SMC流量开关的热导示流器是基于热交换原理设计,探头内置发热模块以及感热模块,示流器的热量传导与被测流体流速密切相关,如果管道内没有介质流动,感热模块接收到的热量是一个固定值,而当流体介质流过示流器探头时,感热模块所接收到的热量随介质的流速变化而变化,感热模块再将这温差信号转化成电信号,处理器再将其转换成4~20mA电信号或与设定流量对应的接点信号输出。热导示流器将流量探头和信号处理器一体化集成,六个LED指示灯提供了流动状态的趋势显示,开关动作值可以简单的通过前面板上保护螺钉下的电位器进行调节,并可提供晶体管、继电器和模拟量输出形式。Gems活塞型流量开关工作原理壳体内部的流体通道上装有一个内部装有磁铁的活塞。当活塞被液流所引起的压力差推动时,磁性活塞便会使设备内部的密封簧片开关动作(密封簧片可为SPST或SPDT,这与产品型号有关)。活塞的直径决定了启动流量。当液流减少时,不锈钢弹簧会推动活塞复位。簧片开关被开动后,可远传报警或指示。或者可以将其集成在自动控制系统里。直读型仪表的流量示值分度有Dt/d比分度、百分比分度、直接流量分度和毫米分度四种。Dt/d比分度是以浮子直径d与相应锥管内径Dt的比值表示,产品甚少采用;百分率分度是以满度流量作为100%,其优点是流体物性或工况变化,流量读书转换方便;直接流量分度是以流体的工况条件或以标定条件(通常液体为水、气体为空气)的流量分度,优点是直观,但若使用条件和条件不一致须换算时,反而不及百分率分度方便。
日本SMC流量开关工作原理:气体流量开关是利用探测头温度变化的原理设计。在探头内置发热传感器及感热传感器,并与介质接触。测量时,发热传感器发出恒定的热量,当管道内没有介质流动,感热传感器接收到的热量是一个恒定值,当有介质流动时,感热传感器所接收到的热量将随介质的流速变化而变化,感热传感器将这温差信号转化成电信号,再经过电路转换为对应的接点信号或模拟量信号。
日本SMC流量开关的工作原理及技术参数
1、日本SMC流量开关的安装
1)日本SMC流量开关一定要安装在直线管道上,其二边至少有5倍管径以上的直线管道。
2)将液体日本SMC流量开关拧入管道三通时,为防止开关损坏,不允许握住壳体进行安装,必须使用六角扳手扳住阀体六角处安装。
3)日本SMC流量开关拧紧时应使流向片与流体的流向垂直,并保持液体流量开关外壳上的箭头方向与管道内流体的流向一致。
4)液体流量开关可安装在水平管道或液流方向向上的垂直管道中,但不能安装在液流向下的管道中。
5)日本SMC流量开关不能遭受水击,如在水流开关下方装有快速闭合阀,必须使用合适的节流器,以防水流冲击。
2、开关的接线
日本SMC流量开关螺钉旁有红、黄、蓝三色标志,选择交直流通用型无需区分接线端子编号。
日本SMC流量开关的调节:
1、日本SMC流量开关出厂调节在小流量值附近,在使用时不得调到低于出厂设定位置,否则会造成开关不能回复到"无液流"位置。
2、若需调高流量值,应顺时钟旋转调节螺丝。在调高出厂设定值后想调低流量值,可逆时钟旋转调节螺丝。
3、调节结束后,应检查液体流量开关的设定值不低于出厂设定值,通过按动主杠杆数次,检查主杠杆回复时开关有无"咔嗒"声,一旦发现没有,应顺时钟旋转调节螺丝直至杠杆回复时有"咔嗒"声。
4、封漆的设定螺丝不可调节。一旦变动,将会破坏液体流量开关的控制或造成调节失效而无法工作。
5、流量调节过高,低流量时无法带动流向片,开关无法动作。流量调节过低,开关过于灵敏,产生误动作。
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