便携式超声波流量计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键字:便携式超声波流量计,流量计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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高精度测量 测量精度优于±1%
测量范围大 选用不同型号的传感器,可实现口径DN15~DN6000mm管道流量的测量
内置打印机 既可实现即时屏幕打印,还可以定时打印提前设定的多达20预想的测量结果
数据存储 可将提前设定的多达20余项的测量结果存储至SD卡内,便于数据的分析与统计
RS485 通讯接口 可将设置的参数和测量结果上传至上位机
多种输入、输出信号 输出信号:4-20mA、脉冲信号、继电器信号;输入信号:3路4-20mA
热量测量 配接夹装式温度传感器,可实现热量测量详细参数:
类 别 性能、参数 | ||
主 机 | 原 理 | 超声波时差原理,4 字节IEEE754 浮点运算 |
精 度 | 流量:优于±1% | |
显 示 | 可连接2×10背光型汉字或者2×20字符西文型液晶显示器,支持中、英、意三种语言 | |
信号输出 | 1路4~20mA电流输出,阻抗0-1K,精度0.1% | |
1路OCT脉冲输出(脉冲宽度6-1000ms,默认200ms) | ||
1路继电器输出 | ||
信号输入 | 3路4~20mA电流输入,精度0.1%,可采集温度、压力、液位等信号 | |
可连接三线制PT100铂电阻,实现热量测量, | ||
数据接口 | 隔离RS485串行接口,可通过PC电脑对流量计进行升级,支持MODBUS等协议 | |
管道情况 | 管 材 | 钢,不锈钢,铸铁,水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等一切质密的管道,允许有衬里 |
管 内 径 | 15-6000mm | |
直 管 段 | 传感器安装点最好满足:上游10D,下游5D,距泵出口处30D(D 是指管径) | |
测量介质 | 种 类 | 水、海水、工业污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀的液体 |
温 度 | 标准探头:-30~90℃,高温探头:-30~160℃ | |
浊 度 | 10000 ppm 且气泡含量小 | |
流 速 | 0~±10 m/s | |
工作环境 | 温 度 | 主机:-20~60℃,流量传感器:-30℃~160℃ |
湿 度 | 主机:85%RH;流量传感器:可浸水工作,水深≤2m(注:传感器灌胶后) | |
电源 | 8节内置1.2V容量为2000mAH的充电Ni-MH电池,每次充满电可持续工作20小时,选配4-20mA输出信号,可连续工作8小时。AC90~260V电源适配器,可实现不间断测量。 | |
功耗 | 1.5W |
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型号:HTUF-2000P
便携式超声波流量计是为了提高流量测量的方便性而设计的,只需要将传感器安装在管道外壁上即可完成对流量的测量。 应用于自来水、供暖、水利、冶金、化工、机械等行业,可以用做生产监测、流量对比、临时检测、流量巡查,是流量检测的工具仪表。
【 特 点 】
l 高精度测量
测量精度优于±1%
l 非接触式测量
将带有磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量测量
l 测量范围大
选用不同型号的传感器,可实现口径DN15~DN6000mm管道流量的测量
l 支持多语言菜单
可定制中、英、意大利、西班牙等多种语言
l 内置打印机
既可实现即时屏幕打印,还可以定时打印提前设定的多达20预想的测量结果
l 外置SD卡数据存储器
可将提前设定的多达20余项的测量结果存储至SD卡内,可以使用随机附带的软件进行数据分析,统计、制作流量曲线报表。
l 多种信号输入输出
输出信号:4-20mA,OCT 继电器输出;输入信号:3路4-20mA
【 测量图 】
外 夹 式 | 支 架 式 |
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【 可选配流量传感器 】
夹装式传感器 | 带有强力磁铁,测量钢管、铸铁管时,只需将传感器吸附在管道外地机壳 传感器上盖标注了超声波信号的发射向 |
支架式传感器 | 固定装置和滑道采用全铝材质,重量轻、结构坚固 带有公英制标尺,提高安装精度和方便性 |
【 性能参数 】
项 目 | 性能、参数 |
主 机 | 2×20点阵式背光型液晶显示器,工作温度(-25~60℃) 打印机输出选用24列字符微型热敏打印机 4×4+2式轻触键盘 数据接口RS485 |
信号输入、输出 | 1路4-20mA输出 1路OCT输出 1路继电器输出 3路4-20mA输入 |
传感器 | 配用不同的传感器可实现DN15~6000mm,温度-30~160℃管道的测量 |
测量介质 | 水、海水、工业污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀的液体 |
管道材质 | 钢、不锈钢、铸铁、PVC、铜、铝、等一切质密的管道,允许有衬里。 |
流速范围 | 0~±10m/s |
测量精度 | 优于±1% |
电 源 | 镍氢电池壳连续工作20小时以上,使用电源适配器供电,可实现不间断测量 |
功 耗 | 1.5W |
重 量 | 2.5kg(主机) |
备 注 | 配备高强度防护箱,可在野外、井下等恶劣环境中使用 |
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编码规则
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便携式超声波流量计具有高精度测量、非接触式测量、测量范围大、支持中英文菜单、充电电源、内置打印机、内置数据记录器的特点功能强大使用方便。
特点:
高精度测量
线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1%
非接触式测量
将带磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量测量
测量范围大
选用不同型号的传感器 , 可实现口径 DN15 ~ DN6000mm管道流量的测量
支持中英文菜单
不同版本的流量计 , 可支持中文或英文菜单 , 方便快捷
充电电源
内置大容量镍氢充电电池 ,可支持流量计连续工作20小时以上
内置打印机
既可实现即时屏幕打印 , 还可以定时打印提前设定的多达20余项的测量结果。
内置数据记录器
可将提前设定的多达20余项的测量结果上传至计算机或联网通讯
超声波流量计详细参数:
项 目 | 性 能 、 参 数 |
主 机 | 2×20点阵式背光型液晶显示器,工作温度(-20~60℃) |
打印机输出24列字符微型热敏打印机 | |
4×4+2式轻触键盘 | |
数据接RS-485, 可利用互联网到本公司网站下载最新软件升级流量计程序 | |
传 感 器 | 标准TS-2型 适用于管径:DN15~DN100mm 流体温度≤110℃ |
标准TM-1型 适用于管径:DN50~DN1000mm 流体温度≤110℃ | |
标准TL-1型 适用于管径:DN300~DN6000mm 流体温度≤110℃ | |
测量介质 | 水、海水、工业污水、酸碱液、各种油类等能传导声波的液体 |
流速范围 | 0~±30m/s |
测量精度 | 优于±1% |
电 源 | 镍氢电池可连续工作20小时以上或AC220V |
功 耗 | 1.5W |
充 电 | 采用智能充电方式,直接接入AV220V,充电后自动停止,显示绿灯 |
重 量 | 净重2.5Kg(主机) |
备 注 | 配备一体式高强度防护箱,可以在野外恶劣环境中使用 |
标准配置:
可选配传感器:
【简要说明】
■实现掌上操作■内置电池,可连续工作5小时■完善的LCD图表式操作显示■操作简单,可通过页面选择■可选择AC、DC或可充电电池供电■打印功能(可选)■强大的数据记录功能(可存贮20个测量点的参数,40000个读数)■RS-232C计算机/控制接口
【性能特点】
管道内径 Ф13~Ф6000mm传感器种类 小口径:Ф13~Ф100mm(-40℃~100℃)及液体温度 小型:Ф50~Ф400mm(-40℃~100℃) 中型:Ф200~Ф1200mm(-40℃~80℃) 大型:Ф200~Ф6000mm(-40℃~80℃)高温: Ф50~Ф400mm(-40℃~200℃)测量范围 0~±0.3m/s......±32m/s被测量液体 超声波可通过的任何液体
MKflo-2000P 便携式超声波流量计
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![]() | 全中文显示或英文显示非接触式测流方式、体积小、携带方便适用于现场测量各种尺寸管道液流。内置镍氢充电电池工作时间达20小时以上用户界面灵活,使用简单智能型打印功能,流量数据的完整 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
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可配选的传感器 | ||
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·标准S型传感器(带磁性)适用管径 DN15-DN100流体温度 ≤110℃ | ·标准M型传感器(带磁性)适用管径 DN15-DN700流体温度 ≤110℃ | |
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·小型Л型管(可实现在线标定水表,整机精度±0.5%)适用于可直焊的管道适用 DN30 以上的管径流体温度 ≤110℃ | ·标准L型传感器适用管径 DN300-DN6000流体温度 ≤110℃ |
标准配置 |
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主 机 | 标准M型传感器 | 信号电缆 | 铝合金保护箱 |
工作原理
PF系列超声波流量计20是一种时差式的超声波流量计,用夹钳式传感器获取信号,可精确测量封闭管内的液体流量,而无需向管壁中插入任何机械部件或侵入到液体流动系统中。测量只需几分钟安装,无需关闭流量或排出管内液体。
当超声波在两个传感器之间传播时,超声波的传播速度在通过液体时被在管中流动的液体流速而轻微加速,当超声波传播的方向与液体流速相反时,则液体的流速会引起传播声波的减速。两者之间的时间差刚好与管中的流速成正比。在测量完流速后,如果知道管道的截面积,就可以容易地计算出流量值。