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外靠电磁流量计选型

本文章主要介绍了:外靠电磁流量计选型,电磁流量计和超声波流量计的区别,DN300电磁流量计的安装要求,外靠电磁流量计选型等信息

尺寸与渠道安装有关,请用户根据现场情况而定。通水后,水的流态要自由流。巴歇尔槽的淹没度要小于规定的临界淹没度。巴歇尔量水槽由上游收缩段、短直喉道和下游扩散段三部分组成。收缩段的槽底向下游倾斜,扩散段槽底的倾斜方向与喉道槽底相反,由于量水槽内流速较大,喉道中水面的波动也很大,直接在槽中测定水位有困难。因此,在槽壁设置后观测井,安量测水尺。井底比槽槛要低20-25cm,测井与量水槽可用平置的金属管或混凝土管连接,管子的中心线应高出槽底3cm,上游水尺位于喉道上游距喉道首端((2/3)A处,下游水尺位于喉道末端以上5cm的槽壁处.上下游水尺零点与槽底高要齐平,观测井要无漏水现象,井中经常理泥沙,井上加盖,避免杂物入内。巴歇尔槽工作与明渠流量计(WL-1A型超声波明渠流量计)配合使用,把明渠内流量的大小转成液位的高低。测量明渠流量。如灌渠、污水沟、城市下水道的流量。
(外靠电磁流量计选型)

Proline变送器的特点:
高可靠性、高测量稳定性
Endress+Hauser统一的操作理念
Promag传感器的特点:
对管道振动不敏感
安装调试方便
德国E+H仪表德国E+H电磁流量计德国E+H电磁流量计10W
(外靠电磁流量计选型)

ADMAG AE电磁流量计:
特点:双频励磁,提高了流量测量稳定性;快速响应;高可靠性电极结构;可采用陶瓷衬里;通径从DN2.5--DN400MM;交直流电源均可使用;多功能智能显示转换器;有防爆结构;高清晰LCD背光显示;断电时EEPROM可保护设定参数和累积值不丢失。
AE100D/200D分离型型普:
AE102?DN2.5mm
AE105?DN5mm
AE110?DN10mm
AE115?DN15mm
AE202?DN25mm
AE204?DN40mm
AE205?DN50mm
AE206?DN65mm
AE208?DN80mm
AE210?DN100mm
AE212?DN125mm
AE215?DN150mm
AE220?DN200mm
管道连接-日本标准
? -管接头(焊接,R1/4外螺纹,1/2NPT外螺纹)
(外靠电磁流量计选型)

(外靠电磁流量计选型)

有很多人在问插入式电磁流量计安装方式,今天就来给你们科普下,插入式电磁流量计安装方式。
插入式流量计应该安装在传感器安装上游直管段不低于5D(D:管径),下游直管段不低于2D的地方
应该垂直安装,传感器插入管道时应与管道断面的垂直直径夹角应小于5°,适用于测量管道振动小的清洁介质。
倾斜安装,其传感器的轴线与被测管道的轴线夹角为45°,适用于大管径且测量介质中含4000118588的液体流量测量,该安装方式水阻小,不宜缠绕挂。
插入式电磁流量传感器插入点有两种方法:一是插入到被测管道?000118588,二是插入到管道内壁为管道的0.25D处。
(外靠电磁流量计选型)

自动控制原理 作者: 毕效辉,于春梅著 出版时间:2014 丛编项: 普通高等教育"十二五"规划教材 内容简介 《自动控制原理》是一部高融合立体化教材,纸质内容与光盘内容密切配合、融为一体,较全面系统地阐述自动控制的基本分析和研究方法。全书共分8章,主要内容有:自动控制概述、线性控制系统的数学模型、时域响应分析、根轨迹分析、频率特性分析、控制系统的设计与校正、非线性控制系统分析、离散控制系统等。书中强化了工程应用,给出了较多的工程应用实例和ATLAB辅助分析、F1Ash动画演示的内容。为便于自学,各章均附有小结和丰富的例题与习题,习题给出了参考答案。 目录 前言: 第1章绪论1 1.1引言1.1.1控制理论的发展历程1 1.1.2自动控制系统的组成及术语2 1.2自动控制举例4 1.2.1温度控制0 1.2.2控制5 1.2.3控制6 1.2.4动控制6 1.3自动控制的基本方式8 1.3.1控制8 1.3.2闭环控制8 1.3.3复合控制9 1.0控制系统的分类9 1.0.1按系统输人信号的变化规律不同来分9 1.0.2按系统传输信号的性质来分10 1.0.3按描述系统的数学模型不同来分10 1.0.0其他分类方法11 1.5对控制系统的基本要求11 1.6例题精解13 1.7工程应用实例15 本#小$16 gn16 第2章控制系统的数学模型19 2.9 2.1.1数学模型的特点19 22数学模型的类型20 2.1.3建模途径与原则21 2.2控制系统的微分方程21 2.2.1建立微分方程模型的一般步骤21 2.2.2模例22 2.2.3非线性系统(数学模型)的线性化25 2.3控制系统的传递函数28 2.3.1传递函数的概念28 2.3.2型其数30 2.3.3控制系统的传递函数34 2.3.4传递函数的标准形式37 2.3.5传递函数的零点和极点对输出的影响38 2.4控制系统的结构图38 2.4.1结构图的概念38 2.4.2系统结构图的建立39 2.4.3结构图的等效变换41 2.5信号流图与梅森公式46 2.5.1信号流图中的术语46 2.5.2信号流图的绘制47 2.5.3梅森公式48 2.6应用MATLAB进行模型处理50 2.6.1与50 2.6.2数51 2.7例题精解54 2.8工程应用实例59 ;&#小M59 59 第3章线性系统的时域分析63 3.163 3.1.1型信64 3.1.2性能指标65 3.2—阶系统的分析和计算66 3.2.1—阶系统的数学模型66 3.2.2—阶系统的单位阶跃响应67 3.2.3响应68 3.2.4单位脉冲响应69 3.3二阶系统的分析和计算69 3.3.1二阶系统的数学模型69 3.3.2响应70 3.3.3二阶系统性能指标分析73 3.3.4脉冲响应75 3.4改善二阶系统性能的措施76 3.4.1二阶系统的比例-微分控制76 3.4.2系统的控制78 3.4.3比例-微分控制与速度反馈控制的比较79 3.4.4控制系统的基本控制律——比例-积分-微分控制79 3.5高阶系统的时间响应81 3.5.1高阶系统的阶跃响应81 3.5.2高阶系统性能估计82 3.6用MATLAB进行动态响应分析80 3.6.1绘制响应曲线80 3.6.2阶跃响应性能分析85 3.6.3应用Simulink进行仿真86 3.7稳定性分析87 3.7.1稳定性的概念和定义87 3.7.2线性系统稳定的条件88 3.7.3劳斯-赫尔维茨判据89 3.8线性系统的稳态误差计算92 3.8.1稳态误差的定义92 3.8.2参考输人作用下的稳态误差90 3.8.3扰动作用下的稳态误差96 3.8.0动态误差系数98 3.9例题精解99 3.10工程应用实例107 ;&#小M107 07 第4章线性系统的根轨迹法112 0.1根轨迹的基本概念112 0.1.1闭环零、极点与开环零、极点之间的关系112 0.1.2根轨迹的基本概念113 0.2根轨迹方程110 0.3根轨迹制的基本5 0.3.1180°根轨迹绘制的基本规则116 0.3.2零度根轨迹的绘制规则123 0.0典型反馈系统的根轨迹分析125 0.0.1反馈系统的根轨迹分析举例125 0.0.2型的根轨迹28 0.0.3非最小相位系统的根轨迹129 0.0.0参数根轨迹30 0.5用MATLAB绘制系统的根轨迹132 0.5.1命令介绍132 0.5.2绘图示例133 0.6例精解35 0.7工程应用实例00 本#小结100 00 第+章线性系统的频域分析法1 5.1频率特性的基本概念1 5.1.1频率特性的定义100 5.1.2频率特性的几何表示法145 5.2典型环节的频率特性146 5.2.1比例环节146 5.2.2积分环节147 5.2.3微分环节148 5.2.4惯性环节149 5.2.5—阶微分环节150 5.2.6振荡环节150 .2.7分13 5.2.8延迟环节153 5.3控制系统的开环频率特性153 5.3.1开环Nyquist图154 5.3.2开环Bode图155 5.3.3最/J、相位系统与非最/J、相位系统157 5.4奈奎斯特稳定判据15

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