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超声波流量计工作温度

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4、传感器安装
超声波流量计按照测量环境和测量探头的不同,分为Z法、V法、X法等,测量传感器安装方法的选择原则是:当水沿管轴平行流动时,选Z法安装;当流动方向与管线轴不平行或管路安装地点使换能器安装间隔受到限制时,采用V法和X法,在不影响信号接收的情况下,V法测量准确度高于Z法。两个传感器之间的距离有严格的要求,一定要按规定的尺寸安装,不同的安装间距对测量准确度产生不同的影响,有的甚至误差很大。
5、其它外界因素、耦合剂、信号电缆
超声波流量计的运行特点及对便携式超声波流量计测量影响的误差分析中,可以看出,要最大限度地保证流量计测量的准确性,还必须注意以下几点:传感器安装处的壁面打磨干净;传感器的安装位置应尽可能在上游弯管的弯轴平面内,以获得弯管流畅畸变后较接近的平均值;传感器安装处和管壁反射处必须避开接口和焊缝;传感器安装处的管道衬里和垢层不能太厚;耦合剂一定要使用.
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测量原理:超声波传播时差原理,双CPU并行工作,4字节浮点运算
测量周期:500mS.(每秒2次)。
显示:背光型液晶显示器,显示瞬时流量和累计流量。
输入:可输入五路电流型号,(压力、液位、温度等信号)从而实现热量测量,一机两用
输出:电流信号:4~20mA或0~20mA,阻抗0~1KW,浮空,精度0.1%。
频率信号:1~9999Hz之间任选(OCT输出)。
脉冲信号:正、负、净流量及热量累计脉冲,继电器及OCT输出,近20种源信号可选。
报警信号:蜂鸣器可根据设置发出警报声音(如电流过大、太小)
数据接口:RS232C串行接口,可选配RS485或CAN总线。
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DEC系列超声波流量计采用的是时差法测量原理。它的高可靠性是积8年的制造经验加上博采众长,通过不断完善提高得到的;是由于采用了最新的诸如Philips、Tl、美国国家半导体公司的新型高性能集成元器件加上先进的SMD贴装器件生产线大规模生产实现的。 40皮秒(40×10秒)的时间分辨率,0.5%的线性度。低电压多脉冲原理,保证可靠运行。 两路0.1%精度的模拟输入,接入温度传感器电流信号,即变成热量计! 实现中文显示,软件开放式设计,所有参数用户皆可设定;硬件元件参数无关化设计,无需调整即能确保每一台流量计具有完全相同的性能。 主机机型有:便携式、壁挂式、标准盘装式、手持式、一体式。 传感器具有:方便安装的外缚式、可靠工作的插入式、高可靠高精度的标准管段式、超高精度的标准型π管段式。它采用了先进的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术,使流量仪表更能适应工业现场的环境,计量更方便、经济、准确。产品达到国内外先进水平,可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。
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(2)保护调压阀。输气管道调压系统采用的是中国FISHER撬体,其中调压阀的易扒件为阀套、阀芯、下阀体。采用调压阀与流量调节阀联合工作,合理调整流量调节阀开度,尽可能使调压阀阀套在大开度段运动,以增大调压阀流通截面,分散冲蚀面。实践证明,调压阀与流量调节阀联合工作,可以延长调压阀易损件的更换周期,降低生产运行成本。
3、抑制喘流
小流量供气时,经常会出现喘流现象,即流量呈准周期性忽大忽小。分析认为,在小流量段,调压阀灵敏度下降,容易产生调节瞬时滞后或瞬时过量现象,导致喘流。采用减小调节阀开度,抑制调节瞬时过量过程,可以实现对喘流的抑制。
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超声波在传播路径上如遇到微小固体颗粒或气泡会被散射,因为用时差法测量含有这类东西的流体时就不能很好地工作,它只能用来测量比较洁净的流体。而多普勒法正是利用超声波被散射这一特点工作的,所以多普勒法正适合测量含固体颗粒或气泡的流体,但由于散射粒子或气泡是随机存在的,流体传声性能也有差别。如果是测量传声性能差的流体,则在近管壁的低流速区散射较强;而测量传声性能好的流体在高流速区散射占优势,这就使得多普勒法的测量精度较低。虽然采用发射换能器与接收换能器分开的结构,这样可以只接收流速断面中间区域的散射,但与时差法比较测量精度还是低一些。
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时间差法超声波流量计原理如图5- 18所示。
2.相位差法.
如果换能器发射连续超声波或者发射周期较长的脉冲波列,则在顺流和逆流发射时接收到的信号之间就产生了相位差?φ=ω?t,而ω=2πf,则流速公式为
ω—角频率;
?φ—顺流和逆流发射时接收到的超声波信号之间的相位差。
可见相位差和频率成正比,频率越高,测量的灵敏度也越高。采用相位差法可以消除声速的影响。
3.频率差法
在管壁的斜对面固定两个超声波换能器,并兼作超声波发送和接收单元。由一侧的换能器产生的超声波脉冲依次穿过管壁、流体、管壁为另一侧的换能器所接收,并转换为电脉冲,经放大后再用此电脉冲来激发对面的换能器,形成单环自激振荡,振荡周期由超声波在流体中的顺流传播速度决定。周期的倒数即单环频率。
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