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安徽电磁流量计招标

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双路报警输出
可报警(编程)高/低流量、空管、故障状态、正,,反向流量、模拟量超量程、脉冲量超量程、脉冲小信号切除,输出极性可选;
带隔离保护的晶体管开关输出,可吸收250mA的电流,耐压35V.(与脉冲输出不隔离)
RS232,RS485,HART
衬里的选择
zui高介质温度
聚四氟乙烯(F4)
是化学性能zui稳定的一种塑料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高流速液氟、液氧、自氧的腐蚀。
100℃150℃(需特殊订货)
1、浓酸、碱等强腐蚀性介质。2、卫生类介质。
聚全氟乙丙烯(F46)
(安徽电磁流量计招标)

流体在管道内沿与磁感应线垂直的方向流动时,根据法拉第电磁感应定律,会产生感应电动势,此时,两电极片、衬里和流体一起构成电容式传感器,如图3所示。
根据电容式传感器基本原理,此传感器的等效电路如图4所示。
由电容式传感器基本原理可知,电极片、衬里和流体一起构成了变介电常数型电容传感器[6],两极片间电容为上、下两部分电容并联而成,其中C1和C3、C2和C4分别为串联,其总电容的计算如下:
如图3所示,管中液体将测量管分为上、下两部分,其中空气的介电常数为ε0,流体的介电常数为ε1,衬里的介电常数为ε2,根据电容式传感器模拟计算方法可知[7]:
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1、微功率设计方案,五节3.6V锂电,持续工作中5~10年,并且换电池便捷。
2、显示屏选用LCD显示屏液晶显示屏,可显示信息瞬时速度流量、水流量(管路工作压力)、正反面向总计总产量及其警报提示符等多种流量主要参数。
3、测量管中没法动及摩擦阻力构件,不容易造成盘绕、阻塞状况,基本上无工作压力损害,可长期性靠谱持续工作中。
4、测量范畴宽:水流量测量范畴达到0.05m/s~10m/s。
5、测量高精度:±0.5%~±1.0%。
6、测量平稳:测量精密度不会受到被测物质溫度、工作压力、黏度、相对密度等物理学主要参数转变的危害。
7、具备单脉冲輸出及GSM无线网络数据信息远传的作用。
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插入式电磁流量计知名厂家用途:用于测量封闭管道内导电液体的流量。用来测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电流体的流量,亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。
一。插入式电磁流量计知名厂家特点:
耐腐蚀全不锈钢材质结构简单、牢固、无活动部件、使用寿命长测量可靠、抗干扰能力强体积小、重量轻、安装方便、维护量小测量范围大,测量不受温度、密度、压力、粘度、导电率等变化的影响,压力损失为零能够在不断流的情况下进行安装、拆卸,为用户的检修带来了方便较一般电磁流量计的制造成本和安装费用低,特别适合大中口径管道流量测量采用先进的加工工艺,固态封装、耐震动、寿命长等特点,使仪表具有良好的测量精度和稳定性流量计不仅有4-20mA电流信号输出,同时还有1-2000HZ频率输出数字通讯输出:RS485、RS232、HART、Modbus
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克州横河多变量型涡街流量计安装。喀什横河两线制电磁流量计厂
而当两旋涡列之间的距离h和同列的两个旋涡之间的距离L满足公式h/L=,非对称的旋涡列就能保持稳定。此时旋涡的频率f与流体的平均流速跫靶蟹⑸宓目矶萪有如下关系f=St?/d式中,St为斯特劳哈尔系数,与旋涡发生体宽度d和流体雷诺数Re有关。在雷诺数Re为2*104~7*106的范围内St为一常数,而旋涡发生体宽度d也是定值,因此旋涡产生的频率f与流体的平均流速醭烧取T俑萏寤髁坑肓魉俚墓叵担赏频汲鎏寤髁縬v与旋涡频率f的关系式qv=f/K式中,K为流量计流量系数,其物理意义是每升流体的脉冲数。当流量计管道内径D和旋涡发生体宽度d为确定值时,K值也随之确定。涡街流量计结构简单牢固,安装维护方便(与节流式差压流量计相比较,无需导压管和三阀组等,减少泄漏、堵塞和冻结等);4000118588类多,如液体、气体、蒸气和部分混相流体;精确度教高,范围宽度,压损小(约为孔板流量计1/4~1/2);输出与流量成正比的脉冲信号,适用于总量计量,无零点漂移;在一定雷诺数范围内,输出频率信号不4000118588(密度,粘度)和组分的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸有关,只需在一种典型介质中校验而适用于各种介质。喀什横河两线制电磁流量计厂
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请确认与变频器的连接失速防止(过电流)加速时电机的电流超过变频器额定输出电流的(%(
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即++。可由此式快速估算出图电路的输出值。
图当时输入输出结果
反相求和电路的基本电路形式仍然为反相放大器的结构,输入端符合“虚地”规则这给电路分析带来了极大的便利每路信号电流均流入“零点”,各分支信号的运算结果互不影响,不存在相互“分流环流”等现象。其特点
当某路信号输入电压为时,因输入电流也为零,即不对输出结果有所影响,可忽略该路输入,
当数路输入信号的极性相同时,将各输入相加,得到输出结果。抑制噪声能力的重要手段
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