Toho东邦电子MND 叶轮式流量计
发布时间:2026-08-28
Toho东邦电子MND 叶轮流量计工作原理
MND小型叶轮式流量计的工作原理可以分解为流体驱动叶轮旋转、磁电信号转换与脉冲输出、流量计算与精度特性以及适用工况
与结构设计四个核心环节。
在流体驱动叶轮旋转环节,MND叶轮流量计的基本物理原理是流体与叶轮叶片之间的动量交换。当被测液体以一定的流速流经流量计的测量管道时
,流体冲击叶轮叶片表面,产生一个切向力推动叶轮围绕其旋转轴转动。叶轮的旋转速度与流体的平均流速之间存在明确的线性对应关系,
流速越高叶轮旋转越快,因此通过测量叶轮的转速即可推算出流体的流量。MND系列提供两种量程规格以满足不同流量范围的测量需求,
MND10的测量范围为一点五至每分钟二十升,MND20为三至每分钟五十升。被测量介质为冷热水,流体温度范围为零至九十摄氏度,
这一较宽的温度范围使其能够适用于从常温供水到高温热水循环系统等多种应用场景。
在磁电信号转换与脉冲输出环节,叶轮的旋转运动需要通过传感器转换为可被电子设备识别的电信号。MND叶轮流量计内部内置了磁性传感器,
叶轮上嵌有磁性元件。当叶轮旋转时,磁性元件周期性地经过传感器的感应区域,引起传感器内部磁场的变化,
这一磁场变化被传感器转换为电脉冲信号,每一个完整的脉冲对应一个固定的流体体积。输出信号采用集电极开路脉冲方式,
为典型的开关量输出形式,便于与PLC、计数器或积算仪等外部设备连接。这种磁电转换方式的优势在于信号稳定,
能够有效抑制电磁干扰对脉冲信号的影响,确保在工业现场环境中输出信号的可靠性。
在流量计算与精度特性方面,配套的流量积算仪、PLC或数据采集系统通过检测单位时间内接收到的脉冲数量来计算瞬时流量。
由于每个脉冲代表的体积量是固定的,因此只需统计脉冲频率即可得出瞬时流量值,同时累积脉冲数则可得出累积流量值。
型号:MND10 MND20