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产品名称: VSE流量计高分辨率版在线解答
产品时间: 2020-03-05
产品型号: VSI 2/10 S07V32
产品特点: VSE流量计高分辨率版在线解答
体积小,重量轻;运行时振动噪声小;可测量粘度高达10000(Pa . s)的流体;其计量准确度高一般可达士0. 5%R,加非线性补偿后可达士(0.1 %-士0.005 %)R的高精度,测量范围度zui高可达1000,1.
齿轮流量计有通用型、高压型、食品卫生型和全塑型等几种类型,适用于各种清洁液体的流量测量。根据流量计的口径大小,也允许流体中存在一定的小颗粒杂质。

VSE流量计高分辨率版在线解答 的详细介绍

VSE流量计高分辨率版在线解答

信号提取系统前置放大器说明

非接触式信号提取传感器包括两个差动磁敏电阻,两个电阻相互周向偏置1/4个齿距。两个传感器的信号通过两个信号放大器数字化并通过之后的防短路推挽输出过程进行放大。

方波输出信号呈双向并可能通过任何外部电子产品进行简单处理,如PLC控制或计算机。对信号间90°相位角的处理可以通过系数1,2和4识别流向和脉冲率转换。.

信号频率与瞬时流量(容积比)成正比,瞬时流量取决于流量计的大小。频率范围为 0 – 2000 Hz。前置放大器具有反极性和错接保护。对于中等温度范围 -40°C到120°C(-22°F到248°F),该装置可以直接装在流量计护盖上。
用于扩展温度范围的传感器系统

液体温度范围在-40°C到210° C之间时,需要特殊的提取系统。

VSE流量计 VS12/10 S07 12V

VSE配线 配线

VSE流量计 VS0.4EP012V-HTPNP/X+MF1-1-230-3-1(0-10V)

VSE流量计 VS0.4GPO12V-32N11/2 10..28VDC

VSE流量计 VS1GP012V-32N11/4

VSE接头 接头+5M连接

VSE流量计 VS0.02EPO12E-32N11/310...28VDC+4-20ma输出的仪表

VSE流量计 VS0.02EPO12E-32N11/310...28V

VSE仪表 PAXI0020

VSE仪表 PAXCDL10

VSE线 5M

VSE流量计 EF2AR064V-PNP/1

VSE流量计 VS4GP012V-32N11

VSE指示器 MF1-1-230-2-1

VSE流量计 VSI 2/10 S07V32

VSE流量计 RS400/10 GR012V

VSE二次仪表 RS400/10 GR012V配套显示器

VSE流量计+测量仪器+连接线缆 VS0,2EP012V32Q11/4-Ex

VSE测量仪器 flow measuring deviceA341-28

VSE放大器 VSE barrier fllter MK 13(Atex)

VSE连接线缆 Connection cable-4 core shielded -5m long-yellow

VSE流量计 VS0.04GPO12V32N11

VSE流量计+底板+隔离栅+4芯电缆 VS0.02EPO12V 32Q11+底板APE0,2SBON(侧面3/8")

VSE流量计+底板+隔离栅+4芯电缆 VS1EPO12V32Q11+底板APE1SDON(侧面3/4")

VSE流量计为了使仪表可靠的工作,提高测量精度,不受外界寄生电势的干扰/传感器应有良好的接地,接地电阻小于10.(若金属管道接地良好时,无须专设接地装置)3.3 对安装位置要求如图所示
插入齿轮流量计根据现场管路情况不一,不加装球阀的流量计,应在不带压倒管路上安装(即不带压安装可选择不加装球阀的流量计),在管道上开孔直径50,准备把连接焊管焊接在管道的开孔上;对于要求不断流装卸或不允许介质溢出的场合,须加装球阀,即选择带球阀结构的插入式齿轮流量计;在管道上开孔直径50,准备把连接焊管焊接在管道的开孔上。
对液压系统高压侧动态流量测试困难的问题,提出一种可双向动态测量液压系统高压侧流量的新型内齿轮流量计,并应用液压马达传递函数的推导方法,得出了该类内齿轮流量计应用于系统中时的传递函数,后利用劳斯判据得出当其应用于系统时是稳定的结论。

VSE流量计不能用来测量高压液压系统的动态流量的问题,利用流量叠加原理设计了一种新型高压齿轮式动态流量计。本论文详细讲述了本课题的研究意义以及国内外流量计的研究现状及动态、流量计的结构与工作原理、流量特性分析与仿真研究、动态特性分析、流量计的流场仿真研究及流量计的优化设计。针对上述研究,得出以下结论。 本课题首先介绍了该齿轮流量计的结构特点及其工作原理,并对其流量特性进行分析,并运用计算机仿真软件对其进行流量特性仿真,得出该微型齿轮流量计的脉动系数是普通外啮合齿轮流量计脉动系数的1/4,大大降低了系统的流量脉动,可以测量系统高压侧的流量。 建立实体模型,在实体模型的基础上建立数学模型,推导出流量计的传递函数,分析不同粘性阻尼系数、不同泄漏系数对流量计动态特性的影响。 对流量计进行泄漏分析,分析了齿轮流量计不同间隙与压力差的关系,并在此基础上提出了改进齿轮流量计径向间隙泄漏、端面泄漏的措施。 后,建立了以流量脉动小和体积小为双目标的微型齿轮流量计的优化数学模型,并利用优化工具箱得出了优化结果。 如前所述,该微型齿轮流量计是一种新型液压流量计。它是在齿轮泵和轮系传动理论基础之上研究开发的,具有液压力平衡、流量脉动低、可以对液压系统高压侧的流量进行测量等优点。

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