33 ft)。
有效测量范围
有效测量范围取决于介质反射性、安装位置和任何可能的干扰回波。
理论上,天线末端可以作为量程终点。
取决于物料堆积位置(固体休止角),为了避免天线因侵蚀性或腐蚀性介质受损或出现沉积物粘附,应选择天线末端下方 10 mm (0.4 in)位置处作为量程终点。
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工作频率 |
约 80 GHz 罐体内最多可以安装 8 台设备,设备之间互不影响。 |
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发射功率 |
• 峰值功率:<1.5 mW • 平均输出功率:<70 µW
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输出信号 |
• 4 20 mA • 提供三种不同的电流输出模式: • 4 20.5 mA • NAMUR NE 43:3 .8 … 20.5 mA(出厂设置) • 美标:3.9 … 20.5 mA |
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电流输出型设备的报警信号 |
电流输出 报警信号符合 NAMUR NE 43 标准。 • 最大报警电流:可以在 21.5 … 23 mA 之间设置 • 最小报警电流:< 3.6 mA(出厂设置) 调试工具,通过数字通信 状态信号(符合 NAMUR NE 107 标准):纯文本显示 |
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负载 |
为保证足够的端子电压,不得超过最大负载阻抗 R L(包括连接线的电阻),具体取决于供电单元的供电电压 U。
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供电电压 |
12 … 30 V DC(直流供电单元)
安装极性反接保护、高频干扰抑制及过电压保护回路。 |
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必须保证电流不超过 500 mA,满足 IEC/EN 61010 标准规定的仪表安全要求。 |
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无需采取特殊措施确保电势平衡。 |
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非屏蔽电缆,线缆横截面积 0.5 mm2 • 抗 UV 紫外老化和环境老化,符合 ISO 4892-2 标准 • 阻燃,符合 IEC 60332-1-2 标准设备的电缆长度为 10 m (32 ft)。 |
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设备符合 IEC 61326-1 产品标准(表 2:工业环境)的要求。根据连接类型(直流电、输入线路、输出线路)施加不同的测试电压(IEC EN 61326-1),执行浪涌抗扰度测试 (IEC 61000-4-5 Surge):直流电线路和输入/输出线路的测试电压为线对地 1 000 V。 过电压保护等级 设备适用于过电压保护等级 II 的系统,符合 IEC 61010-1 标准。
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• 符合 IEC 62828-2 标准 • 环境温度 TA = 恒定;适用温度范围:+21 … +33 °C (+70 … +91 °F) • 湿度 φ= 恒定;适用湿度范围:5 … 80 % RH ± 5 % • 环境压力 pU 恒定,适用压力范围:860 … 1 060 mbar (12.47 … 15.37 psi) • 供电电压:24 VDC ±3 VDC • 反射面:金属板,直径不小于 1 m (40 in) • 在信号波束内无强干扰反射 |
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输出电流:< 1 µA 数字量:1 mm (0.04 in) |
最大测量误差 参考测量精度
测量精度
测量精度为非线性度、不可重复性和迟滞性的总和。
液体测量:
• 测量范围不超过 0.25 m (0.82 ft)时:最大±10 mm (±0.39 in)
• 测量范围超过 0.25 m (0.82 ft)时:±5 mm (±0.2 in)固料测量:
• 测量范围不超过 0.8 m (2.6 ft)时:最大±20 mm (±0.79 in)
• 测量范围超过 0.8 m (2.6 ft)时:±10 mm (±0.39 in)
不可重复性
测量精度中已考虑不可重复性。
≤ 1 mm (0.04 in)
实际操作条件与参考操作条件不一致时,安装条件引起的零点漂移最大可达
±4 mm (±0.16 in)。调试过程可输入校正值(偏置量 参数)消除可以消除额外产生的零点漂移。
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环境温度的影响 |
实际环境温度与参考环境温度存在差异会导致输出变化。 遵照 DIN EN IEC 61298-3 / DIN EN IEC 60770-1 标准进行测量 数字量 平均 TC = ±2 mm (±0.08 in)/10 K 模拟量(电流输出) • 零点(4 mA):平均 TC = 0.02 %/10 K • 满量程(20 mA):平均 TC = 0.05 %/10 K |
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IEC 61298-2 / IEC 60770-1 标准的阶跃响应时间定义:输入信号发生突变后,输出信号首次达到稳定值的 90 %所经历的时间。 可以设置响应时间。 阻尼功能关闭时,下列阶跃响应时间适用(符合 IEC 61298-2/IEC 60770-1 标准): • 测量速度 ≤ 250 ms,工作电压 24 V 时 • 阶跃响应时间 < 1 s |
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预热时间(符合 IEC 62828-4 标准)指通电后设备达到最大测量精度或性能所需的时间。预热时间:≤ 15 s |
安装

☒ 6 安装在墙壁或罐顶上
A 安装在墙壁上(可调)
B 在天线端过程连接处拧紧
C 在电缆入口过程连接处拧紧
D 通过电缆入口过程连接安装在墙壁上E 缆绳悬挂安装
F 安装在罐顶上




