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灌区流量计_斯弗明科技(在线咨询)_西藏流量计

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灌区流量计_斯弗明科技(在线咨询)_西藏流量计

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灌区流量计_斯弗明科技(在线咨询)_西藏流量计产品详情

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便携式超声波流量计ADM6725的技术参数如下: 便携式超声波流量计ADM6725

测量原理:时差相关原理

流速: 0.01~25 m/s

分辨率: 0.025 cm/s

重复性: 0.15%读数,视应用而定

精度:(流场充分发展且 径向对称)

体积流量: ± 1%读数,视应用而定

± 0.5%读数,经过标定

流速: ± 0.5%读数,视应用而定

可测介质: 所有导声流体, 且气泡或固体颗粒的体积含量lt;10%

便携式超声波流量计主机

外壳

重量: ~ 3.9kg

防护等级: IP54 (根据EN60529)

材质:铝合金,粉末涂层

尺寸: (270 x 100 x 180)mm (WxHx D)(不含把手)

通道: 2

危险区: Zone 2

电源: 充电电池(6V/4Ah); 外接电源(100 ~ 240)VAC

电池工作时间: gt;10h

显示: 2 x 16 字符, 点阵, 带背光

工作温度: -10 ~ 60℃

功耗: lt; 15W

信号平均: (0 ~ 100)s, 可调

测量速率: (100 ~ 1000)Hz (1通道)

响应时间: 1s (1通道), 70ms可选.

便携式超声波流量计测量功能

测量量: 体积/ 质量流量, 流速, 能量流量(需温度输入)

累积量: 体积, 质量,能量(可选)

计算功能: 平均值, 差值, 总和

工作语言: 捷克语, 丹麦语, 德语, 英语, 法语, 荷兰语, 挪威语,波兰语, 西班牙语

便携式超声波流量计数据记录

可记录的参数: 所有测量量及累积量

容量: gt;100000条测量量

便携式超声波流量计通讯

接口: RS232,西藏流量计, RS485(可选)

可通讯的参数: 实测值, 记录值, 参数记录

软件: FluxData(可选)

功能: 下1载测量值/记录, 图形显示, 格式转换

操作系统: ??WindowsTM ?Ю

便携式超声波流量计过程输出(可选)

输出与主设备电隔离

输出组数视输出类型而定. 更多信息请洽FLEXIM

便携式超声波流量计电流

范围: (0/4-20) mA

精度: 0.1%读数± 15μA

有源输出: Rext lt; 500?

无源输出: Uext lt; 24V, Rext lt; 1k?

便携式超声波流量计电压

范围: (0~1) V或(0~10) V

精度: 0~1V: 0.1%读数± 1mV

0~10V: 0.1%读数± 10mV

仪表阻*: Ri = 500?





密度测量

流量管的一端被固定,灌区流量计,而另一端是自由的。这一结构可看做一重物悬挂在弹簧上构成的重物/弹簧系统,一旦被施以一运动,这一重物/弹簧系统将在它的谐振频率上振动,这一谐振频率与重物的质量有关。质量流量计的流量管是通过驱动线圈和反馈电路在它的谐振频率上振动,振动管的谐振频率与振动管的结构、材料及质量有关。振动管的质量由两部分组成:振动管本身的质量和振动管中介质的质量。每一台传感器生产好后振动管本身的质量就确定了,振动管中介质的质量是介质密度与振动管体积的乘积,灌区流量计,而振动管的体积对每种口径的传感器来说是固定的,因此振动频率直接与密度有相应的关系,那么,对于确定结构和材料的传感器,介质的密度可以通过测量流量管的谐振频率获得。

利用流量测量的一对信号检测器可获得代表谐振频率的信号,一个温度传感器的信号用于补偿温度变化而引起的流量管钢性的变化,振动周期的测量是通过测量流量管的振动周期和温度获得,介质密度的测量利用了密度与流量管振动周期的线性关系及标准的校定常数。

科氏质量流量传感器振动管测量密度时,灌区流量计,管道钢性、几何结构和流过流体质量共同决定了管道装置的固有频率,因而由测量的管道频率可推出流体密度。变送器用一个高频时钟来测量振动周期的时间,测量值经数字滤波,对于由操作温度导致管道钢性变化,进而引起固有频率的变化进行补偿后,用传感器密度标定系数来计算过程流体密度。





超声波流量计的电子线路包括发射、接收、信号处理和显示电路。测得的瞬时流量和累积流量值用数字量或模拟量显示。

根据对信号检测的原理,超声波流量计大致可分传播速度差法(包括:直接时差法、时差法、相位差法、频差法)波束偏移法、*法、相关法、空间滤波法及噪声法等类型,如图所示。其中以噪声法原理及结构****简单,便于测量和携带,价格便宜但准确度较低,适于在流量测量准确度要求不高的场合使用。由于直接时差法、时差法、频差法和相位差法的基本原理都是通过测量超声波脉冲顺流和逆流传报时速度之差来反映流体的流速的,故又统称为传播速度差法。其中频差法和时差法克服了声速随流体温度变化带来的误差,准确度较高,所以被广泛采用。按照换能器的配置方法不同,传播速度差拨又分为:Z法(透过法)、V法(反射法)、X法(交叉法)等。波束偏移法是利用超声波束在流体中的传播方向随流体流速变化而产生偏移来反映流体流速的,低流速时,灵敏度很低适用性不*是利用声学*原理,通过测量不均匀流体中散射体散射的超声波*频移来确定流体流量的,适用于含悬浮颗粒、气泡等流体流量测量。相关法是利用相关技术测量流量,原理上,此法的测量准确度与流体中的声速无关,因而与流体温度,浓度等无关,因而测量准确度高,适用范围广。但相关器价格贵,线路比较复杂。在微处理机普及应用后,这个缺点可以克服。噪声法(听音法)是利用管道内流体流动时产生的噪声与流体的流速有关的原理,通过检测噪声表示流速或流量值。其方法简单,设备价格便宜,但准确度低。广泛应用在在石油化工行业、*行业、导热油领域




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