
Descrição:
SP-LDE série de medidor de fluxo de água purificada de pinças, medidor de fluxo de tubulação de água pura de tipo higiénicoSeu núcleo de conversor eletromagnético totalmente chinês usa um processador central de alta velocidade. Velocidades de cálculo extremamente rápidas, alta precisão e desempenho de medição confiável. O projeto do circuito do conversor usa tecnologia avançada internacional, impedância de entrada de até 1015 ohms, proporção de supressão de modo comum superior a 100db, para interferência externa e capacidade de supressão de interferência de 60Hz / 50Hz superior a 90db, pode medir o fluxo de meios fluidos com condutividade mais baixa. Seus sensores usam tecnologia de campo magnético não uniforme e estrutura de circuito magnético especial, campo magnético estável e confiável, e grande diminui o volume, reduz a duplicação, tornando o medidor de fluxo característica de pequeno volume.
Como escolher o nível de proteção
De acordo com a norma nacional GB4208-84 e a norma da Comissão Elétrica Internacional IEC529-76 sobre o grau de proteção da carcaça:
IP65: Tipo à prova de pulverização, que permite que a torneira pulverize água sobre o sensor de qualquer direção, com uma pressão de pulverização de 30KPa e uma saída de água de 12,5 L / s a uma distância de 3 metros.
IP68: tipo mergulho, trabalho prolongado em água.
O nível de proteção deve ser escolhido de acordo com as circunstâncias reais, o sensor instalado abaixo do chão, se frequentemente inundado, deve ser escolhido com IP68, o sensor instalado no chão, deve ser escolhido com IP65.
Princípio de funcionamento
SP-LDE série de medidor de fluxo de água purificada de pinças, medidor de fluxo de tubulação de água pura de tipo higiénicoBaseado na Lei da Indução Electromagnética de Faraday. O tubo de medição do medidor de fluxo é um tubo curto de liga não condutora revestido de material isolante. Os dois eletrodos atravessam a parede do tubo na direção do diâmetro do tubo e são fixados no tubo de medição. A cabeça do eletrodo e a superfície interna do revestimento são basicamente iguais. Quando a bobina de excitação é excitada por pulsos de onda em ambos os lados, um campo magnético de trabalho com densidade de fluxo magnético B será gerado na direção vertical ao eixo do tubo de medição. Neste momento, se o fluxo de fluido com uma certa condutividade elétrica passa pelo tubo de medição. A força elétrica E é detectada na linha de corte. A força elétrica E é proporcional à densidade de fluxo magnético B, medindo o produto do diâmetro interno do tubo d e da velocidade média de fluxo v. O potencial elétrico E (sinal de fluxo) é detectado pelo eletrodo e enviado ao conversor por cabo. O conversor amplifica o sinal de fluxo para exibir o fluxo de fluido e pode emitir pulsos, correntes analógicas e outros sinais para o controle e a regulação do fluxo.
Como escolher funções adicionais
O modelo básico inclui um display com saída de alarme de 4-20mA e 0-1kHz, e outras funções adicionais podem ser selecionadas de acordo com a situação real.
Instalação de divisão: o sensor deve ser instalado abaixo do solo ou por outra razão, o modo de instalação de divisão deve ser escolhido.
Comunicação RS-485: Para comunicação entre sensores e outros dispositivos, a função de comunicação RS-485 é necessária.
Medidor de fluxo de água purificada com pinças, medidor de fluxo de tubos de água pura de tipo higiénicoEscolha técnica:
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Função anti-relâmpago |
Adotando circuito de design de proteção contra raios, circuito anti-interferência de alta eficiência, aplicável a uma variedade de ambientes difíceis |
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Correção de ponto zero do sensor e calibração automática de zero |
Veja instruções operacionais |
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Autodiagnóstico de falhas e alerta |
Detecta com precisão a falha do circuito magnético do sensor, circuito de sinal do eletrodo, conversor, etc. e exibe o alarme &, , , , , amp; , amp; , amp; , amp; , amp; , lt;, /o:p> |
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Funcionalidade de inspeção vazia e cheia |
Tecnologia de inspeção de tubos vazios e cheios com tecnologia capacitiva |
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Medição bidirecional de fluxo instantâneo e acumulado |
Medição precisa do fluxo inverso positivo |
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Funcionalidade de ajuste de fluxo online |
Veja instruções operacionais |
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Várias unidades de fluxo disponíveis |
m3/h,l/h,kg/h,t/h,m3/m.l/m, |
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Função de configuração de tempo de amortiguação |
Veja instruções operacionais |
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Função de remoção de sinal pequeno |
Veja instruções operacionais |
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Vários métodos de saída |
Anel de corrente digital de 16 bits, saída de 4 ~ 20mA, saída de frequência de 0 ~ 5KHz, saída de equivalente de pulso |
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Calibração de saída online |
Veja instruções operacionais |
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Função de acúmulo zero |
Veja instruções operacionais |
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Funcionalidade de pré-configuração de quantidade acumulada |
Veja instruções operacionais |
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Várias funções de configuração de frequência magnética |
6.25 Hz、12.5 Hz、25Hz |
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Modo de alimentação de ampla gama |
DC: 18V ~ 36V e AC: 85V ~ 265V |

Medidor de fluxo de água purificada com pinças, medidor de fluxo de tubos de água pura de tipo higiénico
| Modelo | Diâmetro | |||||
| SP-LDE | 15~2600 | |||||
| Nome de código | Materiais do eletrodo | |||||
| K1 | 316L | |||||
| K2 | HB | |||||
| K3 | HC | |||||
| K4 | Titânio | |||||
| K5 | Tantal | |||||
| K6 | Liga de platina | |||||
| K7 | Carbeto de tungstênio revestido de aço inoxidável | |||||
| Nome de código | Materiais de revestimento | |||||
| C1 | Tetrafluoroetileno (F4) | |||||
| C2 | Poliperfluoroetileno (F46) | |||||
| C3 | Polifluoroetileno (FS) | |||||
| C4 | Borracha poligráfica | |||||
| C5 | Borracha poliamônica | |||||
| Nome de código | Funções | |||||
| E1 | Nível 0.3 | |||||
| E2 | Nível 0,5 | |||||
| E3 | Nível 1 | |||||
| F1 | 4-20Madc, Carga ≤750Ω | |||||
| F2 | 0-3khz, 5v ativo, largura de pulso variável, saída de alta frequência eficaz | |||||
| F3 | Interface RS485 | |||||
| T1 | Tipo de temperatura normal | |||||
| T2 | Tipo de alta temperatura | |||||
| T3 | Tipo de temperatura ultra alta | |||||
| P1 | 1.0MPa | |||||
| P2 | 1.6MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| P4 | 16MPa | |||||
| D1 | 220VAC±10% | |||||
| D2 | 24VDC±10% | |||||
| J1 | Estrutura integrada | |||||
| J2 | Estrutura de divisão | |||||
| J3 | Estrutura integral à prova de explosão | |||||

