![]()
![]()
การประมวลผลแบบดิจิทัลทั้งหมด ความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่แข็งแกร่ง การวัดที่เชื่อถือได้ ความแม่นยำสูง และช่วงการวัดการไหลสูงถึง 150:1
แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง EMI ต่ำพิเศษ เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟที่หลากหลาย พร้อมประสิทธิภาพการต้านทาน EMI ที่ดี
ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์แบบฝังตัว 16 บิต มีความเร็วในการคำนวณที่รวดเร็ว ความแม่นยำสูง การกระตุ้นคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่ต่ำที่ตั้งโปรแกรมได้ ปรับปรุงเสถียรภาพของการวัดการไหล และใช้พลังงานต่ำ
ใช้อุปกรณ์ SMD และเทคโนโลยีการติดตั้งพื้นผิว วงจรมีความน่าเชื่อถือสูง
ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่หรือส่วนประกอบที่ปิดกั้นการไหลภายในท่อ และแทบไม่มีการสูญเสียแรงดันเพิ่มเติมในระหว่างการวัด
ในสถานที่ สามารถปรับเปลี่ยนช่วงได้ทางออนไลน์ตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้
ผลการวัดเป็นอิสระจากพารามิเตอร์ทางกายภาพ เช่น การกระจายความเร็วการไหล แรงดันของของเหลว อุณหภูมิ ความหนาแน่น ความหนืด ฯลฯ
จอแสดงผล LCD แบ็คไลท์ความละเอียดสูง การทำงานของเมนูภาษาจีนเต็มรูปแบบ ใช้งานง่าย ใช้งานง่าย เรียนรู้และเข้าใจง่าย
มีเอาต์พุตสัญญาณการสื่อสารดิจิทัล เช่น RS485, RS232, Hart และ Modbus (อุปกรณ์เสริม)
มีฟังก์ชันตรวจสอบและตัดสินด้วยตนเอง
ฟังก์ชันบันทึกปริมาณรวมรายชั่วโมง บันทึกปริมาณการไหลทั้งหมดเป็นรายชั่วโมง เหมาะสำหรับระบบการวัดแบบแบ่งเวลา (อุปกรณ์เสริม)
มีตัวรวมสามตัวภายในที่สามารถแสดงปริมาณสะสมไปข้างหน้า ปริมาณสะสมย้อนกลับ และปริมาณสะสมที่แตกต่างกันตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีตัวจับเวลาที่ไม่ดับไฟภายในที่สามารถบันทึกเวลาดับไฟ 16 ครั้ง (อุปกรณ์เสริม)
ตัวดำเนินการแบบใช้มือถืออินฟราเรด ความเร็วในการสื่อสาร 115KHZ ฟังก์ชันทั้งหมดของการทำงานของตัวแปลงสัญญาณแบบไม่สัมผัสระยะไกล (อุปกรณ์เสริม)
3. ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์:
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด: ประเภทท่อ DN10~DN1200; ประเภทการแทรก DN100~DN500
ระดับความแม่นยำ: ประเภทท่อเกรด 0.5, เกรด 1.0; อัตราการไหลเต็มรูปแบบแบบสอด >1m/S, ±2.5 เกรด
อุณหภูมิของตัวกลางที่วัดได้: ซับในยางธรรมดา: -20 ℃~+60 ℃
ซับในยางอุณหภูมิสูง: -20 ℃~+90 ℃
ซับใน PTFE: -30 ℃~+100 ℃
ซับใน PTFE อุณหภูมิสูง: -20 ℃~+180 ℃
แหล่งจ่ายไฟ: AC220V, DC24V, แบตเตอรี่ 3.6V
เอาต์พุตปัจจุบัน: ความต้านทานโหลด 0~10mA: 0~1.5KΩ; 4~20mA: 0~750KΩ
ประเภทการเชื่อมต่อ: การเชื่อมต่อหน้าแปลนใช้ระหว่างมิเตอร์วัดการไหลและท่อ ขนาดการเชื่อมต่อหน้าแปลนควรเป็นไปตามข้อกำหนดของ GB1198
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด(มม) | ประเภทท่อ: DN4~DN3000 | |
| (สามารถปรับแต่งข้อมูลจำเพาะพิเศษได้) | ประเภทปลั๊กอิน: DN100~DN3000 | |
| ทิศทางการไหล: | บวก ลบ การไหลสุทธิ | |
| อัตราส่วนช่วง: | 150:1 | |
| ข้อผิดพลาดซ้ำ: | ± 0.1% ของค่าที่วัดได้ | |
| ระดับความแม่นยำ: | ประเภทท่อ: เกรด 0.5, เกรด 1.0 | |
| อุณหภูมิของตัวกลางที่ทดสอบ: | ซับในยางธรรมดา: 20~+60℃ | |
| ซับในยางอุณหภูมิสูง: -20~+90℃ | ||
| ซับใน PTFE: -30~+100℃ | ||
| ซับใน PTFE อุณหภูมิสูง: -20~+180℃ | ||
| แรงดันใช้งานที่กำหนด: | DN6-DN80: ≤1.6MPa | |
| (แรงดันสูงที่ปรับแต่งได้) | DN100-DN250: ≤1.0MPa | |
| DN300-DN1200: ≤0.6MPa | ||
| ช่วงความเร็วการไหล: | 0.1-15m/s | |
| ช่วงการนำไฟฟ้า: | การนำไฟฟ้าของของเหลวที่วัดได้ ≥5μs/cm | |
| เอาต์พุตปัจจุบัน: | ความต้านทานโหลด | 0~10mA: 0~1.5kΩ |
| 4~20mA: 0~750 kΩ | ||
| เอาต์พุตความถี่ดิจิทัล: | ขีดจำกัดบนของความถี่เอาต์พุตสามารถตั้งค่าได้ภายใน 1-5000Hz พร้อมเอาต์พุตสองทิศทางวงจรเปิดของตัวเก็บรวบรวมทรานซิสเตอร์พร้อมฉนวนตาแมว เมื่อแหล่งจ่ายไฟภายนอก ≤ 35V และนำไฟฟ้า กระแสไฟสูงสุดที่ตัวเก็บรวบรวมคือ 250mA | |
| แหล่งจ่ายไฟ: | AC220V,DC24V หรือแบตเตอรี่ 3.6V | |
| ต้องการความยาวของท่อตรง | ส่วนที่จะ ≥ 5DN ต้นน้ำและ ≥ 2DN ปลายน้ำ | |
| วิธีการเชื่อมต่อ: | มิเตอร์วัดการไหลและท่อเชื่อมต่อกันด้วยหน้าแปลน และขนาดการเชื่อมต่อหน้าแปลนควรเป็นไปตามข้อกำหนดของ GB11988 | |
| เกรดกันระเบิด: | mdIIBT4 | |
| ระดับการป้องกัน: | IP65 ปรับแต่งเป็นพิเศษได้ถึง IP68 | |
| อุณหภูมิแวดล้อม: | -25~+60℃ | |
| อุณหภูมิสัมพัทธ์: | 5%~95% | |
| การใช้พลังงานทั้งหมด: น้อยกว่า 20W | <20W | |
5. การเลือก
① รหัสการเลือก
| รุ่น | คำอธิบาย | |||||||||||||
| HQLDE — | อัตราการไหล | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | |
| HQLDR — | ปริมาณความร้อน | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นทาง | 10-2200mm | |||||||||||||
| ประเภท | S | เครื่องวัดการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้า (ประเภทบูรณาการทั่วไป) | ||||||||||||
| B | เครื่องวัดการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้าสแตนเลส | |||||||||||||
| C | เครื่องวัดการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเสียบ | |||||||||||||
| D | เครื่องวัดการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนีบ | |||||||||||||
| E | เครื่องวัดการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้าเฉพาะสำหรับไฟ | |||||||||||||
| F | เครื่องวัดการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก | |||||||||||||
| G | เครื่องวัดการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้าแบบหนีบสุขาภิบาล | |||||||||||||
| H | เครื่องวัดการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ | |||||||||||||
| L | เครื่องวัดการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้าแบบแยกส่วน | |||||||||||||
| J | เครื่องวัดการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้าแรงดันสูง | |||||||||||||
| K | เครื่องวัดการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไร้สายระยะไกล | |||||||||||||
| I | เครื่องวัดการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | |||||||||||||
| วิธีการติดตั้ง | F | การติดตั้งหน้าแปลน | ||||||||||||
| L | การติดตั้งแบบเกลียว | |||||||||||||
| K | การติดตั้งแบบหนีบ | |||||||||||||
| วัสดุอิเล็กโทรด | M | สแตนเลส | ||||||||||||
| T | Ti (ไทเทเนียม) | |||||||||||||
| D | Ta (แทนทาลัม) | |||||||||||||
| H | โลหะผสม Hastelloy | |||||||||||||
| P | Pt (แพลตินัม) | |||||||||||||
| N | Ni (นิกเกิล) | |||||||||||||
| A | ทังสเตนคาร์ไบด์ (ทนต่อการสึกหรอ) | |||||||||||||
| วิธีการส่งออก | 0 | ไม่มีเอาต์พุต | ||||||||||||
| 1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||||||
| 2 | 4-20mA | |||||||||||||
| 3 | การส่งสัญญาณระยะไกลไร้สาย 4G 24V | |||||||||||||
| 4 | การส่งสัญญาณระยะไกลไร้สาย 4G ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ | |||||||||||||
| วัสดุซับใน | X | ยาง | ||||||||||||
| F | PTFE | |||||||||||||
| P | F46 (อุณหภูมิสูง) | |||||||||||||
| J | PFA (ทนต่อการสึกหรอ) | |||||||||||||
| T | เซรามิก | |||||||||||||
| การแสดงผลในสถานที่ | 0 | ไม่มีการแสดงผลในสถานที่ | ||||||||||||
| 1 | การแสดงผลในสถานที่ | |||||||||||||
| วิธีการสื่อสาร | 0 | ไม่มีการสื่อสาร | ||||||||||||
| 1 | RS485 | |||||||||||||
| 2 | RS232 | |||||||||||||
| 3 | Mobdus | |||||||||||||
| 4 | Hart | |||||||||||||
| การต่อสายดิน | 0 | ไม่มีวงแหวนสายดิน | ||||||||||||
| 1 | มีวงแหวนสายดิน | |||||||||||||
| 2 | มีขั้วไฟฟ้าสายดิน | |||||||||||||
| อัตราการไหลสูงสุด | (n) | อัตราการไหลสูงสุด (ช่วง) m3/h |
||||||||||||
| แรงดันใช้งาน | A | 0.6MPa | ||||||||||||
| B | 1.0 MPa | |||||||||||||
| C | 1.6 MPa | |||||||||||||
| D | 2,5 MPa | |||||||||||||
| ความแม่นยำในการวัด | 1 | 0.2 | ||||||||||||
| 2 | 0.5 | |||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 1.5 | |||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 2.5 | |||||||||||||
| อุณหภูมิปานกลาง | L | 0-80℃ | ||||||||||||
| H | 0-150℃ | |||||||||||||
| วิธีการจ่ายไฟ | DC | 24VDC | ||||||||||||
| AC | 220VAC | |||||||||||||
| D | ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ | |||||||||||||
| T | ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ | |||||||||||||
② การเลือกขนาดและอัตราการไหล
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (มม.) | ช่วงการไหลที่วัดได้ (m³/h) | ช่วงการไหลของการวัดที่มีประสิทธิภาพ (m³/h) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (มม.) | ช่วงการไหลที่วัดได้ (m³/h) | ช่วงการไหลของการวัดที่มีประสิทธิภาพ (m³/h) |
| 4 | 0.0135~0.4522 | 0.0135~0.4522 | 250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
| 6 | 0.0305~1.0173 | 0.0305~1.0173 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
| 8 | 0.0543~1.8086 | 0.0543~1.8086 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
| 10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
| 15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
| 20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
| 25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
| 32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
| 40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
| 50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
| 65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
| 80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
| 100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
| 125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
| 150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
| 200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 |
![]()