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电磁流量计出现流量下限报警

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横河电磁流量计AXF050GAXF080GAXF100G
AXF电磁流量计具有可更换式电极和电极污染程度诊断功能,非常便于维护。而且,AXF采用了双频励磁方式(管径小于400mm/16in适用),大大减少了流体噪声。另外,可选增强的双频励磁方式,适用于要求更加苛刻的应用,可以保证更高的稳定性和更快的响应速度。
AXF现场总线电磁流量计具有基于FOUNDATION?现场总线的规格,通过更高级别的通信能力实现更加灵活的仪表配置,并且通过多点连线节省电缆,达到降低成本的目的。
01普通型:AXF002G,AXF005G,AXF010G,AXF015G,AXF025G,AXF032G,AXF040G,AXF050G,AXF065G,AXF080G,AXF100G,AXF125G,AXF150G,AXF200G
(电磁流量计出现流量下限报警)

3)环境条件变化在调试期间由于环境条件尚好(例如没有干扰源),流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件(例如接地并不怎么良好)。在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源(如在流量计附近管道上进行电焊,附近安装上大型变压器等),就会干扰仪表的正常工作,流量计的输出输出信号就会出现波动。
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2.5防护等级的选择
根据仪表的实际工作条件选用防护等级,若仪表在地面以下处于水淹状态选IP68;若仪表安装在地面以上,并且环境不潮湿,则选IP65。
3.1直管段要求
仪表安装时要保证有足够的直管段,一般遵从前5D后3D的原则(D为管道直径)。安装时尽可能远离阀门、弯头、三通、异径管等影响流态分布的管段,如不可避免,需把流量计安装在这些管件的前面,一般要求异径管、阀门后10D,90°弯头、三通后5D直管段。
3.2安装方向及位置
传感器垂直安装最为理想,但要注意流体流向应为下进上出。水平安装时电极的轴线应水平,如电极的轴线与地面垂直,处于上面的电极易集气,下面的电极易结垢或被污物覆盖,影响电极与流体的接触,造成误差。安装位置应选择在测量导管内任何时候都能充满液体的地方,以防止由于测量管内没有液体而显示不在零点上所引起的误差。因为阀的节流作用,使管道中的压力降低,从而产生气泡。管路设计中,应确保液体不产生气泡,流量计应尽量安装在阀的上游。传感器的周围不能有较大的干扰电磁场(如大功率电机、变压器等),以免产生测量误差。
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流量计量广泛应用于工农业生产、国防建设、科学研究对外贸易以及人民生活各个领域之中。在石油工业生产中,从石油的开采、运输、炼冶加工直至贸易销售,流量计量贯穿于全过程中,任何一个环节都离不开流量计量,否则将无法保证石油工业的正常生产和贸易交往。在化工行业,流量计量不准确会造成化学成分分配比失调,无法保证产品质量,严重的还会发生生产安全事故。
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采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠。
具备一体化和分离型两种形式。
高清晰LCD背光显示。
DN400-DN500电磁流量计
二、主要技术数据:
供电电源:85V--250VAC/16V--36VDC;
仪表显示:高清晰度背光LCD显示(126x48点阵),可同时显示瞬时、累积流量等信息与相关单位,中文/英文菜单支持;
通讯接口:具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出;
抗干扰:内置完善的抗干扰多级保护电路全数字量处理,抗干扰性能显著,有效消除现场振动及工频等干扰;
数据储存:具有完善的数据备份与恢复功能,现场免维护;
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E+HFMU231A-AA31
E+H50W3H-HD0A1AA0A5AA
E+H65F15-AE2AG1AAAAA
E+H80E08-AD2SAABAAAAA
E+H80E08-AD2SAABAABAA
E+H72F50-SE0AA1DAA4AA
E+H72F40-SE0AA1DAA4AA
E+H72F1F-SE0AA1DAA4AA
E+H50P1F-EC0A1AACZAAAA
E+H72F40-SE1AA1AAA4AW
E+H72F15-SE1AA1AAA4AW
E+H50W25-UA0A1AA0A4AA
E+H72W50-SE0AAA1AAC4AA
E+H50P25-EA0A1A0AAAA
E+H80F80-AD2SAAAAAA
E+H80F25-AD2SAAAAAA
E+H83F80-AD2SAAAAAA
E+H83F25-AD2SAAAAAA
E+H50W1F-UC0A1AA0A4AA
E+H50W1H-HC0A1AA0AAAA
E+H53P1H-EC0B1BA0ABAA
E+H53P1Z-EH2B1BA0ABAA
E+H50W3H-HC0A1AA0ABAA
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3.5.1HART 协议简介
HART 协议是可寻址远程变送器数据通道协议的简称,它是美国Rosement公司在1985 年推出的一种用于现场智能仪表与控制设备之间双向通信的协议规程。HART 协议采用了美国Bell 实验室的Bell202 通信标准中的频移键控FSK(FrequencyShiftKeying)技术,在传统的4~20mA 直流模拟信号上叠加一个幅度为0.5mA 的数字信号进行双向数字通信。由于FSK 信号的均值为0,因此,不会影响传送给控制系统模拟信号的大小,保证了与现有模拟系统的兼容性。
为了满足工业过程对HART 协议的日益需求,在1993 年成立了HART 通讯基金会。它参照ISO/OSI 的简化三层模型结构,即物理层、数据链路层和应用层(第1、2、7 层)。
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