DieFunktionsprinzip des Radardurchflussmesserskombiniert berührungslose Oberflächengeschwindigkeitsmessung, Radar-Wasserstandsmessung, einen definierten Kanalquerschnitt und einen Korrekturfaktor, um den Abfluss in offenen Kanälen zu berechnen. Für einen Integrator ist die Kaufentscheidung daher nicht nur „welcher Bereich ist größer?“ Es geht darum, ob die Standortgeometrie, das Strömungsmuster, die Montageposition, die Kommunikationsarchitektur und die Akzeptanzmethode ein nachvollziehbares Abflussergebnis unterstützen können.
Welches Problem löst ein berührungsloser Radar-Durchflussmesser?
Offene Kanäle unterscheiden sich von geschlossenen, vollen Rohrleitungen. Der Wasserspiegel und die benetzte Fläche ändern sich, und die Oberflächengeschwindigkeit ist nicht automatisch die Durchschnittsgeschwindigkeit des Abschnitts. Ein funktionierendes System muss die hydraulischen Variablen messen und das richtige Kanalmodell anwenden.
Der YEX-HY-RFMS-01 Radar-Durchflussmesser-Sensormisst die Oberflächengeschwindigkeit und das Niveau über Kanälen und Flüssen, dann verwendet es den konfigurierten Querschnitt und den Korrekturfaktor, um den Durchfluss zu berechnen. RS485 Modbus RTU verbindet es mit einer PLC, RTU, SCADA-System oder IoT-Gateway, wenn Stromversorgung, Adresse, Baudrate, Verkabelung und Registerinterpretation korrekt sind.
Diese Architektur geht auf vier Käuferrisiken ein:
Eine untergetauchte Sonde kann schwer zugänglich sein oder Schmutz, Sedimenten und aggressivem Wasser ausgesetzt sein.
Ein nur auf Pegel basierendes Instrument kann den Abfluss ohne eine separate hydraulische Beziehung oder einen Geschwindigkeitsinput nicht berechnen.
Eine Geschwindigkeitszahl ist noch kein Durchflusswert, bis die Querschnittsgeometrie und die Beziehung zwischen Fläche und mittlerer Geschwindigkeit definiert sind.
Ein Sensor, der in der Werkstatt kommuniziert, kann vor Ort dennoch ausfallen, wenn Adressen kollidieren, die Kabelverlegung schlecht ist oder der Host schneller abfragt, als das Gerät antworten kann.
Berührungslose Messung reduziert die Wartung des Nassbereichs, beseitigt jedoch nicht die hydraulische Überprüfung. Geometrie, Montagewinkel, Hindernisse, Wirbel und Querschnittsänderungen bleiben Unsicherheitsquellen.
Funktionsprinzip des Radar-Durchflussmessers: Von der Oberflächenrückkehr bis zur Entladung
1. Oberflächengeschwindigkeit aus dem Doppler-Effekt
Das Geschwindigkeitsradar arbeitet bei 24,00 GHz. Es sendet ein Mikrowellensignal auf die bewegte Wasseroberfläche. Oberflächenmerkmale reflektieren das Signal mit einer frequenzabhängigen Verschiebung, die mit ihrer Bewegung zusammenhängt. Das Instrument wandelt diese Doppler-Verschiebung in Oberflächengeschwindigkeit um.
Der Vorteil ist die physische Trennung vom Wasser. Die Einschränkung besteht darin, dass das Radar eine Oberflächenzone beobachtet und nicht jeden Geschwindigkeitswert. Es muss dem einströmenden Wasser zugewandt sein, und der Korrekturfaktor muss die Beziehung zwischen Oberfläche und durchschnittlicher Abschnittsgeschwindigkeit darstellen.
2. Wasserspiegel aus Radarabstand
Das 76–81-GHz-Luftspiegelradar misst die Entfernung zur Wasseroberfläche. Referenzhöhe und Querschnittsgeometrie bestimmen dann die Wassertiefe und die benetzte Fläche. Seine geprüfte Reichweite beträgt 0,1–65 m, während die Betriebseinbauhöhe 0–20 m beträgt; der größere Entfernungsbereich überschreibt nicht die Einbaugrenze.
3. Querschnitt und Korrekturfaktor
Der Durchfluss wird aus der durchschnittlichen Geschwindigkeit multipliziert mit der benetzten Querschnittsfläche berechnet. Da das Radar die Oberflächengeschwindigkeit misst, wird ein Korrekturfaktor angewendet, um die durchschnittliche Geschwindigkeit zu schätzen. Die YEX-HY-RFMS-01-Konfiguration unterstützt rechteckige und trapezförmige Querschnittseingaben.
Eine falsche Breite, Seitenneigung, Null-Level-Referenz, Sedimentbedingung oder entlehnter Koeffizient kann den Durchfluss ungültig machen. Vermessen Sie den Abschnitt, dokumentieren Sie Referenzpunkte, konfigurieren Sie die Geometrie und vergleichen Sie den Abfluss mit einer vereinbarten Feldmethode.
4. Digitaler Ausgang zum Überwachungssystem
Das Instrument gibt Daten über RS485 Modbus RTU aus. Das Handbuch gibt 8 Datenbits, keine Parität, ein Stoppbit und CRC-Prüfung an. Die Standardadresse ist 0x01 und die Standard-Baudrate beträgt 4800 bps; konfigurierbare Baudraten sind 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 und 115200 bps.
Weisen Sie eindeutige Adressen in einem Multidrop-Netzwerk zu und übertragen Sie Pegel, Geschwindigkeit und Durchfluss in den Host. Die Bestellung sollte die genehmigte Registerkarte und Einheiten identifizieren; die Skalierung von einem anderen Modell darf nicht wiederverwendet werden.
Überprüfte YEX-HY-RFMS-01-Parameter und ihre Projektbedeutung
Diese Werte stammen aus dem aktuellen YEX-HY-RFMS-01 Handbuch und der Produktseite und gelten nur für dieses Modell. Bestätigen Sie die bestellte Ausgabe, das Typenschild, das Kabel, das Zubehör und das Protokolldokument.
| Auswahlartikel | Verifizierte Spezifikation | Was es für den Käufer bedeutet |
|---|---|---|
| Stromversorgung | DC 10–30 V | Kompatibel mit gängigen Gleichstromversorgungen; wählen Sie die Versorgung und den Spannungsabfall für die vollständige Kabellänge, Überspannungsschutz, Steuerung und Kommunikationseinrichtungen |
| Maximale Leistung | 1,3 W | Unterstützt das Design von Niedrigstrom-Fernstationen, aber das vollständige Solar-/Batterie-Budget muss auch die RTU, das Modem, Heizungen oder Gehäuselasten berücksichtigen, falls verwendet |
| Betriebsumgebung | −40 bis 80 °C; 0–95 % rF, nicht kondensierend | Überprüfen Sie Sonnenheizung, Kondensation, Vereisung, Gehäusetlüftung, Steckverbinder und Kabeleintritt, anstatt nur die Umgebungstemperatur zu verwenden |
| Geschwindigkeitsradarfrequenz | 24,00 GHz | Identifiziert den berührungslosen Doppler-Geschwindigkeitssensor; es sollte nicht mit der separaten Höhenradarfrequenz verwechselt werden |
| Geschwindigkeitsbereich | 0,1–20 m/s | Geeignet nur, wenn die glaubwürdige minimale und maximale Oberflächengeschwindigkeit innerhalb des angegebenen Bereichs bleibt; nahezu stagnierende Standorte erfordern einen anderen Ansatz oder eine Feldvalidierung |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit | ±2% | Verwenden Sie dies als eine Komponente der Systemunsicherheit; Abschnittsumfrage, Strömungsprofil, Koeffizient, Montage und hydraulische Bedingungen beeinflussen ebenfalls die Genauigkeit der Durchflussmessung |
| Geschwindigkeitsauflösung | 0,01 m/s | Unterstützt die Trendauflösung am Sensorsignal, aber die Auflösung ist nicht dasselbe wie die Gesamtdurchflussgenauigkeit |
| Frequenz des Level-Radars | 76–81 GHz | Bietet die berührungslose Distanzmessung zur Bestimmung des Wasserstands und der benetzten Fläche |
| Wasserstand-Distanzbereich | 0,1–65 m | Bestätigen Sie die nächstgelegenen und entferntesten Wasseroberflächenentfernungen unter trockenen, normalen und Hochwasserbedingungen |
| Entfernungsgenauigkeit | ±1 mm | Nützlich für die Pegelbestimmung in einer stabilen Referenzinstallation; strukturelle Bewegungen und eine falsche Nullreferenz können dennoch das Feldergebnis dominieren |
| Distanzauflösung | 1 mm | Definiert gemeldete Distanzinkremente, nicht die Genauigkeit der berechneten Durchflussmenge |
| Betriebshöhe der Installation | 0–20 m | Verwenden Sie diese Installationsgrenze bei der Auswahl des Standorts für Brücke, Pfahl oder Portal; wählen Sie nicht nur aus dem Entfernungsbereich von 65 m |
| Ausgabe | RS485 Modbus RTU | Ermöglicht PLC, RTU, SCADA und IoT Integration, nachdem Adresse, Baudrate, Rahmen, Registerkarte, Einheiten und Abfrageintervall genehmigt wurden |
| Standard mitgeliefertes Kabel | 5 m wasserdichtes Steckerkabel | Überprüfen Sie die tatsächliche Route, den Standort der Kreuzung, die UV-Belastung, den mechanischen Schutz und die erforderliche Verlängerung vor der Bestellung |
| Gelieferte mechanische Teile | Montagewinkel und Montageschrauben | Bestätigen Sie, dass die bereitgestellte Halterung zur Projektstruktur passt; Pfosten, Brückenbefestigungen, maßgefertigte Stahlkonstruktionen und Tiefbauarbeiten können im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers verbleiben |
Wer sollte auswählen YEX-HY-RFMS-01—und wer sollte nicht?
Geeignete Projektprofile
YEX-HY-RFMS-01 eignet sich für offene Kanäle, Abflüsse, Kanäle und Flüsse, bei denen das Entfernen des Geschwindigkeitssensors aus dem Wasser den Reinigungsaufwand und das Zugriffsrisiko verringert. Es passt auch zu entfernten RS485 Modbus RTU-Stationen, die Pegel, Oberflächengeschwindigkeit und berechneten Durchfluss von einem Gerät benötigen.
Es ist eine bessere Passform, wenn die Stelle einen stabilen, regelmäßigen Abschnitt bietet; einen geraden und konzentrierten Fluss; eine klare Radaransicht; eine starre Montagestruktur; und Zugang für Abschnittsvermessung und Inbetriebnahmekontrollen. Das Handbuch empfiehlt, das Instrument in der Nähe des Kanal- oder Flusszentrums zu platzieren und einen Abschnitt ohne große Steine, Wirbel, Turbulenzen oder angesammelte Treibgüter auszuwählen.
Projekte, die eine andere Lösung benötigen
Es ist nicht die erste Wahl für ein volles, druckbeaufschlagtes Rohr. Seien Sie vorsichtig, wenn sich die Geometrie kontinuierlich ändert, der Strahl blockiert ist, die Geschwindigkeit normalerweise unter 0,1 m/s liegt oder eine Deckenmontage unpraktisch ist.
Nur für den Wasserstand wählen Sie YEX-HY-RWLS-01. Für die direkte Geschwindigkeit im Wasser vergleichen Sie einen Doppler-Messer. Ein durchgehend gefülltes Rohr erfordert eine Rohrströmungstechnologie, nicht eine erzwungene Freispiegelmethode.
Radar-Durchflussmesser vs. Untergetauchter Doppler- und Nur-Pegel-Radar
Vergleichen Sie hydraulische Bedingungen und Wartungsaufwand, nicht nur eine Schlagzeilenreichweite.
| Entscheidungspunkt | YEX-HY-RFMS-01 Radar-Durchflussmesser | YEX-HY-DFM-01 Doppler-Durchflussmesser | YEX-HY-RWLS-01 Radarschwebestandssensor |
|---|---|---|---|
| Hauptfunktion | Berührungslose Oberflächengeschwindigkeit, Pegel und berechneter Durchfluss | Eingetauchte Ultraschall-Doppler-Geschwindigkeit, Pegel und berechneter Durchfluss | Nur berührungsloser Wasserstand |
| Verifizierter Geschwindigkeitsbereich | 0,1–20 m/s | 0,03–10 m/s | Nicht anwendbar |
| Verifizierter Level-/Entfernungsbereich | 0,1–65 m Entfernung; 0–20 m Arbeitshöhe | 0,03–5 m Level | 0,1–65 m Entfernung |
| Wasserkontakt | Nein | Ja; Sensor installiert mindestens 20 cm unterhalb des minimalen Wasserspiegels | Nein |
| Schutzinformationen | Im RFMS-Handbuch angegebenes Outdoor-wasserdichtes Design | IP68 | Bestätigen Sie die bestellte Produktdokumentation |
| Kommunikation | RS485 Modbus RTU | RS485 Modbus RTU | RS485 Modbus RTU |
| Bessere Projektanpassung | Zugang von oben, Bedenken hinsichtlich Schutt oder Sediment, regelmäßiger offener Abschnitt | Stabile untergetauchte Montage und geeignete Wassertiefe, einschließlich niedrigerer Geschwindigkeitslast | Pegelüberwachung oder ein Projekt mit einer separaten Bewertungskurve/Flussmethode |
| Hauptbeschaffungsrisiko | Falscher Querschnitt, Korrekturfaktor, Strahlausrichtung oder instabile Hydraulik | Vergrabung, Bewuchs, Schmutzeinwirkung, Kabelschutz oder unzureichendes Eintauchen | Ein Pegelwert kann ohne zugelassene Umrechnungsmethode fälschlicherweise als gemessener Durchfluss angegeben werden |
Anwendungsszenarien für Integratoren und Projektauftragnehmer
Fluss- und Hochwasserüberwachung
Feldherausforderung: Schnelle Änderungen von Pegel und Geschwindigkeit machen den Hochflusszugang unsicher und setzen untergetauchte Ausrüstung Trümmern aus.
Integrationsansatz:Verwenden Sie eine starre Brücke, Stange oder ein Portal über einem vermessenen Abschnitt. Übermitteln Sie Pegel, Geschwindigkeit und Durchfluss per RS485 an die RTU und kennzeichnen Sie Werte außerhalb der validierten hydraulischen Hülle.
Benutzerwert:Betreiber erhalten Ferndaten ohne routinemäßiges Betreten von Wasser, vorausgesetzt, der Abschnittsverweis und das Hochwasserverhalten bleiben validiert.
Messung des Bewässerungskanals
Feldherausforderung:Sedimente, Unkraut, Schleusen und wechselnde Pegelstände beeinflussen die Daten zur Kanallenzuweisung.
Integrationsansatz:Wählen Sie einen geraden Abschnitt fern von Toren, Stürzen, Pumpen und Kurven. Konfigurieren Sie die vermessene Geometrie und vergleichen Sie die Ergebnisse bei niedrigem, normalem und hohem Durchfluss.
Benutzerwert:Die Station liefert kontinuierliche Trends bei weniger Nassreinigung; Nachuntersuchungen erfolgen nach Sediment- oder Bauänderungen.
Städtische Entwässerung und Regenwassermessung
Feldherausforderung:Ein Niedrigflussablauf kann während unzugänglicher Sturmereignisse zu einem schnellen, mit Trümmern beladenen Kanal werden.
Integrationsansatz:Überprüfen Sie die Geschwindigkeit bei Trockenwetter, schützen Sie Stromversorgung und Kommunikation vor Überspannungen und konfigurieren Sie realistische Sprungschwellen und Alarme.
Benutzerwert:Der Auftragnehmer erhält Fernereignisaufzeichnungen und sichereren Zugang. Nahezu stagnierende oder überlastete Bedingungen können eine andere Methode oder einen anderen Standort erfordern.
Industrielle und Umweltentlastungskanäle
Feldherausforderung:Korrosives Wasser erhöht die Wartung des Nassendes, während die Entsorgungsberichterstattung eine nachvollziehbare Konfiguration erfordert.
Integrationsansatz:Überprüfen Sie den Kanal, notieren Sie den Korrekturfaktor, sperren Sie die genehmigte Modbus-Skalierung und Einheiten und definieren Sie unabhängige Prüfungen.
Benutzerwert:Die Anlage reduziert den direkten Kontakt mit Abwasser; der Eigentümer muss dennoch die Berichtsmethode und das Annahmeverfahren genehmigen.
Installation und RS485 Modbus Integrationscheckliste
Das Handbuch empfiehlt für viele Installationen ungefähr 3–4 m. Übermäßige Höhe schwächt die Rückkehr und vergrößert die Stellfläche; niedrige Montage erhöht das Risiko von Manipulationen. Die endgültige Höhe muss die Betriebsgrenze von 0–20 m und die Wasserstände berücksichtigen.
Behalten Sie die Gehäuseebene bei und richten Sie den Geschwindigkeitsstrahl stromaufwärts bei 0° horizontal zur Strömung aus. Der Ebenenstrahl beträgt etwa 6° × 6° und der Geschwindigkeitsstrahl etwa 30° × 80°; überprüfen Sie Strukturen und Vegetation anhand beider Abdrücke über den gesamten Ebenenbereich.
Verwenden Sie DC 10–30 V, korrekte RS485 A/B-Polarität, eindeutige Adressen, eine genehmigte Topologie und ein geeignetes abgeschirmtes Kabel. Trennen Sie Signalverdrahtung von Störungen. Bei langen Netzwerken prüfen Sie die lokale Stromversorgung, einen Repeater und 120-Ohm-Abschluss. Lassen Sie beim Troubleshooting mehr als 200 ms für Abfrage und Antwort.
Die Inbetriebnahme sollte überprüfen:
Modell, Seriennummer, Kabel, Halterung, Handbuch, Garantiekarte und Konformitätszertifikat.
Montageposition, strukturelle Steifigkeit, Balkenfreiheit, Ausrichtung, Wasserstandsniveau-Referenz und vermessene Querschnittsmaße.
Betriebsspannung am Gerät unter Last, Polarität, Erdung, Überspannungsschutz und Kabelschutz.
Modbus Adresse, Baud, Registerkarte, Einheiten, Byte-Reihenfolge, Abfrage, Timeout und Ausnahmebehandlung.
Ebene, Geschwindigkeit, berechneter Durchfluss, Korrekturfaktor, Schwellenwerte, Alarme und Historien-Tags.
Ein vereinbarter Vergleich mit einer unabhängigen Feldmethode, plus Eigentum zukünftiger Abschnittsumfragen und Konfigurationsänderungen.
Preis, Anpassung, Lieferung, Verpackung und After-Sales-Prüfungen
Der Preis des Radar-Durchflussmessers umfasst mehr als nur den Sensor. Modell, Kabel, Stahlbau, Gleichstromversorgung, Überspannungsschutz, RTU oder Gateway, Telemetrie, Gehäuse, Vermessung, Inbetriebnahme, Menge, Zielort und Handelsbedingungen sind alle wichtig. Trennen Sie enthaltene Artikel, Optionen und den Umfang des Auftragnehmers.
Das Handbuch listet das Messgerät, das 5 m lange, wasserdichte Steckkabel, die Halterung, Schrauben, die Garantiekarte und das Konformitätszertifikat auf. Das Referenzbild zeigt schaumstoffausgekleidete Kartons und separat verpackte Steuergeräte; es beweist nicht, dass jede Bestellung einen Controller oder identische Kartons enthält. Bestätigen Sie die Exportverpackung, Abmessungen, Gewicht, Feuchtigkeitsschutz, Palettierung und Etiketten.
Mindestbestellmenge, Produktionsdurchlaufzeit, Versandplan, Garantiedauer, Zertifizierungsunterlagen, Inspektionsberichte und Rückgabeverfahren sind in der öffentlichen Produktspezifikation nicht festgelegt. Geben Sie diese in das Angebot und die Bestellung ein. Wenn das Projekt ein längeres Kabel, eine kundenspezifische Halterung, eine voreingestellte Adresse, ein eigenes Label, eine bestimmte Dokumentationssprache, FAT-Berichte oder eine Gateway-Konfiguration benötigt, beschreiben Sie die Anforderung und fordern Sie eine schriftliche Machbarkeitsbestätigung an. „Anpassung verfügbar“ ist ohne Zeichnung, Revision, Abnahmeprüfung, Preis und Auswirkungen auf die Lieferzeit nicht ausreichend.
Nennen Sie die Verantwortung für die hydraulische Überprüfung, Modbus-Unterstützung, Ersatzbewertung, Rücksendungen, Fernwartung und Vor-Ort-Arbeiten. Bewahren Sie ein genehmigtes Parameterblatt und eine Konfigurationsaufzeichnung mit dem Asset auf.
Beispiel für ein illustratives Projekt Design: Kommunaler Entwässerungsablauf
Für einen trapezförmigen Entwässerungsauslauf mit einer RTU und einem Mobilfunkmodem vermisst das Team zunächst den Abschnitt, überprüft die Geschwindigkeit über 0,1 m/s, prüft das maximale Niveau und den freien Querschnitt und vermeidet Tore, Abstürze und Wirbel. Das Radar wird an einer starren Stahlkonstruktion montiert; die RTU fragt ihre eindeutige Modbus-Adresse ab und speichert Pegel, Geschwindigkeit, Durchfluss, Status und Qualitätskennzeichen. Die Inbetriebnahme vergleicht mehrere Durchflüsse mit einer unabhängigen Methode und zeichnet den Korrekturfaktor auf. Dies ist ein Designbeispiel, keine namentlich genannte Kundenangabe.
Häufig gestellte Fragen zum Arbeitsprinzip des Radar-Durchflussmessgeräts
1. Misst ein Radar-Durchflussmessgerät den Durchfluss direkt?
Nicht direkt. YEX-HY-RFMS-01 misst die Oberflächengeschwindigkeit und den Wasserstand, verwendet dann einen konfigurierten rechteckigen oder trapezförmigen Querschnitt sowie einen Korrekturfaktor, um den Durchfluss zu berechnen. Die Inbetriebnahme erfordert daher eine Querschnittsvermessung, einen Höhenreferenzpunkt, die Überprüfung der Koeffizienten und einen Feldvergleich. Ein Werkswert ohne Standortgeometrie ist kein verteidigungsfähiges Abfluss-Ergebnis.
2. Warum benötigt die Oberflächengeschwindigkeit einen Korrekturfaktor?
Die Geschwindigkeit variiert über einen offenen Kanal, während Radar eine Oberflächenzone beobachtet. Der Korrekturfaktor bezieht sich auf die Oberflächengeschwindigkeit im Verhältnis zur Durchschnittsgeschwindigkeit, die für die Durchflussmessung verwendet wird. Rauheit, Tiefe, Kurven, Bauwerke, Vegetation und Sedimente verändern diese Beziehung. Validieren und dokumentieren Sie den Faktor unter repräsentativen Bedingungen, anstatt einen von einem anderen Standort zu übernehmen.
3. Wie funktioniert die RS485 Modbus RTU-Integration für YEX-HY-RFMS-01?
Es verwendet RS485 Modbus RTU mit 8 Datenbits, keiner Parität, einem Stoppbit und CRC. Die Standardadresse ist 0x01 und die Standard-Baudrate beträgt 4800 bps. Jedes Gerät benötigt eine eindeutige Adresse. Genehmigen Sie Polarität, Topologie, Registerkarte, Einheiten, Byte-Reihenfolge, Timeout und mehr als 200 ms für Abfrage und Antwort während der Fehlerbehebung.
4. Wann sollte ich Radar anstelle eines untergetauchten Doppler-Durchflussmessers wählen?
Wählen Sie Radar für eine klare Draufsicht, einen stabilen Abschnitt, geeignete Geschwindigkeit und starre Montage, besonders dort, wo Ablagerungen oder Verunreinigungen ein Untertauchen unerwünscht machen. Wählen Sie YEX-HY-DFM-01, wenn ein Punkt im Wasser akzeptabel ist und seine Geschwindigkeits- und Höhenreichweiten von 0,03–10 m/s bzw. 0,03–5 m passen. Vergleichen Sie Hydraulik und Wartung vor dem Preis.
5. Ist YEX-HY-RFMS-01 für sehr langsames oder stagnierendes Wasser geeignet?
Der überprüfte Bereich beginnt bei 0,1 m/s. Wenn die normale oder entscheidungskritische Geschwindigkeit niedriger ist, löst die breite Maximalreichweite die Anwendung nicht. Geben Sie die Mindestgeschwindigkeit, die Trockenwetterbedingungen und die Meldegrenze an, und bewerten Sie dann einen anderen Standort, ein getauchtes Dopplermodell, eine auf Pegel basierende Methode oder eine Validierungsprüfung.
6. Kann der Radar-Durchflussmesser über jeder Kanalform installiert werden?
Nein. Es unterstützt rechteckige und trapezförmige Querschnittseingaben und bevorzugt einen stabilen, regelmäßigen Querschnitt mit geradem Fluss. Unregelmäßige Sohlen, Sedimentwechsel, Felsen, Wirbel, Turbulenzen und Trümmer erhöhen die Unsicherheit. Reichen Sie vermessene Geometrien und Fotografien ein. Wenn sich der Querschnitt ändert, planen Sie eine erneute Vermessung und Konfigurationskontrolle ein.
7. Was bestimmt den angegebenen Preis für den Radar-Durchflussmesser?
Der Preis hängt von Kabel, Halterung oder Stahlbau, Strom- und Überspannungsschutz, Steuerung oder Gateway, Telemetrie, Gehäuse, Vermessung, Inbetriebnahme, Dokumenten, Ersatzteilen, Menge, Verpackung, Zielort und Handelsbedingungen ab. Fordern Sie einen Positionsumfang an, damit ein Angebot nur für Sensoren nicht mit einer kompletten Station verglichen wird.
8. Wie lauten die Mindestbestellmenge, Lieferzeit, Garantie und Zertifizierungsoptionen?
Diese Bedingungen sind in der öffentlichen Spezifikation nicht festgelegt. Bestätigen Sie sie für die Menge, den Bestimmungsort und die Dokumentationsanforderung. Das Handbuch listet eine Garantiekarte und ein Konformitätszertifikat auf, unterstützt jedoch keine Ansprüche für jede Drittzertifizierung. Legen Sie Zertifikate, Berichte, Garantiedauer, Reaktionsprozess, Versanddatum und Abnahmedokumente in der Bestellung ab.
9. Welche Informationen sollte ein Distributor oder Integrator senden, bevor er ein Angebot anfragt?
Senden Sie die Anwendung, Kanalzeichnung, Fotos, Höhen- und Geschwindigkeitsbereiche, Durchflussbereich, Montagehöhe, Hindernisse, Umgebung, Stromversorgung, Kabel, Host, Modbus-Einstellungen, Menge, Dokumente, Annahmemethode, Zielort und Zeitplan. Markieren Sie unbekannte Werte als Vermessungsaufgaben. Eine vollständige RFQ ermöglicht es YexSensor, Passgenauigkeit und Ausschlüsse ohne unbestätigte Annahmen zu identifizieren.
Zusammenfassung
Das Funktionsprinzip des Radarmassenflussmessers ist nur dann nützlich, wenn Oberflächengeschwindigkeit, Wasserstand, Querschnittsgeometrie, Korrekturfaktor, Montage und Datenintegration als ein Messsystem behandelt werden. YEX-HY-RFMS-01 eignet sich für berührungslose Freispiegel-Projekte, die eine klare Sicht von oben, einen stabilen rechteckigen oder trapezförmigen Querschnitt, eine glaubwürdige Geschwindigkeit von 0,1 bis 20 m/s, eine geeignete Montage innerhalb der Betriebs-Höhengrenze von 0–20 m und einen RS485 Modbus RTU-Host haben.
Es ist nicht die automatische Wahl für volle Rohre, nahezu stehendes Wasser, instabile Abschnitte, blockierte Träger oder Projekte, die nur eine Nivellierung benötigen. Diese Bedingungen könnten einen untergetauchten YEX-HY-DFM-01 oder YEX-HY-DFM-02, einen YEX-HY-RWLS-01-Nivellierungssensor, einen anderen Messpunkt oder eine andere Durchflussmesstechnologie bevorzugen.
Vor dem Kauf überprüfen Sie die Abschnittszeichnungen, Hydraulikbereiche, Balkenfreiheit, Montagestahl, Gleichstromversorgung, Kabellänge, Modbus-Einstellungen, Registereinheiten, Validierungsmethode, Steuerung und Telemetrieumfang, Verpackung, Dokumentation, Garantie, Lieferung und Kundendienstverantwortung. Wenn die Modellauswahl unsicher ist, senden Sie die Standortbedingungen, den erforderlichen Ausgang, die Menge, das Ziel und den Projektzeitplan an YexSensor, damit das Angebot an die tatsächlichen Messgrenzen angepasst werden kann und nicht an eine generische Produktliste.











