電磁流量計購買

冷鏈監(jiān)測的重要性在新版的GSP中,對于醫(yī)藥企業(yè)的倉儲溫濕度實時監(jiān)測、冷鏈物流以及運輸等領域提出了更高的要求。而在此變革環(huán)境下,醫(yī)藥冷鏈面臨著一系列深刻的變革。然而,從現實情況來看,醫(yī)藥冷鏈容易斷鏈的環(huán)節(jié)就是藥品的冷鏈運輸環(huán)節(jié)。而對于冷鏈運輸與環(huán)節(jié)來說,其為重要的部分就是實現全程的溫度監(jiān)控,以限度確保藥品品質,減小損耗,從而盡可能滿足消費者的需求。對于大多數醫(yī)用血液、生物制劑、疫苗和藥品而言,在貨物運輸過程中由于其所含蛋白質成分易受環(huán)境溫度變化的影響導致變質現象發(fā)生,而溫度敏感性藥品的流通安全是藥品安全的重要組成部分,因此需要非常嚴格的溫度監(jiān)控。
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。
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UART轉CAN的應用已廣泛應用于各行各業(yè),因此對于數據幀轉換的形式要求也逐漸增多,目前主流的轉換形式包括透明轉換、透明帶標識轉換以及自定義轉換。具體是如何實現?本文將為大家介紹其中的透明帶標識轉換。適用場景串口轉CAN模塊在什么時候需要用到呢?一是老產品面臨升級,需要用到CAN總線通信,但硬件平臺中的MCU沒有集成CAN總線的控制器。二是選用的MCU已經包含CAN總線接口,但數量上不能滿足項目需求。
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):其作用是產生均勻的直流或交流磁場。直流磁路用磁鐵來實現,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(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經放大轉換成統(tǒng)一的標準直流信號。
TEMCELL一般只找方值,使測試結果對擺放的位置比較敏感。另外,還有一種測試工具較屏蔽箱,有的設計公司用來對天線進行有源測試,這種方法很不可行。一方面由于測試距離太近,另一方面由于沒有足夠的吸波材料,外部干擾對天線的測試影響比較大,這樣導致測試結果對位置比較敏感,稍微改變一下位置測試結果就有比較大的改變,因此這種測試方法對天線的性能沒有多少的參考意義。用耦合測試板測試天線性能在生產過程中為了保證產品的生產品質,往往要進行天線的耦合測試。
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(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,參數設定方便,編程可靠;
7、流量計為雙向測量系統(tǒng),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(wěn)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(tǒng),可測正向流量、反向流量。采用特殊的生產工藝和優(yōu)質材料,確保產品的性能在長時候內保持穩(wěn)定。
*,博世電動在三月底推出了*熱成像儀GTC4C,并公布了近十類常用應用。近日,根據更多可用熱成像儀解決問題的實際工況,引發(fā)了一場來自一線的熱成像儀應用頭腦風暴。本文將介紹GTC4C熱成像儀在電力、制造業(yè)等行業(yè)的五大應用:電力——用于高壓電網線路的檢測搶修、高壓開關站測母排及電容柜的定期檢測等。制造業(yè)——用于線生產狀態(tài)的檢測和成品質量的檢測。圖一:是用熱成像儀觀察玻璃容器線生產溫度控制的情況圖二:為利用熱成像儀檢測LED芯片生產成品包裝前的溫度狀態(tài)安裝——僅專業(yè)的空調安裝和檢測行業(yè),就有諸如冷媒泄漏、室內機、盤管、風機、室外機、冷水塔的工作狀態(tài)可以用熱成像儀來完成檢測或協助維護。
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據。在參數設置狀態(tài)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(tài)下鍵功能
下鍵:循環(huán)選擇屏幕下行顯示內容;
上鍵:循環(huán)選擇屏幕上行顯示內容;
復合鍵+確認鍵:進入參數設置狀態(tài);
確認鍵:返回自動測量狀態(tài);
測量狀態(tài)下,LCD顯示器對比度的調節(jié):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(jié)大液晶背面的電位器來實現。
1.2參數設置狀態(tài)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(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.在參數設置狀態(tài)下,3分鐘內沒有按鍵操作,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(tài)進入參數設置狀態(tài)。在測量狀態(tài)下,按“復合鍵+確認鍵”出現狀態(tài)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(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(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。
”紅外熱像儀可以通過蝙蝠的熱特征來實現蝙蝠的監(jiān)測。蝙蝠是夜行動物,通常在黃昏時離開白天的棲息地,這是在行動中捕捉蝙蝠視頻的理想時刻。由于紅外熱像儀探測的是熱量,而不是光線,因此研究人員可以在夜間研究蝙蝠,而夜間正是蝙蝠活躍的時段。由于其視覺特性,熱成像技術還可與智能軟件相結合,智能軟件能夠計數和識別蝙蝠并執(zhí)行智能運動跟蹤。PPUR研究小組成員在洞穴前的瀉湖里,黃昏前時刻,這時是紅外熱像儀捕捉離開洞穴的蝙蝠的理想時刻。