供应罗斯蒙特双法兰变送器3051S2CD3A2B12A1AB4D1M5+1199DDC54GFFWJGDC00E4
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罗斯蒙特变送器3051CD0A02A1AM5B1H2L4Q4TK
艾默生密度计FDM13A720AAC2200MZZZ 改型号FDM11D722AAC2V00MZZZ
霍尼韦尔变送器STF924-R1H-015C0-HC,SM,S2,1C,0-5m
STF725-R1HC4A-15C-A-AHS-11S-A-00A0 0-5m
LFL3-CK-U-PVC5
PVM58N-011AGR0BN-1213
PVM58N-011AGR0BN-1213
8-0108-0003-ISO
3900-02-10 1
含税运 现货
3051L2AG09D21AAI5M5
罗斯蒙特3100 系列变送器为 PlantWeb?(工厂管控网)提供更为便捷的组态、更为低廉的安装成本、更高的可靠性和更强的设备诊断能力,实现预见性智能,降低运行成本,提高工厂的利用效率。
图片可能与实物不一致,请来电来函咨询)罗斯蒙特3100系列超声波液位变送器是一款回路供电的超声波变送器,能够提供可靠而持续的液位测量。
罗斯蒙特 3100 系列是一款基于超声波技术的液位变送器,适用于很多液体应用环境。
测量原理
超声波脉冲信号从变送器表面发射出来后,被液体表面反射回来。变送器“收听”这些反射信号并测量发射和接收之间的时间延迟。通过计算这个时间延迟,就可以自动得出到液体表面的距离了。
距离 = 空气中的声速 * 一体化温度传感器持续测量变送器周围的空气温度,并利用这一数据计算空气中的声速,从而自动补偿距离(温度影响)。
美国艾默生罗斯蒙特3301系列液位计
罗斯蒙特3301系列液位计测量原理罗斯蒙特3300 系列变送器采用时域反射测量
(TDR)技术。利用浸入过程介质的探杆引导低功率毫微秒微波脉冲。
罗斯蒙特3301系列液位当雷达脉冲抵达具有不同介电常数的介质时,部分能量被反射回变送器。发射脉冲(参考脉冲)
与反射脉冲之间的时间差被换算成距离,由此计算出总体液位或界面位置。
反射强度取决于被测产品的介电常数。介电常数
越高,反射强度越大。罗斯蒙特3301系列液位变送器采用动态增益优化技术,这就是说,变送器可以
自动调整增益,从而在各种应用场合都可达到最高信噪比。此项技术增加了测量的可靠性和运行