天津面板式(管道)流量計生産廠家

發布人:電磁流量計生産廠家 發布時間:2019-10-14 13:29:55 浏覽量:(14 ) - 回複:(0個)

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  當介質流速達不到要求時,應當選用較小口徑的流量計,這時應使用異徑錐形管或修改部分管道,使其與傳感器同口徑,但前後直管段至少須滿足;前直管段≥5DN,後直管段≥2DN(DN爲管徑)標尺變換技術

智能化丈量控制儀表在讀入被測模仿並轉換成數字量後,常常要轉換成操作人員所熟習的工作量。這是由于被測對象的各種數據的量綱與A/D轉換的輸入值是不一樣的。産生的壓差愈大
例如,溫度的單位是oc,壓力的單位爲只,流量的單位爲所3/i, 等,而經系統前置處置後所得的值僅對應于被測值的大小,故必需把其轉換成帶有量綱的數值後才幹停止運算、顯現和打印輸出等處置,爲此需對被測值停止標度變換。
  如何認識到插入式電磁流量計的維護是至關重要的,因爲在安裝之後的使用過程中,日常的保養維護才是測量穩定以及使用壽命的重要環節。那麽我們是如何懂得如日常維護插入式電磁流量計的呢?首先我們來分析下它的原理。插入式電磁流量計測量原理是基于法拉第電磁感應定律。兩只電極沿管徑方向穿通管壁固定在測量管上。流量計的測量管是一內襯絕緣材料的非導磁合金短管。其電極頭與襯裏內表面基本齊平。勵磁線圈由雙方波脈沖勵磁時將在與測量管軸線垂直的方向上産生一磁通量密度爲B的工作磁場。此時如果具有一定電導率的流體流經測量管。將切割磁力線感應出電動勢E。電動勢E正比于磁通量密度B測量管內徑d與平均流速v的乘積。電動勢E(流量)由電極檢出並通過電纜送至轉換器。轉化器將流量放大處理後可顯示流體流量並能輸出脈沖,生産電磁流量計模擬電流等用于流量的控制和調節。或許有人會說這個原理也不過如此,此話糾錯了。雖然原理簡單,但是這只是一個理論,根據理論要聯系實際來操作。雖然插入式電磁流量計操作簡單維護量較少但長期的使用依然會使電極出現髒汙或磨損等情況。因此要測量的定期對插入式電磁流量計進行檢修是非常必要的。當流量計的測量可靠性受到周圍電磁的幹擾,那麽測量就會出現意想不到的誤差,不理解的人或者不懂行的人就會認爲電磁流量計出現了故障,其實不以爲然,只是因爲幹擾而出現暫時性測量誤差。對于插入式電磁流量計每次維護都必須將系統停運將管道中的液體排空,智能型電磁流量計才能進行拆卸。如果在非正常檢修期間出現故障插入式電磁流量計的拆裝對連續生産效能影響甚大。因此可以在安裝座上加裝一只隔離球閥在系統不停運的情況下,電磁流量計實現在線插拔系統的連續穩定運行。對插入式電磁流量計的維護,每一個使用者都有自己獨到的見解,不過要強調的是,基本維護要素是所有場合都要認識熟知的,然後剩下的具體問題具體對待,結合現場實際問題去維護流量計,才能真正達到延長使用壽命,確保計量可靠性與持久穩定性。

l、線性變換

線性變換是常用的標度變換辦法,其前提請求參數值與模數轉換結果之間關系是線性的。變換公式爲: Y=(1意一】幺)(x一Ⅳ曲)/(Ⅳ。一Ⅳm)+J麓(2-1) 其中,y表示被丈量變換後的值,】,雠表示被測檔量程大值,l麽表示被測檔量程小值,Ⅳ一表示J幺對應的模數轉換後的輸入值,Ⅳ。
表示‰對應的模數轉換後的輸入值,x表示丈量值y對應的模數轉換值。對一個實踐系統,,r眦、,幺、Ⅳ一、^r曲普通都爲己知的,故上式能夠變換成如下方式: Y=SCl·X+SCo (2-2) 式中$Cl和SCo爲多項式系數,$Co取決于零點值,SCl爲擴展因子。

2、公式轉換法當傳感器測出的數據與實踐參數不是線性關系,而是由傳感器和丈量辦法決議的某一解析函數關系,此時標度變換可由公式變換法取得。例如當用差壓變送器測流量時,由于壓差與流量的平方成正比,即其流量】,與經過模數轉換後的丈量輸入值X成平方根關系。
這時可采用如下公式計算:k(k一‰).1/囂+‰ (2.3) 式中的各項含義同上,在實踐運用時,與前面一樣,能夠變換爲如下計算式: Y=sc2×√。r—scj+SCo(2-4)

3、多項式變換

當傳感器測得的數據與實踐參數成非線性,且無法用一簡單的式子來表示, 或其解析式複雜而難以滿足實時處置請求時,應采用多項式法停止非線性標度變換。此時應先肯定多項式的階數N,然後選取N+1個丈量點,並測出其實踐參數值】】=與傳感器輸出值Xj(i=班N),再運用插值多項式計算求出變換值。
這種標度變換是簡單、適用的一種非線性變換辦法,適用于許多應用場所。在實踐運用時,還可依據需求采用二次變換,即次采用線性變換,其系數sc,、SCo可恣意修正,以改良傳感器或其電路的偏向,由于即便對兩個同型的傳感器來說, 它們的轉換特性也可能不完整一樣,
故需先修正SCl、SCo來補償傳感器的差別, 然後再停止非線性標度變換。由以上剖析可知,各種標度變換辦法都有其特定的順應條件,在滿足精度的條件下應選擇簡單的變換辦法。導致電極表面極化現象爲了消除直流勵磁中電極極化效應等弊病
在本項目中,流量計采樣得到的數據與實踐數據具有近似的線性關系,並且我們還經過非線性補償來滿足線性變換的條件,因而能夠采用線性變換來完成標度的變換。



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2.3系統總體構造設計

經過對智能電磁流量計檢測儀表關鍵技術的剖析、研討和比擬,並綜合國內外電磁流量檢測儀表産品智能化、繼承化、開放化的開展趨向,我們提出了集轉換器、計算儀、並完成相關的標定測試工作標定測試試驗采用靜態質量法液體標准裝置
RS485規範總線于一體的智能電磁流量計。其總體構造如圖2.8: 電==爿蘭曼蘭至l 篇幅磊翮I..........................._J 磁器辟MCU 仁回流量傳感器仁阿磊沖=一。d 485總線接口圖2.8系統總體構造

系統主要由電磁流量傳感器和轉換器組成,轉換器又包括流量轉換單元和流量積算、控制單元。其中流量轉換單元包括轉換模塊、A/D轉換模塊、
勵磁電流發作模塊;流量積算、控制單元包括RS-485通訊接口、鍵盤控制模塊、液晶顯現模塊和數據存儲模塊。各單元功用如下:

I、電磁流量傳感器:根據線性關系將導管內被測流體的流量轉換成相應的電壓。

2、轉換模塊:將傳感器所輸出的小電壓停止放大,並濾除掉與被測無關的幹擾使純化,爲A/D轉換器提供放大的模仿量。

3、A/D模塊:將模仿量轉換成數字量提供應單片機停止處置。在工業生産中廣泛采用的是溫度壓力補償式質量流量計可把它看作一種間接式質量流量計


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4、勵磁模塊:爲變送器提供勵磁電流。也不可能根據試驗數據針對所有流量計擬合出滿足准確度要求的經驗公式對于容積式流量計

5、RS-485通訊模塊:爲儀表提供RS-485規範總線通訊接口。

6、鍵盤控制模塊:完成儀表的參數設置和控制。

7、液晶顯現模塊:完成儀表的瞬時流量、累計流量等實時顯現。

8、數據存儲模塊:寄存流量積算後的累計流量數據以及系統正常工作所必需設置的各項參數。

2.4本章小結

本章經過對電磁流量計系統的剖析、比擬和論證,肯定了系統開發所采用的計劃,並對系統的總體構造停止了設計。爲後面電磁流量計系統設計工作的展開奠定了根底。並給當地的旅遊商貿文化酒店業帶來巨大的推動很多地方也有客觀條件大力發展會展文化經濟



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科技是第終身産力,我國科學技術程度經過幾年的飛速開展在如今曾經有了很大的進步,有點行業的開發和資源的運用越來越被衆多的企業替代運用,網絡信息時代必須有獨特性
但是流量計的角色成爲了控制油田的一種重要的要素。開展到往常20世紀,流量的生類型曾經到達了70多種,應用了各種不同原理的完成它的丈量功用。

石油化工行業流量計的運用要把握住什麽樣的節拍是一個很重要問題,他是企業的計量管理的技術根底,油量運用的一個丈量工具,小編引見關于油田在是用流量計的值得留意的要領。
  爲提高渦街流量計的耐高溫及抗振動性能,我公司新近開發出了HLUG改進型渦街流量傳感器,因其獨特的結構和選材使該傳感器可在高溫(350℃)、強振動(≤1g)的惡劣工況下使用。

橢圓齒輪番量計:可直接丈量所在的流量,極高的丈量度,丈量範圍比擬廣,包括高粘度流體、帶有小顆粒的固體等不同的介質。都夠完成一定的。
含有微量氣體的液體的液氣兩相流體以及密度足夠高的中高壓氣體,有多路輸出,可同時分別輸出順勢質量流量或者體積流量、流體的密度等相關的。

隨著流量計的裝置運用的不時調整,在運用過程中的震動會使流量計將會産生一定的飄逸,使之丈量的數據産生一定的誤差,壓力損失大
形成結果的不以免帶來不用要的費事。  總的來說,造成電磁流量計誤差的主要影響因素可以分爲三類:待測液影響,選型不當和幹擾。待測液影響1.待測液體中含有氣泡這算