Funkcje
● Zastosowanie układu mikroelektromechanicznego (MEMS) czujnika przepływu, bocznika obejściowego i elektromagnetycznego zaworu proporcjonalnego.
● Elektromagnetyczne zawory proporcjonalne charakteryzują się długą żywotnością i dużą czułością.
● Stabilność punktu zerowego czujnika.
● Charakteryzuje się wysoką dokładnością i dobrą powtarzalnością w swoim zakresie pomiarowym.
● Szybki czas reakcji.
● Standardowy interfejs mechaniczny, łatwy w instalacji.
● Wyjście komunikacyjne RS485, standardowy protokół MODBUS RTU.
● Wyświetlacz LCD wyświetla chwilowe i skumulowane natężenia przepływu, zapewniając przejrzysty i intuicyjny odczyt. Natężenia przepływu można kontrolować za pomocą przycisku, a kontrolowane i aktualne natężenia przepływu są bezpośrednio wyświetlane na ekranie LCD.
● Konfiguracja standardowa obejmuje sterowanie wejściem/wyjściem 4-20 mA.
● Konfigurowalne sterowanie wejściem/wyjściem 0-5 V lub 0-10 V
Wprowadzenie produktu
Termiczny przepływomierz masowy gazu sterowany zaworem proporcjonalnym AI-FC to termiczny czujnik przepływu gazu z proporcjonalnym sterowaniem przepływem przez zawór, zaprojektowany i opracowany przy użyciu zaawansowanego układu mikroelektromechanicznego (MEMS) wykrywającego przepływ. Łączy technologię cyfrowego przetwarzania sygnału i algorytmy kontroli przepływu, aby osiągnąć precyzyjną kontrolę i inteligentne przetwarzanie natężenia przepływu różnych gazów.
Przepływomierze sterowane zaworami proporcjonalnymi charakteryzują się dużą dokładnością i dużymi zdolnościami przeciwzakłóceniowymi. Płyn obejściowy w dystrybutorze znajduje się w stanie przepływu laminarnego, co sprawia, że pomiar i kontrola są bardziej stabilne i dokładne, dzięki czemu nadaje się do pomiaru i kontroli procesu różnych czystych gazów o małym przepływie.
Parametry techniczne
| zasilacz roboczy | DC24V/12W |
| Dokładność (%) | Dokładność sterowania: ±1,0% SP, Dokładność pomiaru: 1% fs |
| Stosunek zakresu sterowania i pomiaru | 1:100 |
| Typ zaworu | Typ normalnie zamknięty |
| Temperatura robocza | -10 ~ 55 ℃ |
| wilgotność | <95%RH (bez szronu, bez lodu, bez kondensacji) |
| Specyfikacje przepływu | (0~10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500) SCCM (0~1, 2, 3, 5, 10, 20, 30)SLM (0~50, 100) SLM (0-200, 300) SLM |
| Zakres ciśnienia roboczego | Pomiar: 0-1,5 MPa Sterowanie: 10SCCM-30SPLM Ciśnienie: 0,1-1,0 MPa Ciśnienie 100 SPLM: 0,1-0,65 MPa 300SPLM Ciśnienie: 0,1-0,5 MPa |
| Typowy czas reakcji sterowania | Mniej niż 1,5 sekundy (T90) |
| Zmierz czas reakcji | <50 ms |
| Metoda wyjściowa | Można dostosować 4-20 mA (1-5 V), 0-5 V i 0-10 V. |
| Metody komunikacji | RS485 (protokół Modbus RS485) |
| Metoda kontroli | Możliwość dostosowania obsługi za pomocą przycisków, Modbus, 4–20 mA (1–5 V), 0–5 V i 0–10 V. |
| Połączenie mechaniczne | Gwinty wewnętrzne G1/4, PT1/2; inne wątki można dostosować. |
| Poziom ochrony | IP40 |
mierzono w temperaturze 25 ℃, 101,32 kPa i w suchym powietrzu.
Inne funkcje
| Możliwość wyboru standardowych warunków temperaturowych | 0°, 20°, 25°, ustawiane przez użytkownika, domyślnie 25° |
| Możliwość wyboru rodzaju gazu | Powietrze, N2, O2, CH4, Ar, CO2, He, H2, C3H8 |
| Normalna różnica ciśnień roboczych | 0,1-0,8 MPa, natężenie przepływu <= 30 SLM 0,1MPA-0,6MPA 30SLM < Specyfikacja natężenia przepływu <= 100SLM 0,1 MPa -0,4 MPa 100SLM < Specyfikacja przepływu < 300SLM |
| Niekonwencjonalna różnica ciśnień roboczych | Dostępne indywidualne konsultacje |