応用
堰と水路を組み合わせて開水路内の流量を計測する超音波開水路流量計です。 主な用途は、下水処理場の放流水や企業下水、都市下水道や用水路などです。
当社の測定器は空気中を伝わる超音波を利用した非接触方式で測定します。 接触式計測器に比べ、ベタつき汚れや腐食性液体などの環境下でも高い信頼性と耐久性を誇ります。
原理
このシリーズの直接測定は、チャネルおよび水路の液体の高さです。 開水路での流量測定の場合、水路に堰や水路を設置し、流れを水平に変化させます。 堰と水路のレベルを測定した後、レベルと流量の対応する接続に従って流量を計算します。
1、レベル測定の原理
超音波振動子から発射された超音波パルスは伝送媒体中を測定面に広がり、反射後伝送媒体を通って受信振動子に戻り、発信から受信までの伝送媒体内での伝搬時間を測定します。 音速に応じてトランスデューサーから液面までの距離を計算し、レベルを知ることができます。 したがって、プローブから反射面までの距離 (D=C*t/2) を計算できます (2 で割る理由は、送信機から受信機までの音波が実際には往復するためです、「D」は距離、「C」は音速、「t」は時間)液面値は減算により計算されます。
2、流量測定の原理
流れが滑らかな開水路では、流れが大きいほど水位は高く、流れが小さいほど水位は低くなります(図 2.1)。 レベルを測定することで流量を計算できます。 通常の開いた水路では、流れと水位の間の接続は、水路の勾配比と表面粗さによって影響されます。 堰溝の設置により生じる絞りにより、水路の流れと水位との接続が安定します。 この接続は堰水路の構造寸法に依存します。 注: チャネルの影響を可能な限り軽減してください。
通常のワイヤーと水路:
直角三角形堰、長方形堰、パーシャル水路(図2.1)

図 2.1 通常の堰とレベルフローの接続
技術データ
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関数 |
一体型 |
分割型 |
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範囲 |
0.1l/s-99999.99 m³/h |
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| 累積流量 |
最大:4290000000.00 m3 |
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| レベルの最大範囲 |
3m |
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| レベルの精度 |
0.5パーセント |
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解決 |
3mm または 0.1 パーセント(大きい方) |
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画面 |
中国のLED |
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| 流量の精度 | 標準堰: 1-5 パーセント (国家標準の堰と水路の要件を満たしています) 非標準堰: 10-30 パーセント。 |
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| アナログ出力 |
(4線式) 4-20mA/750Ω負荷 |
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遅延出力 |
(オプション) 2 つのグループ:AC 220V/8A または DC 24V/5A |
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電源 |
標準:24VDC 100mA、オプション:220V ACプラス15パーセント 50Hz |
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電源 |
(オプション)12VDC、バッテリー、ソーラー |
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| 環境温度 |
LED: -20- プラス 60 度、プローブ: -20- プラス 80 度 |
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| 環境圧力 |
標準大気圧 |
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| 環境湿度 |
相対湿度 90% 以下、結露なきこと |
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| プロセス温度 |
-20-80度; |
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| プロセス圧力 |
標準大気圧 |
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| コミュニケーション |
オプション:485、232、MODBUSプロトコル |
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| 保護等級 |
LED:IP67 プローブ:IP68 |
LED:IP65、プローブ:IP68 |
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ケーブルプローブ |
いいえ |
標準:10m、最長:100m |
| プローブ取付寸法 |
M48x2mm ネジと適合するナット |
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| プローブの材質 | 標準: ABS 腐食環境下でのテフロン素材 |
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| 消費電力 |
分割タイプ: 電源:24V、リレーなし:100mA リレーのチャンネル 1: 120mA; リレーのチャンネル 2: 145mA; リレーのチャンネル 3: 170mA; リレーのチャンネル 4: 190mA; 比電力は次のとおりです。 リレーなし: 24×100mA=2.4W; リレーのチャンネル 1: 24×120mA=2.9W; リレーのチャンネル 2: 24×145mA=3.5W; リレーのチャンネル 3: 24×170mA=4.1W; リレーのチャンネル 4: 24×190mA=4.6W; リレーのチャンネル 3: 24×170mA=4.1W; リレーのチャンネル 4: 24×190mA=4.6W; 一体型(4線式) 電源:24V、リレーなし:80mA リレーのチャンネル 1: 105mA; リレーのチャンネル 2: 130mA; 比電力は次のとおりです。 リレーなし: 24×80mA=1.9W; リレーのチャンネル 1: 24×105mA=2.5W; リレーのチャンネル 2: 24×130mA=3.1W; |
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形状とサイズ仕様
オープンチャンネル流量計
◆分割型

図4.1.1 概要

図4.1.2 流量計の構造
◆一体型

図4.1.3 概要

図4.1.4 流量計の構造
◆まだ順調にインストール
多くのシーンでは、水路の水面にゴミや泡、その他の漂流物が付着しており、測定エラーや信号の欠落が発生します。 あるいは、上流では直線水路の長さが足りず、水の変動があるため、静水井の設置を採用して解決することもできます。
静止壁の内径 > 50 cm、壁は凹凸や不具合がなく滑らかです。 プローブ設置後、プローブの発射位置から最大水位までの距離が 0.5m 以上。

図 4.2.3 静止井戸の設置
堰と水路の設置。

図4.3.1 三角堰

図4.3.2 長方形の堰

図 4.5.1、分割端子

図 4.5.2、分割端子の概略図
配線説明書
トランスデューサー:赤: トランス_1トランスデューサー1
青: Temp 1 プラス温度センサープラス 黒: GND
出力:「電流+」mAプラスを接続します。 「電流-」mA-/GNDを接続
リレー:RLlnA および RLnB はオープンを示します。
デフォルト状態がオープンの場合は、RLnA と RLnB を接続してください。 RLnA と RLnC は閉じていることを示します。
デフォルト状態がクローズの場合は、RLnA と RLnC を接続してください。 電源: 電源は AC: L、N 電源 DC 電源: 24V プラス接続 24VDC プラス、GND 接続 24V DC-
一体型

図 4.5.3、統合ターミナルの概略図

図 4.5.4、統合 24VDC 端子の概略図

図 4.5.5、統合 220VAC 端子の概略図
電流:「電流+」mAプラスを接続します。 「電流-」mA-を接続します。
リレー: RLn plus と RLn- の端子を接続します。デフォルトはオープンです。 n=1 または 2。遅延 1 または遅延 2 を意味します。
電源: 220V AC の場合、活線は端子 L に接続し、空線は端子 N に接続します。
DCの場合、24Vプラスは24Vプラス端子に接続し、24V-は24V-端子に接続します。
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