El caudalímetro electromagnético a batería está diseñado específicamente para las necesidades de las empresas de suministro de agua. Optimiza el suministro y garantiza la medición y liquidación precisas del comercio de agua. Cumple con las normas ISO 9104 e ISO 4064, ofreciendo mediciones precisas, alta fiabilidad, buena estabilidad y larga vida útil.
El caudalímetro electromagnético alimentado por batería consta de un convertidor de flujo electromagnético y un sensor de flujo electromagnético.
El caudalímetro electromagnético alimentado por batería utiliza un sistema de excitación de sensores especialmente diseñado, un sistema de alimentación de batería de litio de alto rendimiento y un procesador de potencia ultramicro integrado de 16 bits, que tiene las siguientes funciones:
① Procesamiento de señal totalmente digital, medición estable, alta precisión de medición y fuerte capacidad antiinterferencias;
② Medición automática de flujo bidireccional, flujo instantáneo in situ, visualización del total acumulativo hacia adelante y hacia atrás;
③ Alarma de fallo de autodiagnóstico;
④ Transmisión infinita de datos GSM;
Los usuarios pueden realizar la transmisión y el almacenamiento inalámbricos de datos de flujo mediante el potente sistema de software de gestión remota GSM/GPRS.
◄ Diseño de bajo consumo energético, cinco baterías de litio de 3,6 V, funcionamiento continuo durante 5-10 años y fácil sustitución de la batería.
◄ La pantalla adopta una pantalla LCD de cristal líquido de gran tamaño, que puede mostrar el caudal instantáneo, el caudal (presión de la tubería), el total acumulado positivo y negativo, las señales de alarma y otros parámetros de flujo.
◄ El tubo de medición no tiene partes móviles ni resistencias, ni enrollamiento ni obstrucciones, prácticamente no presenta pérdida de presión, por lo que puede funcionar de forma fiable y continua durante mucho tiempo.
◄ Amplio rango de medición: el rango de medición de la velocidad del flujo puede alcanzar de 0,05 m/s a 10 m/s.
◄ Alta precisión de medición: nivel 0,5 -1,0.
◄ Estabilidad de la medición: la precisión de la medición no se ve afectada por la temperatura, la presión, la viscosidad, la densidad y otros parámetros físicos del medio medido.
◄ Con salida de pulsos y función de transmisión remota de datos inalámbrica GSM.
◄ Con función de almacenamiento de datos, puede guardar hasta 1000 grupos de datos de tráfico, y el intervalo de almacenamiento de datos se puede configurar arbitrariamente y realizar consultas de datos.
| Estándar ejecutivo | JB/T9248-1999 | ||||
| Diámetro nominal | |||||
| Caudal máximo | 15 m/s | ||||
| Exactitud | DN15~DN600 | Valor: ±0,3% (caudal ≥1 m/s); ±3 mm/s (caudal < 1 m/s) | |||
| DN700~DN3000 | Valor: ±0,5% (caudal ≥0,8 m/s); ±4 mm/s (caudal < 10,8 m/s) | ||||
| Conductividad de fluidos | ≥5 μs/cm | ||||
| Presión nominal | 4,0 MPa | 1,6 MPa | 1,0 MPa | 0,6 MPa | 6,3/10 MPa |
| DN15~DN150 | DN15~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | pedidos especiales | |
| Temperatura ambiente | Sensor | ||||
| Convertidores y un cuerpo | |||||
| Material de forro | Politetrafluoroetileno, polineopreno, poliuretano, polietileno propileno perfluorado (F46) | ||||
| Temperatura máxima del fluido | Todo en uno | ||||
| Tipo de separación | Revestimiento de polineopreno | 80 ℃; 120 ℃ (indicado al realizar el pedido) | |||
| Revestimiento de poliuretano | |||||
| Revestimiento de teflón | 100 ℃; 150 ℃ (indicado al realizar el pedido) | ||||
| Poliperfluoroetileno propileno (F46) | |||||
| Material del electrodo | Acero inoxidable 0Cr18Ni12M02Ti, Hastelloy B, titanio, tantalio, aleación de platino/iridio | ||||
| Protección de la carcasa | Sensores independientes con revestimiento de caucho o poliuretano, de DN15 a DN3000. | IP65 o IP68 | |||
| Otros sensores, caudalímetros monolíticos y convertidores de separación | IP65 | ||||
| Espaciado (tipo separado) | El sensor de distancia del convertidor generalmente no supera los 100 m. | ||||
El flujo electromagnético El medidor utiliza el principio de la ley de inducción de agua-fenol de Faraday, es decir, cuando un objeto conductor corta el cable magnético en un campo magnético,
En el conductor se genera una fuerza electromotriz inducida. Su fuerza electromotriz inducida E es:
E=KBdV
El caudal Q es: Q = 3600 × V × S
En la fórmula: K—coeficiente del metro
B—Intensidad de inducción magnética (T)
d—distancia entre electrodos (m)
V—velocidad media del flujo del fluido (m/s)
S—Área de la sección transversal interna del conducto (m2)
Al medir el caudal, el líquido conductor fluye a través de un campo magnético perpendicular a la dirección del flujo a un caudal V. El flujo del líquido conductor induce un voltaje proporcional al caudal promedio, y la señal de voltaje inducida es detectada por el electrodo en contacto directo con el líquido. Para el mismo caudal Los medidores S, B y d son constantes, por lo que el caudal es proporcional a la magnitud de la fuerza electromotriz inducida E (o velocidad de flujo V).
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