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krohne电磁流量计流向

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超声水表和电磁水表的 原理及其技术特点浙江省计量科学研究院赵建亮2015年6月电子水表的种类按传感原理分类机械传感电子水表超声波水表电磁水表射流水表科里奥列力式其它超声波水表什么是声波?——机械振动声波是怎么传播的?——能在真空中传播吗?声波的传播速度是多少?——空气中:大约340m/s——水中:大约1500m/s超声波水表什么是超声波?人耳为什么听不到超声波?超声波水表为什么选择超声波?——束射性好——方向性好——能量密度大——本底干扰小超声波水表怎样产生超声波?——利用压电元件的压力电压效应——常用材料:压电陶瓷超声波水表怎样利用超声波测量流量?为什么顺流而下与逆流而上的时间不同?超声波水表超声波水表的测量原理超声波水表超声波水表的结构超声波水表超声波水表的优点低功耗全电子化设计,无机械运动部件能实现较宽的量程比(R400以上)高准确度设计(电子修正,优于1级)无阻流件设计(压力损失小)任意角度安装双向计量超声波水表超声波水表的缺点对流场的敏感高跟踪流量变化能力弱低功耗下外壳防护(IP)设计难度高超声波水表怎样提高超声波水表的性能?多声道设计优化流场数学模型牺牲压力损失优点,入口加装整流器采用高精度的时间测量电路采用高可靠性和稳定性的换能器提高电池的续航能力提高外壳防护能力超声波水表超声波水表的前景户用表(小口径)——成本:劣势——性价比:劣势——性能:无优势——功能:无优势超声波水表超声波水表的前景工商业表(中大口径)——成本:无优势——性价比:高——性能:有优势——功能:有优势——环境适应性:弱电磁水表电磁水表的结构电磁水表工作原理法拉第电磁感应定律电磁水表电磁水表的技术关键传感器设计和加工——线圈——导磁结构——密封工艺转换器设计——低功耗——励磁——信号处理:放大,滤波,采样——数据处理。电磁水表电磁水表的优点全电子化设计,无机械运动部件线性度好,可实现高准确度设计(电子修正,优于1级)能实现很宽的量程比(R800以上)无阻流件(压力损失小)任意角度安装双向计量流场敏感度不高(与超声水表比)电磁水表电磁水表的缺点测量工作(励磁)电流大,电池续航难低功耗下外壳防护(IP)设计难度高流量变化响应慢环境适应性弱,防电磁干扰能力弱(避免安装在变压器、变电站的中心线接地桩附近)电磁水表电磁水表应用前景户用表(小口径)——制造工艺复杂——成本高——电池额定寿命低——市场接受度低电磁水表电磁水表应用前景工商业表(中大口径)——技术含量:高——制造工艺:复杂——成本:高——性能:好——功能:强——电池额定寿命:低——环境适应能力:弱电子类水表的共性问题环境适应性——外壳防护能力(低功耗条件下)电池的续航能力——超声优于电磁工艺一致性——批量生产——电子修正电子类水表的共性问题可靠性——元器件——结构——材料——工艺校表方法和设备——宽量程——流量稳定性——效率结论电子类水表仍在起步阶段,还有很长的路要走。电子水表并不完全代表先进,机械水表也并不完全落后,二者各有优缺点,各有改进余地和发展空间。当前户用水表中机械水表或者带电子装置的机械水表仍然占领绝对性的主导,乃至今后很长一段时间。工商业水表中已经为电子类水表打开了一条门,开始快速增长,前景看好。用户使用水表的理念仍有待进步。感谢聆听浙江省计量科学研究院赵建亮zhaojl6188@2015年6月**超声换能器:材料、工艺、理论、设计、小型化无流动Δt=0流动产生Δt传播时间差法原理测量管换能器计算器四声道超声仍然需要等待市场的响应市场接受度高改进劣势规避劣势使用e=K·B·D·ve—感应电动势K—仪表常数B—磁感应强度D—管道内径(导体长度)v—流体流速(导体运动速度)市场接受度低电池续航能力是焦点问题*
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于是在节流件前后产生了静压力差(或称节流式流量计)。节流装置作为流量计中重要的一个分支,关于节流装置及标准节流装置选型应注意的十大方面节流装置是在充满管道的流体流经管道内的一种流装置,流束将在节流处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力降低,于是在节流件前后产生了静压力差(或称节流式流量计)。?气体涡轮流量计的工作原理是什么?涡轮流量产厂家哪家好?气体涡轮流量计的工作原理是什么?涡轮流量产厂家哪家好?气体涡轮流量计、液体涡轮流量计等都属于涡轮流量计,开封锦科仪表给大家简单说说关于涡轮流量计的特点及应用范围还有气体涡轮流量计的基本原理。?智能液体涡轮流量计的特点是什么?智能液体涡轮流量计的特点是什么?
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流体压力:-0.1~4.0Mpa
输出信号:模拟4~20mA、脉冲、报警
通信:(可选择)BRAIN通信
功耗:10W(包括传感器和转换器)
可提供一般型和隔爆型
横河电磁流量计SE基本性能指标
精确度:±0.5%
功耗:10W(包括传感器和转换器)
绝缘电阻:在500VDC时,电源与接地端之间的绝缘电阻为100Mω.
在500VDC时,电源与各输出端之间的绝缘电阻为100Mω.
绝缘强度:1500VAC(电源与接地端之间耐1分钟)
安全所需的标准:IEC1010,EN61010.
型号:ADMAGSE
口径:DN15-400
励磁方式:脉冲DG励磁
安装形式:一体型或分离型
衬里材料:PFA,PTFE,FEP,橡胶
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磁翻板液位计变送器的温度影响量由于变送器由干簧管条以及变送器电路两局部组成。在运用中温度影响也分为两局部。
干簧管条的温度影响:
温渡过高,电阻阻抗发作变化。输出也会发作变化。
由于干簧管条内部的干簧管是经过焊接方式衔接的。而焊锡在170度以上就开端要消融。也就是说,干簧管条内部的温度不可以超越170度。普通都采用式,4扬程不足造成这种故障的原因有输送介质内有空气
干簧管条不直接和被测液体接触,仅仅局部和磁翻板液位计的管壁以及空气相接触,温度普通都都有很大的降落(一个实践例子是环境温度42度,被测液温度128度,干簧管条的温度为56度)
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电级的输出阻抗决定了转换器所需的输入阻抗的大小,而电级输出阻抗,可认为流体的电导率和电级大小所支配。在理论分析时,将电级作为点电级,大小能够忽略,实际上,电级有必要大小,当直径为d的圆板电级与电导率为K的半無限展宽的流体触碰时,其展宽电阻为1/2Kd,因此,如果管道直径D>>d,则电级的输出阻抗为两个展宽电阻总和,即相当于1/Kd。一般测量的流体电导率的下限为5μS/㎝~10μS/㎝,因此,若电级直径为1㎝,则电级的输出阻抗就为1/Kd=100kω~200kω,为使输出阻抗的干扰限制在0.1%以下,转换器的输入阻抗应为200Mω左右。
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