Ultraschall-Durchflussmesser mit externer Klemme $r$nProdukteigenschaften $r$n1, 0,5% Linearität, 0,2% Wiederholbarkeit Nichtleitfähige / Spezialmedienmessung $r$n2, zweisprachiger Fensterbetrieb in Chinesisch und Englisch Positiv / Negativ / Netto-Akkumulator $r$n3, Störungsschutz-Design, normaler Betrieb der Umgebung des Frequenzumrichters RS-232-Schnittstelle, ausgezeichnetes Kommunikations- / Netzwerkprotokoll
Einer,Externe UltraschalldurchflussmesserProdukteigenschaftenExternes Ultraschalldurchflussmesser
0,5% Linearität, 0,2% Wiederholbarkeit Nichtleitfähige/Spezialmedienmessungen
2, chinesisch-englisch zweisprachige Fensterbetrieb positiv / negativ / netto Akkumulator
3, Anti-Störung-Design, die Umgebung des Frequenzumrichters funktioniert normal RS-232-Schnittstelle, ausgezeichnetes Kommunikations- / Netzwerkprotokoll
4, eingebaute Wärmemessung / Wärmemessgerät
2 12-Bit-Präzisionsanaloge 4-20mA-Eingänge 1 programmierbarer analoger 4-20mA-Ausgang
2 programmierbare Schaltvolumenausgänge können als komplettes Durchfluss- / Wärme-RTU-Fernterminal verwendet werden
6, eingebauter Stromversorgungsakumulator
7, eingebaute Datenaufzeichnung Optionale DC / AC / 220 AC-Stromversorgung
8, auswählbar, häufig verwendete allgemeine Durchflusseinheit Frequenzsignalausgang
Zwei,Externe UltraschalldurchflussmesserMessprinzipExternes Ultraschalldurchflussmesser
Wenn sich die Ultraschallwelle in der Flüssigkeit verbreitet, wird der Ultraschallpuls von der Sonde 1 von der Sonde 2 empfangen, während die Sonde 2 auch einen Ultraschallpuls emittiert, die Sonde 1 empfängt, wird die Geschwindigkeit der Verbreitung der Schallwelle in der Flussrichtung erhöht und die Gegenströmungsrichtung verringert, der gleiche Verbreitungsabstand hat eine andere Verbreitungszeit, die Differenz zwischen der Verbreitungszeit und der gemessenen Durchflussgeschwindigkeit verwendet wird, um die Durchflussgeschwindigkeit zu ermitteln und somit den Durchfluss zu erzielen.
Arbeitsprinzip des externen Ultraschalldurchflussmessers
Wenn sich der Ultraschallstrahl in einer Flüssigkeit verbreitet, führt der Fluss der Flüssigkeit zu einer geringfügigen Veränderung der Verbreitungszeit, und die Veränderung ihrer Verbreitungszeit ist genau proportional zur Flüssigkeitsgeschwindigkeit, deren Beziehung dem folgenden Ausdruck entspricht. Von
θ ist der Zwischenwinkel zwischen Schallstrahl und Flüssigkeitsströmrichtung
M ist die Anzahl der Strahlstrecken in der Flüssigkeit
D für die Rohrleitung ΔT = Tup – Tdown
Tup ist die Ausbreitungszeit des Schallstrahls in der rechten Richtung Tdown ist die Ausbreitungszeit des Schallstrahls in der umgekehrten Richtung
Typische Anwendungen:
Wasser, Abwasser und Meerwasser 8. Betrieb und Wartung des Rumpfes
Wasserversorgung und Ableitung 9. Energiesparende Überwachung, Wassersparende Verwaltung
Kernkraftwerke, Feuerkraft und Wasserkraft 10. Papier- und Zellstoffherstellung
Wärme, Heizung, Heizung 11. Leckadetektion
Metallurgie und Bergbau 12. Traffic Inspection, Traffic Tracking und Erfassung
Öl und Chemie 13. Wärmemessung, Wärmeausgleich
Lebensmittel und Medizin 14. Verkehr, Wärmemanagement, Überwachung von Netzwerksystemen