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杭州聯測自動化技術有限公司

主營產品: 電磁流量計,超聲波液位計,ph計,無紙記錄儀,壓力變送器,液位計,信號隔離器,溶氧儀

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dn40污水流量計
dn40污水流量計
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  • 所在地 杭州市

更新時間:2020-05-17 08:34:34瀏覽次數:590

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【簡單介紹】
測量范圍 0-200kPa 加工定制
儀器種類 其他
dn40污水流量計

分別調整重復次數,使總線負載率為10%、30%、50%、70%、90%。使用ID篩選的方式,對應觀察被測DUT的應用數據是否間隔時間是否正常。為篩選出被測DUT發出的181H的ID,通過增量時間的方式觀察是否有異常。依據GMW14241,測試結果為DUT在10%、30%、50%、70%、90%負載下均可以正常工作,并且不會因為負載過高而死機,則通過測試。其實通過負載

dn40污水流量計

dn40污水流量計

分別調整重復次數,使總線負載率為10%、30%、50%、70%、90%。使用ID篩選的方式,對應觀察被測DUT的應用數據是否間隔時間是否正常。為篩選出被測DUT發出的181H的ID,通過增量時間的方式觀察是否有異常。依據GMW14241,測試結果為DUT在10%、30%、50%、70%、90%負載下均可以正常工作,并且不會因為負載過高而死機,則通過測試。其實通過負載率測試的過程我們不難發現,如果測試CAN一致性測試的項目都需要手動測試完成會非常耗費精力。

電磁流量計(Electromagnetic Flowmeters,簡稱EMF)是20世紀50~60年代隨著電子技術的發展而迅速發展起來的新型流量測量儀表。 電磁流量計是應用電磁感應原理, 根據導電流體通過外加磁場時感生的電動勢來測量導電流體流量的一種儀器。

dn40污水流量計

dn40污水流量計

判斷激光粒度分析儀的優劣,主要看其以下幾個方面:粒度測量范圍粒度范圍寬,適合的應用廣。不僅要看其儀器所報出的范圍,而是看超出主檢測器面積的小粒子散射0.5μm如何檢測。的途徑是全范圍直接檢測,這樣才能保證本底扣除的一致性。不同方法的混合測試,再用計算機擬合成一張圖譜,肯定帶來誤差。激光光源一般選用2mW激光器,功率太小則散射光能量低,造成靈敏度低;另外,氣體光源波長短,穩定性優于固體光源。檢測器因為激光衍射光環半徑越大,光強越弱,極易造成小粒子信噪比降低而漏檢,所以對小粒子的分布檢測能體現儀器的好壞。

結構

電磁流量計的結構主要由磁路系統、測量導管、電極、外殼、襯里和轉換器等部分組成。

磁路系統:其作用是產生均勻的直流或交流磁場。直流磁路用磁鐵來實現,其優點是結構比較簡單,受交流磁場的干擾較小,但它易使通過測量導管內的電解質液體極化,使正電極被負離子包圍,負電極被正離子包圍,即電極的極化現象,并導致兩電極之間內阻增大,因而嚴重影響儀表正常工作。當管道直徑較大時,磁鐵相應也很大,笨重且不經濟,所以電磁流量計一般采用交變磁場,且是50HZ工頻電源激勵產生的。

測量導管:其作用是讓被測導電性液體通過。為了使磁力線通過測量導管時磁通量被分流或短路,測量導管必須采用不導磁、低導電率、低導熱率和具有一定機械強度的材料制成,可選用不導磁的不銹鋼、玻璃鋼、高強度塑料、鋁等。
電極:其作用是引出和被測量成正比的感應電勢信號。電極一般用非導磁的不銹鋼制成,且被要求與襯里齊平,以便流體通過時不受阻礙。它的安裝位置宜在管道的垂直方向,以防止沉淀物堆積在其上面而影響測量精度。
外殼:應用鐵磁材料制成,是分配制度勵磁線圈的外罩,并隔離外磁場的干擾。
襯里:在測量導管的內側及法蘭密封面上,有一層完整的電絕緣襯里。它直接接觸被測液體,其作用是增加測量導管的耐腐蝕性,防止感應電勢被金屬測量導管管壁短路。襯里材料多為耐腐蝕、耐高溫、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。
轉換器:由液體流動產生的感應電勢信號十分微弱,受各種干擾因素的影響很大,轉換器的作用就是將感應電勢信號放大并轉換成統一的標準信號并主要的干擾信號。其任務是把電極檢測到的感應電勢信號Ex經放大轉換成統一的標準直流信號。
dn40污水流量計
"選對一個人,幸福一輩子;選錯一個人,痛苦一輩子。"對于長期監測使用的記錄儀,也是如此。如同千人千面,記錄儀也千差萬別,選對了,TA能保你"一世安穩";選不對,足夠你鬧心煩亂,甚至壞了大事。在選購記錄儀的時候,要根據記錄儀不同的使用目的和使用環境,確定記錄儀要具備哪些必要性能,通常以下幾個方面尤為重要:高測量精度記錄儀需要滿足客戶要求的測量精度。廠家說明書上所記載的儀器測量精度,是在特定的穩定測試條件下的精度。
特點
1、測量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響;
2、測量管內*流動部件,無壓損,直管段要求較低。對漿液測量有*的適應性;
3、合理選擇傳感器襯里和電極材料,即具有良好的耐腐蝕和耐磨損性;
4、轉換器采用新穎勵磁方式,功耗低、零點穩定、度高。流量范圍度可達150:1;
5、轉換器可與傳感器組成一體型或分離型;
6、轉換器采用16位高性能微處理器,2x16LCD顯示,參數設定方便,編程可靠;
7、流量計為雙向測量系統,內裝三個積算器:正向總量、反向總量及差值總量;可顯示正、反流量,并具有多種輸出:電流、脈沖、數字通訊、HART;
8、轉換器采用表面安裝技術(SMT),具有自檢和自診斷功能;
9、測量精度不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響,傳感器感應電壓信號與平均流速呈線性關系,因此測量精度高。
10、測量管道內無阻流件,因此沒有附加的壓力損失;測量管道內無可動部件,因此傳感器壽命極長。
11、由于感應電壓信號是在整個充滿磁場的空間中形成的,是管道載面上的平均值,因此傳感器所需的直管段較短,長度為5倍的管道直徑。
12、轉換器采用進的單片機(MCU)和表面貼裝技術(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零點穩定,參數設定方便。點擊中文顯示LCD,顯示累積流量,瞬時流量、流速、流量百分比等。
13、雙向測量系統,可測正向流量、反向流量。采用特殊的生產工藝和優質材料,確保產品的性能在長時候內保持穩定。
dn40污水流量計
APD的工作模式分為線性模式和蓋革模式兩種。當APD的偏置電壓低于其雪崩電壓時,對入射光電子起到線性放大作用,這種工作狀態稱為線性模式。在線性模式下,反向電壓越高,增益就越大。APD對輸入的光電子進行等增益放大后形成連續電流,獲得帶有時間信息的激光連續回波信號。當偏置電壓高于其雪崩電壓時,APD增益迅速增加,此時單個光子吸收即可使探測器輸出電流達到飽和,這種工作狀態稱為蓋革模式。工作在蓋革模式下的APD又被稱作SPAD。
使用方法
電磁流量計有兩個運行狀態:自動測量狀態和參數設置狀態。
儀表通電時,自動進入測量狀態。在自動測量狀態下,電磁流量計自動完成各測量功能并顯示相應的測量數據。在參數設置狀態下,用戶使用四個面板鍵,完成儀表參數設置。
1、按鍵功能
1.1自動測量狀態下鍵功能
下鍵:循環選擇屏幕下行顯示內容;
上鍵:循環選擇屏幕上行顯示內容;
復合鍵+確認鍵:進入參數設置狀態;
確認鍵:返回自動測量狀態;
測量狀態下,LCD顯示器對比度的調節:小液晶是通過“復合鍵+上鍵"或“復合鍵+下鍵"按數秒鐘;大液晶是通過調節大液晶背面的電位器來實現。
1.2參數設置狀態下鍵功能
下鍵:光標處數字減1;
上鍵:光標處數字加1;
復合鍵+下鍵:光標左移;
復合鍵+上鍵:光標右移;
確認鍵:進入/退出子菜單;
確認鍵:在任意狀態下,連續按下兩秒鐘,返回自動測量狀態。
注:1.使用“復合鍵"時,應先按下復合鍵再同時按住上“上鍵"或“下鍵"
2.在參數設置狀態下,3分鐘內沒有按鍵操作,儀表自動返回測量狀態。
3.流量零點修正的流向選擇,可將光標移至左面的“+"或“—"用“上鍵"或“下鍵"切換使之與實際流向相反。
4.流量的單位選擇,可將光標移至“流量量程設置"菜單的原顯示的流量單位下,然后用“上鍵"或“下鍵"切換使之符合需要。
2、參數設置功能鍵操作
要進行電磁流量計參數設定或修改,必須使流量計從測量狀態進入參數設置狀態。在測量狀態下,按“復合鍵+確認鍵"出現狀態轉換密碼(0000),根據保密級別,按廠家提供的密碼對應修改。再按“復合鍵+確認鍵"后,則進入需要的參數設置狀態。
智能型電磁流量計傳感器在工藝管道上的安裝
1.智能型電磁流量計測堵管在任何時刻必須*注滿介質,不能在不滿管或空管的情況下正常工作。在介質不滿管時,可采用抬高流量計后端出水管高度的方法使介質滿管,避免不滿管及氣體附著在電極上。
2.管道內有真空會損壞流量計的內襯,需特別注意。
3.流動的正方向應與流量計上箭頭所指的正方向一致。
4.智能型電磁流量計即可在直管道上安裝,也可以在水平或傾斜管道上安裝,但要求二電極的中心連線處于水平狀態。
5.對于液、固兩相流體,采用垂直安裝,使被測介質自上而下流動,可使流量計襯里磨損均勻,延長使用壽命。
6.流量計在管道法蘭附近確保有足夠的空間,以便安裝和維護。
7.若測量管道有振動,在流量計的兩側應有固定的支座。
8.測量介質為重污染液體的,在旁路管道安裝流量計本體,不中斷工藝運行,即可排空與清流。
9.安裝聚四氟乙烯內襯的流量計時,連接法蘭的螺栓應注意均勻擰緊,否則容易壓壞聚四氟乙烯內襯,用力矩扳手。
dn40污水流量計
通常我們在AutoSetup之后,波形就會出現在屏幕上,然后就可以進行測量分析了,但AutoSetup并不能保證信號被高保真的捕獲,高保真捕獲信號是要素,否則后續的測量分析都沒有意義了,那么我們如何才能更好的觀察波形呢,看完本文你就知道了。如何更好的觀察波形,本質上就是對感興趣的點進行重點測量、分析,如何高保真的捕獲波形,就要從示波器處理信號的過程開始說起。信號經過示波器前端電路處理之后,來到ADC進行模數轉換,接下來便要進行信號的重構還原了,這里也就是本文的重點了,示波器的捕獲模式。
 



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