หลักการทำงาน:
SP-LDE ซีรี่ส์เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าอัจฉริยะระยะไกล, การอ่านมิเตอร์อัจฉริยะ GPRS แบบไร้สายตามหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์คู่ของอิเล็กโทรดตรวจจับได้ถูกติดตั้งบนผนังท่อที่ตั้งฉากกับแกนของหลอดวัดและเส้นแรงแม่เหล็ก เมื่อของเหลวเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปตามแกนของหลอดวัดของเหลวเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าจะตัดลวดแรงแม่เหล็กเพื่อสร้างศักยภาพการเหนี่ยวนำ ศักยภาพการเหนี่ยวนำนี้ตรวจพบโดยอิเล็กโทรดตรวจจับสองอิเล็กโทรดขนาดของค่าเป็นสัดส่วนบวกกับการไหลและค่าของมันคือ:
E=KBVD
สูตร:
E - ศักยภาพการเหนี่ยวนำ;
K - สัมประสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสนามแม่เหล็กและความยาวตามแนวแกน
B - ความแข็งแรงการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
V - อัตราการไหลเฉลี่ยของของเหลวเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
D - ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด; (วัดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านในของท่อ)
เซ็นเซอร์จะเหนี่ยวนำศักยภาพ E เป็นสัญญาณการไหลและส่งไปยังตัวแปลง หลังจากขยายแล้วการกรองการแปลงจะถูกประมวลผลด้วยชุดของดิจิตอลจะแสดงอัตราการไหลทันทีและการไหลสะสมด้วยคริสตัลเหลวแบบจุดเมทริกซ์ที่มีแสงพื้นหลัง ตัวแปลงมีเอาต์พุต 4 ~ 20mA, เอาต์พุตปลุกและเอาต์พุตความถี่และมีอินเทอร์เฟซการสื่อสารเช่น RS-485 และสนับสนุนโปรโตคอล HART และ MODBUS
เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกลอัจฉริยะ, การอ่านมิเตอร์อัจฉริยะ GPRS แบบไร้สายคุณสมบัติของมิเตอร์
■การประมวลผลปริมาณดิจิตอลเต็มรูปแบบความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่แข็งแกร่งการวัดที่เชื่อถือได้ความแม่นยำสูงช่วงการวัดการไหลสามารถเข้าถึง 150: 1;
■แหล่งจ่ายไฟสลับ EMI ต่ำพิเศษช่วงการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมประสิทธิภาพการป้องกันอีเอ็มไอที่ดี;
■ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ฝังตัว 16 บิตความเร็วในการทำงานที่รวดเร็วความแม่นยำสูงความถี่ที่ตั้งโปรแกรมได้ความถี่ต่ำการกระตุ้นคลื่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าช่วยเพิ่มเสถียรภาพของการวัดการไหลการใช้พลังงานต่ำ
■การใช้อุปกรณ์ SMD และเทคโนโลยี Surface Mount (SMT) ความน่าเชื่อถือของวงจรสูง
■ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้ในท่อไม่มีชิ้นส่วนป้องกันการไหลแทบจะไม่มีการสูญเสียความดันเพิ่มเติมในการวัด
■ในไซต์สามารถปรับเปลี่ยนช่วงออนไลน์ได้ตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้
■ผลการวัดไม่เกี่ยวข้องกับการกระจายอัตราการไหลความดันของเหลวอุณหภูมิความหนาแน่นความหนืดและพารามิเตอร์ทางกายภาพอื่น ๆ
■จอแสดงผล LCD backlit ความละเอียดสูง, การทำงานของเมนูภาษาจีนทั้งหมดใช้งานง่ายใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้ง่าย
■มีสัญญาณสื่อสารแบบดิจิตอลเช่น RS485, RS232, Hart และ Modbus (ตัวเลือก)
■มีฟังก์ชั่นการทดสอบตนเองและการวินิจฉัยตนเอง
■ฟังก์ชั่นการนับรวมชั่วโมงเพื่อบันทึกปริมาณการไหลรวมเป็นชั่วโมงเหมาะสำหรับระบบการวัดแบ่งเวลา (ตัวเลือก);
■ภายในมี totalizer สามตัวที่สามารถแสดงปริมาณการสะสมไปข้างหน้าและการสะสมที่แตกต่างกันตามลำดับ ภายในมีนาฬิกาไฟฟ้าไม่ตกซึ่งสามารถบันทึกเวลาตกไฟฟ้าได้ 16 ครั้ง (ตัวเลือก);
■ IR Handheld Operator, อัตราการสื่อสาร 115KHZ, ตัวแปลงการทำงานแบบไม่สัมผัสระยะไกลฟังก์ชั่นทั้งหมด (อุปกรณ์เสริม)

เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกลอัจฉริยะ, การอ่านมิเตอร์อัจฉริยะ GPRS แบบไร้สายการเลือกซับ:
|
วัสดุซับใน |
ประสิทธิภาพหลัก |
ขอบเขตการใช้งาน |
|
ยาง Neoprene Neoprene |
ความต้านทานการสึกหรอที่ดีมีความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยมแรงดึงสูงทนต่อการกัดกร่อนของกรดและด่างเกลือปานกลางที่มีความเข้มข้นต่ำโดยทั่วไปและไม่ทนต่อการกัดกร่อนของสื่อที่ต้านทานการเกิดออกซิเดชัน |
‹80 ° C, น้ำทั่วไป, น้ำเสีย, โคลน, สารละลาย |
|
ยาง PU Polyurethane |
มีคุณสมบัติการสึกหรอดีเยี่ยมทนต่อกรดและด่างได้น้อยลงเล็กน้อย |
‹60 ° C, สารละลายที่เป็นกลางและแข็งแรง, สารละลายถ่านหิน, สารละลาย |
|
เทฟลอน PTFE |
วัสดุที่มีคุณสมบัติทางเคมีที่มีเสถียรภาพมากที่สุดสามารถทนต่อกรดไฮโดรคลอริกเดือดกรดซัลฟูริกกรดไนตริกและน้ำคิงเบสเข้มข้นและตัวทำละลายอินทรีย์ต่างๆ |
‹180 ° C, กรดเข้มข้น, ด่างและสื่อที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอื่น ๆ , สื่อสุขาภิบาล |
|
F46 |
เสถียรภาพทางเคมี, ฉนวนไฟฟ้า, การหล่อลื่น, ไม่เหนียวเหนอะหนะและไม่ติดไฟจะคล้ายกับ PTFE แต่ความแข็งแรงของวัสดุ F46 ความต้านทานริ้วรอยทนต่ออุณหภูมิและความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำจะดีกว่า PTFE คุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีกับโลหะความต้านทานการสึกหรอดีกว่า PTFE ดีกว่า |
‹180 ° C, กรดไฮโดรคลอริก, กรดซัลฟูริก, น้ำส้มสายชูและสารออกซิไดซ์ที่แรง ฯลฯ , สื่อสุขาภิบาล |
เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกลอัจฉริยะ, การอ่านมิเตอร์อัจฉริยะ GPRS แบบไร้สายการเลือกวัสดุอิเล็กโทรด:
|
วัสดุ |
ความต้านทานการกัดกร่อน |
|
316L |
สำหรับกรดไนตริกกรดซัลฟูริก 5% ที่อุณหภูมิห้องกรดฟอสฟอริกเดือดสารละลายอัลคาไล ภายใต้ความกดดันบางอย่างของกรดซัลฟิวริกน้ำทะเลกรดอะซิติกและสื่ออื่น ๆ มีความต้านทานการกัดกร่อนที่แข็งแกร่ง |
|
โลหะผสม Hastelloy HB |
ความต้านทานต่อความเข้มข้นทั้งหมดของกรดไฮโดรคลอริกกรดซัลฟูริกกรดไฮโดรฟลูออริกกรดอินทรีย์และกรดที่ไม่ออกซิไดซ์ด่างกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ใช่คลอรีนที่จุดเดือด |
|
โลหะผสม Hastelloy HC |
กรดต้านทานการเกิดออกซิเดชันเช่น: กรดไนตริก, กรดผสมหรือกรดโครเมียมผสมกับกรดซัลฟิวริกและเกลือออกซิไดซ์น้ำทะเล |
|
ไทเทเนียม |
สามารถทนต่อการกัดกร่อนของกรดอินทรีย์ด่าง ฯลฯ ไม่ทนต่อการกัดกร่อนของกรดลดที่บริสุทธิ์กว่า (กรดซัลฟูริกกรดไฮโดรคลอริก) แต่เช่นกรดที่มีสารออกซิไดซ์ (เช่นกรดไนตริกและสื่อที่มี Fe, Cu ไอออน) การกัดกร่อนจะลดลงอย่างมาก |
|
แทนทาลัม |
มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมและแก้วมีความคล้ายคลึงกันยกเว้นกรดไฮโดรฟลูออริกกรดซัลฟิวริกเข้มข้นทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีเกือบทุกชนิด (รวมถึงกรดไฮโดรคลอริกจุดเดือดกรดไนตริกและกรดซัลฟิวริกต่ำกว่า 175 ° C) และไม่ทนต่อการกัดกร่อนในด่าง |
การเลือกความสามารถและการไหล
|
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (มม.) |
ช่วงการไหลสามารถวัดได้ (m3 / h) |
วัดช่วงการไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (m3 / h) |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (มม.) |
ช่วงการไหลสามารถวัดได้ (m3 / h) |
วัดช่วงการไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (m3 / h) |
|
10 |
0.0142~3.3912 |
0.0848~2.826 |
300 |
12.717~3052 |
76.302~2543 |
|
15 |
0.0318~7.6302 |
0.1908~6.3585 |
350 |
17.31~4154 |
103.86~3461 |
|
20 |
0.0566~13.5648 |
0.3392~11.304 |
400 |
22.61~5425 |
135.65~4521 |
|
25 |
0.0883~21.195 |
0.5298~17.6625 |
450 |
28.62~6867 |
171.68~5722 |
|
32 |
0.1447~34.7258 |
0.8682~29.9382 |
500 |
35.33~8478 |
211.95~7065 |
|
40 |
0.2261~54.2592 |
1.3565~45.216 |
600 |
50.87~12208 |
305.2~10173 |
|
50 |
0.3533~84.78 |
2.1195~70.65 |
700 |
69.24~16616 |
415.4~13847 |
|
65 |
0.5970~143.28 |
3.5819~119.39 |
800 |
90.44~21703 |
542.6~18086 |
|
80 |
0.9044~217.03 |
5.4259~180.86 |
900 |
114.46~27468 |
686.7~22890 |
|
100 |
1.413 ~339.12 |
8.478~282.6 |
1000 |
141.3~33912 |
847.8~28260 |
|
125 |
2.2079~529.87 |
13.2468~441.56 |
1200 |
203.5~48833 |
1221~40694 |
|
150 |
3.1793~763 |
19.0755~635.85 |
1400 |
277~66467 |
1662~55389 |
|
200 |
5.652~1356 |
33.912~1130.4 |
1600 |
361.8~86814 |
2171~72345 |
|
250 |
8.8313~2119 |
52.9875~1766 |
1800 |
457.9~109874 |
2747~91562 |
| แบบ | ความสามารถ | |||||
| SP-LDE | 15~2600 | |||||
| ชื่อรหัส | วัสดุอิเล็กโทรด | |||||
| K1 | 316L | |||||
| K2 | HB | |||||
| K3 | HC | |||||
| K4 | ไทเทเนียม | |||||
| K5 | แทนทาลัม | |||||
| K6 | โลหะผสมแพลทินัม | |||||
| K7 | ทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบด้วยสแตนเลส | |||||
| ชื่อรหัส | วัสดุซับใน | |||||
| C1 | เทฟลอน (F4) | |||||
| C2 | โพลี Perfluoroethylene (F46) | |||||
| C3 | โพลีฟลูออไรด์ (FS) | |||||
| C4 | ยาง Polyrode | |||||
| C5 | ยางยูรีเทน | |||||
| ชื่อรหัส | ฟังก์ชันการทำงาน | |||||
| E1 | ระดับ 0.3 | |||||
| E2 | ระดับ 0.5 | |||||
| E3 | ระดับ 1 | |||||
| F1 | 4-20Madc, โหลด≤750Ω | |||||
| F2 | 0-3khz, 5v ที่ใช้งาน, ความกว้างพัลส์ตัวแปร, เอาท์พุทความถี่ที่มีประสิทธิภาพสูง | |||||
| F3 | อินเตอร์เฟซ RS485 | |||||
| T1 | ประเภทอุณหภูมิปกติ | |||||
| T2 | ประเภทอุณหภูมิสูง | |||||
| T3 | ประเภทอุณหภูมิสูงพิเศษ | |||||
| P1 | 1.0MPa | |||||
| P2 | 1.6MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| P4 | 16MPa | |||||
| D1 | 220VAC±10% | |||||
| D2 | 24VDC±10% | |||||
| J1 | โครงสร้างร่างกายเดียว | |||||
| J2 | โครงสร้างรูปร่างแยก | |||||
| J3 | โครงสร้างป้องกันการระเบิด | |||||
