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超声波流量计国内发展现状

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内置数据记录器容量存储120000流量读数。数据可以存储在5秒到1小时的间隔。从每个记录会话的数据可以保存的名称,并一直存储在内存中,直到它已被清除。存储的数据可以在文本或图形格式的工具中显示。该仪器还能够通过RS232/USB输出端口以一个标准的电子表格格式传输到打印机或电脑的数据存储中。
◆独特的信号数字化处理技术,使仪表测量信号更稳定、抗干扰能力强、计量更准确。
◆无机械传动部件不容易损坏,免维护,寿命长。
◆电路更优化、集成度高;功耗低、可靠性高。
◆智能化标准信号输出,人机界面友好、多种二次信号输出,供您任意选择。
(超声波流量计国内发展现状)

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低流量切除功能
记录功能:被记录的数据和时间间隔可以设置;zui大150000测量值,可以存储50个文件,通过条形路显示记录的数据
测厚仪功能:OPTISONIC6400可以提供壁厚测量仪
自诊断功能:一体化的验证、诊断功能:流量计、过程、测量值、空管检测、条形图
计数器:4个内部计数器,zui多8位数
图形显示:测量值可以图形显示或柱状图显示
转换器型号:UFC400P
传感器选型表
OPTISONIC6000小型检测器:DN15-100mm(有高温选项,zui高200℃)
OPTISONIC6000中型检测器:DN50-DN400mm(有高温选项,zui高200℃)
OPTISONIC6000大型检测器:DN200-DN4000mm(zui高120℃)
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[0008]存在用于对信号路径加权的各种论文。由T.Tresch、T.Staubli和P.Gruber在2006年7月30日至8月1日在美国奥勒冈州波特兰市召开的关于水力效率测量的改革的第六次国际会议的补充公布中发表的论文“Comparisonofintegrat1nmethodsformultipathacousticdischargemeasurements(用于多路径声排放的积分方法的对比)”将用于对沿着不同的信号路径的运行时间加权以计算流量的当前方法进行比较。
[0009]EP0715155A1包括利用多次折射的测量布置,其中,信号路径的分段仅构成平行于测量管轴线的平面。在EP0715155A1中示出作为被附接到管内部的平坦模制品的反射表面,信号路径的第一分段在该反射表面上终止并且信号路径的第二分段连接在该反射表面上。虽然在理论上可以从测量管的端面引入反射表面然后将它们焊接在测量管的内壁上适当的位置,这样的生产对于具有小公称直径的较小的测量管而言很快地到达其极限,因为使用焊接设备会花巨大的代价且在小公称直径的情况下会损失在对反射模制品的定位方面的精度。因此,EP0715155A1的理论适用于具有大公称直径的测量管。
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介质温度:-40~120°C
防护等级:IP68
重复性小于1.0%
高温传感器可定制(可达200°C)
数据显示:5寸彩色800*480触摸屏显示及录入
电源电压:锂电池供电,不低于12小时
整机功耗:<20W
显示内容:流量、累积流量、流速、信号波形等
通讯:RS232串口、USB接口(可选)
环境温度:-20~70°C
工作温度:-20~70°C
相对湿度:10~90%
防护等级:IP65
主机与传感器专用信号线距离5米
数据记录:连续记录不少于100,000个数据点
带打印便携多普勒流量计
*流量计专用微型打印机及其消耗材料
*大、中、小型传感器
*双屏蔽专用电缆
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图3可变晶振单片机计时原理
当然晶振的频率微调是要靠电压的连续调整进行的,这在实际的测量中不可能实现。实际晶振的频率只能步进式地进行m次(比如6次)微调,即以不同的计时脉冲T进行m次测量。但这样计时时间t1(t2)就不一定正好是T的整数倍,同时我们可以知道m次测量中最小的一个t1(t2)是误差最小。进行m次测量大大增加了测量周期,但却大大提高了测量的精度。如图4。
图4测量t1(t2)程序流程
时差式具有原理清楚、结构简单、工作可靠、运行稳定、重复性精度高、耐磨损、免维护、无附加阻力损失、运行费用低等特点,属于节能型流量测量装置。传感器可直接安装,从根本上解决了跑冒滴漏的问题。时差式对直管段相对要求不严格,对介质、环境、管径、流速的适应范围广。时差式越来越得到业内人士的认可,使用范围越来越广,其前景不可限量。我们愿意为进一步改善、发展、推广这种颇有前途的流量测量装置而贡献一份力量。经过上述方法的改进,时差式的精度得到提高,其前景会更加光明。这种计时方法也可用在其他测量变化不快的实时计时上。
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