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超声波流量计前直管段要求

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式中:V:为测头处流速。m/s
△P:测出的差压:Pa
ρ:被测介质密度,kg/m3
K:测管仪表的校正系数
再根据测得流速后计算出管道内的流量。
不论是测管流量计或者是均速管流量计都是点流速型,是通过测量管道截面上一点的流速从而推算出管道内整个截面上的平均流速,为得到稳定的流态,仪表安装要求有较长的直管段,在现实生产环境中是很难达到的。而流体在管道中流速的分布受流体介质、温度、粘度、重度及管道内壁粗糙度等因素影响都将发生变化,同时点流速与插入点的位置关系也很大,因此安装要求非常高,要通过一点的流速来测算整个管道内的流速,其测量精度必将是很差的。
(超声波流量计前直管段要求)

QBase修正到基准(参比)条件下的体积流量;
S管道的横截面;
T在管道流动条件下的绝对温度;
TO在基准(参比)条件下的绝对温度;
TD声音从上游探头到下游探头的传输时间;
TU声音从下游探头到上游探头的传输时间;
V气体的流速;
VL沿声道的平均流速;
Vm气体的平均流速(在管截面上的平均流速);
V(r)沿管道半径在某点处的流速;
Z0在基准(参比)条件下的压缩因子;
Z在管道流动条件下的压缩因子;
?在管道轴线与声道之间的夹角。
(超声波流量计前直管段要求)

本产品通过电磁兼容测试,标准引用:
GB/T17626.2-2006电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验
GB/T17626.3-2006电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T17626.4-1998电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T17626.5-1999电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/T17626.8-2006电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验
天然气压缩流量计算标准引用:
GB/T21446-2008用标准孔板流量计测量天然气流量
天然气压缩因子计算标准引用:
GB/T17747.1-2011天然气压缩因子的计算第1部分:导论和指南
(超声波流量计前直管段要求)

产品说明:
超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。
◆独特的信号数字化处理技术,使仪表测量信号更稳定、抗干扰能力强、计量更准确。
◆无机械传动部件不容易损坏,免维护,寿命长。
◆电路更优化、集成度高;功耗低、可靠性高。
◆智能化标准信号输出,人机界面友好、多种二次信号输出,供您任意选择。
◆管段式小管径测量经济又方便,测量精度高。
(超声波流量计前直管段要求)

三、技术指标
1.流量量程:0.1升/秒~10米3/秒(由配用量水堰槽的规格决定)
2.流量不确定度:5%
3.超声波测距:2米
4.探头盲区:0.4米(从探头的法兰盘起,0.4米内不能用于测量)
5.测距误差:<0.4%或±3毫米(在1米量程内)
6.水位分辨力:1毫米
7.工作环境温度:-60℃~+70℃
8.仪器防护:探头为可防水式不可以浸水;仪器为防尘式
9.交流或直流供电:交流:220V50HZ4W
直流:12V60mA(交流、直流同时存在,仪表使用交流,交流掉电时,自动接通直流)
参数设置完成,等待自动退出出现液位菜单后断电后重新上电既保存修改数据完成,否则修改数据无效
(超声波流量计前直管段要求)

高亮度环保等特点,所以必然是未来发展的趋势,二十一世纪将进入以LED为代表的新型照明光源时代。
目前LED驱动电路主要有线性稳压源。
开关稳压源。
开关恒流源等。
本文设计的LED电源是由反激式变换器拓扑而成的开关电源。
1单端反激式变换器所谓单端反激式(Flyback)变换器其实就是“基于变压器的非隔离buck-boost变换器”,它使用耦合电感(也就是变压器)来代替常用的单电感的buck-boost电路,这个耦合电感不但能像所有电感一样储存电磁能量,而且能像变压器一样提供电网隔离,其“匝比”决定了变压器的恒比降压转换功能。电力电子设备与人们的工作
(超声波流量计前直管段要求)

*流量计口径可缩小但不改变与工艺管道连接尺寸,即无需做缩管改动;
*仪表口径缩径后,具有一定的整流作用,可测下限流速将会变得更低;
*测量液体最低流速为0.3m/s,量程比10:1;
*测量蒸汽和气体最低流速为3m/s,量程比10:1;
*流量计向小缩径的等级原则上无限制,但要考虑到压力损失的大小。
5、AVS涡街插入式
主要用途主及特点
可在新、旧大口径碳钢管道上开孔安装用于测量蒸汽、压缩空气、煤气、天然气和其他气体流量和液体流量。特点如下:
*安装插入式流量计时,在工艺管道上开孔尺寸为¢50;
*插入式流量计口径可从DN150—DN2000;
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