DTFX1020PX3便携式高精度时差超声流量计采用时间差超

合集下载

便携式时差法小管径超声波液体流量计

便携式时差法小管径超声波液体流量计

系 统 采 用 双 处 理 器 结 构 ,处 理 器 MC 负 责 超 声 波 信 U1 假 设 静 止 液体 中超 声 波 的声 速 为 C,流 体 的流 速 为 。 超 声 波 沿 顺 流 方 向 传 播 时 速 度 为 C V o0 + cs ,沿 逆 流 方 向 传 播 时 速 度 为 为 C V o0 — cs 。将 距 离 为 的两 个 超 声 波 换 能 器 T1 R R 、T 2置 于 管壁 外 ,设 T 1发 射 T 2接 收 的传 播 时 间 R R 号 发 射 、采 集 时 序控 制及 顺 、逆 流 传 播 时 间差 计 算 ,处 理 器 MC 2负 责 流 速 、流 量 计 算 及 修 正 ,并 完 成 人 机 交 互 。 U MC U1和 MC 2之 间 的 数 据 交 换 通 过 共 享 数 据 区 ( 口 U 双
R AM)实 现 。
收 稿 t期 :2 1— 1 1 3 000— 0
[二] Ⅱ]
在 M Ul 控 制 下 ,时 序 控 制 电路 接 通 超 声 波 发 射 电 C 的
路 ,超 声 波 换 能 器 T 、T 2同 时 发 射 超 声 波 脉 冲 . 经 过 R1 R
声 的干 扰 情 况 ,剔 除 质 量 差 的信 号 ,避 免 回波 首 波 出现 缺 陷 或 幅 值 太 小 对 时 间 差 测 量 可 能 带 来 的 影 响 .并 在 此 基 础

噪 声 干 扰 、时 差 测 量 、探 头 安 装 等 方 面 的 问题 。
声 波 :流 量 计
中 图 分 类号 :T 21 1 P 6.
文 献 标 识 码 :A
文 章 编 号 : 10 — 4 2 (0 0 7 0 7 - 2 0 9 9 9 2 1)0 - 0 1 0

双声道超声波流量计说明书

双声道超声波流量计说明书

1管段式双声道超声波流量计1.1 ZK-JS100产品简介 ........................................................... 错误!未定义书签。

1.2 ZK-JS100参数 ................................................................... 错误!未定义书签。

2 ZK-JS100安装 ......................................................................................... 错误!未定义书签。

2.1 安装准备............................................................................. 错误!未定义书签。

2.2 接线说明............................................................................. 错误!未定义书签。

3 PT-SCAN软件操作 ................................................................................. 错误!未定义书签。

3.1 PT-SCAN 软件安装........................................................... 错误!未定义书签。

3.2 PT-SCAN 主功能菜单....................................................... 错误!未定义书签。

3.3 安装配置功能(SETUP)................................................. 错误!未定义书签。

一种用于低功耗超声流量计飞行时间差计算的互相关插值方法

一种用于低功耗超声流量计飞行时间差计算的互相关插值方法

超声流量计是一种常用的流量测量仪器,其原理基于超声波在流体中传播速度与流体流速的关系。

而计算飞行时间差(Time of Flight, TOF)是超声流量计的核心任务之一。

互相关插值方法是一种常用的TOF 计算技术,可以提供较高的计算精度和稳定性。

以下是一种用于低功耗超声流量计飞行时间差计算的互相关插值方法:
1. 发射和接收超声波信号:超声流量计通常由发射器和接收器组成。

发射器将超声波信号发送到流体中,并且在流体中形成一个脉冲。

接收器接收到回波,将其转换为电信号。

2. 互相关计算:由于水流中的液体粒子对超声波的传播速度具有影响,因此需要比较发射和接收超声波信号之间的时间延迟。

这里采用互相关插值方法来计算时间延迟。

即将超声波信号与延迟后的超声波信号进行互相关计算,确定两个信号之间的时间延迟。

3. 插值优化:为了提高计算精度,需要对计算结果进行插值。

这里采用三次样条插值方法,将互相关计算得到的时延数据进行插值,从而获得更加精确的时间延迟值。

4. 流速计算:通过计算插值后的时间延迟差,可以得到流体中的平
均流速。

结合管道截面积和流体密度等参数,可以计算出实际流量。

总的来说,互相关插值方法是一种常用的超声流量计飞行时间差计算技术。

该方法通过互相关计算和插值优化,可以提供更高的计算精度和稳定性,并且适用于低功耗情况下的流量计测量。

超声波时差法流量计原理

超声波时差法流量计原理

超声波时差法流量计原理一、前言超声波时差法流量计是一种常用的流量计,其工作原理是利用超声波在流体中传播速度与流体速度有关的特性,通过测量两个超声波传输路径之间的时间差来计算流量。

本文将详细介绍超声波时差法流量计的原理。

二、超声波传播速度超声波是指频率高于20kHz的机械振动波,其在空气中的传播速度为340m/s,而在液体和固体中的传播速度则与介质密度、弹性模量和粘滞系数等因素有关。

由于液体和固体中分子之间的距离比空气中小得多,因此其传播速度也相应较高。

例如,在水中,超声波的传播速度约为1500m/s。

三、时差法测量原理时差法测量原理是利用两个超声波探头分别向上游和下游方向发射超声波,并在对侧接收反射回来的信号。

由于上下游方向有一定的流动速度差异,因此反射回来的信号到达探头所需时间也不同。

根据这两个时间差可以计算出流体通过管道的体积流量。

四、探头设计超声波时差法流量计的探头通常由两个发射器和两个接收器组成。

发射器向上游和下游方向分别发射超声波,接收器则接收反射回来的信号。

为了保证测量精度,探头需要满足以下要求:1. 发射和接收角度应合适,一般为45度或60度。

2. 发射和接收距离应合适,一般为管道直径的1-2倍。

3. 接收灵敏度应高于发射灵敏度。

五、测量误差超声波时差法流量计的测量误差与许多因素有关,例如管道直径、流速、液体温度、压力和粘稠度等。

其中最主要的影响因素是液体中气泡和杂质。

气泡会散射超声波并产生回声信号,而杂质也会对超声波传播产生影响。

因此,在使用过程中需要注意避免气泡和杂质进入管道内部。

六、总结超声波时差法流量计是一种准确可靠的流量计,其原理基于超声波在流体中传播速度与流体速度有关的特性。

探头设计和测量误差是影响测量精度的重要因素,需要注意避免气泡和杂质进入管道内部。

迪纳声推出新产品——DTFX1020隔爆式时差超声流量计

迪纳声推出新产品——DTFX1020隔爆式时差超声流量计
AS一 工 业 总 线 系 统 i
It fc)是 现代 生产 线 和过 程控 制 nr e ea
领 域的新技术 。易福 门提供带液晶显
2o年1月 I中国设备工程 o8 2
6 9
Ai S主要应 用于仓储 物流 控制 、汽 车
工 业 、化 工工 业 等 。
0 D1o 1 0 一激 光 测距 传 感器 ,可
见激光 ,检测距离02 1m。 .~ 0 O D 0 —带 背 景 消隐 的激 光 测 L11
结构 非 常精 巧 的激 光 测距 传 感
器 :检 测 距 离 为 lr的光 学 测 量 系 o e
距传感器 ,可见激光 ,检测距 离0 ~ . 2
1 0m。
统 ;2 个开关输 出 ,其 中一 个输 出可 编程 ,作为模拟输 出;可用于带背景 消 隐的应 用领 域 ;优 秀 的产 品性 价 比;可标度 的检测距离。
2A i .S~工业总线系统
A i总 S 线 f A tao S no cutr esr
2O0 m , 在 线 插 入 式 0m )
45 0 m) 0 m
等行业应用广泛 ,是 目前 国内主要 的专 络监控等 。 主要技术指标 : 业流量计生产厂家之一。 公 司可根据实际 ,为用户提供最先
进 、完美 、合理 、优化的测量方案 。 读数 1供电 :2 V . 4 2 不确定 度 :± .%读数 ,± .% . 1 0 O5 ( 速 范 围 05 50 /,小 于 流 .~ .m s
3 管 径 范 围 : D 1—— . N2
DN4 0 mm 50
4 流 速 范 围 可 扩 展 : 0 1 ms . ~2 /
( 计量认证为03 5 / . ms — ) 5 显示 :四行液 晶显 示 ,带L D . E 背光 ,瞬时 、累积流量 、流 速 、仪表 迪纳 声D F 0 0 T X12 隔爆 系列 时差 运行状态等显示

时差法超声波流量计的工作原理

时差法超声波流量计的工作原理

时差法超声波流量计的工作原理Ultrasonic flow meters are widely used in various industrial applications to measure the flow rate of liquids. 时差法超声波流量计是一种常用的流量测量工具,它被广泛应用在各种工业领域。

The principle of operation of a transit-time ultrasonic flow meter is based on the measurement of the time it takes for an ultrasonic signal to travel a known distance with the flow of the liquid and against the flow of the liquid. 时差法超声波流量计的工作原理是基于测量超声信号在已知距离内通过流体的时间和逆流体的时间。

When the ultrasonic signal is sent in the direction of the flow, it moves faster as it is carried by the flow of the liquid, and when sent against the flow, it moves slower. 当超声信号沿着流向传播时,它会随着流体的运动而加速传播;当超声信号逆流传播时,传播速度会减慢。

By comparing the time it takes for the ultrasonic signal to travel in both directions, the flow meter can calculate the velocity of the liquid and, using the cross-sectional area of the pipe, determine the flowrate. 通过比较超声信号在两个方向传播所花费的时间,流量计可以计算出流体的速度,并利用管道的横截面积来确定流量。

超声波流量计检定规程

附件2:明渠堰槽流量计型式评价大纲1范围本型式评价大纲适用于分类代码为12185000的明渠堰槽流量计(以下简称流量计)的型式评价。

2引用文件本大纲引用了下列文件:JJG 711-1990 明渠堰槽流量计GB/T 9359-2001 水文仪器基本环境试验条件及方法GB/T 11606-2007 分析仪器环境试验方法GB/T 17626.2电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验GB/T 17626.3电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 17626.8电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验JB/T 9329-1999 仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法HJ/T 15-2007 环境保护产品技术要求超声波明渠污水流量计凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3术语3.1 明渠堰槽流量计weirs and flumes for flow measurement在明渠中利用量水堰槽和水位~流量转换仪表(二次仪表)来测量流量的流量计。

3.2 水位stage从测量基准点(或零点)高程算起,加上某一水面的距离后所得到的高程值,单位m。

3.3 喉道throat测流堰槽内截面面积最小的区段。

4概述4.1工作原理在明渠中设置标准量水堰槽,液位计安装在规定位置上测量流过堰槽的水位。

将测出的水位值代入相应的流量公式或经验关系式,即可计算出流量值。

明渠堰槽流量计的水位与流量呈单值关系。

4.2结构型式明渠堰槽流量计包括:薄壁堰、宽顶堰、三角形剖面堰、流线型三角形剖面堰、平坦V形堰、巴歇尔(Parshall)槽、孙奈利(SANIIRI)槽、P-B(Palmer-Boulus)槽等槽体及与之配套的液位计和水位、流量显示仪表。

明渠堰槽流量计由量水堰槽和水位~流量转换仪表(二次仪表)所组成。

水位~流量转换仪表包括:液位计、换算器和显示器。

时差法超声波明渠流量计注意事项

时差法超声波明渠流量计注意事项
时差法超声波明渠流量计是一种常用于测量河流、渠道等开放
水体流量的设备。

在使用时,需要注意以下几个方面:
1. 安装位置选择,时差法超声波明渠流量计的准确性和稳定性
受到安装位置的影响,因此在安装时需要选择一个水流稳定、无明
显涡流和波动的位置,以确保测量的准确性。

2. 渠道准备,在安装时需要确保测量的渠道或河流的几何形状
和底部材质符合仪器的要求,以保证超声波的传播和反射符合设计
要求。

3. 温度和压力补偿,时差法超声波明渠流量计在测量时需要考
虑水温和压力对声速的影响,因此需要进行相应的温度和压力补偿,以确保测量的准确性。

4. 环境影响,周围环境的噪声和干扰会影响超声波的传播和接收,因此需要在安装时考虑周围环境的影响,并采取相应的措施进
行干扰抑制。

5. 定期校准和维护,时差法超声波明渠流量计作为精密仪器,需要定期进行校准和维护,以确保测量的准确性和稳定性。

综上所述,使用时差法超声波明渠流量计需要注意安装位置选择、渠道准备、温度和压力补偿、环境影响和定期校准和维护等方面,以确保测量的准确性和可靠性。

超声流量计 时间测量 方法

超声流量计时间测量方法
超声流量计是一种常用的测量流体流量的仪器,它通过测量超声波在流体中传播的时间来确定流量的大小。

本文将介绍超声流量计的时间测量方法。

超声流量计的时间测量方法主要包括传播时间差法和多普勒频移法。

传播时间差法是通过测量超声波在流体中传播的时间差来计算流速和流量。

该方法利用超声波在流体中的传播速度是已知的特性,通过测量超声波从发射器到接收器的传播时间差,可以计算出流体的流速和流量。

这种方法适用于流速较低的流体,精度较高。

多普勒频移法是通过测量超声波在流体中的频移来计算流速和流量。

当超声波与流体中的颗粒或气泡相互作用时,会发生频移现象。

根据多普勒效应原理,通过测量超声波的频移可以计算出流体的流速和流量。

这种方法适用于含有颗粒或气泡的流体,如血液流速的测量。

在实际应用中,超声流量计通常由发射器、接收器和信号处理器组成。

发射器将超声波发送到流体中,接收器接收到经过流体传播后的超声波信号,信号处理器对接收到的信号进行处理和分析,最终得到流体的流速和流量数据。

超声流量计具有测量范围广、精度高、响应快等优点,被广泛应用于工业生产、医疗诊断等领域。

在工业生产中,超声流量计可以用
于测量液体或气体的流量,帮助控制生产过程。

在医疗诊断中,超声流量计可以用于测量血液流速,帮助医生判断心血管疾病的情况。

超声流量计的时间测量方法是通过测量超声波在流体中传播的时间来确定流量的大小。

传播时间差法和多普勒频移法是常用的时间测量方法。

超声流量计具有广泛的应用领域和优点,是一种重要的流量测量仪器。

DTFX1020PX3便携式高精度时差超声流量计采用时间差超

DTFX1020PX3便携式高精度时差超声流量计采用时间差超声测量原理,是融合了世界上先进的非接触式流量测量技术、先进的多脉冲宽带数字技术设计而成的一种全新通用型多功能超声流量计。

它提供了测量系统的高精度、高稳定性、多用途性、便利的安装和可靠性,可在几分钟内测量出数据。

它具有独特的双时基时间放大运算方式、先进的DSP信号处理和运算技术及平均流速数字校准技术。

它适合测量密闭管路中满管的比较纯净的液体如:自来水、海水、水工循环水、成品油等;化学腐蚀性的液体如:强酸强碱、氨水等。

由于采用多脉冲宽带信号发射技术,也适合测量带一定颗粒或气泡的液体。

DTFX1020PX3便携式高精度时差超声流量计工作原理与概述迪纳声DYNASONICS数字多脉冲宽带技术是在迪纳声宽带技术基础上发展起来的技术。

换能器并不是透过管壁发射单个脉冲,而是突发至多达每组约100个脉冲,提供了近100~1000倍的信号强度,在此情况下,即使发射脉冲中断,仍能满足精确测量流量所需的足够信号,在有一定量的气泡和悬浮物存在的情况下也能可靠测量。

它不受流体性质变化的影响,这样它就允许单个的换能器在很宽的频率范围内发射和接收,应用在很宽的管径范围(例如:DN20-50 小管径传感器,DN50-1250 中型传感器,DN1000-DN4000大管径传感器),而且这种换能器在管道上使用时可以发射不失真、稳定性好及高振幅的声波信号,单组传感器即可达到较高的测量精度。

DTFX1020PX3主要技术特点:■ 迪纳声最新的科研成果,高精度,高可靠性,稳定性。

■ 携带方便■ 内置充电电池可工作48小时以上■ 迪纳声时差超声流量计MultiBeam™技术设计■ 适合相对纯净液体流量的管外测量,尤其是水流量测量■ 在工业循环水、空调制冷循环水、原水、高压水、自来水应用广泛■ 国内众多权威计量测试单位见证卓越性能DTFX1020PX3主要技术指标■精度:±0.5%读数(流速>0.3m/s,现场标定);±1.0%读数(流速>0.3m/s,不必现场标定);±0.003m/s精度误差(当流速<0.3m/S)■可测量极低流量,至极限流速为0.01m/s■传感器管径范围: 适用管径范围为20mm~4000mm■供电:内置充电电池。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

DTFX1020PX3便携式高精度时差超声流量计采用时间差超声测量原理,是融合了世界上先进的非接触式流量测量技术、先进的多脉冲宽带数字技术设计而成的一种全新通用型多功能超声流量计。

它提供了测量系统的高精度、高稳定性、多用途性、便利的安装和可靠性,可在几分钟内测量出数据。

它具有独特的双时基时间放大运算方式、先进的DSP信号处理和运算技术及平均流速数字校准技术。

它适合测量密闭管路中满管的比较纯净的液体如:自来水、海水、水工循环水、成品油等;化学腐蚀性的液体如:强酸强碱、氨水等。

由于采用多脉冲宽带信号发射技术,也适合测量带一定颗粒或气泡的液体。

DTFX1020PX3便携式高精度时差超声流量计工作原理与概述
迪纳声DYNASONICS数字多脉冲宽带技术是在迪纳声宽带技术基础上发展起来的技术。

换能器并不是透过管壁发射单个脉冲,而是突发至多达每组约100个脉冲,提供了近100~1000倍的信号强度,在此情况下,即使发射脉冲中断,仍能满足精确测量流量所需的足够信号,在有一定量的气泡和悬浮物存在的情况下也能可靠测量。

它不受流体性质变化的影响,这样它就允许单个的换能器在很宽的频率范围内发射和接收,应用在很宽的管径范围(例如:DN20-50 小管径传感器,DN50-1250 中型传感器,DN1000-DN4000大管径传感器),而且这种换能器在管道上使用时可以发射不失真、稳定性好及高振幅的声波信号,单组传感器即可达到较高的测量精度。

DTFX1020PX3主要技术特点:
■ 迪纳声最新的科研成果,高精度,高可靠性,稳定性。

■ 携带方便
■ 内置充电电池可工作48小时以上
■ 迪纳声时差超声流量计MultiBeam™技术设计
■ 适合相对纯净液体流量的管外测量,尤其是水流量测量
■ 在工业循环水、空调制冷循环水、原水、高压水、自来水应用广泛
■ 国内众多权威计量测试单位见证卓越性能
DTFX1020PX3主要技术指标
■精度:±0.5%读数(流速>0.3m/s,现场标定);±1.0%读数(流速>0.3m/s,不必现场标定);±0.003m/s精度误差
(当流速<0.3m/S)
■可测量极低流量,至极限流速为0.01m/s
■传感器管径范围: 适用管径范围为20mm~4000mm
■供电:内置充电电池。

充电电源:220VAC 50HZ~60HZ±15%@5VAmax
■一对传感器可满足不同材质,不同管径的测量需要
■适用介质温度:标准传感器-40~82℃,高温传感器-40~160℃(选配)
■4-20mA或频率输出功能(订货时指定)
DTFX1020PX3的典型用途
1.流量巡查、流量跟踪和采集、泄漏检测;流量监控网络系统;
2.循环水测量、节能检测、节水管理;
3.现场流量计的校验、标定、数据评判等;
4.原水、海水、一般污水;
5.饮料、酒精、啤酒、药液等;
6.汽油、煤油、柴油等油品;
7.发电厂(核电、火力和是水力);热力、供暖、供热;
8.冶金、矿山、石油、化工;
标准选型:
DTFX1020PX3 —x x x x (详情请来电咨询)
配件包括:①便携箱
②便携式主机
③标准传感器(DN50~DN1250),传感器线为可伸缩弹性电缆4m或8m可选。

④美国道氏耦合剂
⑤绑带
⑥充电器
可选:大管径传感器
小管径传感器
高温传感器。

相关文档
最新文档