navraag
Leave Your Message

Hoe los ik productproblemen op?

Hoe kan ik storingen in een PT100-temperatuurtransmitter opsporen en verhelpen?

  • 1. Laten we eerst eens kijken naar 3 typische soorten breukverschijnselen.
  • 2. Controleer de voeding en de stroomkring (dit is de basisoorzaak van 80% van de storingen).
    (1) Meet de aansluitingen van de tweeledige temperatuurtransmitter: Controleer of de spanning binnen het normale bereik van de transmitter ligt: ​​grote spanningsval, onvoldoende vermogen, verlies over lange afstand
    (2) Meet de uitgangsstroom: Vast op 3,6 mA: fout in de zelftest van het instrument, kortsluiting/defecte sensor. Vast op 4 mA: PT100 open circuit, niet aangesloten, geen temperatuurmeting. Meer dan 20 mA: kortsluiting van de sensor, schade aan het moederbord. Verandert normaal lineair met de temperatuur: zender werkt naar behoren, normale fluctuatie tijdens het proces ter plaatse.
  • 3. Sleutelbepaling om onderscheid te maken tussen "sondefout" en "zendmodulefout"
    Snelste isolatiemethode ter plaatse:
    Verwijder de drie draden van de PT100-sensor en kortsluit de ingang van de zender. Als de uitgang terugkeert naar het normale nulpunt voor de temperatuur en stabiel blijft: dan is de PT100-sensor zelf defect. Nog steeds een fout/onregelmatige sprong: dan is de temperatuurzendermodule zelf defect. Meet de weerstand van de PT100 (kamertemperatuur 25℃ standaard). Normaal:
    ≈109,6Ω Oneindig:
    Platinaweerstand open circuit dicht bij 0Ω:
    kortsluiting Grote afwijking:
    veroudering, vocht, waterindringing
  • 4. Controleer het bedradingssysteem (meest voorkomende menselijke fout)
    Industriële vereiste: driepolige PT100. Veelvoorkomende fouten:
    (1) Gebruik twee draden: de draadweerstand telt op, de temperatuurmeting is hoog, drift
    (2) Drie draden verkeerd aangesloten, kleuren niet onderscheiden, gemengd: fout van tientallen graden
    (3) Drie draden van verschillende dikte, te grote afstand: compensatie mislukt. Belangrijk punt: twee draden van dezelfde kleur in de drie aansluitingen zijn de compensatie-uiteinden en moeten gelijktijdig op de compensatie-aansluitingen van de zender worden aangesloten om de kabelweerstand te elimineren.
  • 5. Lokaliseer vocht, waterlekkage en condensatieproblemen (komen veelvuldig voor op de locatie)
    Fenomeen:
    Waardeschommelingen, soms hoog, soms laag, erger bij regenachtig weer. Oorzaken:

    (1) Waterlekkage of condensatie in de aansluitdoos
    (2) Slechte afdichting van de beschermbuis, waterdamp dringt door in de platina weerstandskern. Behandeling:
    Droogmaken, waterdicht afdichten, waterdichte connector vervangen, lijm gebruiken voor vochtbescherming.
  • 6. Probleemoplossing bij elektromagnetische interferentie, aarding en afscherming (hoofdoorzaak van onregelmatige sprongen)
    (1) Voedingskabel en signaalleiding in dezelfde buis, dicht bij de omvormer/motor → storingen en onregelmatige sprongen
    (2) Afschermingslaag aan beide uiteinden geaard → aardlus, waardeschommeling Correcte methode:
    (1) Afschermingslaag aan één uiteinde geaard (zijde van de schakelkast)
    (2) Temperatuurregelingssignaalleiding in een aparte buis, uit de buurt van de voedingsleiding
    (3) Bij sterke interferentieomstandigheden dient een geïsoleerde temperatuurzender te worden gebruikt.
  • 7. Kalibratie van nulpunt/bereikdrift op locatie
    (1) Vergelijk met een standaardthermometer bij kamertemperatuur en observeer de afwijking.
    (2) Lokale knop of handbediening:
    (3) Correcte nulpuntdrift
    (4) Bereik opnieuw kalibreren
    (5) Afwijking vast en kan niet worden gecorrigeerd: sensorveroudering, direct vervangen
  • 8. Veiligheidsmaatregelen
    (1) Schakel apparatuur met hoge temperaturen uit en laat deze afkoelen voordat u deze demonteert om brandwonden te voorkomen.
    (2) Het is verboden om afdekkingen te openen terwijl de stroom is ingeschakeld of om bedrading te wijzigen in explosieveilige zones.
    (3) Vermijd in corrosieve omstandigheden blootstelling aan mediums die de huid kunnen aantasten.

Hoe kan ik snel een storing in een ultrasone flowmeter opsporen en verhelpen?

  • 1. Benoem eerst drie typische breuklijnen.
    (1) Geen debiet, geen debiet, nulweergave, zwak signaal → Sondekoppeling/leiding/medium/installatie recht leidinggedeelte
    (2) De stroomsnelheid springt, schommelt tussen groot en klein, en de waarden fluctueren → bellen, kalkaanslag, interferentie en onjuiste installatie
    (3) Meting is te groot/klein, onnauwkeurig → Parameterinstelling, bereikaanpassing, geluidssnelheid en invoerfout van de pijpwand
  • 2. Kijk naar het instrument [signaalsterkte / signaal-ruisverhouding] kernbeoordeling (snelst)
    (1) Normaal:
    Signaalsterkte ≥ 80%, goede signaal-ruisverhouding en stabiele waarde
    (2) Zwak signaal en geen golf gevonden: De koppelingspasta droogt uit, de sonde is verschoven en de buis is te dik geroest en heeft een te dikke aanslag. De rubberen bekleding/corrosiewerende laag is te dik en de parameters voor de wanddikte van de kunststof buis zijn onjuist gekozen.
    (3) Signaalintermittentie: het medium bevat bellen, zwevende deeltjes en pulserend water. Behandeling:
    Breng opnieuw koppelingsmiddel aan, lijn de sonde uit, polijst de pijpwand en corrigeer de pijpparameters.
  • 3. Onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van de media (80% van de medewerkers werkt op locatie)
    (1) Vloeistof met bellen/verdamping:
    Meetwaarden schieten omhoog, debietschommelingen en instabiliteit. Oorzaken:
    onderdruk bij de pompinlaat, drukontlasting, pijpleidinginlaat, verdamping bij hoge temperatuur. Oplossing:
    Verplaats het meetpunt naar het gebied met overdruk, weg van de pompuitlaat/het hoogste punt van gasophoping. Ontlucht en elimineer de onderdruk.
    (2) Ernstige aanslag, slib en roest op de leidingen. Het externe clip-on type is het meest gevreesd: de geluidsabsorptie van de vuillaag → slechte penetratie, en de meting is klein/onbeweegbaar. Oplossing:
    Reinig de pijpwand, vervang het meetpunt en schakel over naar het pijpsegmenttype/elektromagnetisme.
    (3) Vloeistofophoping in niet-volle leidingen en pijpleidingen. Dit moet worden gemeten met een volle buis, en als de buis niet vol is, is de meting direct onnauwkeurig en is er geen signaal.
  • 4. Installatie en nauwkeurige controle van het rechte buisgedeelte (hoogfrequente puttest)
    (1) Onvoldoende recht pijpsegment stroomopwaarts (bocht, klep, verloopstuk, pomp) Vereisten:
    Standaard: 10DN aan de voorzijde, 5DN aan de achterzijde. Het stromingsveld → wanordelijk → slingering en grote fout in het gesloten weerstandsgedeelte.
    (2) De sondeafstand en het installatiepunt zijn onjuist gekoppeld. Het model (V-methode / Z-methode / W-methode) is onjuist geselecteerd en de afstandsinvoer is onjuist. Gebruik de ingebouwde afstandsberekeningsfunctie van het instrument opnieuw om het ponsgat te lokaliseren.
    (3) Onjuiste installatieoriëntatie Horizontale buis: Sonde monteren op 3-4 uur aan de zijkant. Het is verboden om direct boven (gasophoping) en direct onder (sediment) te installeren.
  • 5. Controle van parameterinstellingen (grote menselijke foutmarge)
    Focus op 5 punten:
    (1) Buitendiameter van de buis, wanddikte, materiaal (koolstofstaal / roestvrij staal / PPR)
    (2) Dikte van de bekleding en of er een anticorrosiebekleding aanwezig is
    (3) Geluidssnelheidsparameters van het vloeibare type (water/rioolwater/olie).
    (4) Bereik, eenheid, dempingsfilterinstellingen (het filter is te klein en wordt gemakkelijk overgeslagen, te groot en reageert traag)
    (5) Nulpuntkalibratie en statische nulpuntdriftcompensatie. Als één parameter onjuist is, bedraagt ​​de fout direct meer dan tien procent.
  • 6. Onderzoek naar elektrische storingen en de stroomvoorziening
    (1) Instabiele voeding, grote spanningsval → Abnormale werking van het moederbord
    (2) De signaallijn is niet goed afgeschermd en de voedingslijn van de frequentieomvormer bevindt zich in dezelfde sleuf → interferentie en sprong. Behandeling:
    Aparte bedrading en afscherming, enkelzijdige aarding. Blijf uit de buurt van motoren, frequentieomvormers en magneetventielen. Installeer een signaalisolator.

Storingen en oplossingen voor ultrasone niveaumeters?

  • 1. Kernpunt voor diagnostiek: controleer eerst de echokwaliteit.
    Menu: Echosterkte / Signaal-ruisverhouding controleren Sterke en stabiele echo: Instrument werkt in principe normaal; meestal ligt het aan parameters of interferentieproblemen Zwakke, ontbrekende of fluctuerende echo: Problemen met de werking, installatie of meetsonde
  • 2. Instrument geeft normaal weer, maar de aflezing blijft 0 / Kan het vloeistofniveau niet meten.
    Oorzaken:

    (1) Het werkelijke vloeistofniveau bevindt zich in de blinde zone (kan niet in het nabije veld worden gedetecteerd)
    (2) Condensatie op de sonde, hechting van waterdruppels, ophoping van stof waardoor ultrasone verzwakking optreedt
    (3) Grote hoeveelheid schuim, damp of nevel op het vloeistofoppervlak die de geluidsgolf absorbeert
    (4) Bereik te klein ingesteld, werkomstandigheden overschrijden het bereik
    (5) Schuine installatie, sonde gericht naar de tankwand/balk/leiding, waardoor valse echo-blokkering ontstaat. Oplossingen:

    (1) Controleer de dode hoek, installeer hoger of gebruik een model met een kleinere dode hoek
    (2) Reinig de sonde, plaats een spoel-/regen- en stofdichte hoes/anticondensatiehoes.
    (3) Voor schuim-/dichte dampomstandigheden: overschakelen naar 80G-radar/geleidegolfradar
    (4) Herbereken het bereik, laat een marge van 1,2 keer over.
    (5) Herplaatsen: plaats uit de buurt van de tankwand, obstakels of toevoeropeningen
  • 3. Onregelmatige waarden, schommelingen, fluctuerende metingen
    Oorzaken:

    (1) Grote fluctuaties van het vloeistofoppervlak, roeren, verstoringen door waterinslag
    (2) Elektromagnetische interferentie: frequentieomvormers of motoren in dezelfde kabelgoot, slechte aarding
    (3) Filterdemping te laag ingesteld, reactie te snel
    (4) Stalen constructies, ladders of leidingen in de tank die valse echo's veroorzaken. Oplossingen:

    (1) Installeer een stabilisatiebuis / stroomgeleidingsbuis om het vloeistofoppervlak te stabiliseren.
    (2) Leid de signaalleiding apart door een buis, met enkelzijdige afscherming en aarding, en houd deze uit de buurt van stroom-/frequentieleidingen.
    (3) Verhoog de tijdsdemping / filtermiddeling in het menu
    (4) Schakel valse echo-onderdrukking in, scherm vaste storende objecten af
  • 4. Onnauwkeurige metingen voor statische lege/volle tank, nul-shift
    (1) Langdurige temperatuur- en vochtigheidsveranderingen die nuldrift veroorzaken
    (2) Waterindringing in de sonde of condensatie in de aansluitdoos waardoor vocht ontstaat
    (3) Foutieve ultrasone snelheids-temperatuurcompensatie Oplossingen:

    (1) Voer nulkalibratie / lege kalibratie uit voor een statische lege tank
    (2) Droog en dicht af, vervang waterdichte voegen door een vochtwerende kit.
    (3) Schakel automatische temperatuurcompensatie in om de gemiddelde geluidssnelheid te corrigeren
  • 5. Onstabiele meting in tanks met stoom, nevel of vluchtige stoffen
    Oorzaken:
    Waterdamp of nevel van organische oplosmiddelen absorbeert ultrageluid, waardoor de geluidsgolf wordt verstrooid en verzwakt. Oplossing:
    Gewone ultrageluidsapparatuur is ongeschikt voor zware stoom; gebruik hiervoor frequentiemodulatieradar / geleidegolfradar.
  • 6. Corrosie, veroudering of geen emissie van de sonde
    Symptomen:
    Geen echo, stille sonde, sensorfout. Oplossingen:
    Controleer op kabelbreuk, waterlekkage en defecten; vervang deze door een corrosiebestendige PVDF-sonde.
  • 7. Problemen met bedrading en voeding
    Symptomen:
    Geen weergave, stroomsterkte vast ingesteld op 3,6 mA / 4 mA / 22 mA. 3,6 mA: Zelftestfout, sensor defect. 4 mA vastgelopen: Geen echo, open lus. 22 mA: Overschrijding van bereik. Oplossingen:
    Meet de werkelijke 24V DC-voeding, controleer de polariteit, oxidatie van de aansluitingen en aarding van de afscherming.

Hoe kan ik snel storingen in een tandwieldebietmeter opsporen en verhelpen?

  • 1. Laten we eens kijken naar de snelle classificatie van drie soorten typische verschijnselen.
    (1) Geen volume, geen puls, geen beweging, geen ophoping → verstopping, blokkade, geen rotatie en lege pijpleiding
    (2) De stroomsnelheid is laag, de meting is klein, de fout is groot → slijtage, viscositeit komt niet overeen, slip en lekkage door omleiding
    (3) Leesafwijking, heen en weer gaan, hard geluid, trillingen, → bellen, verstopping door onzuiverheden, drukpulsatie
  • 2. Snelle beoordeling van het mechanische lichaam (de snelste kern)
    (1) Controleer of er een gemiddelde doorstroming op de locatie is, of de voor- en achterkleppen volledig open staan ​​en of het filter verstopt is.
    (2) Raak de behuizing aan: Abnormaal geluid en trillingen: vastgelopen tandwielen, onzuiverheden, lagerslijtage, droogloop. Geen rotatie, geen trillingen: verstopping, geen druk bij de inlaat en stolling van het medium.
    (3) Controleer het voorfilter. Het filter is verstopt → er is een gebrek aan vloeistof, het tandwiel draait niet en de dosering stagneert. Reinig het filter en verwijder regelmatig verontreinigende stoffen.
  • 3. De meter telt niet, de puls geeft geen output en de momentane waarde is 0. Veelvoorkomende oorzaken:
    (1) Het medium bevat grote deeltjes, ijzerdeeltjes, → tandwielen zitten vast
    (2) Stolling bij lage temperatuur en hoge viscositeit, verdikking in de winter → De aandrijfriem kan niet bewegen
    (3) De inlaatdruk is te laag, de onderdruk is zuigkracht en het materiaal wordt afgesneden
    (4) De zendsonde valt eraf, de Hall-sensor raakt beschadigd en de lijn wordt onderbroken
    (5) Het binnenlager is versleten en de rotor is volledig kapotgebeten. Oplossing:

    (1) Demonteer en reinig de holte en verwijder onzuiverheden
    (2) Het medium met hoge viscositeit is voorzien van warmtegeleiding en warmtebehoud.
    (3) Verhoog het drukverschil aan de inlaat en vermijd onderdruk
    (4) Controleer de pulsbedrading, de sensorafstand en vervang het zendende onderdeel.
  • 4. Onnauwkeurige meting, traagheid en gebrek aan totale hoeveelheid
    Veelvoorkomende oorzaken:

    (1) Langdurig gebruik van tandwielen/holtes leidt tot slijtage, grote spleten → interne lekkage en terugstroming
    (2) Als de viscositeit van het medium te laag is (zoals water, verdund oplosmiddel), → slip-slip volumetrische breuk
    (3) Import- en exportlading omgekeerd (gemakkelijk te negeren)
    (4) Onvoldoende drukverschil, onvoldoende belasting en lekkage bij lage snelheid
    (5) Veroudering van de afdichting, lekkage door bypass Oplossing:

    (1) Schakel over naar turbine/elektromagnetisch voor media met lage viscositeit; speciale vrijgavemodel voor selectie van media met hoge viscositeit
    (2) Controleer de richting van de import- en exportpijlen
    (3) Ernstige slijtage retourneert het product naar de fabriek voor het slijpen van de paren of voor vervanging.
    (4) Controleer of de bypass van de pijpleiding lekt.
  • 5. De meter beweegt en stopt, springt en meet met tussenpozen.
    Veelvoorkomende oorzaken:

    (1) Het medium is gemengd met een grote hoeveelheid lucht, bellen, → stationaire valse pulsen
    (2) Pijpleidingpulsatie en intermitterende olietoevoer door pompen
    (3) De afstand van de zendsensor is te groot en het signaal is onderbroken.
    (4) Lokale lichte storingen, soms storingen en soms rotatie. Resolutie:

    (1) Installeer uitlaatkleppen stroomopwaarts om luchtblokkades te voorkomen
    (2) Stabiliseer de pompdruk en voeg een buffertank toe.
    (3) Stel de inductieafstand van de Hall-sonde in en scherm de bedrading af om interferentie te voorkomen.
  • 6. Temperatuur- en drukafhankelijk, onnauwkeurig in de winter, lekkage bij hoge temperaturen.
    (1) Lage temperatuur: viscositeit stijgt enorm → grote weerstand, moeilijk starten en geen volume. Installeer isolatiemantels en verwarmingskabels.
    (2) Hoge temperatuur: veroudering en vervorming van de afdichting, toename van de uitzettingsspleet → grote interne lekkage. Vervang de hittebestendige FKM-afdichtingen / speciale afdichtingen.
  • 7. Storing in elektrisch signaal lokaliseren (transmissie op afstand 4-20mA/puls)
    (1) Geen puls: defecte sonde, defecte afschermingsdraad, aardingsinterferentie aan beide uiteinden van de afscherming
    (2) Vaste stroom 4mA: geen rotatiesignaal, behuizing werkt niet
    (3) Numerieke sprongen: sterke frequentieomzettingsinterferentie en slechte aarding. Behandeling:

    (1) De signaallijn wordt apart en weg van de motorfrequentieomvormer geleid.
    (2) Enkelzijdige aarding van de afschermingslaag
    (3) Controleer of de DC24V-voeding stabiel is.
  • 8. Dagelijkse preventie (90% minder mislukkingen)
    (1) De front-end moet voorzien zijn van een precisiefilter
    (2) Het is ten strengste verboden om ultra-lage viscositeit zuiver water/verdunde oplosmiddelen gedurende lange tijd te gebruiken.
    (3) Medium met hoge viscositeit in winterisolatie, uitschakeling en lediging
    (4) Vermijd stationair draaien, droog malen en vloeistofloze werking.

Storingen en oplossingen voor vloeistofniveausensoren met magnetische weerstand en zwevende kogel

  • 1. Magnetoresistieve vlotterniveausensor (staaftype / analoog 4-20mA) voor nauwkeurige foutopsporing en -oplossing op locatie.
    Principe: De vlotter heeft een ingebouwde magneet → de magnetoresistieve sensorarray in de meetsonde detecteert het magnetische veld → en geeft het bijbehorende vloeistofniveausignaal af. De vijf belangrijkste oorzaken van veelvoorkomende problemen zijn: vastlopen van de vlotter, demagnetisatie/losraken van de magneet, condensatie in de sonde, elektromagnetische interferentie en kalkaanslag.
  • 2. 3 minuten aan basiscontroles
    (1) Voedingsbedrading 24V DC als standaard, de meetspanning mag niet lager zijn dan 18V; De aansluitingen mogen niet loszitten of geoxideerd zijn; De afgeschermde kabel is aan één uiteinde geaard, uit de buurt van frequentieomvormers en voedingskabels, en het is verboden om met de hoogspanningsbrug te lopen.
    (2) Mechanische vrijheidsgraden De sensor is verticaal geïnstalleerd (hellingshoek (3) Magnetische controle: Als u een ijzeren voorwerp dicht bij de vlotter houdt en de magnetische aantrekkingskracht sterk is, dan is de magneet in orde; zwakke aantrekkingskracht / geen magnetische aantrekkingskracht = de magneet is gedemagnetiseerd, losgekoppeld, vlotter direct vervangen.
    (4) Afdichting en waterdichting: De aansluitdoos en kabelinlaat zijn vrij van condensatie en waterlekkage; de ​​meetsonde is goed afgedicht en waterindringing zal de interne reluctantiechip direct verbranden.
  • 3. Veelvoorkomende veelvoorkomende storingen + symptomatische oplossing
    Storing 1: Het vloeistofniveau is vastgezet op 0%/volledige schaal. Oorzaak
    (1) De vlotter zit vast door slib, aanslag en de pijpwand en kan niet glijden
    (2) De magneet valt eraf, raakt gedemagnetiseerd bij hoge temperatuur en de magnetische veldkoppeling faalt.
    (3) Het magnetoresistieve sensorelement in de sondestaaf is doorgebrand en gebroken.
    (4) De bereikparameters worden onjuist aangepast en het volledige nulpunt wordt verkeerd geplaatst.
    Opgelost
    (1) Stop de machine om de tank te reinigen, de sonde af te vegen, het gebied waar de vlotter actief is te baggeren en de geleidingsbuis tegen verstopping te installeren.
    (2) Controleer de zuigkracht van het magnetische staal en vervang de anticorrosieve vlotter direct als deze defect raakt.
    (3) Als de vlotter handmatig op en neer wordt bewogen en het signaal niet verandert, wordt de sonde-eenheid afgedankt en vervangen.
    (4) Herstel de fabrieksinstellingen en kalibreer het lege vloeistofniveau van 4 mA en het volle vloeistofniveau van 20 mA opnieuw.
    Fout 2: Numerieke runout-drift, hoge en lage instabiliteit Oorzaak
    (1) Het vloeistofniveau daalt, de waterinlaat raakt beschadigd en de vlotter heeft geen stabiele stromingsstructuur.
    (2) De frequentieomzettingsapparatuur en motoren op locatie genereren elektromagnetische interferentie.
    (3) De meetstang is licht vochtig, de isolatie valt weg en het signaal is verstoord.
    (4) De dempingsinstelling van het instrumentfilter is te klein
    Opgelost
    (1) Installeer een stilstaand waterreservoir/stabilisator om de verstoring van de waterstroom te isoleren.
    (2) Optimaliseer de aardingsafscherming, installeer signaalisolatoren en verleng de dempingstijd van de instrumentsoftware.
    (3) De droogaansluitdoos is waterdicht en afgedicht, en de sondestang wordt direct vervangen wanneer er water in komt en kan niet worden gerepareerd.
    Storing 3: Geen output, zwart scherm, 4mA constant. Oorzaak: Stroomonderbreking, omgekeerde bedrading, losgekoppelde signaaldraad; het laagste niveau van de floatkaart; interne reluctantie van het moederbord is beschadigd.
    De gemeten voedingsspanning is gecorrigeerd, de positieve en negatieve polen van de bedrading zijn gekalibreerd; de vlotter handmatig uit het water tillen, een gesynchroniseerde stroomstijging = normaal, geen verandering = sensor vervangen
    Storing 4: De hoge waarde wordt het hele jaar door weergegeven en het alarm voor maximale uitslag blijft aanhouden. Oorzaak: De vlotter zit vast in de bovenste stand en de magneet bevindt zich te dicht bij de sensor; kortsluiting in het interne circuit; waterlekkage in de holte.
    Opgelost: Controleer op fouten in de vlotterpositie; demonteer de aansluitdoos na het uitschakelen van de stroom om condenswatersporen te observeren; als er water/kortsluiting is, vervang deze dan direct om de installatieprocedure opnieuw uit te voeren.
    Fout 5: Onnauwkeurige meting en jaarlijkse toename van de meetfout. Oorzaak: Vervuiling van de meetstang/vlotter en afscherming van het magnetische veld; scheefstand van de installatie; langdurige verzwakking van de magneet door hoge temperaturen.
    Oplossing: Reinig de oppervlakteaanslag met een zachte katoenen doek en water (harde voorwerpen mogen de sonde niet beschadigen); Correctie van de verticale installatie; Het medium voor hoge temperaturen moet bestand zijn tegen hoge temperaturen en een sterk magnetisch vermogen hebben, en het nulpuntbereik moet eenmaal per jaar worden gekalibreerd.
  • 4. Minimalistische zelftest ter plaatse (het is niet nodig om leidingen te demonteren)
    (1) Onbelaste ophanging: de vlotter is ongeveer 4 mA tot het einde, de vlotter is ongeveer 20 mA tot de bovenkant, en de lineaire stabiele verandering = intact
    (2) Magnetische test: ijzeradsorptie is sterk = magneet is normaal
    (3) Trillend geluid: Er is een geluid van water in de sonde = de waterinlaat wordt geschraapt

Hoe u snel een storing in een elektromagnetische flowmeter kunt lokaliseren en verhelpen (3)

  • 1. Voorafgaande controle: Controleer eerst of de meting mogelijk is.
  • 2. Drie typische classificaties van fenomenen
    (1) Stroom is altijd 0, geen beweging, geen weergave → voeding / bedrading / lege leiding / excitatie / elektrodeverontreiniging
    (2) De stroming fluctueert, drijft, wordt plotseling groot of klein → slechte aarding / bellen / interferentie / hechting van het voeringmateriaal
    (3) Meting te hoog of te laag, cumulatieve onnauwkeurigheid → mismatch tussen pijpdiameter en stroomsnelheid, verkeerde parameters, nulpuntdrift
  • 3. Basisprincipes van elektrische probleemoplossing
    (1) Controleer de voeding. Twee-draads DC24V, werkelijke meting: 18–28V normaal, lage spanning veroorzaakt storingen of drift.
    (2) Controleer de 4-20mA-lus. Vaste 4mA: geen doorstroming, lege leiding, elektrode onderbroken, abnormale excitatie. Boven 20mA: bereik te klein ingesteld, signaaloverbelasting.
    (3) Bedradingsinspectie: Verwissel de plus- en minpool niet; de aansluitingen mogen niet loszitten en mogen niet geoxideerd zijn; signaalkabels mogen niet in dezelfde buis lopen als stroom-/frequentieomzettingskabels.
  • 4. Storingen aan lege/volle leidingen, elektroden en voeringen (veelvoorkomend)
    (1) Alarm voor lege leiding wordt weergegeven, maar er is water aanwezig. Elektrodeaanslag, olievlekken, aangehechte isolerende stoffen → signaalverwerving mislukt. Oplossing:
    Stop en spoel, week de elektroden in een zwak zuur om ze te reinigen; schrapen met harde voorwerpen is verboden.
    (2) Pijp niet volledig gevuld, onderdruk zorgt voor een vals niveau, instabiel elektrisch veld → onregelmatige meting. Correctie: lager installeren, ervoor zorgen dat de pijp het hele jaar door volledig gevuld is, hoge punten ontluchten.
    (3) Slijtage, afbladderen en uitpuilen van de voering. Langdurig gebruik met een corrosief medium, beschadiging van de isolatie → interne kortsluiting.
  • 5. Stap drie: Aarding en bekrachtigingscircuit (hoofdoorzaak van onregelmatige metingen)
    (1) Geen aardingsring op metalen corrosiebestendige buis / kunststof buis. Kan geen referentiepotentiaal vormen → waarden fluctueren sterk. Moet worden geïnstalleerd: roestvrijstalen aardingsring / aardelektrode.
    (2) De bedrading van de afschermlaag is onjuist. Slechts één uiteinde mag bij de schakelkast geaard worden; het aarden van beide uiteinden veroorzaakt aardlusinterferentie.
    (3) Waterlekkage in de excitatiespoel, verslechtering van de isolatie. Prestaties: temperatuurstijging, nulpuntsafwijking, intermitterende fouten; moet worden gedroogd of teruggestuurd naar de fabriek.
  • 6. Problemen met de gemiddelde conditie
    (1) De vloeistof bevat veel bellen en zand. De bellen verstoren het sensorsignaal → soms nul, soms groot. Oplossing:
    Ontlucht stroomopwaarts, installeer een debietstabiliserende tank
    (2) Kristallen met hoge viscositeit die aan de wand hechten. Elektroden bedekt, zwakke inductie → meting te laag. Oplossing:
    Regelmatig doorspoelen, gebruik van PTFE-voering, zelfreinigende structuur
  • 6. Problemen met de gemiddelde conditie
  • 7. Parameterkalibratiefouten
    (1) Onjuiste pijpdiameter, bereik, pulscoëfficiënt → algehele afwijking
    (2) Nulpunt niet statisch gekalibreerd → basislijn bestaat onder onbelaste toestand Oplossing:
    Stop, vul de pijp, laat de statische nulstand wissen, lege pijp kalibratie
  • 8. Veiligheidsmaatregelen
    (1) Demonteer de sensor niet onder druk om te voorkomen dat er medium uitstroomt.
    (2) Corrosieve omstandigheden met hoge temperaturen moeten worden gestopt, afgekoeld en de druk moet worden verlaagd voordat onderhoud wordt uitgevoerd.
    (3) Open geen afdekkingen terwijl de stroom is ingeschakeld in explosiegevaarlijke omgevingen.

Storingen en oplossingen voor capacitieve vloeistofniveaumeters

  • I. Typische fouten
    (1) Het vloeistofniveau beweegt niet of blijft steken op 4 mA / is vastgezet op een bepaalde waarde
    (2) Waardedrift, schommelt onregelmatig met veranderingen in temperatuur of vochtigheid
    (3) Grote afwijking bij onbelaste toestand, kleine afwijking bij volledige belasting, totale meetfout
    (4) Directe overschrijding van het bereik >20mA
  • II. Snelle diagnose van elektrische circuits (prioritaire probleemoplossing)
    (1) Voeding meten: DC24V-aansluiting, werkelijke spanning 18–28V. Onder 16V: grote spanningsval, onvoldoende vermogen, waardoor drift of vastlopen kan optreden.
    (2) Meet de uitgangsstroom om de status te bepalen. Constant 4 mA: geen verandering in de sonde, isolatiebreuk, circuitonderbreking, abnormale nullastdetectie. Constant > 20 mA: kortsluiting van de sonde, beschadigde en vochtige mantel, overschrijding van het meetbereik. Volgt het vloeistofniveau langzaam maar onnauwkeurig: kalibratie-/diëlektrische-/materiaalafzettingsprobleem.
    (3) Bedrading en afscherming: Signaalleidingen moeten onafhankelijk van elkaar door buizen worden geleid, uit de buurt van de voedingskabels van de omvormer; De afschermingslaag moet aan één uiteinde (schakelkast) worden geaard; aarding aan beide uiteinden veroorzaakt circulerende stroom en sprongen; Controleer op oxidatie, waterlekkage of losse verbindingen bij de bedradingsaansluitingen.
  • III. Snel onderscheid maken ter plaatse tussen een "defecte meetkop" en een "defecte meetsonde"
    Eenvoudigste isolatiemethode:
    (1) Koppel de on-site sonde los en voer een gesimuleerde kalibratie/kortsluitingscontrole uit.
    (2) Als de instrumentuitvoer normaal verandert → ligt het probleem bij de sonde zelf op locatie
    (3) Als de storing onveranderd blijft → vervang de conversieprintplaat / instrumentenkop
  • IV. Kernproblemen bij hoge frequenties — Sonde-isolatie, vocht, condensatie, corrosiepreventie
    Schade
    (1) PTFE/PFA-mantel: scheuren, krassen, veroudering. Mediumpenetratie, vocht → parasitaire capaciteitspiek. Symptoom: nulpuntdrift, aflezing bij nullast, hoe hoger de temperatuur, hoe groter de drift. Oplossing:
    Controleer het uiterlijk, droog het af en sluit het opnieuw af; de sonde moet worden vervangen als deze beschadigd is.
    (2) Condensatie en waterlekkage in de aansluitdoos/afdichtingskop. Komt het meest voor tijdens het regenseizoen of bij stoomtanks. Symptoom: de waarde daalt langzaam en onregelmatig. Oplossing:
    Drogen, waterdichte kit, verlengde vochtwerende afdichtingsring, gesplitste installatie (hogetemperatuurstoom)
  • V. Materiaalafzetting, hechting en kristallisatie die een vals vloeistofniveau veroorzaken
    Bedrijfsomstandigheden: stroperige vloeistof, slurry, rioolwater, kalkaanslag, vochtig poeder. Symptoom: Tank geeft een hoog niveau aan, zelfs wanneer deze leeg is, vloeistofniveau daalt niet, vertraagde metingen. Oorzaak: film- of sensorafzettingen creëren een vaste parasitaire capaciteit. Oplossing:

    (1) Reinig het oppervlak van de sonde van afzettingen
    (2) Voer nulstelling van de lege tank, afzettingscompensatie en drift-zelfkalibratie uit.
    (3) Voor gemakkelijk hechtende materialen: moet gebruik worden gemaakt van volledig bedekte PFA, anti-hechtingsmaterialen van het intelligente compensatietype; gewone capacitieve sondes kunnen dit niet volledig oplossen.
  • VI. Mismatch in diëlektrische constante die meetonnauwkeurigheid veroorzaakt
    (1) Hoge diëlektrische constante (waterige oplossing / zuur-base): normaal voor standaardmodellen
    (2) Lage diëlektrische constante (olieproducten, organische oplosmiddelen, droge plastic korrels) Onvoldoende gevoeligheid, slechte lineariteit, sprongen Oplossing:
    Schakel parameters voor lage diëlektrische versterking in, speciale kalibratie; in ernstige gevallen is vervanging door een RF-admittantie-continue niveautransmitter noodzakelijk.
  • VII. Storingen tijdens de installatie die afwijkingen veroorzaken
    (1) Sonde te dicht bij metalen tankwand, steunen, verstevigingen ((2) Directe impact van de toevoer, spatten van materiaal in de roerzone, verstoring van de dynamische capaciteit → sprongen in de meetwaarden. Correctie: beschermhuls installeren, toevoerval vermijden, softwarematige demping en filtering verhogen.
  • VIII. Fout bij nul-/bereikkalibratie
    Langdurig gebruik, gemiddelde vervanging, onderhoud zonder herkalibratie. Manifestatie: over het algemeen hoge/lage waarden, slechte lineariteit. Standaardprocedure: Kalibreer nul met lege tank in ruststand → kalibreer volledig met volle tank → controleer of de lineariteit volgt.

Storing in de vlotterschakelaar en de oplossing

  • 1. Maak allereerst onderscheid tussen de twee veelgebruikte structuren.
    (1) Kabelvlotter (veel gebruikt in watertanks van pompen): interne stalen kogelcontacten met zwenkhoek
    (2) Koppeling van reed-schakelaar vlotter (meerpuntsregeling in industriële tanks): magnetisch staal, reed-schakelaar inductie
  • 2. Inspectie van het uiterlijk en de installatiebasis
    (1) Controleer of de behuizing gebarsten is, of er water is binnengedrongen, of dat er lekkage is (interne kortsluiting als gevolg van waterlekkage / contactcorrosie veroorzaakt altijd een storing).
    (2) Controleer op beschadiging van de kabelmantel, trekken, veroudering door inweken, loszittende aansluitingen en oxidatie.
    (3) Controleer op blokkering tijdens de installatie: tegen muren, geblokkeerd door leidingen, verstrikt in vuil, de vlotter kan niet vrij draaien
    (4) Controleer of de temperatuur van het medium de nominale waarde overschrijdt (PP over het algemeen ≤60°C, te hoge temperaturen veroorzaken vervorming en lekkage).
  • 3. De vlotter beweegt niet, de pomp start/stopt niet (de contacten schakelen niet).
    Oorzaken:

    (1) De vlotter zit vast door vuil of de pijpwand en kan niet in positie zwenken
    (2) Interne stalen kogel / contacten geoxideerd, verbrand of kleverig
    (3) Type koppeling: magnetisch staal losgeraakt, reed-schakelaar doorgebrand, vastgelopen in positie
    (4) Tegengewichtkogel in verkeerde positie, verschil tussen hoog en laag niveau onjuist ingesteld. Probleemoplossing:
    (1) Beweeg de vlotter handmatig heen en weer en luister naar het interne rollen van de stalen kogels.
    (2) Geen geluid: intern vastgelopen/beschadigd, direct vervangen
    (3) Geluid aanwezig maar geen stroomgeleiding: contact geoxideerd of verbrand
    (4) Pas de positie van de contragewichtkogel aan en verwijder externe mechanische obstakels.
  • 4. Onjuiste actie, frequent starten/stoppen, grillig gedrag
    Oorzaken:

    (1) Schommelingen in de waterstroom, golfslag waardoor de vlotter frequent heen en weer beweegt en schakelt
    (2) Interne contacten lichte vonkvorming, slechte verbinding
    (3) Kabel te lang, trillend of hangend
    (4) Type koppeling: interferentie van het magnetische veld van de nabijgelegen stalen constructie, vlotter die op en neer beweegt Oplossingen:

    (1) Voeg een anti-overspanningsbuis en een stroomstabiliserende schotplaat toe
    (2) Stuurcircuit met tussenrelaisisolatie (stuur geen krachtige pomp rechtstreeks aan)
    (3) Bevestig de kabel, verminder de afstand van de hangende beweging
  • 5. Wateroverlast in de woning, lekkageproblemen
    Fenomeen:
    Intermitterend, slechte isolatie, elektrische lekkage, uitschakeling. Diagnose: schud de vlotter en luister naar watergeluiden, condensatie op het oppervlak en wit wordende aanslag. Oplossing:
    Kleine, afgedichte modellen kunnen niet gerepareerd worden en moeten direct vervangen worden. Probeer ze niet open te wrikken voor reparatie, want de afdichting zal snel weer defect raken.
  • 6. Problemen met bedrading en elektrische aansluiting.
    (1) Normaal open / normaal gesloten omgekeerd: watertoevoer wordt afvoer, logica omgekeerd
    (2) Directe aandrijving van een krachtige pomp: overbelasting van de contactstroom veroorzaakt doorbranden en vastlopen. Correcte methode: de vlotter regelt alleen de contactorspoel en drijft de hoofdpomp niet direct aan.
    (3) Spanningsmismatch: gemengd gebruik van AC220/DC24, interne storing
  • 7. Verouderingsfalen in een corrosieve omgeving
    Zuur, alkali, rioolwater, chloorwater: PP-behuizing scheurt, afdichting veroudert, kabelhydrolyse maakt stijf. Oplossing:
    Vervang door corrosiebestendige PVDF-modellen en corrosiebestendige PUR-kabels.

Storingen en oplossingen voor radarniveaumeters

  • 1. Algemene voorcontrole
    (1) Voeding en bedrading DC24V normale spanningsval ≥18V; De aansluitingen mogen niet loszitten of geoxideerd zijn; het is ten strengste verboden om de plus- en minpool met elkaar te verbinden; De afgeschermde kabel is aan één uiteinde geaard en is niet hetzelfde als de frequentieomvormer en de voedingskabel.
    (5) Aarding en anti-interferentie De instrumentbehuizing is onafhankelijk beschermd en het is verboden om deze aan te sluiten op de nuldraad; het tankpark is geïsoleerd van de frequentieomzettingsmenger en pompen om hoogfrequente ruisinterferentie met de 80G-radiofrequentie te voorkomen.
    (3) Kerninstallatie taboe (80G topprioriteit) Blijf uit de buurt van het gebied waar de voedingskabel spat, tankwandverstevigers, ladders en schotten; De flens is coaxiaal in het midden en niet excentrisch; Niet installeren in het midden van het mangat; Voorkom dat condensatie, druppels en stof aan de hoornantenne blijven kleven.
  • 2. Nauwkeurige en radicale behandeling van veelvoorkomende typische fouten
    Storing 1: Lege tank geeft vloeistofniveau aan, nulpunt is te hoog, vast vals niveau. Kernoorzaken: De 80G-bundel is extreem smal, waardoor vaste echo's die worden gegenereerd door flenseindvlakken, tankbodemkogels en condensatie/asophoping in de antenne gemakkelijk worden gedetecteerd. Oplossing:

    (1) Stop de machine om de hoornantenne schoon te maken, de condens te drogen en het stof weg te blazen;
    (2) Voer het instrumentmenu uit: basislijnkalibratie lege tank / onderdrukking van valse echo (oppervlakteonderdrukking), afscherming vaste interferentie-echo;
    (3) Wijzig de beginbereik- en blinde-vlek-offsetparameters en negeer de interferentie van nabijgelegen flenzen.
    Storing 2: Sterke daling van het vloeistofniveau en frequente schommelingen. Belangrijkste oorzaken: De instellingen voor het vloeistofniveau, schuimvorming, vluchtige nevel, tanktrillingen en dempingsfilters zijn te laag. Oplossing:

    (1) Menu verhoogt de softwarematige demping / gemiddelde echo-filtertijd (3~10s);
    (2) Een grote hoeveelheid schuim/waterdamp: 80G zelf is aanpasbaar, en als het nog steeds instabiel is, kunt u een golfgeleider/balansbehuizing toevoegen om het vloeistofniveau te stabiliseren;
    (3) Versterk de montagebeugel om mechanische trillingen te elimineren; Corrigeer de afscherming en aarding om elektromagnetische interferentie te isoleren.
    Storing 3: Er is daadwerkelijk materiaal aanwezig, het instrument geeft 0 aan en het vloeistofniveau kan niet worden gedetecteerd. Belangrijkste oorzaken: Lage diëlektrische constante (lichte olie, plastic deeltjes), vloeistofniveau in de dode hoek van het nabije veld, antennebeschadiging, omgekeerde bereikconfiguratie. Oplossing:

    (1) Controleer de diëlektrische constante van het medium en bevestig dat de lage diëlektrische constante is geselecteerd als een 80G-radar met hoge versterking;
    (2) Controleer de parameters van de dode hoek en de lage afsnijafstand van het instrument om te voorkomen dat het vloeistofniveau in de dode zone van de meting terechtkomt;
    (3) Controleer de hoornantenne op corrosie, scheuren en vervorming en vervang deze direct indien beschadigd;
    (4) Correctiebereik: leeg blik = nulpunt, vol blik komt overeen met de juiste instelling.
    Fout 4: Antennebevestiging, kristallisatie en condensatie leiden tot onnauwkeurige metingen (80G Meest voorkomende problemen in het veld) Oplossing:

    (1) Sticky materials, easy to crystallize: purge type/anti-condensation horn, PTFE dust cover;
    (2) Compressed air regularly purge the antenna, and it is forbidden to scratch the horn surface with hard objects;
    (3) Large temperature difference in the tank produces condensation: increase the top of the tank insulation and anti-condensation steam accessories.
    Fault 5: 4-20mA output is inaccurate, no current, and full-scale jamming Resolution:

    (1) The measured circuit of the multimeter is on and off, and the short circuit, false connection, and line loss are checked;
    (2) Reconfiguration: confirm that 4mA = empty liquid level, 20mA = full liquid level, and redo the current calibration;
    (3) The line is normal but still has no output: the motherboard analog module is faulty, and the factory is returned for maintenance.
    Fault 6: HART/Modbus communication cannot be connected Solution:
    Unified device address, baud rate; check the positive and negative poles of the communication line; long-line matching terminal resistors; Stay away from sources of power interference.

How to troubleshoot and locate thermocouple faults

  • 1. Basic 3-Minute Pre-Check
    (1) Inspect appearance and wiring Check for damaged insulation, water immersion, overheating, charred wires, terminal oxidation and blackening, loose crimping; Thermocouple compensating wires must not mix different types (K with K, E with E) and must not be connected randomly with regular copper wires.
    (2) Check the cold junction (junction box / cabinet) Large cold junction temperature fluctuations, direct sunlight, heat, or proximity to cables can cause temperature drift and inaccurate readings.
    (3) Check insulation and grounding Protective tubes damaged or damp, ceramic tubes cracked, thermometer elements leaking to ground.
  • 2. Four Typical Malfunction Symptoms, Causes, and Solutions
    (1) Instrument displays [Overrange, HH, OL, Maximum value] Common causes:
    Thermocouple open circuit or burnt; compensating wire broken; terminal loose or internal ceramic tube breakdown. Handling: Power off and disconnect wires, use a multimeter in resistance mode to measure both ends of the thermocouple: Infinite resistance = burnt, replace thermocouple/temperature sensing element; High resistance = loose connection, retighten the crimp.
    (2) Instrument displays [Negative, low, large temperature drift] Common causes:
    Compensating wire polarity reversed (most frequent on site); Cold junction uncompensated, large cold junction temperature difference; Thermocouple aging, high-temperature annealing accuracy decline. Handling: Verify polarity, switch positive and negative; Enable instrument cold junction temperature compensation; Long-term high-temperature drift: replace with a new thermocouple.
    (3) Temperature jumps, erratic readings, fluctuating high and low Common causes:
    Poor terminal contact, vibration causing loose connection, damp leaking, interference (power lines of AC drives routed together) Handling: Tighten terminals, secure clips; Dry junction box, ensure waterproof sealing; Shielded compensating wire grounded at one end, keep away from power cables and drive cabinets; Protective tube damp: clean with alcohol and dry.
    (4) Inaccurate temperature, large steady-state deviation Common causes:
    Wrong type selected (mixing K/S/J/E), insufficient insertion depth, protective tube with coking or scale, medium corrosion, uneven temperature field Handling: Confirm correct type designation; Insertion depth ≥ 1/3 of the tube diameter, avoid touching tube walls; Clean protective tube of oil, dust, or coke deposits; For corrosive conditions, replace with corrosion-resistant, wear-resistant thermocouple.
  • 3. Simple Multimeter Test for Good or Bad (on-site operation)
    (1) Continuity / resistance measurement Normal:
    tens to hundreds of ohms (depending on length) Infinite = open circuit, discard Near 0 ohms / conduction to ground = short circuit, leakage
    (2) Millivolt judgment (precise) Heat the temperature sensing end, measure mV with an instrument; if the corresponding table shows a linear increase = normal; no change = damaged.

How to troubleshoot and locate faults in thermal resistors

RTD (PT100/PT1000) On-site Quick Fault Diagnosis and Solutions

  • 1. First distinguish the wiring (key basics)
    2-wire: only measures resistance, large error, easy to drift 3-wire: industrial mainstream, compensates lead wire resistance, accurate temperature measurement 4-wire: high-precision laboratory use On-site, first verify the instrument configuration: it must match the actual wiring method.
  • 2. Quick multimeter test (measure with power off)
    PT100 standard resistance at room temperature: 25°C ≈ 109.6Ω Normal:
    resistance changes slowly and smoothly with temperature Resistance infinite → open circuit Resistance close to 0Ω → short circuit Resistance fluctuates → poor contact / damp leakage
  • 3. Common fault symptoms, causes, solutions
    (1) Instrument shows maximum value, overrange, HH Cause: RTD sensor wire broken, lead wire broken, terminal loose, internal burn-out Solution:
    If multimeter measures infinite resistance, directly replace the probe Tighten terminals inside the panel, ensure proper crimping to prevent vibration loosening
    (2) Displays negative numbers, temperature too low, fixed deviation Cause: Three-wire connected incorrectly (wrong color or random connection) Lead wire copper too long without resistance compensation Probe installed against pipe wall, not inserted deeply enough Solution:
    Check the three wires by color group, reconnect correctly; ensure insertion depth ≥ 1/3 of the pipe, not touching the wall
    (3) Temperature fluctuates, values drift Common causes:
    Oxidized or loose terminal, damp/water ingress, insulation degradation, interference from power lines / frequency converters on the same cable tray Solution:
    Clean oxidized terminals, tighten screws Dry the junction box, provide waterproof sealing, replace moisture-proof silicone Route signal wires separately, shielded end grounded, away from high-voltage power cables
    (4) Temperature measurement inaccurate, large steady-state deviation Cause: Wrong model selected (mixing PT100/PT1000) Protective tube scaling, oil contamination, aging Environmental heat radiation, installation location dead spots Solution:
    Verify nominal type; remove and clean protective tube dirt; adjust measurement point to avoid heat source dead spots
    (5) Three-wire system gradually increases error Cause: Resistance of the three compensation wires is unbalanced Solution:
    Check if the three wires have the same cross-section and length; enable three-wire compensation function on the instrument.

How to quickly locate and troubleshoot a malfunction in a hot gas mass flowmeter (3)

  • Step 1: Identify the fault phenomenon
    First, it is necessary to accurately identify the specific fault phenomena exhibited by the flow meter, which can help us quickly narrow down the scope of troubleshooting. Common breakdowns include: 1. No display: The screen does not light up at all. 2. There is flow but the reading is zero: There is gas flow in the pipe, but the meter shows zero. 3. No flow but no reading is zero: There is no gas flow in the pipeline, but the meter shows a flow value (zero drift). 4. Large fluctuations in readings: The flow display value is unstable and jumps frequently. 5. Low Measurement: The flow rate display value is consistently lower than the actual flow. 6. Abnormal output signal: The output signal such as 4-20mA or RS-485 does not match the displayed value.
  • Step 2: Locate the cause according to the phenomenon
    According to the fault phenomenon determined in the first step, in-depth investigation is carried out from the following aspects. 1. Power and display issues If the flow meter is not displaying, check in the following order: Check the power supply: Confirm that the power supply is turned on and the voltage is normal. Check the wiring: Check if the power cord polarity is reversed (especially when powered by 24V DC). Check the internal components: Observe if the power indicator lights up. If the light is on but the screen is not on, the display may be loose or damaged; If the light does not come on, the internal switching power supply may be damaged. 2. Media and process conditions Changes in the state and process of the gas being measured are common causes of abnormal readings. Gas Composition Variations: Confirm that the actual measured gas type is exactly the same as the internal settings of the flow meter. Changes in gas composition can directly affect thermal conductivity, leading to inaccurate measurements. Media contamination: If the gas contains impurities such as oil mist, water droplets, and dust, it will adhere to the sensor probe to form an "insulating layer", resulting in a decrease in heat transfer efficiency, manifested as low readings or zero readings in severe contamination. Media with Liquid or Gasification: The presence of droplets or liquid vaporization in the pipeline can significantly interfere with the heat exchange process, leading to wild fluctuations in readings or false flow rates during downtime. Flow Pulsation: Pulsating currents from upstream compressors, pumps, and other equipment, or frequent valve adjustments, can cause large fluctuations in readings. 3. Installation and piping environment Incorrect installation and complex piping environments can directly affect measurement accuracy. Improper Mounting: Installed near elbows, valves, or reducers, the flow meter can create turbulence, leading to large fluctuations in readings. It should be ensured that there are enough straight pipe sections in front and behind the flow meter (usually 10D before 5D, D is the pipe diameter). Incorrect probe installation: The probe is inserted at the wrong depth or in the wrong orientation, resulting in low or no readings. External interference: Strong electromagnetic devices such as frequency converters and large motors nearby may interfere with signal transmission, leading to fluctuations in readings or abnormal output signals. It is necessary to check whether the signal line shielding and grounding are good. Pipeline blockage: Foreign objects such as stones and welding slag in the pipeline may block the flow meter entrance, resulting in an abnormal increase in pressure drop and the flow rate cannot pass normally. 4. Meter settings and status Incorrect parameter settings or changes in the gauge's own state are also important troubleshooting points. Incorrect Parameter Settings: Check whether parameters such as range, gas type, flow unit, pipe diameter, etc. are set correctly. Incorrect settings are a common cause of inaccurate readings. Zero Drift: After a period of use, the meter may drift at the zero point, resulting in a non-zero display when there is no flow. Re-zeroing is required to ensure that there is no flow in the pipeline. Small Flow Exclusion: If a small flow cut value is set, traffic below that value is displayed as zero, which may mask the true small flow. Faulty Sensor/Electronic Components: Aging sensors, damage, or faulty internal circuitry can cause various abnormal readings, such as stuck readings, no output, or display error codes
  • Step 3: Execute the solution
    Power Supply Problems: Check and connect the power supply to correct wiring polarity. Damaged internal components: contact the supplier for factory repair. Gas Composition Changes: Check and correct gas type settings within the meter. Sensor Contamination: Carefully clean the sensor probe using anhydrous ethanol and a soft cloth. Liquid/pulsating media: Gas-liquid separators, filters or buffer tanks are installed upstream. Improper installation position: Adjust the installation position to ensure sufficient straight pipe sections. Probe installation error: Reinstall according to the instructions, ensuring correct orientation and depth. External Interference: Check and improve the shielding and grounding of signal lines. Parameter setting error: Check and correct parameters such as range and unit. Zero Drift: Perform zero point calibration in a static no-flow state. The damping coefficient is too small: appropriately increase the damping (filtering) time to smooth the reading. Sensor damage: Contact the supplier for detection or replacement.

Fault and solution of RF admittance level switch

  • 1. Not working at all: no display, no light, no action
    Typical phenomena: no response to power-on, no indicator light, and no suction of the relay.
    (1) Power supply problems (most common) Measured with a multimeter: 24VDC (±10%) or 220VAC is normal. Check: Empty, fuse, whether the terminal is loose / oxidized, whether the polarity is reversed. Handling: Replace the fuse of the same specification; Re-crimp the terminals; Correct positive and negative poles.
    (2) Internal circuit failure Performance: The power supply is normal and still unresponsive, and the insurance is burned as soon as it is powered on. Treatment:
    Most of the motherboard/power module is damaged→ Replace the meter head or return to the factory for repair.
  • 2. Short positions are also alarmed (false alarm, constant light)
    Typical phenomenon: the silo is empty, the switch still shows "charge", and the relay keeps sucking.
    (1) Probe hanging/fouling (90% on-site causes) Reason: Dust, wet, and adhesive materials adhere to the probe and are regarded as "material". Treatment:
    If the empty position is powered off, remove the probe and wipe it clean with anhydrous alcohol + soft cloth; After reloading, the short position is re-zeroed (key!). )。
    (2) The sensitivity is too high Reason: If the adjustment is too sensitive at the factory or before, it will be triggered by a slight hanging. Processing: Adjust the sensitivity clockwise (generally there is a coarse C, a fine F), and the green light can be stable when the position is empty.
    (3) Poor grounding/interference Reasons: No grounding, poor grounding, and a frequency converter / large motor nearby. Treatment:
    The instrument shell is connected to the earth separately (not the neutral wire); Shielding wires for signal lines and away from power lines; If necessary, filter or change the installation position.
    (4) The insulation of the probe is damaged Phenomenon:
    The probe and silo wall resistance is very small (<100kΩ), water ingress/cracking. Treatment:
    Replace the probe (not repairable).
  • 3. Do not call the police when there is material (omission, no action)
    Typical phenomena: no trigger when the material is full, the indicator light does not turn on, and the relay does not work.
    (1) The sensitivity is too low Processing: Increase the sensitivity counterclockwise until the red light is on and the relay is in motion when the probe is expected.
    (2) The probe is installed in the wrong position Reason: Loading too high/too low, too close to the wall, and being impacted by the material flow is crooked. Processing: Adjust to the normal submersion of the material level, and install it firmly vertically / horizontally.
    (3) The probe is dirty but not clean Treatment:
    Thorough cleaning + recalibration.
    (4) The relay is damaged or the output is reversed Processing: Relay on and off; Check whether the normally open/normally closed (NO/NC) is reversed.
  • 4. Alarm jumping, relay jitter (unstable)
    (1) Material level fluctuation/material flow shock Treatment:
    Increase the delay (5–10 seconds) to avoid instantaneous false triggers.
    (2) Interference/poor grounding Treatment:
    Grounding, shielding, and staying away from interference sources in the "false alarm".
    (3) Probe looseness/vibration Handling: Tighten the probe and reinforce the mounting bracket.
  • 5. It is still not allowed after calibration/calibration
    (1) The empty position must be adjusted to zero and the full position must be calibrated Steps: Short position → zero (green light, no alarm); Let the material just pass the probe → adjust the sensitivity/calibration (red light on, alarm); Fix it and don't mess with the knob anymore.
    (2) Change of medium (dry/wet, material change) Processing: recalibration; If necessary, replace the adaptive probe (e.g. insulating probe for conductive materials).

Malfunctions and Solutions of Input Liquid Level Sensor

Immersible Hydrostatic Level Sensor (Level Transmitter) Full Troubleshooting Guide + Solutions Applicable to: Water tanks, sewage tanks, deep wells, hydrostatic immersible 4-20mA level meters

  • I. Basic Quick Inspection
    (1) Power Supply Check Standard supply: DC 24V Measured below 18V → Excessive voltage drop, aging power source, wire gauge too thin Voltage normal but not working → Display circuit board failure
    (2) Venting Pressure Tube (Most Critical, Often Overlooked) The immersible type uses negative pressure ventilation to compensate atmospheric pressure: Blocked vent, water ingress, condensation, bending → Zero drift, inaccurate readings Vent cable must not be submerged, blocked, or knotted
    (3) Wiring Polarity and Shielding Reversed polarity: No display, no output Shield layer: Single-ended grounding, keep away from inverters and pump power lines
    (4) Probe Diaphragm Bottom diaphragm covered with sludge, scale, debris, scratches → Low readings, stuck
    (5) Installation Location Avoid water impact zones, vortex areas, pump intakes; prevent probe from being pressed on the bottom
  • II. Typical Faults + Causes + Solutions
    Fault 1: Display shows full scale, value stuck at maximum Common Causes:

    (1) Overload on diaphragm, sensor core damaged
    (2) Signal line short-circuited, water infiltration
    (3) Vent pressure blockage causing negative pressure imbalance Solution:
    Remove and test in air: Normal zero → On-site water pressure/installation issue If still full scale → Probe burned out/core breakdown, replace directly Clean vent tube, dry internal condensation
    Fault 2: Level does not move, fixed value, false level Common Causes:

    (1) Probe buried in sludge, bottom sediment pressing diaphragm
    (2) Vent tube blocked, condensation
    (3) Range parameters mistakenly changed Solution:
    Lift probe and rinse bottom diaphragm, remove sand and debris Clear vent cable and air-dry Verify 4mA = empty, 20mA = full, restore range settings
    Fault 3: Level low, large measurement error, zero drift High-frequency core issue: Vent compensation failure Other causes: Diaphragm scaling, temperature drift, cable dampness Solution:
    Drain tank and perform zero calibration Clean pressure-sensing diaphragm (rinse with soft water, no scraping with hard objects) Check vent cable for clear ventilation path, prevent rainwater backflow
    Fault 4: Values jump, fluctuate, keep drifting Causes:

    (1) Pump start/stop, water flow impact, vortex disturbance
    (2) Poor cable shielding, inverter interference
    (3) Oxidized terminals, poor contact, moisture leakage Solution:
    Install anti-interference guard tube for probe, stabilize flow in stilling well Increase instrument filter damping time Retighten terminals, single-ended shield grounding, separate power lines
    Fault 5: 4–20mA output abnormal, no current, current unchanged Troubleshooting: Measure current with no load: Should be around 4mA without water Circuit open / poor connection → redo connections Current stuck unchanged → circuit board damaged, return or replace
    Fault 6: Water ingress, display condensation, internal leakage Causes:
    Seal aging, cable root damage, long-term immersion Solution:
    Short-term drying for emergency; Severe leakage requires direct replacement, not repair
  • III. Quick On-Site Judgment with Multimeter
    Measure power supply: DC 24V normal In air without water: Standard output ≈ 4mA, normal Significantly higher/lower/stagnant → Sensor fault Press diaphragm lightly: Current rises smoothly = Core intact No change/jumping = Damaged

How to quickly locate and troubleshoot a malfunction in a vortex flowmeter

Vortex Flowmeter On-site Quick Troubleshooting + Solution
Applicable: steam, gas, liquid, compressed air vortex pulse / 4-20mA type

  • 1. The basic start-up must be checked
    (1) Power supply DC24V normal; Low voltage, large voltage drop, virtual connection, reverse connection→ no display, no output
    (2) Installation of straight pipe section (vortex core) 10D ≥ front, 5D ≥ rear; valves, elbows, pumps, and diameter reductions are installed nearby→ and the metering is large/runout
    (3) Grounding and interference Sensor shielding single-ended grounding; Stay away from frequency converters, motors, and power cables to prevent power frequency interference
    (4) The lower limit flow rate under working conditions The vortex street has a starting flow, and the small flow is below the lower limit→ it does not go and is displayed as 0
  • 2. Typical fault phenomena + causes + treatment
    (1) The pipeline has flow, and the instrument shows 0 and does not go out Common causes:
    Actual flow rate is lower than starting flow rate (gas/steam is the most common) The probe swirl detects dirt, scale, water accumulation, and wear Pulse signal wire breakage, poor contact, motherboard amplification circuit damage The valve is not fully open and the throttling is serious Resolution:
    Confirm whether the flow rate of the working condition is within the range; cleaning of vortex generators and probe impurities; Check that the wiring is tight and the shielding is intact; open upstream valves and rectify straight pipe sections; Replace the wide-range vortex street or booster under small flow conditions
    (2) Traffic jumps, large fluctuations in value, and irregular drift Causes of high incidence: Pipe vibration, water hammer, pressure pulsation Strong electromagnetic interference (frequency conversion, welding machine) The damping filter setting is too small The medium contains liquid, impurities, and two-phase flow Resolution:
    Menu increases software damping/filtering time; pipeline reinforcement and shock absorption, elimination of water hammer; Separate grounding, shielding and isolation, and separate wiring of power lines; Gas installation of steam and water separator and sewage discharge; Two-phase current is not suitable for vortex streets, replace other meters
    (3) There is no medium in the air traffic tube, and the instrument is randomly measured and spontaneously pulsed Cause: Pipe vibration resonance Interference in series and poor grounding The probe is damp and the insulation falls The sensitivity is too high Resolution:
    reduced trigger sensitivity; Improve grounding and shielding; Drying the junction box and making waterproof seals; Eliminate pipeline resonance and reinforce support
    (4) The measurement is large/small, the accumulation is inaccurate, and the error is large Cause: The straight pipe section is insufficient and the installation is eccentric Medium temperature and pressure not compensated (steam/gas mandatory) Parameter settings: pipe diameter, coefficient, density, and range error The generator hangs dirt and changes the shape of the throttle Resolution:
    rectification of the front and rear straight pipe sections, centered installation; The temperature and pressure compensation type must be invested in real-time temperature and pressure compensation; Check the K-factor and caliber unit of the instrument; disassemble and clean the vortex generator; Re-on-site calibration
    (5) 4-20mA output abnormal, full load, no current, stuck Cause: Loop short circuit, disconnection, load resistance exceeding the standard The range is set incorrectly The motherboard DA conversion module is damaged Resolution:
    universal meter measurement loop; Check 4mA zero flow rate and 20mA full flow; recalibrate analog outputs; Hardware damage returned to the factory
    (6) Steam special is common: condensation, seismic gauge, reading floating Resolution:
    Thermal insulation and heat tracing, bottom sewage discharge, shock absorbing bracket, increased filtering, and real-time compensation of temperature and pressure
  • 3. The multimeter is simple and quick to judge the quality of the meter
    (1) The power supply is normal 24V
    (2) No flow: the pulse output has no jumping, and the current is stable at about 4mA
    (3) Simulated airflow / touch probe: the pulse follows the change→ the probe is normal No change→ Sensing / Motherboard damage

How to quickly locate and troubleshoot a malfunction in a turbine flowmeter (2)

Turbine Flow Meter On-site Quick Troubleshooting + Full Solution Applicable: Liquid / Pure Water / Diesel / Lubricating Oil / Organic Solvent Pulse Type, 4-20mA Turbine

  • 1. Pre-check
  • 2. Typical faults + causes + precise solutions
    Fault 1: There is a flow rate in the pipeline, and the meter shows 0 and does not go count Core Reasons:
    (1) The impeller is stuck, the bearing is worn and locked, and the debris is stuck
    (2) The pre-filter is blocked, and there is no actual flow
    (3) Pulse signal line breakage, shielding short circuit, probe failure
    (4) The flow rate is lower than the starting flow, and the range selection is large Resolution:

    (1) Disassemble and inspect the surface body, clean up impurities, manually toggle the impeller, and rotate smoothly to normal; Stuck replacement bearing/impeller
    (2) Cleaning the pre-filter and dredging the sewage
    (3) Use a multimeter to measure the pulse on and off, the quality of the induction probe, and redo the wiring
    (4) Replace the micro/low starting flow turbine in small flow situations
    Fault 2: Random traffic jumps, large and small values, and multiple metering for no reason Causes of high incidence:
    (1) The medium contains bubbles, negative pressure intake, and the pipeline is not exhausted
    (2) Pipeline vibration and electromagnetic interference (frequency converter, welding machine)
    (3) The impeller is slightly scratched and the bearing clearance is large
    (4) The sensitivity is too high and the filter damping is too small Resolution:

    (1) Install an exhaust valve at the high point to eliminate air masses when the pipe is full
    (2) Instrument enlargement software filtering/damping; Separate grounding, shielded single-ended grounding, away from power cables
    (3) Disassemble and inspect and correct the impeller clearance and replace the wear parts
    (4) Reduce the triggering sensitivity and suppress clutter false triggering
    Fault 3: Measurement is too large/small, cumulative is inaccurate, and the error is excessive Cause:
    (1) Installation inversion, insufficient straight pipe section, and sealing gasket protruding into the pipe
    (2) Long-term wear: bearing and impeller wear, speed deviation
    (3) Wrong parameters: the instrument coefficient K, caliber, density, and range are set incorrectly
    (4) The viscosity of the medium does not match the calibration (high incidence of oil) Resolution:

    (1) Check the flow direction arrow, rectify the straight pipe section, and trim the gasket
    (2) Replace the movement assembly with serious wear
    (3) Check the K factor of the factory nameplate and re-enter the configuration
    (4) Recalibrate the high-viscosity medium or replace the adapted model
    Fault 4: The air conditioning tube does not drain liquid, and the instrument automatically runs volume and emits false pulses Cause:
    (1) The pipeline resonance and slight jitter drive the impeller to idle
    (2) The induction probe is damp, the insulation drops, and the signal is interfered
    (3) Negative pressure suction and trace air hammer disturbance at the installation position Resolution:
    reinforced pipeline shock absorption; Drying junction box waterproof sealing; Optimized grounding shielding; Adjust the mounting point
    Fault 5: Abnormal 4–20mA output, full scale, no current, stuttering Cause: Signal loop break/short circuit, load resistance exceeded limit, range configuration error, motherboard output damage Resolution:
    multimeter measurement loop; Check 4mA zero flow rate and 20mA full flow; recalibrate the analog quantity; Hardware failure return to the factory for repair
    Fault 6: Easy to stutter, short service life (common problem on site) Resolution:
    Upstream standard filter + sewage discharge; Hard impurities are strictly prohibited; cemented carbide bearings are used for wear-prone media; Avoid dry rotation and idling
  • 3. Simple on-site quality judgment (no need to dismantle large pipes)

How to quickly locate and troubleshoot a pressure transmitter malfunction

  • 1. First, divide the phenomena into three major categories:
  • 2. Basic electrical troubleshooting (80% of faults occur here)
    (1) Check supply voltage Two-wire system: terminal measured DC 18–28V is normal Below 16V: excessive voltage drop, insufficient power capacity, long line loss High voltage: power supply voltage regulation damaged, may burn the mainboard
    (2) Check loop current (core judgment) Normal:
    4–20mA linearly corresponds to pressure under stable static pressure Fixed at 3.6mA: motherboard fault / sensor self-test error Fixed at 22mA: overrange, diaphragm overload damage Always 4mA: zero point stuck, impulse line blocked, no pressure applied
    (3) Check wiring and continuity Check for reversed polarity, loose terminals, oxidation, poor connection Shielding layer should be grounded at one end only; grounding at both ends is prohibited (ground loop interference causes value jumps) Long lines should be checked for short circuits, insulation damage, water ingress
  • 3. On-site pressure and zero point calibration (quickly distinguish instrument or working condition)
    (1) Power off and restart: exclude freeze or software drift
    (2) Release pressure to atmosphere to check zero Normal:
    returns to 4mA, displays 0 Does not zero: zero point drift, locally reset zero using button Still off: sensor aging, diaphragm plastic deformation due to pressure
    (3) Manual pressure application / compare with standard pressure gauge Follows linear change: instrument normal, on-site process pressure fluctuation Does not follow: transmitter body fault
  • 4. Impulse line & installation fault diagnosis (high frequency on site)
    (1) Impulse line blockage / crystallization / oil sediment accumulation Phenomenon:
    pressure unchanged, slow response, stuck Action: clean, purge, insulation and heating, install buffer
    (2) Pressure line air accumulation / air lock (liquid pipeline) Phenomenon:
    value drift, slight fluctuation Action: vent at high points, route pipes reasonably
    (3) Condensation water impact (steam measurement) Insufficient condensate in trap, direct high-temperature impact on diaphragm → temperature drift, damage
    (4) Wrong installation position Pump outlet, elbows, turbulent areas → impact pulsation, unstable readings
  • 5. Interference, grounding, isolation problems (main cause of digital fluctuation)
  • 6. Medium corrosion, diaphragm damage judgment
  • 7. Safety precautions

Fault and solution of tuning fork level switch

  • 1. First, Understand Normal Operating Logic
    (1) No-load: Tuning fork oscillates at high frequency, output shows no material signal
    (2) Covered by material: Fork body damping stops oscillation → relay flips, output shows material alarm
  • 2. No response when powered, no detection, always shows no material
  • 3. False alarm in empty bin, misoperation, always shows material
    Core causes:
    (1) Fork body adheres tiny powder, moist material, water condensation film, forming false damping
    (2) Bin strongly vibrates, stirring resonance, causing tuning fork mis-stop
    (3) Sensitivity set too high, slight interference triggers
    (4) Junction box water ingress, poor sealing, circuit leakage Troubleshooting:
    (1) Thoroughly clean fork body, dry to prevent moisture
    (2) Lower sensitivity, enable delay filtering (0.5–3s debounce)
    (3) Use shock-absorbing support, keep away from vibration sources, avoid resonance
    (4) Check cable joints, potting and seal for waterproofing and moisture prevention
  • 4. Intermittent operation, sometimes works sometimes not, unstable fluctuation
    Core causes:
    (1) Material dust floating, sparse material intermittently contacts fork body
    (2) Electromagnetic interference: Inverter, power lines in same slot interfering with circuit
    (3) Loose installation, slight fork body wobble Troubleshooting:
    (1) Increase delay suppression, raise trigger threshold
    (2) Run signal lines in separate conduits, away from power cables, shield with single-end grounding
    (3) Reinforce flange / threaded base, eliminate looseness
  • 5. Corrosion, high temperature, aging failure
    (1) High temperature over limit: exceeding rated temperature → chip attenuation, stop vibration failure
    (2) Acid/base corrosion: fork body thins, pitting, resonance frequency shifts Treatment:
    Use high-temperature specialized model for high heat, use 316L / anti-corrosion coating model for corrosion
  • 6. Common human errors in electrical wiring
    (1) NO/NC normally open/normally closed reversed: alarm logic inverted
    (2) Directly driving high-power load: contacts burned and stuck Correct: control via intermediate relay isolation, do not directly drive main circuit

Malfunction and solution of rotary material level switch

  • 1. First, distinguish the 2 basic normal states:
    (1) No load, no material: motor rotates normally at a uniform speed
    (2) Material blocked: blade gets stuck → stops rotating → internal micro switch activates, outputting alarm/shutdown signal
  • 2. Power on but not rotating, blade not moving
    Common causes:

    (1) Power supply abnormal: phase loss, AC220V/DC24V voltage mismatch, loose or oxidized terminals
    (2) Internal motor burned out, reduction gear jammed
    (3) Factory-set torque too high, cannot start under no load
    (4) Main shaft or blade stuck by hardened material debris Troubleshooting: - Measure input voltage and tighten wiring - Manually rotate the blade: if it cannot rotate = mechanical jam, disassemble to clear material / replace module - Adjust torque knob lower under no load to restore normal rotation - If motor is silent and does not work: replace the motor assembly directly
  • 3. Continuous rotation, with material, but no alarm, no shutdown
    High-frequency issues:
    (1) Light material (fly ash, wood powder, light calcium) has low friction, belt slips with no torque
    (2) Torque adjustment too low, resistance does not trigger micro switch
    (3) Blade size too small (standard S blade for light powders)
    (4) Shaft bushing worn, slipping under no-load Solutions:
    - Increase torque sensitivity - Replace with widened large three-blade special blade to increase force - Check main shaft clearance, replace the assembly if severely worn
  • 4. Empty hopper, no material, but continuous alarms or false actions
    (1) Internal dust accumulates, gears jammed, cannot reset
    (2) Hopper vibration too large, vibrating module triggers falsely
    (3) Material clinging to main shaft forms false resistance
    (4) Internal micro switch sticking, contacts normally closed Solutions:
    - Disassemble to clean dust and remove material from shaft - Install anti-vibration base, damping - Check switch contacts, replace internal components if stuck
  • 5. Frequent jamming, abnormal noise, severe vibration
    (1) Material falling directly onto blade, large pieces hitting and bending main shaft
    (2) Bearing wear, eccentric rotation grinding the housing
    (3) Incorrect vertical/angle installation, rubbing against pipe wall Solutions:
    - Install anti-collision protection tube, impact shield - Side installation at 15–20° to avoid direct drop zone - Replace if main shaft is deformed
  • 6. Wiring and electrical logic faults
    (1) Normally open/normally closed reversed: alarm logic inverted
    (2) Long-term heavy load, contact erosion
    (3) Explosion-proof type sealed but water ingress or condensation short circuit Recommendation: only control intermediate relay, do not directly drive high-power load

How to install and use the product?

How to install and use an ultrasonic flow meter

  • I. Measurement principle and applicable contraindications
  • II. Rigid premise of installation (whether to determine whether it is accurate or not, whether it is stable or not)
  • III. Standard installation location
  • IV. Electrode selection and installation specifications
  • V. Wiring and power supply
  • VI. Commissioning steps (three key steps)
  • VII. Daily correct use judgment
  • VIII. Common faults + quick resolution
  • I. Measurement principle and applicable contraindications
  • II. Rigid premise of installation (whether to determine whether it is accurate or not, whether it is stable or not)
  • III. Standard installation location
  • IV. Electrode selection and installation specifications
  • V. Wiring and power supply
  • VI. Commissioning steps (three key steps)
  • VII. Daily correct use judgment
  • VIII. Common faults + quick resolution

Malfunction and solution of rotary material level switch

Ultrasonic Level Meter Standard Installation, Use, Commissioning, and Pitfall Avoidance Full Process (Field Universal Version)

  • 1. Core Measurement Principle
  • 2. Essential Selection & Working Condition Confirmation Before Installation
  • 3. Standard Installation Location (Critical, Determines Accuracy)
  • 4. Mechanical Installation Standards
  • 5. Wiring and Power Supply
  • 6. 5 Basic Parameters to Set at Startup (Inaccuracy if Not Set)
  • 7. Normal Commissioning Judgment Standards

How to install and use a gear flow meter

Gear Flow Meter (Oval Gear / Waist Wheel / Mini Gear) Standard Installation, Use, and Quick Troubleshooting

  • 1. Understand Applicable Conditions First
  • 2. Pre-Installation Requirements (Determine Accuracy and Lifespan)
  • 3. Straight Pipe and Flow Direction
  • 4. Correct Installation Orientation
  • 5. Wiring and Signals
  • 6. Startup Steps (Must Follow Sequence)
  • 7. Daily Usage Precautions
  • 8. Common Faults and Quick Solutions

How to install and use an electromagnetic flow meter

Electromagnetic Flowmeter Standard Usage, Installation and Commissioning, Quick Troubleshooting

  • 1. Core Principles & Applicable Contraindications
  • 2. Four Mandatory Installation Conditions (most problems occur because these are not done)
  • 3. Correct Installation Orientation
  • 4. Standard Steps for Power-On and Commissioning
  • 5. Normal Usage Judgment
  • 6. Common High-Frequency Faults and One-Button Solutions
  • 7. Usage and Maintenance Points

How to install and use a capacitive level meter.

Capacitive level gauge (RF capacitance / level switch / continuous measurement) installation + troubleshooting

  • I. Measurement principle and applicable contraindications
  • II. Rigid premise of installation (whether to determine whether it is accurate or not, whether it is stable or not)
  • III. Standard installation location
  • IV. Electrode selection and installation specifications
  • V. Wiring and power supply
  • VI. Commissioning steps (three key steps)
  • VII. Daily correct use judgment
  • VIII. Common faults + quick resolution

How to install and use a rotary paddle level switch.

Full guide for the installation and use of the anti-rotation level switch The core of the anti-rotation level switch relies on the motor to drive the rotation of the blades, stops when the material is blocked and outputs the switch signal, and the installation is divided into two mainstream methods: horizontal/vertical.

  • 1. Preparation before installation
  • 2. Three mainstream installation methods
  • 3. Wiring steps (safety first)
  • 4. Key debugging (determine accuracy)
  • 5. Daily use and maintenance (extended life)

How to install and use a tuning fork level switch.

A complete guide to the installation and use of tuning fork level switches The tuning fork level switch uses piezoelectricity to drive the high-frequency vibration of the tuning fork, and when it is submerged in the material, the vibration frequency drops, the circuit detects and outputs the switch signal. The core of the installation is to avoid impact, fixed direction, tightly seal, stable wiring, no debugging, almost maintenance-free, suitable for liquid/powder/granules, and it is strictly forbidden to install the fork end upwards.

  • 1. Preparation before installation (must-do)
  • 2. Three major installation methods (core + taboo)
  • 3. Wiring steps (minimalist, no debugging)
  • 4. Use and debugging (almost free of adjustment)
  • 5. Daily maintenance (super simple)

How to install and use a pressure transmitter.

How to Install and Use a Pressure Transmitter

  • 1. Brief Introduction to Working Principle
  • 2. Pre-Installation Inspection and Model Confirmation
  • 3. On-Site Installation Specifications
  • 4. Electrical Wiring
  • 5. Commissioning and Zero/Span Adjustment
  • 6. Daily Use and Maintenance Points

How to install and use a turbine flow meter.

Turbo Flow Meter Standard Installation and Operation Guide

  • I. Measurement Principle
  • II. Verification Before Installation
  • III. Rigid Pipe Installation Requirements
  • IV. Electrical Wiring
  • V. Start-up and Test Procedure
  • VI. Daily Proper Use

How to install and use a vortex flow meter.

Turbo Flow Meter Standard Installation and Operation Guide

  • I. Measurement Principle
  • II. Verification Before Installation
  • III. Rigid Pipe Installation Requirements
  • IV. Electrical Wiring
  • V. Start-up and Test Procedure
  • VI. Startup Procedure
  • VII. Daily Use and Maintenance

How to install and use a temperature transmitter.

Practical Guide for Integrated Installation and Use of Temperature Transmitters

  • I. Working Principle
  • II. Pre-Installation Checklist
  • III. Sensor Field Installation (Preliminary Requirements)
  • IV. Main Temperature Transmitter Installation
  • V. Standard Wiring (Common Error Points)
  • VI. Range Setting and Debugging
  • VII. Routine Use and Maintenance
  • Tighten terminals regularly to prevent oxidation and loose connection Check probe protective tube for corrosion, scaling, and damage Outdoor locations should be moisture-proof and waterproof; never open covers in explosive areas while powered Calibrate zero and full scale annually

How to install and use a submersible level meter.

Submersible hydrostatic level gauge standard installation and practical operation guide

  • 1. Measurement principle
  • 2. Check before installation
  • 3. Correct installation on site
  • 4. Electrical wiring specifications
  • 5. Commissioning and calibration
  • 6. Daily use and maintenance

How to install and use a RF admittance level switch.

RF Admittance Level Switch Standard Installation Practical Guide

  • 1. Working Principle
  • 2. Pre-Installation Checks
  • 3. On-Site Installation Standards
  • 4. Electrical Wiring
  • 5. On-Site Commissioning and Calibration
  • 6. Correct Daily Use & Maintenance

How to install and use a thermal gas flow meter.

Thermal gas mass flow meter (thermal diffusion type) installation and standard usage tutorial

  • 1. Measurement principle
  • 2. Pre-installation verification
  • 3. Core installation specifications
  • 4. Electrical wiring
  • 5. On-site commissioning and commissioning
  • 6. Key points for correct daily use
  • 7. Maintenance

How to install and use a thermal resistance.

Practical Guide for Standard Installation and Use of Resistance Temperature Detectors (PT100/PT1000)

  • 1. Basic Principle
  • 2. Pre-Installation Check
  • 3. Core Installation Standards
  • 4. Wiring Methods
  • 5. Commissioning
  • 6. Routine Maintenance

How to install and use a thermocouple.

Practical Guide for Standard Installation and Use of Thermocouples

  • I. Basic Principle
  • II. Pre-Installation Check
  • III. On-Site Standard Installation
  • IV. Compensating Wire Connection
  • V. Commissioning and Calibration
  • VI. Routine Use and Maintenance

How to install and use a radar level meter.

The complete version of the radar level gauge installation is used

  • 1. Core principles
  • 2. Check and check before installation
  • 3. Key installation positioning
  • 4. Wiring and electrical wiring
  • 5. Steps for submission and debugging
  • 6. Daily use and maintenance

How to install and use a float switch.

  • I. Working Principle
  • II. Applications and Prohibitions
  • III. Cable Float Switch (Plastic Spherical Type) Installation and Use
  • IV. Rod Stainless Steel Float Switch Installation and Use
  • V. Commissioning and Testing Steps
  • VI. Common Fault Quick Handling

How to select a product?

How to select a PT100 temperature transmitter

  • Step 1: Match the PT100 sensor with wiring
  • Step 2: Select installation type
  • Step 3: Core electrical parameter selection
  • Step 4: Environment and safety (adapt to site conditions)
  • Step 5: Power supply and communication (final check)

How to select an ultrasonic flow meter

  • 1. distinguish between two categories
  • 2. Confirm the tested medium
  • 3. Pipeline parameters must be checked
  • 4. Flow rate & flow rate range
  • 5. Accuracy level selection
  • 6. Output & power supply signal (docking PLC/DCS)
  • 7. Installation environment & protection level
  • 8. Requirements for installing straight pipe sections
  • 9. Quick selection recommendation template

How to select an ultrasonic level meter.

  • 1. Suitable for Measurement
  • 2. Core Measuring Distance & Range Selection
  • 3. Medium Classification Selection
  • 4. Installation Structure
  • 5. Electrical Parameters (for integration with control system)
  • 6. Explosion-proof & Corrosion-resistant Selection
  • 7. Environmental Temperature and Pressure
  • 8. Quick Selection One-Click Template

How to select a gear flow meter.

  • 1. First, distinguish the types
  • 2. Viscosity Matching
  • 3. Flow Diameter Selection
  • 4. Accuracy Grade Selection
  • 5. Material Selection
  • 6. Temperature & Pressure
  • 7. Signal Output and Power Supply
  • 8. Installation Requirements
  • 9. Quick Selection Template for Scenarios

How to select an electromagnetic flow meter.

  • 1. Electromagnetic Flowmeters Only Measure Conductive Liquids
  • 2. Matching Pipe Diameter & Flow Rate
  • 3. Liner Material Selection
  • 4. Electrode Material Matching
  • 5. Accuracy and Excitation Mode
  • 6. Structural Type Differentiation
  • 7. Pressure, Temperature, and Protection Level
  • 8. Explosion-proof, Grounding, and Electrical Output
  • 9. Quick Selection Scenario Templates

How to select a capacitive level meter.

  • 1. Core Principle
  • 2. Probe Rod Type Selection According to Working Conditions
  • 3. Material Matching
  • 4. Selection by Medium Dielectric Constant
  • 5. Special Adaptation for Working Conditions
  • 6. Electrical Output & Power Interface
  • 7. Installation Methods
  • 8. Quick Application Selection Template

How to select a float switch.

  • 1. First, choose the major category (based on usage scenarios)
  • 2. Material selection (determines corrosion resistance, temperature resistance, and lifespan)
  • 3. Cable selection (key for cable floats)
  • 4. Control point length and installation
  • 5. Electrical parameter matching
  • 6. Temperature condition matching
  • 7. Special condition selection
  • 8. Quick selection one-sentence template

How to select a radar level meter.

  • 1. Understand the core advantages (why choose 80G)
  • 2. Key 1: Determination of dielectric constant ε (the bottom line of whether it can be measured or not)
  • 3. Key 2: Range & Blind Spot Reservation (Easiest to Choose Wrong)
  • 4. Key 3: Antenna structure matching working conditions (anti-hanging, anti-condensation)
  • 5. Key 4: temperature and pressure matching
  • 6. Key 5: Install the interface form
  • 7. Key 6: Precision, output, and power supply
  • 8. Explosion-proof & protection
  • 9. One-click selection template for working conditions

What factors need to be considered when selecting a thermocouple?

  • 1. Thermocouple Type Selection (Step One, Determine Maximum Measurement Temperature)
  • 2. Measurement Temperature and Margin
  • 3. Protective Tube Material (Core for Corrosion Resistance, Wear Resistance, and Lifespan)
  • 4. Structural Form
  • 5. Installation and Fixing Method
  • 6. Insertion Depth
  • 7. Matching with Environmental Atmosphere (often overlooked, prone to aging)
  • 8. Compensation Wire Matching (preventing cold junction error)
  • 9. Response Speed, Vibration Resistance, Protection
  • 10. Explosion Proof, Transmitter Output

What factors need to be considered when selecting a thermal resistance?

  • 1. Graduation Number and Accuracy Class (Basic Key)
  • 2. Temperature Measurement Range
  • 3. Lead Wire Configuration (Determines Measurement Error)
  • 4. Protective Tube Material (Core for Corrosion Resistance, Wear Resistance, and Lifespan)
  • 5. Probe Structure and Installation Fixation
  • 6. Response Time and Insulation Sealing
  • 7. Environmental Condition Protection
  • 8. Whether to Match with Temperature Transmitter

How to select a thermal gas mass flow meter

  • 1: Clarify the characteristics of the gas medium
  • 2: Determine the working condition parameters
  • 3: Select the structure type and installation
  • 4: Determine the electrical parameters and functions

How to select a RF admittance level switch

  • Step 1: Measure the characteristics of the medium clearly
  • Step 2: Analyze working conditions and environmental conditions
  • Step 3: Determine the installation method and probe structure
  • Step 4: Determine the electrical parameters and functions

How to select a submersible liquid level sensor

  • 1. Applicable
  • 2. Range selection
  • 3. Probe core material & anti-clogging
  • 4. Cable and ventilation structure
  • 5. Temperature and accuracy level
  • 6. Electrical output and power supply
  • 7. Protection, explosion-proof, and installation
  • 8. Quickly select the scene template

How to select a vortex flowmeter.

  • 1. Confirm the applicable medium first
  • 2. Brief description of measurement principles
  • 3. Precise selection of pipe diameter & flow rate (the most important thing, don't be rigid according to the pipe)
  • 4. Selection of body material
  • 5. Temperature and pressure & compensation method (steam must see)
  • 6. Accuracy level
  • 7. Classification of installation structure
  • 8. Rigid requirements for the front and rear straight pipe sections (the error of 90% is from here)
  • 9. Electrical signal output
  • 10. Explosion-proof and protection
  • 11. Scene quick selection template

How to select a turbine flow meter.

  • Step 1: Define fluid properties
  • Step 2: Determine the working condition parameters
  • Step 3: Choose Functions and Structures

How to select a pressure transmitter

  • 1. First distinguish the type of measurement
  • 2. Range selection
  • 3. Accuracy and stability grading
  • 4. Diaphragm/wetted material
  • 5. Structural form distinction
  • 6. Pressure interface installation specifications
  • 7. Electrical output & power supply (docking PLC/DCS)
  • 8. Environmental protection & explosion-proof
  • 9. Quick scene selection template

How to select a tuning fork level switch.

  • Step 1: Measure the characteristics of the medium clearly
  • Step 2: Analyze working conditions and environmental conditions
  • Step 3: Determine the installation method and electrical parameters

How to select an oil float switch.

  • Step 1: Clarify the characteristics of the measurement medium
  • Step 2: Analyze operating conditions and environmental factors
  • Step 3: Determine installation method and functional requirements

How to select a rotary paddle level switch.

  • 1. Applicable
  • 2. Shell protection and installation form
  • 3. Blade selection
  • 4. Torque sensitivity adjustment
  • 5. Temperature level selection
  • 6. Voltage & contact output
  • 7. Explosion-proof & anti-corrosion
  • 8. Strengthen the configuration under special working conditions
  • 9. One-click quick selection template