Spannendurchflussmesser
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I. Einführung des Klemmendurchflussmessers
Serie CS-LWGYSpannendurchflussmesserEs ist eine neue Generation von Turbo-Durchflussmesser, die die in- und ausländische Durchflussmessetechnologie optimiert hat, mit einfacher Struktur, leichtem, hoher Genauigkeit, guter Reproduzierbarkeit, reaktionsempfindlicher, einfacher Installation und Wartung, etc. verwendet wird, um in geschlossenen Rohrleitungen mit Edelstahl 1Cr18Ni9Ti, 2Cr13 und Kordont AI2O3 zu messen, Karbid hat keine korrosive Wirkung, und keine Fasern, Partikel und andere Verunreinigungen, eine Flüssigkeit mit einer Bewegungsviskizität von weniger als 5 x 10-6m2 / s bei Betriebstemperatur, für eine Flüssigkeit mit einer Bewegungsviskizität von größer als 5 x 10-6m2 / s, kann nach der Feststoffkalibrierung des Durchflussmessers verwendet werden. Wenn mit einem Display-Gerät mit speziellen Funktionen kombiniert, kann auch quantitative Kontrolle, Überschreitungsalarme usw. durchgeführt werden, ist der ideale Sensor für die Durchflussmessung und die Energieeinsparung ein präzises Durchflussmessgerät, das mit dem entsprechenden Durchflussberechnungsgerät zur Messung des Durchflusses und der Gesamtmenge von Flüssigkeiten verwendet werden kann. Weit verbreitet in den Bereichen Öl, Chemie, Metallurgie, wissenschaftliche Forschung und andere Mess- und Steuersysteme. Turbostromsensoren mit hygienischen Anschlüssen können in der Pharmaindustrie eingesetzt werden. Die integrierte Turbometer-Struktur ist explosionssicher und zeigt den Gesamtdurchfluss, den momentanen Durchfluss und den Prozentsatz der Vollstreckung an. Die Batterie verwendet eine langlebige Lithiumbatterie, die Lebensdauer der Monofunktions-Akkumulationsbatterie kann mehr als 5 Jahre erreichen, und die Lebensdauer der Multifunktions-Anzeigebatterie kann auch mehr als 12 Monate erreichen. Der integrierte Oberflächenkopf kann eine Vielzahl von Durchflusseinheiten anzeigen, es gibt Kubikmeter, Gallonen, Liter, Standard-Kubikmeter, Standard-Erhöhung, kann der feste Druck, die Temperaturparameter für das Gas kompensieren, kann der Druck und die Temperaturparameter bei geringen Änderungen verwendet werden. Technische Eigenschaften des Flüssigkeitsturbinen-Durchflussmessers Für Hydrauliköle mit hoher Viskosität, Motoröle und Spezifikationen mit kleinen Kalibern kann eine Echtstromkalibrierung angewendet werden.
2. Eigenschaften:
◆ Der Druckverlust ist gering, das Rotor hat eine korrosionssichere Funktion.
◆ Mit einer hohen Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Störungen und Vibrationen, eine lange und zuverlässige Lebensdauer.
◆ Verwendet ultra-niedrigen Stromverbrauch Single-Chip-Mikrocomputer-Technologie, die gesamte Maschine ist stark funktioniert, niedriger Stromverbrauch, überlegene Leistung. Intelligentes Durchflussanzeige mit nicht linearer Präzisionskompensation. Die Genauigkeit der Korrekturformel ist besser als ± 0,02%.
◆ Der Messungskoeffizient kann durch Tasten online eingestellt werden und kann auf dem LCD-Bildschirm angezeigt werden, der LCD-Bildschirm ist intuitiv klar und zuverlässig.
◆ Verwendung von EEPROM für den akumulierten Durchfluss und den Messungskoeffizienten zum Stromausfallschutz. Der Schutz dauert mehr als 10 Jahre.
Haupttechnische Parameter:
1. Nominaler Durchmesser: (4 bis 200) mm Grundparameter siehe Tabelle I;
Medientemperatur: (-20 bis 80) ℃; Aufteilung (-20 bis 120) ℃;
Umgebungstemperatur: (-20 ~ 55) ℃;
Genauigkeit: ± 0,5%, ± 1%;
5. Detektorsignalübertragungskabel: Drei-Draht-Spannungsimpuls (Drei-Kern-Schirmkabel);
6. Stromversorgung: Spannung: 12V ± 0,144V, Strom: ≤10mA;
Ausgangsspannungsbereich: hohes Niveau ≥8V, niedriges Niveau ≤0.8V;
8. Übertragungsabstand: Der Abstand zwischen dem Sensor und der Anzeige kann bis zu 1000m betragen;
9. Feld-Display-Stromversorgung: 3,6 V (Lithium-Batterie, kann kontinuierlich mehr als 3 Jahre verwendet werden);
10. Anzeige: Flüssigkristall zeigt sofortigen Durchfluss und kumulativen Durchfluss;
11. Feld-Anzeige mit Signal-Ausgang Stromversorgung: 24V; 4 ~ 20mA Zweileitung Stromausgang;
4. Grundparameter
Durchführung von Standards |
Turbinen-Durchflusssensor (JB/T9246-1999) |
Messgerätekaliber und Anschlussart |
4, 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40 mit Gewindeverbindung (15, 20, 25, 32, 40) 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 mit Flanschverbindung |
Genauigkeitsklasse |
±1%R, ±0,5%R, ±0,2%R (speziell gefertigt) |
Größenverhältnis |
1:10; 1:15; 1:20 |
Sensormaterial |
304 Edelstahl, 316 (L) Edelstahl usw. |
Nutzungsbedingungen |
Medientemperatur: -20 ℃ ~ + 120 ℃ Umgebungstemperatur: -20 ℃ ~ + 60 ℃ Relative Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 90% Atmosphärendruck: 86KPa ~ 106KPa |
Signalausgangsfunktion |
Impulssignal, 4-20mA-Signal |
Kommunikationsausgabe |
RS485-Kommunikation, HART-Protokoll usw. |
Arbeitsstromversorgung |
A. Externe Stromversorgung: + 24VDC ± 15%, Ripple ≤ ± 5%, geeignet für 4-20mA Ausgang, Impulsausgang, RS485 usw. B. Innere Stromversorgung: 1 Satz 3.0V10AH Lithium-Batterien, die Batteriespannung kann bei 2.0V ~ 3.0V funktionieren. |
Signalleitungsschnittstelle |
Basistyp: Hossmann-Anschluss oder eigenes Dreikernkabel; Explosionsschutz: Innengewinde M20 × 1,5 |
Explosionsschutz |
ExdIIBT6 oder ExdIICT4 |
Schutzstufe |
IP65 oder höher (anpassbar) |
2. Durchflussbereich und Arbeitsdruck
Instrumentkaliber (mm) |
Normaler Durchflussbereich (m3/h) |
Erweiterter Durchflussbereich (m3/h) |
Regelmäßige Verbindung Mit Druckbeständigkeitsklasse |
Spezielle Druckbeständigkeit (MPa) (Flansch eingebunden) |
DN 4 |
0.04~0.25 |
0.04~0.4 |
Gewindeverbindung / 6.3MPa |
10, 16, 25. |
DN 6 |
0.1~0.6 |
0.06~0.6 |
Gewindeverbindung / 6.3MPa |
10, 16, 25. |
DN 10 |
0.2~1.2 |
0.15~1.5 |
Gewindeverbindung / 6.3MPa |
10, 16, 25. |
DN 15 |
0.6~6 |
0.4~8 |
Gewindeverbindung / 6.3MPa Flanschverbindung / 2.5MPa |
4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
DN 20 |
0.8~8 |
0.45~9 |
Gewindeverbindung / 6.3MPa Flanschverbindung / 2.5MPa |
4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
DN 25 |
1~10 |
0.5~10 |
Gewindeverbindung / 6.3MPa Flanschverbindung / 2.5MPa |
4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
DN 32 |
1.5~15 |
0.8~15 |
Gewindeverbindung / 6.3MPa Flanschverbindung / 2.5MPa |
4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
DN 40 |
2~20 |
1~20 |
Gewindeverbindung / 6.3MPa Flanschverbindung / 2.5MPa |
4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
DN 50 |
4~40 |
2~40 |
Flanschverbindung / 2.5MPa |
4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
DN 65 |
7~70 |
4~70 |
Flanschverbindung / 2.5MPa |
4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
DN 80 |
10~100 |
5~100 |
Flanschverbindung / 2.5MPa |
4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
DN 100 |
20~200 |
10~200 |
Flanschverbindung / 1.6MPa |
2,5, 4,0, 6,3, 10, 16, 25 |
DN 125 |
25~250 |
13~250 |
Flanschverbindung / 1.6MPa |
2,5, 4,0, 6,3, 10, 16 |
DN 150 |
30~300 |
15~300 |
Flanschverbindung / 1.6MPa |
2,5, 4,0, 6,3, 10, 16 |
DN 200 |
80~800 |
40~800 |
Flanschverbindung / 1.6MPa |
2,5, 4,0, 6,3, 10, 16 |
Auswahl Tabelle: |
Modellnummer |
Beschreibung |
|||||||
CS-LWGY |
□ |
/□ |
/□ |
/□ |
/□ |
/□ |
/□ |
|
Nominaler Durchmesser |
4 |
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4mm |
6 |
6mm |
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10 |
10mm |
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15 |
15mm |
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20 |
20mm |
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25 |
25mm |
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32 |
32mm |
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40 |
40mm |
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50 |
50mm |
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65 |
65mm |
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80 |
80mm |
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100 |
100mm |
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125 |
125mm |
|||||||
150 |
150mm |
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200 |
200mm |
|||||||
Gerätetyp |
N |
Sensortyp: +12V oder 24V Stromversorgung, 3-Draht-Impulssignal |
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A |
Transmittertyp: +24V Stromversorgung, Ausgang 2-Leiter 4 ~ 20mA |
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B |
Intelligenter Typ: Lithium-Batteriebetrieb, keine Signalausgabe vor Ort |
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C |
Intelligenter Typ: +24V Stromversorgung, Feld-Anzeige und Ausgang 2-Leiter 4 ~ 20mA |
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C1 |
Intelligent: +24V-Stromversorgung, Live-Anzeige und RS485-Kommunikationsprotokoll |
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C2 |
Intelligent: +24V-Stromversorgung, Live-Anzeige und HART-Kommunikationsprotokoll |
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Genauigkeitsklasse |
05 |
0,5 Stufe |
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10 |
Stufe 1.0 |
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02 |
Stufe 0.2 (Auftragsverhandlung, längere Produktionszeiten) |
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Typ der Turbine |
W |
Erweiterter Messbereich |
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S |
Standardmessbereich |
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Werkstoff |
S |
304 Edelstahl |
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L |
316(L) Edelstahl |
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Explosionsschutz |
N |
Nicht explosionssicherer Typ |
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E |
Explosionsschutz ExdII BT6 |
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Druckstufe |
N |
Allgemein (siehe Tabelle 2) |
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H(x) |
Hochdruck (siehe Tabelle 2) |