meister流量开关DWG-12 G1 2 MS

  • 发布时间:2019-02-26 18:28:18,加入时间:2016年10月24日(距今2777天)
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MEISTER   DKG-1/24 G3/4

MEISTER   DKM/A-1/45 G1 MS

MEISTER   DKM/A-1/10 G1 MS

MEISTER   DKM/A-1/8 G1 MS

MEISTER   DWG1,5 G1/2" MS

MEISTER   DKG-1/8 G3/4” MS NOC

MEISTER   DWG-12 G1/2 MS NOC

MEISTER   DWG-18 G1/2" 不锈钢

MEISTER   DWG-12 G1/2 MS NOC

MEISTER   DKM-2/1/S G1/4 MS

meister流量开关是利用探测头温度变化的原理设计。在探头内置发热传感器及感热传感器,并与介质接触。测量时,发热传感器发出恒定的热量,当管道内没有介质流动,感热传感器接收到的热量是一个恒定值,当有介质流动时,感热传感器所接收到的热量将随介质的流速变化而变化,感热传感器将这温差信号转化成电信号,再经过电路转换为对应的接点信号或模拟量信号。

热扩散流量开关原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术,其典型原理是当两个传感元件被置于流体中时,其中一个被加热,另一个用于感应过程温度。两个传感元件之间的温差与过程流速及过程介质的性质有关。两个传感元件之间的温差在无流量状态下~大,但随着流量的增加,被加热的传感元件冷却,温差减小。流体流速直接影响热扩散的程度。

设定范围:1~150cm/s(水),3~300cm/s(油),20~3m/s(空气)信号输出:PNP,NPN,继电器,模拟量(4~20mA)供电:24V±20%DC接通电流:~大400 mA(PNP或NPN型),~大1A24V ac/dc (继电器型)空载电流:~大80mA流量指示:LED排 (6个)设定方式:电位器设定

耐压范围:100bar

介质温度变化:≤4℃/s

响应时间:1~13s,典型值2s

初始化时间: 约8s

电气保护:反相,短路,过载保护

防护等级:IP67

介质温度:-20~80℃

环境温度:-20~80℃

储存温度:-20~100℃

材质:探头:不锈钢304(可选316L),外壳:不锈钢304内嵌式4311的技术参数: 测量范围:用0-20厘米/秒到1-100厘米/秒可连续调准。(与水相关,对于其它介质,范围扩张)测量时间:2-10秒,按照测量条件线性偏差:<5%(佳配合斜率)重复能力公差:<2%

温度漂移:<3%/K

电源电压:24V直流±10%

电流消耗~大100mA

输出电流:4-20mA

电阻负载:0-600欧姆

相关知识

开关量(D):就是数字信号,通俗的说是开关两种状态:高电平和低电平(即通和断,1和0等等);模拟量(A):就是模拟信号,即一般的电压或电流信号。

电压信号:将流量测出来,转化为1~5V电压信号,为模拟量。

电流信号:将流量测出来,转化为4~20mA电流信号,也为模拟量。

压差式

对于水流量的测量,可通过测量阀门、孔板等两端的压降,再通过查阀门或孔板的压降和流量曲线即可得到准确的流量,通过压降的方法得到流量,在2003年开始第一次使用到2013年已广泛用在HVAC的水侧系统及流量测量仪表。压差开关在HVAC系统中的应用主要是根据HVAC设备的阻力与流量曲线进行控制的,HVAC中的水侧换热器(套管式、壳管式、管板式和常用的板式换热器)、水过滤器、阀门和水泵等都有其压降与流量的性能曲线,只要将压差开关两侧的测量压差与预先设定值进行比较,就可以准确控制流量。压差开关用作HVAC中的流量控制具有流量控制准确,对水系统不再额外增加阻力,又对水管管径没有要求以及无水流扰动干扰等特性,可取代任何形式的靶式流量开关,相对于靶式流量开关它可以避免由水泵气蚀引起的假流量,又有非常准确的复位流量和断开流量。

安装调节

1、水流量开关出厂调节在最小流量值附近,在使用时不得调到低于出厂设定位置,否则会造成开关不能回复到“无液流”位置。

2、若需调高流量值,应顺时钟旋转调节螺丝。在调高出厂设定值后想调低流量值,可逆时钟旋转调节螺丝。

3、调节结束后,应检查流量开关的设定值不低于出厂设定值,通过按动主杠杆数次,检查主杠杆回复时开关有无“咔嗒”声,一旦发现没有,应顺时钟旋转调节螺丝直至杠杆回复时有“咔嗒”声。

4、封漆的设定螺丝不可调节。一旦变动,将会破坏流量开关的控制或造成调节失效而无法工作。

5、流量调节过高,低流量时无法带动流向片,开关无法动作。流量调节过低,开关过于灵敏,产生误动作。

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