
Arbeitsprinzip:
SP-LDE-Serie Papier-Weißflüssigkeits-DurchflussmesserBasierend auf Faraday's Gesetz der elektromagnetischen Induktion. Das leitfähige Medium im Messrohr entspricht dem leitfähigen Metallstab im Faraday-Test, wobei zwei elektromagnetische Spulen an den oberen und unteren Enden ein konstantes Magnetfeld erzeugen. Wenn ein leitendes Medium durchströmt, wird eine Induktionsspannung erzeugt. Zwei Elektroden im Inneren der Leitung messen die erzeugte Induktionsspannung. Die elektromagnetische Isolierung der Messleitungen von Flüssigkeiten und Messelektroden erfolgt durch eine nicht leitende Innenauskleidung (Gummi, Teflon usw.), wie in der Abbildung gezeigt.
Vorteile und einzigartige Verkaufspunkte:
1. Der wichtigste Teil des Sensors - die Spule für das optimale Design und durch den strengsten Echtstromtest, um die Messgenauigkeit des Produkts effektiv zu gewährleisten
2. Signalelektroden für eine gründliche elektrostatische Abschirmung, um sicherzustellen, dass kleine Signale nicht durch die Spule gestört werden, um eine geringe Durchflussgeschwindigkeit zu gewährleisten
3. Isolierung der Spule von der Außenwelt, um die langfristige Isolationsfestigkeit der Spule zu gewährleisten, gewährleistet auch die langfristige Messgenauigkeit des Sensors
Alle Schweißprozesse des Sensors verwenden den Argonbogen-Schweißprozess, obwohl die Kosten hoch sind, können die Zuverlässigkeit des Schweißens gewährleistet werden (Schweißen ist der wichtigste Produktionsprozess des Sensors), insbesondere der letzte Schweißprozess nach der Installation der Spule, der Argonbogen-Schweißprozess kann sicherstellen, dass die installierte Spule nicht beschädigt wird.
5. Mit der Erdungselektrodenstruktur bildet eine Gleichgewichtselektrodenebene, um sicherzustellen, dass der gesamte Messprozess der durchschnittlichen Geschwindigkeit auf die Gleichgewichtselektrodenebene beschränkt ist, die elektrische Geräuschstörung gut beseitigen und präzise Messergebnisse liefern kann.
6. benutzerdefiniertes Doppelschichtkabel
7. Programmierbarer niederfrequenter rechteckiger Wellenmagnet, verbessert die Stabilität der Durchflussmessung und niedriger Leistungsverlust
8. Spezielle Medienmessungen (z. B. Slurry) mit hoher Frequenz Magnetismus zur Beseitigung von Mischwellenstörungen
9. Verwendung von 16-Bit-eingebetteten Mikroprozessoren, schnelle Berechnungsgeschwindigkeit und hohe Präzision
10. Volldigitale Verarbeitung, starke Störungsbekämpfung, zuverlässige Messung und hohe Genauigkeit
11. Ultraniedrige EMI-Schaltstromversorgung, großer Spannungsveränderungsbereich, gute EMV-Leistung
12. Ausführung aller Funktionen mit einer einzelnen Leiterplatte, mit SMD-Geräten und Oberflächenposten SMT) Technologie, hohe Schaltungszuverlässigkeit
13. Hochauflösende Hintergrundbeleuchtung Chinesische LCD-Anzeige, die kumulativen Durchfluss, sofortigen Durchfluss, Durchflussgeschwindigkeit, Durchflussprozentsatz usw. anzeigt
Menü-Bedienung, einfache Bedienung, einfache Bedienung, leicht zu lernen und zu verstehen
15. Bidirektionales Messsystem mit drei internen Akkumulatoren, die jeweils die positive Akkumulation, die rückwärtige Akkumulation und die Differenz-Akkumulation anzeigen können
16. Mit Selbstprüfung und Selbstdiagnose und auf dem Bildschirm angezeigt
17. Einzigartiges Blitzschutzdesign

Auswahl der Punkte:
1. Wählen Sie den richtigen Typ nach den Merkmalen des All-in-One- und Separate-Elektromagnetischen Durchflussmessers aus. All-in-one elektromagnetisches Durchflussmesser ist bequem und mit mittlerer Genauigkeit installiert, sollte nicht unter dem Boden installiert werden, um zu verhindern, dass der Wandler von Wasser überflutet wird. Isoliertes elektromagnetisches Durchflussmesser, höhere Genauigkeit, Wandler und Sensor außerhalb des Ortes installiert, besser geeignet für eine schlechte Feldomgebung (wie schädliche, giftige, anfällige für Wasserüberflutung, etc.) Gelegenheiten, aber die Installation, die Leitung ist strenger, sonst ist es einfach, Störsignale einzuführen.
2. Wählen Sie die richtige Elektrodenform. Für Medien, die keine Kristallisation, Narben oder verschmutzte Elektroden erzeugen, können Standardelektroden verwendet werden, sonst mit einer Krabberelektrode oder einer Elektrode mit Reinigungsanschlussvorrichtung. Für Schlammmessungen können auch wechselbare Elektroden verwendet werden.
3. Auswahl des Elektrodenmaterials basierend auf der Korrosion des gemessenen Mediums.
4. Wählen Sie das Futtermaterial nach der Korrosionsfähigkeit, Verschleißfähigkeit und Temperatur des gemessenen Mediums aus.
5. Schutzstufe. Gemäß der nationalen Norm GB4208-1984 entspricht etwa der IEC-Norm der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC529-7B), der Standard für die Gehäuseschutzklasse ist: IP65 ist sprühschutz, so kann der Wasserhahn Wasser aus jeder Richtung auf das Gerät sprühen, der Sprühdruck beträgt 30Kpa. Die Wasserausgabe beträgt 0,75 m3 / h, der Abstand der Sprühöffnung vom Messgerät beträgt 3 m; IP67 ist eintauchschutz, d. h. das Messgerät kann vollständig in Wasser eintauchen, der höchste Punkt sollte mindestens 150 cm unter Wasser sein und mindestens 30 Minuten dauern. IP68 ist Tauchtyp und kann lange Zeit unter Wasser arbeiten. Gemäß den oben genannten Vorschriften sollte die Installation von Messgeräten, die anfällig für Überschwemmungen sind, IP68 wählen, und die Installation von Messgeräten auf dem Boden sollte IP65 wählen.
Papierflüssigkeitsdurchflussmesser, Spezialdurchflussmesser für Pulse| Auswahl der Elektrodenmaterialien und der Auskleidungsmaterialien | ||||||||||||
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Die Korrosionsfähigkeit des getesteten Mediums sollte vom Benutzer ausgewählt werden, für das allgemeine Medium kann das Korrosionshandbuch überprüft werden, das Material der Elektrode ausgewählt wird, für die Mischung von Säuren und Alkalinen und andere Komponenten, die komplexer sind, sollte der Kleidertest durchgeführt werden. |
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| Modellnummer | Kaliber | |||||
| SP-LDE | 15~2600 | |||||
| Codenamen | Elektrodenmaterial | |||||
| K1 | 316L | |||||
| K2 | HB | |||||
| K3 | HC | |||||
| K4 | Titan | |||||
| K5 | Tantal | |||||
| K6 | Platinlegierung | |||||
| K7 | Edelstahl beschichtet Wolframkarbid | |||||
| Codenamen | Innenmaterial | |||||
| C1 | Polytetrafluorethylen (F4) | |||||
| C2 | Polyfluorethylen (F46) | |||||
| C3 | Polyfluorethylen (FS) | |||||
| C4 | Polyplastischer Gummi | |||||
| C5 | Polyammoniakgummi | |||||
| Codenamen | Funktionen | |||||
| E1 | 0,3 Stufe | |||||
| E2 | 0,5 Stufe | |||||
| E3 | Stufe 1 | |||||
| F1 | 4-20Madc, Belastung ≤750Ω | |||||
| F2 | 0-3khz, 5v aktiv, variable Pulsbreite, Ausgabe High-End-effektive Frequenz | |||||
| F3 | RS485 Schnittstelle | |||||
| T1 | Normale Temperatur | |||||
| T2 | Hochtemperaturtyp | |||||
| T3 | Ultra-hohe Temperatur | |||||
| P1 | 1.0MPa | |||||
| P2 | 1.6MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| P4 | 16MPa | |||||
| D1 | 220VAC±10% | |||||
| D2 | 24VDC±10% | |||||
| J1 | Integrierte Struktur | |||||
| J2 | Struktur | |||||
| J3 | Explosionssichere Integrationsstruktur | |||||

