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  1. 유량센서
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ifm 유량 센서 및 유량계 측정 원리

자기-유도형

SM 타입 유량계는 패러데이의 유도 법칙에 따라 작동합니다. 자기장 (M)에서 파이프를 통해 흐르는 전도성 매체는 유속 (v) 또는 관류량에 비례하는 전압을 생성합니다. 이 전압은 전극 (E)을 통해 차단되고, 평가 전자 장치에서 변환됩니다. 내구성 있는 재질로 인하여 본 센서는 다양한 매체에 적합합니다. 높은 보호등급과 내구성있는 콤팩트한 하우징으로 센서는 어플리케이션에서 뛰어난 성능을 보입니다.

측정 원리는 전기 전도도가 최소 20 µS/cm인 액체에 적합합니다. 전기 전도도의 일반적인 값은 증류수의 경우 0.5 µS/cm, 식수의 경우 50 µS/cm이며, 염수의 경우 50,000 µS/cm입니다.


SM 타입 유량계용 ISO 캘리브레이션 인증서: ZC0052
SM ATM 타입 유량 센서용 ISO 캘리브레이션 인증서: ZC0054

Vortex 측정원리

측정 파이프에 통합된 둔탁한 본체 뒤에서는 유량 매체 (전도도 보유 및 보유하지 않은 용수)가 속도에 따라 난류를 발생시킵니다. 소용돌이는 피에조 세라믹 센서에 의해 감지됩니다 알려진 단면의 경우, 와류의 수로부터 관류량이 결정됩니다.
Vortex 원리로 알려진 이 유량 측정원리는, 매체의 압력 및 온도 변동에 크게 영향을 받지 않습니다.

메카트로닉 측정 원리

유량센서는 탄성지지 (springsupported)된 피스톤의 원리로 작동합니다 하우징의 밸브 시트에 있는 피스톤은 흐르는 매체를 통한 스프링에 저항하는 힘으로 약간 올라갑니다.
피스톤 위치는 자기장 센서를 통하여 모니터링되며, 아날로그 시그널로서 출력됩니다. 스프링 저항은 피스톤이 감소된 유량으로 원래 위치로 되돌아 오도록 합니다. 이는 역류 방지 유량 센서의 위치와 무관한 설치를 보장합니다.
또 다른 견고한 기계적 디자인 (SBT)는 최대 180 °C의 고온과 열악한 산업환경에서 사용할 수 있습니다.

초음파 측정원리

SU 시리즈의 초음파 유량 센서는 음파를 방출 및 수신할 수 있는 2개의 변환기로 구성됩니다. 유량 계산을 위하여 변환기 A는 유량방향으로 펄스를 보내고 펄스는 반대쪽 파이프 벽에 반사되어 변환기 B로 우회됩니다. 매체에서 펄스의 체류시간이 기록됩니다. 그 후, 변환기 B에서 반대 방향으로 펄스가 파이프 벽을 통해 반사되어 전송되고 변환기 A로 유도됩니다. 여기에서 매체에서의 체류시간이 다시 측정됩니다. 현재 유량은 감지된 시간차로부터 계산됩니다.

SU 시리즈의 특수 기능: 변환기는 센서 하우징에 있으므로 측정 튜브 외부에 위치합니다.  SU 스텐레스 측정 튜브에는 측정 요소가 없으므로 구성요소와 관련된 압력 강하를 방지하고 재질 호환성 테스트가 더 이상 필요하지 않습니다.

열량 측정원리

SA 및 SI 타입에는 두 개의 측정 요소와 열원이 있습니다.
지면보다 10 mm 위에 부착되는 기준 요소는 매체 온도를 측정하며 온도 캘리브레이션에 사용됩니다. 지면에 있는 요소와의 온도 차이는 해당 위치에 있는 열원을 통해 일정하게 유지됩니다. 이 차이를 일정하게 유지하는 데 필요한 전력은 유속에 비례합니다. 유속이 증가하면 열 발산이 증가합니다.

SD 타입 압축 공기 미터는 동일한 열 원리를 사용합니다. 세라믹 측정 요소 중 하나는 가열되고 (측정 요소) 다른 하나는 가열되지 않습니다 (기준 요소). 유량 매체로 열이 운반될 때 발생하는 전압 차이가 흐름의 척도입니다.

표준 관류량이 직접 감지됩니다. (ISO 2533에 따름)

SD 타입 유량 센서용 캘리브레이션 인증서: ZC0020
SD 타입 유량 센서용 DAKKS 캘리브레이션 인증서: ZC0075

에어 갭 센서 SDP는 유량 및 압력측정을 통하여 절대 거리값 [mm]으로 거리를 측정합니다.
공작물이 측정 노즐에 가까울수록 공작물과 측정 노즐 사이의 에어갭을 통해 흐르는 공기가 줄어듭니다. 이러한 방식으로 공작물의 위치를 고정시키고 간격이 0이거나 노즐이 막혔을 때 이를 명확하게 감지할 수 있습니다.