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涡街流量计691

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当出现过压时,输出电压会前进到Zener二极管击穿点,并经由过程Zener二极管,然后再到接地的电流检测电阻器,所以在Zener二极管与LED并联下,可以稳当地供给输出电流。必须要设计复杂的变换电路
也可以操纵监控输出电压,在到达过压前封锁电源。
当过压的情形出现时,LED驱动器可以降低功耗,并延长电池操纵寿命。
便携式LCD背光应用都需要有限度地调剂亮度。
在这一部份可以接纳两种调光体例,即是模拟或PWM的体例。
接纳模拟调光,就像巨匠所熟谙的,在LED上增添50%的电流,这样就可以前进50%的亮度。
但这种体例是犯缺点的,那即是会出现LED颜色偏移,并需要接纳模拟节制旌旗灯号,这种模式一样平常来说操纵率并不多。是家以照明检测中心命名的第三方实验室
(涡街流量计691)

3涡街流量计特点
1检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,可靠性高,能够长期运行;
2压力损失较小,量程范围大,精度高;
3智能涡街流量计一体化安装、维护更方便,能现场显示瞬时流量和累计流量及被测介质系数;
4微功耗双电源设计,内部参数**保存,更节能。
4涡街流量计的应用
涡街流量计在我厂广泛测量多种流体,可以用于含分散、均匀的微小气泡的抽余油、拔头油、汽油;可以用于互不溶解的苯、水两组分流体。涡街流量计检测元件灵敏度高,容易受到污物、有害物质、颗粒物的影响,这些介质还会对旋涡发生体产生磨损,所以被测介质应洁净、无颗粒。
(涡街流量计691)

2、传感器安装点的上游有>15°渐扩管,传感器上游应有大于18D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。
3、若传感器安装点的上游有90°弯并没有或T形接头,传感器上游应有不小于20D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。
4、若传感器安装点的上游在同一平面上有二个90°弯头,传感器上游应有不小于25D等径直管段,下游应有不小于5D等径直管段。
5、若传感器安装点的上游在不同平面上有二个90°弯头,YR-VF11传感器上游应有不小于40D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。
6、流量调节阀或压力调节阀尽量安装在传感器的下游5D以远处,若必须安装在传感器的上游,传感器上游应有不小于50D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。
(涡街流量计691)

②流量显示仪表的改进,不仅使显示仪表精确度得以提高,更重要的是:制约节流式差压流量计范围度扩大的流出系数非线性和可膨胀性系数影响得到补偿,从而使节流式差压流量计的系统精确度大大提高,范围度可扩大到10:1[6];
③对引压管线的改进体现在一体化节流式流量计上。在一体化节流式差压计中,引压管缩得很短,所以,改进前存在的易漏、易堵、易冻结,差压信号传递失真问题,安装工程量大等问题均得到解决;
④新的计算公式,使一次元件测量不确定度进一步减小。这主要体现在新的国际标准ISO5167:2003(E)上。
1姜仲霞,姜川涛,刘桂芳.涡街流量计[M].北京:中国石化出版社,2006.
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体积庞大;(2)被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大;(3)不适用于高、低温场合;(4)大部分仪表只适用于洁净单相流体;(5)产生噪声及振动。应用概况:容积式流量计与差压式流量计、浮子流量计并列为三类使用量比较大的流量计,常应用于昂贵介质(油品、天然气等)的总量测量。工业发达***近年PD流量计(不包括家用煤气表和家用水表)的销售金额占流量仪表的13%~23%;我国约占20%,1990年产量(不包括家用煤气表)估计为34万台,其中椭圆齿轮式和腰轮式分别约占70%和20%。超声流量计编辑本段超声流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。超声流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点,近年来它是发展迅速的一类流量计之一。优点:(1)可做非接触式测量;(2)为无流动阻挠测量,无压力损失;(3)可测量非导电性液体,对无阻挠测量的电磁流量计是一种补充。缺点:。阿勒泰流量计价格哈密横河两线制电磁流量计生产厂家。
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2.涡街流量传感器压力损失小,量程范围宽。
3.涡街流量传感器压电应力检测体独立地安装在旋涡发生体后方,减少了介质中脏物的影响。
4.涡街流量传感器检测元件不直接与被测介质接触,尤其适合于恶劣环境下的流量测量。
5.涡街流量传感器可现场显示,也可远传,还可与计算机控制系统联网。
三、二氧化碳流量计技术参数:
当流体以一定流速流经设置在流畅中的旋涡发生体时,在柱体的下游产生一对交替出现的而且排列整齐的涡列(涡街),先在柱体的一侧产生,继而在柱体的另一侧产生。这一产生旋涡的理论首先由卡门(Karman)提出,命名为卡门涡街,并给出了频率与流速的关系式,其中系数被命名为斯特罗哈尔数。
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1涡街流量计的工作原理
涡街流量计属于速度式流量计,是由漩涡发生体和频率检测器构成的变送器、信号转换器等环节组成。其测量原理是在流动的流体中,若垂直流动方向放置一个漩涡发生体,在某一雷诺数范围内,将在漩涡发生体的后面的两侧交替产生有规律的漩涡(见图1),旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。
图1漩涡发生体及漩涡
设旋涡的发生频率为f,被测介质的平均流速为v,旋涡发生体迎面宽度为d,单侧漩涡产生的频率f与流速v和d之间有如下关系式
式中Sr是雷诺数的函数,在ReD=2×104~7×106范围内,Sr可视为常数,涡街频率与体积流量成比例关系。
(涡街流量计691)

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