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超声波流量计dn150价钱

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图3阈值比较电路
2.2计时芯片测量模块电路设计
通过信号处理模块后得到的方波信号包含了系统需要记录的时间信号,地记录下这些时间点提供给微处理器做进一步的分析、判断及计算是系统流量测量的关键部分。因此必须要选取一块测量精度高、反应速度快的计时芯片。本文选取了高精度时间测量芯片TDC-GP2实现计时,TDC-GP2具有高速脉冲发生器、停止信号使能和时钟控制等功能,这些功能模块使得它能满足超声波流量计测量的各方面要求。
由于这里需要TDC-GP2来测量方波信号的边沿时刻,包括上升沿和下降沿,因此需要两片时间芯片TDC-GP2来实现时间的测量,一片TDC-GP2设置为上升沿触发,另一片设置为下降沿触发,分别测量方波信号的前三个上升沿时刻和前三个下降沿时刻。其应用电路设计如图4所示。
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1:一次测量传感部件。在此指塔形流量计,产生的差压信号送给差压变送器。
2:压力变送器。通常在管道上通过管道导压管和仪表阀门取压,把接收到的介质压力信号P转换为4~20mA电流远传给流量积算仪。
3:温度传感器。通常用铂电阻(用于温度≤500℃)和热电偶(用于温度>500℃)测量元件。它不需要供电,测量的电阻信号或毫伏信号直接送给流量积算仪,也有采用一体化温度变送器的,但是需要二线制DC供电,输出电流信号送给流量积算仪。
4:差压变送器。是测量系统中重要的仪表,二线制24VDC供电。把接收到的差压信号△P变换成4~20mA电流输送给流量积算仪。
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登录测点数32个
零点调整(根据置零/清零)
正、反向流量测量
低流量截断(0~5m/s)
带打印机:画面屏幕复制、定期打印、记录数据打印管
道厚度仪(研制中):测量范围0.8~80.0mm(超声波方式)
多普勒法流速分布显示:瞬时值、平均值的流速分布显示
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超声波信号在流体中传播时载有流体的流速信息,通过检测穿过流体的超声波信号就可以检测出流体的流速,从而转换成流量。本课题利用超声波流量测量方法‘护的时差法来测量流量,采用对射法将超声波换能器管段式安装在测量管道的两侧。对射式超声波流量计流量检测的原理结构图如图2.6所示,换能器1,2被安装在管道上下游的两侧,检测流量时,在控制电路作用下:换能器1处于发射状态,换能器2禁止发射处于接收状态,这时换能器1向换能器2发射超声波信号,换能器2接收到上游超声波信号的同时,将换能器2置成发射状态,换能器1处于接收状态,换能器2向换能器1发射超声波信号,系统会记录下超声波从下游换能器1到下游换能器2的传播时间几和下游换能器2到丘游换能器1的传播!{寸问不*,山于水流速度的影响,T,i和T,,不相等,存在个时间差△T,***终通过△T计算出流量。
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测量值气体体积(标准条件下),工作时气体体积,标准条件下错误体积,工作时错误体积,体积流量(标准条件下),体积流量(操作中),气体温度,声速测量路径数量2测量原理超声波传递时间差测量测量介质煤气,天然气,甲烷测量范围重复精度≤0.5%测量值测量不确定性诊断功能
集成设备诊断
气体温度运行压力0bar(g)...19.6bar(g)管道公称通径环境温度储存温度范围–25°C...+70°C环境湿度≤95%
相对湿度防爆认证防护等级模拟输出端1输出:
4...20mAModbus?HART?尺寸(宽x高x深)300mmx375mmx229mm(详细信息参见尺寸图)重量28kg材料流量计本体:碳素钢(ASTMA350LF2或ASTMA352Gr.LCC)电气连接过程接口连接法兰:4″ANSIB16.5,Class150RF
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