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Durchflusssensor für eine Flüssigkeitsturbine

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Durchflusssensor für eine Flüssigkeitsturbine

Der Flüssigkeitsturbinen-Durchflusssensor wandelt die Durchflussrate der Flüssigkeit in der Rohrleitung in ein elektrisches Impulssignal um, das dann von einem Anzeigemessgerät oder einem Computersystem verarbeitet wird, um die Messung der Rohrleitung abzuschließen
Messung oder Gesamtmengenmessung. Zu den Turbinen-Durchflussmessgeräten gehören Flüssigkeitsturbinen-Durchflusssensoren, Flüssigkeitsturbinen-Durchflussmessgeräte und Turbinen-Durchflussmessgeräte mit Feldanzeige usw
Das Messgerät eignet sich zur Messung sauberer Flüssigkeiten und kann zur Messung des Volumenstroms oder des Gesamtvolumens in geschlossenen Rohrleitungen verwendet werden. Es zeichnet sich durch einfache Struktur, Tragbarkeit, hohe Präzision und gute Wiederholbarkeit aus
Es ist empfindlich, einfach zu installieren, einfach zu warten und einfach zu bedienen und wird häufig in der Erdöl-, Chemie-, Wasserversorgungs-, Lebensmittel-, Pharma- und wissenschaftlichen Forschungsexperimenten und anderen Industrien eingesetzt. Es dient als Werkzeug zur Durchflussmessung und Energieeinsparung

Funktionsprinzip
Wenn das Fluid durch das Instrument fließt, treibt es das Laufrad im Inneren in Drehung. Die Strömungsgeschwindigkeit des Fluids wird dann durch magnetische Kopplung zwischen Laufrad und Signaldetektor in elektrische Impulse umgewandelt
Das Signal wird durch den Verstärker verstärkt und geformt und an das Anzeigeinstrument übertragen, um die Messung des Volumenstroms oder der Gesamtmenge des Fluids zu realisieren.
In einem bestimmten Strömungsbereich ist die Impulsfrequenz f proportional zum Volumenstrom Q der durch den Sensor strömenden Flüssigkeit. Die Strömungsgeschwindigkeit lautet: Q=f/K
Wobei: f-Impulsfrequenz
Der Zählerfaktor [1/L] für den K-Sensor ist in der „Kalibriertabelle“ angegeben.

Hauptparameter
• Professioneller Standard für die Sensorimplementierung: JB/T9246-1999 Turbinen-Durchflusssensor
• Temperatur der zu messenden Flüssigkeit: -20 bis +120 ℃ für normale Typ
Explosionsgeschützter Typ -20~70℃
• Eingangssignal: Zwei-Draht-Ausgang
Ausgang Low-Level IOL ≈ 3mA
Ausgang HIOH ≈ 13mA (Rechteckwelle)
• Lastwiderstand R (inkl. Leitungsimpedanz) im Bereich von 100 bis 500 Ω (ausgewählt nach den Anforderungen des Eingangssignals des konfigurierten Anzeigemessgeräts oder anderer Empfangsgeräte)
• Drei-Draht-Ausgang: VOP-P≥5V (Rechteckwelle)
• Stromversorgung: Zwei-Draht-System: + 24VDC
Drei-Draht-System: +12VDC bis +24VDC
• Übertragungsdistanz: 1Km