Micropilot MProgettato per la misurazione continua senza contatto di liquidi, particelle e pasta. Le misurazioni non sono influenzate da variazioni di mezzo, variazioni di temperatura, gas inerti e vapori.
FMR230Antenna, la frequenza è6GHzParticolarmente adatto per la misurazione di serbatoi tampone e serbatoi di processo.
FMR231Antenna a pali, frequenza6GHzÈ adatto per le occasioni in cui è richiesta una forte adattabilità chimica.
FMR240Con piccola antenna(1½')La frequenza è26GHz,Precisione per±3mmParticolarmente adatto per piccoli contenitori. I tubi conduttori possono essere utilizzati in serbatoi orizzontali o verticaliFMR244Antenna, la frequenza è26GHzLa precisione è±3mmForte resistenza alla corrosione.
FMR245Frequenza: è26GHzLa precisione è±3mmLa resistenza alla corrosione è facile da pulire.
Prestazioni del prodotto
·Tecnologia a due fili,Economica
·Misurazione senza contatto: non influenzata dalle caratteristiche del supporto
·Facile operazione sul campo tramite il menu numerico
·tramite il software operativo(ToF Tool)Configurazione, documentazione e diagnosi semplici
·Disponibile2un intervallo di frequenza-Circa6GHz(FMR230/FMR231)e26GHz(FMR240/244/245)Senza interferenze per qualsiasi applicazione
·HARToppurePROFIBUS-PAProtocollo di comunicazione e protocollo di bus di campo della Fondazione
·Alta temperatura: applicabile fino a+200℃(392℉temperatura del processo, quando si utilizza l'antenna ad alta temperatura+400℃(752℉)
·Antenna a barra con tubo di schermo: misurazione affidabile in cavità strette e cavità con condensazione e adesione
Funzionalità e progettazione del sistema
·Principio di misurazione:MicropilotME' una cosa.'Vista in alto'Sistema di misurazione del tempo. Per misurare dal punto di riferimento(Il punto di connessione del processo)Spazio dalla superficie del materiale. L'antenna emette impulsi a microonde che si riflettono sulla superficie del materiale misurato e vengono ricevuti dal sistema radar.
·Ingresso: l'antenna riceve l'impulso a microonde riflesso e lo trasmette al circuito elettronico, che viene elaborato dal microprocessore per riconoscere l'eco generato dall'impulso a microonde sulla superficie del materiale. Un chiaro riconoscimento del segnalePulseMasterCompleto con il software, il software condensa anni di esperienza nella misurazione del percorso del tempo. L'algoritmo Brickley del software consente di raggiungere precisioni a livello millimetrico.
·Output:MicropilotInserendo l'altezza del serbatoio vuotoE(=Punto zero)Altezza del serbatoio pienoF(=Scala completa)e alcuni parametri applicati per impostare. I parametri applicati adattano automaticamente lo strumento all'ambiente di misura. Punti di dati per strumenti di uscita di corrente'E'e'F'corrispondono rispettivamente4mAe20mAL'output, per il tipo di output digitale e il modulo di visualizzazione, corrispondono rispettivamente all'oggetto0%e****linearizzazione manuale o semiautomatica tramite l'inserimento di tabelle in loco o in remoto(* più32Un punto.)Per misurare oggetti in serbatoi a sfere, in serbatoi a colonna orizzontale e in serbatoi a fondo conico.
