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北京智能涡轮流量计品牌

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●指示机构与被测介质完全隔离,密封性好,可靠性高,使用安全。●测量范围大,不受贮槽高度的。改变角度。●指示新颖读数直观醒目观察指示器的方向可根据用户需要●适合容器内液体介质的液位界面的测量。除现场指示,还可配远传变送器报警开关检测功能齐全。特点编辑
液体的液位测量。电磁波在液位表面反射时,信号会衰减,当信号衰减过小时,会导致雷达液位计无法测到足够的电磁需要传输媒介,具有不受大气蒸气槽内挥发雾影响的特点,能用于挥发的介质如粗苯的液位测量。几?000118588
明渠流量计应用场所有城市供水引水渠;火电厂引水和排水渠污水治理流入和排放渠;工矿企业水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。有人估计1995台,约占流量仪表整体的6%,但是国内应用尚无估计数据。
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传感器安装点满足:上游10D,下游5D,距泵出口处30D(D是指管径)
水、海水、工业污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀的液体
标准探头:-30~90℃,高温探头:-30~160℃
10000ppm且气泡含量小
0~±10m/s
主机:-20~60℃,流量传感器:-30℃~160℃
主机:85%RH;流量传感器:可浸水工作,水深≤2m(注:传感器灌胶后)
DC8~36V或AC85~264V
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李刚;李巧真;张海鹏;;用数据处理方法扩大涡轮流量计测量范围的研究[A];中国自动化学会控制理论专业委员会C卷[C];2011年
李文;应启戛;;涡轮流量计在脉动流中的特性研究[A];中国仪器仪表学会第三届青年学术会议论文集(下)[C];2001年
金宁德;王俊;;油井中油水两相流相含率测量方法研究[A];中国地球物理学会第二十届年会论文集[C];2004年
王晶;冯涛;刘克;;涡轮流量计对管道流噪声影响的实验研究[A];第十一届船舶水下噪声学术讨论会论文集[C];2007年
胡云鹏;李敏雪;;BZ26-2油田改造项目中流量计的选型设计[A];第十四届中国海洋(岸)工程学术讨论会论文集(下册)[C];2009年
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吉林卡箍涡轮流量计哪家好创造辉煌,液位计的多元化,让它适应了现在工业仪表的各种用途,不论生产有什么样的液位容器,液位计都有很适当的类型与之相匹配,如磁浮子式液位计浮筒式电容式液位计也有相当的应用量,这里和大家分别分享下静雅式液位计和雷达液位计的相关特点。为什么说液位计的适用性广泛近几年,我国的磁翻板液位计的产量不断上升,在石业中的应用不断扩大,但是在很多需要产品的使用中还非常少,磁翻板液位计的产品与世界水平还有较大差距。
-20mA电流信号之间,除机械电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作。因此调校与常规方法有所区别。实际上厂家对金属管用常规方法对金属管转子流量计进行校准是不行的,这是由变送器结构原理所决定了。因为金属管转子流量计在输入压力源和产生的4金属管浮子流量计的校准
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涡轮流量?000118588看衅饔胂允疽潜碜槌桑潜境Р捎霉庀冉际跎圃斓模且禾辶髁孔罾硐氲牧髁考浦弧A髁考凭哂薪峁辜虻ァ⒕范雀摺沧拔奘褂梅奖愕忍氐恪D-LWGY涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸、环保、食品等领域。
涡轮流量计安装方法
1.涡轮流量计的传感器的安装方式根据规格不同采用螺纹、法兰连接。
2.传感器露天安装时应做好放大器及接插件处的防水处理。
3.为了清除流体中的杂质,确保传感器的正常工作,提高传感器的寿命,在传感器前的管路上应装上目数为3~9目/厘米2的过滤器。一般情况下管径大的目数稀,管径小的目数密。可根据实际使用情况选用过滤网的目数。
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提要:根据涡轮流量计的工作原理和误差理论的分析与合成原则, 从理论和实际应用上,分析了产生误差的原因和误差量级,阐述了提高涡轮流量计测量水泵流量精度的方法。 水泵试验中,精度是测试工作的重点,而其中流量的测量误差往往在效率试验中占总误差的70%以上。因此, 减小流量测量误差是提高水泵测试精度的重要环节。 目前,水泵流量的测量方法很多,4000118588考剖褂梅奖?价格适宜,使用甚广。利用其优点,采用测频计数——测周计脉冲法, 可有效地控制误差,提高测试精度。 1、涡轮流量计的工作原理 涡轮流量计的结构如图1所示。它是一种速度式流量仪表,以动量矩的守恒原理为基础。当流体冲击叶轮叶片, 使叶轮旋转。旋转速度随流量的变化而变化,同时导磁性的叶轮周期性的改变磁电系统的磁阻值,使通过线圈的磁通量发生周期性的变化, 因而在线圈内感应出脉冲电信号,经放大后计数和显示。 部分涡轮流量计的规格和精度如表1所示。 在测量范围内,叶轮的转速可看成与流量成正比,而信号脉冲数与叶轮的转速成正比,所以当测得叶轮转动频率f或某一时间内的脉冲总数m后, 分别?000118588考瞥J?次/L),便可求得流量Q(L/s),即 由此可见,用涡轮流量计测量水泵流量,需测量频率f。从表1中可见,涡轮流量计的频率(精度范围内)在20Hz到500Hz之间。 2、误差分析 根据误差理论中误差分析与合成原则,使用涡轮流量计测量水泵流量时,其系统误差用方和根表示为 式中δQ——用涡轮流量计测量流量时的系统误差; δw——涡轮流量计精度,选用一定的流量计,其精度也就基本确定; δf——涡轮流量计输出信号频率的测量精度,由频率测量方法决定。 因此,提高涡轮流量计测量流量的精度,必须降低δf到微小误差的量级上, 使之可以忽略不计。一般频率的测量精度由两部分组成,即 δf=δ±1个字 式中δ由频率测量通道的时钟电路和输入放大电路决定, 通常为0.1%;±1个字是由于检测周期与计数脉冲不同步,使计数器多计或少计一个数所造成的误差。 频率测量通常是在标准时间内,用计数器累计涡轮流量计输出的脉冲数来计算的,显然,标准时间和信号周期是同步的, 即标准时间不可能正好是信号脉冲的整数倍。其±1个字的误差在标准时间为1s时,就是±1Hz,相对误差为±1f/1×100%。因此,这种方法在小流量(低频)时,由于计数值较少,误差是相当大的。如f=10Hz时,相对误差为10%,将标准时间延长为10s,其相对误差仍有1%,即使在大流量时,如f=500Hz时,其相对精度仍有0.2%。因此,计数测频法在水泵整个流量范围内,误差不能控制在微小误差数量级上,因而不可忽略。 3、提高精度的方法 精确测量频率的关键是使检测周期与信号周期同步。因此,4000118588号周期作为检测周期,将测频计数和测周计脉冲相结合,这样, 既可在小流量时可靠地测频,在大流量时亦具有较高的分辨率。 这种方法的硬件电路如图2所示,包括单片机8031,可编程定时器8253以及两个D触发器。其中t1由一个8253定时器0来定时,其值是不变的。检测时间t在t1结束后,由涡轮流量计输出信号的第一个脉冲来决定。即t=t1+t,m1和m2是检测时间t内涡轮流量计发出的脉冲数和时钟脉冲的计数值,T0是一个脉冲的周期,分别用8253定时器1和定时器2进行计数,且t=m2T0,则频率f 为 这种方法的外部中断服务程序框图如图3所示。 采用这种方法只存在时钟脉冲的计数误差。由于晶振的时钟频率f0很高,在一个信号周期内,±1个字的误差为f/f0,若f0=1MHz,在小流量(f=10Hz)时,相对误差为0.001%;大流量(f=500Hz)时,其相对误差为0.05%。因此,频率测量误差δf相对δw和δ为微小误差,可以忽略其影响。 4、结论 采用测频计数——测周计脉冲法与目前测频计数法相比,前者远远小于后者的测量误差,采用这种方法不仅测量精度有保证,且可靠易于实现,可从根本上解决涡轮流量计对水泵流量的测量精度及减小误差问题。表2是改进前后的测量误差实测对比。 经过实际应用证明,这种方法在精度和误差方面完全符合理论研究与设计结果,是提高涡轮流量计对水泵流量测量精度较好的方法。 本文摘自凯铭仪表http://www.bubu8.com/news/58.html
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