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超声波流量计不满管

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19.带有键盘显示器并行接口,连接显示组件可组成简易流量计。
20.串口键盘显示组件可直接连接在串口上,参数设置完成后即可带电拔插。
21.具有依靠流体声速判断流体种类的功能,可以对流体类型做出识别。
22.具有一个可编程内置的定量控制器。可使用外部输入信号或者是MODBUS指令启动。
23.单一24V直流电源工作,工作电流小于50毫安。(在不连接显示器,蜂鸣器不鸣响的条件下)。
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2、对初选类型进行资料及价格信息的收集,为深入的分析比较准备条件;
3、采用淘汰法逐步集中到1~2种类型,对五个方面因素要反复比较分析最终确定预选目标。
1、流体特性主要指燃气的压力、温度、密度、黏度、压缩性等,由于煤气的体积随着温度、压力而变化,应考虑是否要补偿修正。
2、仪表性能是指仪表的精度、重复性、线性度、量程比、压力损失、起始流量、输出信号及响应时间等,选流量计时应对上述指标进行仔细分析比较,选择能满足计量介质流量要求的仪表。
3、安装条件是指燃气流向、管道走向、上下游直管道长度、管径、空间位置及管件等,这些都会影响燃气煤气流量计的准确运行、维护保养和使用寿命。
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椭圆齿轮流量计具有更为高的优势性能,在测量过程中具有更稳定的效果,尤其是可以安装在各种不同环境中,由于结构设计合理体积比较小,安装施工工程比较简单,在后续使用过程中具有更稳定功能性,避免出现各种故障问题,带来更好的使用优势和效果保障。椭圆齿轮流量计品牌开始越来越多,建议需要根据实际需求进行选择,这样才能了解各种不同品牌规格型号的特点,自然就能针对性选择避免盲目购买。
中大仪表公司经过十多年的辛勤探索,公司建立了一套完备有效的服务体系,打造了一支经验丰富的服务团队,为客户不仅设计安装基础图和流程图,还提供专业的技术培训,而且派技术人员现场指导安装和调试设备。
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德国Elster埃尔斯特英斯卓美USM220气体超声波流量计涡轮表流量表

USM220超声波流量计适用于天然气、氮气、生物降解气和压缩空气的计量,具有一个非常特别的双声道结构,它完全不受任何流速面畸变的影响。
USM220超声波流量计可以记录累积流量和瞬时流量,还可以交替显示。其4~20mA接口可以传输与流量成比例的信号,因而可以用于控制和调节的目的。
标准脉冲输出使得其可以很容易地集成到LIS能量数据系统。
1、量程比:可达1:140;
2、流量范围:2.5~1600m3/h;
3、口径:DN50~DN150;
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【摘要】:流量作为工业控制领域的一个重要参数,如何提高其测量的精确度一直是业内人士们钻研的问题之一。超声波流量计是从二十世纪五十年代发展起来的,一种非接触式的,通过测算超声波传播时间进而求得流量的新型流量计。超声波流量计因其非接触式,适用范围广,精度高,智能化,成本低,抗环境影响能力强等特性受到了广泛欢迎。然而,国内的超声波流量计的设计研发,不论是在精度,电路设计的合理性,稳定性方面都与国外水平有着不小的差距。目前国内的高端市场基本被国外产品所占据,其成本比较高,国内技术人员由于技术条件受限而难以对其进行维护。因此,开发本土化的,与国际水平相当的流量计一直是领域内人士不懈努力的方向。本论文首先介绍了课题的研究背景,流量计的发展历史,介绍了多种流量计类型并对其优缺点进行了比较。之后对超声波流量计的国内外研究现状做了必要的介绍。对时差法测流量的原理进行深入的探讨,运用数学工具分析了时差法各环节对最终测量结果的影响。主要包括流体运动状态的分析,温度对超声波传播速度的影响。通过硬件电路实现了温度的实时测量,并通过数学方法修正了线面速度误差,从而达到提高测量精度的目的。其次,本文设计了超声波流量计的整体的硬件设计方案。选择MSP430FR4133作为系统总体控制芯片,选用TDC1000作为超声波换能器的驱动芯片及温度测量芯片,选用TDC7200作为高精度的时间测量芯片,并为两块芯片能够正常实现功能设计了相应的数据传输电路,控制电路,及必要的电源和时钟电路。并设计了可替换的温度传感器和超声波传感器的接口电路,方便了样机的安装和维护。在设计电路的同时,注重电路的优化,较好地控制了成本,降低了流量计的功耗,一定程度上提高了硬件电路的鲁棒性。最后,根据选取的硬件参数及性能,完成了相应的软件流程设计和代码编写。最后,根据硬件电路设计方案,试制了样机电路板,设计了相应的软件驱动程序,搭建了样机平台,在有限的实验条件下,进行了误差分析,飞行时间测试,温度测试,流量的标定试验。实验结果表明本设计基本实现了预期功能。
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