KM01-14
Ta seria produktów to bezprzewodowe zdalne mierniki wody, które całkowicie oddzielają część mechaniczną od inteligentnego modułu i przesyłają zużycie wody za pośrednictwem Internetu NB \ Lora. Stosowanie mikroprocesora o niskiej mocy i mechanizmu przetwarzania o niskiej mocy w celu przedłużenia żywotności baterii; Korzystanie z NB Wireless Scentralizowane dane kopiowania, podłączone do baterii można użyć bez ręcznej interwencji.
Opis
1. Funkcje
2. Parametr elektroniczny
| DataComms | Prąd statyczny | Raport | Częstotliwość robocza | Przesyłana moc | Otrzymać wrażliwość |
| Lora | 20 μA | Hall \ Reed Switch | 470-510MHz | ≤ 20DBM | -136 1 DBM |
| NB-Lot | 10 μA | Hall \ Reed Switch | B1, B2, B5, B8, NB-Lot | ≤ 23dBm | -131 1 dBm |
3. Krzywa utraty głowy
4. Krzywa błędu dokładności
5. Wymiar instalacji
| Pozycja nr | LXSGW-15 | LXSGW-20 | |
| L1 | mm | 260 | 295 |
| L | mm | 180 | 190 |
| H | mm | 165 | 165 |
| W | mm | 130 | 130 |
| Wątek połączenia | D (mm) | G3/4 " | G1 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | |
| bez związków kg | 1,6 kg | 1,8 kg | |
6. Główny parametr techniczny
| Numer modelu | LXSGW-15 | LXSGW-20 | |||||||||||||
| Średnica nominalna (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Stosunek Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Szybkość przepływu przeciążenia (Q4) [m3/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Stałe natężenie przepływu (Q3) [m3/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Przejściowe natężenie przepływu (Q2) [m3/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimalne natężenie przepływu (Q1) [m3/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Klasa dokładności | 2 | ||||||||||||||
| Maksymalny dopuszczalny błąd dla niższej strefy prędkości przepływu (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Maksymalny dopuszczalny błąd dla górnej strefy prędkości przepływu (MPEμ) | ± 2% dla wody o temperaturze ≤30 ℃ ± 3% dla wody o temperaturze > 30 ℃ | ||||||||||||||
| Klasa temperatury | T30, T50 | ||||||||||||||
| Klasy ciśnienia wody | Mapa 16 | ||||||||||||||
| Zajęcia ciśnienia | △ P63 | ||||||||||||||
| Wskazujący zakres [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Rozdzielczość | 0.00005 | ||||||||||||||
| Wskazanie urządzenia [m3] | |||||||||||||||
| Klasy wrażliwości profilu przepływu | U10 D5 | ||||||||||||||
| Ograniczenie orientacji | Horyzontal | ||||||||||||||
Drinkable water meters are critical components in water supply systems. Their accuracy directly affects billing, resource management, and op...
International Standards: The Foundation of Metering — OIML R49 As crucial measuring instruments for trade settlement, the accuracy of prepai...
Precyzyjna inżynieria dla ochrony przed atakami magnetycznymi Zdolność do ataku antymagnetycznego ma ogromne znaczenie dla zapewnien...
I. Rdzeń antykradzieżowy: odporność na zakłócenia magnetyczne i zintegrowana struktura Tradycyjne wodomierze mechaniczne mają wady kon...
I. Podstawowe ograniczenia pomiaru mechanicznego Dokładne zarządzanie zasobami wody i precyzyjne fakturowanie mają ogromne znaczenie d...
W nowoczesnym inteligentnym zarządzaniu wodą oraz w pomiarach i kontroli przepływu w przemyśle wodomierze ultradźwiękowe stały się główny...