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超声波流量计上游没有信号

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超声波流量计原理与应用流量仪表系列培训1.基本原理封闭管道用超声波流量计按测量原理分类有:①传播时间法;②多普勒效应法;③波束偏移法;④相关法;⑤噪声法。本章将讨论用得最多的传播时间法和多普勒效应法的仪表。1.1传播时间法声波在流体中传播,顺流方向声波传播速度会增大,逆流方向则减小,同一传播距离就有不同的传播时间。利用传播速度之差与被测流体流速之关系求取流速,称之传播时间法。按测量具体参数不同,分为时差法、相位差法和频差法。现以时差法阐明工作原理。1.基本原理1.基本原理1.1.1流速方程式如图8-1所示,超声波逆流从换能器1送到换能器2的传播速度c被流体流速Vm所减慢,为:?(1)反之,超声波顺流从换能器2传送到换能器1的传播速度则被流体流速加快,为:?(2)?式(1)减式(2),并变换之,得1.基本原理?(3)1.基本原理1.基本原理1.1.2流量方程式1.基本原理1.基本原理1.基本原理2主要技术性能2主要技术性能3超声波流量计的分类和结构3超声波流量计的分类和结构3超声波流量计的分类和结构3超声波流量计的分类和结构4完好条件5选型5选型5选型5选型5选型5选型5选型5选型5选型5选型5选型5选型6安装6安装6安装6安装6安装7故障处理6.2选择安装位置选择安装管段对测试精度影响很大,所选管段应避开干扰和涡流这两种对测量精度影响较大的情况,一般选择管段应满足下列条件:1、避免在水泵、大功率电台、变频,即有强磁场和震动干扰处安装机器;2、选择管材应均匀致密,易于超声波传输的管段;3、要有足够长的直管段,安装点上游直管段必须要大于10D(注:D=直径),下游要大于5D;4、安装点上游距水泵应有30D距离;5、流体应充满管道;6、管道周围要有足够的空间便于现场人员操作,地下管道需做测试井,测试井如下:6.3确定探头安装方式超声波流量计一般有两种探头安装方式,即Z法和V法。但是,当D<200mm而现场情况为下列条件之一者,也可采用Z法安装:1、当被测量流体浊度高,用V法测量收不到信号或信号很弱时;2、当管道内壁有衬里时;3、当管道使用年限太长且内壁结垢严重时;对于管道条件较好者,即使D稍大于200mm,为了提高测量精度,也可采用V法安装。6.4求得安装距离,确定探头位置1、将管道参数输入仪表,选择探头安装方式,得出安装距离;2、在水平管道上,一般应选择管道的中部,避开顶部和底部(顶部可能含有气泡、底部可能有沉淀);3、V法安装:先确定一个点,按安装距离在水平位置量出另一个点。Z法安装:先确定一个点,按安装距离在水平位置量出另一个点,然后测出此点在管道另一侧的对称点。**?式中:L——超声波在换能器之间传播路径的长度,mX——传播路径的轴向分量,m;t12、t21——从换能器1到换能器2和从换能器2到换能器1的传播时间,s;??c——超声波在静止流体中的传播速度,m/s;Vm——流体通过换能器1、2之间声道上平均流速,m/s。时(间)差法与频(率)差法和相差法间原理方程式的基本关系为(4)(5)式中△f——频率差;△φ——相位差;f21,f12——超声波在流体中的顺流和逆流的传播频率;f——超声波的频率。从中可以看出,相位差法本质上和时差法是相同的,而频率与时间有时互为倒数关系,三种方法没有本质上的差别。目前相位差法已不采用,频差法的仪表也不多。传播时间法所测量和计算的流速是声道上的线平均流速,而计算流量所需是流通横截面的面平均流速,二者的数值是不同的,其差异取决于流速分布状况。因此,必须用一定的方法对流速分布进行补偿。此外,对于夹装式换能器仪表,还必须对折射角受温度变化进行补偿,才能精确的测得流量。体积流量qv为(6)式中K——流速分布修正系数,即声道上线平均流速Vm和面平均流速vm和平面平均流速v之比,K=vm/v;DN-管道内径。1.2多普勒(效应)法多普勒(效应)法超声波流量计是利用在静止(固定)点检测从移动源发射声波多产生多普勒频移现象。1.2.1流速方程式如图8-2所示,超声换能器A向流体发出频率为fA的连续超声波,经照射域内
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1.测量线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,高达40皮秒的时差测量分辨率,使测量精度达到±1%。
2.每个测量周期中128次数据采集辅助以最新研发的流量计时差分析软件,性能优异,显示数据更稳定、准确、线形度更好。
3.隔离型RS485接口,流量计与二次表之间可通过RS485总线通讯,传输距离千米以上。
4.带有3路精度0.1%的模拟输入接口,可连接温度、压力、液位等信号。
5.1路4-20毫安模拟输出可作为流量/热量变送器。
6.2路3线制PT100电阻信号输入可作为热量表。
7.3路4-20毫安模拟输入,可以作为数据采集器,模拟输入接口也可以作为数字输入接口使用。
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-20℃至60℃
2行8位LCD,8位瞬时流量,累积流量(可复位)
体积/质量/速度:升,立方米,千克,米,加仑等;流量时间单位:秒,分,时,天;累积流量倍率:E-2~E6
4~20mA,OCT
237*125*42mm
标准IP65,IP67,IP68可选
可测流体温度
标准传感器:-35℃~80℃,短时间内可测温度可达120℃
高温传感器:-35℃~200℃,短时间内可测温度可达250℃
D型(40-4000mm)
传感器尺寸
60(h)*34(w)*32(d)mm
传感器材料
铝合金(标准温度传感器),高温传感器(Peek)
标配5m,其他长度可定制
多普勒手持式超声波流量计应用:
主要应用于城市污水处理厂,排水泵站环保检测及矿山,油田,冶金,化工,炼油,造纸,食品等行业的城市排水,工业废水,生活污水,泥浆,纸浆,油水混合液等流量计量。适用于钢铁,硬质塑料管等硬质管材,可以对多种管径和壁厚的管内含有悬浮固体颗粒或气泡的液体进行测量。
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这是一种小巧轻盈的便携式超声波液体流量计。
测量数据可保存在SD存储卡中。
变换器(型号:FSC)
带打印机(选配件) 检测器(型号:FSD)


适用流体 超声波可透过的均质液体
水、热水、蒸馏水、酒精、牛奶、乙醇等 适用管道内径 φ13mm~φ6000mm(根据检测器而定) 被测流体温度 -40~200℃(根据检测器而定) 流速测量量程 0~±32m/s(最小±0.3m/s) 测量精度 ±1.0%ofrate(根据流速而定) 运算?输出周期 1秒 测量线 传播时间差法(单测量线) 显示器 带背光彩色LCD 模拟量输出信号 DC4~20mA(1点) 模拟量输入信号 DC4~20mA/DC1~5V(2点) 电源电压 内置电池(充足电状态可连续工作12小时) 变换器结构 IP64 变换器尺寸 210×120×65mm 变换器重量 约1kg SD存储卡 标准附件(256MB)可保存约1年的数据 串行通信 传输数据(瞬时值、累计值等SD存储卡内保存的数据)
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编码规则
1标准TS-2型 举例:SC-TUF-2000H1 SC-TUF-2000H 2标准TM-1型 解释:手持式超声波流量计,标准配置 3标准TL-1型 另选配标准小型传感器TS-1型。
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