多普勒超声波流速仪

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多普勒超声波流速仪相关的厂商

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    多普勒环保科技为清华大学的专家团队所创办,是集研发、生产、销售、代理及售后服务为一体的科技创新型企业。采取国际高科技产品营销及自主创新相结合的经营策略,为国内环境监测部门、科研院所及高校、过滤行业(滤料&过滤器)、洁净生产工业、制药工业及检测中心等提供专业化的仪器、技术解决方案及售后服务。公司主要代理:德国、美国、英国、爱沙尼亚等国家的高科技大气环境监测产品,代理品牌包括:TOPAS、URG、AeroMegt、Sensors等,产品品类涵盖:颗粒过滤、气体吸附检测系列产品、环境气溶胶系列产品、车载尾气监测系统以及尾气遥感监测系统等大气环境监测产品。Topas于1991年11月成立于德国Dresden,在颗粒技术领域,Topas产品有着广泛应用。Topas产品品种繁多,包括:过滤测试台、洁净室测量、颗粒测量、气溶胶发生器、稀释器、车厢空调滤清器测试系统等相关颗粒物、气体检测产品,还可根据客户的实际需求进行测试台的设计定制。 多年来,多普勒环保科技一直致力于大气环境监测领域的研究和发展,在气溶胶发生器、稀释器、干燥器、静电中和器、纳米气溶胶粒子计数器及粒径谱仪、气溶胶传感器及仪器标定系统、过滤材料及口罩测试台、一般通风空调过滤器测试台、高效过滤器测试台、化学过滤器测试台、车厢空调滤清器测试台、发动机及空压机滤清器测试台、油雾分离器测试台、真空吸尘器滤芯测试台等测试领域具有国内及国际行业领先地位、在全球具有顶级品牌合作商。我们将秉承“技术领先、品质优良、用户至上、信誉第一”的经营理念,向着专业化的高科技方向发展,持续为客户提供最佳解决方案。
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  • 广州市迅嘉电子科技有限公司坐落于广州市天河区,是一家致力于超声波及雷达产品的研发、生产、销售、服务于一体的专业化科技公司。公司自主研发生产的超声波换能器、超声波物位计、超声波流量计、多普勒流速仪、雷达物位计等产品已畅销全国各省、市、自治区,并有批量出口至欧美和东南亚各国。公司同时还提供技术咨询、专业交流等服务。公司拥有稳定高效的管理团队、科学严谨的管理方法和丰富的项目实践经验。 公司坚持“专业、优质、高效、诚信”的经营理念,以领先的技术水平、精湛的制造技术,为客户提供至精、至廉、至诚的产品及服务。欢迎新老客户一起合作,共谋发展,共创美好生活!
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  • 成立于2011年,是专业从事测量技术研发、生产、智慧云数据、设备运行维护、咨询与管理的多元化的技术企业。提供超声波物位测量解决方案、流量测量解决及云端数据服务。聚焦应用、深度服务客户,是企业经营理念,也是企业发展的动力。智旭仪表,以“智慧服务社会、旭景照耀四方”的战略思想,以“国内最优秀的测量领域行业解决方案商”为战略目标,以“和谐生活、科技共享”的合作理念,真诚期待为您服务!专注国产声学多普勒剖面流速仪,ADCP的研发生产和销售
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多普勒超声波流速仪相关的仪器

  • 技术特点无可能被挡住的可移动部件不受运动底床的影响不受GPS信号的影响高精度,精度高于1%测量时间在5-20分钟提供精确的底床形状检测非常适于有陡坡的狭窄区域全封闭系统,可用于各种天气三体船外部无突出部件,重心低,不受外界波浪影响使用PDA操作,蓝牙有效范围大,操作人员不必站在河内直接计算流量测量原理OTT Qliner2适用于测量小型和中型天然河流以及人工渠道。通过PDA进行方便有效的控制,可以迅速测量河流定点流速、断面流速分布以及断面流量。Qliner2本身作为一个小型声学多普勒测流系统,通过小船上的超声波传感器在河道中进行断面流速测量,操作人员使用PDA通过蓝牙连接传感器,数据可以即时分析并存储。传感器采用四个声学波束进行断面流量的监测。如下图所示,波束1和波束2分别与竖直方向成25度夹角,用于测定垂线上的流速,波束4竖直向下,用于测定底床所在位置及水深;波束3用于浅水流速的补偿。 Qliner2使用过程中,用户需要首先确定河流断面的垂线,利用绳索拖动小船沿确定的路线行驶,并在每条垂线停留30秒至1分钟,以便得到稳定准确的测量结果,通常的断面测量可以在5-20分钟内完成,精度高于1%。应用范围中、小型河流的流量测量明渠流量测量有桥梁的断面流量测量传统测流方法的的替换在线流量监测系统的律定技术指标流速流速量程 ±10 m/s精度 1%读数或0.5 cm/s最大采样率 1 Hz波束频率 1 MHz 2 MHz深度量程 20m 10m测量单元长度 0.3 – 4 m 0.1 – 2 m最小盲区 0.2 m 0.05 m最大测量单元数目 40 40温度量程 -4 – 40 ℃精度/分辨率 0.1/0.01 ℃软件(用于掌上电脑)操作系统 Windows Mobile,中文操作软件功能 布置计划、数据修复、ASCII转换、在线数据收集、图形显示软件(用于普通PC) 功能 查看数据、数据存储和导出无线连接频率 2.4 GHz类型 蓝牙有效范围 150 m电池类型 可充电电池组电压 12 V DC持续时间 1天小船材质 玻璃纤维尺寸 940×470×223 mm重量 11 kg (包括传感器)环境操作温度 -5 – 40 ℃存储温度 -20 – 45 ℃防震等级 IEC 721-3-2防护等级 IP 68订货指南 OTT Qliner2走航式多谱勒流量计 22.405.001.2.0 包括:四波束多普勒传感器、小船、蓝牙通讯、可充电电池、连接电缆、两条30米长的绳索、掌上电脑、掌上电脑防水外壳、操作软件、操作手册、备件箱
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  • 仪器简介:ADV 声学多普勒流速仪 最初是SonTek公司为美国陆军工程兵团水道实验室设计制造的。该流速仪运用多普勒原理,采用遥距测量的方式,对距离探头一定距离的采样点进行测量。如今,ADV已成为水力及海洋实验室的标准流速测量仪器。ADV系列包括:实验室声学多普勒流速仪16MHz MicroADV 用于实验室平均流速、边界层流速、紊流(雷诺应力)和波浪谱测量。小于0.09立方厘米的采样体积和高达50赫兹的采样频率 对低流速和紊流研究来说是一件理想的实验室仪器。现场型声学多普勒流速仪10MHz ADV 用于现场平均流速和紊流(雷诺应力)测量,既适用于实验室也适用于野外现场测量,具有极强的适应性和可靠性。海洋声学多普勒流速仪ADV Ocean 用于海流海底边界层,现场波浪谱和碎浪区紊流(雷诺应力)测量。坚硬的外壳和专业的设计使ADV Ocean成为恶劣环境中测流的理想仪器。ADV有三种频率:16MHz、10MHz、5MHz,主要技术指标如下:ADV探头有四种形式:三维-俯视、三维-侧视、三维-仰视、二维-侧视,测量单元(及测点)距探头距离可以为5厘米或10厘米。二维-侧视探头可用于水深极浅的情况(2-3厘米)。标准特征小于0.1立方厘米的采样体积,空间分辨率高最高16MHz的采样频率,时间分辨率高探头与电缆采用分体式设计,便于更换和维修接口处做防泼溅处理,采用水密接头采用多通道技术,工作台最多可以同时与六个探头建立连接恒久的工厂校准,免除周期性校准的麻烦不锈钢杆和防泼溅讯号处理器出色的滤噪性和卓越的低流速表现电源:12-24伏直流功耗:工作时2.5-4瓦,休眠时低于1毫瓦技术参数:16MHz MicroADV采样频率(Hz):0.1-50采样体积(cm3):0.09采样点距探头距离(cm):5分辨率(cm/s):0.01流速范围(cm/s):3,10,30,100,250准确度:实测流速之1%,0.25厘米/秒最大工作深度:6010MHz ADV 采样频率(Hz):0.1-25采样体积(cm3):0.25采样点距探头距离(cm):5或10分辨率(cm/s):0.01流速范围(cm/s):3,10,30,100,250准确度:实测流速之1%,0.25厘米/秒最大工作深度:605MHz ADV Ocean采样频率(Hz):0.1-25采样体积(cm3):2.0采样点距探头距离(cm):18分辨率(cm/s):0.01流速范围(cm/s):5,20,50,200,500准确度:实测流速之1%,0.25厘米/秒最大工作深度:250(迭尔林外壳),2000(不锈钢外壳)主要特点:高精度测出三维流速遥距测量,不干扰流场测点可以离边界非常近(毫米量级)可以用于极慢流速测量启动时无需启动数据所测数据包括声学逆向散射强度,经过标定可用来确定水体中的悬沙浓度
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  • 一、JC-2000D型多普勒超声波流量计产品概述便携式多普勒流速流量仪由手持控制器和多普勒超声波流量计、便携支架组成,集测量、显示、存储、数据导出等功能于一体,利用声波在流体中传播的多普勒效应,通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移,即可得到流体的速度,结合内置静压式水位计,利用速度面积法,即可得到截面的流量。二、JC-2000D型多普勒超声波流量计特点与优势l 仪器集成度高,支持流速、液位、流量、温度同时测量;l 3.5 寸工业级触摸屏,操作便捷;l 自带温度传感器,补偿水温对声速的影响;l 仿生学外观设计,有效减少垃圾遮挡;l 内置高容量可充电锂电池,低功耗测速,可以长时间使用;l 内置上位机软件,支持数据导出;l 配套高强度测杆和微型支架,现场组装便捷,方便使用;l 响应时间快,测量数据实时刷新。三、JC-2000D型多普勒超声波流量计性能指标手持机外观尺寸: 210*100*45mm重量 :650g环境温度 :-20℃~60℃环境湿度 :相对湿度 5%~85%,非冷凝态防护等级: IP65供电电源 :内置 DC 12V 1.8AH 可充电锂电池测量频次 :1~1440 分钟,可设置人机交互 :3.5 寸工业级触摸屏参数显示 :水温、流速、液位、瞬时流量、累计流量数据存储 :1 分钟存储一组数据,可连续存储 1000 组数据导出: U 盘、CSV 格式数据导出传感器接口: IP67 防水接头、RS485、Modbus-RTU 协议传感器流速量程: 0.02m/s~5m/s流速精度 :读数的±1%流速分辨率 :0.001m/s液位量程 :0~10m液位精度 :±0.5%FS液位分辨率 :0.001m水温量程 :-20℃~60℃工作电压: DC9~28V功耗 :<25mA数字输出 :RS-485、ModbusRTU尺寸: 182*70*30mm材质: ABS防护等级: IP68电缆长度 :标配 10m,可根据需求定制
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多普勒超声波流速仪相关的资讯

  • 多普勒流量计类型比较
    声学多普勒的水流测量系统是水与废水行业中的主要工具,不仅测量水流速度,还可以测量水位以及计算流量(排放量),并且测量数据的输出格式可轻松实现上传到商业数据记录器、SCADA系统、PLC以及远程遥测设备。仪器常用到名称如下:# ADFM–声学多普勒流量计# ADVM–声学多普勒流速# AVM–面积流速型流量计#“超声波”流量计上述术语有时可以互换使用,如“多普勒”。但并非所有多普勒系统均采用相同的工作方式,用于流量测量的多普勒系统大致可以分为两类:连续波 (CW) 和脉冲。SonTek声学多普勒系统(例如SonTek-IQ)就是脉冲多普勒,连续波式或脉冲式多普勒是否适合于特定场所将取决于环境因素和精度要求。价格通常被视为连续波式与脉冲式多普勒流量计之间的主要区别,有时这也是选择仪器时最重要的考量。然而,对大多数操作人员和管理人员而言,了解技术差异及其在野外环境的意义将有助于作出明智的选择,同样关系到设备操作、数据质量保障和未来的决策。本技术说明旨在从实践的角度阐明某些重要的技术差异。声学多普勒流速测量系统采用多普勒频移的物理原理来测量水流速度。多普勒原理指出了,如果声源相对于接收器运动,则接收器处的声音频率会与发射频率相偏移。请注意,多普勒系统实际上并未直接测量水流速度,而是测量悬浮在水柱中的散射颗粒的速度,并假设颗粒的运动速度与水流速度相同。如果没有反射信号的散射颗粒,则多普勒系统将无法测量速度。反射信号的振幅将随着水中散射颗粒的密度、颗粒材料及其在发射频率下的声波反射率以及与换能器的距离而变化。传输的声波信号从换能器呈几何图形传播,而且声音也被水所吸收。传输损耗与系统范围的平方成正比,而反射信号强度降低到系统噪声等级的距离决定了最大测量范围。需要注意的是此类多普勒系统无法直接测量流量(排放量)。流量是基于测得速度、测得水位和渠道截面积而计算出的参数。由于系统仅测量声波所在的渠道的部分水流速,因此使用教科书理论模型或特定于地点的校准(指标流速率定)将仪器测得的速度与平均流速相关联。然后将平均流速 (V) 乘以渠道截面积 (A) 以求出流量值 (Q=VA),其中渠道截面积由用户提供的有关渠道几何形状、仪器位置以及所测水位的信息所确定。因此,流量的准确度部分取决于估算流量时,渠道流速分布的信息量。以下是笔直且洁净的混凝土衬砌运河(显示的典型现场照片)中不规则速度分布的部分示例,这是在SonTek-IQ的开发过程中使用FlowTracker手持式ADV系统在密集间隔的离散单点中测得的流速:如示例中所示,渠道中的速度分布通常是不均匀的,并且边界层(如渠道的底部或侧面)附近的速度通常明显较低。仪器常用到名称如下:# 由于速度数据中的任何误差都会导致计算出的流量出现误差,因此仪器的速度测量精度至关重要。# 用户给出的渠道几何形状和仪器位置的误差将导致计算出的流量出现误差。# 将仪器测得的速度与平均流速相关联的方法将影响所计算出的流量的精度。多普勒原理同其他原理比较时,“多普勒”概念容易被默认为成“连续波”,这种误解会导致混淆和歪曲。由于多普勒的脉冲和连续方式是完全不同的,因此了解引用哪种多普勒方法总是重要的,本节将对此进行解释。连续波系统通常是单波束解决方案,这意味着采用单波束来接收声波信号。如果多普勒系统没有被定位为“脉冲”、“剖析”或“距离选通”仪器,则通常默示其为连续波系统。连续波系统最常使用独立的发射和接收换能器,从而发射相对于水深的长声脉冲。本质上,系统将连续信号发射到水中,同时监听信号反射。因此,接收的信号是沿声束范围里,所有散射介质的反射信号振幅与相位组合,任何空间信息都是未知的,因为不可能将特定回声信号与沿波束的对应位置关联。尤其是在浅水区,有些连续波系统更容易测量到从水面或河床反射的信号,因为连续波系统不跟踪反射来自哪个位置。这些错误的边界反射会给真实的测量带来明显的噪声和偏差。脉冲式多普勒系统(如SonTek-IQ)在水中传输短的声波脉冲,然后分段侦听反射信号,依据脉冲传输后的时间转换成脉冲在水中的传播距离,从而确定了作为信号源颗粒的位置。通过测量发射脉冲后的特定时间内反射的声波信号,系统能够测量水速的剖面,其中的水柱分成多个深度单元(也称为距离单元或层)。在每个单元中,水速是根据测量的声学数据计算的。这样做的效果是提供了从底部到水面的许多离散的、紧密间隔的测量数据。一些脉冲多普勒系统将报告来自单个测量单元的流速,而不是输出测量的剖面流速。也就是说,他们在得到速度剖面后计算平均速度。由于每个脉冲多普勒换能器既是发射器又是接收器(称为“单站”),因此系统在发射信号后必须等待一小段时间,以便有时间从系统中清除发射脉冲。这种暂停会在系统旁边产生一个无法收集数据的区域,这被称为“盲区”。SonTek-IQ系统具有四个用于测量水流速度的换能器:两束与测量上游和下游的系统的轴线对齐两束对系统侧面进行测量的偏斜波束因此,SonTek-IQ可以解释整个渠宽上某些水平速度的变化。另外,除压力传感器外,还具有一束用于精确测量水深的声束。连续波 (CW) 多普勒系统通常使用单声束来接收已被水中悬浮颗粒所反射的信号。通常,将系统置于渠道、管道或水流的中间,这意味着要测量的水流速度处于仪器前方的渠道中心。有些型号集成了用于测量深度的压力传感器。脉冲多普勒系统使用两个或多个声束来接收已被水中悬浮颗粒所反射的信号。声束被进一步“划分”为可测量整个水柱中各层水流速度的离散单元。对于SonTek-IQ,共有四束声束-一束在渠道中心朝向上游,一束在渠道中心朝向下游,一束偏斜声束朝向渠道右侧,一束偏斜声束朝向渠道左侧。SonTek-IQ还具有用于测量水深的第五束声束以及压力传感器。SonTek-IQ Plus版本提供了流量监测解决方案,适用于深度最大为5m的较大运河和自然环境。具有在水平和垂直方向跨渠道采集小至2cm的单元中的速度分析数据的功能。连续式多普勒系统连续、同步收发的运行方式,其中一个影响称为范围偏置。由于传输的信号与系统的距离越来越弱,因此距离传感器较近的粒子的声学反射对接收信号的影响将大于距离较远的信号。如果通道中的速度分布均匀,则靠近传感器的散射粒子的影响就无关紧要了。但如前所述,通道中的速度通常不均匀。位于发射端附近的散射颗粒产生的更强信号影响,会导致对离系统更近的声波反射产生范围偏差。由于声传输损耗(衰减、吸收),测距偏差问题随着渠道深度的增加而增加。■ 因此由于最大速度通常出现在水面下方,连续波系统的最大渠道深度会受到限制。例如,在水面附近可能存在对实际总流量有着重大影响的高流速情况,但是来自近水面速度的信号输入可能比来自靠近底部的较慢速度的信号输入要弱。通常情况是,底部沉积物浓度较高或颗粒较大,因此具有较强的反射特性。更为复杂的是,这种偏差会随着时间和条件而变化。散射颗粒通常在整个水柱中分布不均匀,并且不同材料的颗粒将具有不同的反射特性。例如,矿物沉积物将具有不同于絮凝剂的散射和反射特性,并且水柱中是否存在沉积物云团及其位置都能够引起幅值不断变化的偏差。在高动态的环境条件下。■ 因此即使在不同流量下校准连续波系统的做法,也可能无法解释和满足存在的众多未知变量。脉冲多普勒系统不受测距偏差的影响。由于系统专为测量精确定时的、以空间为参考的速度数据而设计,因此诸如SonTek-IQ类的脉冲多普勒系统通常会提供更高的速度精度、更高的速度范围和深度范围,从而可以计算出准确的排放量(流量)数据。■ 因此脉冲多普勒系统被认为在更大范围的条件下,尤其在因水力学、水质、颗粒大小和成分而变化的环境中,有更高的可靠性。多普勒流量计(如图所示的SonTek-IQ)根据从水中颗粒反射回来的信号来测量水流速度。通常,水流速度(由箭头表示)随深度和与边界的距离而变化,从而形成速度(流量)剖面(由曲线表示)。对于诸如SonTek-IQ之类的脉冲多普勒系统,颗粒的形状、大小和在水中的分布不会使速度测量结果产生偏差,因为每个测量结果均由在水柱中多个已知位置进行的多次测量组成。即使条件发生变化,脉冲多普勒系统也会捕获速度剖面信息。当流量发生变化或颗粒浓度随每日、季节性或运行因素而变化时,这将获得更精确的测量结果。由于连续波系统缺乏检测流量剖面的能力,因此通常依赖于流量校准,对于每种新的流量或颗粒条件,都可能需要重新校准。SonTek-IQ在意大利普利亚地区Vasca Tavoliere的部署示例。该定制安装架是由Consorzio di Bonifica della Capitanata设计的,旨在安全高效地维护仪器。声学多普勒流量计的典型硬件组件。连续波 (CW) 和脉冲多普勒系统均可采用一体或分体式配置。脉冲多普勒SonTek-IQ(左图)由包含传感器、处理和通讯电子设备的单个单元组成。大多数连续波系统由两个组件组成,传感器通过电缆连接到装有处理和通信电子设备的顶盒。多普勒仪器的波束角(声束“向上投射”到水中的角度)取决于制造商和某种型号。由于波束角会影响本仪器的有效测量范围,因此是一个重要参数。SonTek-IQ采用与垂直方向成35°的波束角,这意味着波束更为垂直。相反,许多连续波系统采用更为水平的波束角,例如与水平方向成20°角。当以更大的水平角度发送时,声脉冲在到达水面之前有着更长的传播距离,传播距离越长,连续波系统的信号越易衰减。在某些情况下,较深的水环境可能导致信号强度不足以测量水柱的中层或上层。某些连续波型号在低功率设置(首先产生较弱的信号)下运行,这进一步增加了在较长距离下信号丢失的可能性。■ 因此在较高的水位下,较大的水平波束角会使测量结果偏向靠近河床的水流速度。同样,通常会针对此类偏差或无法测量的区域校准连续波传感器,但如果环境条件不够稳定,则水深、流态或颗粒条件的任何变化(无论好坏)都会影响信号衰减,因此需要更改校准以保持数据准确性。由于连续发射和接收信号,连续波系统通常具有最小盲区要求极低的优势。■ 因此连续波系统可以在比脉冲多普勒系统更浅的深度进行测量,具体取决于换能器的设计和尺寸。此外,连续波系统通常采用分体两件式设计,并使用一根小型水下传感器电缆将其连接到位于水面某处的大盒子上。由于可以将处理电子设备、记录器和通信模块放置在较大的顶侧盒中,因此可以将水下传感器外壳作得更小,并且可以在较浅的深度进行测量。脉冲多普勒系统可以采用一体或分体式设计。SonTek-IQ是单个单元,只需连接到外部电源即可运行。但是,由于系统包含处理电子设备和内部记录器并采用了更多的声换能器,因此其尺寸可能比大多数连续波设计中可能采用的小型水下传感器要大。此外,如前所述,诸如SonTek-IQ类的脉冲多普勒在传感器面附近设计了最小的盲区。有时,与连续波式多普勒相比,脉冲式多普勒对操作深度的要求更高。SonTek-IQ采用与垂直波束角呈35°的角度,而许多连续波系统则采用通常未在文档中指定的更为水平的波束角。由于波束角的不同,许多连续波系统在较高水位时可能遭受更大的信号衰减,从而导致流场上层的采样不足或完全不可测的区域。如果低流量和低速度是预期条件,则必须注意连续波系统的工作原理可能会更受限制。由于连续波系统同时发射和接收信号,发射信号会干扰连续波系统检测多普勒频移为零的能力;因此无法检测到零速或低速。因此,连续波系统将表现出最低流速限值,低于该速度将无法可靠运行。脉冲多普勒系统通常没有流速限值规定。由于发射和接收脉冲都是定时的,因此脉冲多普勒电子设备能够检测与发射信号分离的零多普勒频移信号。这样,最低流速限值实质上即为系统的速度分辨率。这在存在回水条件、双向流动和分层流动的区域中提高了脉冲多普勒的功效,在这些区域中,速度较低和接近零的可能性更大。任何多普勒仪器收集的原始数据都是速度数据。尽管经常被忽略,但需要注意的是多普勒仪器如何将测得的速度转换为流量值。正如前面所讨论的,连续波系统不提供任何有关水柱中速度分布的信息。其单一测量结果是波束路径中可检测到的所有声反射的组合。总信号可能受到水柱中沉积物浓度的衰减和变化以及总测距偏差的影响。■ 因此通常需要校准连续波系统,以便以任何精度将测得的速度与实际平均渠道速度相关联。进行此校准时,仅在特定的校准条件下才可靠。对于条件一致且不变的地点,连续波系统的性能应与脉冲多普勒系统类似。然而,为了使连续波系统能够提供准确的速度数据,流场条件的任何变化都需要重新进行校准。在由于降雨、回水、底部附近的高沉积物负荷等可能导致条件变化的应用场合,将需要重新校准以涵盖每种特定情况。如果需要一定的精度要求,则应谨慎考虑设备、人工或服务中的初始校准费用和和潜在的持续校准费用。某些连续波系统会发布流量精度规格,即使流量是如上所述基于环境因素以及客户提供的并非直接测得的详细信息(例如渠道截面积)而计算得出的参数。这些流量精度规格通常依赖于理想、简化和不变条件的假设,因此,应谨慎对待。SonTek-IQ标准模型可测量速度剖面,然后处理数据以输出单个测量单元,并使用理论模型计算流量。SonTek-IQ Plus和SonTek-IQ Pipe模型可提供速度剖面,计算流量时,它们允许用户在使用理论模型或指标速度校准之间作出选择。与连续波系统相同,特定场所的率定可以比理论模型更准确地将测量速度与实际平均渠道流速关联。SonTek-IQ对多波束的引用进一步满足了更多选择,在流场内找到一个波束和区域随着条件的变化,提供最稳定的关系。对于SonTek-IQ,流量算法专为应用于小渠道、灌溉沟渠、排水渠、管道等而设计,其独特的波束几何形状在详细研究此类应用(第2页的参考图)速度条件的基础上,考虑了渠宽上的水平速度变化并提高了理论流量计算的性能。由于流量计算的多个变量取决于操作人员和环境特征(渠道截面积测量、仪器安装与设置、水力特性等),因此,SonTek发布了SonTek-IQ系统的速度精度而不是流量精度规格。建议根据公认的ISO或其他政府规定的标准,采用适当的现场技术和仪器(例如便携式机械流量计、声学多普勒流速计或声学多普勒流速剖面仪)定期评估并检查现场的流量精度。SonTek可应要求提供有关这些标准和方法的其他参考资料。在多普勒系统中,SonTek-IQ的另一个特点是同时使用中心线波束和偏斜波束。偏斜波束允许朝着渠道两侧测量速度。这些附加信息有助于更全面地理解整个测量横截面的流量。如果并未测量某个点的实际速度剖面,则可能尤其难以准确量化明渠流量条件,即使只是偶尔作为检测分析也是如此。如果没有这些附加信息,则用于根据测得的速度数据计算流量的方法通常需要依赖假设和估计。SonTek-IQ Pipe旨在用作可在大多数工业或农业应用中使用的底部或顶部安装式流量计。它可以提供从0.5m一直到5.0m的管道中的精确流量值,而与是否满管无关。尽管多普勒流量计可能精度极高,但用户设置和对细节的关注同样可能影响流量数据的优劣。尤其重要的是应验证传感器安装处的横截面尺寸。参考文献:1.SonTek-IQ Principles of Operation (2017).SonTek, A Xylem Brand, version 2.1.2.Schmitt, A., Huhta C., and Sloat J. (2012) Flow Modeling and Velocity Distribution in Small Irrigation Canals, SonTek, A Xylem Brand.3.Cook, M., Huhta C. (2013).Improved Water Resource Management using an Acoustic Pulsed Doppler Sensor in a Shallow Open Channel, SonTek, A Xylem Brand.4.Polonichko, V., Romeo, J. (2007).Effects of Transducer Geometry and Beam Spreading on Acoustic Doppler Velocity Measurements Near Boundaries, SonTek, A Xylem Brand.5.Metcalf, M.A. and Edelhauser,M.(1997) Development of a velocity profiling Doppler flow meter for use in the wastewater collection and treatment industry.Paper Presented at WEFTEC ’97.6.Wastewater Quality Monitoring and Treatment Edited by P. Quevauviller, O. Thomas and A. van der Beken C _2006 John Wiley & Sons, Ltd.
  • 应用案例|声学多普勒流速测量仪
    现状马来西亚雨水管理和公路隧道("SMART")项目的规模宏大--隧道长度为12公里,直径为11.8米,可收集多达400万立方米的洪水--这是一个艰巨而伟大的项目。这条隧道的设计概念极富创意,让人叹服,可以在旱季通过地下隧道疏导吉隆坡拥挤的交通,并在洪灾期间将雨水安全地分流到市中心地下。同时,支持这项大规模隧道和大型集水盆地的系统也同样令人惊叹,它被称为SMART工程的智能系统。这是一个由洪水检测设备和自动化管理机械组成的网络,与监控数据采集和控制 (SCADA)“大脑”连接,利用其收集的信息自动启动洪水管理闸门和水泵。技术由系统集成商Greenspan Technology Pty Ltd,设计的洪水检测和自动化管理系 统通过28个远程监测站来指导项目沿线31个闸门、7个大型水泵和4个独立发电装置(发电机组)的决策。三级系统Greenspan公司驻新加坡的国际经理Bruce Sproule解释,SMART项目设计为分三个阶段运作,以防止类似2007年那样的洪水对城市造成严重破坏。准确及时的流量和流速信息对SMART项目的成功和吉隆坡180万居民 的安全至关重要。为了确保高质量的数据流,Sproule的团队在项目总监Mark Wolf和项目经理Marc Schmidt的带领下,布置了一个由22个雨量计、50个与气泡系统相连的压力传感器和16个SonTek Argonaut声学多普勒测流组成的阵列。Greenspan公司的控制中心运营小组在Mark Van Elswyk的带领下,维护着由高频电台、GSM、光纤信号和微波传输组成的通信系统,以保持传感站点和SCADA系统之间的持续通信。通过以太网连接的Argonauts每分钟报告一次数据;通过高速VHF连接的Argonauts每5至10分钟广播一次。SCADA工程师Jarrah Watson、Nick Hitchins和Peter Johnson保持控制/采集系统精细地调整。河流、暂存池和隧道的数据与Greenspan公司的时间序列数据库中的降雨信息相结合,然后通过该公司的预测模型进行传输。结果驱动自动闸门,控制进入SMART集水井和隧道的流量,并在下游水量可以积累到排放水平时,启动大型水泵,对隧道进行排水。这是更准确的信息,Sproule说。如果受到潮汐影响或回水影响,可能会出现滞后现象,水深得来的流量数据是不准确的。Sproule说,当水位上升并且下游潮汐对吉隆坡洪水的影响越来越大时,预警模型就会从气体吹扫压力传感器的读数切换到声学多普勒测流仪的数据,以跟踪流量情况。他解释说,下游潮汐效应会产生滞后现象,从而减缓了洪水对来自上游力量带来的通常变化。关键是要追踪河流中到底发生了什么,而不是依赖于基于无障碍重力驱动条件的简单数学估计,这点非常重要。“这是更准确的信息,”Sproule说。“如果受到潮汐影响或回水影响, 水深换算的流量可能会出现滞后现象,而且数据不准确。”他补充说,Greenspan公司开发了自己的流速率定软件,以确保流量的准确计算。由于具有多个测量方向,SonTek-IQ非常适合存在滞后的情况。专有流量算法非常适合在灌溉渠道、天然河流和管道中收集数据。该仪器采用SonTek独有的SmartPulseHD自适应采样。使用垂直声束和压力进行水位自动校准。精心布置Sproule指出,在隧道内部和周围,SonTek Argonaut SL(侧视)测流仪布置在精心确定的高度,以便为高流量情况做好准备。两个Argonaut SW(浅水)测流仪测量下游排放点的双箱涵的流量和流速,为流量模型提供信息。即使洪水没有来临,信息流也提供了有价值的洞察力。Sproule指出,事实上,来自SW的数据显示,在洪水事件发生后,发现在其潜水面中储存了惊人数量的水,并在比Greenspan模型最初假设的更长的时间内才可以释放了这些水。Sproule指出,在洪水期间保护贵重设备可能是一项挑战。Greenspan公司的Wayne Farrell设计了“骑士头盔”站,用自动缩回的头盾保护传感器,让人想起中世纪的骑士头盔。“骑士头盔”站精心放置在测量系统中高水位的最佳高度,每次洪水过后都必须进行维护。Sproule 指出:“设计这些装置是为了防止仪器被大型残片冲走,但这些装置确实已经变成淤泥收集器。”他补充说,Greenspan公司开发了自己的校准软件,以方便测流仪的日常和暴雨后维护。该公司还开发了一个专有系统,为每个采样点建立8万个点的横断面。Sproule说,Greenspan团队还包括水文测量技术员BenNoble Clem Williams和Faizal Yusoff,他们认为SonTek Argonauts是SMART项目的必然选择。他解释说:“我们曾考虑过雷达/声纳,但价格非常昂贵,而且我们有很多使用SonTek设备的经验。”“在这个项目中,这是最简单、最准确的方法。我们在新加坡有一个八人的雨水监测小组,使用SonTek的设备已经14个月了,所以我们知道它能做什么,不能做什么。”服务支持很好,设备也很可靠。他补充道。仪器很可靠,一旦出现问题,公司会迅速做出响应。对于像SMART这样大规模的项目,快速响应至关重要。在2007年9月的一次系统测试中,该系统提前30分钟准确预测到了河流水位会上升,成功分流50万立方米水。随着车流穿过巨大的隧道,无声的传感器网络向Greenspan公司的SCADA系统报告时,Sproule对SMART项目进行了反思。“这是Greenspan公司设计过的最复杂的系统,”他指出,该系统平稳运行和保护吉隆坡11.8米高的隧道一样,是一个令人惊叹的奇迹。
  • 激光多普勒测速技术发展及应用漫谈(1)
    仪器信息网讯 2020年 12月1日23时11分,嫦娥五号探测器稳稳软着陆在月球,落月过程中,中国科学院上海技术物理研究所研制的激光测距测速敏感器发挥着重要作用,该多普勒激光测速精度可达0.1米/秒,将三个方向的多普勒激光测速的结果反馈给导航系统,确保航天器着陆更平稳。据悉,这也是多普勒激光测速技术首次在太空导航上得到应用。嫦娥五号激光测距测速敏感器和激光三维成像敏感器激光多普勒测速是什么?激光多普勒测速仪发展史又是怎样?本期,我们邀请北京航天光新科技有限公司 CEO 杨开健分享激光多普勒测速技术发展及应用。杨开健 北京航天光新科技有限公司 创始人兼CEO 1.激光多普勒测速仪原理激光多普勒测速仪基于光学多普勒效应利用多普勒频移实现对物体线速度的非接触测量。多普勒效应(Doppler effect)主要内容为:当声源与接收器(或观察者)之间存在相对运动时,使得接收器(或观察者)收到的声音频率,和声源发出的声音频率不同(出现频差)的现象。接收器接收的频率和声源发出的声波频率之间的差值就叫多普勒频率,其大小同声源与接收器之间的相对运动速度的大小、方向有关。多普勒效应不仅仅适用于声波,它也适用于所有类型的波,包括电磁波。当然光波也具有多普勒效应。如图所示,激光多普勒测速仪出射的激光束入射到运动物体上,部分散射光仪器接收。由于仪器相对于物体有一定的运动速度,根据多普勒效应可知,仪器接收到散射光的频率与出射激光的频率不同,分别是和,这里指仪器出射激光的频率,指多普勒频率。多普勒频率与物体的运动速度有关,通过探测多普勒频率即可计算出物体的运动速度。激光多普勒测速仪原理示意图2.激光多普勒测速仪发展史——解决不同时代用户的需求痛点1964年Yeh和Commins首次观察水流中粒子的散射光频移,并证实了可利用激光多普勒频移技术来确定流动速度,Foreman和George,Golesfecion和Kreid,Pike,Huffaker等人进一步论述了多普勒技术原理、特点及其应用,使该项技术初步得以实用化,不仅可以测量液体流速,还可以测量气体的流速。70年代是激光多普勒技术发展最为活跃的一个时期,Durst和Whitelaw提出的集成光单元有了进一步的发展,使得该系统的光路结构更为紧凑。光束扩展、偏振分离、频率分离、光学移频等近代光学技术在激光多普勒技术中得到了广泛的应用,信号处理采用了计数处理、光子相关及其它一些方法使激光多普勒技术测量范围更广泛,它的精度高、线性度好、动态响应快、测量范围大、非接触测量等优点得到了长足的发展。1975年在丹麦首都哥本哈根举行的“激光多普勒测速国际讨论会”标志着这一技术的成熟。80年代,激光多普勒技术进入了实际应用的新阶段,它在无干扰的液体和气体测量中成为一种非常有用的工具。可应用于各种复杂流动的测试,如:湍流、剪切流、管道内流、分离流、边界层流等。随着大量实际工程、机械测试的需要,目前,固态表面的激光多普勒技术也越来越受到重视:A. E. Smart,C. J. Moore等把该项技术应用到航空发动机的研究上 清华大学利用激光多普勒技术分析磁头的运行姿态溯;美、德开始激光光栅多普勒测量的研究,由光栅衍射主极大光束形成的多普勒信号,具有信噪比高、抗干扰能力强等优点,可用于各种机械的振动测量,但使用时须将光栅和测量目标相连接,限制了它的适用范围;F. Durst和M. Zare提出了PDA(相位多普勒)技术;他们研究发现,球形粒子对两束相交光束散射,会在周围光场形成明暗相间的干涉条纹。当用两个探测器接收多普勒信号时,两路信号之间存在的相位差与粒子大小成呈线性关系。这一技术被广泛应用于粒子大小的测量中,目前也被用于折射率的测量中;天津大学进行将激光多普勒技术用于固体表面面内位移远距离测量研究。3.从应用有限到技术逐渐商品化激光多普勒技术虽被证明是一种非常有用的技术,但它的仪器化产品在过去相当一段时期内受气体激光器体积庞大、信号处理技术相对落后的限制,在机械工业和大型工程领域的实际应用比较有限。近年来,许多微光学元件己经商品化,激光二极管的应用也为实现仪器小型化提供了便利条件,微小透镜取代了传统的透镜。计算机和数字信号处理技术的结合增大了振动量测量和分析的实时性和自动化程度,信号时域波形分析法、函数分析法、调和分析法等技术的成熟大大提高了测量的准确性和实用性。特别是随着传感技术和信息技术的发展,产生了一些新的测量方法,将多传感数据实时综合处理及分析变为可能,信号处理过程实现了信息化和综合化。半导体技术使得信号处理器体积减小的同时可靠性得到大大增强。这些技术的涌现,使得激光多普勒技术向着小型化、数字化、多维化、实用化、商品化等方向发展。目前,世界上许多国家已经有成熟的激光多普勒测速产品,如美国、德国、英国、丹麦、瑞典、新加坡等。应用于工业测量领域的光路结构大部分是双光束差动结构,该结构具有易对准、接收口径大等优点。该技术已经可以在钢铁、有色金属的轧机生产线的在线测量,或者用在线缆、造纸、印刷等行业的生产线的速度测量和长度累计。补充:国内激光多普勒技术研究现状据公开资料表明,国内目前从事激光多普勒技术研究的单位越来越多,清华大学、中国科学技术大学、大连理工大学、电子科技大学、国防科技大学、中国科学院上海技术物理研究所等单位都展开了激光多普勒测速技术研究。本网根据相关资料整理如下:(图源网络公开整理)欢迎广大业内人士分享更多科学技术干货内容,请投稿至liuld@instrument.com.cn

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  • 多普勒流速仪的原理和技术参数

    多普勒流速仪是应用声学多普勒效应原理制成的测流仪,采用超声换能器,用超声波探测流速。测量点在探头的前方,不破坏流场,具有测量精度高,量程宽;可测弱流也可测强流;分辨率高,响应速度快;可测瞬时流速也可测平均流速;测量线性,流速检定曲线不易变化;无机械转动部件,不存在泥沙堵塞和水草缠绕问题;探头坚固耐用,不易损坏,操作简便等优点。多普勒流速仪适用于江河、海洋、岸边观测站、船只和浮标等场合的流速和水温测量,尤其适合于泥沙含量高、水草杂物多的江河水域测量使用。多普勒流速仪技术参数1.测流范围:0.02~7.00m/s 测量准确度:±1.0%±1cm/s   2.水温测量范围:0~40° 测温准确度:±1℃   3.工作水深:0.5~80m   4.测量方式:自动、手动   5.负重电缆:直接负重或悬挂两种方式   6.测量间隔:   自动方式:分0~90分钟选择值,以5分钟为最小递增或递减间隔单位   手动方式:可单次或连续多次测量,间隔任意   7.测速历时:自动方式:60秒、100秒二种 手动方式:10~120秒,键盘选择   8. 显 示 屏:128×64位汉字液晶显示   9.探头壳体耐密封压力:大于12个大气压   10.工作电源:AC220V、50Hz, ±10%; DC12V ±10%;内可增设蓄电池   11.存储:本机可以存储8100多组测量数据   12. 接 口:USB接口或串口;可提供GPRS、GSM无线远程通信功能   13.时钟:带年月日时分

  • 【分享】超声波流量计的基本原理及类型

    超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种。 超声波流量计由超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统三部分组成。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仪表进行显示和积算。这样就实现了流量的检测和显示。 超声波流量计的电子线路包括发射、接收、信号处理和显示电路。测得的瞬时流量和累积流量值用数字量或模拟量显示。 根据对信号检测的原理,目前超声波流量计大致可分传播速度差法 ( 包括:直接时差法、时差法、相位差法、频差法 ) 波束偏移法、多普勒法、相关法、空间滤波法及噪声法等类型,如图所示。其中以噪声法原理及结构最简单,便于测量和携带,价格便宜但准确度较低,适于在流量测量准确度要求不高的场合使用。由于直接时差法、时差法、频差法和相位差法的基本原理都是通过测量超声波脉冲顺流和逆流传报时速度之差来反映流体的流速的,故又统称为传播速度差法。其中频差法和时差法克服了声速随流体温度变化带来的误差,准确度较高,所以被广泛采用。按照换能器的配置方法不同,传播速度差拨又分为: Z 法 ( 透过法 ) 、 V 法 ( 反射法 ) 、 X 法 ( 交叉法 ) 等。波束偏移法是利用超声波束在流体中的传播方向随流体流速变化而产生偏移来反映流体流速的,低流速时,灵敏度很低适用性不大。 多普勒法是利用声学多普勒原理,通过测量不均匀流体中散射体散射的超声波多普勒频移来确定流体流量的,适用于含悬浮颗粒、气泡等流体流量测量。相关法是利用相关技术测量流量,原理上,此法的测量准确度与流体中的声速无关,因而与流体温度,浓度等无关,因而测量准确度高,适用范围广。但相关器价格贵,线路比较复杂。在微处理机普及应用后,这个缺点可以克服。噪声法 ( 听音法 ) 是利用管道内流体流动时产生的噪声与流体的流速有关的原理,通过检测噪声表示流速或流量值。其方法简单,设备价格便宜,但准确度低。 测量时应根据被测流体性质.流速分布情况、管路安装地点以及对测量准确度的要求等因素进行选择。一般说来由于工业生产中工质的温度常不能保持恒定,故多采用频差法及时差法。只有在管径很大时才采用直接时差法。对换能器安装方法的选择原则一般是:当流体沿管轴平行流动时,选用 Z 法;当流动方向与管铀不平行或管路安装地点使换能器安装间隔受到限制时,采用 V 法或 X 法。当流场分布不均匀而表前直管段又较短时,也可采用多声道 ( 例如双声道或四声道 ) 来克服流速扰动带来的流量测量误差。多普勒法适于测量两相流,可避免常规仪表由悬浮粒或气泡造成的堵塞、磨损、附着而不能运行的弊病,因而得以迅速发展。随着工业的发展及节能工作的开展,煤油混合 (COM) 、煤水泥合 (CWM) 燃料的输送和应用以及燃料油加水助燃等节能方法的发展,都为多普勒超声波流量计应用开辟广阔前景。

  • 【资料】超声波流量计的工作原理

    超声波流量计的工作原理  超声波流量计是运用超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。超声脉冲穿过管道从一个传感器到达另一个传感器,就像一个渡船的船夫在横渡一条河。当气体不流动时,声脉冲以相同的速度(声速,C)在两个方向上传播。如果管道中的气体有一定流速V(该流速不等于零),则顺着流动方向的声脉冲会传输得快些,而逆着流动方向的声脉冲会传输得慢些。这样,顺流传输时间tD会短些,而逆流传输时间tU会长些。这里所说的长些或短些都是与气体不流动时的传输时间相比而言;根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。超声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种。

多普勒超声波流速仪相关的耗材

  • 6526超声波流速水位温度传感器
    6526超声波流速水位温度传感器采用超声多普勒原理,在江河、溪流、明渠及大型管道中,测量水的流速与水位深度及水温。仪器适于在排放污水和废水、洁净溪流、饮用水甚至海水中测量相关参数。仪器测量正向和逆向的流动状态,并且可以编程计算管道和明渠中的流量以及总流量。仪器包括超声变送器组件(进行了平均,从而减少水流扰动)和信号处理电路。仪器放置在水区底部或附近,测量水面到仪器的水位深度,一根12V直流电缆将仪器与电源连接起来。使用超声多普勒原理测量流速,这需要水中的悬浮颗粒或小气泡反射超声测量仪信号。6526超声波流速水位温度传感器不能在纯净水中工作。通过水静压传感器测量水位,电源信号电缆具有通气作用,将水面上的大气压作为水静压传感器测量参考压力。技术参数:6526G-216526G-51流速测量范围21~4500mm/s流速测量精度测量值的±2%流速分辨率1mm/ S水位测量范围0~2m0~5m水位测量精度±0.25%水位分辨率0~1m1mm1~2m2mm0 ~2.5m2.5mm2.5~5m5mm温度测量范围17-60℃温度分辨率0.1℃通信方式RS232SDI-12电缆长度15米,通气型工作温度水温:0-60℃尺寸290×70×25mm重量850g产地:澳大利亚
  • 多普勒外加超声波流量计DFM6.1 其他配件
    多普勒外加超声波流量计DFM6.11.流量计使用一个单一的外夹传感器,可应用于任何可传导超声波材质的管道,包括但不限于:碳钢,不锈钢,球墨铸铁,铜,FRP,PVC,ABS,管道直径范围12.5mm-4.5m2.测量以及指示流速,测量范围+0.03m/sec - +12.2m/sec以及-0.03m/sec - -12.2m/sec。测量精度为读数的±2%或者±0.03m/sec,取较大值。适用于满管,流体中颗粒或者气体的尺寸需大于100微米,浓度在75ppm以上。传感器1. 流量传感器为单一探头,不锈钢外壳。管道试外夹安装,无需断流。传感器可以-40℃-150℃的范围内连续工作,可短时间承受10公斤的压力(非永久浸没)。应该使用生产商推荐的安装耦合剂以及不锈钢支架。2. 传感器标配7.6m屏蔽双绞电缆,电缆可随意延长到152m3. 变送器应带电隔离,并设计为满足本质安全要求。设计应通过CE最大工业噪声抑制的测试4. 对于I级2区A、B、C和D组位置,传感器的等级应为非易燃性。变送器1. 变送器防护等级为IP66,聚碳酸脂外壳,带透明防护罩,适合于墙面安装。2. 变送器电子部件工作温度范围为-23℃-60℃,在型号相同的情况下,电路板可与其他流量计互换。供电电源为100-240VAC,50/60HZ,功率低于10VA3. 变送器有5个操作键,通过系统菜单的快捷键操作员可进行参数设置。4. 独立的4-20mA输出可输出流量数值,量程可自行设置,最大负载1000欧姆。5. 包含噪音抑制系统可过滤电磁干扰,经过工业电磁噪音测试,符合CE,以及欧盟2014/30/EU标准6. 符合UL/CSA/EN 61010-1标准7. 白色背光LCD显示屏,可以根据用户选择的单位显示流量值,累积流量,继电器状态,重要的诊断信息如信号强度。8. 2个5安培固态继电器,可编程用于流量脉冲输出,或设置为流量报警点。9. 可显示和累积正反向流量10. 内置数据记录器可记录26万组数据,通过USB可输出到外部存储设备,可绘制图形并生成报告。11. 电路部分为模块化,可在现场进行更换,插入即可。从现场安装选项设备会自动检测并装载软件菜单。根据客户可有其他特性: 传感器的本质安全等级应为I级,C、D组;II级,E、F、G组;III级,带本质安全隔离栅。 可标配15/30米屏蔽双绞电缆 可选9-32VDC电源输入,功耗低于10瓦特 可选串口通讯用于查看流量,累积流量,历史平均流量,历史累积流量,以及诊断数据,可选Modbus RTU,RS485,以及HART协议 可选便携式装备
  • 6527 水位流速传感器
    6527水位流速传感器用于测量河流,溪流,明渠和大型管道中水的流速,深度和温度。 配套数据记录系统一起使用时,也可以计算流量和总流量。6527水位流速传感器采用超声多普勒原理测量水流速度,传感器将超声波能量传输到水中,悬浮的沉积物颗粒或水中的小气泡将反射的部分超声波能量,传感器的超声波接收器接收这些超声波信号,处理接收到的信号并计算水流速度。6527同样采用超声波深度传感器测量水位,避免传统压力传感器受到水中碎屑、结冰的伤害。技术参数:6527水位流速传感器技术参数水位传感器测量范围20mm~2000mm测量精度典型:±1%流速传感器测量范围20mm/s~1600mm/s测量精度±2%分辨率1mm/s温度传感器测量范围0~60℃分辨率0.1℃其他技术参数尺寸长:135mm,宽:50mm,高:20mm电缆长度标配:15米,最大可定制50米电缆供电电压10~24VDC睡眠模式:50μA测量模式:100mA(1秒)输出信号SDI-12 1.3版工作温度0~60℃重量1kg(包含15米电缆)产地:澳大利亚
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