เมื่อเครื่องตรวจจับถูกติดตั้งในสถานที่, ระยะทางสามารถตั้งได้ตามสนามมองและประเภทของวัสดุที่กลับไป, และเครื่องตรวจจับสามารถจัดตำแหน่งโดยการตรวจสอบด้วยภาพ.
เครื่องตรวจจับโลหะร้อน HMD ทั้งหมดมีสนามมองที่แน่นอน. สำหรับ HMD ประเภทใด ๆ, ควรมั่นใจว่าช่วงการเคลื่อนไหวของวัตถุที่วัดอยู่ภายในสนามมองของ HMD.
สนามตรวจจับ HMD ของช่วงมุมมองและตารางอ้างอิงระยะการตั้งค่ามีดังที่แสดงด้านล่าง. หากมีความต้องการพิเศษสําหรับช่วงสนามมอง, สามารถปรับแต่งได้.


■ คอลัมน์แสง:
เพื่อให้ HMD เหมาะสำหรับการทำงานภายใต้เงื่อนไขต่างๆ, มีแผ่นรูสี่ประเภท (Φ2, Φ4, Φ8, Φ16), ซึ่งสามารถใช้ในการเปลี่ยนขนาดของสนามมอง.
■ อินเตอร์เฟซระบายความร้อน:
อินเตอร์เฟสระบายความร้อนใช้ในการผ่านน้ำระบายความร้อน. เมื่ออุณหภูมิรอบสถานที่ติดตั้งเครื่องตรวจจับถึงขึ้น 70°C, ความร้อนด้วยน้ำจําเป็นต้อง, และความดันน้ำคือ 0.3มิลลิเมตร MPa.
■อินเตอร์เฟสล้าง:
When there is wAter vApor or smoke in the เครื่องตรวจจับ's สนามมอง, ความไวของเครื่องตรวจจับจะลดลง, ดังนั้นคุณควรระมัดระวังเมื่อตั้งค่ามัน. เพื่อป้องกันปรากฏการณ์นี้, 0.3อากาศอัด MPa ควรเพิ่มไปยังพอร์ตล้างของท่อกันฝุ่น.
■ สายไฟ:
A. สายเคเบิลจากเครื่องตรวจจับไปยังห้องไฟฟ้าควรใช้สายเคเบิลป้องกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้.
b. สายเคเบิลที่เชื่อมต่อเครื่องตรวจจับกับห้องควบคุมต้องอยู่ภายใน 200m และไม่ยาวเกินไป.
c. ต้องใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยเมื่อสายเคเบิลผ่านโซนอุณหภูมิสูงขึ้น.
■ ผลิตระดับ:
การผลิตระดับใช้ NPN/PNP ทรานซิสเตอร์ push-pull output, ตามที่แสดงในรูป 10, แต่สามารถเชื่อมต่อได้เพียงโหลดเดียวในเวลาเดียวกัน.
มีสองประเภทของโหลดที่อนุญาตสำหรับผลิตระดับ: โหลดต้านทานและโหลดเหนี่ยวนำ. กระแสโหลดขนาดใหญ่ที่เหมาะสมที่สามารถให้คือ 100มิลลิเมตร.
■ผลิตติดต่อ:
อินเตอร์เฟสระบายความร้อนใช้ในการผ่านน้ำระบายความร้อน. เมื่ออุณหภูมิรอบสถานที่ติดตั้งเครื่องตรวจจับถึงขึ้น 70°C, ความร้อนด้วยน้ำจําเป็นต้อง, และความดันน้ำคือ 0.3มิลลิเมตร MPa.
ขั้นตอนการผลิตของการผลิตติดต่อคือการติดต่อของรีเลย์. เมื่อใช้มัน, ระวังไม่ให้กระแสการทำงานสูงสุดของภาระเกินกระแสที่อนุญาตได้ของความจุการติดต่อ, และพลังงานของโหลดไม่ควรเกินความสามารถในการติดต่อ.
มีสองวิธีในการติดต่อทำงาน: โหมด DC และ AC. ไม่มีข้อจํากัดในลักษณะของภาระในสองวิธี. สามารถเชื่อมต่อโหลดต้านทานหรือโหลดเหนี่ยวนำได้. อย่างไรก็ตาม, การใช้สองวิธีเหล่านี้แตกต่างกันเล็กน้อย. ตามที่แสดงในรูป 11, เป็นวิธีการสายไฟ DC. รูปภาพ 12 เป็นวิธีการสายไฟ AC.
เมื่อใช้ในโหมด DC, สำหรับภาระอันเหนี่ยวนำ, ควรเพิ่มไดโอด freewheeling ตามที่แสดงในเส้นจุดในรูป 10. ไดโอด freewheeling ควรจะ 0.5 A, ซึ่งมากกว่าสามเท่าแรงดันโหลด.
เมื่อทำงานในโหมด AC, สำหรับภาระอันเหนี่ยวนำ, ควรเพิ่มวงจรดูดซึม R และ C ตามที่แสดงในรูป 12.