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电磁流量计是什么

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WT4300E系列电磁流量计简介
电磁流量计(EMF)可用于精确测量电导率大于5μS/cm的液体、纸浆、泥浆、矿浆的流量。WT4300E一
体型是传感器和信号转换器设计成一体的流量测量系统,WT4300E分体型是传感器与信号转换器分体安装。
■2000系列
流量传感器壳体为不锈钢
■4000系列
当DN≤300时,流量传感器壳体为铸铝,DN≥350时,壳体为碳钢。
■连接形式
--法兰式,符合GB、DIN及ISO等法兰连接标准,特殊标准可根据用户要求定制。
■WT4300E系列信号转换器
--多种供电电源
--可切换的脉冲输出
--信号转换器模块化设计,采用EEPROM技术保证了信号转换器的互换性,4000118588参数。
(电磁流量计是什么)

2.7?衬里材料、电极选择及液体流速问题
在电磁流量计的应用中,流量计内的材料与电极是与待测液体直接接触的,因此,衬里材料的选择、电极的选择等都需要以待测液体为基础,根据待测液体的性质等来确定衬里材料的特性,在测量过程中,还需要加强测量温度的控制,否则,衬里材料选择不当、温度控制不到位等,都会引发衬里的变形、磨损等现象,从而极大附着的速度,测量误差的出现概率增大。因此,电磁流量计的应用中,必须对衬里与电磁材料加以科学控制,将液体流速控制在相对合理的范围内。
2.8?电缆问题
电缆流量计的稳定运行与使用需要电缆的支持,电缆在电磁流量计的应用中承担着连接转换器与传感器的作用,使得整个系统可以保持稳定的运行状态,因此,电缆在电磁流量计中发挥着重要的作用,如果电缆的连接处理不到位,就会对导体横截面积、电容、电缆场地等产生诸多不利影响,最终导致测量误差的出现。因此,为有效应对此类问题,必须在电磁流量计的使用中,对电缆加以科学选择,并做好相应的连接处理,减小电缆的长度。
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取得国际饮用水认证
防护等级IP68(6P外壳)
取得计量交接认证,符合MI-001/OIMLR49标准
四行背光显示,触摸控制
一体化型或分离型
HART,PROFIBUSPA/DP,ModbusRS485,FF,EtherNet/IP
(电磁流量计是什么)

电池供电电磁流量计主要技术数据:
整机和传感器技术数据
执行标准
JB/T9248—1999
公称通径
15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000
*高流速
15m/s
**度
DNl5~DN600
示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s)
DN700—DN3000
示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速<0.8m/S)
(电磁流量计是什么)

电磁流量计在使用过程中会出现测量不准、显示波动大、无显示等原因,遇到这种情况需要一一排查。
1、液体中含有气泡;
2、非满管导致测量不准确;
3、电磁流量计电极腐蚀导致测量不准;
4、被测介质电导率过低导致测量不准确;
5、电磁流量计电极结垢及电极短路导致测量不准确;
6、电磁流量计衬里变形导致测量不准确;
7、外部强电场导致测量不准;
8、电磁流量计接地效果不良好;
9、电磁流量计安装位置直管段不满足要求。
具体原因具体分析,电磁流量计是一款性能非常稳定、技术非常成熟的仪表,常用来测量导电液体:自来水、污水、废水、河水、酸碱盐溶液、泥浆矿浆等;允许介质中有杂质,精度0.5.
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自动控制原理 作者: 毕效辉,于春梅著 出版时间:2014 丛编项: 普通高等教育"十二五"规划教材 内容简介 《自动控制原理》是一部高融合立体化教材,纸质内容与光盘内容密切配合、融为一体,较全面系统地阐述自动控制的基本分析和研究方法。全书共分8章,主要内容有:自动控制概述、线性控制系统的数学模型、时域响应分析、根轨迹分析、频率特性分析、控制系统的设计与校正、非线性控制系统分析、离散控制系统等。书中强化了工程应用,给出了较多的工程应用实例和ATLAB辅助分析、F1Ash动画演示的内容。为便于自学,各章均附有小结和丰富的例题与习题,习题给出了参考答案。 目录 前言: 第1章绪论1 1.1引言1.1.1控制理论的发展历程1 1.1.2自动控制系统的组成及术语2 1.2自动控制举例4 1.2.1温度控制0 1.2.2控制5 1.2.3控制6 1.2.4动控制6 1.3自动控制的基本方式8 1.3.1控制8 1.3.2闭环控制8 1.3.3复合控制9 1.0控制系统的分类9 1.0.1按系统输人信号的变化规律不同来分9 1.0.2按系统传输信号的性质来分10 1.0.3按描述系统的数学模型不同来分10 1.0.0其他分类方法11 1.5对控制系统的基本要求11 1.6例题精解13 1.7工程应用实例15 本#小$16 gn16 第2章控制系统的数学模型19 2.9 2.1.1数学模型的特点19 22数学模型的类型20 2.1.3建模途径与原则21 2.2控制系统的微分方程21 2.2.1建立微分方程模型的一般步骤21 2.2.2模例22 2.2.3非线性系统(数学模型)的线性化25 2.3控制系统的传递函数28 2.3.1传递函数的概念28 2.3.2型其数30 2.3.3控制系统的传递函数34 2.3.4传递函数的标准形式37 2.3.5传递函数的零点和极点对输出的影响38 2.4控制系统的结构图38 2.4.1结构图的概念38 2.4.2系统结构图的建立39 2.4.3结构图的等效变换41 2.5信号流图与梅森公式46 2.5.1信号流图中的术语46 2.5.2信号流图的绘制47 2.5.3梅森公式48 2.6应用MATLAB进行模型处理50 2.6.1与50 2.6.2数51 2.7例题精解54 2.8工程应用实例59 ;&#小M59 59 第3章线性系统的时域分析63 3.163 3.1.1型信64 3.1.2性能指标65 3.2—阶系统的分析和计算66 3.2.1—阶系统的数学模型66 3.2.2—阶系统的单位阶跃响应67 3.2.3响应68 3.2.4单位脉冲响应69 3.3二阶系统的分析和计算69 3.3.1二阶系统的数学模型69 3.3.2响应70 3.3.3二阶系统性能指标分析73 3.3.4脉冲响应75 3.4改善二阶系统性能的措施76 3.4.1二阶系统的比例-微分控制76 3.4.2系统的控制78 3.4.3比例-微分控制与速度反馈控制的比较79 3.4.4控制系统的基本控制律——比例-积分-微分控制79 3.5高阶系统的时间响应81 3.5.1高阶系统的阶跃响应81 3.5.2高阶系统性能估计82 3.6用MATLAB进行动态响应分析80 3.6.1绘制响应曲线80 3.6.2阶跃响应性能分析85 3.6.3应用Simulink进行仿真86 3.7稳定性分析87 3.7.1稳定性的概念和定义87 3.7.2线性系统稳定的条件88 3.7.3劳斯-赫尔维茨判据89 3.8线性系统的稳态误差计算92 3.8.1稳态误差的定义92 3.8.2参考输人作用下的稳态误差90 3.8.3扰动作用下的稳态误差96 3.8.0动态误差系数98 3.9例题精解99 3.10工程应用实例107 ;&#小M107 07 第4章线性系统的根轨迹法112 0.1根轨迹的基本概念112 0.1.1闭环零、极点与开环零、极点之间的关系112 0.1.2根轨迹的基本概念113 0.2根轨迹方程110 0.

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