![]()
![]()
การประมวลผลแบบดิจิตอลทั้งหมด ความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่แข็งแกร่ง การวัดที่เชื่อถือได้ ความแม่นยำสูง และช่วงการวัดการไหลสูงถึง 150:1
แหล่งจ่ายไฟสลับ EMI ต่ำเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟที่หลากหลาย พร้อมประสิทธิภาพความต้านทาน EMI ที่ดี
การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์แบบฝังตัว 16 บิต มีความเร็วการประมวลผลที่รวดเร็ว ความแม่นยำสูง การกระตุ้นคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่ต่ำที่ตั้งโปรแกรมได้ ความเสถียรของการวัดการไหลที่ดีขึ้น และการใช้พลังงานต่ำ
การใช้อุปกรณ์ SMD และเทคโนโลยีการยึดพื้นผิวทำให้วงจรมีความน่าเชื่อถือสูง
ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้หรือส่วนประกอบที่กั้นการไหลภายในท่อ และแทบไม่มีการสูญเสียแรงดันเพิ่มเติมระหว่างการวัด
บนเว็บไซต์ ช่วงสามารถแก้ไขได้ทางออนไลน์ตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้
ผลการวัดไม่ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ทางกายภาพ เช่น การกระจายความเร็วการไหล ความดันของเหลว อุณหภูมิ ความหนาแน่น ความหนืด ฯลฯ
จอแสดงผล LCD backlit ความละเอียดสูง การใช้งานเมนูภาษาจีนเต็มรูปแบบ ใช้งานง่าย ใช้งานง่าย เรียนรู้และเข้าใจง่าย
มีเอาต์พุตสัญญาณการสื่อสารดิจิทัล เช่น RS485, RS232, Hart และ Modbus (ไม่จำเป็น)
มีฟังก์ชันตรวจสอบตนเองและตัดสินตนเอง
ฟังก์ชั่นบันทึกปริมาณรวมรายชั่วโมง บันทึกปริมาณการไหลรวมเป็นชั่วโมง เหมาะสำหรับระบบการวัดการแบ่งเวลา (อุปกรณ์เสริม)
มีผู้รวมระบบสามรายภายในที่สามารถแสดงจำนวนสะสมไปข้างหน้า จำนวนสะสมย้อนกลับ และจำนวนสะสมผลต่างตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีตัวจับเวลาไฟฟ้าดับภายในที่สามารถบันทึกเวลาไฟฟ้าดับได้ 16 ครั้ง (ไม่จำเป็น)
ตัวดำเนินการแบบมือถืออินฟราเรด ความเร็วการสื่อสาร 115KHZ ฟังก์ชั่นทั้งหมดของตัวแปลงการทำงานแบบไม่สัมผัสทางไกล (อุปกรณ์เสริม)
3. ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์:
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด: ประเภทท่อ DN10 ~ DN1200; ประเภทการแทรก DN100~DN500
ระดับความแม่นยำ: ประเภทไปป์ไลน์ 0.5 เกรด, 1.0 เกรด; อัตราการไหลเต็มประเภทเม็ดมีด >1 ม./วินาที, เกรด ±2.5
อุณหภูมิของตัวกลางที่วัดได้: ซับยางธรรมดา: -20 ℃~+60 ℃
ซับยางอุณหภูมิสูง: -20 ℃~+90 ℃
ซับ PTFE: -30 ℃~+100 ℃
ซับ PTFE อุณหภูมิสูง: -20 ℃~+180 ℃
แหล่งจ่ายไฟ: AC220V, DC24V, แบตเตอรี่ 3.6V
เอาท์พุทปัจจุบัน: ความต้านทานโหลด 0 ~ 10mA: 0 ~ 1.5KΩ; 4~20mA: 0~750KΩ
ประเภทการเชื่อมต่อ: ใช้การเชื่อมต่อหน้าแปลนระหว่างเครื่องวัดการไหลและท่อ ขนาดการเชื่อมต่อหน้าแปลนควรเป็นไปตามข้อกำหนดของ GB1198
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (มม- | ประเภทไปป์ไลน์: DN4DN3000 | |
| (ข้อกำหนดพิเศษสามารถปรับแต่งได้) | ประเภทปลั๊กอิน: DN100DN3000 | |
| ทิศทางการไหล: | บวก ลบ ไหลสุทธิ | |
| อัตราส่วนช่วง: | 150:1 | |
| ข้อผิดพลาดซ้ำ: | ± 0.1% ของค่าที่วัดได้ | |
| เกรดความแม่นยำ: | ประเภทท่อ: เกรด 0.5, เกรด 1.0 | |
| อุณหภูมิของตัวกลางที่ทดสอบ: | ซับยางธรรมดา: 2060℃ | |
| ซับยางอุณหภูมิสูง: ー2090℃ | ||
| ซับใน PTFE: ー30100℃ | ||
| ซับใน PTFE อุณหภูมิสูง: ー20180℃ | ||
| แรงดันใช้งานสูงสุด: | DN6-DN80- ≤1.6MPa | |
| (ปรับแต่งแรงดันสูงได้) | DN100-DN250- ≤1.0MPa | |
| DN300-DN1200- ≤0.6MPa | ||
| ช่วงความเร็วการไหล: | 0.1-15 ม./วินาที | |
| ช่วงการนำไฟฟ้า: | ค่าการนำไฟฟ้าของของไหลที่วัดได้ ≥5μs/ซม | |
| เอาท์พุทปัจจุบัน: | ความต้านทานโหลด | 010mA- 01.5kΩ |
| 420mA- 0750 กิโลโอห์ม | ||
| เอาท์พุทความถี่ดิจิตอล: | ขีดจำกัดบนของความถี่เอาต์พุตสามารถตั้งค่าได้ภายใน 1-5000Hz ด้วยเอาต์พุตวงจรเปิดแบบสองทิศทางของตัวรวบรวมทรานซิสเตอร์พร้อมการแยกโฟโตอิเล็กทริค เมื่อแหล่งจ่ายไฟภายนอกเป็น ≤ 35V และกำลังไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ตัวสะสมคือ 250mA | |
| แหล่งจ่ายไฟ: | ไฟ AC220V-ดีซี24วี หรือแบตเตอรี่ 3.6V | |
| ต้องการความยาวของท่อตรง | ส่วนที่จะเป็น ≥ 5DN อัปสตรีมและ ≥ 2DN ดาวน์สตรีม | |
| วิธีการเชื่อมต่อ: | เครื่องวัดการไหลและท่อเชื่อมต่อกันด้วยหน้าแปลน และขนาดการเชื่อมต่อหน้าแปลนควรเป็นไปตามข้อกำหนดของ GB11988 | |
| เกรดป้องกันการระเบิด: | mdIIBT4 | |
| ระดับการป้องกัน: | IP65 ปรับแต่งเป็นพิเศษถึง IP68 | |
| อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม: | ー25~+60℃ | |
| อุณหภูมิสัมพัทธ์: | 5% ~ 95% | |
| การใช้พลังงานทั้งหมด: น้อยกว่า 20W | 20W | |
5. การคัดเลือก
1 รหัสการเลือก
| แบบอย่าง | คำอธิบาย | |||||||||||||
| HQLDE — | อัตราการไหล | - | - | |||||||||||
| HQLDR - | ปริมาณความร้อน | - | - | |||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นทาง | 10-2200มม | |||||||||||||
| พิมพ์ | ส | โฟลว์มิเตอร์แบบแม่เหล็กไฟฟ้า (แบบรวมธรรมดา) | ||||||||||||
| บี | เครื่องวัดอัตราการไหลแม่เหล็กไฟฟ้าสแตนเลส | |||||||||||||
| ค | เสียบมิเตอร์ไฟฟ้า | |||||||||||||
| ดี | โฟลว์มิเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดแคลมป์ | |||||||||||||
| อี | เครื่องวัดอัตราการไหลแม่เหล็กไฟฟ้าเฉพาะไฟ | |||||||||||||
| เอฟ | เครื่องวัดอัตราการไหลแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก | |||||||||||||
| ช | เครื่องวัดอัตราการไหลแม่เหล็กไฟฟ้าแบบหนีบสุขาภิบาล | |||||||||||||
| ชม | เครื่องวัดอัตราการไหลแม่เหล็กไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ | |||||||||||||
| ล | มิเตอร์ไฟฟ้าแบบแยกส่วน | |||||||||||||
| เจ | เครื่องวัดอัตราการไหลแม่เหล็กไฟฟ้าแรงดันสูง | |||||||||||||
| เค | เครื่องวัดอัตราการไหลแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกลไร้สาย | |||||||||||||
| ฉัน | เครื่องวัดอัตราการไหลแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | |||||||||||||
| วิธีการติดตั้ง | เอฟ | การติดตั้งหน้าแปลน | ||||||||||||
| ล | การติดตั้งเกลียว | |||||||||||||
| เค | การติดตั้งแคลมป์ | |||||||||||||
| วัสดุอิเล็กโทรด | ม | สแตนเลส | ||||||||||||
| ต | Ti (ไทเทเนียม) | |||||||||||||
| ดี | ทา (แทนทาลัม) | |||||||||||||
| ชม | โลหะผสม Hastelloy | |||||||||||||
| ป | Pt (แพลตตินัม) | |||||||||||||
| เอ็น | พรรณี (นิกเกิล) | |||||||||||||
| ก | ทังสเตนคาร์ไบด์ (ทนต่อการสึกหรอ) | |||||||||||||
| วิธีการส่งออก | 0 | ไม่มีเอาท์พุต | ||||||||||||
| 1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||||||
| 2 | 4-20mA | |||||||||||||
| 3 | การส่งสัญญาณระยะไกลไร้สาย 24V 4G | |||||||||||||
| 4 | การส่งสัญญาณระยะไกลไร้สาย 4G ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ | |||||||||||||
| วัสดุซับใน | เอ็กซ์ | ยาง | ||||||||||||
| เอฟ | ไฟเบอร์ | |||||||||||||
| ป | F46 (อุณหภูมิสูง) | |||||||||||||
| เจ | PFA (ทนต่อการสึกหรอ) | |||||||||||||
| ต | เซรามิกส์ | |||||||||||||
| การแสดงผลบนเว็บไซต์ | 0 | ไม่มีการจัดแสดงในสถานที่ | ||||||||||||
| 1 | การแสดงผลบนเว็บไซต์ | |||||||||||||
| วิธีการสื่อสาร | 0 | ไม่มีการสื่อสาร | ||||||||||||
| 1 | อาร์เอส485 | |||||||||||||
| 2 | RS232 | |||||||||||||
| 3 | ม็อบดุส | |||||||||||||
| 4 | ฮาร์ต | |||||||||||||
| การต่อลงดิน | 0 | ไม่มีวงแหวนกราวด์ | ||||||||||||
| 1 | มีวงแหวนกราวด์ | |||||||||||||
| 2 | มีอิเล็กโทรดสายดิน | |||||||||||||
| อัตราการไหลขีดจำกัดบน | -n- | อัตราการไหลขีดจำกัดบน (ช่วง) ลบ.ม./ชม |
||||||||||||
| ความกดดันในการทำงาน | ก | 0.6MPa | ||||||||||||
| บี | 1.0 เมกะปาสคาล | |||||||||||||
| ค | 1.6 เมกะปาสคาล | |||||||||||||
| ดี | 2.5 เมกะปาสคาล | |||||||||||||
| ความแม่นยำในการวัด | 1 | 0.2 | ||||||||||||
| 2 | 0.5 | |||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 1.5 | |||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 2.5 | |||||||||||||
| อุณหภูมิปานกลาง | ล | 0-80℃ | ||||||||||||
| ชม | 0-150℃ | |||||||||||||
| วิธีการจ่ายไฟ | ดี.ซี | 24VDC | ||||||||||||
| เครื่องปรับอากาศ | 220VAC | |||||||||||||
| ดี | ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ | |||||||||||||
| ต | พลังงานแสงอาทิตย์ | |||||||||||||
②การเลือกขนาดและอัตราการไหล
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (มม.) | ช่วงการไหลที่วัดได้ (m³/h) | การวัดช่วงการไหลที่มีประสิทธิภาพ (m³/h) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (มม.) | ช่วงการไหลที่วัดได้ (m³/h) | การวัดช่วงการไหลที่มีประสิทธิภาพ (m³/h) |
| 4 | 0.01350.4522 | 0.01350.4522 | 250 | 8.83132119 | 52.9875พ.ศ. 2309 |
| 6 | 0.03051.0173 | 0.03051.0173 | 300 | 12.7173052 | 76.3022543 |
| 8 | 0.05431.8086 | 0.05431.8086 | 350 | 17.314154 | 103.863461 |
| 10 | 0.01423.3912 | 0.08482.826 | 400 | 22.615425 | 135.654521 |
| 15 | 0.03187.6302 | 0.19086.3585 | 450 | 28.626867 | 171.685722 |
| 20 | 0.056613.5648 | 0.339211.304 | 500 | 35.338478 | 211.957065 |
| 25 | 0.088321.195 | 0.529817.6625 | 600 | 50.8712208 | 305.210173 |
| 32 | 0.144734.7258 | 0.868229.9382 | 700 | 69.2416616 | 415.413847 |
| 40 | 0.226154.2592 | 1.356545.216 | 800 | 90.4421703 | 542.618086 |
| 50 | 0.353384.78 | 2.119570.65 | 900 | 114.4627468 | 686.722890 |
| 65 | 0.5970143.28 | 3.5819119.39 | 1,000 | 141.333912 | 847.828260 |
| 80 | 0.9044217.03 | 5.4259180.86 | 1200 | 203.548833 | 122140694 |
| 100 | 1.413 339.12 | 8.478282.6 | 1400 | 27766467 | 166255389 |
| 125 | 2.2079529.87 | 13.2468441.56 | 1600 | 361.886814 | 217172345 |
| 150 | 3.1793763 | 19.0755635.85 | 1800 | 457.9109874 | 274791562 |
| 200 | 5.6521356 | 33.9121130.4 |
![]()