KH-LDEเครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าอัจฉริยะรายละเอียดของ:
เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้า KH-LDEมันเป็นเครื่องมืออุปนัยชนิดหนึ่งที่วัดการไหลของปริมาตรสื่อนำไฟฟ้าในหลอดตามกฎการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ ใช้เทคโนโลยีฝังตัวไมโครชิปเดียวเพื่อให้เกิดการกระตุ้นแบบดิจิตอล ในขณะเดียวกันก็ใช้ CAN Field Bus บนเครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นในประเทศ * เทคโนโลยีถึงระดับภายในประเทศเครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าอัจฉริยะ KH-LDEในขณะที่ตอบสนองการแสดงผลในสถานที่ยังสามารถส่งสัญญาณปัจจุบัน 4 ~ 20mA สำหรับการบันทึกควบคุมและควบคุม ขณะนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเคมีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโลหะยากระดาษน้ำประปาและแผนกการจัดการอื่น ๆ เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้า KH-LDE นอกจากจะสามารถวัดอัตราการไหลของของเหลวที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าทั่วไปแล้วยังสามารถวัดการไหลของของเหลวและของแข็งสองเฟสการไหลของของเหลวที่มีความหนืดสูงและการไหลของเกลือกรดที่แข็งแกร่งของเหลวอัลคาไลที่แข็งแกร่งผู้ผลิตเครื่องวัดอัตราการไหลอัจฉริยะ, การเลือกเครื่องวัดการไหลของอัจฉริยะ / เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้า
คุณสมบัติของเครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้า:
◆เครื่องมือมีโครงสร้างที่เรียบง่ายเชื่อถือได้ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้และอายุการใช้งานยาวนาน
◆ไม่มีส่วนขัดขวางการไหลไม่มีการสูญเสียความดันและอุดตันของของเหลว
◆ไม่มีแรงเฉื่อยทางกลการตอบสนองที่รวดเร็วเสถียรภาพที่ดีสามารถนำมาใช้กับระบบตรวจจับอัตโนมัติควบคุมและควบคุมโปรแกรมผู้ผลิตเครื่องวัดอัตราการไหลอัจฉริยะ, การเลือกเครื่องวัดการไหลของอัจฉริยะ / เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้า
◆ความแม่นยำในการวัดไม่ได้รับผลกระทบจากชนิดของสื่อที่วัดและอุณหภูมิความหนืดความหนาแน่นความดันและพารามิเตอร์ปริมาณทางกายภาพอื่น ๆ
◆การผสมผสานที่แตกต่างกันของวัสดุ PTFE หรือยางและวัสดุอิเล็กโทรดเช่น Hc, Hb, 316L, Ti สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของสื่อที่แตกต่างกัน
◆มีเครื่องวัดการไหลหลายรุ่นเช่นท่อชนิดแทรก ฯลฯ
◆การใช้ที่เก็บข้อมูล EEPROM การวัดการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินการมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้
◆มีสองประเภทแบบบูรณาการและแยก
◆จอแสดงผล LCD ความละเอียดสูง
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้า:
◆ความแม่นยำของเครื่องมือ: ท่อชนิด Class 0.5, Class 1.0; ปลั๊กอิน Class 2.5
◆สื่อการวัด: ของเหลวและของแข็งสองเฟสทุกชนิดที่มีการนำไฟฟ้ามากกว่า 5 μS / cm
◆ช่วงอัตราการไหล: 0.2 ~ 8m / s
◆ความดันการทำงาน: 1.6MPa
◆อุณหภูมิแวดล้อม: -40 ℃ ~ + 50 ℃
◆อุณหภูมิปานกลาง: ซับ PTFE ≤180℃
วัสดุยางซับ≤65℃
◆เครื่องหมายป้องกันการระเบิด: Exmibd Ⅱ BT4
◆การแทรกแซงแม่เหล็กภายนอก: ≤400A / m
◆การป้องกันที่อยู่อาศัย: ทั้งหมดในหนึ่ง: IP65;
ประเภทการแยก: เซนเซอร์ IP68 (ใต้น้ำ 5 เมตรซับยาง)
แปลง IP65
◆สัญญาณเอาต์พุต: 4 ~ 20mA.DC, ความต้านทานโหลด 0 ~ 750Ω
◆เอาต์พุตการสื่อสาร: RS485 หรือ CAN BUS
◆การเชื่อมต่อไฟฟ้า: M20 × 1.5 หญิงφ10 รูสายเคเบิล
◆แรงดันไฟฟ้า: 90 ~ 220V.AC, 24 ± 10% V.DC
◆การใช้พลังงานขนาดใหญ่: ≤10VA
เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าการเลือกเครื่องมือ:
◆การยืนยันช่วงช่วง
เครื่องวัดอัตราการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปวัดโดยอัตราการไหลของสื่อที่เหมาะสมที่ 2 ~ 4m / s ภายใต้สถานการณ์พิเศษอัตราการไหลต่ำไม่ควรน้อยกว่า 0.2 m / s และสูงไม่เกิน 8 m / s หากสื่อมีอนุภาคของแข็งอัตราการไหลทั่วไปควรน้อยกว่า 3 เมตร / วินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้ซับและขั้วไฟฟ้าเสียดสีมากเกินไป สำหรับของเหลวที่ติดอยู่อัตราการไหลสามารถเลือกได้มากกว่า 2 เมตร / วินาทีอัตราการไหลที่ใหญ่กว่าจะช่วยขจัดผลกระทบของกาวที่ติดอยู่บนขั้วไฟฟ้าโดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยปรับปรุงความแม่นยำในการวัด
ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยช่วง Q ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางเครื่องวัดการไหล D สามารถตัดสินใจได้ตามช่วงของอัตราการไหล V ข้างต้นและค่าของมันจะถูกคำนวณโดยประเภทต่อไปนี้:
Q = πD²V / 4
Q: อัตราการไหล (㎡ / h) D: เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อ V: อัตราการไหล (m / h)
ช่วง Q ของเครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าควรมากกว่าค่าการไหลขนาดใหญ่ที่คาดการณ์ไว้ในขณะที่ค่าการไหลปกติจะเหมาะสมมากกว่า 50% ของเครื่องวัดการไหลเต็มรูปแบบเล็กน้อย
KH-LDE เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าอัจฉริยะ
| รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางผ่าน (มม.) | ช่วงการไหล (m3/ ชั่วโมง) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | ช่วงการไหล (m3/ ชั่วโมง) |
| KH - LDE15 | DN15 | 0.32-6.36 | KH - LDE / LCD450 | DN450 | 286.13-5722.65 |
| KH - LDE20 | DN20 | 0.57-11.30 | KH - LDE / LCD500 | DN500 | 353.25-7065.00 |
| KH - LDE25 | DN25 | 0.88-17.66 | KH - LDE / LCD600 | DN600 | 508.68-10173.60 |
| KH - LDE32 | DN32 | 1.45-28.94 | KH - LDE / LCD700 | DN700 | 692.37-13847.40 |
| KH - LDE40 | DN40 | 2.26-45.22 | KH - LDE / LCD800 | DN800 | 904.32-18086.40 |
| KH - LDE50 | DN50 | 3.53-70.65 | KH - LDE / LCD900 | DN900 | 1144.53-22890.60 |
| KH - LDE65 | DN65 | 5.97-119.40 | KH - LDE / LCD1000 | DN1000 | 1413.00-28260.00 |
| KH - LDE80 | DN80 | 9.04-180.86 | KH - LDE / LCD1200 | DN1200 | 2034.72-40694.40 |
| KH - LDE100 | DN100 | 14.13-282.60 | KH - LDE / LCD1400 | ดีเอน1400 | 2769.48-55389.60 |
| KH - LDE125 | DN125 | 22.08-441.56 | KH - LDE / LCD1600 | ดีเอน1600 | 3617.28-72345.60 |
| KH - LDE150 | DN150 | 31.79-635.85 | KH - LDE / LCD1800 | ดีเอน1800 | 4578.12-91562.40 |
| KH - LDE / LCD200 | DN200 | 56.52-1130.40 | KH - LDE / LCD2000 | DN2000 | 5652.00-113040.00 |
| KH - LDE / LCD 250 | DN250 | 88.31-1766.25 | KH - LDE / LCD2200 | ดีเอน2200 | 6838.92-136778.40 |
| KH - LDE / LCD 300 | DN300 | 127.17-2543.40 | KH - LDE / LCD2400 | ดีเอน2400 | 8138.88-162777.60 |
| KH - LDE / LCD350 | DN350 | 173.09-3461.85 | KH - LDE / LCD2600 | ดีเอน2600 | 9551.88-191037.60 |
| KH - LDE / LCD400 | DN400 | 226.08-4521.60 | |||
| ชื่อรหัส | วัสดุอิเล็กโทรด | ||||
| K1 | 316L | ||||
| K2 | HB | ||||
| K3 | เอชซี | ||||
| K4 | ไทเทเนียม | ||||
| K5 | แทนทาลัม | ||||
| K6 | โลหะผสมแพลทินัม | ||||
| K7 | ทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบด้วยสแตนเลส | ||||
| ชื่อรหัส | วัสดุซับใน | ||||
| C1 | เทฟลอน F4 | ||||
| C2 | โพลี Perfluoroethylene F46 | ||||
| ซี3 | โพลีฟลูออไรด์ FS | ||||
| ซี4 | ยาง Polyrode | ||||
| ซี5 | ยางยูรีเทน | ||||
| ชื่อรหัส | ฟังก์ชัน | ||||
| E1 | ระดับ 0.3 | ||||
| E2 | ระดับ 0.5 | ||||
| E3 | ระดับ 1 | ||||
| ฟอร์มูล่า 1 | 4-20Madc, โหลด≤750Ω | ||||
| เอฟ2 | 0-3khz, 5v ที่ใช้งาน, ความกว้างพัลส์ตัวแปร, ความถี่เอาท์พุทที่มีประสิทธิภาพ | ||||
| เอฟ3 | อินเตอร์เฟซ RS485 | ||||
| T1 | ประเภทอุณหภูมิปกติ | ||||
| ที่ T2 | ประเภทอุณหภูมิสูง | ||||
| ที3 | ประเภทอุณหภูมิสูงพิเศษ | ||||
| P1 | 0.6MPa | ||||
| P2 | 1.0MPa | ||||
| P3 | 1.6MPa | ||||
| P4 | 4.0MPa | ||||
| D1 | 220VAC ± 10% | ||||
| ดี2 | 24VDC ± 10% | ||||
| J1 | โครงสร้างร่างกายเดียว | ||||
| J2 | โครงสร้างรูปร่างแยก | ||||
| J3 | โครงสร้างป้องกันการระเบิด | ||||
| แผนผังการติดตั้งผลิตภัณฑ์: |
เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าอัจฉริยะ KH-LDEข้อดีหลักมีดังนี้
1) โครงสร้างเซ็นเซอร์ของเครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้านั้นเรียบง่ายไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้ภายในหลอดวัดและไม่มีชิ้นส่วนคันเร่งใด ๆ ที่ขัดขวางการไหลของของเหลว ดังนั้นเมื่อของเหลวผ่านเครื่องวัดการไหลจะไม่ทำให้เกิดการสูญเสียความดันเพิ่มเติมใด ๆ เป็นหนึ่งในเครื่องวัดการไหลที่มีการใช้พลังงานต่ำในเครื่องวัดการไหล
2) สามารถวัดการไหลของสื่อสกปรกที่ถูกขโมยสื่อที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและการไหลของของแข็งสองเฟสของของเหลวที่แขวนอยู่ นี่เป็นเพราะเครื่องมือวัดชิ้นส่วนที่ไหลภายในท่อ * การสัมผัสกับของเหลวที่วัดได้เป็นเพียงการวัดซับท่อและขั้วไฟฟ้าวัสดุที่สามารถเลือกได้ตามลักษณะของของเหลวที่วัดได้ ตัวอย่างเช่นการใช้ polytrifluoroethylene หรือ PTFE เป็นซับสามารถวัดกรดด่างเกลือและสื่อที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอื่น ๆ ได้ การใช้ยางที่ทนต่อการสึกหรอเป็นซับในเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการวัดการไหลของของเหลวและของแข็งสองเฟสที่มีอนุภาคของแข็งการสึกหรอขนาดใหญ่ของสารละลายปูนซีเมนต์และของเหลวแขวนต่าง ๆ เช่นของเหลวที่มีเส้นใยและเยื่อกระดาษ
3) เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเครื่องมือวัดการไหลของปริมาตรซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิความหนืดความหนาแน่นของการนำไฟฟ้า (ในช่วงที่กำหนด) ของสื่อที่วัดได้ในระหว่างการวัด ดังนั้นเครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถใช้ในการวัดอัตราการไหลของของเหลวที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าอื่น ๆ หลังจากการประเมินน้ําเท่านั้น
4) เอาต์พุตของเครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอัตราการไหลเฉลี่ยของสื่อที่วัดได้เท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับสถานะการไหล (การไหลแบบลามิเนตหรือความปั่นป่วน) ภายใต้การกระจายแบบสมมาตร ดังนั้นช่วงของเครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าจึงกว้างมาก ช่วงการวัดสามารถเข้าถึง 100: 1 และบางส่วนถึงช่วงการไหลที่ใช้งานได้ 1000: 1
5) เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าไม่มีแรงเฉื่อยเชิงกลและตอบสนองที่สำคัญสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรได้ทันทีและยังสามารถวัดอัตราการไหลทั้งในด้านบวกและด้านลบ
6) เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมมีช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางที่กว้างมากจากหลายมิลลิเมตรถึงหลายเมตรนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์การตรวจสอบกระแสจริงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 3 เมตรในประเทศซึ่งวางรากฐานสำหรับการประยุกต์ใช้และการพัฒนาเครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้า
ข้อบกพร่องหลักที่เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้ายังคงมีอยู่ในปัจจุบันมีดังนี้:
ก) ไม่สามารถใช้ในการวัดก๊าซไอน้ำและของเหลวที่มีก๊าซจำนวนมาก
b) ไม่สามารถใช้ในการวัดสื่อของเหลวที่มีค่าการนำไฟฟ้าต่ำมากเช่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหรือตัวทำละลายอินทรีย์และสื่ออื่น ๆ ปัจจุบันเครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถทำอะไรได้
c) เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปไม่สามารถใช้ในการวัดสื่อที่มีอุณหภูมิสูงเนื่องจากข้อ จำกัด ของวัสดุซับท่อวัดและวัสดุฉนวนไฟฟ้า หากไม่ได้รับการรักษาเป็นพิเศษก็ไม่สามารถใช้สำหรับการวัดสื่อที่มีอุณหภูมิต่ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำค้าง (น้ำค้างแข็ง) นอกท่อวัดทำลายฉนวน
d) เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้ามีความอ่อนไหวต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าจากภายนอก
