差压流量变送器

仪器信息网差压流量变送器专题为您提供2024年最新差压流量变送器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括差压流量变送器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的差压流量变送器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合差压流量变送器相关的耗材配件、试剂标物,还有差压流量变送器相关的最新资讯、资料,以及差压流量变送器相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

差压流量变送器相关的厂商

  • 我司代理日本Yamato(日本大和)、日本HORIBASTEC、日本KOFLOC、美国DWYER、美国AALBORG产品已多年,是日本Yamato(日本大和)BV100 BV100S BV200、日本HORIBASTEC 质量流量计E40 N112 Z514、日本KOFLOC、美国DWYER、美国AALBORG 质量流量控制器GFC、质量流量计GFM等产品的总代理。主要有日本yamato的恒温水槽BV100、恒温水槽BV100S、恒温水槽BV200、马弗炉FO41、旋转蒸发仪,等离子清洗机,蚀刻机,实验室设备、AALBORG质量流量计GFM、AALBORG质量流量控制器GFC、HORIBA STEC质量流量控制器SEC-E40、N112-MGR、Z514MGM、DWYER差压表、风压表、差压变送器MS111、防爆差压开关,压力开关、压力变送器,流量变送器、风速计、温湿度变送器、投入式液位变送器、液位开关,测试仪器、阀门;日本KOFLOC质量流量控制器/计,实验用流量计、流量控制阀等;韩国TK,SUPER LOK,卡套,超纯隔膜阀,VCR直通,镍垫片,焊接、卡套、VCR接头和日本YAMATO恒温水槽、干燥箱、等。产品质量可靠稳定,广泛应用于电子半导体,太阳能,暖通,空调,食品,制药,生物工程,智能楼宇,电厂,化工,水处理,环境监测,工业制造和实验室等领域。
    留言咨询
  • 上海博众测量技术有限公司致力于为制药、生命科学、微电子、锂电池、航空航天、钢铁、交通、电力、烟草、空分、净化、除湿干燥等行业的客户提供受控环境、过程气体以及大气环境监测所需的温湿度、露点、压力、二氧化碳及其他气体浓度分析、风速风向等关键控制参数的测量、记录、监测、验证解决方案。我们还可以为客户提供从测量方案设计、测量产品的选型推荐、销售、成套、系统集成、软件编制、IQOQ验证等软硬件产品,并可为所供产品或系统提供在生命周期的内的维保及计量校准服务。因为我们专业、诚信所以值得您的信赖!品牌及合作伙伴:l 芬兰VAISALA : 温湿度、露点、二氧化碳、油中水分、 大气压、风速风向等气象测量产品l 英国MICHELL : 湿度发生器、镜面露点仪、碳氢露点及氧气测量、干燥等标准设备l 美国GE DRUCK : 压力测量传感器及变送器、压力及电信号校验设备l 美国SETRA: 微差压测量变送器、微差压开关、微差压校验仪l 美国TSI: 便携式室内空气参数测试仪器、便携式粉尘仪、质量流量计等l 加拿大VERITEQ :高精度温湿度一体记录仪 、高精度温度度记录仪、热电偶记录仪 模拟 信号记录仪、EMS监测系统、GMP/FDA/GSP温湿度分布、验证l 德国TESTO : 持式多功能测量仪表l Airmonic :温湿度、露点、结露预警、二氧化碳、气象、IAQ、烟气排放、压 力等环境及过程流体的数据测量、传输、监测、记录、分析的方案 提供和系统集成,以及成套业务l Bodhi: 露点测量变送器、二次显示仪表、一体化监测处理系统、一体化测量变送器、便携式采样系统、温湿度监测系统、室内空气品质测量变送器等
    留言咨询
  • 西安蓝田恒远水电设备有限公司是从事水电设备领域、发电站自动化监测元件的开发、生产、销售、服务于一体的行业自动化新技术专业化生产厂家,并通ISO9001质量管理体系认证。公司本着“求真、创新、高效"的企业理念,不断创新严格管理稳步发展,逐步实现着“为行业服务对社会负责发展"的企业目标。自成立以来,西安蓝田恒远水电设备有限公司始终坚持以人为本,以创新为发展动力,秉承“信誉第一,质量至上”的经营理念,争创市场一流品牌。公司博采国内外先进技术,研制出适合我国各种环境下的产品,公司设备覆盖了水电行业的基础自动化执行元件、自动化监测元件、仪表、仪器、极其各种阀门设备,辅机控制系统装置上百种规格。我公司一如既往庄重的承诺:产品保质期为三年,期间有任何质量问题保修、保换、保退、及时为用户提供配件,备品及技术支持,48小时内赶到现场。公司加强质量管理,提高技术工艺水平,力争以国际先进产品的质量性能优惠的价格为客户服务。产品目录: 执行控制元件1. BQZB板式球阀型自动补气装置 JLK导叶主令位置开关 SZF双向供水转阀 2、LSQ全自动滤水器 3、B302-2自动补气 4、QZB球阀型自动补气装置 ZJX-3剪断销信号装置 CJX-KJX-JX剪断销信号器 5、3KH-V自动补气装置 6、DPW-DYW电磁配压阀 7、DCF23电磁空气阀 8、JZF集成制动阀组 9、ZBF22Q小口径二位二通自保持球阀 10、ZBF22QS二位二通双动自保持球阀 11、ZBF23QS二位三通双动自保持球阀 12、ZBF24QS二位四通双动自保持球阀 13、ZBF22D自保持蝶阀 14、DCF22B二位二通电磁阀 15、SGP集成事故配压阀 16、CGP插装式高压事故配压阀 17、HCV组合式重锤卸荷阀 18、LBF两段关闭阀 19、SFD事故配压分段关闭装置 20、QHF油源切换阀 21、JXB机械液压过速保护装置 22、UXJ磁翻板液位计 23、SLX示流信号器 25、ZLB主令控制变送器 26、DWG导叶位置开关 27、JTK记忆型可调整液位开关 28、YKJ浮球液位控制器 YXQ油流信号器 JLC型主令控制器 2. 自动化监测元件.仪表1、PTS11压力变送器 PSP10压力开关 ZKZ-2T/3T转速监控装置 2、ZKZ-3A/T齿盘残压转速监控装置 3、ZKZ-4可编程转速监控装置 4、ZKZ-5双PLC冗余转速监控装置5、ZJS双通道振动摆度监测装置 6、ZJS-4四通道振动摆度监测装置 7、DEV多通道振动摆度监测装置 8、ZWJ轴位移监测装置9、RDJ-P机组蠕动监测装置 10、ZDL-M轴电流监测装置 11、ZDL-P可编程轴电流监测装置 12、XPT133压力变送器 13、XPT135液位变送器 14、XPT137差压变送器 15、ZYB压力变送控制器 16、 SYM水压脉动监测装置 17、WKD液位变送控制器 18、MSL磁线液位位移变送控制器 19、ZWB智能温度变送控制器 20、WYS-2-W位移变送控制器 21、WYS-G角度控制变送器 22、YHX油混水信号器 23\YHS-2油混水监测装置 24、YHS-3一体式油混水检测控制器 25、TCS-K热导式流量开关 26、TCS-Z热导式流量变送器 27、DYK导叶开度仪28、JDS剪断销信号装置 29、LJZ-2差压流量监控装置 30、LSX流量水头监测仪 31、DSJ多功能水力参数监测装置 32、SWJ水位监测仪33、SWJ-3水位-水头监测装置 34、WP-C温度监测仪 35、WP-D温度巡检仪 ZUX液位信号计3.辅机控制装置 1、YZK油压罐自动控制装置 2、PSK排水泵自动控制装置 3、KJK空压机自动控制装置 4、HDK火灾报警自动控制装置 5、WSS机组测温制动柜
    留言咨询

差压流量变送器相关的仪器

  • 电池供电多参量变送器|多参数流量变送器|双差压变送器基本介绍多参量变送器是一种新型的变送器,可显示工作压力、温度、瞬时、累积流量, 可以替代原来的由差压变送器、压力变送器、温度变送器、二 次仪表的传统组合。并可对气体、蒸汽进行自动温度压力补偿、实现了现场直接显示标况流量、质量流量的功能,在外接24V电源的情况下, 可以提供电流、频率、485远传输出。并可以使用一个电池工作2-3年,可以与差压类节流装置(V锥、孔板、弯管、喷嘴、文丘里、阿牛巴、威 力巴、毕托管、楔形)直接配用,组成一体化V锥流量计、一体化孔板流量计、一体化弯管流量计、一体化喷嘴流量计、一体化文丘里流量计、 一体化阿牛巴流量计、一体化威力巴流量计、一体化毕托管流量计、一体化楔形流量计。电池供电多参量变送器|多参数流量变送器|双差压变送器性能特点适用于所有差压流量传感器可电池供电现场显示无须外接电源工作2-3年全隔离输出超强抗干扰性设计,屏蔽一切干扰可输出脉冲、电流(4-20mA)、485(modbus-rtu)信号自带温度压力传感器气体、蒸汽自动温度压力补偿量程比1:60 1:100 1:200 1:400精度 0.05 级 0.1级 0.2级 0.5级气体可显示温度、压力、工况流量、标况流量等参数蒸汽可显示温度、压力、密度、质量流量等参数可对流量传感器线性进行分段矫正微差压可以测量10Pa-6000Pa用户不需要做任何调试装上即可使用开放平台,可根据用户要求定制算法可靠性高,用户不需做任何维护传感器逐点补偿,温度稳定性高隔爆设计,隔爆等级ExdIICT4多参量差压变送器的优势:1适用于所有差压式节流装置 :如V锥、孔板、弯管、喷嘴、文丘里、阿牛巴、威力巴、毕托管、楔形等直接配用,组成一体化V锥流量计、一体化孔板流量计、一体化弯管流 量计、一体化喷嘴流量计、一体化文丘里流量计、一体化阿牛巴流量计、一体化威力巴流量计、一体化毕托管流量计、一体化楔形流量计。2微功耗电路技术内置锂电供电可使用2-3年 :这种设计主要是针对很多地方不能提供电源,而又需要有仪表计量的现场,譬如油田、石油石化这种情况就比较多。如果不能解决微功耗,差压 流量计就无法应用在这种现场。考虑到这些复杂的现场环境,设计之初就立足微功耗,将流量、温度、压力的采集计算,通过使用一个内置锂电 池来完成。3通过光隔离进行远距离传送,屏蔽一切干扰 :内部、外部电源完全隔离设计。大大提高了仪表的抗干扰性。仪表带来的干扰,有90%是电源供电系统通过仪表供电电源线进入到仪表,对仪表 造成干扰,这样完全隔离的设计,阻断了这种干扰进入仪表的途径,极大的提高了仪表的抗干扰性。4可输出脉冲、电流(4-20mA)、485(modbus-rtu)信号 :普通的差压变送器只能输出电流信 号,可以输出脉冲、电流、485信号可选择。485信号能同时把工况瞬时流量、工况累计流量、标况瞬时流 量、标况累计流量、温度、压力等信号传输到上位机。只需要一条总线。传统的需要差压信号、温度变送器信号、压力变送器信号灯多条线 。脉冲信号输出,解决了传统差压流量转换器无法在线标定的问题,目前国内大部分标定系统都是以脉冲输入作为标定的,而电流输出就造成了 流量计不能输入到大部分的标定系统,进行有效的在线标定。5自带温度压力传感器,传感器逐点补偿,温度稳定性高,气体、蒸汽自动温度压力补偿 :多参量变送器,自身集成了微功耗的温度和压力传感器。对温度压力传感器信号进行采集。对气体能够自动进行温度压力补偿气态方程计算, 换算到标方 蒸汽会根据饱和蒸汽或者过热蒸汽,自动查表运算,转换成质量流量。传统的变送器,不具备这些功能,要同时安装温度变送器,压 力变送器,差压变送器,二次仪表或者计算机系统才能实现。同时需要进行大量的布线工作,还有设置工作。造成了仪表的使用麻烦、工作量大 ,操作困难等。多参量变送器不需要接线、设置等。非常简单的操作,大大提高了现场易用性.6量程比1:60 1:100 1:200 1:400 :传统的差压变送器的量程比一般不超过1:10,开方后流量的量程比就只有1:3,这也是造成差压流量传感器量程比小的一个瓶颈。目前进口的一 般能达到1:100、微差压的1:10,多参量变送器,差压量程范围能达到1:400,大大的拓宽了差压流量计的量程比,突破了这个瓶颈,使量程比开方 后可以达到1:20。在微差压方面也可以达到1:100的量程比。这样传统量程自适应,或者调整量程等都不需要。而是整个量程都可以使用。以 前人们解决这个问题的方法是通过安装两个量程的变送器来达到这个效果。既大流量一个变送器,小流量一个变送器,但这样就增加了使用成 本和操作难度。而现在一个变送器就可以完全实现。7气体可显示温度、压力、工况流量、标况流量等参数 :对气体这类可压缩的介质。 会自动采集温度和压力,并进行温度压力补偿气态方程的运算。将流量转换成标准方。而传统的变送器是要靠安 装差压变送器、温度变送器、压力变送器、二次仪表或者计算机来实现的。成本高,施工强度大,操作困难。8蒸汽可显示温度、压力、密度、质量流量等参数:对气体能够自动进行温度压力补偿气态方程计算,换算到标方 蒸汽会根据饱和蒸汽或者过热蒸汽,自动查表运算,转换成质量流量。传统的变 送器,不具备这些功能,要同时安装温度变送器,压力变送器,差压变送器,二次仪表或者计算机系统才能实现。11用户不需要做任何调试装上即可使用,可靠性高,用户不需要做任何维护:同时需要进行大量的布线工作,还有设置工作。造成了仪表的使用麻烦、工作量大,操作困难等。多参量变送器不需要接线、设置等。非常简 单的操作,大大提高了现场易用性.多参量差压变送器的工作原理:多参量流量变送器主要由微功耗差压传感器、微功耗温度传感器、微功耗压力传感器、微功耗设计的流量积算电路组成。流量积算电路将差 压信号、温度信号、压力信号进行放大处理,并通过微功耗高性能的CPU进行处理运算显示,将差压信号转换成流量信号,再通过温度压力进行 自动补偿,然后通过光隔离进行远距离传送,输出电流信号(4-20mA),频率信号(0-1000Hz),485信号(modbus-rtu协议)三者可选。
    留言咨询
  • 智能多参数变送器 无线远传差压变送器 电池供电流量变送器,实现了现场直接闪现标况流量,智能多参数变送器 无线远传差压变送器 电池供电流量变送器为24V供电,内置锂电池双供电作业,内置锂电池在停电状况下可作业2-3年,在外接24V电源的状况下, 可供给电流,频率,485远传出。智能多参数变送器 无线远传差压变送器 电池供电流量变送器集压力,温度变送器,差压变送器一体化的新式变送器,可闪现作业压力,温度,瞬时,累积流量, 智能多参数变送器 无线远传差压变送器 电池供电流量变送器的推出, 极大的方便了客户的使用,这种多参变送器,可实现微功耗(可内置锂电池自供电1-2年)、宽量程比(1:400)、微差压(10Pa-6000Pa)。可以替代传统差压变送器(3051差压变送器、3351差压变送器、1151差压变送器)、加压力变送器、温度变送器、积算仪的组合。,并可对气体蒸汽等介质进行自动温度压力补偿核算可与差压类规范节流设备(V锥流量传感器,孔板流量传感器,弯管流量传感器,喷嘴流量传感器,文丘里流量传感器,威力巴流量传感器?、毕托管流量传感器?,楔形流量传感器?,德尔塔巴流量传感器?,均速管流量传感器?)直接配套使用,组成一体化多参量差压流量计。智能多参数变送器 无线远传差压变送器 电池供电流量变送器的技术优势:1适用于一切差压流量传感器2能够电池供电现场无须外接电源作业2-3年。3全阻隔出抗搅扰性设计,屏蔽一切搅扰4可出脉冲,电流(4-20MA),485(modbu-rtu)信号。5自带温度压力传感器6气体,蒸汽自动温度压力补偿7量程比1:100 1:200 1:4008精度 0.2级 0.5级。9气体可闪现温度,压力,标况流量等参数10蒸汽可闪现温度,压力,密度,质量流量等参数。11可对流量传感器线性进行分段纠正12微差压能够丈量小25Pa13用户不需求做任何调试装上即可运用。14可靠性高,用户不需做任何保护15逐点补偿,温度稳定性。智能多参数变送器 无线远传差压变送器 电池供电流量变送器在订购时的留意事项随着多参量变送器推广遍及,越来越多的用户使用多参量变送器来配套节省设备丈量流量。那么多参量变送器在使用过程中有哪些留意事项呢?订购留意事项首先多参量变送器订购时分需求知道现场管道以及丈量介质的一些工况状况。 需求知道现场丈量介质是什么?作业温度是多少?作业压力是多少?刻度流量是多少?以及刻度流量对应的差压是多少等参数。便是需求供给节流设备的结算书。内置的温度传感器是设备在多参量变送器里边的,丈量的温度是多参量变送器部分的温度,和管道内介质温度会有一些差错,可是不需求在管道上开孔,设备方便。在一些多参量变送器一体化设备的时分能够挑选这种,此时多参量变送器跟节省设备设备的尽可能的近。尽量下降温度传导带来的差错。外置的温度传感器的长处是丈量的精确,丈量的是管道内介质的温度,缺陷便是需求在管道或许节省设备上开孔。再便是还要留意多参量变送器温度的挑选。多参量变送器温度分为内置和外置两种。双供电这种形式下能够切换到全24V供电,也能够切换至内置锂电池加外部24V双供电形式。双供电形式的长处便是当停电时分,变送器还会作业,只是没有远传信号。还能够挑选24V外部供电+内置充电电池作业形式。此作业形式为当外部供电时,会一起给内置的充电电池充电,停电时分内置的充电电池供给多参量变送器作业。此种作业形式远传只能挑选485输出,电流输出充电会对输出形成影响。订购时分还需求知道远程输出信号是什么。或许24V和内置3.6V锂电池双供电是挑选4-20mA电流输出?仍是485(modbus-rtu)输出?通常这两种输出重要。一起订购时还要搞清楚供电方式。多参量变送器的供电能够是单24V供电还能够挑选太阳能供电形式,太阳能供电形式分为内置太阳能电池板和外置太阳能电池板两种。内置太阳能板太阳板面积比较小,要求当地太能光照足够强。外置太阳能板需求外接一个太阳能电池板。即100的量程比。精度能够挑选0.5级,0.2级,0.1级,或许0.05级。多参量变送器的精度是在满量程的范围内进行标定的,标定规程超过规范。 检定规程是标定 25%,50%,75%,五个点。DMP9051多参量变送器在100的量程比时分,是标定 1%,10%,25%,50%,75%, 七个点。标定要求远远高于检定规程。精度是多少。如果流量的量程比是那么需求多参量变送器的量程比为10平方还有订购时分还要知道需求变送器的量程比是多少后,订购的时分还要留意介质的静压,超过10Mpa的压力就要挑选耐高压的多参量变送器,DMP9051多参量变送器高能够耐压到40Mpa。一起还要留意介质是否有腐蚀性。
    留言咨询
  • 多参量孔板流量计是将标准孔板与多参量智能变送器配套构成的高量程比多参量差压流量计设备,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的进程控制和测量。智能多参量变送器 电池供电无线远传差压变送器 多参量孔板流量计的优势:1.测量精度高,最高可达0.5级由于多参量多孔孔板流量计流量传感器具有多孔对称结构特点,能对流场进行多孔孔板整流,降低了涡流、振动和信号噪声,流场稳定性大大提高,使线性度比传统节流装置提升了5~10倍。2.量程比宽多参量孔板流量计正常情况下量程比为10:1,特殊应用可定制15-20:1.多参量孔板流量计的β值范围为0.25~0.90。3.可电池供电现场显示无须外接电源这种设计主要是针对很多地方不能提供电源,而又需要有仪表计量的现场,譬如油田、石油石化这种情况就比较多。如果不能解决微功耗,差压流量计就无法应用在这种现场。考虑到这些复杂的现场环境,DMP9051设计之初就立足微功耗,将流量、温度、压力的采集计算,通过使用一个内置锂电池来完成。(一个内置锂电池可以工作2-3年)目前除了山东诺莎自动化仪表有限公司以外,国内外还没有能达到此类设计性能的变送器。4.自带温度压力传感器,气体、蒸汽自动温度压力补偿多参量孔板流量计对气体能够自动进行温度压力补偿气态方程计算,换算到标方;蒸汽会根据饱和蒸汽或者过热蒸汽,自动查表运算,转换成质量流量。传统的变送器,不具备这些功能,要同时安装温度变送器,压力变送器,差压变送器,二次仪表或者计算机系统才能实现。同时需要进行大量的布线工作,还有设置工作。造成了仪表的使用麻烦、工作量大,操作困难等。多参量变送器不需要接线、设置等。非常简单的操作,大大提高了现场易用性.5.可显示多项参数,可选择输出多种信号气体可显示温度、压力、工况流量、标况流量等参数蒸汽可显示温度、压力、密度、质量流量等参数,可输出脉冲、电流(4-20mA)、485(modbus-rtu)信号,采用国际标准开放的485通讯协议,modbus-rtu模式,可以和一些PLC、装有组态软件的上位机无缝通讯。简化了远传通讯的使用难度。6.适用范围广多参量孔板流量计测量范围极广,可测量各种气体、液体、蒸汽;流体条件可以从深低温到超临界状态,过程温度最高达850℃,最大工作压力可达42MPa。7.耐脏污不易堵多参量孔板流量计多孔对称的设计,减少了涡流的形成和素流的摩擦,降低流场死区,保证脏污介质顺利通过函数孔,因此多参量孔板流量计可用于测量各种脏污介质,如焦炉煤气、高炉煤气、渣油、回炼油、水煤浆等等。8.压力损失低在产生同样差压值情况下,压力损失约为传统节流装置的1/3,节省了相当大的运行成本,是一种节能型智能差压流量计。智能多参量变送器 电池供电无线远传差压变送器 多参量孔板流量计适用范围1.公称直径:15mm≤DN≤1200mm2.公称压力:PN≤40MPa3.工作温度:-50℃≤t≤550℃4.量程比:1:10,1:155.精度:0.5级,1级一、概述智能多参量变送器 电池供电无线远传差压变送器 多参量孔板流量计称为差压式流量计,是由孔板(节流装置)和二次设备(多参量智能变送器)构成广泛应用于气体.蒸汽和液体的流量测量.具有结构简略,修补便当,功用安稳,运用牢靠等特征.多参量孔板流量计设备是标准节约件可不需标定直接依照国家标准出产,1.国家标准GB2624-81流量测量节约设备的计划设备和运用 2.世界标准ISO5167世界标准组织规矩的各种节约设备3.化工部标准GJ516-87-HK06二、工作原理布满管道的流体流经管道内的节约设备,在节约件附近构成有些缩短,流速增加,在其上、下两边发生静压力差。在已知有关参数的条件下,依据活动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的联络而求得流量。其根柢公式如下:c-流出系数 无量纲d-工作条件下节约件的节约孔或喉部直径D-工作条件下上游管道内径qm-质量流量 Kg/sqv-体积流量 m3/s-直径比d/D无量纲流体的密度Kg/m3可胀大性系数 无量纲商品结构节流设备构成节流件:标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、1/4圆孔板、两层孔板、偏疼孔板、圆缺孔板、锥形进口孔板等取压设备:环室、取压法兰、夹持环、导压管等测量管的设备要求:对直管段的要求通常是是前10D后5D,因此在选购多参量孔板流量计时一定要依据流量计的现场工矿情况来选择适合现场工矿的流量计。智能多参量变送器 电池供电无线远传差压变送器 多参量孔板流量计适用范围1.公称直径:15mm≤DN≤1200mm2.公称压力:PN≤10MPa3.工作温度:-50℃≤t≤550℃4.量程比:1:10,1:155.精度:0.5级,1级智能多参量孔板流量计结构节流设备构成节流件:标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、1/4圆孔板、两层孔板、偏疼孔板、圆缺孔板、锥形进口孔板等取压设备:环室、取压法兰、夹持环、导压管等联接法兰(国家标准、各种标准及其它计划有些的法兰) 、紧固件。测量管选择多参量孔板流量计所需求的参数:1、管道的口径(管径*壁厚)2、测量的介质3、被测介质的工作温度4、被测介质的工作压力(大压力、小压力、正常压力)5、被测介质的工作流量(大流量、小流量、正常流量)6、被测介质的粘度智能多参量变送器 电池供电无线远传差压变送器 多参量孔板流量计的调试:1、接上信号线、电源线2、翻开进口、出口阀门,进出口阀门开度要一起3、翻开不锈钢三阀组平衡阀,缓慢翻开孔板高低压端的阀门,待流体通过流量计后封闭不锈钢三阀组平衡阀即可。
    留言咨询

差压流量变送器相关的资讯

  • 最全流量计种类及优劣势选择技巧分析
    编者按 计量是天然气贸易活动中必不可少的一个环节,若计量出现较大偏差,则可能影响贸易的公正性,影响消费者和企业的利益,不利于天然气贸易活动的健康发展。因此,科学的选择计量仪器显得尤为重要。 与国外相比,我国天然气计量起步较晚,但在近几年的大力发展下,还是取得了一定成绩的。本文主要针对天然气计量方法的种类、测量原理、优点及其缺点进行了分析,并对天然气计量中存在的一些问题及其解决对策进行了说明。 差压流量计 差压流量计主要包括孔板式、阿牛巴以及弯管式。 ①孔板式流量计 孔板式流量计原理为质量守恒定律和能量守恒定律,即流体连续性方程和伯努利方程。流体流量越大,差压越大,以此为依据对流体流量进行测量。 优点:该样式的流量计所用的节流件全球通用,无需进行实流校准,且结构简单、牢固、性能稳定可靠、价格较低,因此具有广泛的应用。缺点:范围宽度为3:1,限制了其应用范围,而法兰连接法容易导致跑冒滴漏现象,增加了后期的维护成本。 ② 阿牛巴流量计 阿牛巴流量计工作原理为充满导管的流体流经流量计的检测杆时,检测杆的迎流面和背流面会产生不同的压力值,前者为全压平均值,而后者则被称为静压值,两者的差值就是计算流体流速和流量的主要依据。 优点:安装较为简单,压损较小,准确度高,强度好,耐磨损性能较好,防泄漏性能好。 缺点:迎流面和背流面的取压孔容易发生堵塞,且迎面取压孔的边缘处容易受流体的磨损,因此容易出现测量性能不稳的现象。 ③ 弯管流量计 弯管流量计以质量守恒、能量守恒和动量矩守恒三大定律为测量技术,流体经过管道的拐弯处时,内侧流速大于外侧流速,且呈现一定的规律性,当弯管的角度为45°时,只要测量弯管内外压差和流体的密度时,就可计算出流体的流速,然后根据流体所经弯管的横截面积,即可求得流体的流量。 优点:不受插入件或节流件的影响,无压力损失,精度高,可重复性好。直管段范围要求较宽,而传感器的磨损或者结垢,对流量计的精度影响较小。 缺点:对测量大流量流体较为准确,而小流速测量准确度较差。 气体涡轮流量计 涡轮流量计是一种管径中全截面流速流量的流量计,其测量原理是将一组叶轮悬置于流体中,流体流动时带动叶轮转动,然后根据叶轮的转动速度来获得流体的平均流速,并以此为基础计算出流体流量。 优点:精准度较高,可控制误差在±0.2%至±0.5%之间,压损小、重复性好、稳定性高、能快速响应且该流量计内部结构较为紧凑,体积小,安装以及后期维护较为简单。 缺点:测量结果受流体性质影响较大,当流体介质的粘度、密度、压力等因素发生变化时,可对测量结果产生一定影响。 气体超声波流量计 气体超声波流量计是利用流动状态下的流体对超声束的作用,以检测流体体积的一种测量仪表。 优点:安装简单,精准度较高,可控制误差在0.5%以内;不受机械磨损,长期使用精度不变;不受压力损失的影响,可使用干法进行标定;为非接触性测量,耐腐蚀,可进行管网流动状态的评估测量。 缺点:对测量环境有一定要求,若测量场合存在高频振动噪声,测量结果容易受到干扰。 以上测量仪表都有其各自的特点,综合比较,气体超声波流量计在测量精度、稳定性和适用范围上都更具优势,因而也成为国际上天然气贸易的首选产品。 随着测量技术的不断发展,我国气体超声波流量计的研究已经取得了不小的成果,并解决了一些实际应用过程中存在的问题。 过去,我们往往容易忽视环境温度对计量的影响。温度不仅影响气体的体积,还能影响计量仪器的准确度。在实际的计量过程中,若忽视外界因素的影响,则可能影响计量结果的准确性。如北方温差较大,若不考虑温度温度影响,则燃气公司可能面临一定的经济损失。 以孔板流量计为例,该流量计由节流装置、流量显示仪和差压变送器构成,当环境温度变化较大时,节流装置和差压变送器的准确性就要受到影响,从而导致计量结果不准确。相比之下,国产超声流量计Gasboard-7200具有温度补偿功能,可避免温度影响计量误差,有效提升经济效益。 国产超声流量计Gasboard-7200 总的来说,流量计的选择对于天然气计量工作的精准度影响巨大,企业在选择流量计时,不仅要考虑成本、安装、维修难度,还应考虑使用环境的影响,在满足以上要求的情况下,尽可能的减少计量误差,保证贸易的公平性。版权声明:本文转载自微信公众号@工业过程气体监测技术,如欲转载,请务必注明来源,违者必究。
  • Indigo500 系列变送器改进了对麦芽加工过程的控制
    作为优质麦芽产品供应商之一,Viking Malt 公司研究了其位于瑞典哈尔姆斯塔德的工厂中麦芽加工过程内持续湿度监测的优点。维萨拉 Indigo520 变送器已经与该工厂的控制系统集成,在经过 3 个月的试运行后,技术经理 Tony Öblom 说:“由于能够实时访问湿度数据,麦芽加工过程得到了更严格的控制,从而提高了质量,同时还节约了能源并提高了盈利能力。”背景麦芽是制造啤酒、威士忌和许多烘焙产品的关键成分。Viking Malt 总部设在芬兰,该集团在芬兰、丹麦、瑞典和立陶宛共经营有六家麦芽厂,并在波兰设有两家麦芽厂,每年麦芽总产量达 60 多万吨。大部分制造麦芽的谷物是大麦,但也可以使用小麦和黑麦,以及大米和玉米。麦芽厂设在北欧让 Viking Malt 拥有了很多优势。例如,其承包农场生产的大麦品质优良,麦芽特性优异。此外,寒冷的冬天会消灭病虫害,作物在午夜阳光下生长迅速,这意味着它们对杀虫剂的需求不大。麦芽加工过程麦芽加工涉及发芽的开始、管理和中止。这是通过仔细和准确地控制室内湿度、温度(有时控制二氧化碳)来实现的。 啤酒的好坏可能因个人口味而异,但风味的一致性和其他特性取决于是否采用优质麦芽。Tony 说:“在 Viking Malt,我们精益求精,确保生产风味一致的优质麦芽。这是通过精心甄选和管理原料以及尽可能仔细和准确地监测和控制生产来实现的。”根据原料的特性和所生产麦芽的规格,麦芽加工过程分为三个主要阶段,总共需要 7 到 10 天的时间。这三个阶段分别是:浸泡 – 谷物经洗涤后,其含水量在浸麦槽中增加,以刺激发芽。浸泡通常涉及不同时长的干湿期组合。发芽 – 种子发芽时会产生酶。例如,淀粉酶将种子中的淀粉转化为可发酵糖,蛋白酶分解蛋白质。烘烤 – 在过程的最后一部分,将“绿色麦芽”在窑中干燥和加热,以达到所需的规格。在麦芽加工过程开始时,窑内温度为 60°C 至 65°C,湿度可能达到 100%,而最终烘烤温度可能在 80°C 至 95°C 之间,目标湿度为 4%。监测的重要性
  • 英国科学家将差示扫描量热法与热显微镜相结合 用于分析材料的能量变化和光学特征
    英国哈德斯菲尔德大学的Gareth Parkes博士和英国Linkam Scientific Instruments的Duncan Stacey将差示扫描量热法与热显微镜相结合,用于分析材料的能量变化和光学特征。用于本研究的设备的标记照片。 A) 光学 DSC450,b) Linkam 成像站(立体显微镜),c) 高分辨率数码相机,d) 运行 LINK 的 PC,e) 控制器单元,f) 液氮泵单元,g) 触摸屏控制和 h) 液氮储罐© Ashton, G.P., Charsley E.L., Harding, L.P., and Parkes, G.M.B. Applications of a simultaneous differential scanning calorimetry — thermomicroscopy system. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2022 147: 1345-1353了解材料在不同条件下的行为方式对于优化它们在几乎所有应用中的使用至关重要,从工业聚合物到药物研发。热显微镜等热分析方法使研究人员能够观察材料在反应过程中的光学和物理转变。通过集成其他技术,例如差示扫描量热法(DSC),还可以测量能量变化(焓)。DSC是最广泛使用的热分析技术之一,用于测量与材料热转变相关的温度和热流。虽然它可以用来测量几乎任何随着能量变化而发生的反应,但DSC是非特异性的。因此,它必须与其他方法(如热显微镜)结合使用,以直接观察相变,如固-固转变以及聚变反应和分解。尽管结合DSC和热显微镜具有明显的优势,并且可以使用集成这两种方法的系统,但令人惊讶的是,使用同步DSC热显微镜分析各种材料的研究很少。数码显微镜质量的提高和实验室可用计算能力的提高可能会在未来几年引起人们对这项技术的更大兴趣。由Gareth Parkes博士领导的英国哈德斯菲尔德大学热方法研究中心(TMRU)的研究人员研究了将热通量 DSC板结合到热台中以允许对同一样品进行DSC-热显微镜测量的使用,同时。在本文中,我们探讨了这项技术在获取有关各种材料的光学和焓性质信息方面的优势——这些材料的选择是基于它们显示出光学跃迁和/或能量变化并涵盖广泛的系统这一事实。新型热系统在本研究中,最近引入的DSC-热显微系统用于研究硝酸铷的相变和聚乙烯的氧化。这是第一次在同一仪器上使用DSC和热显微镜分析这些材料。光学DSC450系统包括一个集成到热台中的热通量DSC板、一个T96-S温度控制器单元和LINK软件(如上图所示)。该系统在-150至450°C的温度范围内运行。热显微成像是通过与立体显微镜耦合的高分辨率数码相机获得的。聚合物的热稳定性聚乙烯为了更好地了解聚合物材料的氧化降解及其对高温稳定性的影响,TMRU小组对超高分子量聚乙烯 (UHMWPE)进行了氧化诱导时间(OIT)实验。采用光学DSC450系统将样品温度控制在30-205°C之间,并在惰性氮气气氛下分析OIT效应,然后在等温期间切换到干燥空气。在起始温度Tonset 109.9°C时观察到UHMWPE的熔化(如下图左所示),DSC曲线表明放热氧化的开始。同时使用热显微镜,光学显微照片能够以光学方式观察这些过程并与DSC曲线相关联。随着氧化降解的开始,研究人员可以看到液态聚合物熔化后表面质地的变化。OIT测试显示了预期的DSC曲线,但在氧化开始时发生的表面形态细微变化的其他信息通过光学方式揭示。正在对超高分子量聚乙烯(UHMWPE)样品进行氧化诱导试验。DSC曲线(蓝色实线)和温度程序(红色虚线)已绘制为时间的函数。垂直线表示气体何时从N2切换到空气。选定的显微照片(标记为t0和 a-c)链接到 DSC配置文件© Ashton, G.P., Charsley E.L., Harding, L.P., and Parkes, G.M.B. Applications of a simultaneous differential scanning calorimetry — thermomicroscopy system. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2022 147: 1345-1353使用DSC450(Linkam Scientific)分析硝酸铷。差示扫描量热法(DSC)(下)和感兴趣区域 (ROI)强度(上)曲线绘制为温度的函数。选定的显微照片(标记为a、b)链接到DSC和ROI配置文件© Ashton, G.P., Charsley E.L., Harding, L.P., and Parkes, G.M.B. Applications of a simultaneous differential scanning calorimetry — thermomicroscopy system. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2022 147: 1345-1353可视化相变硝酸铷显示出多种多晶型转变的材料通常是有用的温度校准标准,因为它们能够覆盖很宽的温度范围。在这项研究中,该小组评估了硝酸铷的多晶型转变,这是一种在150-280°C温度范围内具有三种不同固态转变的材料。 DSC曲线显示三个峰对应于固-固转变,最终峰对应于样品熔化(如上图左所示)。来自热显微镜的相应感兴趣区域(ROI)轮廓显示与由样品反射光强度(RLI)变化引起的一系列步骤相同的转变。这些结果表明,当样品保持无色时,在辨别相变时,将热显微术中的RLI与DSC结合使用的好处。TMRU的小组还使用DSC450研究了低温校准标准,阐明了温度循环对材料的影响。未来的应用本研究中的实验证明了DSC和热显微镜的互补性,以及同时热分析在揭示某些材料的复杂热过程方面的好处。DSC-热显微术可以在材料研究中提供更丰富的信息,因为光学图像有助于解释通常复杂和重叠的DSC曲线。预计该技术将在聚合物和制药领域变得越来越流行。TMRU的研究小组目前正在探索DSC450的独特设计是否有助于通过光学手段研究材料的导热性。

差压流量变送器相关的方案

  • 土壤热流变送器(热流计)的校准
    从理论上来说,土壤热流变送器的校准,会受到变送器和校准介质之间导热系数和变送器几何形状的影响。本文对这些影响进行了研究,采用两种具有不同导热系数材质和几何形状的商品化土壤热流变送器,比较了这些参数对校准参数的影响。开发出一种理论校准公式并对此公式进行了评价。对两种类型共14个热流变送器采用稳态防护热板法在实验室内进行试验,所提供的热流密度变化范围为40~200W/m2,校准介质为导热系数变化范围为0.3~3W/mK的干燥饱和沙。其中一种热流变送器的平均校准因子要低于厂商数据12%,而理论预测值则更低于厂商数据26%~36%。其它类型热流变送器的平均校准因子则高于厂商数据7%,而理论预测值高于常数数据1%~11%。计算后的几何因子对圆形变送器为1.07,对正方形变送器为0.89,这些几何因子都小于理论值1.70,但与以往文献中报道的试验值范围1.02~1.31相近。
  • 真空钎焊炉中大流量正负压循环控制的解决方案
    为满足真空钎焊炉对大流量正负压循环控制的需要,本文介绍了一种真空背压阀解决方案,即采用一种大流量并可工作在负压和正压范围的背压阀,同时采用电气比例阀作为先导阀进行驱动,可精确控制钎焊炉内正负压的循环变化。
  • 氦质谱检漏仪流量计检漏
    上海伯东代理德国 Pfeiffer 新款氦质谱检漏仪 ASM 340 应用于科隆流量计检漏。流量计分为有差压式流量计、转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按介质分类:液体流量计和气体流量计。

差压流量变送器相关的资料

差压流量变送器相关的论坛

  • 差压流量变送器如何测量流量

    差压流量变送器如何测量流量1、从差压流量变送器的工作原理来说:差压流量变送器通过测节流装置两端的压力差可以计算出管道流量。差压变送器测量流量,主要是通过胶管与测节流装置垂直于流轴的两个孔连接的,它们感应到的是这两个断面的静压差,由能量守恒原理,两个断面的静压差近似等于两个断面的动压差,因动压与流速的平方成正比,流速又与过流断面的直径的平方成反比,因此通过测两个断面的静压差就能求出断面流速和流量了。2、差压流量变送器在蒸汽计量系统的应用差压变送器测流量,需与孔板流量计和流量积算仪配套使用,缺一不可,孔板流量计上有两个引压管,这两个引压管就接在差压变送器的高低压的两腔,测流量既水是流动的,这样就会存在方向和流量的大小,差压变送器测两个点的差压,输出模拟信号到流量积算仪进行累计得出流量。这种流量测法应该是最经济的,但误差也是流量计里最大的。

  • 【转帖】流量变送器和通信

    20世纪80年代以来,许多仪表公司相继推出了自己的具有通信能力的流量变送器产品,所采用的同心协议也有多种,其中最著名的是由Rosemount公司提出的HART协议(可寻址远程传感器数据公路),它是在4~20mA电流上叠加1200Hz和2200Hz两个独立的频率信号,分别代表数字1和0。该频率信号呈正弦波形,幅值为±0.5mA,所以其平均值为0,故将其调制于4~20mA之上却不影响4~20mA的平均值,这样就使HART通信可以和4~20mA信号并存而互不干涉。具有通信能力的流量变送器可同手持终端配合实现与4~20mA并存条件下的数字通信,也可经接口与PC机或DCS相连,实现全数字通信,完成多项任务。1 与手持终端器(HHT)或智能现场通信器(SFC)通信手持终端器或智能现场通信器是以微处理器为基础的与智能变送器进行数字通行的接口装置,是一种新型调试工具,利用它能在现场(或控制室)对智能变送器进行组态、测试、调整、校验、查看自诊断信息。图1所示为与手持终端器的连接。现在多家仪表公司都有此类产品,用户对变送器进行维修、校验极为方便。 图1 智能变送器与手持终端器通信的连接2 与流量演算器一起组成多量程流量计差压式流量计现在仍然是应用最广泛的一种流量计,但是它的范围度较小,不能满足要求较大范围度的很多测量对象。例如,我国北方有不少以取暖设备为主要耗热设备的热用户,夏季的耗热量往往比冬季耗热量的1/5还要低,这样,计量仪表在夏季如果使用与冬季相同的测量范围,那么仅差压变送器误差一项就会给夏季计量带来无法容许的系统误差,所以有许多单位使用多量程流量计。像上面的例子是冬季使用高量程,夏季使用低量程。现在有多种智能差压变送器都能采用通信的方法变更其量程,有些变送器量程可调比高达40倍以上,为多量程流量计的实现创造了良好条件。如图2所示的双量程差压式流量计中,流量演算器与差压变送器之间的两根连接线既是变送器电源线,又是4~20mA模拟信号传输线,同时承担HART通信中传送±0.5mA数字信号的任务。 图2双量程差压式流量计线路连接流量演算器设定有高量程流量上限值 和低量程流量上限值 ,并且分别与差压变送器的高低量程差压上限值 相对应。演算器中还设定有高低量程流量切换值 ,当差压变送器处于高量程状态时,演算器用 参与计算流量,如果计算得到的流量值小于等于 则演算器作出切换到低量程的决策,并按设计好的程序采用通信的方法将差压变送器切换到低量程,开始用 参与计算流量。以后如遇流量值大于 ,又采用通信的方法将差压变送器切回到高量程。在具体实施的时候一般还要设置一个切换差,以防高低量程之间的频繁切换。而且需考虑低流量时的雷诺数修正,以保证测量精确度。3与计算机联网组成数采系统国外有的公司推出用于HART协议通信的硬件产品,例如PCSMART模块,将其插入PC机空余槽口中,其输出可与15台SMART设备构成多站网络。例如和5台智能差压变送器、5台智能压力变送器、5台智能温度变送器构成5点带温度压力补偿流量测量系统。该系统由于采用了高精确度、宽量程的智能变送和运算能力极强的PC机,因此测量精确度高,而且扩大了范围度。用数字通信的方法读取变送器的测量结果要比用模拟信号传送测量信号精确度明显提高。例如,现在各主要仪表公司都能生产的0.1级智能差压变送器,其数字量输出精确度可达±0.075%,而若取电流输出,变送器精确度为±0.1%FS,而此信号进入流量二次表或DCS的I/O口,由于模拟信号方法和A/D转换,还要损失0.05%~0.1%的精确度。由于数字通信技术这一突出优点,大大促进了现场总线的发展和推广应用。4建立在通信基础上的设备管理系统AMSAMS(Asset Management Solution)设备管理系统是专对智能化仪表进行管理和维护而设计的系统,它使用户能够监视、管理和调整在过程中运行的设备和过程本身。(1)AMS的硬件结构 AMS的硬件系统结构如图3所示,它由HART转换器、RS-232/RS-485通信转换器、HART调制解调器和PC机组成。 图3 AMS的系统结构①HART转换器(HART Interchange Unit ,简称HIU)。一个HART转换器可带32台HART设备。一个网络最多可带31台HIU,即可带992台HART设备。一旦通电,每台HIU即建立一个连接设备的内部表。当用软件扫描设备时,需要从现场设备中获取过程变量的状态信息。这些信息先储存到HIU的内存中,再传送到PC机中。②RS-232/RS-485转换器。RS-232/RS-485转换器用来连接HART转换器与PC机的通信口,因为RS-485网络具有传输距离长,抗干扰能力强等优点,现场采用RS-485网络通信。而普通的PC机只有RS-232接口,所以两者之间需要使用转换器。③HART调制解调器(HART Mo-dem)。HART调制解调器是一种结构紧凑、牢固的外部接口,可满足现场和车间维护的需要,它提供了单台设备与AMS相连的手段,它装在一个DB-9外壳内,附有一个9针的RS-232接口。它是隔离的、电流限制的、与极性无关、无干扰的连接方式。HART调制解调器适用于台式和笔记本PC机,无需外部供电,可与任何HART设备以轮询或突发方式进行通信。(2)AMS的软件功能①组态(configuration)。在软件的支持下,通过PC机对现场的智能化仪表进行组态。②仪表校准及维护。维护人员不需将以表从安装地点拆下,也不需将压力等信号输入仪表,在控制室或办公室就可实现仪表的校准和检查维护。③位号查询;状态查询;回路检测与设备资源检测;向HART手持终端下载信息;自动维护文档 查看设备历史信息等。(3)AMS的特点① AMS软件以现场服务器为平台的T型结构,为用户提供一个图形化界面。② AMS为现场设备数据在工厂不同地点之间的交换带来方便。③ AMS通过一个集中数据库获取现场设备数据,从而提高劳动效率。④ AMS通过在线获取现场设备的状态和诊断信息,改进了设备的可用性。

差压流量变送器相关的耗材

  • 芬兰维萨拉vaisala wxt520气象六要素测量变送器,wxt520,气象六要素,现货
    芬兰维萨拉vaisala wxt520气象六要素测量变送器,wxt520,气象六要素,现货,办事处,总代销售热线:15300030867,QQ:1293138061,欢迎您的来电咨询! 与WXT510一样测量气象六要素 准确稳定 低能耗 - 可用太阳能工作 结构紧凑、轻巧 易于安装 无移动部件 与PC连接使用的维萨拉设置工具 USB 连接 安装组件外壳防护等级IP66 应用: 气象站、密集的气象网络以及码头等等芬兰维萨拉vaisala wxt520气象六要素测量变送器,wxt520,气象六要素,现货,办事处,总代风风速测量范围准确度 0 ... 35 m/s 36 ... 60 m/s风向测量范围准确度反应时间 0 ... 60 m/s±0.3 m/s 或 ±3%, 取更大值±5%0 ... 360°±3°250 ms降水降雨 输出分辨率 准确度降雨持续时间 范围 降雨强度雨量累计或手动复位0.01 mm (0.001 inches)5%*从降雨开始每10秒累计一次0 … 200 mm/h(超出测量范围会降低测量准确度)1分钟内以10秒记次的平均值大气压力测量范围准确度600 ... 1100 hPa±0.5 hPa , 0 ... 30 °C (+32 ... +86 °F)±1 hPa , -52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F)温度测量范围准确度,+20 °C (+68 °F)-52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F)±0.3 °C (±0.5 °F)相对湿度测量范围准确度0 ... 100 %RH±3 %RH ,0 ... 90 %RH±5 %RH , 90 ... 100 %RH综述工作温度储存温度输入电压典型功耗 加热电压串口数据界面外壳安装组件外壳电磁兼容IEC标准-52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F)-60 ... +70 °C (-76 ... +158 °F)5 … 32 VDC3 mA ,12 VDC (出厂设置)DC, AC, 整流ACSDI-12, RS232, RS485IP65IP66符合EMC标准EN61326-1 工业环境IEC 60945/61000-4-4IEC 60945/61000-4-2
  • 时差法外夹超声波流量计TTFM6.1 其他配件
    时差法外夹超声波流量计TTFM6.1概述1.流量计测量精度为读数的±1%,或±0.0046m/S,取较大者。重复性为±0.25%2.可应用于于满管流量测量,气体或固体颗粒浓度低于2%,流速范围为±0.02-12m/s3.可应用于任何金属,塑料等可传导声波的材质,包括但不限于,碳钢,不锈钢,球墨铸铁,铸铁,PVC,PVDF,玻璃纤维,镀锌钢管,铜管,,橡胶管等4.在获得了管道材质,管道尺寸,管道厚度,流体类型,温度,最大流速等信息后,可对设备进行重新设置以使性能最佳化。 可选项:1. 可选15m/30m长度电缆,通过专用接线盒可延长到150m2. 可选Modbus,RS-485通讯输出,可输出流量,总流量,历史平均流量,历史总流量,继电器状态,信号强度,流体的声速,传播时间,传感器连接状态,记录器状态,内存使用比例。3. 可选择本质安全再1级,1区,组C,D;2级,组E,F,G;三级;四类恶略区域。4. 可选9-32VDC电源输入,功率低于10瓦5. 可外加4组控制继电器,5安培等级,可用于流量报警或流量累积脉冲 传感器:1. 一对外夹传感器,分别用于发射和接收。2. 传感器工作温度范围:-40℃-150℃3. 标准的传感器可适用于管道内径在50mm-1200mm4. 标准电缆长度为7.6m5. 厂家提供传感器耦合剂,不锈钢安装支架,以及密封胶可用于潮湿或者浸没环境中6. 本质安全为I级,2区,A,B,C,D组 变送器1. 变送器防护等级为IP66,聚碳酸酯外壳,透明可视观察窗,适合于墙面安装。2. 操作温度范围为-20℃-60℃,变送器供电电源为100-240VAC,60Hz,功耗低于10瓦3. 通过5个按键对对系统进行校准。4. 独立的4-20mA可输出流量数值,量程可调节,最大负载1000欧姆,有防雷隔离。5. 控制器有电磁噪音抑制模块,可过滤电磁干扰6. 带背光LCD可显示用户选择的单位的流量,液位,流速,继电器状态,14位数字的累积流量,记录器状态,传感器状态。7. 变送器有2个控制继电器,5A等级。继电器可通过编程脉冲输出流量,或者作为单独的流速报警开关点。8. 变送器可显示并累积正反向流量9. 变送器内置有128MB数据记录器,通过USB接口可将数据传输到外部存储设备。10. 电路部分为模块化,可在现场进行更换,插入即可。从现场安装选项设备会自动检测并装载软件菜单。
  • 便携式持续时间流量计 32989-20,25
    非侵入型便携式技术可用于任何洁净、超纯和石油基流体 不像多谱勒流量计,该持续时间流量计设计用于含有极少量固体或气泡的流体。 利用数字信号处理、数字界面修正和一个具有专利权的时间扩展算法,仪表可以极其精确地进行测量而无需考虑雷诺数流态。使用单换能器组件,可以测量可以测量多种尺寸的管道和材料的流量。 该技术无泄漏、具有零压降或不结垢-不像其它快速安装的流量计技术。 该系统适用于远程管道的测量工作。 防水外壳可以保护变送器防止意外浸入水中或溅上水。当没有有线电源时,仪表可以利用一体化的充电电池工作长达24小时。该系统还具有键盘锁定功能防止未授权用户窜改装置设置。 如果进行有线安装,则4至20毫安输出可以用于对流量的连续监控。 有线安装或无线安装可以选用一个现场交换200000个事件的数据记录仪,可以不用插在仪表上进行数据下载从而不影响仪表的工作。 可以利用一体化键盘对仪表的工作参数进行编程。如果工作场所有个人电脑或便携式电脑可以使用,则附带的以Windows为基础的超级连接应用程序可以用作配置界面。该界面的通信可以通过一个实时红外通信适配器(随机配备)完成,允许在最远10英尺(3米)处进行无线通信。 随机配备:防水携带式仪器箱;带有20英尺长(6米)电缆的换能器,声音耦合器,换能器管路安装支架,交流电源转换器;车用12伏直流电源适配器,ULTRALINK应用软件,个人电脑与流量计无线通信红外适配器,4至20毫安连接电缆以及操作手册。 技术参数:32989-20 便携式持续时间流量计;4至20毫安模拟输出,230伏交流 32989-25 便携式持续时间流量计;4至20毫安模拟输出至数据记录仪,230伏交流
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制