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超声波流量计常用液体声速

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■防护等级:IP67
■变送器型式:分体式
■支持的液体类型:实际上几乎所有的液体
■传感器到变送器距离:(标准)6.09m,可选最长310m
■管径范围:(小管径)12mm~50mm;(标准)50mm~1250mm;(大管径)1000mm~4800mm
■传感器温度:标准传感器-40℃~150℃高温传感器-40℃~250℃(选配)
SUF-300B固定安装管外夹装型高精度时差式超声波流量计频谱信号的能量具有频谱调制爆发(放大脉冲群信号和增宽信号接收面)的特点,是世界上先进的超声波传感器技术。
标准选型:
SUF-300B—xxxx
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超声波流量计:工作特点:可以测量常规管道流量,还可以测量不易观察、不易接触的管道的流量;其不仅可以测量常规流体流量,还可对具有强腐蚀性、放射性、易燃、易爆等特点的流体进行流量的测量。但是超声波流量计对所测流体的温度范围有所限制,目前我国的超声波流量计仅可用于200℃以体的测量;而且,超声波流量计的测量线路相当复杂,对测量线路要求较高。喷嘴流量计.工作原理:喷嘴的测量原理是依据流体力学的节流原理,充满管道的流体,当它们流经管道内的喷嘴时,流速将在喷嘴形成局部收缩,从而使流速加快,静压力降低,于是在喷嘴前后便产生了压力降或叫压差,介质流动的流量愈大,在喷嘴前后产生的压差也就愈大,所以可通过测量压差来测量流体流量的大小。 翀鼎科技(上海)有限公司有专业的服务人员为您提供涡轮流量计。
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TDS-100系列超声波流量计一、超声波概述超声波是一种机械波,是机械振动在媒介中的传播过程。20KHZ以上频率的机械波称为超声波,其波长较短,近似直线传播,在固体和液体传播介质内衰减比电磁波小,能量容易集中,可形成较大强度,产生剧烈振动并引起很多特殊作用。二、超声波流量计工作原理当超声波束在液体中传播时,流体的流动将使传播时间产生微小变化,并且其传播时间的变化正比于液体的流速,由此可求出液体的流速。其中:M——声束在液体中的传播次数D——管道内径θ—超声波束入射角C0——静止时流体声速V——管内流体沿管轴向的平均流速TUP——声束在正方向上的传播时间TDOWN——声束在逆方向上的传播时间△T——声束在正逆两个方向上的传播时间差其中F为瞬时流量(单位:立方米/小时)D为管道的内径(单位:米)V为流速(单位:米/秒)三、典型用途 1.水、污水、海水8.船体操作和维护2.给水和排水9.节能监测、节水管理3.发电厂(核电、火力和水力)10.造纸和制浆4.热力、供暖、供热11.泄漏检测5.冶金、矿山12.流量巡检、流量跟踪和采集6.石油、化工13.热量测量、热量平衡7.食品和医药14.流量、热量化管理、监控网络系TDS-100型超声波流量计是在国内外同类型产品的基础上设计的一种全新通用时差型多功能流量计,适用于工业环境下连续测量不含大浓度悬浮粒子或气体的绝大多数清洁均匀液体的流量和热量。四、产品型号编码规则 TDS-100□□□□ⅠⅡⅢⅣⅠ:主机样式:F1→标准型固定式,F2→防暴型固定式,P→便携式,S→盘装式。H→手持式,FN→固定式(网络型)。Ⅱ:工作电源:A1→交流电AC220VD→直流电。Ⅲ:传感器样式:B→外夹式(大、中、小型超声波探头)C→插入式(适用于可焊接与不可焊接)固定式标准型主板接线图实际接线端口TDS-100系列超声波流量计键盘如下图所示 0~9和.键用于输入数字或菜单号;←键用于左退格或删除左面字符;↑和↓用于进入上一菜单或下一菜单,在输入数字时,相当于正负号键;MENU键(以后文字描述时,简称为F键)用于访问菜单,先键入此键然后再键入两位数字键,即可进入数字对应的菜单窗口,例如欲输入管外径,键入MENU11即可,其中“11”是管外径参数窗口地址码。ENT键,为回车键,也可称为确认键,用于“确认”已输入数字或所选择内容。另一个功能是在输入参数前按此键用于进入“修改”状态。五、TDS-100的窗口操作00~09号窗口是显示窗口,能显示瞬时流量、正累积流量、负累积流量、净累积流量、瞬时流速、日期时间、模拟输入当前量、当前工作状态、今日流量。10~29号窗口是初始参数操作窗口,在这些窗口中输入诸如管道外径、管壁厚度、流体种类、探头类型、探头安装方法等参数,显示安装距离等。30~38号窗口是流量单位选择和累积器选项操作窗口,在这些窗口中,可以选择工作单位系,可选择流量计工作单位诸如立方米、公升等、可以打开或关闭各累积器或是对其进行“清零”操作。40~49号窗口包括流量修正操作窗口和网络标识地址码(46号)、密码保护(47号)、键盘锁定(48号)等。50~89号窗口包括定时输出、RS-232C输出、继电器输出、电流环输出、批量控制器、LCD显示器、日期时间、频率信号输出、报警输出、模拟输入、日月年累积器、热量测量等功能的设置和操作。90~94号窗口为流量计检查窗口。90号窗口显示信号强度和信号质量Q值;91号窗口显示信号传输时间比;92号窗口显示通过测量估
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三:原理说明
仪表直接测量的物理量是液位。用于明渠测流量时,在明渠上安装量水堰槽。量水堰槽把明渠内流量的大小转成液位的高低。仪表测量量水堰槽内的水位,再按相应量水堰槽的水位—流量关系反算出流量。
3.1:超声波测液位原理
发射超声换能器发射出的超声脉冲,通过传播媒质传播到被测液面,经反射后再通过传声媒质返回到接收换能器,测出超声脉冲从发射到接收在传声媒质中传播的时间。再根据传声媒质中的声速,就可以算得从换能器到液面的距离。从而确定液位。
3.2:量水堰槽的测流量原理
流通顺畅的明渠内流量越大,液位越高;流量越小,液位越低(如图2.1)。通过测量水位可以反算出流量。普通明渠内流量与水位之间的对应关系,受渠道的坡降比和表面的糙度影响。在渠道内安装量水堰槽,产生节流作用,使明渠内的流量与液位有固定的对应关系,这种对应关系主要取决于量水堰槽的构造尺寸,渠道的影响减小至最小。
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证流场稳定是提高流量计计量精度的前提。同时还应注重对设备的日常维护与保养,确保设备始终保持在良好状态下运行,避免外界因素对流量计计量精度产生的消极影响。
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然后根据式(1)求出流速跟流量。
图2相关函数示意图
为了加快相关函数的计算速度,提高流量测量的实时性,可以把x(t)和y(t)量化为1,得到x(t)和y(t)的符号函数sgn[x(t)]与sgn[y(t)][2]:
从而得到极性相关函数:
Vleck等证明对于高斯信号x(t)和y(t),在极性化后仍维持原信号的平稳性与遍历性,其极性相关函数Rsgnxsgny(τ)与传统相关函数Rxy(τ)在相同的τ值达到峰值点,求出Rsgnxsgny(τ)的峰值点就可以确定x(t)和y(t)的时延差值τ0,因此采用极性互相关算法替代传统相关算法在理论上是可行的。
为方便使用数字电路计算相关函数,通过A/D转换器采集到的样本函数作极性化处理后得到符号函数,计算得到下面的极性相关函数[4]:
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超声波流量计价格,格超声波流量计采用了超声波传播相位与时差测量技术,具有精度高,功耗低、测量量程比宽、稳定可靠等显著特点。IP68防护等级设计。该系列水表解决了传统水表空转、小流量不计量、压损过大等问题。可广泛应用于城市供水管道、分户用水量总表、水资源取水监测、农田灌溉,同时亦适用于多种工业现场。
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