Partitionell avloppsflödemeter
|
Partitionell avloppsflödemeterPresentation:
CS-LDE-1804Partitionell avloppsflödemeterSerien elektromagnetiska flödesmätare är en inductionsmätare för att mäta volymflödet av ledande medier inom hallen enligt Faraday elektromagnetiska induktionslagen, med inbäddad teknik för en enda chipmaskin för att uppnå digital magnetisering, samtidigt som CAN-fältchef används på elektromagnetiska flödesmätare. Samtidigt som den uppfyller fältvisningen kan den också utgå 4-20mA strömsignaler för inspelning, reglering och kontroll, har den nu använts i stor utsträckning inom kemisk industri, miljöskydd, metallurgi, läkemedel, papperstillverkning, avloppning och andra industriella tekniker och ledningssektorer. Förutom att mäta flödet av en vanlig ledande vätska kan man också mäta flödet av vätska i två faser, flödet av hög viskositet och flödet av salter, starka syror och starka alkalier.
Partitionell avloppsflödemeterArbetsprincipen:
Arbetsprincipen är baserad på Faraday elektromagnetisk induction lag. I en elektromagnetisk flödesmätare är det ledande mediet i mätröret likvärdigt med den ledande metallstangen i Faraday-testet, och två elektromagnetiska spolar i båda uppe och nedre ändarna genererar ett konstant magnetfält. När det finns ett ledande medium som strömmer förbi, genereras en induktionsspänning. De två elektroderna inuti rörledningen mäter den genererade induktionsspänningen. Elektromagnetisk isolering av mätrören från vätskor och mätelektroder uppnås genom en icke-ledande inläggning (gummi, teflon osv.), som visas på bilden.
Partitionell avloppsflödemeterFördelar och unika försäljningspunkter:
1. sensorn vill komponenter - spolen för optimerad design, och genom strikta verkliga ström test, effektivt säkerställa produktens mätnoggrannhet
Signalelektroden utför en grundlig elektrostatisk skyddsbehandling för att säkerställa att den lilla signalen inte störs av spolen och säkerställa mätnoggrannhet med låg flödeshastighet
Isolering av spolen från den yttre världen för att säkerställa spolens långsiktiga isoleringsstyrka, säkerställer också sensorens långsiktiga mätnoggrannhet
All svetsprocess av sensorn använder argonbågsvetsprocess, även om kostnaden är hög, men kan garantera svetsningens tillförlitlighet (svetsning är den huvudsakliga produktionsprocessen för sensorn), särskilt den senare svetsprocessen efter installation av spolen, argonbågsvetsprocessen kan säkerställa att den installerade spolen inte skadas.
Använd jordningselektrodstrukturen för att bilda en balans elektrodplan, för att säkerställa att hela processen med genomsnittlig mäthastighet är begränsad till balans elektrodplan, kan bra eliminera elektriska bullerstörningar och ge exakta mätresultat
6. Använd skräddarsydd dubbelskyddad kabel
7. Programmerbar lågfrekvens rektangulär vågmagnet, förbättra stabiliteten i flödesmätningen, låg effektförlust
Särskilda mediemätningar (t.ex. slurry) med högfrekvent magnetisk stimulans för att eliminera störningar
Använd 16-bitars inbäddad mikroprocessor, snabb beräkningshastighet och hög precision
10. Full digital behandling, stark störningsskydd, tillförlitlig mätning och hög precision
Ultra låg EMI-växlingsströmförsörjning, tillämplig strömförsörjningsspänningsförändring, bra EMC-resistens
12. Komplett all funktionell design med ett enda kretskort, med SMD-enhet och ytmontering SMT) teknik, hög kretstillförlitlighet
HD-bakgrundsbelysning kinesisk LCD-skärm, som visar kumulativt flöde, omedelbart flöde, flödeshastighet, flödesprocent etc.
14. menyhantering, lätt att använda, enkel hantering, lätt att lära sig och förstå
Tvåvägsmätningssystem, inre med tre akumulatorer som kan visa positiv ackumulering, omvänd ackumulering och differensakkumulation
Med självkontroll och självdiagnos och visas på skärmen
Partitionell avloppsflödemeterValspektrum
Modellnummer |
Kalibrer |
|
||||||||
CS-LDE |
10~2600 |
|||||||||
|
|
Kodnamn |
Installationsform |
|
||||||
Y |
Integrerad |
|||||||||
F |
Delningstyp |
|||||||||
|
Kodnamn |
Omvandlare modell |
||||||||
ZA |
Runda |
|||||||||
ZB |
Kvadratisk (endast för delad form) |
|||||||||
|
Kodnamn | Strömförsörjningsform | ||||||||
AC |
(växelström) 220V AC 50Hz (90 ~ 245V AC 50Hz) |
|||||||||
DC |
(likström) 24V DC (20 ~ 36V DC) |
|||||||||
LD |
Litiumbatteri (utan signalutgång) |
|||||||||
Kodnamn | Utgångssignal (flera val) | |||||||||
I.4 | 4~20mA | |||||||||
f | Frekvens 1kHz | |||||||||
Rs | Seriell kommunikation (485) | |||||||||
H | HART-protokollet | |||||||||
C | Kontrollera utgångar | |||||||||
|
Kodnamn |
Explosionsskyddskrav |
||||||||
N |
Ingen explosionsskydd |
|||||||||
EX |
Explosionsskydd |
|||||||||
|
Kodnamn |
Medietemperatur |
||||||||
T1 |
≤65℃ |
|||||||||
T2 |
≤120℃ |
|||||||||
T3 |
≤180 ℃ (endast för splittring) |
|||||||||
|
Kodnamn |
Innermaterial |
||||||||
NE |
Neoprengummi (≤65 ℃) |
|||||||||
PVC | Polyvinylklorid (≤70 ℃) | |||||||||
PU |
Polyuretan slitstyrka (≤80 ℃) |
|||||||||
PTFE |
Tetrafluoretylen (≤180 ℃) |
|||||||||
|
Kodnamn |
Elektrodmaterial |
||||||||
316L |
Rostfritt stål |
|||||||||
HC |
Hassellegering C |
|||||||||
Ti |
titan |
|||||||||
Ta |
Tantal |
|||||||||
Pt | platina |