ملخص: يتم توفير معلومات تصميم مقياس الحرارة بالموجات فوق الصوتية لك من قبل الشركات المصنعة الممتازة لمقياس التدفق وإنتاج مقياس التدفق وعروض الأسعار. مبدأ عمل مقياس الحرارة بالموجات فوق الصوتية وتكوين نظام نظام توليد الطاقة الحرارية الكهربائية لمزيد من الشركات المصنعة لمقياس التدفق لاختيار النماذج وعروض الأسعار، نرحب بك للاستفسار. فيما يلي تفاصيل مقالة تصميم مقياس الحرارة بالموجات فوق الصوتية. مبدأ عمل مقياس الحرارة بالموجات فوق الصوتية وتكوين نظام نظام توليد الطاقة الحرارية الكهربائية. يتم استخدام فرق درجة حرارة الماء لحساب الحرارة المقدمة للمستخدم. عندما يمر تدفق الماء عبر نظام التبادل الحراري، وفقًا لمعدل التدفق الذي يقيسه مستشعر التدفق ودرجة حرارة مصدر المياه ومياه العودة التي يقيسها مستشعر درجة الحرارة، ووقت تدفق الماء الذي يقيسه TDC-GP22، يمكن الحصول على الماء الممتص للنظام من خلال حساب وحدة المعالجة المركزية. أو الحرارة المنبعثة. في التطبيقات العملية، نظرًا لأن جودة الماء المار عبر نظام التبادل الحراري يتم الحصول عليها عن طريق قياس حجم الماء، فإن طريقة حساب القيمة الحرارية تعتمد في الغالب على طريقة معامل k الشائعة في أوروبا، ويظهر تعبيرها الرياضي في الصيغة (1) (1) ) في الصيغة، Q هي الحرارة الممتصة أو المنطلقة، J؛ V هو الحجم الذي يتدفق من خلاله السائل الحامل للحرارة، m3؛ Δθ هو الفرق في درجة الحرارة بين الماء المورد والعائد لسائل نقل الحرارة في دائرة التبادل الحراري، °C؛ k هو المعامل الحراري، وهو دالة لسائل نقل الحرارة تحت الضغط ودرجة الحرارة واختلاف درجة الحرارة المقابلة. 2. تكوين نظام نظام توليد الطاقة الحرارية الكهربائية يمكن أيضًا تسمية توليد الطاقة الحرارية الكهربائية بتوليد الطاقة الحرارية، والذي يحقق التحويل بين الطاقة الحرارية والطاقة الكهربائية من خلال تأثير Seebeck. عندما يكون هناك فرق معين في درجة الحرارة بين درجة حرارة الماء في خط الأنابيب ودرجة حرارة الغرفة، يمكن توليد جهد تيار مستمر في كلا طرفي صفيحة توليد الطاقة الحرارية الكهربائية، وتكون الموثوقية عالية. عندما يكون فرق درجة الحرارة 1 درجة مئوية، يمكن توليد جهد كهربائي يبلغ حوالي 70 ملي فولت. يوضح الشكل 1 مخطط كتلة الوظائف لنظام توليد الطاقة الكهروحرارية. تستخدم هذه الورقة شريحة توليد طاقة طراز TEC112706. يحول مصدر الحرارة الطاقة الحرارية إلى إشارة جهد ضعيفة عبر شريحة توليد الطاقة شبه الموصلة. نظرًا لانخفاض جهد إشارة الجهد والإشارات المتداخلة، لا يمكن استخدامها مباشرةً في عداد الحرارة. يتم تعزيز إشارة الجهد هذه بواسطة دائرة تعزيز تيار مستمر-تيار مستمر، وبعد التصحيح، يكون الجهد الناتج مستقرًا نسبيًا، ويمكن استخدامه مباشرةً بواسطة عداد الحرارة بالموجات فوق الصوتية. نظرًا لأن عداد الحرارة بالموجات فوق الصوتية يعتمد وضع سكون منفصل، فإنه يكون في معظم الأحيان في وضع LPM3، أي في حالة سكون. في هذه الحالة، يكون استهلاك الطاقة منخفضًا جدًا. لا تلبي الكهرباء المولدة من نظام توليد الطاقة الكهروحرارية استخدام عداد الحرارة فحسب، بل يمكن استخدامها أيضًا للطاقة الزائدة. يتم تخزين الكهرباء في عنصر تخزين الطاقة. عندما يكون الكمبيوتر الدقيق أحادي الشريحة MSP430F4371 في وضع AM، وعندما يتم جمع معلومات التدفق ودرجة الحرارة أو التحقق منها، فإن بدء تشغيل الساعة عالية السرعة يجلب استهلاكًا أكبر للطاقة. عندما تكون الطاقة المحولة غير كافية، يطلق عنصر تخزين الطاقة الطاقة المخزنة لتكملة مقياس الحرارة. الاستخدام. الشكل 1 مخطط كتلة وظيفي لنظام توليد الطاقة الحرارية الكهربائية مقياس الحرارة دائرة أجهزة نظام إمداد الطاقة لتوليد الطاقة الحرارية الكهربائية يأتي مصدر الطاقة لوحدة التحكم الدقيقة MSP430F4371 ورقاقة التوقيت TDC-GP22 في مقياس الحرارة بالموجات فوق الصوتية بشكل أساسي من جزأين: بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن 3.6 فولت و2200 مللي أمبير في الساعة ونظام توليد الطاقة الحرارية الكهربائية. تعمل بطارية الليثيوم ونظام توليد الطاقة الحرارية الكهربائية معًا على تشغيل مقياس الحرارة. عندما تكون الكهرباء المولدة من توليد الطاقة الحرارية الكهربائية كافية، يمكن تخزين الكهرباء الزائدة في بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن مع تلبية متطلبات إمداد الطاقة لمقياس الحرارة؛ عندما يكون الفرق في درجة الحرارة صغيرًا، يكون الفرق في درجة الحرارة في حالة التحقق لفترة طويلة، أو في اللحظة التي يتم فيها تشغيل شاشة LCD، يكون الفرق في درجة الحرارة في حالة عدم كفاية إمداد الطاقة بسبب توليد الطاقة، سيتم استخدام بطارية الليثيوم كمصدر رئيسي للطاقة للتعويض عن نقص توليد الطاقة الحرارية الكهربائية. يظهر الرسم التخطيطي لدائرة نظام إمداد طاقة عداد الحرارة في الشكل 2. الشكل 2 الرسم التخطيطي لدائرة نظام إمداد الطاقة لمقياس الحرارة في الشكل 2، يتم استخدام R4 وR5 كمقاومات لتحديد التيار. يتم توصيل المقاومات R2 وR3 بالمقارن الداخلي A لتشكيل وحدة كشف الجهد. يتكون المقارن A من خمسة أجزاء: المدخلات التناظرية، ونواة المقارن A، وفلتر الترددات المنخفضة، وجزء الجهد المرجعي، والمقاطعة. تتم مقارنة جهد الدخل التناظري الخارجي بالجهد المرجعي الداخلي من خلال إعدادات البرنامج لتحديد حالة جهد النظام لمراقبة جهد النظام. يُستخدم مكثف ترشيح التردد المنخفض C7 لتقليل جهد التموج الناتج، بينما يُستخدم مكثفا ترشيح التردد العالي C9 وC10 لتحسين الاستجابة العابرة للحمل. بطارية BTIBattery هي بطارية ليثيوم 3.6 فولت، تُستخدم كمصدر رئيسي للطاقة للنظام. يحول كلٌّ من VCC1 وVCC2 جهد 3.6 فولت إلى 3.3 فولت عبر منظم الجهد AME8800، والذي يُستخدم لتزويد شريحة TDC-GP22 والمتحكم الدقيق MSP430F4371 بالطاقة. عند وجود فرق معين في درجة الحرارة بين طرفي المولد الكهروحراري، تُولَّد إشارة جهد تيار مستمر عند كلا الطرفين. بعد ترشيح إشارة التردد العالي بواسطة المكثف Cin، تدخل الإشارة إلى منفذ SW في LTC3108-1 عبر الملف الابتدائي لمحول التعزيز، وتُولّد إشارة تذبذب ذاتية الإثارة عبر القناة N داخل الشريحة، مما يُحوّل إشارة التيار المستمر إلى إشارة تيار متردد للتعزيز. يدخل التيار المُعزّز إلى مُقوّم التيار الداخلي ومضخة الشحن في LTC3108-1 عبر المكثف C1 لبدء الشحن، ثم يُخرَج عبر منفذ Vout. عندما يكون جهد طرف Vaux أكبر من 2.5 فولت، يبدأ منفذ Vout بشحن المكثف Cout. عند اكتمال الشحن، يُمكن تزويد الجهاز بالطاقة.
وكما نعلم منذ فترة طويلة، فإن نجاح Sincerity في المستقبل سيعتمد إلى حد كبير على قدرتنا على إيجاد التوازن بين الرؤى الإنسانية القيمة والتفاعل مع التكنولوجيا.
يعمل المهندسون الخبراء في شركة Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd دائمًا على التطوير بأقصى درجات الدقة بحيث يتم تلبية جميع معايير الجودة أثناء الإنتاج. نتطلع إلى أن نصبح موردًا موثوقًا به للعملاء. تفضل بزيارتنا في Sincerity Flow Meter.
بالإضافة إلى التأكد من أن جميع عملياتنا اليومية تسير بسلاسة، تحتاج شركة Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd. إلى التأكد من أننا نواكب جميع معايير الجودة الخاصة بمقياس تدفق الكتلة.
تعتقد شركة بكين سينسيرتي أوتوماتيك إكويبمنت المحدودة أن متوسط الربحية سيكون كافياً.
اتصل بنا
● العنوان: المبنى رقم 8، المنطقة الثالثة، آي تاون، جاولي تشانغ
الطريق، منطقة هايديان، بكين، الصين 100095
● جهة الاتصال: زوي بان
سكايب: testifypp
● الجوال: +86 13601110505
● واتساب : +86 18600270515
● بريد إلكتروني:info@bjsincerity.com