logo
produkty
produkty
Do domu > produkty > Ultradźwiękowy licznik energii > Nakładany ultradźwiękowy miernik energii ST501 PT100 z cyfrowym przetwarzaniem sygnału do pomiaru przepływu metodą czasu przejścia w cieczach

Nakładany ultradźwiękowy miernik energii ST501 PT100 z cyfrowym przetwarzaniem sygnału do pomiaru przepływu metodą czasu przejścia w cieczach

Szczegóły produktu

Miejsce pochodzenia: SHENZHEN

Nazwa handlowa: Flo-Instru

Orzecznictwo: CE; ISO9001

Numer modelu: ST501

Warunki płatności i wysyłki

Minimalne zamówienie: 1

Szczegóły pakowania: Konwencjonalne opakowanie

Czas dostawy: 3-5 dni roboczych

Zasady płatności: T/T

Najlepszą cenę
Podkreślić:

Nakładany ultradźwiękowy miernik energii z PT100

,

Ultradźwiękowy miernik energii do pomiaru przepływu metodą czasu przejścia

,

Ultradźwiękowy miernik z cyfrowym przetwarzaniem sygnału

Rozmiar rury:
DN25-DN1200
Płyn:
Woda, woda morska, olej, alkohol ...
Materiał rurowy:
PVC, stal węglowa, stal nierdzewna ...
zakres prędkości:
0,03 ~±16 stóp/s (0,01~±5 m/s)
Powtarzalność:
0,3%
Zasilanie:
24 V prądu stałego
przetworniki:
Temperatura robocza: 32 ℉ ~ +140 ℉ (0 ℃ ~ +60 ℃)
Wyświetlacz:
20*2, alfanumeryczny, podświetlany LCD
Wyjście:
4-20MA, wyjście impulsu OCT, wyjście przekaźnika, RS-232 / RS-485, RTD Temp. wejście
Obudowa nadajnika:
IP65, obudowa obrabiana aluminiowa odlewana, CNC obrabiana
Liniowość:
1,0%
Komunikacja:
RS485
Klawiatura:
16 lekkich kluczy dotykowych
Rozmiar rury:
DN25-DN1200
Płyn:
Woda, woda morska, olej, alkohol ...
Materiał rurowy:
PVC, stal węglowa, stal nierdzewna ...
zakres prędkości:
0,03 ~±16 stóp/s (0,01~±5 m/s)
Powtarzalność:
0,3%
Zasilanie:
24 V prądu stałego
przetworniki:
Temperatura robocza: 32 ℉ ~ +140 ℉ (0 ℃ ~ +60 ℃)
Wyświetlacz:
20*2, alfanumeryczny, podświetlany LCD
Wyjście:
4-20MA, wyjście impulsu OCT, wyjście przekaźnika, RS-232 / RS-485, RTD Temp. wejście
Obudowa nadajnika:
IP65, obudowa obrabiana aluminiowa odlewana, CNC obrabiana
Liniowość:
1,0%
Komunikacja:
RS485
Klawiatura:
16 lekkich kluczy dotykowych
Nakładany ultradźwiękowy miernik energii ST501 PT100 z cyfrowym przetwarzaniem sygnału do pomiaru przepływu metodą czasu przejścia w cieczach

ST501-PT100 Ultradźwiękowy miernik energii

Ultradźwiękowe mierniki energii typu zaciskowegoktóre wykorzystują metody czasu przejścia do pomiaru przepływu.


Wprowadzenie

Ultradźwiękowy miernik energii ST501 wykorzystuje najbardziej niezawodną technologię cyfrowego przetwarzania sygnałów, zapewniając pomiar przepływu dla szerokiej gamy cieczy i rozmiarów rur z wysoką dokładnością i niezawodnością. Połączenie przetworników o wybitnych parametrach z materiałami wyższej klasy przemysłowej pozwala na długotrwałą pracę miernika Flo-Instruments bez żadnych obaw.

Przejrzyste wybory w menu sprawiają, że korzystanie z przyrządów jest bardzo wygodne. Przetworniki zaciskowe sprawiają, że urządzenie jest bardziej elastyczne w szerokim zakresie zastosowań.

Ultradźwiękowy miernik energii ST501 opiera się na technologii czasu przejścia, która charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru. ST501 wykorzystuje przetwornik zaciskowy, który może zbierać dane o przepływie po prostu przez zamocowanie go na zewnątrz rury, nigdy nie mając kontaktu z płynem i nie powodując zanieczyszczenia cieczy, spadku ciśnienia, wycieków itp.


Korzyści

  • Mierzy rzeczywisty przepływ i całkowite zużycie różnych cieczy
  • Brak utraty kontroli procesu, optymalizacja zasobów i wydajności, brak przestojów lub kosztów związanych z kalibracją
  • Adaptacyjne algorytmy przetwarzania sygnału optymalizują wydajność, zapewniając dokładne pomiary nawet w trudnych warunkach przepływu.
  • Przejrzysty interfejs wyświetlacza i wyświetlacz LCD z funkcją alarmu, łatwy w obsłudze i debugowaniu
  • Wykorzystuje technologię ultradźwiękową czasu przejścia, aby umożliwić dwukierunkowy pomiar przepływu poprzez precyzyjne mierzenie czasu potrzebnego sygnałom ultradźwiękowym na podróż w górę i w dół strumienia
  • Wykorzystuje możliwości rejestrowania danych do analizy historycznych wzorców przepływu w celu optymalizacji systemu.
  • Wbudowana klawiatura i prosty system menu do szybkiego i łatwego programowania średnicy rury, materiału rury, rodzaju cieczy i jednostek pomiarowych.



Zasada działania

  • Wprowadzenie do TVT

Technologia TVT (Transit-Time Vortex) stanowi najnowocześniejsze podejście do ultradźwiękowego pomiaru przepływu, łącząc zasady ultradźwięków czasu przejścia ze zdolnością do wykorzystania zjawiska wirowania, zapewniając niezrównaną dokładność i wszechstronność w ultradźwiękowych przepływomierzach. Ta innowacyjna technologia integracji zwiększa dokładność, wszechstronność i wydajność ultradźwiękowych przepływomierzy, czyniąc je dobrze dopasowanymi do szerokiego zakresu zastosowań w różnych branżach i jest cennym rozwiązaniem dla branż wymagających precyzyjnych pomiarów przepływu w zmiennych warunkach przepływu.


Urządzenie posiada parę (lub więcej) przetworników ultradźwiękowych zainstalowanych na zewnątrz rury (zaciskowych) lub wbudowanych szeregowo. Jeden przetwornik wysyła impuls ultradźwiękowy w dół strumienia, zgodnie z przepływem, podczas gdy drugi wysyła go w górę strumienia, pod prąd. Ponieważ ruch płynu wpływa na czas przejścia ultradźwięków, różnica czasu między dwoma sygnałami jest bezpośrednio proporcjonalna do prędkości przepływu.




Specyfikacje

Specyfikacje wydajności
Zakres prędkości 0.03 ~ ±16ft/s (0.01 ~ ±5m/s)
Dokładność ±1.0%
Rozmiar rury 1’’~48’’ (25mm~1200mm)
Powtarzalność 0.3% wartości mierzonej
Liniowość ±1.0%
Płyn Woda, woda morska, olej, alkohol...
Materiał rury PVC, stal nierdzewna, stal węglowa, miedź...
Specyfikacje funkcji
Komunikacja & Wyjścia Komunikacja: ModBus RS485
Wyjście analogowe: 4~20mA, maksymalne obciążenie 750Ω.
Wyjście impulsowe: 0~9999Hz, OCT, (minimalna i maksymalna częstotliwość jest regulowana)
Wyjście przekaźnikowe: maks. 1Hz (1A@125V AC lub 2A@30V DC)
Jednostka przepływu Metry sześcienne (m³), Litry (l), Galony amerykańskie (gal). Domyślną jednostką fabryczną jest m3/h.
Jednostka czasu /Dzień/Godzina, /Minuta, /Sekunda.
Zasilanie 24V DC/1A@ max
Klawiatura 16 (4×4) klawiszy z działaniem dotykowym
Wyświetlacz 20×2 alfanumeryczny z siatką, podświetlany LCD.
Temperatura Nadajnik: 32°F~140°F (0°C~60°C)
Przetwornik: -40°F~176°F (-40°C~80°C)
Czujnik temperatury PT100: 32°F~257°F (0°C~125°C)
Wilgotność Do 99% RH, bez kondensacji
Specyfikacje fizyczne
Nadajnik Stop aluminium, IP65.
Przetwornik Konstrukcja hermetyczna, IP68.
Kabel przetwornika Standardowa długość kabla: 33 stopy (10 m).
Waga

Nadajnik: około 0.7 kg;

Przetwornik: około 0.4 kg




Wymiary produktu


Nadajnik
Nakładany ultradźwiękowy miernik energii ST501 PT100 z cyfrowym przetwarzaniem sygnału do pomiaru przepływu metodą czasu przejścia w cieczach 0
Przetwornik
Nakładany ultradźwiękowy miernik energii ST501 PT100 z cyfrowym przetwarzaniem sygnału do pomiaru przepływu metodą czasu przejścia w cieczach 1
Przetwornik temperatury
Nakładany ultradźwiękowy miernik energii ST501 PT100 z cyfrowym przetwarzaniem sygnału do pomiaru przepływu metodą czasu przejścia w cieczach 2



Wyświetlacz produktu

Nakładany ultradźwiękowy miernik energii ST501 PT100 z cyfrowym przetwarzaniem sygnału do pomiaru przepływu metodą czasu przejścia w cieczach 3





Funkcje komunikacji i wyjść

Nakładany ultradźwiękowy miernik energii ST501 PT100 z cyfrowym przetwarzaniem sygnału do pomiaru przepływu metodą czasu przejścia w cieczach 4


Stały ultradźwiękowy przepływomierz ST501 jest wyposażony w wiele opcji komunikacji i wyjść, aby zapewnić bezproblemową integrację z różnymi przemysłowymi systemami sterowania. Wyjścia te umożliwiają akwizycję danych w czasie rzeczywistym, zdalne monitorowanie i sterowanie procesami związanymi z przepływem.

Nakładany ultradźwiękowy miernik energii ST501 PT100 z cyfrowym przetwarzaniem sygnału do pomiaru przepływu metodą czasu przejścia w cieczach 5



Podsumowanie możliwości wyjściowych

Typ wyjścia Funkcja Przykłady zastosowań
RS485 (Modbus) Komunikacja cyfrowa Zdalne monitorowanie, SCADA, integracja systemów
4-20mA Wyjście analogowe Wejście PLC, sprzężenie zwrotne procesu, systemy DCS
Impuls OCT Wyjście sumowania przepływu Kontrolery partii, mierniki energii, rejestratory przepływu
Przekaźnik Wyjście alarmowe/sterujące Wyzwalanie alarmów, zaworów sterujących/pomp, ochrona bezpieczeństwa przepływu



Schemat połączeń

Nakładany ultradźwiękowy miernik energii ST501 PT100 z cyfrowym przetwarzaniem sygnału do pomiaru przepływu metodą czasu przejścia w cieczach 6




Metody instalacji


Metoda V jest uważana za metodę standardową. Zazwyczaj daje dokładniejszy odczyt i jest stosowana dla średnic rur od 25 mm do 400 mm (około 1-16 cali). Jest również wygodna w użyciu, ale nadal wymaga prawidłowej instalacji przetwornika, kontaktu z rurą na linii środkowej rury i równego rozmieszczenia po obu stronach linii środkowej. Nakładany ultradźwiękowy miernik energii ST501 PT100 z cyfrowym przetwarzaniem sygnału do pomiaru przepływu metodą czasu przejścia w cieczach 7
Sygnał przesyłany w instalacji metodą Z ma mniejsze tłumienie niż sygnał przesyłany metodą V. Dzieje się tak, ponieważ metoda Z wykorzystuje sygnał przesyłany bezpośrednio (a nie odbity), który przechodzi przez ciecz tylko raz.
Metoda Z umożliwia pomiar na średnicach rur od 100 mm do 3000 mm (4-120 cali).
Nakładany ultradźwiękowy miernik energii ST501 PT100 z cyfrowym przetwarzaniem sygnału do pomiaru przepływu metodą czasu przejścia w cieczach 8
W metodzie N fale dźwiękowe przechodzą przez płyn dwukrotnie i odbijają się trzykrotnie od ścian rury. Nadaje się do pomiarów na małych średnicach rur. Dokładność pomiaru można poprawić poprzez wydłużenie odległości przejścia metodą N
(rzadko stosowana).
Nakładany ultradźwiękowy miernik energii ST501 PT100 z cyfrowym przetwarzaniem sygnału do pomiaru przepływu metodą czasu przejścia w cieczach 9
Podobnie jak w metodzie N, dokładność pomiaru można również poprawić poprzez wydłużenie odległości przejścia metodą W. Fala dźwiękowa przechodzi przez płyn cztery razy i odbija się cztery razy od ścian rury. Nadaje się do bardzo małych rur (średnice poniżej 50 mm, 2 cale). Nakładany ultradźwiękowy miernik energii ST501 PT100 z cyfrowym przetwarzaniem sygnału do pomiaru przepływu metodą czasu przejścia w cieczach 10