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涡街流量计与二次表

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(涡街流量计与二次表)

涡街流量计是根据卡门(karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量和质量流量的体积流量计。数字信号转换器带有SMD微处理器,编程简单,接口方便,清晰易读的LCD显示,还具有完善的故障自动检测功能。
*测量精度高,量程比宽
*无可动部件,结构紧凑,维护方便
*参数设置方便快捷,支持HART通讯协议
*公称通径:20/25/40/50/80/100/150/200/250/300
*材料:1Cr18Ni9Ti
*公称压力:≤2.5Mpa
*介质温度:-40℃~+250℃
*环境条件:-10℃~+55℃
*准确度等级:0.5、1.0、1.5
*输出信号:脉冲、电流
*电源:+24V
*信号传输线:STVPV3×0.32×0.3
(涡街流量计与二次表)

蒸汽涡街流量计特点:
1、可以同时集成温度、压力补偿功能。
2、全智能化、数字化电路设计,自动补偿被测流体密度或标况体积计算。
3、全新的数字滤波和修正功能使流量测量更加精准可靠。
4、电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上。
5、全新点阵汉字液晶显示,使用操作更方便。
6、工作压力损失较小,量程范围宽。
7、无可动机械零件,可靠性高,维护量小。
蒸汽流量计参数:
测量介质:气体、液体、蒸气
连接方式:法兰卡装式、法兰式、插入式
测量精度:液体1.0级、气体1.5级
测量温度:常温–25℃~100℃,高温–25℃~250℃-25℃~350℃
(涡街流量计与二次表)

涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力丢失小,量程计划大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。表面参数能长时间安稳。本表面选用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度计划内工作。有模拟规范信号,也有数字脉冲信号输出,容易与核算机等数字系统配套运用,是一种比照领先、志向的流量表面。常见问题疑问:主要有:①指示长时间不准;②一向无指示;③指示大计划不坚定,无法读数;④指示不回零;⑤小流量时无指示;⑧大流量时指示还可以,小流量时指示不准;⑦流量改动时指示改动跟不上;⑧表面K系数无法判定,多处资料均纷歧同。解决方法涉及到以下方面:1、选型方面的疑问。有些涡街传感器在口径选型上或许在计划选型往后由于技能条件改变,使得选择大了-个规范,实习选型应选择尽也许小的口径,以前进测量精度,这方面的原因主要同疑问①、③、⑥有关。比如,一条涡街管线计划上供几个设备运用,由于技能有些设备有时候不运用,构成如今实习运用流量减小,实习运用构成原计划选型口径过大,相当于前进了可测的流量下限,技能管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以运用,由于假设要从头改造有时候难度太大。技能条件的改变仅仅暂时的。可联络参数的从头整定以前进指示准确度。2、设备方面的疑问。主要是传感器前面的直管段长度不可,影响测量精度,这方面的原因主要同疑问①有关。比如:传感器前面直管段显着短少,由于FIC203不用于计量,仅仅用于控制,故如今的精度可以运用相当于降级运用。3、参数整定方向的原因。由于参数差错,致使表面指示有误。参数差错使得二次表面满度频率核算差错,这方面的原因主要同疑问①、③有关。满度频率相差不多的使得指示长时间不准,实习满度频率大干核算的满度频率的使得指示大计划不坚定,无法读数,而资料上参数的纷歧同性又影响了参数的毕竟判定,毕竟通过从头标定联络互相比照判定了参数,处理了这一疑问。4、二次表面缺点。这有些缺点较多,包含:一次表面电路板有断线的当地,量程设定有单个位闪现坏,K系数设定有单个位闪现坏,使得无法判定量程设定以及K系数设定,这有些原因主要向疑问①、②有关。通过批改相应的缺点,疑问得以处理。5、四路线路联接疑问。有些回路表面上看线路联接极好,细心检查,有的接头实习已松动构成回路间断,有的接头虽联接很紧但由于副线疑问紧固螺钉却紧固在了线皮上,也使得回路间断,这有些原因主要同疑问②有关。处理了相应的线路疑问,存在的疑问也相应处理。6、二次表面与后续表面的联接疑问。由于后续表面的疑问或许由于后续表面的维修,使得二次表面的mA输出回路间断,对于这类型的二次表面来说,这有些原因主要同疑问②有关。尤其是对于后续的记录仪,在记录仪长时间损坏无法批改的情况下,一定要留心短接二次表面的输出。7、由于二次表面平轴电缆缺点构成回路一向无指示。由于长时间工作,再加上遭到尘埃的影响,构成平轴电缆缺点,通过清洗或许更换平轴电线,疑问得以处理。8、对于疑问⑦主要是由于二次表面闪现表头线圈固定螺丝松,构成表头下沉,指针与表壳抵触大,动作不灵,通过调整表头并从头固定,疑问相应处理。9、运用环境疑问。尤其是设备在地井中的传感器有些,由于环境湿度大,构成线路板受潮,这有些原因主要同疑问②、②有关。通过相应的技改办法,对有些环境湿度大的传感器从头作了把探头有些与改换有些分别处理,改用了分别型传感器,故善了工作环境,日前这有些表面工作出色。10、由于现场调校欠好,或许由于调校往后的实习情况的再改变。由于现场振动噪声平衡调整以及灵敏度调整欠好。或许由于调整往后工作一段时间往后现场情况的再改变,构成指示疑问、这有些原因主要同疑问④、⑤有关。运用示波器,加上联络技能工作情况,从头调整。11、对于疑问⑧之所以独自提出,是以于这一疑问长时间影响了疑问的分析处理,由于东方化工厂不具有K系数标定条件,K系数只能依据厂家供应的资料,由于厂家本身的一些改变,构成供应的几处资料上K系数不-致,影响了疑问处理。通过寻找条件从头标定,或许通过重复的批改比照,毕竟才判定了共同的表面参数。
(涡街流量计与二次表)

1)热敏元件检测方法,漩涡分离产生的交变环流所引起的整体表面速度脉动或者交变横向流的频率,用加热的金属丝、热敏电阻器进行检测;(2)力敏元件检测方法,漩涡分离造成的交变差压、交变升力或者交变升力引起的机械振动,用差动电容、电阻应变片、压电晶体、压电陶瓷等检测;(3)电磁传感器检测方法漩涡的分离所引起的膜片或者梭球等的往复振动的频率,用电磁传感器检测;(4)声、光信号调制检测方法利用声束光束通过涡街时受到漩涡的调制,由接收声强光强或相位的脉动频率得到漩涡分离频率。
3旋进流量计的工作原理旋进流量计也称为旋进式涡街流量计,它是利用流体强迫震荡的原理,当流体进入测量管时通过螺旋导流架后,形成一股具有旋进中心的涡流,随着管径内腔的收缩,使涡流速度和涡流前进速度都加强,在此区域内的流体中心是艺术速度很高的漩涡流,沿着测量管的中心线运动,到热敏电阻时,由于测量管内腔突然扩大,流速急剧减少,一部分流体形成回流,于是流体不沿着测量管内腔中心线运动,而围绕中心线旋转,即所谓旋进,旋进频率与流速成正比,因而测得旋进频率即可测得流速。
(涡街流量计与二次表)

由图3可见,在ReD=2×104~7×106范围内,斯特劳哈尔数可视为常数。我们使用的涡街流量计都是在斯特劳哈尔数视为常数的这个范围内设计的。因此我们使用涡街流量计时一定要避免测量介质的雷诺数在2×104~7×106这个范围外,超过这个范围,斯特劳哈尔数不再是常数,涡街流量计测得的频率与流速也不再是简单的正比关系。也就是说,超过雷诺数2×104~7×106这个范围,便违反了涡街流量计的设计原理,这时候涡街流量计是不能正常计量的。因为雷诺数与介质流速有关,所以我们具体到介质流速的话,对于蒸汽来说,涡街流量计的流速测量范围控制在5m/s~60m/s之间,好的涡街流量计量程上限多再往上延伸20%。因此在选型涡街流量计的口径和流量测量范围时,要保证满足这个流速限定。绝大部分涡街流量计对于高流速介质是没有办法计量的。所以上诉案例中,用普通涡街流量计去计量音速下的蒸汽,得到的结果是完全不可信,不能用的。
(涡街流量计与二次表)

RS232,RS485,HART
(涡街流量计与二次表)

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