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KOBOLD流量计的适用场景

2026年06月25日 10:33:03      来源:未来仪器 >> 进入该公司展台      阅读量:10

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  DUC利用声信号在流动液体中传播的加速和减速效应来进行测量,通过两个夹装在管道外部的传感来建立一个传声路径。传感器发送和接受声信号并由变送器转换成时间t1和t2,从传感器A至B的信号被流体加速(较短t1),而从传感器B至A的回馈信号被流体减速(较长t2),t1和t2的差与传声路径长度L可用于计算流体的平均流速。这个原理被称为超声波传播时差原理,流量可通过管道的几何数据和流速换算得出。
  DUC向管道内部发射信号,接收的反射信号将被用于同发射信号作对比。只有当反射的信号与发射的相关,这组信号才会被用于流量计算(基于交互相关的信号评估)流量的计算由集成DSP(数字信处理器)来完成,因此该计算拥有**的采样频率。
  DSP计算声波传播时间是对声波传播时间的数字信号进行计量,这非常精确,无漂移,无需维护和二次标定。超声波换能器安装在管道上,发送和接收流量变送器中使用的超声波信号,以计算体积流量。
  供应德国KOBOLD流量计夹式超声波流量计
  DUC-xP便携式流量变送器一个测量点的流量测量、热输出和热量测量可通过一对超声波换能器与一对PT100温度传感器相结合。DUC-xP变送器的其他特点包括电池操作,集成数据记录器和稳定的铝制/ABS外壳。
  DUC-xF固定式单通道流量变送器流量测量、热输出和热量测量适用于一对测量点与一对超声波换能器和一对PT100的组合。
  DUC-xF固定式2通道流量变送器
  流量测量适用于一个或两个不同的测量点,带有两个超声波换能器。DUC利用声信号在流动液体中传播的加速和减速效应来进行测量,通过两个夹装在管道外部的传感器来建立一个传声路径。传感器发送和接受声信号并由变送器转换成时间t1和t2,从传感器A至B的信号被流体加速(较短t1),而从传感器B至A的回馈信号被流体减速(较长t2),t1和t2的差与传声路径长度L可用于计算流体的平均流速。这个原理被称为超声波传播时差原理,流量可通过管道的几何数据和流速换算得出。
  DUC向管道内部发射信号,接收的反射信号将被用于同发射信号作对比。只有当反射的信号与发射的相关,这组信号才会被用于流量计算(基于交互相关的信号评估)流量的计算由集成DSP(数字信号处理器)来完成,因此该计算拥有**的采样频率。DSP计算声波传播时间是对声波传播时间的数字信号进行计量,这非常精确,无漂移,无需维护和二次标定。
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