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天津电子水表*≮天津电子水表≯*天津电子水表水表|天津电子水表水表△天津电子水表△天津电子水表水表性能强大,领先的技术造就水表精品。天津电子水表水表独特之处介绍:天津电子水表水表悬浮球阀技术 电动球阀的球形阀芯与阀体之间采用悬浮式结构。该技术是我公司独有技术,具有“防抱死”的结构特点,控制电流大大降低,同时不会发生结垢、锈死现象。采用上述技术,可以有效利用自来水的表面张力及水压,在保证关阀密闭不漏水的前提下,阀芯与阀体之间留有缝隙,以悬浮式结构,可以实现压损小、磨损小、功耗小、防锈蚀、防堵塞的效果。一方面既提高了阀门的可靠性和寿命,另一方面又减少了电子水表电池的负载功耗,保证电池的使用寿命。第一驰名品牌-|天津电子水表|-@技术交流电子式水表-@|天津电子水表价格 毛俊俊 158-1078-1837 天津电子水表防抖动技术: 水表在运行过程中,由于管道中水的压力不均匀,管道和水表会发生振动现象。目前国内几乎所有的电子水表都采用磁铁和磁敏元件,由于水表的振动,从而引起了磁铁的抖动;由于磁铁的抖动,引起了磁敏元件的多次采样和多次计数,从而引起电子计数和字轮计数不相符合。 针对这个问题,采用了类似于迟滞比较器的技术,把磁敏元件做成特殊的迟滞器。例如,当使磁敏元件吸合时,磁铁需靠近磁敏元件5mm,但要使磁敏元件断开,则必须使磁铁离开磁敏元件至8mm。这样,即使在抖动情况下,也不会发生乱计数、多计数的问题。天津电子水表水表电子式阀门到位检测技术 天津电子水表的阀门能否可靠开关到位非常关键,这决定了电子水表的正常使用情况。国内很多生产厂家的电子水表无法检测阀门开关到位与否,个别厂家的产品采用的是四线制机械式到位检测技术。 我公司的电动阀门采用的是两线制电子式到位检测控制技术,两线制电子式到位检测方式结构简单,可靠性高。当阀门转到位时,驱动电流突然增大,微单片机自动判断阀门的驱动电流,并自动停机。如果采用四线制机械式到位检测方式,当阀门转到位时,碰撞机械触点,从而实现停机。很显然,这种方式结构复杂,可靠性差,不能防水、防锈,容易误动作。 两线制电子式到位检测控制技术在确保阀门可靠开关到位的同时,又减少了电池不必要的电能浪费,提高了电池的使用寿命。天津电子水表水表无线数码侦听技术
热量表在欧洲已经广泛被使用,但是中国目前的供热系统现状对中国的热量表提出了比欧洲国家更苛刻的要求。如水质很差,氧化、锈蚀问题无可避免地普遍存在。多方面的原因造成水中不仅含有大量的有害化学物质,还有各种对流量计具有破坏性的杂质。热量表中流量计是主要的部件,流量计量传感技术相对复杂,问题较多,中国热量表在这方面尤其是薄弱的环节,我们公司开发生产的热量表采用新型检测技术——无线数码侦听技术,该技术已经克服了上述困难,可有效防止铁锈对热量表的影响。
第一驰名品牌-|天津电子水表|-@技术交流电子式水表-@|天津电子水表价格天津电子水表水表泡在水中可工作技术 慧怡公司生产的天津电子水表采用的是目前世界上最先进的美国ATMEL公司研制的射频电子及基站技术,内部电路全部以环氧树脂密封,通过无线电波,采用曼彻斯特编码传输数据,防水、防潮、防天津电子水表水表攻击,浸泡在水中也可正常工作。数据自动纠错技术 在电力线上运行的电表,由于长年处在干扰的环境下,数据会受到干扰而发生紊乱现象,即使是用电池供电的水表或气表,受到外界的强电强磁干扰,也可能发生数据混乱现象。可以说,偶尔的数据混乱是电子表设计和生产厂家的不治之症。慧怡系列产品采用的技术措施为:增大固态存贮器的容量,把所有数据一模一样地同时存放在五个不同的地方(多处存贮技术),读取数据时,同时从五处读取,然后对读取的五处数据进行分析,只要其中的三处是相同的,就认为数据是有效的(数据表决技术),同时,对出现错误的数据进行纠错处理(自动纠错技术)。由于干扰一般是随机现象,不可能同时干扰两处或两处以上的数据,因此我公司采用的类似数据多重备份的技术,显然可以有效地解决偶尔的数据混乱问题。天津电子水表水表提高存贮器寿命的技术 从事技术开发的人员都知道,固态存贮器的使用寿命为100万次(厂家宣称)。为此,我们专门做过测定,实际上其使用寿命大概为70万次。同时,我们也做过这样的测定,存贮器在前10万次使用时,数据工作最为可靠,之后就会偶尔发生不正常现象,也就是说存贮器在它的少年时代最为可靠。因此,我公司的产品采用的数据存贮设计原则是将每个存贮单元空间控制在10万次之内,最多存贮次数不超过10万次。为了解决这个问题,我们专门使用了一个存贮器指针,当使用次数超过10万次时,指针自动转向下一个新天津电子水表水表的存贮器,这样有效地减少了存贮单元的使用次数,提高了数据可靠性。双显示技术细心的人们会发现,慧怡系列产品,无论是水表、气表或电表都采用了字轮和LED双显示技术。由于采用了双显示技术,产品的稳定性、可靠性会大大增加,即使发生了万一的电子损坏或字轮损坏,也不至于引起管理部门和用户之间的纠纷。但是,我们常常被用户问到一个问题:如果两者数据不对应怎么办?在这一点上,我们采用了防抖动技术(如前述),数据自动纠错技术(如前述),以及固态存贮器轮流使用增大寿命技术(如前述)及电表掉电自动备份技术,采用这些技术后,从几年来的实践情况来看,从未发生过二者不相对应的问题。因此,我们坚持把“矛”和“盾”放在一个产品中,却不会发生自相矛盾的情况。天津电子水表水表开路、断路、攻击或表损坏自动诊断技术 要想实现自动开路、断路、攻击的自动诊断并非一件困难的事情,问题是我们的产品只需要两根信号线,而且不增加用户的任何工程量和成本,就能传递开路、断路、攻击及表损坏的信息。我们采用一种数字信号和模拟信号相混叠的技术,两根信号线上,平时传递的是经过模拟调幅的数字信号,数字信号用于准确地计量脉冲,数字信号幅值反应的是开路、断路、攻击、表损坏等信息。天津电子水表水表射频卡技术 电子射频卡是一种非接触电子,通过无线方式,空间进行数据传输和数据交换。采用射频卡技术的优点:第一,没有任何机械触点,因此没有磨损和腐蚀的问题;第二,因为电路可以做成全密封,因此有效地解决了防潮、防水的问题;第三,因为可以做成无任何外露电极,因此可以有效地抗击外部的强电
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型号:LWGY 品牌:迪川仪表
仪表材质:不锈钢,精度: ±1%R、±0.5%R,重复性: 0.05%~0.2%
防爆等级:非防爆产品,信号输出:脉冲信号,
广州迪川仪器仪表有限公司 TEL:
FAX:02085628533 http://www.gz-dichuan.com
一、概述
LWGY系列涡轮流量计(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。
传感器与显示仪表配套使用,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型式(ExmIIT6),可在有爆炸危险的环境中使用。
传感器适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m2/s的介质,对于粘度大于5×10-6m2/s的液体,要对传感器进行实液标定后使用。
如用户需用特殊形式的传感器,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明。
二、LWGY基本型涡轮流量传感器
1. 结构特征与工作原理
(1) 结构特征
传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,耐磨性能提高,而且具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。
(2)工作原理
流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:
式中:
f——脉冲频率[Hz]
k——传感器的仪表系数[1/m3],由校验单给出。若以[1/L]为单位
Q——流体的瞬时流量(工作状态下)[m3/h]
3600——换算系数
每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定书中,k值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量。
2.基本参数与技术性能
(1) 基本参数:见表一
表一
| LWGY□ | □□□ | □ | □ | □ | 说 明 |
类 型 | LWGY |
|
|
|
| 基本型,+5-24DCV供电, |
LWGB |
|
|
|
| 4~20mA两线制电流输出,远传変送型 | |
LWY |
|
|
|
| 电池供电现场显示型 | |
LWYa |
|
|
|
| 现场显示/4~20mA 两线制电流输出 | |
公 称 通 径 | 4 |
|
|
| 4mm,普通涡轮流量范围0.04~0.25m3/h 宽量程涡轮为0.04~0.4m3/h | |
6 |
|
|
| 6mm,普通涡轮流量范围0.1~0.6m3/h 宽量程涡轮为0.06~0.6m3/h | ||
10 |
|
|
| 10mm,普通涡轮流量范围0.2~1.2m3/h 宽量程涡轮为0.15~1.5m3/h | ||
15 |
|
|
| 15mm,普通涡轮流量范围0.6~6m3/h 宽量程涡轮为0.4~8m3/h | ||
25 |
|
|
| 25mm,普通涡轮流量范围1~10m3/h 宽量程涡轮为0.5~10m3/h | ||
40 |
|
|
| 40mm,普通涡轮流量范围2~20m3/h 宽量程涡轮为1~20m3/h | ||
50 |
|
|
| 50mm,普通涡轮流量范围4~40m3/h 宽量程涡轮为2~40m3/h | ||
80 |
|
|
| 80mm,普通涡轮流量范围10~100m3/h 宽量程涡轮为5~100m3/h | ||
100 |
|
|
| 100mm,普通涡轮流量范围20~200m3/h 宽量程涡轮为10~200m3/h | ||
150 |
|
|
| 150mm,普通涡轮流量范围30~300m3/h 宽量程涡轮为15~300m3/h | ||
200 |
|
|
| 200mm,普通涡轮流量范围80~800m3/h 宽量程涡轮为40~800m3/h | ||
防 爆 |
|
|
| 无标记,为非防爆型 | ||
B |
|
| 防爆型 | |||
精度 等级 | A |
| 精度0.5级 | |||
B |
| 精度1级 | ||||
涡轮 类型 | A | 宽量程涡轮 | ||||
B | 普通涡轮 |
DN 4—DN40口径的传感器为螺纹连接,最大工作压力为6.3Mpa;
DN50—DN200口径的传感器为法兰连接, 最大工作压力为2.5Mpa;
DN 4—DN10口径的传感器带有前后直管段、过滤器。
DN15以上口径的传感器我公司可配套前后直管段。
(2) 介质温度:-20~+120℃.
(3) 环境温度:-20~+55℃.
(4) 供电电源:电压:+5-24VDC, 电流:≤10mA.
(5) 传输距离:传感器至显示仪表的距离可达1000m.
3.安装、使用和调整
(1) 安装
传感器的安装方式根据规格不同,采用螺纹或法兰连接,安装方式见图一、图二、图三,安装尺寸见表二。
1.过滤器 2.前直管段 3.叶轮 4.前置放大器 5.壳体 6.后直管段
整表结构图
1. 压紧圈 2.螺栓4×14 3.垫圈 4.密封垫圈 5.钢丝1Cr18Ni9Ti-0.8×2.5 6.过滤网 7.座
过滤器结构图
图一 LWGY—4~10传感器结构及安装尺寸示意图
1. 壳体 2.前导向件 3.叶轮 4.后导向件 5.前置放大器
图二 LWGY—15~40传感器结构及安装尺寸示意图
1. 球轴承 2.前导向件 3.涨圈 4.壳体 5.前置放大器 6.叶轮 7.轴承 8.轴
图三 LWGY—50~200传感器结构及安装尺寸示意图
图四 传感器与显示仪表接线示意图
表二
| 公称通径 (mm) | L(mm) | H(mm) | G | Lˊ(mm) | D(mm) | d(mm) | 孔数 |
LWGY-4 | 4 | 275 | 145 | G1/2 | 215 |
|
|
|
LWGY-6 | 6 | 275 | 145 | G1/2 | 215 |
|
|
|
LWGY-10 | 10 | 455 | 165 | G1/2 | 350 |
|
|
|
LWGY-15 | 15 | 75 | 173 | G1 |
|
|
|
|
LWGY-25 | 25 | 100 | 180 | G5/4 |
|
|
|
|
LWGY-40 | 40 | 140 | 178 | G2 |
|
|
|
|
LWGY-50 | 50 | 150 | 252 |
|
| Ф125 | Ф18 | 4 |
LWGY-80 | 80 | 200 | 287 |
|
| Ф160 | Ф18 | 8 |
LWGY-100 | 100 | 220 | 322 |
|
| Ф180 | Ф18 | 8 |
LWGY-150 | 150 | 300 | 367 |
|
| Ф250 | Ф25 | 8 |
LWGY-200 | 200 | 360 | 415 |
|
| Ф295 | Ф23 | 12 |
传感器可水平、垂直安装,垂直安装时流体方向必须向上。液体应充满管道,不得有气泡。安装时,液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致。传感器上游端至少应有20倍公称通径长度的直管段,下游端应不少于5倍公称通径的直管段,其内壁应光滑清洁,无凹痕、积垢和起皮等缺陷。传感器的管道轴心应与相邻管道轴心对准,连接密封用的垫圈不得深入管道内腔。
传感器应远离外界电场、磁场,必要时应采取有效的屏蔽措施,以避免外来干扰。
为了检修时不致影响液体的正常输送,建议在传感器的安装处,安装旁通管道。
传感器露天安装时,请做好放大器及插头的防水处理。传感器与显示仪表的接线如图四所示。
当流体中含有杂质时,应加装过滤器,过滤器网目根据流量杂质情况而定,一般为20~60目。当流体中混有游离气体时,应加装消气器。整个管道系统都应良好密封。
用户应充分了解被测介质的腐蚀情况,严防传感器受腐蚀。
⑵ 使用和调整
◆ 使用时,应保持被测液体清洁,不含纤维和颗粒等杂质。
◆ 传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满液体,然后再开启出口阀门,
严禁传感器处于无液体状态时受到高速流体的冲击。
◆ 传感器的维护周期一般为半年。检修清洗时,请注
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型号:LWGY 品牌:迪川仪表
仪表材质:不锈钢,精度: ±1%R、±0.5%R,重复性: 0.05%~0.2%
防爆等级:非防爆产品,信号输出:脉冲信号,
广州迪川仪器仪表有限公司 TEL:
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一、概述
LWGY系列涡轮流量计(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。
传感器与显示仪表配套使用,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型式(ExmIIT6),可在有爆炸危险的环境中使用。
传感器适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m2/s的介质,对于粘度大于5×10-6m2/s的液体,要对传感器进行实液标定后使用。
如用户需用特殊形式的传感器,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明。
二、LWGY基本型涡轮流量传感器
1. 结构特征与工作原理
(1) 结构特征
传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,耐磨性能提高,而且具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。
(2)工作原理
流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:
式中:
f——脉冲频率[Hz]
k——传感器的仪表系数[1/m3],由校验单给出。若以[1/L]为单位
Q——流体的瞬时流量(工作状态下)[m3/h]
3600——换算系数
每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定书中,k值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量。
2.基本参数与技术性能
(1) 基本参数:见表一
表一
| LWGY□ | □□□ | □ | □ | □ | 说 明 |
类 型 | LWGY |
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| 基本型,+5-24DCV供电, |
LWGB |
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| 4~20mA两线制电流输出,远传変送型 | |
LWY |
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| 电池供电现场显示型 | |
LWYa |
|
|
|
| 现场显示/4~20mA 两线制电流输出 | |
公 称 通 径 | 4 |
|
|
| 4mm,普通涡轮流量范围0.04~0.25m3/h 宽量程涡轮为0.04~0.4m3/h | |
6 |
|
|
| 6mm,普通涡轮流量范围0.1~0.6m3/h 宽量程涡轮为0.06~0.6m3/h | ||
10 |
|
|
| 10mm,普通涡轮流量范围0.2~1.2m3/h 宽量程涡轮为0.15~1.5m3/h | ||
15 |
|
|
| 15mm,普通涡轮流量范围0.6~6m3/h 宽量程涡轮为0.4~8m3/h | ||
25 |
|
|
| 25mm,普通涡轮流量范围1~10m3/h 宽量程涡轮为0.5~10m3/h | ||
40 |
|
|
| 40mm,普通涡轮流量范围2~20m3/h 宽量程涡轮为1~20m3/h | ||
50 |
|
|
| 50mm,普通涡轮流量范围4~40m3/h 宽量程涡轮为2~40m3/h | ||
80 |
|
|
| 80mm,普通涡轮流量范围10~100m3/h 宽量程涡轮为5~100m3/h | ||
100 |
|
|
| 100mm,普通涡轮流量范围20~200m3/h 宽量程涡轮为10~200m3/h | ||
150 |
|
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| 150mm,普通涡轮流量范围30~300m3/h 宽量程涡轮为15~300m3/h | ||
200 |
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| 200mm,普通涡轮流量范围80~800m3/h 宽量程涡轮为40~800m3/h | ||
防 爆 |
|
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| 无标记,为非防爆型 | ||
B |
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| 防爆型 | |||
精度 等级 | A |
| 精度0.5级 | |||
B |
| 精度1级 | ||||
涡轮 类型 | A | 宽量程涡轮 | ||||
B | 普通涡轮 |
DN 4—DN40口径的传感器为螺纹连接,最大工作压力为6.3Mpa;
DN50—DN200口径的传感器为法兰连接, 最大工作压力为2.5Mpa;
DN 4—DN10口径的传感器带有前后直管段、过滤器。
DN15以上口径的传感器我公司可配套前后直管段。
(2) 介质温度:-20~+120℃.
(3) 环境温度:-20~+55℃.
(4) 供电电源:电压:+5-24VDC, 电流:≤10mA.
(5) 传输距离:传感器至显示仪表的距离可达1000m.
3.安装、使用和调整
(1) 安装
传感器的安装方式根据规格不同,采用螺纹或法兰连接,安装方式见图一、图二、图三,安装尺寸见表二。
1.过滤器 2.前直管段 3.叶轮 4.前置放大器 5.壳体 6.后直管段
整表结构图
1. 压紧圈 2.螺栓4×14 3.垫圈 4.密封垫圈 5.钢丝1Cr18Ni9Ti-0.8×2.5 6.过滤网 7.座
过滤器结构图
图一 LWGY—4~10传感器结构及安装尺寸示意图
1. 壳体 2.前导向件 3.叶轮 4.后导向件 5.前置放大器
图二 LWGY—15~40传感器结构及安装尺寸示意图
1. 球轴承 2.前导向件 3.涨圈 4.壳体 5.前置放大器 6.叶轮 7.轴承 8.轴
图三 LWGY—50~200传感器结构及安装尺寸示意图
图四 传感器与显示仪表接线示意图
表二
| 公称通径 (mm) | L(mm) | H(mm) | G | Lˊ(mm) | D(mm) | d(mm) | 孔数 |
LWGY-4 | 4 | 275 | 145 | G1/2 | 215 |
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LWGY-6 | 6 | 275 | 145 | G1/2 | 215 |
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LWGY-10 | 10 | 455 | 165 | G1/2 | 350 |
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LWGY-15 | 15 | 75 | 173 | G1 |
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LWGY-25 | 25 | 100 | 180 | G5/4 |
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LWGY-40 | 40 | 140 | 178 | G2 |
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LWGY-50 | 50 | 150 | 252 |
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| Ф125 | Ф18 | 4 |
LWGY-80 | 80 | 200 | 287 |
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| Ф160 | Ф18 | 8 |
LWGY-100 | 100 | 220 | 322 |
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| Ф180 | Ф18 | 8 |
LWGY-150 | 150 | 300 | 367 |
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| Ф250 | Ф25 | 8 |
LWGY-200 | 200 | 360 | 415 |
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| Ф295 | Ф23 | 12 |
传感器可水平、垂直安装,垂直安装时流体方向必须向上。液体应充满管道,不得有气泡。安装时,液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致。传感器上游端至少应有20倍公称通径长度的直管段,下游端应不少于5倍公称通径的直管段,其内壁应光滑清洁,无凹痕、积垢和起皮等缺陷。传感器的管道轴心应与相邻管道轴心对准,连接密封用的垫圈不得深入管道内腔。
传感器应远离外界电场、磁场,必要时应采取有效的屏蔽措施,以避免外来干扰。
为了检修时不致影响液体的正常输送,建议在传感器的安装处,安装旁通管道。
传感器露天安装时,请做好放大器及插头的防水处理。传感器与显示仪表的接线如图四所示。
当流体中含有杂质时,应加装过滤器,过滤器网目根据流量杂质情况而定,一般为20~60目。当流体中混有游离气体时,应加装消气器。整个管道系统都应良好密封。
用户应充分了解被测介质的腐蚀情况,严防传感器受腐蚀。
⑵ 使用和调整
◆ 使用时,应保持被测液体清洁,不含纤维和颗粒等杂质。
◆ 传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满液体,然后再开启出口阀门,
严禁传感器处于无液体状态时受到高速流体的冲击。
◆ 传感器的维护周期一般为半年。检修清洗时,请注
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