-
Kā izvairīties no zibens spērieniem, lietojot mūsu instrumentus?
Veiciet labu darbu saimnieka un sensora zemējumā: saimnieks ir iezemēts: saimnieka korpuss ir iezemēts un savienots ar zemi. Sensora zemējums: Ievietojamo sensoru var savienot ar cauruļvadu un dažām iekārtām, kuras var iezemēt, izmantojot ievietojamu nerūsējošā tērauda korpusu.Lasīt vairāk -
Kāpēc piestiprināmo ultraskaņas plūsmas mērītāja sensoru var nelietot labi gadījumos, kad ir nepieciešama IP68 aizsardzība...
Kad ir uzstādīts ārējais skavas sensors, sensora un caurules savienošanai tiek izmantots savienojuma līdzeklis, bet, strādājot IP68 vidē, gan sensors, gan savienojums ir iegremdēti ūdenī, un savienojums ilgstoši darbojas ūdenī, kas ietekmē ārējā skavas mērīšanas efektu...Lasīt vairāk -
Kāpēc nozarē tiek izmantoti 4–20 mA signāli 0–20 mA signālu vietā?
Visplašāk nozarē izmantotais standarta analogais elektriskais signāls ir 4–20 mA līdzstrāvas izmantošana analogā signāla pārraidīšanai. Strāvas signāla izmantošanas iemesls ir tāds, ka to nav viegli traucēt, un strāvas avota iekšējā pretestība ir bezgalīga, un vada pretestība...Lasīt vairāk -
Kādas ir prasības taisna caurules garumam, uzstādot tranzīta laika vai Doplera plūsmas mērītāju?
Ultraskaņas plūsmas mērītājiem ir nepieciešami pilnībā izstrādāti plūsmas apstākļi, lai nodrošinātu mērītāja darbību, kā norādīts. Ir divi pamata mērīšanas principu veidi: Doplera efekts un tranzīta laika efekts. Abiem ir jāievēro pamata uzstādīšanas vadlīnijas, lai samazinātu kļūdas, ko rada ...Lasīt vairāk -
Kas ir Q1, Q2, Q3, Q4 un R ultraskaņas ūdens skaitītājam?
Q1 Minimālais plūsmas ātrums Q2 Pārejas plūsmas ātrums Q3 Pastāvīgais plūsmas ātrums (darba plūsma) Q4 Pārslodzes plūsmas ātrums Pārliecinieties, ka maksimālā plūsma, kas plūdīs caur skaitītāju, nekad nepārsniedz Q3. Lielākajai daļai ūdens skaitītāju ir minimālā plūsma (Q1), zem kuras tie nevar nodrošināt precīzu rādījumu. Ja ...Lasīt vairāk -
Kādiem jautājumiem jāpievērš uzmanība augstas temperatūras materiālu uzstādīšanas laikā?
Ārējais skavas sensors mēra augstās temperatūras augšējo robežu 250 ℃, bet iespraužamais sensors mēra augšējo robežu 160 ℃. Sensora uzstādīšanas laikā, lūdzu, pievērsiet uzmanību: 1) Valkājiet augstas temperatūras aizsargcimdus un nepieskarieties caurulei ar rokām; 2) Izmantojiet augstas temperatūras...Lasīt vairāk -
Kā laika starpības ultraskaņas plūsmas mērītājs mēra īpašas ķīmiskās vielas?
Mērot īpašas ķīmiskas vielas, tā kā resursdatorā nav iespējas izvēlēties īpašus ķīmisko šķidrumu veidus, ir nepieciešams manuāli ievadīt īpašās ķīmiskās vides skaņas ātrumu. Tomēr parasti ir grūti iegūt īpašās ķīmiskās vides skaņas ātrumu. Šajā...Lasīt vairāk -
Kā izvēlēties piemērotu daļēji piepildītas caurules atrašanās vietu?
Tipiska uzstādīšana notiek caurulē vai caurulē ar diametru no 150 mm līdz 2000 mm. Ultraflow QSD 6537 jānovieto taisnas un tīras caurules lejpus gala, kur ir maksimāli nodrošināti neturbulentas plūsmas apstākļi. Stiprinājumam jānodrošina nevainojama...Lasīt vairāk -
Ievietošanas devēja tiešsaistes ātrās instalēšanas instrukcija — vispārīgiem ievietošanas devējiem
Ievietošanas devēja uzstādīšanas rokasgrāmata 1. Atrodiet uzstādīšanas punktu uz caurules 2. Piemetiniet montāžas pamatni 3. Novietojiet blīvgredzenu PTFE blīvgredzenu uz...Lasīt vairāk -
Doplera plūsmas mērītāja darbības princips un pielietojums
Doplera ultraskaņas plūsmas mērītājs izmanto Doplera efekta fiziku, jebkurā šķidruma plūsmā pārtraukuma klātbūtnē tiks atspoguļota ultraskaņas signāla frekvences nobīde (tas ir, signāla fāzes starpība), mērot fāzes starpību, plūsmas ātrumu var izmērīt...Lasīt vairāk -
Tranzīta laika ultraskaņas plūsmas mērītāja princips un pielietojums?
Ultraskaņas plūsmas mērītājs ar tranzīta laika starpības funkciju tiek mērīts, izmantojot A pāri pārveidotāju (A un B sensori attēlā zemāk), kas pārmaiņus (vai vienlaicīgi) pārraida un uztver ultraskaņas viļņus. Signāls šķidrumā pārvietojas ātrāk augšup nekā augšup, ...Lasīt vairāk -
Kāda ir atšķirība starp plūsmas mērītāja nolasīšanas precizitāti un FS precizitāti?
Plūsmas mērītāja nolasīšanas precizitāte ir instrumenta relatīvās kļūdas maksimāli pieļaujamā vērtība, savukārt pilnas skalas precizitāte ir instrumenta atsauces kļūdas maksimāli pieļaujamā vērtība. Piemēram, plūsmas mērītāja pilnais diapazons ir 100 m3/h, ja faktiskā plūsma ir 10...Lasīt vairāk