Ultraheli voolumõõturid mõõdavad voolu, saates helilaineid läbi vedeliku või läbi selle. Neid kasutatakse laialdaselt veesüsteemides, HVAC-kontuurides, tööstusprotsesside liinides, reoveerakendustes ja ajutistes vooluhulgauuringutes, kuna paljud mudelid suudavad mõõta voolu ilma liikuvate osade või torude sissetungimiseta.
Mõõtmispõhimõtte järgi on ultraheli voolumõõturite kaks peamist tüüpitransiidi-aja ultraheli voolumõõturidjaDoppleri ultraheli voolumõõturid. Lihtsamalt öeldes valitakse transiidi{1}}ajamõõturid tavaliselt puhaste, täis{2}toruvedelike jaoks, samas kui Doppleri mõõturid valitakse tavaliselt vedelike jaoks, mis sisaldavad hõljuvaid aineid või gaasimulle.

Kui võrreldaultraheli voolumõõturi lahendused, kõige olulisem küsimus ei ole ainult "Milline tüüp on parem?" kuid "Milline tüüp sobib vedeliku, toru seisukorra, paigaldusmeetodi ja väljundi nõudega?"
Kiire vastus: millised on ultraheli voolumõõturite kaks peamist tüüpi?
Kaks peamist ultraheli voolumõõturi tüüpi on:
- Transiidi-aja ultraheli voolumõõturid:parim puhaste homogeensete vedelike jaoks, kus ultraheli signaal liigub selgelt muundurite vahel.
- Doppleri ultraheli voolumõõturid:parim määrdunud, gaseeritud või osakesi{0}}sisaldavate vedelike jaoks, kus mullid või tahked ained võivad ultrahelisignaali peegeldada.
-
Tüüp Parim jaoks Tavaliselt ei sobi Transiit-Time Ultraheli voolumõõtur Puhas vesi, jahutatud vesi, kuum vesi, õlid, ühilduvad kemikaalid, suletud{0}}toruprotsessi vedelikud Raske läga, kõrge õhuga vedelikud, ebastabiilne reovesi, osaliselt täidetud torud Doppleri ultraheli voolumõõtur Reovesi, muda, läga, tööstuslik ärajuhtimine, mullidega vedelikud või hõljuvad tahked ained Väga puhtad vedelikud ilma osakeste ja mullideta
Ultraheli voolumõõturi tüübid põhimõtte ja paigaldusstiili järgi
Üks levinud segaduse allikas on sõna "tüüp". Ultrahelivoolu mõõtmisel võib "tüüp" viidata erinevatele klassifitseerimismeetoditele.
| Klassifitseerimise meetod | Näited | Mida see tähendab |
|---|---|---|
| Mõõtmise põhimõte | Transpordiaeg-, Doppler | Kuidas arvesti kasutab voolukiiruse arvutamiseks ultraheli signaale |
| Paigaldusstiil | Kinnitus-, sees, sisestamine | Kuidas andur või arvesti korpus torule on paigaldatud |
| Kasutusstiil | Kaasaskantav, fikseeritud, seinale{0}}kinnitav | Kas arvestit kasutatakse ajutiseks testimiseks või püsivaks jälgimiseks |
| Taotluse tingimus | Suletud-toru, avatud-kanal, täis-toru, osaliselt täidetud toru | Hüdrauliline seisund, milles arvesti peab voolu mõõtma |
Transiidi-aeg ja Doppler kirjeldavad mõõtmispõhimõtet. Akinnitage{0}}ultrahelivoolumõõturi külgekirjeldab aga paigaldusstiili. Arvesti-klamber võib kasutada transpordi-ajatehnoloogiat paljudes puhaste-vedelike rakendustes, samas kui mõned Doppleri arvestid võivad olla loodud ka mitteinvasiivseks või kaasaskantavaks kasutamiseks.
Ajutiseks diagnostikaks akaasaskantav ultraheli voolumõõturvõib olla praktilisem. Statsionaarse taimeseire jaoks aseinale{0}}kinnitatav ultraheli voolumõõturvõib sobida paremini.

Kuidas ultraheli voolumõõturid töötavad
Ultraheli vooluhulgamõõtur mõõdab vedeliku kiirust kõrge sagedusega{0}}helilainete abil. Kui arvesti on kiiruse arvutanud, saab see mahulise voolukiiruse hindamiseks selle kiiruse kombineerida toru sisemise ristlõikepindalaga.
Täpne mõõtmismeetod sõltub tehnoloogiast. Transiidi-ajamõõtur võrdleb vooluga koos ja vooluga vastu liikuvate ultrahelisignaalide liikumisaega. Doppleri mõõtur mõõdab vedeliku osakestest või mullidest peegelduva ultraheli kaja sageduse nihet. Tehnilised viited alatesOMEGA tehnikakirjeldavad sama põhilist erinevust: Doppleri tehnoloogiat kasutatakse tahkete osakeste või mullidega vedelike jaoks, samas kui transiidi{0}}tehnoloogiat kasutatakse puhaste vedelike jaoks.
Kuna ultraheli mõõtmine sõltub signaali edastamisest, mõjutab lõplikku jõudlust rohkem kui arvesti ise. Vedeliku seisund, toru materjal, toru vooder, seina paksus, katlakivi kogunemine, toru täielik-seisund, vibratsioon ja anduri joondamine võivad kõik mõjutada signaali tugevust ja lugemise stabiilsust.
Transiit-Aeg Ultraheli voolumõõturid
A transiit{0}}aja ultraheli voolumõõturkasutab tavaliselt kahte andurit. Üks signaal liigub koos vooluga allavoolu ja teine vastuvoolu vastuvoolu. Kui vedelik liigub, liigub allavoolu signaal veidi kiiremini kui ülesvoolu signaal. Arvesti arvutab selle ajavahe põhjal voolukiiruse.
Millal valida transiit{0}}aja ultraheli voolumõõtur
Transiidi-aja mõõtmine on tavaliselt esimene valik, kui vedelik on puhas, toru on täis ja akustiline tee on stabiilne. Tüüpilised rakendused hõlmavad järgmist:
- Puhta vee jaotus
- Jahutatud vesi ja sooja vee ahelad
- HVAC energia jälgimine
- Puhtad õlid
- Ühilduvad keemilised vedelikud
- Suletud{0}}toruga tööstusprotsesside vedelikud
Puhta vee projektide puhul anultraheli veevoolumõõturon sageli valitud, kui oluline on mitte-pealetükkiv mõõtmine, madal rõhukadu või tagantjärele paigaldamine.

Miks transiit{0}}puhastes vedelikes paremini töötab?
Transiidiaja{0}}tehnoloogia vajab selget akustilist teed läbi vedeliku. Kui vedelik sisaldab liiga palju gaasimulle või heljuvaid aineid, võib helisignaal hajuda või nõrgeneda. See võib halvendada signaali kvaliteeti ja põhjustada ebastabiilseid näitu. Seetõttu soovitatakse tavaliselt puhaste ja suhteliselt homogeensete vedelike jaoks{4}}transiidiajamõõtjaid.
Transiidi{0}}aja ultraheli voolumõõturite eelised
- Hea mõõtestabiilsus, kui toru on täis ja vedelik on puhas
- Vooluteel pole liikuvaid osi
- Sobib kinnitamiseks{0}}ja sisekujunduseks
- Arvestile klambrina{0}}monteerimisel rõhulangus ei lisandu
- Kasulik nii alaliseks jälgimiseks kui ka ajutiseks kontrollimiseks
HVAC- või energiarakenduste jaoks aBTU jahutusvee ultraheli voolumõõturvõib energiaseire toetamiseks kombineerida vooluhulga mõõtmist temperatuuri sisenditega.
Transiidi{0}}aja piirangud Ultraheli voolumõõturid
Transpordi{0}}ajamõõturid ei ole iga rakenduse jaoks parim valik. Nad võivad vaeva näha, kui vedelik on väga õhutatud, tugevalt saastunud või mitte alati täis. Tugev sisemine toru kogunemine, sobimatud voodrimaterjalid, halb ühendus ja tugev vibratsioon võivad samuti halvendada signaali kvaliteeti.
Praktikas ärge valige transpordi{0}}ajamõõtjat ainult toru läbimõõdu põhjal. Enne mudeli valimist kontrollige vedeliku olekut, toru materjali, seina paksust, vooluvahemikku ja paigalduskohta.
Doppleri ultraheli voolumõõturid
Doppleri ultraheli voolumõõtur saadab ultrahelisignaali voolavasse vedelikku ja mõõdab heljuvatest osakestest või gaasimullidest tagasi peegeldunud signaali sagedusnihet. Seetõttu võib Doppleri mõõtmine olla kasulik määrdunud või gaseeritud vedelike puhul.
Teledyne ISCO selgitab seda põhimõtet omaala kiiruse voolu mooduldokumentatsioon, kus pidevlaine Doppleri tehnoloogia mõõdab tagasikajasid, mis peegelduvad õhumullidest või vooluosakestest.

Millal valida Doppleri ultraheli voolumõõtur?
Doppleri tehnoloogiat peetakse tavaliselt silmas siis, kui vedelik sisaldab loomulikult signaali tagastamiseks piisavalt reflektoreid. Levinud rakendused hõlmavad järgmist:
- Reovesi
- Muda
- Läga
- Gaseeritud vedelikud
- Tööstuslikud heitgaasid
- Kaevandus- või mineraalide töötlemise vedelikud
Ajutiseks katsetamiseks või välitöödeks määrdunud{0}}vedelates rakendustes akaasaskantav Doppleri voolumõõturvõib olla kasulik, kui vedelik sisaldab signaali peegeldumiseks piisavalt heljumit või mullid.
Miks Doppler väga puhastes vedelikes hästi ei tööta?
Doppleri mõõtmine vajab reflektoreid. Kui vedelik on väga puhas ja selles ei ole osakesi ega mullid, ei pruugi arvesti tugevalt peegeldunud signaali vastu võtta. Sel juhul võib näit muutuda ebastabiilseks või kättesaamatuks. Puhta vee, puhta õli või deioniseeritud vee puhul on transpordi{3}}ajatehnoloogia tavaliselt turvalisem lähtepunkt.
Doppleri ultraheli voolumõõturite eelised
- Sobib määrdunud või gaseeritud vedelike jaoks
- Kasulik reovee-, muda- ja lägarakendustes
- Võib vältida otsest kokkupuudet abrasiivsete või söövitavate vedelikega, kui seda kasutatakse konstruktsiooni{0}}klambris
- Vooluvoolus pole liikuvaid osi
- Praktiline raskete vedelike jaoks, kui{0}}transiidiaja signaalid võivad olla nõrgad
Doppleri ultraheli voolumõõturite piirangud
Doppleri mõõtjaid ei tohiks käsitleda universaalsete ultraheli voolumõõturitena. Need ei ole ideaalsed puhaste vedelike jaoks ilma helkurita. Neid võivad mõjutada ka ebaühtlane osakeste jaotus, ebastabiilne aeratsioon, settimine ja muutuv tahkete ainete kontsentratsioon.
Kui protsess nõuab puhta ja stabiilse vedeliku puhul suurt täpsust, peaks ostja tavaliselt esmalt hindama{0}}transiidiaja tehnoloogiat ja seejärel üle vaatamaultraheli voolumõõturi täpsustegelike töötingimuste suhtes.
Transiit-Aeg vs Doppleri ultrahelivoolumõõturid: peamised erinevused
| Võrdlustegur | Transiit-Time Ultraheli voolumõõtur | Doppleri ultraheli voolumõõtur |
|---|---|---|
| Mõõtmispõhimõte | Võrdleb üles- ja allavoolu signaali liikumisaega | Mõõdab peegeldunud ultraheli signaalide sageduse nihet |
| Parim vedeliku seisukord | Puhas, homogeenne, täis-toru vedelik | Määrdunud, gaseeritud või osakesi{0}}sisaldav vedelik |
| Osakesed ja mullid | Tavaliselt vähendavad signaali kvaliteeti | Tavaliselt vajalik signaali peegelduseks |
| Tüüpilised rakendused | Puhas vesi, HVAC, õli, ühilduvad kemikaalid, protsessivedelikud | Reovesi, muda, läga, tööstuslik ärajuhtimine |
| Peamine valikurisk | Nõrk signaal mullidest, tahketest ainetest, katlakivist, vooderdist või halvast ühendusest | Nõrk või puudub signaal, kui vedelik on liiga puhas |
| Levinud paigaldusstiilid | Kinnitus-, sees, kaasaskantav, fikseeritud | Olenevalt konstruktsioonist on sageli kaasaskantav või{0}}klambriga määrdunud-vedeliku kontrollimiseks |
| Ostja peamine mure | Täpsus, stabiilne signaal, õiged toruandmed | Signaali usaldusväärsus muutuvate tahkete ainete või mullidega vedelikes |

Kuidas valida õige ultraheli voolumõõturi tüüp
Ultraheli voolumõõturi valimine on sobiv protsess. Hea valik sõltub vedelikust, torust, paigalduskohast ja nõutavast väljundsignaalist.
1. Alustage vedeliku seisundist
| Vedeliku seisund | Soovitatav lähtepunkt | Põhjus |
|---|---|---|
| Puhas vesi täis torus | Transpordi-aeg | Helitee on tavaliselt stabiilne ja selge |
| Puhas õli ilma mullideta | Transpordi-aeg | Doppleril võivad helkurid puududa |
| Reovesi mullide või heljumiga | Doppleri või kinnitatud transiidi{0}}aeg, olenevalt stabiilsusest | Doppler võib reflektoritena kasutada mullikesi või osakesi |
| Raske läga | Doppler või spetsiaalne voolumõõtur | Kõrge tahke sisaldus võib signaale nõrgendada või hajutada; võib osutuda vajalikuks rakenduse testimine |
| Osaliselt täidetud toru | Spetsiaalne avatud-kanali või piirkonna-kiiruse lahendus | Standardne suletud{0}}toru vooluhulga arvutamine eeldab täistoru |
| Juhtiv määrdunud vedelik | Kaaluge ultraheli võielektromagnetiline voolumõõtur | Magnetvoolumõõturid võivad olla juhtivate vedelike jaoks tugevad alternatiivid |

2. Kontrollige toru andmeid
Ultrahelimõõturite{0}}kinnitamiseks on torude andmed olulised. Enne valimist koostage järgmine teave:
- Toru välisläbimõõt
- Toru seina paksus
- Toru materjal
- Voodri materjal, kui see on olemas
- Sisemine katlakivi või korrosioon
- Kas toru on alati täis
- Saadaval sirge toru pikkus
Toru seisund on oluline, sest ultraheli signaal peab läbima toru seina ja vedeliku. Toru pinna halb seisukord, paks vooder, valed toruandmed või nõrk akustiline ühendus võib hea arvesti halvasti töötada.
3. Kinnitage vooluvahemik
Ärge valige arvestit ainult toru suuruse järgi. Kinnitage minimaalne, normaalne ja maksimaalne voolukiirus. Normaalse vooluga hästi töötav arvesti ei pruugi olla usaldusväärne, kui tegelik kiirus on liiga madal, liiga suur või väga ebastabiilne.
Rakenduste puhul, kus mõõtmise kvaliteet on kriitiline, planeerige perioodiliseltvoolumõõturi kalibreeriminevõi kontrollimine, eriti kui arvestit kasutatakse energiaarvestuseks, protsesside juhtimiseks või vastavuse jälgimiseks{0}}.
4. Sobitage paigaldusmeetod
Klambrid{0}}arvestite külge on kasulikud, kui toru ei saa läbi lõigata, vedelik on söövitav või ohtlik, rõhukadu tuleb vältida või on vaja ajutist testimist. Sisseehitatud arvestid võivad olla paremad, kui mõõtepunkt on konstrueeritud uude süsteemi ja pikaajaline stabiilsus on prioriteet.
Kui rakendus on aur, suruõhk või gaas, mitte vedelik, võib sobivam olla mõni muu tehnoloogia. Näiteks akeerise voolumõõturpeetakse tavaliselt auru jaoks, samas kui asoojusmassivoolumõõturkasutatakse sageli gaasivoolu mõõtmisel.
5. Määratlege väljund ja süsteemiintegratsioon
Väljundsignaal peab ühtima juhtimis- või seiresüsteemiga. Ühised nõuded hõlmavad järgmist:
- Kohalik LCD-ekraan
- 4-20 mA väljund
- Impulsi väljund
- RS485 või Modbus side
- Andmete logimine
- Summeeritud vool
- PLC, SCADA või energiahalduse integreerimine
Paljude tööstuskasutajate jaoks ei ole sideväljund teisejärguline detail. See määrab, kas voolumõõturit saab integreerida olemasolevasse juhtimissüsteemi.
Rakenduse näited
Puhta vee jaotus
Täis torus oleva puhta vee jaoks on transiidi{0}}aja ultraheli mõõtmine tavaliselt praktiline valik. See pakub mitte-pealetükkivaid paigaldusvõimalusi ja väldib liikuvaid osi vooluteel. See on levinud põhjus, miks ostjad hindavad veevarustus- ja tsirkulatsioonisüsteemide jaoks kinnitatud või sisseehitatud ultrahelimõõtureid.
HVAC jahutatud vesi või kuum vesi
HVAC-rakendused hõlmavad tavaliselt suletud ahelates suhteliselt puhast vett. Transiidi-aja tehnoloogia on sageli sobiv, eriti kui see on ühendatud temperatuuri mõõtmisega energia jälgimiseks. Nendes rakendustes tuleks toruandmeid, anduri kinnitust ja temperatuurianduri paigutust hoolikalt kontrollida.
Reovesi ja muda
Reovesi võib sisaldada heljumit, mullid, orgaanilist ainet ja muutuvaid voolutingimusi. Doppler võib sobida, kui vedelikul on piisavalt reflektoreid, kuid rakendus tuleks siiski hoolikalt üle vaadata, sest tahkete ainete kontsentratsioon ja õhutus võivad aja jooksul muutuda.
Keemilised vedelikud
Keemilised rakendused sõltuvad vedeliku akustilistest omadustest, puhtusest, ühilduvusest, temperatuurist ja toru materjalist. Puhtad keemilised vedelikud võivad sobida{1}}transiidiaja tehnoloogiaga. Määrdunud või gaseeritud kemikaalide voogude korral võib olla vaja Doppleri testimist või teistsugust voolumõõturi tehnoloogiat.
Ajutised vooluuuringud
Auditite, tõrkeotsingu, pumba kontrollimise ja kasutuselevõtu jaoks võib kaasaskantav ultraheliarvesti kasulik olla, kuna seda saab sageli paigaldada ilma liini sulgemata. Operaator peab siiski sisestama täpsed toruandmed ja paigaldama andurid õigesti.
Levinud vead ultraheli voolumõõturite valimisel
1. viga: klambri{1}}käsitlemine mõõtmispõhimõttena
Kinnitus{0}}on paigaldusmeetod, mitte mõõtmispõhimõte. Arvesti kinnitusklamber võib olenevalt konstruktsioonist ja rakendusest kasutada erinevaid ultrahelitehnoloogiaid. Kontrollige alati, kas arvestil on transiit{4}}aeg, Doppler või mõni muu ultraheli meetod.
2. viga: transpordiaja valimine-määrdunud või gaseeritud vedeliku jaoks
Kui mullid või tahked ained segavad akustilist rada, võivad transpordi{0}}aja näidud muutuda ebastabiilseks. Reovee, muda või läga jaoks võib Doppler olla parem lähtepunkt, eeldusel, et vedelik sisaldab piisavalt reflektoreid.
Viga 3: Doppleri valimine väga puhta vedeliku jaoks
Doppleri tehnoloogia vajab peegeldunud signaale. Väga puhas vesi, deioniseeritud vesi ja puhtad õlid ei pruugi anda stabiilseks Doppleri mõõtmiseks piisavalt osakesi või mullid.
Viga 4: anduri joonduse eiramine
Kaasaskantavad ja klambri{0}}arvestid on paigalduskvaliteedi suhtes tundlikud. Oklahoma osariigi ülikoolkaasaskantava ultraheli voolumõõturi juhisedPange tähele, et anduri vale joondamine võib vähendada vastuvõetud signaali tugevust ja põhjustada voolu lugemise vigu.

Viga 5: Sirge toru ja vooluprofiili ignoreerimine
Põlved, ventiilid, pumbad, reduktorid ja osaliselt täidetud sektsioonid võivad vooluprofiili moonutada. Stabiilne paigalduskoht aitab arvestil saada usaldusväärsemaid tulemusi. Kui vooluprofiil on häiritud, võib arvesti näidu siiski kuvada, kuid näit ei pruugi kajastada tegelikku keskmist kiirust.
Teave, mida enne pakkumise küsimist ette valmistada
Enne soovituse või hinna küsimist koostage järgmised üksikasjad. See aitab tarnijal valida õige tehnoloogia, anduri suuruse, paigaldusmeetodi ja väljundkonfiguratsiooni.
- Vedeliku nimi ja kas see on puhas, määrdunud, õhuga, söövitav, viskoosne või abrasiivne
- Toru välisläbimõõt ja seina paksus
- Torumaterjal ja voodri materjal
- Minimaalne, normaalne ja maksimaalne voolukiirus
- Töötemperatuur ja rõhk
- Kas toru on alati täis
- Saadaval sirge toru pikkus enne ja pärast arvesti asukohta
- Paigaldamise eelistus: kinnitusklamber-, sees, sisestatav, kaasaskantav või fikseeritud
- Nõutav väljund: ekraan, 4-20 mA, impulss, RS485, Modbus, andmete logimine või summaar
- Täpsuse ootus ja see, kas kalibreerimisdokumentatsiooni on vaja
Kui teate juba rakenduse üksikasju, saate need saata aadressilvoolumõõturi päringuvormnii saab valikut tegelike protsessitingimustega võrrelda.
KKK
K: Mis on päikesepaneelide jaoks parim kaabel?
V: PV-süsteemi alalisvoolu poolel kasutage PV-reitinguga päikese alalisvoolukaablit või PV-juhet, mis vastab nõutavale pingele, temperatuurile, UV-kindlusele ja projektituru sertifikaadile.
K: Mis suurusega päikesekaablit peaksin kasutama?
V: Kaabli suurus sõltub voolust, pingelangust, marsruudi pikkusest, juhtme materjalist, ümbritsevast temperatuurist, rühmitusest ja paigaldusmeetodist. Ärge valige kaabli suurust ainult harjumuse järgi.
K: Kas H1Z2Z2-K on parem kui PV1-F?
V: H1Z2Z2-K-d kasutatakse tavaliselt kaasaegsetes Euroopa ja IEC{5}}põhistes PV-projektides, samas kui PV1-F võib siiski esineda vanemates või projektipõhistes spetsifikatsioonides. Parem valik sõltub projekti standardist ja kohalikust aktsepteerimisest.
K: Mis vahe on PV-juhtmel ja päikesekaablil?
V: Termineid kasutatakse mõnikord lõdvalt, kuid hangete puhul peaksid need olema seotud standardite ja turunõuetega. UL PV Wire on levinud Põhja-Ameerika projektides, samas kui H1Z2Z2-K päikesekaabel on levinud IEC või Euroopa spetsifikatsioonides.
K: Kas ma saan päikesepaneelide jaoks kasutada tavalist elektrijuhet?
V: avatud välistingimustes kasutatavate PV alalisvooluahelate puhul ei ole tavaline elektrijuhe tavaliselt sobiv asendus, välja arvatud juhul, kui projekti ülesehitus ja kohalik kood seda selgelt lubab. PV-kaablid on mõeldud päikesevalguse, ilmastiku ja PV töötingimuste jaoks.
K: Miks on päikesekaablid sageli punased ja mustad?
V: Punane ja must aitavad tuvastada alalisvoolu polaarsust. Punast kasutatakse tavaliselt positiivse ja musta negatiivse jaoks, kuid paigaldajad peaksid alati järgima projekti jooniseid, silte ja kohalikku tava.
K: Kas päikesepaneelide pistikud on sama olulised kui kaabel?
V: Jah. Halb pistik või halb kokkupressimine võib põhjustada kuumuse, vee sissepääsu või rikke. Kontrollige alati pistikute ühilduvust, hinnanguid ja paigaldusjuhiseid.
K: Kas päikesekaableid saab maa alla matta?
V: Kasutage maa-alust kaablit ainult siis, kui selle konstruktsioon, kest, kaitsemeetod ja projektistandard seda võimaldavad. Mõned kaablid vajavad toru või täiendavat mehaanilist kaitset.
K: Kas päikeseprojektid vajavad sidekaableid?
V: Paljud PV projektid vajavad sidekaableid inverteri jälgimiseks, andmelogeriteks, ilmajaamadeks, jälgimisseadmeteks, häireteks ja SCADA-süsteemideks. Suuremad projektid võivad vajada tugevamat andmekaablit kui väikesed katusesüsteemid.
K: Kuidas ma saan vähendada pingelangust päikesekaabli jooksmisel?
V: Pingelangust saate vähendada, lühendades kaabli marsruuti, suurendades juhtme suurust, vähendades voolutugevust kaabli kohta, kui disain seda võimaldab, või kohandades süsteemi konstruktsiooni inseneri juhiste järgi.
Järeldus: millist ultraheli voolumõõturi tüüpi peaksite valima?
Valige transiidi{0}}aja ultraheli voolumõõtur, kui vedelik on puhas, toru on täis ja akustiline tee on stabiilne. Valige Doppleri ultraheli voolumõõtur, kui vedelik sisaldab ultrahelisignaali peegeldamiseks piisavalt hõljuvaid aineid või gaasimulle.
Usaldusväärse valiku jaoks ärge peatuge tehnoloogia nimetuse juures. Kinnitage vedeliku seisund, toru materjal, seina paksus, vooder, vooluvahemik, temperatuur, rõhk, paigaldusmeetod, väljundsignaal ja täpsusnõue. Õige ultraheli voolumõõtur on see, mis vastab tegelikele saiditingimustele, mitte ainult tootelehel olevale märksõnale.
