電磁流量計采購

一旦收集到數(shù)據(jù),就可以對其進行分析并用于預測未來的火山爆發(fā)。“使用手持式熱像儀進行測量有很多優(yōu)勢,”夏威夷大學希洛校區(qū)地質系主任SteveLundblad表示:“USGS的科學家在進入一些潛在危險地區(qū)時,必須對危險格外警惕。借助便攜式熱像儀,可以輕松即時獲得事件發(fā)展和變化的實時數(shù)據(jù)。而使用其他方法測量溫度可能需要額外的時間來安裝和回收設備?!北热鐭狁詈掀鳎撛O備必須被確實放置于地面,測量完成后再拆除回收。
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(fā)展而迅速發(fā)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(jù)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。
電磁流量計采購

但使用較高分辨率(16位或16位以上)的系統(tǒng)時,傳遞函數(shù)的響應和理想的響應之間將存在較大的偏差。這是因為由A/D轉換器及驅動器電路產(chǎn)生的噪聲可降低該轉換器的分辨率。此外,如果一種直流(DC)電壓被施加到理想A/D轉換器的輸入端并進行了多次轉換,那么數(shù)字輸出應始終是同一個代碼。但在現(xiàn)實中,輸出代碼卻成了多個代碼,在多個位置上分布(見下圖的紅點群集),具體取決于系統(tǒng)總噪聲,其它因素還包括電壓參考和驅動器電路。
結構
電磁流量計的結構主要由磁路系統(tǒng)、測量導管、電極、外殼、襯里和轉換器等部分組成。
磁路系統(tǒng):其作用是產(chǎn)生均勻的直流或交流磁場。直流磁路用磁鐵來實現(xiàn),其優(yōu)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(nèi)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(xiàn)象,并導致兩電極之間內(nèi)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(jīng)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(chǎn)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(nèi)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(chǎn)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(tǒng)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(jīng)放大轉換成統(tǒng)一的標準直流信號。
動的熱能量表示為(單位:W/m2)。溫度體現(xiàn)結果,熱流體現(xiàn)過程。使用熱電偶和溫度記錄法僅能測量溫度,對于溫度的變化過程(正在發(fā)熱或正在吸熱)卻全然不知。使用“熱流傳感器”,將熱能量的移動和量可視化,可作為溫度變化的先行指標。測量熱能,對于更高精度的空調(diào)控制或針對產(chǎn)品研發(fā)的熱能策略具有重大意義。與傳統(tǒng)的溫度記錄相比,除了了解溫度的變化的情況之外,通過“熱流”測量還能掌握引起溫度變化的原因。所以,LR8432適用于分析溫度變化的原因,從而具化到評估隔熱性能等實際生活,生產(chǎn)之中。
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(nèi)*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(wěn)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(shù)設定方便,編程可靠;
7、流量計為雙向測量系統(tǒng),內(nèi)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(shù)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(nèi)無阻流件,因此沒有附加的壓力損失;測量管道內(nèi)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(wěn)定,參數(shù)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(tǒng),可測正向流量、反向流量。采用特殊的生產(chǎn)工藝和優(yōu)質材料,確保產(chǎn)品的性能在長時候內(nèi)保持穩(wěn)定。
污水處理廠簡圖流量計還被用于許多工業(yè)控制過程,包括化學/制藥、食品飲料、紙漿造紙等。此類應用常常需要在有大量固體存在的情況下測量流量—大部分流量技術不能輕松勝任這一要求。輸送計量領域處理兩方之間的產(chǎn)品轉移和支付,需要流量計。實例之一是通過大型管道系統(tǒng)輸送油品。在這種應用中,流量測量精度隨時間的變化即便很微小,也可能導致某一方損失或獲得重大利益。電磁感應技術非常適合液體流量測量對于液體流量測量,電磁流量計技術有多種優(yōu)勢。
使用方法
電磁流量計有兩個運行狀態(tài):自動測量狀態(tài)和參數(shù)設置狀態(tài)。
儀表通電時,自動進入測量狀態(tài)。在自動測量狀態(tài)下,電磁流量計自動完成各測量功能并顯示相應的測量數(shù)據(jù)。在參數(shù)設置狀態(tài)下,用戶使用四個面板鍵,完成儀表參數(shù)設置。
1、按鍵功能
1.1自動測量狀態(tài)下鍵功能
下鍵:循環(huán)選擇屏幕下行顯示內(nèi)容;
上鍵:循環(huán)選擇屏幕上行顯示內(nèi)容;
復合鍵+確認鍵:進入?yún)?shù)設置狀態(tài);
確認鍵:返回自動測量狀態(tài);
測量狀態(tài)下,LCD顯示器對比度的調(diào)節(jié):小液晶是通過“復合鍵+上鍵”或“復合鍵+下鍵”按數(shù)秒鐘;大液晶是通過調(diào)節(jié)大液晶背面的電位器來實現(xiàn)。
1.2參數(shù)設置狀態(tài)下鍵功能
下鍵:光標處數(shù)字減1;
上鍵:光標處數(shù)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(tài)下,連續(xù)按下兩秒鐘,返回自動測量狀態(tài)。
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(shù)設置狀態(tài)下,3分鐘內(nèi)沒有按鍵操作,儀表自動返回測量狀態(tài)。
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(shù)設置功能鍵操作
要進行電磁流量計參數(shù)設定或修改,必須使流量計從測量狀態(tài)進入?yún)?shù)設置狀態(tài)。在測量狀態(tài)下,按“復合鍵+確認鍵”出現(xiàn)狀態(tài)轉換密碼(0000),根據(jù)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(shù)設置狀態(tài)。
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(nèi)有真空會損壞流量計的內(nèi)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(tài)。
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(nèi)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(nèi)襯,用力矩扳手。
功率器件熱阻分布示意圖舉個例子來說,大家常用的S8050在25℃(Tc)的耗散功率是0.625W,額定電流為0.5A,結點溫度為150℃,此代入公式有:從上面公式可以推算出Rja為200℃/W(Rja表示結點到空氣的熱阻)。假設芯片殼溫(Tc)為55℃,熱耗散功率有0.5W時,此刻芯片結點溫度為:Tj=Tc+PD*Rjc代入得到155℃,已經(jīng)超過了結溫150℃了。故需要降額使用,然而降額曲線在數(shù)據(jù)手冊中并未標注,所以小編只能自行計算。