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Fluidos probados: líquidos, gases, vapor (evite el flujo multifásico y la adherencia)
Rango de flujo de medición: ver especificaciones generales
Precisión: + 0,75% de la lectura (líquido), ± 1% de la lectura (gas, vapor)
Repetibilidad: ± 0,2% de la lectura
Calibración: El medidor de flujo se calibra con agua antes de salir de la fábrica
Condiciones normales de trabajo: Rango de temperatura del fluido: - 40 a 260° c (tipo general) - 200 a 100 ° c (tipo de baja temperatura, selección) - 40 a 450 ° c (tipo de alta temperatura, opcional) Rango de presión de trabajo: - 0,1mpa (- 1 kg / cm2) ~ calificación de la brida Rango de temperatura ambiente: - 40 a 85 ° c (sensor separado, convertidor separado) - 40 a 85 ° c (talla única) - 30 a 80 ° c (todo en uno con cabezal) Humedad ambiente: 5 a 100% RH (a 40 ° c) (sin condensación) Tensión de alimentación: 10,5 a 42v DC (ver la relación entre la tensión de alimentación y la resistencia a la carga) Rendimiento eléctrico: debido a que la salida de pulso, la salida de alarma y la salida de Estado utilizan terminales comunes, estas funciones no se pueden usar al mismo tiempo. Señal de salida: doble salida (se pueden obtener señales de salida analógicas y de contacto de Transistor al mismo tiempo). En este caso, consulte el cableado de salida de energía y pulso del elemento "instrucciones de instalación". Salida analógica: 4 a 20ma dc, sistema de 2 líneas Salida de contacto del transistor: el coleccionista está abierto, sistema de 3 hilos Utilice la configuración de parámetros para seleccionar la salida de pulso, alarma o Estado. Calificación de contacto: 30v dc, 120ma DC Bajo nivel: 0 a 2v DC
Condiciones de comunicación: Señal de comunicación: señal de comunicación Brain o Hart (superpuesta a una señal de 4 a 20ma dc). Condiciones de la línea de comunicación: resistencia a la carga: 250 a 600W (incluida la resistencia del cable)
Tensión de alimentación: 16,4 a 42v DC para comunicaciones digitales Brain y Protocolo Hart (16,4 a 30v DC de Seguridad intrínseca). Distancia con otras líneas eléctricas: más de 15 cm (evite el cableado paralelo).
Cerebro: Distancia de comunicación: cable blindado de PVC aislado de polietileno de 2 km (cuando se utiliza el cable "cev"), la distancia de comunicación varía según el tipo de cable utilizado. Condensadores de carga: menos de 0,22 MF Inductor de carga: menos de 0,33 MH Resistencia de entrada del instrumento aceptado: superior a 10 kW a 2,4 kHz
El corazón: Distancia de comunicación: hasta 1,5 km cuando se utilizan varios cables de doble trenzado, el alcance de la comunicación varía según el tipo de cable utilizado. Longitud del cable en aplicaciones especiales: en aplicaciones especiales, la longitud del cable se puede calcular con las siguientes fórmulas.
Función: Constante de tiempo de amortiguación: 0 a 99 segundos (63% tiempo de respuesta) Nota: tiempo de retraso: 0,5 segundos, constante de tiempo del Circuito de salida analógico: 0,3 segundos
Función de salida de pulso: salida de pulso: Pulso de calibración, pulso no de calibración, frecuencia (número de pulsos de salida por segundo al 100% de la salida) Frecuencia de pulso: 10 kHz más grande Ciclo de trabajo: alrededor del 50% (1: 2 a 2: 1)
Autodiagnóstico y salida de alarma *: si se produce una alarma (señal de salida de rango excesivo, error eeprom, ruido de vibración, bloqueo, burbujas y otros Estados anormales), habrá una señal de salida de alarma y se mostrará. Al llamar a la policía, la señal de salida de la alarma cambia de on a off.
Función de salida de estado: interruptor de flujo: si el flujo está por debajo del valor de flujo establecido, se emitirá una señal de Estado. El modo de salida de la señal de Estado se puede convertir (on / off).
Protección de datos en caso de pérdida de energía: los datos (parámetros, valores acumulados, etc.) se almacenan en EEPROM y no se necesitan baterías de repuesto.
Función de compensación: Compensación del error del instrumento: el error del instrumento del medidor de flujo del vórtice se puede compensar con cinco líneas rotas aproximadas (estableciendo cinco coeficientes de compensación). Compensación del número de reynolds: el error de salida cuando el número de Reynolds es inferior a 20000 se puede compensar con cinco líneas rotas aproximadas. Compensación del coeficiente de expansión del gas: al medir el gas y el vapor compresibles, el coeficiente de expansión se puede utilizar para compensar el error cuando el caudal es superior a 35 m / S.
Salida de falla de hardware: si se produce una falla en la CPU o eeprom, la corriente de salida analógica es de 21,6 ma en el límite superior. la corriente de salida analógica es de 21,6 ma en el límite superior o inferior (£ 3,6 ma) se puede seleccionar a través del saltador.
Pantalla: se puede mostrar tanto el tráfico instantáneo como el tráfico acumulado expresado en% o en unidades de tráfico. Se puede configurar la tecla para establecer los parámetros. Muestra un breve mensaje de autodiagnóstico. La Dirección de instalación del monitor se puede girar 90 ° a la izquierda y a la derecha.
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Cumplimiento de la norma emc: en61326 as / NZS 2064 Nota: el cable de señal del convertidor separado debe estar conectado con una manga metálica.Medidor de flujo Dy de la calle vórtice de Suzhou Henghe
Shanghai guangshu Electromechanical co., Ltd. suministra yokogawa medidor de flujo de yokogawa japón, medidor de flujo de vórtice de yokogawa japón, medidor de flujo electromagnético, medidor de flujo de rotor, medidor de flujo de masa, transmisor de presión eja, operador de mano bt200 hart475, etc. el principio de cooperación de usuario primero, equidad, racionalidad, beneficio mutuo "se esfuerza por proporcionar a la mayoría de Los clientes productos de alta calidad y * servicio post - venta rápido. "Perfil del producto El medidor de vórtice digital está compuesto por sensores y carcasas probadas en el sitio y aplica tecnología electrónica digital con función SSP (procesamiento de señales espectrales). Tenemos más de 200000 resultados de ventas de medidores de vórtice, y sobre esta base hemos desarrollado medidores de vórtice digitales. Incluso en condiciones de trabajo duras, El medidor de vórtice digital tiene alta precisión y alta estabilidad. Debido a su fuerte fiabilidad y diseño razonable, El medidor de vórtice digital puede mejorar la eficiencia del equipo y, por lo tanto, reducir los costos de producción. La nueva función de la tecnología SSP (procesamiento digital de señales) con especificaciones técnicas básicas, ssp, forma parte del Circuito de vórtice digital. SSP puede analizar la situación del fluido en el medidor de vórtice digital y ajustar automáticamente la situación de uso con los datos analizados. SSP puede detectar correctamente el vórtice en la zona de bajo flujo, mejorando así significativamente la estabilidad de medición. Esta función es la tecnología de procesamiento de señales digitales de la compañía japonesa yokogawa, que nunca ha existido en el pasado. La función avanzada de autodiagnóstico puede juzgar y mostrar condiciones de uso como vibraciones de tuberías más grandes y anomalías de flujo. La lectura de alta precisión de ± 0,75% (líquido) de ± 1% (gas, vapor) tiene un amplio rango de temperaturas altas: puede ser de hasta 450 ° C tipo de baja temperatura: la configuración de parámetros de hasta - 200 ° C se coloca simplemente en un módulo con una combinación de parámetros frecuentes, lo que reduce el tiempo de configuración de parámetros. La visualización es clara y concisa, lo que puede mostrar el tráfico al mismo tiempo, acumulando tráfico e información de autodiagnóstico. La doble salida analógica / pulsada emite simultáneamente la señal de flujo y la salida de alarma de la señal de pulso. si se produce una alarma, habrá una salida de señal de alarma. Cuando se produce una alarma en la salida del Estado (función del interruptor de flujo), la señal de alarma es emitida por el contacto. Además, cuando el flujo está por debajo del valor establecido, la señal puede ser emitida por el contacto. El convertidor tiene una estructura compacta con sensores de la misma estructura que la comunicación Brain / Hart y el botón de configuración del panel para medir líquidos, sensores de acero inoxidable de gas y vapor sin piezas deportivas, duraderos y seguros de acuerdo con la norma nace de acuerdo con la norma Namur 43.
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