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超声波流量计fl600

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为了获得流体沿管道中心平行对称地流动,测量点上下游要有足够的长度直管段作有效整流。不能满足时应设置流动调整器。
传播时间法USF直管段长度要求尚未有国际标准或国家标准规定值,应按制造厂提供的规定。表2例举几个不同来源提出的要求,可作为选型时的一般依据。
(2)多普勒法
对多普勒法USF的直管段要求也没有国际标准和国家标准的规定值。人们对多普勒法USF直管段要求程度在看法上也迥然不同。一种看法认为:从原理上讲多普勒法仅测量“照射域”内散射体的流速,其测量值受流速分布影响比传播时间法大。为了尽量减少这种影响,除了采取其他一些方法外,还应保证照射测量域的上下游有足够长度的直管段,以得到较好的流动状态。例如日本电气计测工业会认为多普勒法USF所需直管段长度一般应是传播时间法的1.5倍。然而另一种看法是:多普勒法USF本身测量精确度等性能较低,流速分布影响相对于总体测量精确度不重要,直管段要求反而降低。例如有仪表制造厂提出只要在测量点上下游保持大于3-5DN的直管段。
(超声波流量计 fl600)

因而,为了丈量精度,请求放大器能自动转换增益,当小时,增益自动变大,而大时,增益自动减少。量程自动转换还能避免数据溢出、电路过载,系统工作在佳电平区域。以前的模仿仪表多采用机械开关人工自动选择量程,这样运用很不便当,也容易出错。目前的数字仪表多采用量程自动转换。
液体中假如含有颗粒,可能会形成的毛病有:电极和衬里外表上掩盖堆积层、衬里磨损、管道截面积变小。有些比拟容易结晶的液体,当流体流经流量计时惹起内壁上挂有一层固体,由于运用其他类型流量计也存在同样的问题,所以能够选用被丈量管路十分短,且容易拆卸的流量计,在结晶后能便当拆卸来停止维护。
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7.转子流量计
转子流量计
工作原理:当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力,当流量足够大时,产生的作用力将转子托起。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,这时作用在转子上的力有三个:流体对转子的动压力、转子在流体中的浮力和转子自身的重力。流量计垂直安装时,转子重心与锥管管轴会相重合,作用在转子上的三个力都沿平行于管轴的方向。当这三个力达到平衡时,转子就平稳地浮在锥管内某一位置上。对于给定的转子流量计,转子大小和形状己经确定,因此它在流体中的浮力和自身重力都是已知是常量,唯有流体对浮子的动压力是随来流流速的大小而变化的。因此当来流流速变大或变小时,转子将作向上或向下的移动,相应位置的流动截面积也发生变化,直到流速变成平衡时对应的速度,转子就在新的位置上稳定。对于一台给定的转子流量计,转子在锥管中的位置与流体流经锥管的流量的大小成一一对应关系。
(超声波流量计 fl600)

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四、缺点:主要是可测流体的温度范围受超声波换能铝及换能器与管道之间的耦合材料耐温程度的限制,以及高温下被测流体传声速度的原始数据不全。目前我国只能用于测量200℃以下的流体。另外,超声波流量计的测量线路比一般流量计复杂。这是因为,一般工业计量中液体的流速常常是每秒几米,而声波在液体中的传播速度约为1500m/s左右,被测流体流速(流量)变化带给声速的变化量最大也是10-3数量级.若要求测量流速的准确度为1%,则对声速的测量准确度需为10-5~10-6数量级,因此必须有完善的测量线路才能实现,这也正是超声波流量计只有在集成电路技术迅速发展的前题下才能得到实际应用的原因。
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e、壳体:仪表外包装。
2、转换器:
即为智能二次表,其将流量信号放大处理单片机运算后,可显示流量、累计量,并能输出脉冲、模拟电流等信号,用于流体流量的计量或控制。
3、产品组装形式:
其分为一体型和分体型两种形式。
a、一体型:传感器和转换器一体安装。
b、分体型:传感器和转化器分离安装,通过连接电缆形成流量计量系统。
c、为适应不同介质测量的要求,传感器的衬里和电极材料可以有多种选择。
八、按励磁方式分类:
要产生一个均匀恒定的磁场,就需要选择一种合适的励磁方式。如按励磁电流方式划分,有直流励磁、交流(工频或其他频率)励磁、低频矩形波励磁和双频矩形波励磁。
(超声波流量计 fl600)

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