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超声波流量计测流速

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>>TUF/TUC-2000系列超声波流量计/热量表使用说明 超声波流量计 安装使用 说明书 河南新航流量仪表有限公司 >>1>> TUF/TUC-2000系列超声波流量计/热量表使用说明<< 一产品简介 一产品简介 一一产产品品简简介介 §1.1引言 §1.1引言 §§11..11引引言言 欢迎您购买新一代性能更优异、功能更强大、采用专利技术制造的TUF/TUC-2000系列超声波 流量计/热量表。 TUF/TUC-2000系列超声波流量计/热量表是在第11版超声波流量计的基础上,集多年专业生 产制造超声波流量计的技术与经验,采用TI的MSP430FG4618低功耗单片机,最新开发的一种通用 型高性能、低价格、高可靠性,功能强大的超声波流量计。选用了国际上著名的半导体元器件厂商 生产的最新、最先进的集成电路及微处理器等,例如TI、Maxim、Philips、Winbond、Xilinx等。 硬件设计简单、软件功能强大和界面友好。采用低电压多脉冲平衡发射接收的专利技术,使其更能 适应工业环境中的变频干扰,达到稳定、正确的工作。 §1.2TUF/TUC-2000的特点 §1.2TUF/TUC-2000的特点 §§11..22TTUUFF//TTUUCC-的的特特点点 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双接口,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.带有三路精度0.1%的模拟输入接口,可连接温度压力等信号。 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。 8.带有双路隔离型可编程OCT输出,用于输出累计脉冲、工作状态等。 9.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。 10.超声波传感器可以选择外夹式,插入式,管段式,还可以支持任意角度安装的水表传感 器,包括平行双插入传感器。 11.具有一个双向串行外设通用接口,可以直接通过串联的形式连接多个诸如4-20毫安模 拟输出板、频率信号输出板、热敏打印机、数据记录仪等外部设备。 12.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。 <<2<< >>TUF/TUC-2000系列超声波流量计/热量表使用说明 13.硬件模块化设计。有主板模块、4-20毫安输出模块、脉冲输出模块、打印机模块、并口 键盘显示模块、串口键盘显示模块等组成,用户可根据需要选择。 14.MODBUS协议、MBUS协议、FUJI扩展协议、简易水表协议等不同的软件通信协议供用户 选用。推荐的协议是MODBUS-RTU或MODBUS-ASCII协议。 15.日累计可记录前64天,月累积前32个月(2年),并且增加了年月日记录内容。年月日 累积数据都可以通过MODBUS协议读出。 16.
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一、暖气流量表产品概述:
在柱体两侧及柱体后面的尾流中产生脉动的压力,设在柱体内部(或后面)的检测探头受到这种微小的脉动压力的作用,使埋设在探头内的压电晶体元件受到交变应力而产生交变电荷信号。该信号经放大器上的电荷变换、放大,滤波限幅和触发整形处理后,输出频率与旋涡分离频率相同的方波电压脉冲信号。该信号再送到就地显示仪,传感器输出的每一个脉冲将代表一定体积的被测流体。一段时间内的输出总脉冲数,将代表这段时间内流过传感器的流体总体积。
传感器输出的电压脉冲信号送到连于一体的就地显示仪。就地显示仪采用zui新微功耗CPU,测量涡街传感器输出的频率信号,根据设定的密度,涡街流量系数进行流量运算,现场液晶显示瞬时流量和累计流量。
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超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。那么监督人员如何才很有效的识别流量计的信号轻度和不同信号所标示的意思,这个就需要相关人员能够对对流量计基础知识能够很好的了解和熟悉了。见过超声波流量计的朋友可能会有印象,在测量显示窗口下方有两排空心方框,每排有10个方框。使用时首先要调节好信号强度,调节方法见前面§5.2,观察第一排方框,使反显光标处于第6~第10方框之间。如果工作在小于第6方框区域,则可能意味着因信号幅值不够而导致测量精度下降;如果小于第3~4框,可能会导致测量失败,这时信号故障灯(FULL)亮起。其次要观察第2排10个方框的频率分析反显光标位置,该光标越靠右侧信号越连续,如靠左侧甚至移出显示区,则表明此处信号不理想,可重新寻找安装位置。当发现超声波流量计的信号强度和频率分析的反显光标发现异常时,这是就需要相关人员能够在很短的时间分析原因。这些异常的可能原因主要有:传感器安装不合理或不正确;流体流速小于0.3m/s或大于8m/s;由于管道具有较大振动,半开阀门、转动翼等引起的系统噪声;流体中含有悬浮散射体颗粒过少。监管人员需要对超声波流量计基础知识非常了解,才能及时发现流量计的信号哪些信号是异常,然后能及时找出原因。文章来源于:咨询拓展:交直流分压器
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超声波在传播路径上如遇到微小固体颗粒或气泡会被散射,因为用时差法测量含有这类东西的流体时就不能很好地工作,它只能用来测量比较洁净的流体。而多普勒法正是利用超声波被散射这一特点工作的,所以多普勒法正适合测量含固体颗粒或气泡的流体,但由于散射粒子或气泡是随机存在的,流体传声性能也有差别。如果是测量传声性能差的流体,则在近管壁的低流速区散射较强;而测量传声性能好的流体在高流速区散射占优势,这就使得多普勒法的测量精度较低。虽然采用发射换能器与接收换能器分开的结构,这样可以只接收流速断面中间区域的散射,但与时差法比较测量精度还是低一些。
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健康诊断——监控计量过程并评估对流量计性能的影响。
例如,内管壁的积污会改变管道内径,从而导致误差。平
行声道的超声波流量计没有这项功能。
?可编码多脉冲激发技术
????可编码多脉冲激发技术(cmb)——有助于解决噪声问题。管线上调节阀产生的噪声频率通常会在流量计的超声波频率范围内。在降压过程中产生的部分能量转化成声能,将降低超声波流量计的信噪比,导致计量精度的降低。通过研究我们开发了一种被iso认可的超声探头,在特殊的安装情况下可保证流量计操作正常。
cmb技术告诉流量计在超声波信号中“应该寻找什么”,从而使得噪声在很大程度上被忽略掉。与叠加和平均技术不同的是,cmb技术不会引起测量时间的任何滞后。因此,elster-instromet的超声波流量计
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TSDS电磁式水表
看到下面外行说的内容,我无法淡定。出来说明一下:
首先,水表和流量计是两个产品,两者所执行的标准不同,所以拿水表参数中的精度和流量计参数中的精度来比较是不对的,这里给大家普及一下。
水表执行的是GB/T国家标准778号标准,需要强检。而电磁流量计执行的是JB/T行业标准9248号标准,相对检验较松。
水表的优4000118588比较宽,而且对于直管段要求较低,在微小流量测量时具有很大的优势,而流量计适合测量流量稳定的介质,对于流量波动较大,或微小流量的测量效果非常差。
根据我上面说的,如果要比较这三款产品,首先我们要把它们分成两部分,水表和流量计。
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使用“编译操作系统”功能,可以自动获取操作系统配置的项目数据。操作系统配置就是设计操作函数和图形。自动化站由电源(PS)、中央处理器(CPU)、通信处理器(CP)和输入输出模块组成。CPU处理操作系统和程序。PCS7CPU选自西门子simatics7400cpu系列。如果模仿者想要复制程序,必须重写操作面板的程序,甚至是PLC的程序,开发人员可以使用面板和PLC数据接口的一些特殊功能区(如西门子面板区指针或VB脚本)来控制PLC的程序执行。
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