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涡街流量计电磁干扰器

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您好,您咨询的这款AWM700系列微桥气体质量流量传感器AWM700系列微桥气体质量流量传感器凭借特殊设计的旁路流量外壳,可实现同轴流量测量。传感器可测量高达200标准升/每分钟(SLPM)的流量,同时通常产生1inH2O的压降。AWM700采用小型封装,能够测量高流量范围。传感器的响应时间为6毫秒,需要一个10Vdc电源,但仅消耗60mW的功率。紧凑型的塑料封装能够承受25psi超压,且性能不受影响。插入式APP兼容连接器实现可靠连接。传感器也非常适合用于便携式装置和电池供电应用中。AWM700系列传感器在医疗通风市场和医疗分析仪器应用中,具备成熟的可靠性、高准确度和精密操作特性。它在整个生命周期内的准确度高,无需重新校准。AWM700传感器电路实现放大和温度补偿。
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基本技术规格
带SSP(数字信号处理)技术的新功能
SSP是数字式旋涡流量计电路的一部分。SSP能分析数字式旋涡流量计内的流体情况,并用分析的数据自动针对使用状况作出**调整,SSP可在低流量区正确地检测旋涡,从而显著地提高了计量稳定性。该**功能是横河公司首创的数字化信号处理技术,是以往的旋涡流量计从未有的。
先进的自诊断功能
能判断并显示出诸如较大的管道振动和流态异常等使用状况。
读数的±0.75%(液体)
读数的±1%(气体,蒸汽)
温度范围大
高温型:可高达450oC
低温型:**可达-200oC
参数设定简单
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20世纪的60年代以后,测量仪表开始向精密化、小型化等方向发展。例如,为了提高了差压仪表的精确度,出现了力平衡差压变送器和电容式差压变送器;为了使电磁流量计的传感小型化和改善信噪比,出现了用非均匀磁场和低频励磁方式的电磁流量计,此外,具有宽测量范围和无活动检测部件的实用卡门涡街流量计,也在70年代问世。
随着集成电路技术的迅速发展,具有锁相环路技术的超声(波)流量计也得到了普遍应用,微型计算机的广泛应用,进一步提高了流量测量的能力,如激光多普勒流速计应用微型计算机后,可处理较为复杂的信号。
早在1738年,瑞士人丹尼尔伯努利以伯努利方程为基础利用差压法测量水流量。后来意大利人G.B.文丘里研究用文丘里管测量流量,并于1791年发表了研究结果。1886年,美国人C.赫谢尔用文丘里管制成测量水流量的实用装置20世纪初期到中期,原有的测量原理逐渐成熟,人们开始探索新的测量原理自1910年起美国开始研制测量明沟中水流量的槽式流量计。1922年,R.L.帕歇尔将原文丘里水槽**为帕歇尔水槽(于1929年为美国土木工程师协会所命名)。1911~1912年,美籍匈牙利人T.von卡门提出卡门涡街的新理论。30年代出现探讨用声波测量液体和气体的流速的方法,但到第二次世界大战为止未获很大进展,直到1955年才有应用声循环法(两组型)的马克森流量计,用于测量航空燃料的流量。伊犁横河多变量型涡街流量计价格。
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TK--WJL涡街流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的漩涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过漩涡发生体的流体平均速度及漩涡发生体特征宽度有关.可用下式表示:
式中:f为旋涡的释放频率,Hz;v为流过漩涡发生体的流体平均速度,m/s;d为旋涡发生体特征宽度,m;St为斯特罗哈数,无量纲,它的数值范围为0.14-0.27。St是雷诺数的函数,St=f(1/Re)。
当雷诺数Re在102-105范围内,St值约为0.2,因此,在测量中,要尽量满足流体的雷诺数在102-105,旋涡频率f=0.2v/d。
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这种情况下,参见“安装须知”项的电源和脉冲输出接线。
模拟输出:4~20mADC,2线制
晶体管触点输出:集电极开路,3线制
用参数设定来选择脉冲、报警或状态输出
触点额定值:30VDC,120mADC
低电平:0~2VDC
通信距离:2km聚乙烯绝缘的PVC屏蔽电缆(当使用“CEV”电缆时),通信距离
因使用的电缆类型不同而异。
负载电容:小于0.22mF
负载电感:小于0.33mH
接受仪表的输入阻抗:在2.4kHz时,大于10kW
通信距离:使用多股双绞电缆时可达1.5km,通信范围因使用的电缆类型不同而异。
特殊应用时的电缆长度:特殊应用时可用下列公式求得电缆长度
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