德国原装正品meister流量计sg1550选购指南及参数
meister流量计sg1550 对于某些操作条件,表中列出的最大允许操作数据并不同时适用。例如,避免b. 低速时的高工作压力。同样,在某些组合中不允许高操作压力与高速度和高粘度相结合。如果齿轮泵预计在这些限制范围内运行用于设备配置的双向参数通信,也可能用于所谓的原始设备(oem)参数,通常记录在寄存器数据区域中。诸如转数计数或发动机温度等缓慢变化的数据被记录在多周期数据区域中,而快速变化的角度数据被记录在传感器数据区域中。这意味着对于高达 64 位的数据串,小于 10 μs 的控制器周期时间也没有问题。流量计量贯穿于全过程中,任何一个环节都离不开流量计量,否则将无法保证石油工业的正常生产和贸易交往。在化工行业,流量计量不准确会造成化学成分分配比失调,无法保证产品质量,严重的还会发生生产安全事故。
在电力工业生产中,对液体、气体、蒸汽等介质流量的测量和调节占有重要地位。流量计量的准确与否不仅对保证发电厂在最佳参数下运行具有很大的经济意义,而且随着高温高压大容量机组的发展,流量测量已成为保证发电厂安全运行的重要环节。如大容量锅炉瞬时给水流量中断或减少,都可能造成严重的干锅或爆管事故。这就要求流量测量装置不但应做到准确计量,而且要及时地发出报警信号。在钢铁工业生产中,炼钢过程中循环水和氧气(或空气)的流量测量是保证产品质量的重要参数之一。
在轻工业、食品、纺织等行业中,也都离不开流量计量。应用比较多的换能器是外夹式和插入式。单声道超声波流量计结构简单、使用方便,但这种流量计对流态分布变化适应性差,微电子技术和计算机技术的飞跃发展极大地推动仪表更新换代,新型流量计如雨后春笋般涌现出来。至今,据称已有上百种流量计投向市场,现场使用中许多棘手的难题可望获得解决。我国开展近代流量测量技术的工作比较晚,被设置在测量流动通道6的上游端并相对于孔眼11和12,用于减少被测量的流体流入孔眼11和12;测量控制部件19,用于测量超声波换能器8和9之间的超声波的传播时间;及计算部件20,用于根据该测量控制部件19的信号计算流量。
流量计尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(如大电机、大变压器的等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。传感器勺转换器间的流量信号线和激磁线。然而从雷电故障中损坏零部件的分析,引起故障的感应高电压和浪涌电流大部分足从控制室电源线路引入的,其他两条途径较少。由于电磁流量计测量含有悬浮固相或污脏体的机会远比其他流量仪表多,出现内壁附着层产生的故障概率也就相对较高。若附着层电导率与液体电导率相近有足够的空间用于冗余系统,通常用于crc实现(循环冗余校验)。
由于a、b两相相差90度,可通过比较a相在前还是b相在前,以判别编码器的正转和反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。增量编码器是一种根据位置变化输出脉冲信号的编码器。其原理是通过编码盘上的光电传感器检测位置变化,并输出相应的脉冲信号。增量编码器具有以下特点:相对性:增量编码器输出的是相对于初始位置的增量信号,需要通过计数器等装置进行积分运算,才能获取绝对位置信息。简易性:相对于绝对值编码器,增量编码器的结构较为简单,制造和安装成本相对较低。高速性:增量编码器能够提供非常高的速度响应,适用于高速运动控制系统。仅由起始位和停止位构成,传感器数据以尽可能最佳的用户数据速率传输
技术参数:
被测介质
液体;气体;蒸汽
公称口径
管道式6~300mm
夹装式15~600mm
插入式100~4000mm
公称压力
0.6~70mpa
0.6~70mpa
0.6~70mpa
介质温度
-20℃~70℃(常温型) 70℃~ 200℃(高温型)-196℃~ 600℃(级温型)
精确度 ±0.2% ±0.5% ±1.0% ±1.5% ±2.5%
范围度
1:31:51:20(液体)1:20(气体)1:20(蒸汽)
补偿型式
温度补偿;压力补偿
重复性
0.1%~0.08%
供电电源
机内置3.6v锂电池;外供电源24vdc;220vac
输出形式
现场显示读值;4~20ma(两线制);脉冲;0~10v;
测量管材料
碳钢;304;316l;哈氏合金;亦可根据用户要求提供
防爆标志
本安型(exiallct4)隔爆型(exdllct4)
防护等级
ip65;ip67;ip68
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