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德州楼栋热量表定制即时留言「博扬超声」
来源:2592作者:2022/9/5 16:24:00
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视频作者:威海博扬电子科技有限公司






超声波热量表操作说明






1、图符解释:

①表示瞬时流量为零。

②表示参数上锁,只能查阅,不能修改。

③表示空管或出现故障。

④表示电池电量不足,提示用户更换电池。 

2、 按键操作

按键使用磁棒操作。⑥键在面板右下方,⑤键在面板左上方。

短按⑥键(查阅状态):选择本菜单下一个参数。(设置状态):闪烁位数字加 1。

长按⑥键(查阅状态):参数上锁,显示“累积流量”。(设置状态):设置参数无效,返回查阅状态。

短按⑤键(查阅状态):选择下一个菜单。(设置状态):闪烁位右移 1 位。

长按⑤键(查阅状态):进入设置状态。 (设置状态):设置参数有效,返回查阅状态。 

3、修改参数前必须先输入正确的开启密码。参数开启后,3 分钟内维持开启状态。如果 3 分钟未按键,则参数上锁,显示“累积流量”。


超声波热表的显示采用菜单结构,由“显示菜单”、“设置菜单”和“查阅菜单”构成。

短按⑤键选择下一个菜单;短按⑥键选择本菜单的下一个参数。





热量表的工作原理


在GB/T 32224-2015中热量表的定义即:用于测量及显示水流经交换系统所释放或吸收热能量的仪表。工作原理是:将一对温度传感器分别安装在通过载热流体的行管和下行管,流量计安装在流体入口或回流管(流量计安装的位置不同,测量结果也不同),流量计发出与流量成正比的脉冲信号,一对温度传感器给出表示温度高低的模拟信号,而计算仪采集来自流量和温度传感器的信号,利用计算公式算出热交换系统获得的热量。


BYR系列超声波热能表餐显示参数






说明:

 1、累积量根据数值大小,自动调整小数点的位置。累积量计量上限值 10的8次方,超过计量上限值后,从零开始重新计量。

 2、瞬时流量为零时,显示零流标志。瞬时流量根据数值大小,自动调整小数点的位置。 

 3、本菜单的参数具有自动循环显示功能,显示间隔时间可设置。按键时,循环显示暂停;无按键 3 分钟后,继续循环显示







 1、电池电量不足时,显示电池标志,提示用户尽快更换电池。

 2、错误代码的显示样式为:r ABCDEFG。工作正常时,各位为 0。如果非 0,表示出现相应故障。其中:

 A:1-WDT 复位;2-振荡器故障;

 B:1-电流环输出超限(无外供电、电流输出>20mA)

 C:1-1 声道信号差;2-2 声道信号差;3—1+2 声道信号差

 D:1—电池电量不足,更换电池;2—电池电量过低,停止测量

 E:1—1 声道无信号;2—2 声道无信号;3—1+2 声道无信号

 F:1—温度传感器至少 1 个开路;2—温度传感器至少 1 个短路; 3—温度传感器 1 个开路,1 个短路;4—温度超限

6、信号状态表示每个声道工作情况。其中:  1 位数字表示测量状态,范围:0~4 0—测量正常;1—无信号;2—信号弱;3—信号错位;4—信号丢失; 第 2 位数字表示信号强弱,范围:0~9 0—信号强;9—信号弱 第 3 位数字表示信号质量,范围:0~9 0—质量差;9—质量好







什么是超声波式热量表

采用超声波式流量计的热量表的统称。它是利用超声波在流动的流体中传播时,顺水流传播速度与逆水流传播速度差计算流体的流速,从而计算出流体流量。对介质无特殊要求;流量测量的准确度不受被测流体温度、压力、密度等参数的影响。超声波热量表有两种形式,一种是直射式也叫对射式,工作原理是:超声波换能器直接发射和接收信号确定流量。另一种是反射式也叫对流式,工作原理是超声波换能器通过反射板平面的反射速度确定流量。




超声波热量表

超声波热量表为大家在取暖中起到了至关重要的作用。超声波热量表是采用超声波的方法,测量流量及显示水流经热交换所释放或吸收热能量的仪表。因为安装简单,计量准确,节约能源等优势,被市场和客户所青睐。

关于超声波热量表有三大构成,主要由流量传感器、配对温度传感器、计算器等部分组成

1.流量传感器:超声波流量计采用时差法对流量进行测量,在测量通道安装超声波换能器用于超声波信号的发射和接收。计算处理换算为流量。

2.温度传感器:主要用来测量热交换系统的供水温度还有回水温度。

3.计算器(积分仪):把采集到的流量和温差信号计算处理,就可以得到系统所消耗的热量,冷量。





威海博扬电子浅谈磁水表的原理

很多朋友问到电磁水表的原理是什么?说起来比较简单,就是法拉第电磁感应定律。    

实际上电磁水表并不新鲜,在法拉第发现电磁感应定律时,那时还是1831年,就被想到用来测试水流。当时他有一个天才的想法,利用地球本身的磁场,来测量莱茵河的水流量,并设计相应的测量工具和设施,由于当时电子相关技术的不发达,无法实现微弱信号的放大与处理以及其他因素考虑不周全,终失败了,但却是电磁感应定律用于水计量的早尝试。




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