超声波水表使用手册

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超声波水表使用手册

感谢选用TPP-70SW系列超声波水表。

TPP-70SW系列超声波水表是基于超声波时差法原理设计而成的性能卓越的超声波测流产品。

本公司对TPP-70SW系列超声波水表拥有完整的、独立的知识产权。

使用过程中如有任何问题,欢迎来电来函。

执行标准:

生产标准:中华人民共和国国家标准GB/T778-2007《封闭满管道中水流量的测量,饮用冷水水表和热水水表》

检定标准:中华人民共和国国家计量检定规程JJG162-2009《冷水水表》

重要提示:

1、使用前请详尽阅读使用手册,并妥善保管使用手册,以备查阅;

2、本产品为精密测量仪器,在安装与使用过程中尽量远离干扰源,选择合理的安装位置,并避免严重撞击、碰撞;

3、本产品出厂前均经过严格的质量检测,严禁非规范性操作或私自拆卸,否则后果自负;

4、显示图案、提示等均为窗口操作提示,并不能作为产品检定依据;

5、产品检定,请选择符合国家计量要求,正规的流量检定装置,并严格按照规范操作;

6、TPP-70SW会不定期进行升级,产品实际功能与本手册不一致时,请以实际产品为准或向厂家咨询;

7、出现错误提示时,请及时联系厂家或经销商,否则会造成流量损失。

水表结构和测量原理

水表结构和测量原理 1电池供电超声水表特点和测量原理及安装要求 1.1水表特点 电池供电超声水表介质流速范围0.01~32.00m/s,准确度(0.5~1),无任何活动的机械部件,无压力损失和磨损,具有测量精度长期不发生变化且运行稳定,可靠的特点,用户无需设置参数,可任意角度安装。标准单节电池可连续工作6年,选配电池可连续工作10年以上。空管状态自动进入省电模式,满管状态自动进入正常测量模式。 1.2水表结构和测量原理 电池供电超声水表的测量原理是利用超声波换能器产生超声波并使其在水中传播,声波在水中传播,顺流方向传播速度增大,逆流方向则减小,同一传播距离有不同的传播时间,当超声波在流动的水中传播时产生传播速度差,该速度差与水的流速成正比。水表由换能器,电子线路及流量显示,累积等系统组成,超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中,接收器接收到的超声波信号,经电子线路放大并转换为代表流量的电信号供给显示和积算,实现了流量的测量。 1.3水表安装及应用注意事项 安装超声水表,要选择流体流场分布均匀的部位,保证有足够的直管段长度,使流体形成稳定的速度分布。一般要求前直管段长度为10倍管径,后直管段长度为5倍管径。另外,要尽量远离机泵和阀门,如果有机泵,前直管段长度一般要求50倍管径,如果有流量控制阀,前直管段长度一般要求30倍管径,如果直管段长度达不到要求,测量准确度将会下降。 a)管道参数。在旧管线上安装超声水表时,一定要准确地得到管道的参数,如管道的外径,壁厚等,以求得准确的测量结果。 b)安装方式。由于管道中的气泡和杂质会反射和衰减超声波信号,给测量带来很大误差,所以在安装时一定要选择正确的安装方式。超声水表在倾斜和水平管道上安装时,应该水平安装,这样可使气泡聚集在管道上方,大的杂质则沿着管道的底部流动,尽可能使超声水表探头处于和水平面成45#角的范围内。另外,超声水表安装的部位要有一定的背压,保证管道内充满流体,没有气泡或者气泡较少以保证测量精度。 信号强度和信号良度检查。信号强度表示上下游探头的信号强度,信号良度表示上下两个传输方向的信号峰值,可以辅助判断接受信号的优良程度。 传输时间和传输时差的检查。传输时间表示超声波平均的传输时间,传输时差表示超声波上下游传输时间差。这两个信号是超声水表计算流速的主要依据,特别是传输时间差最能反应超声水表工作是否稳定。如果这两个信号不稳定,应检查传感器探头安装点是否合适,设置数据是否正确。 e)应用注意事项。安装不合理是超声水表不能正常工作的主要原因。安装时需要考虑位置的确定,除保证足够的上,下游直管段外,尤其要注意换能器尽量避开有变频调速器,机泵等污染电源的场合。 及时核校是确保超声波准确计量的前提:坚持一装一校,即对每一台新安装超声水表在调试时进行核校,确保选位好,安装好,测量准;对在线运行的超声水表发生流量突变时,利用便携式超声波流量计进行及时核校,查清流量突变的原因,确定是超声水表发生故障还是流量发生了变化。 定期维护是确保超声波长期运行的基础工作,与其他流量仪表相比,超声水表的维护量比较小,定期检查流量计与管道之间的法兰连接是否良好,并考虑现场温度和湿度对其电子

超声波水表使用手册

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感谢选用TPP-70SW系列超声波水表。 TPP-70SW系列超声波水表是基于超声波时差法原理设计而成的性能卓越的超声波测流产品。 本公司对TPP-70SW系列超声波水表拥有完整的、独立的知识产权。 使用过程中如有任何问题,欢迎来电来函。

执行标准: 生产标准:中华人民共和国国家标准GB/T778-2007《封闭满管道中水流量的测量,饮用冷水水表和热水水表》 检定标准:中华人民共和国国家计量检定规程JJG162-2009《冷水水表》 重要提示: 1、使用前请详尽阅读使用手册,并妥善保管使用手册,以备查阅; 2、本产品为精密测量仪器,在安装与使用过程中尽量远离干扰源,选择合理的安装位置,并避免严重撞击、碰撞; 3、本产品出厂前均经过严格的质量检测,严禁非规范性操作或私自拆卸,否则后果自负; 4、显示图案、提示等均为窗口操作提示,并不能作为产品检定依据; 5、产品检定,请选择符合国家计量要求,正规的流量检定装置,并严格按照规范操作; 6、TPP-70SW会不定期进行升级,产品实际功能与本手册不一致时,请以实际产品为准或向厂家咨询; 7、出现错误提示时,请及时联系厂家或经销商,否则会造成流量损失。

一、产品特点: 专门用于小区分户或其它场所的小口径用水的精准计量; 最小可测流速仅为0.003m/s,真正实现滴水计量; 可实现正反流量的双向计量; 双行同屏显示,完整的提示功能,方便查询、诊断; 机身可自由近360度旋转,方便用户查阅; 小体积微功耗设计,实际使用寿命10年以上; 优良的线性度,在满量程范围内,线性一致,无须多点校正;完美的软件扩展功能,可满足不同用户的定制要求; 多种计量单位可选,满足不同国家的用户需求; 二、产品外形尺寸

水表的结构和工作原理

水表的结构和工作原理 第一节旋翼式水表 旋翼式水表是速度式水表的一种,是世界上用得最多的水表品种。 在国家标准中,速度式水表的定义为“安装在封闭管道中,由一个动力元件组成,并由水流速直接使其获得运动的一种水表”。当水流通过水表时,驱动叶轮(旋翼或螺翼)旋转,而水流的流速与叶轮的转速成正比,因水流驱动叶轮处喷口的截面积为常数,故叶轮的转速与流量也成正比。通过叶轮轴上的联动部件与计数机构相连接,使计数机构累积叶轮(旋翼或螺翼)的转数,从而记下通过水表的水量。 一、多流束水表 多流(束)水表:水流通过水表时,有多束(股)水流从叶轮盒四周流人,驱动叶轮旋转。这种水表的公称口径一般为15mm~150mm。 旋翼多流束式水表由表壳、中罩、表玻璃、密封垫圈、计量机构、计数机构和滤水网等组成。水流冲击叶轮后,叶轮开始转动,所转圈数通过计数机构累计,记录显示通过水表的水量。见图2-1和2-2。 图2-l 旋翼多流束水表的结构示意图 1-接管;2-连接螺母;3-接管密封垫圈;4-铅封;5-铜丝;6-销子;7-O形密封垫圈; 8-叶轮计量机构;9-罩子;10-盖子;11-罩子衬垫;12-表壳;1-碗状滤丝网

图2—2 旋翼多流束水表的结构展开图 1-表盖;2-轴销;3-铜罩;4-罩子衬垫;5-表玻璃;6-O形密封圈;7-计数器;8-防磁环;9-中心齿轮,10-齿轮盒;11-垫圈;12-磁钢座;13-叶轮;14-叶轮盒;15-表壳;16-调节螺钉;17-调节螺钉垫片;18-调节塞;19-滤水网;20-接管垫片;21-接管;22-连接螺母 多流束水表的总体尺寸和连接方式见表2—1。 表2—Ⅱ旋翼式多流束水表的总体尺寸和连接方式mm

超声波水表要点详解

超声波水表要点详解 水表相信大家都不陌生,它记录通过记录显示我们日常用水量计算水费支出。但是传统的水表由于计算的精确性及本身质量经不起外界考验正被逐渐淘汰。与此同时,很多现代的高质量水表面世,其中就包括超声波水表,你了解超声波水表吗?接下来跟着小编一起看看吧。 一、什么是超声波水表? 超声波水表是通过检测超声波声束在水中顺流逆流传播时因速度发生变化而产生的时差,分析处理得出水的流速从而进一步积算出水的流量的一种新式水表。 具有优秀的小流量检测能力,能解决众多传统水表的问题,更加适合水费梯度收费,更加适合水资源的节约和合理利用,具有广阔的市场和使用前景。

二、超声波水表检定规程是怎样的? 1、组成和现状 目前有效版本的水表检定规程为JJGl62-1985《水表及其试验装置》、JJG258—1988《水平螺翼式水表》、JJG585—1989《高压水表》和JJG686—1990《热水表》。四个规程中以JJGl62—1985《水表及其试验装置》具有代表性,与84版的水表国家标准GB778—1984《公称口径15~40mm旋翼式冷水水表》内容协调一致,但由于起草年份较早又因故未能及时修订,在术语、符号和个别技术参数等方面已与其它水表技术文件不一致。水表国家标准于1996年等效或等同采用了国际标准进行了修订。带电子装置水表等新品种的不断出现也增加了现有的水表技术法规修改和补充的必要性。

2、改动趋势 考虑到热水表的检定装置、方法与冷水水表有着较大的区别,热水表的检定规程仍单独制定。我国新的水表国家检定规程等效采用国际建议R49—1:2000(E),已完成修订工作。按照全国流量容量计量技术委员会1998年制定的流量规程体系表,JJGl62—1985中“水表试验装置”的相关要求和检定方法内容归人JJGl64—2000《液体流量标准装置》中进行表达,新的水表检定规程的修订将包括JJGl62—1985中的“水表”部分、JJG258—1988《水平螺翼式水表》和JJG585—1989《高压水表》。考虑到热水表的检定装置、方法与冷水水表有着较大的区别,热水表的检定规程仍单独制定。

水表相关的技术参数都是什么意思

关于水表的问答 1、水表的Q1、Q 2、Q 3、Q4各代表什么含义? Q1是额定量程范围内最小流量值,在此流量下水表示值误差在最大允许误差范围内 Q2是界于Q1与Q3之间的流量,将水表的流量范围分为低区和高区的流量,高区流量和低区流量各有最大允许误差。 Q3是常用流量,也是额定流量下的最大流量,在此流量下,水表正常工作且示值误差在最大允许误差范围内 Q4是超出额定流量最大流量Q3的过载流量,短时间的过载流量示值误差应在最大允许误差方位内,(短时间的定义:1天中不超过1小时,1年中不超过200小时) 2、什么是量程比? 正常流量范围与最小流量范围的比值,水表的量程比是Q3/Q1的值,量程比越大越好。 3、水表精度等级分为几级?每个等级是如何规定的? 水表精度等级分为1级和2级 1级表是指在温度0.1℃到30℃时,在正常流量下级Q2≦Q≦Q4时是±1%,Q1≦Q≦Q2低区时±3%,水温超过30℃时,Q3≦Q≦Q4高区时±2%,低区为±3%; 2级表是指在温度0.1℃到30℃时,在正常流量下级Q2≦Q≦Q4时是±2%,Q1≦Q≦Q2低区时±5%,水温超过30℃时,Q3≦Q≦Q4高区时±3%,低区为±5%; 4、水表检定时误差是如何计算的?

E=((示值-标准值)/标准值)*100% 5、检定时检定点第一个检定值超过误差,是否可以判定水表不合格?该如何进行检定? 如果第一个检定数据超差,不能判定该表不合格,可以再进行两次检定,取3次数据的平均值作为最终检定误差,并且后两次检定数据不超差,才可以判定该表合格。 6、检定周期的规定? 水表一般检定周期为2年,对于住宅水表如果实施强制首检,限期使用、定期轮换方式,则首次检定合格后第一个检定周期为6年(DN25及以下口径),或4年(DN32-DN40口径)。使用到期后,如果后续检定合格,则以后水表的检定周期为2年。 7、电磁水表与机械水表的区别? A、原理不同,电磁水表为电子式,切割磁力线的法拉第原理 机械水表为需要水流压力推动叶轮旋转计量的机械式原理 B、通讯:机械水表只能提供脉冲信号 电磁水表可以提供除脉冲以外的多种信号,比如RS485/232、红外modbus信号 C、测量精度:电磁水表的精度为±0.4%,机械水表为2%-5% D、维护量:电磁水表几乎免维护,只有在使用5-6年之后更换一次电池,而机械水表需要每两年拆下检定一次,每六年更换,并且机械水表受到低温时如果保温不够将会被冻裂,水表叶轮容易受到水流冲击损坏。 E、压头损失:电磁水表为直通式通径,水流经过无压力损失 机械水表:由于是水流水力推动,导致管网压头损失,提高了水

超声水表说明书-中性

超声波水表 使 用 说 明 书

二、特点 1、欠电压报警。 2、自动数据纠错技术。 3、温度传感器断路和短路报警。 4、流量传感器故障报警。 5、高清晰度宽温度型LCD 显示。 6、量程比宽。 7、一节锂电池供电可确保使用6+1年以上。 8、具备光电接口,采用红外抄表工具可以实现现场抄表。 9、具备M-BUS 通信接口。 三、使用方法 1、本表采用菜单操作方式对表的工作状态及显示内容按需要可通过面板上的操作按键进行操作。 操作与显示由4份菜单组成 表示长按按键大于2S 框内分别为 1) 主菜单 即正常使用时的状况 2) 故障菜单【E 】 3) 信息菜单【I 】 4) 检测程序【F 】 平时待机状态时显示屏关闭,短按按键可以将电路板从待机状态唤醒,显示屏亮,进入主菜单,主菜单直接用累积流量表示。如上图所示,长按可切换菜单目录,找到需要查看的菜单,再按照各菜单的操作图,查阅相关的内容。超过3分钟不操作,显示屏自动回到主菜单页面(检测菜单【F 】下各项除外),且屏幕关闭。 主菜单 xxxxx.xxx m 3 【E 】 【I 】 【F 】

主菜单 短按小于2秒 长按大于2秒 累积 流量 XXXXX.XXX m 3 流量 XX.XXX m 3/h ℃ XX.XX 累积 XXXXXXXX h DN20 X.X.X.X.X.XXX 瞬时流量 工作时间 规格 全屏显示 水温

故障显示操作菜单【E 】 短按小于2秒 长按大于2秒 空管故障 发生日期(年月日) 【E 】 1 XX.XX.XX 报警 2 XX.XX.XX 报警 电池故障 发生日期(年月日) 3 XX.XX.XX 报警 逆流故障 发生日期(年月日) 4 XX.XX.XX 报警 超量程 发生日期(年月日) 水温故障 发生日期(年月日) 累积 1 XXXXXXX h 故障累积时间 累积 2 XXXXXXX h 故障累积时间 累积 3 XXXXXXX h 故障累积时间 累积 4 XXXXXXX h 故障累积时间 累积 5 XXXXXXX h EE 故障 发生日期(年月日) 累积 6 XXXXXXX h 5 XX.XX.XX 报警 6 XX.XX.XX 报警 7 XX.XX.XX 报警 换能器故障 进水端 发生日期(年月日) 换能器故障 出水端 发生日期(年月日) 8 XX.XX.XX 报警 累积 7 XXXXXXX h 累积 8 XXXXXXX h

远传水表的工作原理

远传水表的工作原理 远传水表的发明已有十几年的历史。但是留给人的影响一直是失败的阴影。凡是安装过远传水表的自来水公司都摇头,直呼上当受骗。机械水表纷纷替换下各种远传水表又成这几年的一大景观。 远传水表运行期间的故障率,每年必须小于千分之五。既一年1000户水表的故障水表要求小于5台。特别 是每天抄一次表的情况下尤其重要。 远传水表的长期合格运行难在两点:电,水。 远传水表的工作环境不如电表,气表。它没电,却有水。电子线路离开电就是一无所长的废物。电子的产 品也最怕潮湿和水的侵蚀。 南京水门电子有限公司从2000年起就专心研制生产远传水表,经过10年研制,9年安装调试,6年批量生产,3年遍布全国十几个城市的实际运行。终于推出了成熟的SM-10D型远传水表。 一.水表 1.南京水门电子有限公司生产的SM-10D型远传水表,由于采用了零功耗的韦根传感器和高难的计算机CPU 掉电技术,电子远传水表的静态工作电流只有0.006mA。使用一节2400mA/小时的5号锂电池。理论上可以静态工作45年,持续水流动态工作20年。实际运行十年以上绰绰有余。从而保证了远传水表在没有外部 供电的环境下长期稳定的工作基础。 该远传水表采用双电源的工作原理,既可在没有外部供电时使用水表内置的锂电池工作;也可在外部供电时自动转为外部电源方式工作,即抄表通讯方式,每台通讯工作电流0.5mA。从而更加稳定可靠。2.该远传水表的外壳采用全密封结构设计和工程安装连接密封技术。其专有设计的水表接插件既杜绝多芯线漏水的难题又方便水表的更换。可以在水下2米的环境中长期稳定运行。从而杜绝了水的危害。3.高灵敏度的水表对于水管的空管段的空气造成的水锤现象而带来的度数误走是无法避免。该远传水表采用软件的特殊计算方法解决了99.9%的水表误走读数。从而彻底解决了这一重大难题。保证了高灵敏度的 水表精确且正确计量水量的工作运行。 4.该远传水表的分为基表和电器盒两个独立的密封结构。两者之间采用电器盒上3个铆钉镶在基表外壳的环形槽结构连接。既可防止拆卸,又可使电器盒(显示窗)位置360°旋转,便于安装。 5.该远传水表电器盒上有1个沉底槽内的定位螺母,水表安装完毕,定位螺母与基表的壳体螺孔锁定。然后,电器盒的沉底槽口加一圆形的易碎贴封口,可防止非正常维护的旋转和拆卸。 6.该远传水表的基表有15mm,20mm,25mm三种符合国家标准长度,口径的多流速旋翼式水表。有水平式,

浅析超声波水表流量校准方法

浅析超声波水表流量校准方法 超声波水表以其高准确度、低始动流量、压损小、量程比宽等特点迅速在供水行业中得到广泛使用,随着超声测流技术的不断进步,超声波水表的技术也在不断发展。尤其在2013年超声波水表国家标准制定完成后,各个公司更是掀起了超声波水表研发热潮。超声波水表研发入门容易,但是一个公司从研发到量产高质量符合国家标准的超声波水表需要较长的研发周期。 本文主要介绍深圳市世强先进科技有限公司技术中心超声波水表研发团队根据长期摸索,如何实现超声波水表流量校准的。 1、世强超声波水表方案框图 EFM32G840F64+GP22超声波水表方案功耗低,外围元器件少,友好的软件开发环境等优势使该方案逐渐成为国内超声波水表研发的主流方案。目前国内已经有十几家水表公司采用这个方案。结构框图见图1。 图1 超声波水表结构框图 2、超声波水表流量校准方法 以校准一个流量点为例进行介绍。 首先实验获得批量生产样表的基础数据。 以20口径超声波水表为例,校准2500升/小时流量点,每10秒钟约走水6.94升。

实验获得在约2500升/小时流速时,飞行时间差为2微秒,这样,在这次批量生产的表中预设一组数据:2微秒,6.94升。然后开始生产校准,约2500升/小时的流速,校准用水大约65升左右,耗时约94秒。校准过程中,EFM32G840F64每10秒钟累计流量增加6.94升,直到校准完成,不足10秒按百分比累计流量。在校准过程中,EFM32G840F64也一直在计算飞行时间差的平均值。 校准过程结束后,EFM32G840F64首先记下平均飞行时间差,这个时间差就是这块表在约2500升/小时流速时的平均飞行时间差(实际的水流速度可能不是2500升/小时,因为很难精确的调到这个流速,再者流速一直在抖动,但是飞行时间差和流速是局部线性的,允许有偏差)。EFM32G840F64再通过串口从上位机得到实际累计了多少流量,实际标准流量除以EFM32G840F64校准时间内累计的流量,这个比例系数乘以6.94,就是这块表在约2500升/小时的流速时每10秒实际应该累计的流量。 至此,得到了约2500升/小时流速时的一组实际数据:实际飞行时间差,实际每10秒累计流量。再一次测试这个流速下的数据时,以这组数据为准,超声波水表精度就已经很高了。 3、结论 世强技术中心超声波水表研发团队在充分利用EFM32G840F64和GP22芯片性能优势的基础上,经过近5年的实验,成功开发出低功耗超声波滴水表。 应用这种校准方法,客户在量产的过程中,超声波水表校准完成后,再进行复测,合格率高达98%以上。

TDS-100W超声波工业水表技术参数及流量范围

TDS-100W电池供电型超声波工业水表 产品简介 电池供电型超声波工业水表TDS-100W TDS-100W电池供电型超声波工业水表使用了具有50分贝动态范围的前置接收放大器,可选配外夹式、插入式、管段式等传感器,解决了原有产品小流量漂移的问题。管段一体式采用整体铸造,安装尺寸与机械水表相同,整体防水,电池能用4-6年再更换。与机械水表相比,具有无活动部件、多窗口数据数字显示、始动流量低、量程比宽、测量精度高、使用寿命长等特点。 技术参数 ◆测量精度:优于2%,重复性:优于0.5%; ◆工作电源:3.6V/19AH锂电池供电,(电压≥2.6V时正常工作); ◆测量周期:500ms~49s,(出厂时默认为10s); ◆采样次数:每个测量周期采样次数32组~128组可选,(出厂时默认为64组); ◆显示:本地96段LCD显示器,可显示44个不同的窗口内容; ◆操作:使用专用的二次仪表或PC设参数软件,通过RS485设置参数,可浏览44个窗口内容; ◆可选输出:1路USART(TTL)输出 1路RS485输出,(可选内部锂电池供电或外部直流供电) 双路隔离OCT输出,(脉冲宽度6~10000ms间可编程,默认200ms) 1路双向串行外设通用接口,可以直接通过串联的形式连接多个外部设备:4-20mA模拟输出板、频率信号输出板、热敏打印机等)(需外接电源,不推荐使用,如确有需要建议选用一体式流量计) ◆可选输入:两路PT100铂电阻测量温度与热量; ◆通讯协议:MODBUS协议、M-BUS协议、FUJI扩展协议、并兼容国内其他厂家同类产品通

讯协议; ◆其他功能:自动记忆前512天,前128个月,前10年正、负、净累积流量; 自动记忆前30次上、断电时间和流量并可实现自动或手动补给,并可通过MODBUS 协议读出; 可通过E-mial传送来的代码文件实现软件升级; ◆防护等级:IP68; ◆管段长度:与普通机械水表相同,可直接替换; ◆传感器:外夹式、插入式、管段式(常用) 产品用途 TDS-100W型超声波工业水表已成功地应用于各行业的计量工作。测量范围15-1000mm,各种流体:水、纯水、污水、海水、化工流体、河水、燃料油等等。此款水表采用整体防水结构、电池供电,与普通机械表安装尺寸相同,是用来计量结算的最好选择。 流量范围

超声波水表培训总结及预结问题

一、培训总结 1、水表 超声波水表严格安装GB/T 778-2007标准及JJG 162-2009冷水水表检定规程制定,各种技术参数均满足标准要求。这是一种计量水流量的计量仪表,主要用于水费收取。 流量计多用于工业检测控制,水表多用于水的计量贸易;我公司水表产品T3-1也可用于工业控制。 超声波水表的工作原理: 在介质中的顺流和逆流传播时间差来间接测量流体的流速,再通过流速来计算出流量。超声波在水中的传播速度为1440m/s,这是一种能量高,有方向性,穿透力强,稳定的光速。时差原理:利用一对或多对超声波换能器相向交替(或同时)收发超声波,通过观测超声波。 精度保证:采用双声道,管道分层独立测量,充分满足流体力学,每秒1次为一个测量周期,每个周期两个声道分别采集128次数据。制作及出厂前,采用全自动标定台,多点标定折线系数标定,保证测量精度。满足标准高区5%,低区2% 。 2、水表的相关知识点 流量:流过水表的实际水体积与该体积流过水表的所用时间之商。 最大允许误差:GB/T778的本部分允许的水表相对示值误差的极限值。(误差计算公式:(实际值-测量值)/实际值) 始动流量:水表开始计量的最小流量(精度不做要求)。 最小流量Q1:要求水表示值在符合最大允许误差的的最低流量。 分界流量Q2:Q3与Q1之间,将流量划分为低区和高区,Q2:Q1=1.6。 常用流量Q3:额定工作条件下的最大流量。在此流量下水表应能正常工作,而且误差符合最大允许要求。 过载流量Q4:短时间应该符合国标要求,随后在额定条件下能保持计量特性的最大流量。Q4:Q3=1.25。 量程比:最大测量围和最小测量围之比,用字母R表示,R=Q3:Q1。量程比越大,水表的测量围就越大。按照GB/T778-2007,量程比是确定的,通常,水表的量程比为:25、40、63、80、100、160、200。 最大允许误差:低区的最大允许误差 水温在额定工作条件规定围以时,以最小流量(Q1)与分界流量(Q2)(不包括Q2)之间的流量排出的体积的最大允许误差为±5%。 高区的最大允许误差 以分界流量(Q2)(包括Q2)与过载流量(Q4)之间的流量排出的体积的最大允许误差;——水温≤30℃时为2%; ——水温>30℃时为±3%。 3、道盛的双声道超声波水表 1、性能优势 1)、始动流量低,可避免小流量不计量,增加水费收入。 2)、测量精度高,是水费收入准确的可靠保证。 3)、量程比宽,适用不同用水量的各种用户,也适用于用水高低峰明显较大的用户。 4)、通讯方便,输出信号种类多,方便网络监控,计算机管理,提高工作效率。 5)、无阻流元件,适用于多种水质,可长期保证测量精度,整机可靠性高。 6)、自带电池供电,至少适用寿命6年,整体及各个部件全部IP68处理,使用长久。 7)、可通过手抄器直接读取水表信息,无需人工下井抄表。 8)、压力损耗低,仅10kPa,工作环境要求低。

旋翼式水表的结构和工作原理

旋翼式水表的结构和工作原理 第一节旋翼式水表 旋翼式水表是速度式水表的一种,是世界上用得最多的水表品种。 在国家标准中,速度式水表的定义为“安装在封闭管道中,由一个动力元件组成,并由水流速直接使其获得运动的一种水表”。当水流通过水表时,驱动叶轮(旋翼或螺翼)旋转,而水流的流速与叶轮的转速成正比,因水流驱动叶轮处喷口的截面积为常数,故叶轮的转速与流量也成正比。通过叶轮轴上的联动部件与计数机构相连接,使计数机构累积叶轮(旋翼或螺翼)的转数,从而记下通过水表的水量。 一、多流束水表 多流(束)水表:水流通过水表时,有多束(股)水流从叶轮盒四周流人,驱动叶轮旋转。这种水表的公称口径一般为15mm~150mm。 旋翼多流束式水表由表壳、中罩、表玻璃、密封垫圈、计量机构、计数机构和滤水网等组成。水流冲击叶轮后,叶轮开始转动,所转圈数通过计数机构累计,记录显示通过水表的水量。见图2-1和2-2。 图2-l 旋翼多流束水表的结构示意图 1- 接管;2-连接螺母;3-接管密封垫圈;4-铅封;5-铜丝;6-销子;7-O形密封垫圈; 8-叶轮计量机构;9-罩子;10-盖子;11-罩子衬垫;12-表壳;1-碗状滤丝网

图2—2 旋翼多流束水表的结构展开图 1-表盖;2-轴销;3-铜罩;4-罩子衬垫;5-表玻璃;6-O形密封圈;7-计数器;8-防磁环;9-中心齿轮,10-齿轮盒;11-垫圈;12-磁钢座;13-叶轮;14-叶轮盒;15-表壳;16-调节螺钉;17-调节螺钉垫片;18-调节塞;19-滤水网;20-接管垫片;21-接管;22-连接螺母多流束水表的总体尺寸和连接方式见表2—1。

WATER,METER(超声波水表)

CUTE series Ultrasonic water meter: Product Description: The ultrasonic watr meter is used to measure, storage and display the water flow, the wireless remote series with special function to adapt the complicated install surroundings and battery power supply, the advantage is data transimission stable, long communication distance and strong signal penetration, expand the wireless application. Product Features: 1. Comply with the national standard GB/T 778 , verification regulation 《JJG162-2009 cold water meter》and industrial standard《CJ/T 434-2013 ultrasonic water meter》; 2. The leading super high range ratio 400:1; 3. No moving parts, no attrition, the life cycle will not affect the measuring accuracy; 4. Low power consumption, the standby current less than 6uA; 5. With the MBUS, infrared and wireless interface, can be controlled by remote transmission and management; 6. Protection level: IP68,suitable for the indoor humid environment; 7. Can be horizonal and vertical installation easily

水表的结构和工作原理

水表的结构和工作原理 水表的结构和工作原理 第一节旋翼式水表 旋翼式水表是速度式水表的一种,是世界上用得最多的水表品种。 在国家标准中,速度式水表的定义为“安装在封闭管道中,由一个动力元件组成,并由水流速直接使其获得运动的一种水表”。当水流通过水表时,驱动叶轮(旋翼或螺翼)旋转,而水流的流速与叶轮的转速成正比,因水流驱动叶轮处喷口的截面积为常数,故叶轮的转速与流量也成正比。通过叶轮轴上的联动部件与计数机构相连接,使计数机构累积叶轮(旋翼或螺翼)的转数,从而记下通过水表的水量。 一、多流束水表 多流(束)水表:水流通过水表时,有多束(股)水流从叶轮盒四周流人,驱动叶轮旋转。这种水表的公称口径一般为15mm~150mm。 旋翼多流束式水表由表壳、中罩、表玻璃、密封垫圈、计量机构、计数机构和滤水网等组成。水流冲击叶轮后,叶轮开始转动,所转圈数通过计数机构累计,记录显示通过水表的水量。见图2-1和2-2。 图2-l 旋翼多流束水表的结构示意图 1- 接管;2-连接螺母;3-接管密封垫圈;4-铅封;5-铜丝;6-销子;7-O形密封垫圈; 8-叶轮计量机构;9-罩子;10-盖子;11-罩子衬垫;12-表壳;1-碗状滤丝网

图2—2 旋翼多流束水表的结构展开图 1-表盖;2-轴销;3-铜罩;4-罩子衬垫;5-表玻璃;6-O形密封圈;7-计数器;8-防磁环;9-中心齿轮,10-齿轮盒;11-垫圈;12-磁钢座;13-叶轮;14-叶轮盒;15-表壳;16-调节螺钉;17-调节螺钉垫片;18-调节塞;19-滤水网;20-接管垫片;21-接管;22-连接螺母 多流束水表的总体尺寸和连接方式见表2—1。

超声波水表培训总结及预结问题

,、培训总结 1、水表 超声波水表严格安装GB/T 778-2007标准及JJG 162-200舲水水表检定规程制定,各种技术参数均满足标准要求。这是一种计量水流量的计量仪表,主要用于水费收取。 流量计多用于工业检测控制,水表多用于水的计量贸易;我公司水表产品T3-1也可用于工业控制。 超声波水表的工作原理: 在介质中的顺流和逆流传播时间差来间接测量流体的流速,再通过流速来计算出流量。 超声波在水中的传播速度为1440m/s,这是一种能量高,有方向性,穿透力 强,稳定的光速。 时差原理:利用一对或多对超声波换能器相向交替(或同时)收发超声波,通过观测超声波。 精度保证:采用双声道,管道分层独立测量,充分满足流体力学,每秒1次为一个测量周期,每个周期两个声道分别采集128次数据。制作及出厂前,采用全自动标定台,多点标定折线系数标定,保证测量精度。满足标准高区5%,低 区2%。 2、水表的相关知识点 流量:流过水表的实际水体积与该体积流过水表的所用时间之商。 最大允许误差:GB/T778的本部分允许的水表相对示值误差的极限值。(误差计算公式:(实际值-测量值)/实际值) 始动流量:水表开始计量的最小流量(精度不做要求)。 最小流量Q1 :要求水表示值在符合最大允许误差的的最低流量。

分界流量Q2: Q3与Q1之间,将流量划分为低区和高区,Q2: Q仁1 6。 常用流量Q3:额定工作条件下的最大流量。在此流量下水表应能正常工作,而且误差符合最大允许要求。 过载流量Q4:短时间内应该符合国标要求,随后在额定条件下能保持计量特性的最大流量。Q4:Q3=1 5。 量程比:最大测量范围和最小测量范围之比,用字母R表示,R=Q3: 1。量程比越大,水表的测量范围就越大。按照GB/T778-2007,量程比是确 定的,通常,水表的量程比为 5、 0、 3、 0、 0、 0、 0。 最大允许误差:低区的最大允许误差 水温在额定工作条件规定范围以内时,以最小流量(Q1)与分界流量 (Q2) (不包括Q2)之间的流量排出的体积的最大允许误差为士5%

WATER INFORMATION(超声波水表说明书)

CUTE-LV SERIES ULTRASONIC WATER METER PRODUCT INTRODUCTION CHANGZHOU CUTE INTELLIGENT CO.,LTD 1、Overview CUTE serial ultrasonic water meter module is the core part to work with the base meter to measure and display the water flow.

CUTE serires ultrasonic water meter with the M-BUS interface, The staff can read the meter data at any time by the remote reading management system with the M-BUS interface and other device. 2、Function and Characteristic 2.1 Under voltage warning; 2.2 Automatic error correction tech; 2.3 Temperature sensor cut and short circuit warning; 2.4 Flow sensor failure warning; 2.5 High definition and wide temperature LCD; 2.6 Wide range ratio; 2.7 Lithium battery life is more than 6+1; 2.8 Can read the meter data by infrared tool at the spot; 2.9 With the M-BUS interface; 3、Usage instruction 1.The water meter operated by the menu, can change the work condition and display contents by the button on panel; There are 4 menu, the default is main menu, the change flow is as below: Means the long press time >2s; 1) Main menu: normal condition; 2) Error menu 【E 】 3) Information menu 【I 】 4) Verification program 【F 】 The screen is off when stand by, press the button to awake the meter and enter the m ain menu, which show the accumulated flow(above figure), long press to change menu and read the data you need, the screen will be off after 3 minutes without any operation except the verification program 【F 】. Main Menu Main menu xxxxx.xxx m 3 【E 】 【I 】 【F 】

超声波水表

超声波水表 超低功耗超声波流量计(简称超声波水表)采用超声波时差原理来计量圆管内液体的流量。大连索尼卡公司生产的超声波水表采用工业级电子元器件,依靠电池供电,无机械转动,无磨损,无压力损失,是一种全电子的工业用水表。超声波水表具有精度高、可靠性好、价格低、使用寿命长等优点。可完全替代其它类型的水表。 【超声波水表简要说明】 ●极低的始动流量,最低可测流速达0.01m/s ●超低功耗设计,功耗小于0.00055W ●电池供电可连续工作6~10年 ●采用超声波传感器,无机械转动部分,10年免维护设计 ●超声波水表双向流量均可测量 ●测量管段模具铸造,保证无泄漏 ●测量精度±1%、±2%、±3%可选 【超声波水表技术参数】 ●测量原理:超声波时差原理,采用低电压多脉冲发射电路,双平衡抑制噪声接收电路。 ●测量介质:水及其它液体,悬浮物含量<10g/l,粒径<1㎜,液体充满管道。 ●管径范围:DN15-1000mm全系列不同管径用户可选 ●管段长度:按普通水表规格尺寸设计 ●测量周期:默认3秒,1~31秒用户可选。 ●适用温度:环境温度-40℃~80℃(LCD显示器-25℃~60℃) ●精确度:±1%、±2%、±3%可选 ●超声波水表重复性精度:优于±0.5% ●传感器:高温耐磨陶瓷传感器,适用介质流体温度-40℃~160℃ ●防护等级:IP68,压铸铝仪表壳,水下2米正常工作 ●接口输出:RS232、RS485标准配置 4-20mA、M-BUS、GPRS、CDMA、GSM短消息可选配。 ●供电方式:单节3.6V锂电池可工作6年,选配电池可工作十年以上,电压2.6V时工作正常工作 有源4-20mA供电(两线制),无需电池即可正常工作 RS232输出时主机切电工作,无需电池即可正常工作 RS485输出时需要外加5V电源,无需电池即可正常工作

水表的结构

水表的结构 家居商城水表各个组成部分的作用,所用的材料如下: 1的情况下,盖,表玻璃 的情况下,盖,表玻璃和密封垫片内的情况下测得的水体不会泄漏的资产负债表。根据国家标准,仪表应能承受水压力1.6MPa,15min和水压力2.0MPa,最后1分钟的耐压试验。因此,机箱盖和表玻璃应符合上述要求。 外壳材料一般用灰铸铁(HTl50,GB9436-1988)或铸造铅黄铜(ZcuZn40Pb2,GBll76-1987)。覆盖材料常用的铸造铅黄铜(ZcuZn40Pb2,请参阅GB1176-1987)。表玻璃采用符合JB/T8480-1996钢化玻璃。 2计量检定机构 计量科学研究院,主要由齿轮箱,叶轮的情况下,整体叶轮,顶部,调整板,如图2-3所示。水表计量检定机构的“心脏”,其仪表的测量性能和耐用性起着关键的作用。 1 - 齿轮箱:- 整体叶轮3 - 叶轮盒,4 - 前5 - 调节板 (1)齿轮箱 齿轮箱中的计数器,与齿轮箱的上部孔中兼容。的下部的齿轮箱的老板,与叶轮框兼容。齿轮箱中的转子地下水位运动,起到了重要作用,启承。出于这个原因,在齿轮箱上的内孔和下部凸台的要求,应该是良好的同心度。此外,它的位置上线或在底部的外壁的齿轮箱的定位键,以保证叶轮框定位的要求,以确保稳定的性能。 一般有固定筋围绕三个转子齿轮箱底部的水表,其主要作用是时计的运行在大流量的叶轮旋转,由于阻尼效应,为了提高在该地区的水表的性能曲线大流量。因为当通过水表,小流量的速度低,水的动能是非常小,不足以克服的叶轮的惯性,因此,叶轮不旋转。要稍微大流量,叶轮旋转,但不能准确地计量,所以低于最低的流量计的流量范围是偏慢现象。筋阻尼,以后再逐渐增加流量,水表的快速趋势的发展,齿轮箱,这种趋势将继续下去,直到比较快约10%至15%的(肌腱阻尼)后,其性能曲线将趋向平稳。 水从叶轮盒入口孔流下,一方面带动叶轮旋转另一方面,水本身被螺旋式,并从叶轮箱水孔排出。小流量,低流速,叶轮上的水流为层流状态,使平面上的差距,齿轮箱筋,水的粘性效应占主导地位,齿轮箱,叶轮转速的肌腱。当流率是大到一定程度(通常0.7米/ s左右),从层流到紊流的过渡,使所述多个肋的齿轮箱下方的旋涡,在水流的间隙在一定程度上减少叶轮速度。同时,由于流速增加,螺旋流在叶轮壳体,部分冲齿轮箱筋反射回来,并且所述叶轮的旋转方向的方向是相反的,因此,在叶轮的旋转速度被降低,使电表,以避免出现无齿轮盒肋一样快,在错误发生后的10%至15%的倾向平滑现象。变化示意图如图2-4所示。

水表的结构和工作原理

水表的结构和工作原理 螺翼式水表螺翼式水表又称伏特曼(Woltmann)水表,是速度式水表的一种,适合在大口径管路中使用,其特点是流通能力大、压力损失小。 同旋翼式水表一样,螺翼式水表也属于速度式水表的一种。当水流入水表后,沿轴线方向冲击水表螺翼形的叶轮旋转后流出,叶轮的转速与水流速度成正比,经过减速齿轮传动后,在指示装臵上显示通过水表的水总量。 螺翼式水表分为水平螺翼式水表和垂直螺翼式水表两大类。国内所使 用的大部分工业用表都是水平螺翼式水表。另外可拆卸式水平螺翼式水表,因其计量流量范围宽、零部件通用性强、安装维修可在不停水不拆表的情况下进行等特点,也成为其中的一个系列产品,受到用户的欢迎。 一、水平螺翼式水表水平螺翼式水表,又称涡轮式水表,是指该种水表的螺翼轴线与自来水管道轴线成平行(或重合),其叶轮采用螺翼形状。这并不是说这种 水表只能水平安装。当然,如这种水表确需垂直安装时,则应选择进水一侧螺翼轴轴承孔中装有宝石端面平轴承的水表,以减少磨擦阻力,延长水表的使用寿命。一些进口型号的螺翼式水表采用动平衡工艺技术,可以在水平、倾斜和垂直状态下工作,但在非水平状态下工作时水表的计量等级要降低一级。 公称口径80?200mm勺水平螺翼式水表的结构示意见图 2-12,其实物图见附录C图C.7。 水平螺翼式水表主要由表壳、整流器、误差调节装臵、螺翼、支架、蜗轮蜗杆、计数机构、表玻璃、密封垫圈及中罩等零部件组成。 1 表壳、中罩、表玻璃表壳、中罩、表玻璃和密封垫圈一起组成一密封体,使表壳内被测水不致渗漏至表外。按标准规定,水表应能承受水压1.6MPa持续 15min 和水压2.OMPa持续1min的压力试验。因此,表壳、中罩和表玻璃均应满足上述要求。表壳内孔应镶有耐腐材料制成的衬套或涂以良好的防锈涂层。 2整流器整流器的作用:一是将来自水表上游呈紊流状态的水流在通过网格状 的整流器后,尽可能地将其“梳理”成层流状态;二是在整流器中心

水表结构与工作原理

水表的结构和工作原理 [知识讲座] 第二讲水表的结构和工作原理 第一节旋翼式水表 旋翼式水表是速度式水表的一种,是世界上用得最多的水表品种。 在国家标准中,速度式水表的定义为“安装在封闭管道中,由一个动力元件组成,并由水流速直接使其获得运动的一种水表”。当水流通过水表时,驱动叶轮(旋翼或螺翼)旋转,而水流的流速与叶轮的转速成正比,因水流驱动叶轮处喷口的截面积为常数,故叶轮的转速与流量也成正比。通过叶轮轴上的联动部件与计数机构相连接,使计数机构累积叶轮(旋翼或螺翼)的转数,从而记下通过水表的水量。 一、多流束水表 多流(束)水表:水流通过水表时,有多束(股)水流从叶轮盒四周流人,驱动叶轮旋转。这种水表的公称口径一般为15mm~150mm。 旋翼多流束式水表由表壳、中罩、表玻璃、密封垫圈、计量机构、计数机构和滤水网等组成。水流冲击叶轮后,叶轮开始转动,所转圈数通过计数机构累计,记录显示通过水表的水量。见图2-1和2-2。 图2-l 旋翼多流束水表的结构示意图 1- 接管;2-连接螺母;3-接管密封垫圈;4-铅封;5-铜丝;6-销子;7-O形密封垫圈; 8-叶轮计量机构;9-罩子;10-盖子;11-罩子衬垫;12-表壳;1-碗状滤丝网

图2—2 旋翼多流束水表的结构展开图 1-表盖;2-轴销;3-铜罩;4-罩子衬垫;5-表玻璃;6-O形密封圈;7-计数器;8-防磁环;9-中心齿轮,10-齿轮盒;11-垫圈;12-磁钢座;13-叶轮;14-叶轮盒;15-表壳;16-调节螺钉;17-调节螺钉垫片;18-调节塞;19-滤水网;20-接管垫片;21-接管;22-连接螺母 多流束水表的总体尺寸和连接方式见表2—1。 表2—Ⅱ旋翼式多流束水表的总体尺寸和连接方式mm 各部件的作用、所用材料如下: 1 表壳、中罩、表玻璃 表壳、中罩、表玻璃和密封垫圈一起组成一密封体,使表壳内被测水不致渗漏至表外。按国家标准规定,水表

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