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Flussmesser
Elektromagnetische Durchflussmessgeräte sind nicht-invasive Durchflussmessinstrumente, die das Prinzip der elektromagnetischen Induktion von Faraday verwenden, um die Flüssigkeitsströmungsrate durch Messung der von der Flüssigkeit oder des Gas fließenden Ladung in einem Leiter zu bestimmen. Elektromagnetische Durchflussmesser haben Vorteile wie einen breiten Messbereich, eine hohe Genauigkeit und eine starke Zuverlässigkeit, was sie in der industriellen Produktion und Laborversuche häufig verwendet. Sie haben erhebliche Anwendungen in Bereichen wie Petrochemikalien, Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung, Pharmazeutika und Bergbau. Darüber hinaus eignen sich elektromagnetische Durchflussmesser für Szenarien mit Leitungswasser, Getränken, Chemikalien und Abwasserbehandlung.

Levelmessgerät
Radarspiegelmeter werden in mehreren Branchen wie Petrochemikalien, Lebensmittelverarbeitung, Pharmazeutika und Wasseraufbereitung häufig eingesetzt, die für ihre hohen Genauigkeit und nicht kontaktischen Messmerkmale bevorzugt werden. Hauptanwendungsbereiche: Petrochemische Industrie: Die Radarspiegelmessgeräte werden häufig verwendet, um den Flüssigkeitsspiegel in Rohöltanks, fertigen Öltanks und chemischen Rohstofftanks zu überwachen. Dies ist entscheidend für die Gewährleistung der Produktionssicherheit und die ordnungsgemäße Planung des Materialtransports.
Das Arbeitsprinzip von Radarspiegelmessgeräten basiert hauptsächlich auf der Emission und dem Empfang von Radarwellen. Der Workflow ist wie folgt: 1. Emission von Radarwellen: Die Radarspiegelmesser gibt ein schmales Band von Radarwellen, normalerweise Mikrowellen oder Millimeterwelle, durch einen internen Sender aus. Diese Radarwellen verbreiten sich mit Lichtgeschwindigkeit durch die Luft und reflektieren, wenn sie auf die Oberfläche eines flüssigen oder festen Materials stoßen.2. Empfang von reflektierten Signalen: Der Empfänger des Radarpegelmessers empfängt die Radarwellensignale, die von der Oberfläche der Flüssigkeit oder des Materials zurückgeflüssig sind. Der Empfänger berichtet über die Zeit und Intensität der reflektierten Signale.3. Berechnung der Höhe der Flüssigkeitspegel: Durch Messen des Zeitintervalls von der Emission bis zur Rezeption kann der Radarspiegelmessgerät den Abstand zwischen der Oberfläche der Flüssigkeit oder des Materials und des Sensors berechnen. Kombinieren Sie dies mit der Installationsposition des Sensors und der bekannten Größe des Flüssigkeits- oder Materialbehälters, die Höhe des Flüssigkeitsspiegels kann genau berechnet werden.

Drucksender
In praktischen Anwendungen spielen Drucksender in verschiedenen Branchen wie Wasserschutz und Wasserkraft, Eisenbahntransport, intelligente Gebäude und Petrochemikalien eine entscheidende Rolle. In der petrochemischen Industrie werden beispielsweise Drucksender in Verbindung mit Drosselungsgeräten verwendet, um eine präzise Durchflussmessung und -kontrolle bereitzustellen. In der Stromindustrie werden sie in Messumgebungen verwendet, die eine hohe Stabilität und hohe Präzision erfordern. Während der Maschinen- und Schiffbauindustrie werden Drucksender für stabile Messungen unter streng kontrollierten Bedingungen verwendet.

Temperatursender
Die PT100- und PT1000 -Widerstandstemperaturerkennungsmodule können über eine isolierte 485 -Kommunikationsschnittstelle mit einem lokalen RS -485 -Kontrollnetzwerk verbunden werden. Maximal 32 PT100- und PT1000 -Widerstandstemperaturdetektionsmodule können mit Rs -485 mit demselben Bus angeschlossen werden; Wenn jedoch ein Link-Max RS -485 Repeater verwendet wird, können bis zu 256 PT100- und PT1000-Module mit einem maximalen Kommunikationsabstand von 1200 m an das gleiche Netzwerk verbunden werden. Vor der Installation der PT100- und PT1000 -Module in das Netzwerk sollten sie zuerst konfiguriert werden. Die Baud -Rate des Moduls sollte so festgelegt werden, dass sie dem des Netzwerks übereinstimmen, und die PT100- und PT1000 -Module sollten verschiedene Adressen zugewiesen werden, um Adresskonflikte zu verhindern.

