图尔克传感器
具有不同物理原理的电子或机械流量监测具有其自身有利的测量方法。如果根据热传导原理介质的流速不同,则产生的热量不同。
内联传感器根据已知管道的横截面确定流量 - 首先检测流速,然后根据流速计算流速。图尔克FTCI系列流量传感器显示电流流量,性能稳定,但不同介质具有不同的导热性。
它通常仅适用于水或乙二醇混合溶液。用于基于Kleori原理的液体和气体流量检测的质量流量计是昂贵的。
当介质流过弯道时,质量流量计使其振荡并测量得到的透明度。质量流量计具有测量精度高,动态测量范围,压力损失小的优点,适用于气体和液体。
超声波流量测量有两种主要方法:多普勒方法,它使用介质反射声波来改变频率,以及声源和接收声波的介质之间的频率差。运行时间方法,即声速叠加介质流量,如果超声波与水流方向相同,运行时间短,运行时间长,可以计算流量从运行时间差异。
另一个重要原理是涡流频率法,也称为涡街道原理,其中流体屏障放置在流体中以形成卡门涡街。在某些流动条件下,在阻流体的两侧形成规则的涡流。
图尔克FCVI涡街流量计对中压和温度的变化很敏感,使其成为过程和冷水回路控制的理想选择,尤其适用于水质监测。差压法基于伯努利原理 - 管道的狭窄交叉点形成喷嘴。
由于管道系统中任何位置的流动是相同的,因此形成压降,并且可以根据伯努利原理计算流量。基于用于流量监测的电磁感应原理的流量计适用于检测导电率大于15μS/ cm的所有导电液体。
在磁场中,移动的带电粒子产生的电压的大小与介质的平均流速成比例。 FCMI电磁流量计的测量精度为测量值的2 [%],流体中没有可机械移动的部分,弯曲是没有必要减小管径,因此没有压力损失。
前端装置中的高频振荡电流通过延长电缆流入探头线圈,并且在探头的线圈中产生交变磁场。当待测量的金属体接近磁场时,在金属表面上产生感应电流,同时,涡电流场也产生具有与磁头方向相反的方向的交变磁场。
线圈,由于反应,头部线圈很高。频率电流的幅度和相位改变(线圈的有效阻抗)。
该变化涉及磁导率,电导率,线圈几何形状,几何形状,电流频率以及从头部线圈到金属导体表面的距离。有关。
通常假设金属导体材料是均匀的并且性质是线性和各向同性的。线圈和金属导体系统的物理性质可以通过金属导体的电导率σ,磁导率ξ,尺寸因子τ,头体线圈的表面和金属导体的表面来确定。
描述距离D,电流强度I和频率ω参数。然后,线圈特性阻抗可以用Z = F(τ,ξ,б,D,I,ω)的函数表示。
通常我们可以在一定范围内控制τ,ξ,б,I,ω参数,然后线圈的特征阻抗Z成为距离D的单值函数,尽管它的整个函数是非线性的。通过“S”表示曲线,但可以选择为线性段。
这里,线圈阻抗Z的变化,即头体线圈和金属导体之间的距离D的变化,通过前置放大器电子器件的处理转换成电压或电流的变化。输出信号的大小随探头与待测物体表面之间的距离而变化。
图尔克传感器根据该原理测量金属物体的位移,振动和其他参数。为了确保制造过程的可靠性和测试结果的可靠性,许多过程要求液体或气体介质的流入和流出是一致的。
除了压力和温度之外,流量的测量在自动化生产过程中也非常重要。根据流量的连续监测或限制监测的要求,可以选择流量传感器的输出信号作为对应于当前流量的模拟量或切换量。
每个应用对流量传感器都有特殊要求。图尔克流量传感器主要用于制造。
内联传感器根据已知管道的横截面确定流量 - 首先检测流速,然后根据流速计算流速。图尔克FTCI系列流量传感器显示电流流量,性能稳定,但不同介质具有不同的导热性。
它通常仅适用于水或乙二醇混合溶液。用于基于Kleori原理的液体和气体流量检测的质量流量计是昂贵的。
当介质流过弯道时,质量流量计使其振荡并测量得到的透明度。质量流量计具有测量精度高,动态测量范围,压力损失小的优点,适用于气体和液体。
超声波流量测量有两种主要方法:多普勒方法,它使用介质反射声波来改变频率,以及声源和接收声波的介质之间的频率差。运行时间方法,即声速叠加介质流量,如果超声波与水流方向相同,运行时间短,运行时间长,可以计算流量从运行时间差异。
另一个重要原理是涡流频率法,也称为涡街道原理,其中流体屏障放置在流体中以形成卡门涡街。在某些流动条件下,在阻流体的两侧形成规则的涡流。
图尔克FCVI涡街流量计对中压和温度的变化很敏感,使其成为过程和冷水回路控制的理想选择,尤其适用于水质监测。差压法基于伯努利原理 - 管道的狭窄交叉点形成喷嘴。
由于管道系统中任何位置的流动是相同的,因此形成压降,并且可以根据伯努利原理计算流量。基于用于流量监测的电磁感应原理的流量计适用于检测导电率大于15μS/ cm的所有导电液体。
在磁场中,移动的带电粒子产生的电压的大小与介质的平均流速成比例。 FCMI电磁流量计的测量精度为测量值的2 [%],流体中没有可机械移动的部分,弯曲是没有必要减小管径,因此没有压力损失。
前端装置中的高频振荡电流通过延长电缆流入探头线圈,并且在探头的线圈中产生交变磁场。当待测量的金属体接近磁场时,在金属表面上产生感应电流,同时,涡电流场也产生具有与磁头方向相反的方向的交变磁场。
线圈,由于反应,头部线圈很高。频率电流的幅度和相位改变(线圈的有效阻抗)。
该变化涉及磁导率,电导率,线圈几何形状,几何形状,电流频率以及从头部线圈到金属导体表面的距离。有关。
通常假设金属导体材料是均匀的并且性质是线性和各向同性的。线圈和金属导体系统的物理性质可以通过金属导体的电导率σ,磁导率ξ,尺寸因子τ,头体线圈的表面和金属导体的表面来确定。
描述距离D,电流强度I和频率ω参数。然后,线圈特性阻抗可以用Z = F(τ,ξ,б,D,I,ω)的函数表示。
通常我们可以在一定范围内控制τ,ξ,б,I,ω参数,然后线圈的特征阻抗Z成为距离D的单值函数,尽管它的整个函数是非线性的。通过“S”表示曲线,但可以选择为线性段。
这里,线圈阻抗Z的变化,即头体线圈和金属导体之间的距离D的变化,通过前置放大器电子器件的处理转换成电压或电流的变化。输出信号的大小随探头与待测物体表面之间的距离而变化。
图尔克传感器根据该原理测量金属物体的位移,振动和其他参数。为了确保制造过程的可靠性和测试结果的可靠性,许多过程要求液体或气体介质的流入和流出是一致的。
除了压力和温度之外,流量的测量在自动化生产过程中也非常重要。根据流量的连续监测或限制监测的要求,可以选择流量传感器的输出信号作为对应于当前流量的模拟量或切换量。
每个应用对流量传感器都有特殊要求。图尔克流量传感器主要用于制造。
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