Rozdělený průtokoměr odpadních vod
|
Rozdělený průtokoměr odpadních vodPředstavení:
CS-LDE-1804Rozdělený průtokoměr odpadních vodSérie elektromagnetických průtokoměrů je indukční přístroj pro měření objemového toku vodivých médií v budově v souladu s Faradiovým zákonem elektromagnetické indukce, který využívá vestavěnou technologii jednoho čipu pro dosažení digitální stimulace a současně využívá CAN Field President na elektromagnetickém průtokoměru. Při uspokojení zobrazení v terénu může být také výstupní signál proudu 4-20mA pro záznam, regulaci a řízení, který je nyní široce používán v chemickém průmyslu, ochraně životního prostředí, metalurgii, medicíně, papírnictví, odvodnění a jiných průmyslových technologiích a odvětvích řízení. Kromě toho, že lze měřit průtok obecných vodivých kapalin, lze také měřit dvoufazový tok pevné kapaliny, průtok kapaliny s vysokou viskozitou a objemový tok soli, silné kyseliny a silné alkalické kapaliny.
Rozdělený průtokoměr odpadních vodPrincip práce:
Funkce je založena na Faradiově zákoně elektromagnetické indukce. V elektromagnetickém průtokoměru je vodivé prostředí uvnitř měřicí trubice ekvivalentní vodivému kovovému tyči ve Faraday testu a dvě elektromagnetické cívky na horních a dolních koncích vytvářejí konstantní magnetické pole. Když proudí vodivé médium, vzniká indukční napětí. Dvě elektrody uvnitř potrubí měří generované indukční napětí. Měřicí potrubí dosahuje elektromagnetické izolace od tekutin a měřicích elektrod prostřednictvím neprovodivých obložení (guma, teflon atd.), jak je znázorněno na obrázku.
Rozdělený průtokoměr odpadních vodVýhody a jedinečné prodejní body:
1. snímač potřebuje součást - cívka pro optimalizovaný design a přes přísné testy reálného proudu, efektivně zajistit přesnost měření produktu
Signalní elektroda provádí důkladnou elektrostatickou ochranu, zajišťuje, že malý signál nebude narušen cívkou, zajišťuje přesnost měření nízké rychlosti toku
Civka je izolována od vnějšího světa, aby byla zajištěna dlouhodobá izolační pevnost cívky a také zajištěna dlouhodobá přesnost měření senzoru
Všechny svařovací procesy senzoru používají argonové svařovací proces, ačkoli náklady jsou vysoké, ale může zajistit spolehlivost svařování (svařování je hlavním výrobním procesem senzoru), zejména po instalaci cívky následující svařovací proces, pomocí argonového svařovacího procesu lze zajistit, že nainstalovaná cívka není poškozena.
Použití struktury uzemněné elektrody vytváří rovnováhu elektrody, zajišťuje, že celý proces měření průměrné rychlosti je omezen na rovnováhu elektrody, může dobře odstranit rušení elektrického hluku a poskytnout přesné výsledky měření.
6. Použití vlastního dvouvrstveného štítného kabelu
7. programovatelný nízkofrekvenční obdélníkový vlnový magnet, zlepšuje stabilitu měření průtoku a nízkou spotřebu energie
Speciální měření médií (například sluze) pomocí vysoce frekvenčního magnetického stimulu pro odstranění rušení nečistých vln
16-bitový vestavěný mikroprocesor s rychlou a přesnou rychlostí
Plně digitální zpracování, silná odolnost proti rušení, spolehlivé měření a vysoká přesnost
11. Ultra nízký EMI spínač napájení, použitelné napájení napětí mění rozsah velký, dobrý výkon proti EMC
12. Dokončení všech funkčních návrhů s jednoblokovou deskou, použití technologie SMD zařízení a povrchové instalace SMT), vysoká spolehlivost obvodu
13. Čínský LCD displej s vysokým rozlišením, který zobrazuje kumulativní průtok, okamžitý průtok, rychlost průtoku, procento průtoku atd.
Ovládání menu, snadné použití, jednoduché ovládání, snadné naučit se snadno pochopit
Obousměrný měřicí systém, který má tři vnitřní akumulátory, které zobrazují pozitivní akumulaci, reverzní akumulaci a diferenciální akumulaci
Má funkce sebekontroly a sebediagnostiky a zobrazuje se na obrazovce
Rozdělený průtokoměr odpadních vodSpectrum výběru
Modelové číslo |
Kaliber |
|
||||||||
CS-LDE |
10~2600 |
|||||||||
|
|
Kódové jméno |
Instalace |
|
||||||
Y |
Integrovaný |
|||||||||
F |
Rozdělení |
|||||||||
|
Kódové jméno |
Model převodníku |
||||||||
ZA |
kruhová |
|||||||||
ZB |
čtvercové (pouze pro rozdělení) |
|||||||||
|
Kódové jméno | Formy napájení | ||||||||
AC |
(Střídavý proud) 220V AC 50Hz (90 ~ 245V AC 50Hz) |
|||||||||
DC |
(DC) 24 V DC (20 až 36 V DC) |
|||||||||
LD |
Napájení lithiovou baterií (bez výstupu signálu) |
|||||||||
Kódové jméno | Výstupní signál (volitelný) | |||||||||
I.4 | 4~20mA | |||||||||
f | frekvence 1 kHz | |||||||||
Rs | Seriální komunikace (485) | |||||||||
H | Protokol HART | |||||||||
C | Ovládání výstupu | |||||||||
|
Kódové jméno |
Požadavky na ochranu proti výbuchu |
||||||||
N |
Bez výbuchu |
|||||||||
EX |
Výbuchová odolnost |
|||||||||
|
Kódové jméno |
Teplota prostředí |
||||||||
T1 |
≤65℃ |
|||||||||
T2 |
≤120℃ |
|||||||||
T3 |
≤180 ° C (pouze pro rozdělení) |
|||||||||
|
Kódové jméno |
Vnitřní materiál |
||||||||
NE |
Neopren (≤65 °C) |
|||||||||
PVC | Polyvinylchlorid (≤70 °C) | |||||||||
PU |
Polyuretan odolný proti opotřebení (≤80 ℃) |
|||||||||
PTFE |
Polytetrafluoroetylen (≤180 °C) |
|||||||||
|
Kódové jméno |
Materiál elektrody |
||||||||
316L |
nerezová ocel |
|||||||||
HC |
Hasselova slitina C |
|||||||||
Ti |
Titanové |
|||||||||
Ta |
Tantal |
|||||||||
Pt | Platinové |