
Principiul de lucru:
Seria SP-LDE de mediu de debit al lichidului alb pentru hârtie, mediu de debit special pentru pulpaBazat pe legea inducției electromagnetice Faraday. Mediul conductiv din interiorul tubului de măsurare este echivalent cu un bar metalic conductiv în testul Faraday, iar două bobine electromagnetice din partea superioară și inferioară generează câmpuri magnetice constante. Când trece un mediu conductor, se generează o tensiune de inducție. Cei doi electrodi din interiorul conductei măsoară tensiunea de inducție generată. Tuvalele de măsurare sunt izolate electromagnetic de fluide și electrozi de măsurare prin căptușire neconductivă (cauciuc, teflon etc.), așa cum se arată în imagine.
Avantaje și puncte de vânzare unice:
Componenta cea mai importanta a senzorului - bobina pentru un design optimizat si pentru a asigura precizia de masurare a produsului prin cele mai stricte teste de flux real
Electrodul de semnal face un tratament complet de scut electrostatic, pentru a asigura că semnalul mic nu va fi interferat de bobina, pentru a asigura precizia de măsurare a vitezei de flux scăzute
3. bobina și lumea exterioară pentru tratamentul de izolare, pentru a asigura rezistența de izolare pe termen lung a bobinei, de asemenea, pentru a asigura precizia de măsurare pe termen lung a senzorului
Toate procesele de sudură de senzor folosesc procesul de sudură cu arc de argon, deși costul este ridicat, dar poate asigura fiabilitatea sudurii (sudura este procesul de producție principal al senzorului), în special ultimul proces de sudură după instalarea bobinei, procesul de sudură cu arc de argon poate asigura că bobina instalată nu este deteriorată.
Adoptarea structurii de electrod la pământ pentru a forma un plan de electrod de echilibru, asigurând că întregul proces de măsurare a vitezei medii este limitat la nivelul planului electrodului de echilibru, poate elimina interferențele zgomotului electric și poate oferi rezultate precise de măsurare.
6. Utilizarea cablului dublu de scut personalizat
7. magnet de stimulare rectangulară de frecvență redusă programabilă, îmbunătățește stabilitatea măsurării debitului și pierderea de putere scăzută
Măsurarea mediilor speciale (cum ar fi slura) utilizează magnet de înaltă frecvență pentru a elimina interferențele cu undele hibrid
9. Utilizarea microprocesorului încorporat pe 16 biți, viteza de calcul rapidă și precizie ridicată
10. procesare digitală completă, capacitatea puternică de rezistență la interferențe, măsurare fiabilă, precizie ridicată
Sursa de alimentare cu comutator EMI ultra-scăzută, variații mari ale tensiunii de alimentare aplicabile, performanțe anti-EMC bune
12.Completarea tuturor proiectărilor funcționale cu o singură plăcuță de circuit, cu dispozitive SMD și tehnologie de postare de suprafață SMT), fiabilitate ridicată a circuitului
13. înaltă definiție retroiluminat chineză LCD afișează fluxul acumulat, fluxul instantaneu, viteza de flux, procentul de flux etc.
14. operare meniu, ușor de utilizat, operare simplă, ușor de învățat ușor de înțeles
Sistemul de măsurare bidirecțional, cu trei acumulatoare interne care pot afișa acumulatul pozitiv, acumulatul invers și acumulatul diferențial
16. are auto-examinare și auto-diagnosticare și se afișează pe ecran
17. Design unic anti-fulger

Alegerea punctelor:
1, în funcție de caracteristicile unui debitometru electromagnetic integrat și separat, alegeți tipul potrivit. Un debitometru electromagnetic integrat este ușor de instalat, cu o precizie medie, nu este recomandat să fie instalat sub sol, în cazul în care convertitorul este inundat de apă. Efectometrul de debit electromagnetic de tip separat, cu o precizie mai mare, convertitorul și senzorul sunt instalate în afara locului, mai potrivite pentru mediul de teren relativ slab (cum ar fi locurile dăunătoare, toxice, vulnerabile la inundații de apă), dar instalarea, cablul este mai strict, altfel ușor de introdus semnale de interferență.
Alegeți forma potrivită de electrod. Pentru mediile care nu produc cristale, cicatrici și electrozi necontaminați, se pot utiliza electrozi standard, în caz contrar, electrozi de curățare cu grăjitoare sau electrozi cu dispozitive de conectare de curățare. Pentru măsurarea noroiului, se poate utiliza, de asemenea, un electrod schimbabil.
Selectați materialul electrodului în funcție de corozivitatea mediului testat.
Alegerea materialului de căptușire în funcție de corozivitatea, uzura și temperatura mediului testat.
5 Nivelul de protecție. Conform standardului național GB4208-1984, aproximativ identic cu standardul IEC al Comisiei Electrotehnice Internaționale (IEC529-7B), standardul clasei de protecție a carcasei este: IP65 este un tip de apă rezistentă la pulverizare, poate permite robinet să pulverizeze apă în orice direcție, presiunea de pulverizare a apei este de 30Kpa. Dezarea de apă este de 0,75 m3 / h, distanța de pulverizare de apă de instrumentul este de 3 m; IP67 este de tip anti-scufundare, adică instrumentul poate fi scufundat complet în apă, punctul cel mai mare ar trebui să fie sub apă de cel puțin 150 cm, durata de cel puțin 30 de minute. IP68 este scufundător și poate lucra sub apă pe termen lung. În conformitate cu dispozițiile de mai sus, instalarea sub pământ a instrumentelor susceptibile la inundații ar trebui să fie IP68, iar instalarea instrumentelor la pământ ar trebui să fie IP65.
Meditor de debit al lichidului alb pentru hârtie, meditor de debit special pentru pulpa| Alegerea materialelor electrozilor și a materialelor de căptușire | ||||||||||||
|
Ar trebui să fie selectat în funcție de corozivitatea mediului testat, de către utilizatorul responsabil, pentru mediul general, poate fi verificat cu privire la manualul anticoroziv, selectarea materialului electrodului, pentru mixul de acid și alcali și alte componente mai complexe, ar trebui să se facă un test de perete. |
||||||||||||
|
| Modelul | Calibrul | |||||
| SP-LDE | 15~2600 | |||||
| Numele de cod | Materiale pentru electrozi | |||||
| K1 | 316L | |||||
| K2 | HB | |||||
| K3 | HC | |||||
| K4 | titan | |||||
| K5 | Tantalul | |||||
| K6 | Aliaj de platină | |||||
| K7 | Carbură de tungsten acoperită cu oțel inoxidabil | |||||
| Numele de cod | Materiale interioare | |||||
| C1 | Politetrafluoroetilenă (F4) | |||||
| C2 | Poliperfluoroetilenă (F46) | |||||
| C3 | Polifluoroetilenă (FS) | |||||
| C4 | Cauciuc polipropilen | |||||
| C5 | Cauciuc poliamonic | |||||
| Numele de cod | funcții | |||||
| E1 | Nivelul 0.3 | |||||
| E2 | Nivelul 0,5 | |||||
| E3 | Nivelul 1 | |||||
| F1 | 4-20Madc, Sarcină ≤750 Ω | |||||
| F2 | 0-3khz, 5v activ, lățime de puls variabilă, ieșire de frecvență eficientă de vârf înalt | |||||
| F3 | Interfață RS485 | |||||
| T1 | Tip de temperatură normală | |||||
| T2 | Tip de temperatură înaltă | |||||
| T3 | Tip de temperatură ultra-înaltă | |||||
| P1 | 1.0MPa | |||||
| P2 | 1.6MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| P4 | 16MPa | |||||
| D1 | 220VAC±10% | |||||
| D2 | 24VDC±10% | |||||
| J1 | Structură unică | |||||
| J2 | Structură divizată | |||||
| J3 | Structură unică rezistentă exploziilor | |||||

