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flexim的超声波流量计

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(flexim的超声波流量计)

5S181/02,DN:3,IP440bar 230V
M21/10121
RGK700SA
D-500GensetControllerwithGSMGPRS+Comms
BE-5940DC24V(含线圈
NAT600.0A8251.86.2517测量范围0-600bar
VHDF.01
ENC-GR500L
ENC-GS600L-50
CJO16-19-80P13.1W10.1BS0(DC53)
DSNU-16-50-P-A-S11 193989
TSM-L130
W/S0-21.00
ULCRV/R02450-60
LCG-1640A5
FMX21-AA211HGC10HPS
HZL02.101.050.00
KGT-G-40x20P10RHx1406.5-start
Z-2 333390
RM-16DI-H
EPDG1-3-2C-20-A1-21DC24V
PSI-Y100-7
LHP0350140CKAJ793
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测量渠道专用外夹式超声波流量计外夹式渠道超声波流量计
(flexim的超声波流量计)

二、简要说明
极低的始动流量,zui低可测流速达0.01m/s
超低功耗设计,功耗小于0.00055W
电池供电可连续工作6~10年
采用超声波传感器,无机械转动部分,10年免维护设计
双向流量均可测量
测量管段模具铸造,保证无泄漏
测量精度±1%、±2%、±3%可选
三、技术参数
测量原理:超声波时差原理,采用低电压多脉冲发射电路,双平衡抑制噪声接收电路。
测量介质:水及其它液体,悬浮物含量?10g/l,粒径?1㎜,液体充满管道。
管径范围:DN15-1000mm全系列不同管径用户可选
管段长度:按普通水表规格尺寸设计
测量周期:默认3秒,1~31秒用户可选。
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2.对物性主要参数危害的调整水平不一样
基本上全部总流量检测仪表的精确测量結果都遭受被测物质相关物性主要参数的危害,仅仅危害水平不一样。针对可否显涵数主要表现其对流量测量結果危害的物性主要参数,要是了解这种主要参数的实际上值,就能进行调整,如燃气密度、缩小系数、等熵指数值等对孔板流量计精确测量的危害。但对大部分总流量检测仪表而言,物性主要参数对其计量特性的危害无法用数学公式精确地表现出来,例如,在液體计量中,容量式蒸汽流量计和速率式蒸汽流量计对液體粘度的转变十分比较敏感,尤其低粘度下和仪表盘检测范围的低限,现在还没有通用性的粘度调整公式计算。在燃气流量测量中,天然气密度转变对增压、涡街等速率式蒸汽流量计有显著的危害,若考虑到蒸汽流量计在底压下要气体做物质检定的結果是不是能立即用以髙压下的燃气时,免费在线实流检定变成所有清除物性主要参数危害的*挑选,由于干试检定、离线下载检定不可以清除物性主要参数对所述总流量检测仪表的危害。
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超声波流量计使用说明书 超声波流量计是一种利用超声波脉冲来测量流体流量的速度式流量仪表,它从80年代开始进入我国工业生产和计量领域,并在90年代得到迅速发展。文章对我佃国内市场上出现了各类超声波流量进行了深入研究分析,结合多年的实际应用经验,系统阐述了超声波流量计的分类方法;从仪表性能、被测介质经济性,实用性等方面总结了选用超声波流量的原则,并对应用中如何选位、安装、维护提出具体建议,为用户合理选择和应用超声波流量计提供了一些可以借鉴的经验和方法。 第一节超声波流量计工作原理 封闭管道用USF按测量原理分类有:①传播时间法;②多普勒效应法;③波束偏移法;④相关法;⑤噪声法。本文将讨论用得最多的传播时间法和多普勒效应法的仪表。 1.1传播时间法 声波在流体中传播,顺流方向声波传播速度会增大,逆流方向则减小,同一传播距离就有不同的传播时间。利用传播速度之差与被测流体流速之关系求取流速,称之传播时间法。按测量具体参数不同,分为时差法、相位差法和频差法。现以时差法阐明工作原理。 (1)流速方程式 超声波逆流从换能器1送到换能器2的传播速度c被流体流速Vm所减慢反之,超声波顺流从换能器2传送到换能器1的传播速度则被流体流速加快。 (2)流量方程式 传播时间法所测量和计算的流速是声道上的线平均流速,而计算流量所需是流通横截面的面平均流速,二者的数值是不同的,其差异取决于流速分布状况。因此,必须用一定的方法对流速分布进行补偿。此外,对于夹装式换能器仪表,还必须对折射角受温度变化进行补偿,才能精确的测得流量。 1)夹装式换能器仪表声道角的修正夹装式换能器USF除了做流速分布修正外,必要时还要做声道角变化影响的修正。根据斯那尔(Snall)定律式(7)和图2,声道角θ随流体中声速c的变化而变化,而c又是流体温度的函数(以水为例,见图3),因此,必须对θ角进行自动跟踪补偿,以达到温度补偿的目的。 θ角不但受流体声速影响,还与声楔和管壁材料中的声速有关。然而因为一般固体材料的声速变化比液体声速温度变化小一个数量级,在温度变化不大的条件下对测量精确度的影响可以忽略不计。但是在温度变化范围大的情况下(例如高低温换能器工作温度范围-40-200℃)就必须对声楔和管壁中声速的大幅度变化进行修正。 2)多声道直射式换能器仪表的流量方程式直射式换能器仪表的流量方程没有管壁材料折射温度变化影响。多声道仪表常用高斯积分法或其他积分法计算流量。 2.2多普勒(效应)法 多普勒(效应)法USF是利用在静止(固定)点检测从移动源发射声波多产生多普勒频移现象。 (1)流速方程式 超声换能器A向流体发出频率为fA的连续超声波,经照射域内液体中散射体悬浮颗粒或气泡散射,散射的超声波产生多普勒频移fd,接收换能器B收到频率为fB的超声波,其值为 (2)流量方程式 多普勒法USF的流量方程式形式上与式(6)相同,只是所测得的流速是各散射体的速度v(代替式中的Vm),与载体液体管道平均流速数值并不一致;方程式中流速分布修正系数Kd以代替K0,Kd是散射体的“照射域”在管中心附近的系数;其值不适用于在大管径或含较多散射体达不到管中心附近就获得散射波的系数。 (3)液体温度影响的修正 式(11)中又流体声速c,而c是温度的函数,液体温度变化会引起测量误差。由于固体的声速温度变化影响比液体小一个数量级,即在式(11)中的流体声速c用声楔的声速c0取代,以减小用液体声速时的影响。因为从图6可知cosθ=sinφ,再按斯纳尔定律sinφ/c=sinφ0/c0,式(11)便可得式(12),其中c0/sinφ0可视为常量。 (4)散射体的影响 实际上多普勒频移信号来自速度参差不一的散射体,而所测得各散射体速度和载体液体平均流速间的关系也有差别。其他参量如散射体粒度大小组合与流动时分布状况,散射体流速非轴向分量,声波被散射体衰减程度等均影响频移信号。 第二节优缺点和局限性 2.1优点 USF可作非接触测量。夹装式换能器USF可无需停流截管安装,只要在既设管道外部安装换能器即可。这是USF在工业用流量仪表中具有的独特优点,因此可作移动性(即非定点固定安装)测量,适用于管网流动状况评估测定。USF为无流动阻挠测量,无额外压力损失。 流量计的仪表系数是可从实际测量管道及声道等几何尺寸计算求得的,既可采用干法标定,除带测量管段式外一般不需作实流校验。 USF适
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铝外壳。该变送器可安装在墙壁上或管道上,外壳可用挂锁上锁或安装有铅封。一个装置中集成有所有流量和DSL功能。
FST030标配有一个HART7.5型电流输出;订货时,也可以订购其它的输入/输出功能。
该变送器采用了模块化设计,具有离散、可更换的电子模块和接线板,用于分隔不同的功能和方便现场维护。所有模块完全可追溯,其原产地包括在变送器设置中。
SensorFlash
SensorFlash是一种标准4GB微型SD卡,可通过PC
进行更新。该卡随每个变送器提供,并配有一整套认证文档(包括报告,如果已订购)。订购时,可以选择提供出厂合格证书。
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