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超声波流量计设定程序

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1.测量线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,高达40皮秒的时差测量分辨率,使测量精度达到±1%。
2.每个测量周期中128次数据采集辅助以最新研发的流量计时差分析软件,性能优异,显示数据更稳定、准确、线形度更好。
3.隔离型RS485接口,流量计与二次表之间可通过RS485总线通讯,传输距离千米以上。
4.带有3路精度0.1%的模拟输入接口,可连接温度、压力、液位等信号。
5.1路4-20毫安模拟输出可作为流量/热量变送器。
6.2路3线制PT100电阻信号输入可作为热量表。
7.3路4-20毫安模拟输入,可以作为数据采集器,模拟输入接口也可以作为数字输入接口使用。
(超声波流量计设定程序)

转换器:-10~45℃(特定环境请说明)
传感器:-30~+60℃(常温型)
-30~+160℃(高温型)
传感器材质
不锈钢和陶瓷
不锈钢和普通碳钢
常温型为尼龙
高温型为合金铝
传感器承压能力
管内部分压力小于2.5MPa
DN20~700mm小于2MPa
DN800~2000mm小于1MPa
与管内压力无关建议不浸水工作
传感器防护等级
转换器防护等级
壁挂式转换器:IP65盘装式转换器:IP52一体式转换器:IP67
[Exib]IIBT6
传感器电缆长度
传感器电缆型号
SEYV-75-2(直径7mm)
AC220V±10%,DC12~36V,功率0.5W
转换器外形尺寸
壁挂式:213x185x107mm盘装式:16x80x250mm
(超声波流量计设定程序)

WL-1A1超声波明渠流量计技术指标:
1、流量量程:0.1升/秒~10米3/秒(由配用量水堰槽的规格决定);
2、流量不确定度:5%;
3、超声波*测距:2米;
4、探头盲区:0.4米(从探头的法兰盘起,0.4米内不能用于测量);
5、测距误差:±3mm;
6、水位分辨力:1毫米;
7、工作环境温度:—20~+50度;
8、仪器防护:探头为可浸水式;仪器为防尘式;
9、远传信号:4—20mA、RS--232串口输出,用于远程通讯;
10、交流或直流供电:交流:220V50HZ4W;
直流:12V60mA(交流、直流同时存在,仪表使用交流,交流掉电时,自动接通直流)
时差法超声波流量计原理及应用介绍:超声波流量计主要用于液体的体积流量测量,在冶金、化工、食品加工、标准计量等领域有着广泛的应用。超声波流量计已有几十年的历史,在原理上主要利用多普勒效应法和时差法。多普勒效应法需要流体中含有反射物质,主要应用于两相流体的检测,此处主要探讨时差法检测。1.时差法原理:超声波有两个重要的特性:定向性,它频率高且短,可以象光波一样沿直线传播;可以在气体、液体、固体中传播。所以大部分流体介质都能用超声波原理检测。它的测量方法可简单比喻为在河流上渡船摆渡的过程,顺流摆渡渡船到达对岸所需的时间要比逆流的少。河流的流速越大,顺流的速度越快,而逆流所需的时间越长。顺流和逆流所需时间的时间差直接与河流的流速有关。在超声波流量计中超声波好比渡船,河流流速等于流体的流速。电声变换器发送和接受的短促声脉冲信号穿过管道中流动的介质。两个变换器分别安装在纵向有偏移的测量管道两侧。这时超声波顺流和逆流传播的时间差与流体的流速成正比。1.1基本原理在直型管道中由发送器(S)以与流动方向成锐角的方式发射穿过流动气体或液体的超声波,并用一个接收器(E)接收信号。
(超声波流量计设定程序)

产品详细
品牌:世融馨 型号:SRXLU 测量范围:m3/h 精度等级:0.5级1.0级1.5级 公称通径:15~6000mm 适用介质:液体水污水 工作压力:MPa 工作温度:-40~160℃-
?便携式超声波流量计特点
·?高精度测量?
线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1%
·?非接触式测量?
将带磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量测量
·?测量范围大?
选用不同型号的传感器?,?可实现口径?DN15?~?DN6000mm管道流量的测量
·?支持中英文菜单?
不同版本的流量计?,?可支持中文或英文菜单?,?方便快捷
(超声波流量计设定程序)

★1路4-20毫安模拟输出可作为流量/热量变送器。
★2路3线制PT100电阻信号输入可作为热量表。
★3路4-20毫安模拟输入,可以作为数据采集器,模拟输入接口也可以作为数字输入接口使用。
★污水管道测量效果好,可以对绝大多数污水管道进行稳定可靠测量。
★流量计工作用参数可以固化到机内的FLASH存储器中,不会发生参数丢失的问题。固化的工作参数可以选择上电时自动调出。
1.给水和排水2.石油、化工3.冶金、矿山4.供暖、发电5.水利和水资源6.节能监测、节水管理7.造纸、船体制造行业8.食品9.流量巡检、流量跟踪和采集10.热量测量、热量平衡
(超声波流量计设定程序)

超声波流量计系统的设计樊伟佳(陕西理工学院电信工程系电子信息工程专业,2012级1班,陕西汉中723004)指导教师:秦伟[摘要]超声波流量计是利用超声波在流体中的传播特性来测量流量的计量仪表,并且以其非接触式的测量、高精度等特点在工业生产、医药、水资源等领域有着广泛的应用。本设计利用时差法超声波流量计原理,针对超声波流量计测量精度容易受温度影响的问题,利用改进型算法避免温度对测量精度的影响。设计系统时选择了一些基本电路设计了以下电路:超声波发射电路,超声波接收电路,LED显示电路,主从单片机电路,电源电路以及存储电路等,成功实现了瞬时流量的测量与辅助功能的实现,总的来说,本次设计的超声波流量计具有精度高、测量范围大、安装方便、测试操作简单等特点。另外,本次设计的超声波流量计适用于管道和明渠流量测量,适合测量的流体:水或其它杂质较少的液体,管径或明渠宽度:0.3~20m,流速:0.1~12m/s。[关键词]超声波流量计;单片机;时差法;TheDesignofUltrasonicFlowMeterSystemFanWeijia(Grade04,Class1,Majorelectronicsandinationengineering,ElectronicsandinationengineeringDept.,ShaanxiUniversityofTechnology,Hanzhong723000,Shaanxi)Tutor:QinWei[Abstract]:Ultrasonicflowmeteristheuseofultrasonicwavepropagationcharacteristicsinthefluidtomeasuretheflowratemeasuringinstruments,anditsnon-contactmeasurement,highaccuracyandothercharacteristicsinindustrialproduction,medicine,waterandotherfieldshaveawiderangeofapplications.Thisdesignusestheprincipleoftransit-timeultrasonicflowmeter,ultrasonicflowmeterformeasurementaccuracyeasilyaffectedbytemperatureproblemsusingtheimprovedalgorithmtoavoidtheeffectoftemperatureonthemeasurementaccuracy.Designsystemselectedsomebasiccircuitdesignofthefollowingcircuits:ultrasonictransmittercircuitultrasonicreceivercircuit,LEDdisplaycircuit,master-slavemicrocontrollercircuit,powercircuitandamemorycircuit,successfullyrealizeditsmeasurementandaccessibilityofinstantaneousflow,Overall,thisdesignultrasonicflowmeterhashighaccuracy,widemeasuringrange,easyinstallation,simpletestoperation.Inaddition,thisultrasonicflowmeterdesignsuitableforpipesandopenchannelflowmeasurement,suitableformeasuringfluid:waterorotherimpurities,lessliquid,openchanneldiameterorwidth:0.3~20m,flowrate:0.1~12m/s.[Keywords]:Ultrasonicflowmeter;singlechipmicrocomputer;timedifference;目录11引言引言441.1选题的目的及研究意义.41.2国内外研究现状.51.3论文研究的主要内容.622设计方案及工作原理设计方案及工作原理772.1方案一82.1.1多普勒超声波流量计82.2方案二82.1.2传统时差法.92.1.3改进时差法的原理和优点.102.3方案确定.1033时差法超声波流量计的总体设计时差法超声波流量计的总体设计11113.1超声波换能器的结构及原理113.2超声波换能器安装方式简介113.3时差法超声波流量计测量原理及影响测量的主要因素.1244时差法超声波流量计的硬件电路设计时差法超声波流量计的硬件电路设计15154.1整体硬件系统设计框图.154.2超声波发射电路设计.154.3超声波接收电路设计.164.4超声波顺逆流发射和接收控制电路设计.184.5计数电路的设计.184.6LCD12864显示电路设计194.7参数输入电路设计204.8主从单片机之间的电路设计214.8.1单片机的选择.214.9电源电路224.10存储电路.2355系统软件设计系统软件设计25255.1主单片机软件设计.255.2从单片机程序设计.255.3主从单片机之间总体设计.265.4INT0中断服务子程序设计275.5键盘子程序275.5.1键盘扫描主程序流程图275.5.2按键预处理子程序流程图:285.5.3键值处理子程序流程图.295.6超声波换能器收发射电路控制子程序设计.3066系统误差分析系统误差分析32326.1数据结果326.2误差产生因素326.2.1管径.326.2.2声束进入流体介质的折射角.326.2.3传播延时.336.2.4流体的纯净度.336.2.5系统硬件的性能.3377系统软件的仿真和调试系统软件的仿真和调试3434致谢致谢3535参考文献参考文献3636附件一:电路图附件一:电路图3737附件二:主单片机程序附件二:主单片机程序38381引言1.1选题的目的及研究意义选题的目的及研究意义由于目前国内还有大部分的液体流量
(超声波流量计设定程序)

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