Поиск по статьям
Все про умный дом
Все о пожарной безопасности
Сейчас читают
- Как смотреть youtube без тормозов и замедленияЕсли Вы на этой странице, то Вам, скорее всего, […]
- 10 лучших прогрессивных языков программирования для разработки мобильных приложенийЗнаете ли вы, что мобильные приложения — это не только […]
- 6 важных особенностей, которые следует учитывать при строительстве нового домаСтроительство нового дома – это уникальная возможность […]
Гороскоп на Сегодня
Что такое цифровой расходомер?
Цифровой расходомер — это расходомер, который передает результаты измерений, выполненных расходомером, в виде цифрового сигнала. Расходомер — это прибор, который измеряет массу и объем в единицу времени таких жидкостей, как газ, жидкость и пар.
Значение расхода, измеренное расходомером, постоянно меняется по мере течения жидкости. Этот расходомер преобразует аналоговое значение этого непрерывно измеряемого значения в цифровое значение и передает его. Некоторые расходомеры поставляются с индикатором и передатчиком (цифровым передатчиком сигнала), в то время как другие имеют индикатор и передатчик отдельно.
Применение цифровых расходомеров
Использование цифровых расходомеров включает не только визуальное подтверждение мгновенного значения расхода, измеренного расходомером, но и передачу значения расхода в виде данных на различные устройства управления для управления расходом с использованием клапанов управления расходом в системе управления, а также мониторинг потребления путем накопления выходных суммарных данных расхода.
Кроме того, можно контролировать верхний и нижний пределы расхода, выдавать и отображать сигналы тревоги, а система управления может перекрывать поток жидкости.
Поэтому цифровые расходомеры широко используются на различных заводах и производственных площадках, где используются жидкости и где данные о расходе используются для автоматизации и управления.
Принцип работы цифровых расходомеров
Принцип работы цифровых расходомеров, например, заключается в том, что в турбинном расходомере рабочее колесо (ротор), установленное в трубопроводе, вращается жидкостью, которая, в свою очередь, вращает магнит, прикрепленный к рабочему колесу. Этот магнит вращается пропорционально скорости потока, а скорость вращения определяется катушкой датчика (бесконтактный герконовый элемент внутри корпуса) и преобразуется в импульсный строковый сигнал, пригодный для дистанционной передачи преобразователем для вывода.
Этот импульсный сигнал выводится каждый раз и дискретизируется (измеренное время и измеренное значение извлекаются как данные) в виде цифровых значений через регулярные интервалы времени (например, от 1 до 100 раз/секунду). Дискретизированные цифровые данные передаются и выводятся вместе с информацией о времени измерения. Цифровые данные подвергаются обработке скользящего среднего и интегрированной обработке перед выводом.
В последнее время некоторые из них оснащаются микропроцессором, имеют функции оценки и связи, а также обнаружения, хранения и расчета и поставляются с интеллектуальным типом передатчика, совместимым с полевой шиной (цифровая система связи, которая обеспечивает двунаправленный обмен сигналами).
Использование таких цифровых передатчиков позволяет контролировать жидкости на основе точных числовых значений и информации, тем самым расширяя возможности управления процессами.