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Resumen y uso..Descripción general y propósito ◆◆
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| El medidor de flujo electromagnético se utiliza para medir el flujo de volumen de líquidos conductores y líquidos de pulpa en tuberías cerradas, y es adecuado para la industria petroquímica, la metalurgia del acero, el suministro de agua y el drenaje, el riego hidráulico, el tratamiento del agua, el control total de aguas residuales respetuosas con el medio ambiente, la electricidad, el papel, los alimentos y otras industrias, y se puede lograr el control del sistema con computadoras. II. principios |
Principio de funcionamientoworking principle----------------------------------------------------------- ◆◆
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| El principio de medición del medidor de flujo electromagnético se basa en la Ley de inducción electromagnética de faraday. El tubo de medición del medidor de flujo es un tubo corto de aleación no magnética forrado con material aislante. Los dos electrodos se fijan en el tubo de medición a través de la pared del tubo a lo largo de la dirección del diámetro del tubo. Su cabeza de electrodo es básicamente plana con la superficie interior del revestimiento. Cuando la bobina de excitación está excitada por un pulso de Onda cuadrada bidireccional, se producirá un campo magnético de trabajo con una densidad de flujo magnético B en una dirección perpendicular al eje del tubo de medición. En este momento, si un líquido con cierta conductividad eléctrica fluye a través del tubo de medición, la línea de fuerza magnética de Corte se induce a la fuerza eléctrica E. la fuerza eléctrica e es proporcional al producto de la densidad de flujo magnético b, el diámetro interior del tubo de medición D y el caudal medio v, y la fuerza eléctrica e (señal de flujo) se detecta por el electrodo y se envía al convertidor a través del cable. Después de amplificar y procesar la señal de flujo, el convertidor puede mostrar el flujo de líquido y puede exportar pulsos, mapear la corriente eléctrica y otras señales para el control y ajuste del flujo. |
En la figura 1 - 1, cuando el fluido conductor fluye a un caudal medio V ) con un diámetro interior d (por un par de electrodos de medición) Cuando fluye el tubo aislado, y el tubo se encuentra en un campo magnético con una intensidad de inducción magnética uniforme de B (t). Entonces, en un par de electrodos se induce una fuerza eléctrica (e) perpendicular al lado del campo magnético y a la dirección del flujo. La Ley de inducción electromagnética se puede escribir como (1): |
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Composición estructuralComponentes estructurales- -
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Características del productoCaracterísticas del producto- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ◆.
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| 1. la estructura del instrumento es simple, confiable, sin piezas móviles y con una larga vida útil. |
| 2. no hay componentes de bloqueo de flujo, no hay pérdida de presión y bloqueo de fluidos. |
| 3. sin inercia mecánica, respuesta rápida y buena estabilidad, se puede aplicar a sistemas automáticos de detección, ajuste y control de programas. |
| 4. la precisión de la medición no se ve afectada por el tipo de medio medido y sus parámetros físicos como temperatura, viscosidad y presión. |
| 5. un sello diseñado por separado en la conexión entre el sensor y la cabeza del medidor puede evitar que la humedad externa entre en la cabeza del medidor y el sensor desde la conexión. |
| 6. tanto el cable de excitación como el cable de electrodo utilizan un cable de blindaje de núcleo único de alta calidad, lo que puede reducir la interferencia y mejorar la limpieza de la señal, mejorando así la precisión de la medición. |
| 7. la pintura de la superficie del sensor utiliza pintura de fluorocarbono metálico. los enlaces de fluorocarbono Unidos a las moléculas de resina de fluorocarbono en la pintura de fluorocarbono metálico pueden resistir la degradación de los rayos ultravioleta, mostrando una durabilidad extremadamente excelente, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia al clima, haciendo que el recubrimiento de pintura de fluorocarbono metálico sea perfecto Durante mucho tiempo y reduciendo los requisitos de mantenimiento. |
| 8. tiene la función de medición de flujo bidireccional y acumulación de volumen total bidireccional, y tiene tres integradores internos que pueden mostrar acumulación positiva, acumulación inversa y acumulación de diferencia, respectivamente. |
| 9. la excitación de ondas ternarias de baja frecuencia programables por frecuencia mejora la estabilidad de la medición del flujo y la baja pérdida de potencia. |
| 10. el nuevo brazo de 32 bits + PLD tiene un alto grado de integración, una velocidad de cálculo rápida y una alta precisión de cálculo. |
| 11. procesamiento digital completo, fuerte capacidad anti - interferencia y medición confiable. |
| 12. fuente de alimentación de interruptor EMI ultra baja, aplicable a un gran rango de cambios de voltaje de la fuente de alimentación, alta eficiencia, pequeño aumento de temperatura y buen rendimiento emc. |
| 13. la operación del menú chino e inglés es conveniente de usar, fácil de operar y fácil de aprender y entender. |
| 14. pantalla OLED de alta definición y amplia temperatura. |
| 15. el uso de juicios inteligentes, sin ajustes de corrección de medición, hace que la aplicación de alarma de control de tráfico aéreo y detección de electrodos sea más conveniente. |
| 16. la tecnología avanzada de "tratamiento de errores gruesos" puede eliminar la interferencia puntiaguda en la medición de fluidos como el lodo, reducir el latido de la salida, mantener la medición de alta precisión y hacer que la salida sea más estable. |
| 17. tiene funciones de autoexamen y autodiagnóstico. |
| 18. nuevo método de procesamiento de teclado para evitar que las operaciones de teclado afecten la medición. Se puede entrar y salir del menú de operación, lo que hace que la configuración de los parámetros sea más conveniente. |
| 19. el chip especial de corriente ad421 hace que la salida de corriente 4 - 20ma sea más estable. |
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Parámetros técnicosParámetros técnicos- -
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| nombre |
Medidor de flujo electromagnético focmag3102 |
| diámetro nominal |
DN10-DN1800 |
| Conductividad eléctrica del Medio |
≥5uS/cm |
| Precisión |
Grado 0,5, grado 1,0 (distinción con calibre) |
| Rango de velocidad de flujo |
0,5 - 10 m / s recomendado 1 - 5 m / s |
| temperatura ambiente |
Sensor: (- 40 ~ + 80) ºc, convertidor: (- l5 ~ + 50) ºC |
| temperatura del medio |
≤100℃ |
| Material de revestimiento |
Politetrafluoroen, caucho policlorobutírico, poliuretano, polifluoroetanopropeno (f46) PFA |
| Material de electrodo |
316L、 Aleación de Harbin c, aleación de Harbin b, titanio, tantalio, aleación de platino / iridio, carburo de tungsteno recubierto de acero inoxidable |
| Nivel de presión |
Dn10 - dn400: 1,6 MPa dn450 - dn600: 1,0 MPa ≥ dn700: 0,6 MPa especificaciones especiales por favor indique al ordenar |
| Material de la carcasa |
Acero inoxidable de acero al carbono |
| Forma de instalación |
Integrado; Tipo dividido |
| Comunicación |
Rs485 (protocolo modbus), HART |
| señal de salida |
Aislamiento completo (corriente 4 - 20ma, pulso, alarma de límite superior e inferior) |
| Resistencia a la carga |
4 - 20ma es 0 - 750 Omega |
| Consumo de potencia |
≤15W |
| Fuente de alimentación |
220V CA 50HZ, 24V CC |
| Pantalla de visualización |
Caudal instantáneo, caudal, porcentaje, relación de tráfico aéreo, positivo. Acumulación inversa, visualización de alarmas |
| Nivel de protección |
Ip65 ip68 (requiere personalización especial) |
| Nivel a prueba de explosiones |
ExIIBT6 Gb |
| Interfaz eléctrica |
M20*1.5 |
|
| |
| Calibre |
Alcance de la medición |
Calibre |
Alcance de la medición |
Calibre |
Alcance de la medición |
| (mm) |
(m 3 /h) |
(mm) |
(m 3 /h) |
(mm) |
(m 3 /h) |
| DN10 |
0,14 a 1,40 |
DN125 |
22,08 a 441,56 |
DN700 |
692,37 a 13.847,40 |
| DN15 |
0,32 a 6,36 |
DN150 |
31,79 a 635,85 |
DN800 |
904,32 a 18086,40 |
| DN20 |
0,57 a 11,30 |
DN200 |
56,52 a 1130,4 |
DN900 |
1.144,5 a 22.890,60 |
| DN25 |
0,88 a 17,66 |
DN250 |
88,31 a 1766,25 |
DN1000 |
1.413,0 a 28.260,00 |
| DN32 |
1,45 a 28,94 |
DN300 |
127,17 a 2.543,40 |
DN1200 |
2034,7 a 40.694,40 |
| DN40 |
2,26 a 45,22 |
DN350 |
173,09 a 3.461,85 |
del DN1400 |
2.769,4 a 55.389,60 |
| DN50 |
3,35 a 70,65 |
DN400 |
226,08 a 4521,60 |
DN1600 |
3.617,2 a 72.345,60 |
| DN65 |
5,97 a 119,40 |
DN450 |
286,31 a 5722,65 |
del DN1800 |
4.578,1 a 91.562,40 |
| DN80 |
9,04 a 180,86 |
DN500 |
353,25 a 7065,00 |
|
|
| DN100 |
14,13 a 282,60 |
DN600 |
508,68 a 10.173,6 |
|
|
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| |
Tamaño exterior del productoDimensiones del producto- -
|
| Un cuerpo entero |
 |
A = 155mm |
| B = 200 mm |
| C = 240 mm |
| Altura total = h + a |
| Tamaño dividido |
 |
A = 85 mm |
| B = 155mm |
| C = 115 mm |
| Altura total = h + a |
|
| |
| Diámetro nominal DN |
Nivel de presión |
Diámetro exterior de la brida D |
Diámetro del círculo central del agujero del perno K |
Agujero de perno n - l |
Longitud total l |
Altura H |
Peso de referencia kg |
| 10 |
PN40 |
90 |
60 |
4-φ14 |
200 |
190 |
10 |
| 15 |
PN40 |
95 |
65 |
4-φ14 |
200 |
190 |
10 |
| 20 |
PN40 |
105 |
75 |
4-φ14 |
200 |
190 |
10 |
| 25 |
PN40 |
110 |
85 |
4-φ14 |
200 |
200 |
10 |
| 32 |
PN40 |
140 |
100 |
4-φ18 |
200 |
205 |
11 |
| 40 |
PN40 |
150 |
110 |
4-φ18 |
200 |
215 |
12 |
| 50 |
PN40 |
165 |
125 |
4-φ18 |
200 |
220 |
15 |
| 65 |
PN16 |
185 |
145 |
4-φ18 |
200 |
240 |
16 |
| 80 |
PN16 |
200 |
160 |
8-φ18 |
200 |
255 |
18 |
| 100 |
PN16 |
220 |
180 |
8-φ18 |
250 |
270 |
20 |
| 125 |
PN16 |
250 |
210 |
8-φ18 |
250 |
300 |
25 |
| 150 |
PN16 |
285 |
240 |
8-φ22 |
300 |
330 |
30 |
| 200 |
PN16 |
340 |
295 |
12-φ24 |
350 |
390 |
45 |
| 250 |
PN16 |
405 |
355 |
12-φ26 |
450 |
450 |
65 |
| 300 |
PN16 |
460 |
410 |
12-φ28 |
500 |
500 |
79 |
| 350 |
PN16 |
520 |
470 |
16-φ30 |
550 |
520 |
95 1 |
| 400 |
PN16 |
580 |
525 |
16-φ32 |
600 |
635 |
40 |
| 450 |
PN10 |
615 |
565 |
20-φ26 |
600 |
685 |
150 |
| 500 |
PN10 |
670 |
620 |
20-φ26 |
600 |
750 |
170 |
| 600 |
PN10 |
780 |
725 |
20-φ30 |
600 |
830 |
200 |
| 700 |
PN6.0 |
860 |
810 |
24-φ26 |
700 |
890 |
335 |
| 800 |
PN6.0 |
975 |
920 |
24-φ30 |
800 |
1095 |
440 |
| 900 |
PN6.0 |
1075 |
1020 |
24-φ30 |
900 |
1195 |
568 |
| 1000 |
PN6.0 |
1175 |
1120 |
28-φ30 |
1000 |
1295 |
758 |
| 1200 |
PN6.0 |
1405 |
1340 |
32-φ33 |
1200 |
1395 |
875 |
| 1400 |
PN6.0 |
1630 |
1560 |
36-φ36 |
1400 |
1595 |
1235 |
| 1600 |
PN6.0 |
1830 |
1760 |
40-φ36 |
1600 |
1700 |
1650 |
| 1800 |
PN6.0 |
2045 |
1970 |
44-φ39 |
1800 |
1930 |
1790 |
|
| 1. todos los datos de la tabla anterior solo se basan en sensores estándar |
| 2. otros niveles de presión no incluidos en la lista, las dimensiones pueden ser diferentes |
| 3. para sensores de menor calibre, el tamaño de la cabeza del medidor puede ser mayor que el del sensor. |
| Nota: las dimensiones anteriores son las dimensiones de referencia, si hay una selección especial, este valor puede ser diferente. |
|
Selección de productosselección de productos- -
|

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| Material de revestimiento |
Principales propiedades |
Temperatura media máxima |
Ámbito de aplicación |
| Un cuerpo entero |
Tipo de separación |
| PTFE (f4) |
1. es el plástico con las propiedades químicas más estables, capaz de resistir el ácido clorhídrico hirviendo, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el agua real, así como los álcalis fuertes y varios disolventes orgánicos. No es resistente a la corrosión del Trifluoruro de cloro, el trifluoruro de cloro a alta temperatura, el flúor líquido de alta velocidad, el oxígeno líquido y el ozono. |
70℃ |
100 ° C 150 ° c (se requiere un pedido especial) |
1. ácidos concentrados, álcalis y otros medios altamente corrosivos
2. medios sanitarios
|
| 2. la resistencia a la abrasión no es tan buena como la del caucho de poliuretano. |
| 3. la capacidad de resistencia a la presión negativa no es tan buena como la del caucho policloropreno. |
| Polifluoro de epdm (f46) |
|
Ibid. |
|
| Polifluoruro de etileno (fs) |
El límite superior de temperatura aplicable es más bajo que el ptfe, pero el costo también es más bajo. |
80℃ |
|
| Caucho policloropreno |
1. tiene una excelente elasticidad, una alta fuerza de tracción y una buena resistencia al desgaste. |
80 ° C 120 ° c (se requiere un pedido especial) |
Agua, aguas residuales, pulpa de barro resistente al desgaste |
| 2. resistencia a la corrosión de medios ácidos, alcalinos y salinos de baja concentración en general, y no a la corrosión de medios oxidados. |
| Caucho de poliuretano |
1. la resistencia al desgaste es extremadamente Fuerte. |
80℃ |
Pulpa neutra y fuertemente desgastada, pulpa de carbón, lodo |
| 2. mala resistencia a la corrosión. |
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| Material de electrodo |
Resistencia a la corrosión y al desgaste |
| Acero inoxidable 0cr18ni12mo2ti |
Se utiliza en medios débilmente corrosivos como el agua industrial, el agua doméstica y las aguas residuales, y es adecuado para los sectores industriales como el petróleo, la industria química y el acero, así como en los campos municipal y ambiental. |
| 哈氏合金B |
Tiene una buena resistencia a la corrosión para todas las concentraciones de ácido clorhídrico por debajo del punto de ebullición, y también es resistente a la corrosión de ácidos no cloruro, álcalis y Sales No oxidadas como ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido fluorhídrico y ácido orgánico. |
| Aleación de hastelli C |
Es resistente a la corrosión de ácidos no oxidativos, como ácidos nítrico, ácidos mixtos o medios mixtos de ácido crómico y ácido sulfúrico, así como a la corrosión de sales oxidativas como fe +, cobre +, u otros tipos de oxidación, como soluciones de hipoclorito por encima de la temperatura ambiente, agua de mar. |
| titanio |
Es resistente a la corrosión del agua de mar, varios cloruros y hipocloritos, ácidos oxidativos (incluido el ácido sulfúrico fumante), ácidos orgánicos y álcalis. No es resistente a la corrosión de ácidos reductores más puros (como ácido sulfúrico y ácido clorhídrico), pero si el ácido contiene oxidantes (como ácido nítrico, fe +, cobre +), la corrosión se reduce considerablemente. |
| Tantalio |
Tiene una excelente resistencia a la corrosión y es muy similar al vidrio. Además del ácido fluorhídrico, el ácido sulfúrico fumador y los álcalis, es resistente a la corrosión de casi todos los medios químicos (incluido el ácido clorhídrico en el punto de ebullición, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico a menos de 150 grados celsius). No es resistente a la corrosión en álcali. |
| Aleación de platino / iridio |
Es resistente a casi todos los medios químicos, pero no es adecuado con agua real y sales de amonio. |
| Recubrimiento de acero inoxidable |
Se utiliza en medios no corrosivos y fuertemente desgastados. |
| Nota: debido a la gran variedad de medios y su corrosividad cambia debido a factores complejos como la temperatura, la concentración y la velocidad de flujo, esta tabla es solo para referencia. Los usuarios deben elegir por sí mismos de acuerdo con la situación real y, si es necesario, deben realizar pruebas de resistencia a la corrosión del material seleccionado, como pruebas de rodajas colgantes. |
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Modo de instalaciónMétodo de instalación- -
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| Sección de tubería recta: el uso de la Sección de tubería recta puede evitar que el Medio produzca vórtices o distorsiones debido a la influencia de curvas, triples tt, válvulas de cierre y tubos reductores. |
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| Puesta a tierra: El medidor de flujo debe estar conectado a tierra de acuerdo con las regulaciones para garantizar el funcionamiento confiable del medidor de flujo y evitar que el operador reciba descargas eléctricas. |
 |
| Tuberías metálicas sin recubrimiento o revestimiento interior, sin anillo de tierra para la puesta a tierra. |
| B. tuberías metálicas y aisladas con recubrimiento o revestimiento interior, conectadas a tierra con anillos de tierra. |
|
Guía de cableadoGuía de cableado- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ◆.
|
| A. el cableado del convertidor de flujo electromagnético debe ser realizado por profesionales y técnicos. |
| B. todo el cableado se llevará a cabo después de cortar la fuente de alimentación; Conecte correctamente y firmemente de acuerdo con las instrucciones. |
| Apriete la tuerca de compresión y la tapa final de la manga de salida para mantener el convertidor bien sellado. |
| D. se instalarán dispositivos de supresión de oleadas en líneas que puedan sufrir oleadas de Rayos. |
| E. antes de suministrar la energía, también se debe comprobar nuevamente que todos los cables son precisos y correctos. |
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 |
| Diagrama de terminales de cableado del convertidor circular integrado |
Diagrama de terminales de cableado del convertidor dividido cuadrado |
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| Instrucciones importantes sobre 4 - 20ma activo y pasivo: |
| El medidor de flujo electromagnético es un medidor de 4 - 20ma de 4 HILOS que es diferente del medidor de 2 hilos. El medidor de flujo electromagnético de 4 - 20ma de 2 hilos necesita un medidor de corriente de medición y una fuente de alimentación externa de 24v para funcionar normalmente. el propio medidor de flujo electromagnético es que ya hay una Fuente de alimentación interna de 24v de 4 - 20ma de 4 HILOS sin conexión externa, solo necesita un simple medidor de corriente. No hay instrucciones especiales de personalización de que los Caudalímetros electromagnéticos producidos por la compañía son 4 - 20ma activos y no necesitan una fuente de alimentación externa de 24v, de lo contrario se quemarán los instrumentos. |
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| ① cableado de salida activo 4 - 20ma del medidor de flujo electromagnético integrado (el medidor de flujo electromagnético integrado es el medidor de corriente del equipo de usuario activo 4 - 20ma por defecto y no puede tener salida de energía) |
|
② cableado de salida pasivo 4 - 20ma del medidor de flujo electromagnético integrado (el medidor de flujo electromagnético integrado Pasivo 4 - 20ma debe explicarse al hacer el pedido, de lo contrario es la salida activa 4 - 20ma) |
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| ③ cableado de salida 4 - 20ma activo del medidor de flujo electromagnético dividido (el medidor de flujo electromagnético dividido no necesita personalización especial para soportar 4 - 20ma activo y pasivo al mismo tiempo) |
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④ cableado de salida pasivo 4 - 20ma del medidor de flujo electromagnético dividido (el medidor de flujo electromagnético dividido no necesita personalización especial para apoyar tanto activo como pasivo 4 - 20ma) |
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| ¿⑤ ¿ Cómo juzga el equipo del usuario si necesita una salida de corriente activa o una salida de corriente pasiva? |
| Desconecte el medidor de flujo electromagnético del cable de conexión 4 - 20ma del equipo del usuario para asegurarse de que el equipo del usuario está abierto. |
| B. medir si el cable de conexión 4 - 20ma del equipo del usuario tiene un voltaje de unos 24v con un archivo de voltaje de multímetro digital. |
| Si hay un voltaje de unos 24v, se necesita una salida de corriente pasiva fija, de lo contrario se necesita una salida de corriente activa fija; |
|
Modo de transportetipo de envío- -
|
| No levante el medidor de flujo a través de la carcasa del convertidor integrado |
| B. no use cadenas metálicas |
| C. use una correa de cuero para levantar el medidor de flujo |
 |
|
Fallas y soluciones comunes..Fallas y soluciones comunes- -
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| Nombre de la avería |
Solución |
| El convertidor no muestra |
1. compruebe si la fuente de alimentación está conectada |
| 2. compruebe si el fusible está intacto |
| 3. comprobar si la tensión de alimentación cumple con los requisitos |
| 4. si los tres elementos anteriores son normales, el convertidor será devuelto a la fábrica para su mantenimiento. |
| Alarma de excitación |
1. el aislamiento de la bobina de excitación disminuye |
| Alarma de control de tráfico aéreo |
1. si el líquido medido está lleno |
| 2. si el medidor de flujo se instala correctamente según sea necesario |
| 3. la conductividad eléctrica del líquido medido es demasiado baja |
| 4. el umbral de control del tráfico aéreo se establece demasiado bajo |
| Se muestra tráfico cuando no hay tráfico. |
1. el umbral de control del tráfico aéreo se establece demasiado alto |
| 2. se permite que la alarma de control de tráfico aéreo no se abra |
| 3. la contaminación de los electrodos provoca un desplazamiento cero (en este momento la tubería está llena) |
| 4. el aislamiento del cable de señal disminuye (en este momento, la tubería está llena) |
| Medición de flujo inexacta o fluctuante |
1. si el líquido está lleno |
| 2. si el medidor de flujo está conectado a tierra de acuerdo con las regulaciones |
| 3. el aislamiento de la línea de señal disminuye |
| 4. si el medidor de flujo se instala correctamente según sea necesario |
| Alarma de límite superior de flujo |
1. el tráfico en el sitio es mayor que el umbral del límite superior del tráfico, modifique el umbral del límite superior del tráfico |
| Alarma de límite inferior de flujo |
1. el caudal in situ está por debajo del umbral del límite inferior del caudal y se modifica el umbral del límite inferior del caudal. |
| No hay visualización de tráfico cuando hay tráfico |
1. se abre la válvula de cierre |
| 2. el cable de señal está conectado a tierra |
| 3. el flujo es demasiado bajo y la configuración de eliminación de señales pequeñas es demasiado alta. |
| 4. el umbral de control del tráfico aéreo se establece demasiado bajo |
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Embalaje del productoEmbalaje del producto- -
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