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portflow超声波流量计

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固定分体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%
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
采用低电压、多脉冲发射电路,测量精度、使用寿命及可靠性大幅提高
抗干扰能力强
采用双平衡信号差分发射、接收电路,有效抵御变频器,电视塔、高压线等强干扰源
强大的记忆功能
自动记忆前64日、前64月、前5年的累计流量,自动记忆前64次来电和断电时间和流量,自动记忆前64日流量计的工作状态是否正常。
(portflow超声波流量计)

测量流体 满管的水、污水、海水(其他液体需定制) 流体温度 0-30°C(0-160℃) 工作环境 温度:-10-45℃;湿度≤100%(RH) 承受压力 1.6Mpa(2.5Mpa可选) 上游流畅敏感度等级 U3 下游流畅敏感度等级 D0 电磁兼容性等级 E2级 通讯接口 RS485/M-BUS/红外 输出信号 两路隔离OCT或TTL脉冲输出/1路两线制4-20mA 供电电源 内置锂电池(3.6V,19Ah)/外接DC8~36V直流电源/二线制4-20mA供电 防护等级 IP68可下水2米工作 本地显示 双行显示包括9位累积量,4位瞬时流量,以及各种状态提示符及单位 数据存储 采用EEPROM/FLASH存储参数,自动记录前128个月前512日的累积流量 测流周期 测量状态:1次/秒;检定状态:4次/秒 功耗 电池可连续使用10年以上 接液材质 DN15-DN40?黄铜(不锈钢) DN50-DN150?球墨铸铁(不锈钢) DN200-DN300?碳钢(不锈钢)
(portflow超声波流量计)

外夹式超声波流量计使用常见问题有以下6点:
1、开机后仪表仅有背光,无任何字符显示开机后仪表仅有背光,无其他任何字符显示此情况一般为程序芯片失,建议把仪器发回原厂进行处理。
2、开机无显示开机无显示检查电源属性是否与仪表的额定值相对应,保险丝是否烧断,如以上问题不荐在,对建议把仪器发回原厂由专业技术人员检查。
3、插入式探头使用一段时间后信号降低插入式探头使用一段时间后信号降低可能探头发生偏移或探头表面水垢厚。须重新调整探头位置,清冼探头发射面。
4、外夹式超声波流量计在现场强干扰下无法使用仪表在现场强干扰下无法使用是由于供电电源波动范围较大,周围有变频器或强磁场干扰,接地线不正确。给仪表提供稳定的供电电源,仪表安装远离变频器和强磁场干扰,有良好的接地线。
(portflow超声波流量计)

选型一览表:
(材质:球墨铸铁和不锈钢
15~2600
安装形式
一体式
分体式
电极材质
316L不锈钢
哈氏合金B
哈氏合金C
铂合金
不锈钢涂覆碳化钨
输出信号
4~20mA,负载≤750Ω
0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率
RS485接口
控制输出
防爆要求
无防爆
防爆型(ExdⅡBT4---BT8)
测量精度
0.3级
0.5级
≤1级
内衬材质
聚四氟乙烯F4
聚全氟乙丙烯F46
聚氟合乙烯FS
(portflow超声波流量计)

(portflow超声波流量计)

超声波流量计一、气体超声波流量计原理及相关知识二、丹尼尔超声波流量计技术特点三、MarkIII电子单元四、CUI软件介绍五、S600六、超声波流量计的投运七、注意事项八、常见故障及处理一、超声波流量计结构和计量原理结构原理:气体超声流量计采用绝对数字时间差法,是通过测量高频声脉冲在气体中顺流传播和逆流传播的时间差与气体流速成正比这一原理来测量气体流量的速度式流量计当管道中有气体流过时,传感器1和传感器2所发射的超声波脉冲分别被传感器2和传感器1接受,由于超声波脉冲在气流中传播速度受到气流的影响,导致超声波脉冲顺流传播的速度要比逆流时快,在超声波声道长度内,其顺流、逆流方向的传播时间分别为:沿声程测得的被测气体的平均流速:表示被测气体的平均流速,这是沿声道长度上的平均的线性加权的气体流速,需进行气体流速的修正,得出计算气体流量的方程式:qf工况体积流量,m3/s;A管道流通面积,m2;ts超声波顺流传播的时间,s;tn超声波逆流传播的时间,s;L超声波在传感器之间的声道长度,m;D管道内径,m;θ管轴线与传感器声道之间的夹角;K速度分布剖面的修正系数;利用流量计算机计算出的压缩因子和温度/压力变送器来的温压信号对气体超声波流量计来的流量信号进行体积修正,从而得到标况下的流量。流量计本身的超声波工作范围在80–180KHz之间,中心频率为120KHz。流量与流体的流速和截面积有关 声波的基本知识什么是声波?声波是一种机械辐射能,它以实际物质为载体的纵向压力波(注意它不是一种横截面或横向波).声波是如何产生的?当振动体与介质相接触时,便产生声波声波的频率(Hz)单位时间内通过某一给定点的声波的数量叫声波的频率声波的速度速度是指声波通过某一介质的速率(米/秒,英尺/秒),它是独立于频率的一个概念介质的弹性越大,声波传播的速度越快介质的密度越大,声波传输的速度越慢如果气体的密度已知的话,声波的速度是可以计算出来的声波的波长波长等于声波的速度除以声波的频率声波的强度随介质的密度降低而变弱超声波是高频率的声波人类可以通过听觉感知到的声波频率范围从20到20,000Hz超声波的频率在20,000Hz以上丹尼尔超声波流量计的工作频率是120KHz为什么使用超声波?能够聚焦成一束光在管道经常产生的干扰频率(60HZ)之上超声波的产生和检测压电晶体制成的传感器用来产生和感测超声波信号压电晶体的反向效应用来产生超声波振动压电晶体的正向效应用来感测超声波振动二、丹尼尔气体超声波流量计技术特点直射式直射式(从加工上来说有更高的加工精度以及对电子单元的更高要求。相对于反射式声道更短,传输时间更短),不易受管道内部污垢的影响)(脏表比较)独特的声道布置独特的声道布置能够更准确地体现流体流态(GRI的测试),同时可以有效消除漩涡流的影响;水平的声道布置不会造成凝析液的积聚;表体一次铸造成型,没有焊缝表体一次铸造成型,没有焊缝,能最大限度减小温度变化带来的表体几何尺寸的影响。噪声的数字滤波处理调节阀产生噪声的数字虑波处理(对超声波信号取平均值,从而可以滤除噪声)MarkIII电子单元MarkIII电子单元(一套电子单元适用于所有的超声波流量计,压力温度输入可以实现表体内径的补偿)时间直通式原理的技术特点DANIEL超声波流量计是时间直通式超声流量计 声波由一个探头发射另一个接收,不经管壁反射声波由上游向下游传输的时间(由于声波被气流推动)小于声波由下游向上游传输的时间(声波被气流反向阻挡)这两个时间之差与气流的速度存在某种关系从上下游测得的传输时间可以计算出气流的平均速度和声波的速度三、MarkIII电子数据处理单元CPU板终端板放大器板MarkII CPU主板 电源板 本安接口板 现场接线板 诊断和接口板 四、CUI软件DANIELCUI是基于Windows操作系统的软件,可为用户呈现:流速剖面、各声道的声速、增益、信噪比连接PC机与超声流量计之间的RS232(以太网)通讯电缆,在PC机中运行“DanielCUIMARKIII”软件,点击“connect(连接)”按钮,建立PC机与超声流量计之间的通讯。以太网连接要知道超声的网址(必须有密匙)。Meteroutput:指流量计测量出来的工况流量的大小Chordvelocities:指各个声道所测量出来的介质流速ChordSOS:指各个声道的声
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清华大学2012届毕业设计说明书 第II页共II页 目 录 TOC\o"1-3"\h\z?PERLINK\l_Toc191001绪论 PAGEREF_Toc191001 HYPERLINK\l_Toc203611.1 超声波流量测量技术发展概述 PAGEREF_Toc203611 HYPERLINK\l_Toc139881.2 常用流量计类型和性能比较 PAGEREF_Toc139882 HYPERLINK\l_Toc308781.3 超声波流量计的特点和用途 PAGEREF_Toc308783 HYPERLINK\l_Toc5111.4 超声波流量计 PAGEREF_Toc5113 HYPERLINK\l_Toc62431.4.1 多普勒超生波流量计 PAGEREF_Toc62434 HYPERLINK\l_Toc72471.4.2 时差法超生波流量计 PAGEREF_Toc72474 HYPERLINK\l_Toc243702 超声波流量计原理 PAGEREF_Toc243705 HYPERLINK\l_Toc324512.1 超声波简介 PAGEREF_Toc324515 HYPERLINK\l_Toc109632.1.1 超声波的频率 PAGEREF_Toc109635 HYPERLINK\l_Toc317582.1.2 超声波的发生 PAGEREF_Toc317585 HYPERLINK\l_Toc263802.2 研究超声波流量计测水量需用:时差法 PAGEREF_Toc263805 HYPERLINK\l_Toc115723 时差法超声波流量计的总体设计 PAGEREF_Toc115727 HYPERLINK\l_Toc71083.1 流量计设计参数 PAGEREF_Toc71087 HYPERLINK\l_Toc188623.2 换能器的安装 PAGEREF_Toc188627 HYPERLINK\l_Toc238263.3 测量原理 PAGEREF_Toc238268 HYPERLINK\l_Toc280793.3.1 声学原理 PAGEREF_Toc280798 HYPERLINK\l_Toc135523.3.2 测时原理 PAGEREF_Toc135529 HYPERLINK\l_Toc101283.4 系统硬件框图 PAGEREF_Toc1012811 HYPERLINK\l_Toc70274 时差法超声波流量计的硬件设计 PAGEREF_Toc702713 HYPERLINK\l_Toc117004.1 超声波换能器的选择 PAGEREF_Toc1170013 HYPERLINK\l_Toc311424.2 超声波发射/接收电路 PAGEREF_Toc3114213 HYPERLINK\l_Toc267154.2.1 超声波发射电路 PAGEREF_Toc2671514 HYPERLINK\l_Toc216444.2.2 超声波接收电路 PAGEREF_Toc2164415 HYPERLINK\l_Toc59494.2.3 采样保持电路 PAGEREF_Toc594918 HYPERLINK\l_Toc268274.2.4 电压比较电路的设计 PAGEREF_Toc2682720 HYPERLINK\l_Toc227664.2.5 切换控制电路 PAGEREF_Toc2276621 HYPERLINK\l_Toc12934.3 信号采集及控制电路 PAGEREF_Toc129321 HYPERLINK\l_Toc190224.3.1 从单片机的选取 PAGEREF_Toc1902221 HYPERLINK\l_Toc82244.3.2 电路设计 PAGEREF_Toc822422 HYPERLINK\l_Toc262654.4 信号处理及人机接口电路 PAGEREF_Toc2626522 HYPERLINK\l_Toc208234.4.1 主单片机系统方案 PAGEREF_Toc2082322 HYPERLINK\l_Toc217104.4.2 数据存储电路
(portflow超声波流量计)

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