Hallo! Als Lieferant von thermischen Massendurchflussmessern werde ich oft nach der Signalausgabe dieser raffinierten Geräte gefragt. Lassen Sie uns also direkt eintauchen und es aufschlüsseln.
Zunächst einmal: Was ist ein thermischer Massendurchflussmesser? Nun, es handelt sich um eine Art Durchflussmesser, der den Massendurchfluss einer Flüssigkeit (normalerweise eines Gases) auf der Grundlage des Prinzips der Wärmeübertragung misst. Im Gegensatz zu einigen anderen Durchflussmessern, die den Volumendurchfluss messen und dann Temperatur- und Druckänderungen korrigieren müssen, um den Massendurchfluss zu ermitteln, messen thermische Massendurchflussmesser den Massendurchfluss direkt. Dadurch sind sie äußerst genau und zuverlässig, insbesondere bei Anwendungen, bei denen die Gaszusammensetzung oder die Betriebsbedingungen variieren können.
Nun zum Signalausgang. Bei der Signalausgabe eines thermischen Massendurchflussmessers handelt es sich im Wesentlichen um die Art und Weise, wie er den gemessenen Massendurchfluss an andere Teile eines Systems kommuniziert, beispielsweise an ein Bedienfeld oder einen Datenlogger. Es gibt einige gängige Arten von Signalausgängen, auf die ich jeden einzelnen durchgehen werde.
Analoge Signale
Eine der häufigsten Arten von Signalausgängen ist das analoge Signal. Die beiden am häufigsten in industriellen Anwendungen verwendeten Analogsignale sind die 4–20-mA- und die 0–10-VDC-Signale.
Das 4–20-mA-Signal wird häufig verwendet, da es relativ immun gegen elektrisches Rauschen ist. Die 4 mA stellen das untere Ende des Durchflussbereichs dar (normalerweise Nulldurchfluss) und die 20 mA stellen das obere Ende des Durchflussbereichs dar (den maximalen Durchfluss, den das Messgerät messen kann). Wenn Sie beispielsweise einen thermischen Massendurchflussmesser mit einem Bereich von 0 bis 100 Kubikmeter pro Stunde (m³/h) haben, würden 4 mA 0 m³/h und 20 mA 100 m³/h entsprechen. Jeder Durchfluss dazwischen würde durch einen proportionalen Stromwert dargestellt. Wenn die Durchflussrate also 50 m³/h beträgt, beträgt das Ausgangssignal 12 mA (da 50 in der Mitte zwischen 0 und 100 und 12 in der Mitte zwischen 4 und 20 liegt).
Das 0 - 10 VDC-Signal funktioniert auf ähnliche Weise, nutzt jedoch statt Strom Spannung. 0 VDC stellt das untere Ende des Durchflussbereichs dar, 10 VDC das obere Ende. Allerdings ist das 0–10-V-Gleichstromsignal im Vergleich zum 4–20-mA-Signal anfälliger für elektrisches Rauschen und wird daher in industriellen Umgebungen nicht so häufig verwendet.


Digitale Signale
Thermische Massendurchflussmesser können neben analogen Signalen auch digitale Signale ausgeben. Digitale Signale sind großartig, weil sie mehr Informationen übertragen können und genauer und zuverlässiger sind als analoge Signale.
Eines der am häufigsten in Durchflussmessern verwendeten digitalen Kommunikationsprotokolle ist Modbus. Modbus ist ein offenes Standardprotokoll, das es verschiedenen Geräten ermöglicht, über ein serielles Netzwerk miteinander zu kommunizieren. Mit Modbus kann der thermische Massendurchflussmesser Daten wie Massendurchfluss, Temperatur, Druck und andere Diagnoseinformationen an ein Modbus-kompatibles Gerät wie eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) oder eine Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) senden.
Ein weiteres digitales Protokoll ist Profibus. Profibus ist ein Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsprotokoll, das häufig in industriellen Automatisierungssystemen verwendet wird. Es ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung zwischen dem Durchflussmesser und anderen Geräten im Netzwerk.
Einige thermische Massendurchflussmesser unterstützen auch Ethernet-basierte Kommunikationsprotokolle wie Ethernet/IP oder Modbus TCP. Diese Protokolle erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie eine einfache Integration in moderne Industrienetzwerke ermöglichen und einen Fernzugriff auf die Zählerdaten ermöglichen.
Impulsausgang
Einige thermische Massendurchflussmesser bieten auch einen Impulsausgang. Ein Impulsausgang ist eine Reihe elektrischer Impulse, wobei jeder Impuls ein bestimmtes Volumen oder eine bestimmte Flüssigkeitsmasse darstellt, die durch das Messgerät geflossen ist. Beispielsweise könnte jeder Impuls 1 Liter oder 1 Kilogramm Gas darstellen. Die Frequenz der Impulse ist proportional zur Durchflussrate. Wenn also die Durchflussmenge zunimmt, erhöht sich auch die Frequenz der Impulse.
Impulsausgänge sind nützlich für Anwendungen, bei denen Sie die Flüssigkeitsmenge zählen müssen, die durch das Messgerät geflossen ist, oder für die Integration des Durchflussmessers in andere Geräte, die Impulse zählen können, wie z. B. einen Summierer.
Warum ist die Signalausgabe wichtig?
Der Signalausgang eines thermischen Massendurchflussmessers ist entscheidend, da er bestimmt, wie der Zähler in ein größeres System integriert werden kann. Wenn Sie beispielsweise eine SPS verwenden, um einen Prozess basierend auf der Durchflussrate zu steuern, müssen Sie sicherstellen, dass der Signalausgang des Messgeräts mit den Eingangsanforderungen der SPS kompatibel ist.
Nehmen wir an, Sie arbeiten an einer Anwendung, bei der Sie den Luftmassenstrom in einem Lüftungssystem messen müssen. Möglicherweise möchten Sie a verwendenLuftmassenmesserDas Gerät verfügt über einen 4-20-mA-Ausgang, so dass Sie es problemlos an eine Zentrale anschließen können, die diese Art von Signalen verarbeiten kann. Das Bedienfeld kann dann anhand der Durchflussinformationen die Geschwindigkeit der Lüftungsventilatoren anpassen, um den gewünschten Luftstrom aufrechtzuerhalten.
Wenn Sie sich für die Anwendung thermischer Luftmassenmesser in der Luftmessung interessieren, können Sie sich hier informierenAnwendung des thermischen Luftmassenmessers in der Luftmessung. Und für Anwendungen zur Sauerstoff- oder Luftmessung mit einem thermischen Massendurchflussmesser vom Einstecktyp,Anwendung des thermischen Massendurchflussmessers vom Einstecktyp in Sauerstoff oder Luftist eine großartige Ressource.
Auswahl des richtigen Signalausgangs
Bei der Auswahl eines thermischen Massendurchflussmessers ist es wichtig, den Signalausgang zu berücksichtigen, der am besten zu Ihrer Anwendung passt. Hier sind einige Faktoren, die Sie beachten sollten:
- Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass der Signalausgang mit den anderen Geräten in Ihrem System kompatibel ist, z. B. Controller, Datenlogger oder Displays.
- Genauigkeitsanforderungen: Wenn Sie hochgenaue Messungen benötigen, ist ein digitales Signal möglicherweise die bessere Wahl als ein analoges Signal.
- Distanz: Wenn sich das Messgerät weit vom Empfangsgerät entfernt befindet, ist ein 4–20-mA-Signal normalerweise eine bessere Option als ein 0–10-V-Gleichstromsignal, da es über große Entfernungen resistenter gegen elektrisches Rauschen ist.
- Kosten: Digitale Kommunikationsprotokolle erfordern im Vergleich zu analogen Signalen möglicherweise teurere Geräte und Software. Sie müssen also Ihr Budget berücksichtigen, wenn Sie eine Entscheidung treffen.
Abschluss
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Signalausgabe eines thermischen Massendurchflussmessers ein wichtiger Aspekt ist, der bestimmt, wie der Zähler in ein größeres System integriert werden kann. Ganz gleich, ob Sie ein analoges Signal wie 4–20 mA oder 0–10 VDC, ein digitales Signal mit Protokollen wie Modbus oder Profibus oder einen Impulsausgang benötigen, es gibt einen thermischen Massendurchflussmesser, der Ihren Anforderungen gerecht wird.
Wenn Sie auf der Suche nach einem thermischen Massendurchflussmesser sind und Ihre spezifischen Anforderungen besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, die richtige Lösung für Ihre Anwendung zu finden. Ganz gleich, ob es sich um Luftmessungen, die Steuerung des Gasdurchflusses in einem chemischen Prozess oder eine andere Anwendung handelt, wir verfügen über das Fachwissen und die Produkte, um die Aufgabe zu erledigen. Lassen Sie uns miteinander plaudern und sehen, wie wir zusammenarbeiten können, um Ihre Prozesseffizienz und -genauigkeit zu verbessern.
