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涡街流量计频率波动

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电磁流量计是靠导电流体切割磁力线来测量流量大小,所以只能测量水,对电厂含电离子很低的水也无法测量。其测量精度优于0.5%,口径从25mm到几米都有。涡街流量计是靠流体通过柱状体产生卡门漩涡,流量与漩涡的频率成正比获得流量大小。涡街精度在1.0~2.0%之间,口径最大250mm。其可测量水或其他液体、蒸汽、以及气体,应用范围比电磁要广。
电磁流量计是流场切割磁力线产生电势来判断流量大小;而涡街流量计是在流场中插入顿体产生卡门涡旋,通过测定涡旋频率来测定流量大小的。
同是测量流量的仪表:涡街流量计是根据卡门涡街原理。
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6、弯管流量计
弯管流量计就是一个具有固定几何尺寸、固定形状的弯头。其结构简单,没有任何附加件和节流件,因此基本没有压力损失。量程比可达10:1,精度高,测量装置免维护,寿命长,耐高温、耐高压、耐振动等。但也有不足之处,如由于测量产生的差压较低,一般在3000Pa左右,所以对差压变送器的选择要求较高,测量蒸汽流量时,仍然需要进行温度、压力的补偿。
7、笛形均速管流量计
笛形均速管流量计是基于皮托管测速原理,它输出为差压信号,与测量差压的微差压变送器配套使用,可测量蒸汽、液体、气体的流量,其结构简单、压力损失较小、对上下游直管段的长度要求较短,安装方便,量程比可达10:1,耐高温高压,不受磨损影响、无泄漏等。但也有不足之处,如现场安装条件要求高,其产生的差压较小,有的只有20-30Pa,必须配用高精度的微差压变送器,由于结构的原因各取压口的流速不同,各取压孔之间存在一定的压差,取压孔之间就有介质的流动,有介质就有可能产生堵塞而产生测量误差,被测流体在圆管中流动,因流体分离点不同,导致圆管在迎流流体时引起的压力分布不同,而造成流量系数不稳定,而造成流量不稳定。
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6、被测介质的工作流量(最大流量、最小流量、正常流量)
7、被测介质的粘度
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第二种是:升力式涡街流量计,直接测量介质的质量。理论依据是:介质的质量流量大小与漩涡的强度有一定的比例关系,计算出漩涡强度大小,就可以直接算出介质的质量。日本横河电机公司生产过这种流量计,但精度不太理想,市场使用率不高。
第三种差压式涡街质量流量计,差压信号涡街流量计=差压式涡街质量流量计。
差压信号是发生体上、下游特定位置的两个取压孔间的压力差。两取压孔的轴线应与发生体的轴线处在同一平面内。取压孔的距离对差压值的大小和稳定性有明显影响。距离近,差压信号大,但稳定性差;距离远,则反之。
通过试验,选择合适的取压孔位置是很重要的。和升力式涡街质量流量计相比,这种仪表更简单,更容易实现。国内已有生产厂家投人开发,并取得发明专利,产品已在部分企业应用。
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F24-20mA输出(三线制)
F3RS485通讯接口
代号被测介质
代号连接方式
L1法兰卡装式
L2法兰连接式
D1内部3.6V供电
D2DC24V供电
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流量范围对应的频率也是未知的。此时带通滤波器通频带(KK3)应设得较宽,我们设定上下限频率比为1左右。由于标定装置的流场稳定,干扰少,因此电压放大器的放大率(GB)以及施密特触发器的触发门限(SB)可按常规设置。结合表1估计DN300的涡街流量计的流量范围可能在300~1800m3/h。选择1000m3/h进行标定,得到系数K为0.0442。根据公式f=Q×K计算出估算的流量上下限对应的频率上下限。在标定时应遵循一个原则:工作频率范围尽可能多地落到带通滤波器设定的通频带内。因此根据计算得到的频率上下限,重新设置滤波器通频带。由于滤波器通频带的设定是通过调整KK3每一位开关决定一个滤波电容是否并联到电路中来实现的。
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