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超声波流量计最小计量准

本文章主要介绍了:超声波流量计最小计量准,超声波流量计 原理,超声波流量计测量准确范围,超声波流量计最小计量准等信息

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)
(超声波流量计最小计量准)

.在恶劣的条件下能快速安装
三、应用场合:
用于各类工业场合,特别是:
.冷却及空调
.工厂设施管理
四、技术参数:
测量原理:时差相关原理,测量气泡或固体颗粒含量高的介质时可自动切换到噪音跟踪原理
流速:0.01-25m/s
精度:±0.5%
重复性:0.15%读数,视应用而定
可测介质:所有导电的流体
主机电源:(100…240)V/50…60Hz(主机电源)
10.5…15/VDC(主机上插口)或电池
锂离子电池,7.2V/4.5Ah,工作时间(无输出,输入或背光情况下)>14小时
显示:2*16字符,点阵,带背光
功耗:<6W
通道:2个测量通道
信号平均:0…100s可调
(超声波流量计最小计量准)

实验结果我们改变换能器T1、T2之间距离L,分别测量了距离为20cm、25cm、30cm、50cm、80cm、100cm时ts和tr的测量值,每个距离记录五组数据。(ts、tr、△t单位均为μs;温度为30℃)结果分析从实验的结果来看st与nt不是完全相等,差值在0~2μs之间,这是因为噪声的存在,包括电路的延迟、以及系统硬件性能等造成的。在测量中,最大的相对误差e为0.2%,远小于1%。所以,实验结果表明本设计在超声波传播时间的测量精度上已经达到了我们的设计要求。谢谢模板来自于/*模板来自于*时差法超声波流量计4总体设计3时差法原理21概述及超声波流量计简介超声波流量计分类目录录5硬件、软件设计6实验研究一、概述及超声波流量计简介自古以来流量测量都是人类文明一种标志,是计量科学技术的组成部分之一,它广泛存在于水利、化工、农业、石油、冶金以及人民生活各个领域之中,一直得到世界各国政府和企业的重视,而且重视程度一直在不断加强。我国开展近代流量测量技术的工作比较晚,早期所需的流量仪表均从国外进口。目前我国的流量装置方面,与国际水平仍存在较大差距,现有产品的品种、规格、精确度和可靠性尚不能满足国内市场的需求。超声波流量计(简称USF)是利用超声波在流体中的传播特性来测量流量的计量仪表。凭借其非接触测流、仪表造价基本上与被测管道口径大小无关、精度高、测量范围大、安装方便、测试操作简单等自身的优势被认为是较好的大管径流量测量仪表,在电力、石油、化工特别是供水系统中被广泛应用。随着超声波流量计的技术的不断成熟和用户对它的逐渐认可,超声波流量计市场正以前所未有的发展速度向前发展。ARC(AuotmationResearchCorp)2001年给出2001-2005年超声波流量计的年复合增长率(CompoundAnnualGrowthRate,CARG)为10.5,远远高于其它流量计的增长率。特点:①可作非接触测量②适用于大型圆形管道和矩形管道③对介质几乎无要求二、超声波流量计分类1、多普勒法多普勒效应多普勒法是应用声学中多普勒原理,检测反射声波与发射声波之间的频率偏移量即可以测定流体的流动速度,进而测出流体流量。2、波束偏移法波束偏移法是根据测量由于流体流动而引起的超声波束偏移角来确定流体流速的。流速越大,偏移角越大,而两接收器收到的信号强度差值也越大,因此测出两接收器的信号强度差值可确定流体的流速。波束偏移法用于测量准确度要求不高的高速流体流量测量。3、噪声法4、相关法三、时差法原理流量单位时间内,流体流过管道或设备某处横截面的数量称为流量。流体流量可用单位时间内流过通道横截面的流体体积或质量来表示,前者称为体积流量,用Q表示,单位为m3/s,后者成为质量流量,用G表示,单位为kg/s。超声波特性超声波通常指频率高于20KHz的机械波,它可以在气体、液体和固体中传播。我们只以水为介质进行分析。超声换能器的结构及原理当在超声换能器的两电极施加脉冲信号时,压电晶片就会发生共振,并带动谐振子振动,并推动周围介质振动,从而产生超声波。相反,电极间未加电压,则当共振板接收到回波信号时,由逆压电效应,将压迫两压电晶片振动,从而将机械能转换为电信号,此时的传感器就成了超声波接收器。时差法时差法超声波流量计就是利用声波在流体中顺流、逆流传播相同距离时存在时间差,而传播时间的差异与被测流体的流动速度有关系,因此测出时间的差异就可以得出流体的流速。流速分布修正雷诺数(Re)一种可用来表征流体流动情况的无量纲数,是流体流动状态的一个判断依据。折射角θ修正θ角随流体中声速C的变化而变化,而C又是流体温度的函数。因此,必须对θ角进行自动跟踪补偿,以达到温度补偿的目的。和为已知量,C为超声波在被测流体中的传播速度,是温度的变量。这样就可以通过修正后的C对θ进行修正了。四、总体设计换能器安装本设计中,我们的换能器将采用V字型安装,这样可以提高系统的分辨率,发射、接收器安装在管壁同一侧,让超声波在管壁对侧反射一次的方法还可以减少流速断面分布不均匀的误差,测时原理假如所测管径为d=0.05m;假设此时超声波在静止的水中的速度1450m/s;发射角θ为45°。当流体流速为v=1m/s时:t1=97.484μs,t2=97.579μs,△t=95ns。如果要求系统测量精度为1%,则测量分辨率至少应达到1ns,那么就需要采用1000MHz的时钟脉冲计数来计时。这样高频率时钟电路和计数电路都难
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适用于气体、液体和蒸汽的高精度流量测量。威力巴流量计是一种差压式、速率平均式流量传感器,通过传感器在流体中所产生的差压进行流量测量。威力巴反映流体真实的流速,其精度达到±1.0%,重复性达±0.1%。威力巴的突出优点是:输出一个非常稳定、无脉动的差压信号,当流体流过探头时,在其前部产生一个高压分布区,高压分布区的压力略高于管道的静压。
根据伯努利方程原理,流体流过探头时速度加快,在探头后部产生一个低压分布区,低压分布区的压力略低于管道的静压。流体从探头流过后在探头后部产生部分真空,并在探头的两侧出现旋涡。均速流量探头的截面形状、表面粗糙状况和低压取压孔的位置是决定探头性能的关键因素。低压信号的稳定和准确对均速探头的精度和性能起决定性作用。威力巴均速流量探头能精确地检测到由流体的平均速度所产生的平均差压。威力巴均速流量探头在高、低压区有按一定准则排布的多对取压孔,使准确测平均流速成为可能.
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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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超声波流量计是速度式流量计的一种。超声波在流体中传播时,传播速度会随流体运动速度而改变;超声波在被流体中随流体运动的微小颗粒反射时,其频率会随微小颗粒运动速度而改变(多普勒频移)。通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用即可获得流速,再根据管道截面积等参数计算可得到流量。
时差法则是超声波流量计测量流速的一种方法,流速对超声传导的影响可以表现为:改变超声波传导速度、改变超声波频率、改变超声波相位、三种形式。时差法超声波流量计就是利用流速影响超声波传导速度的原理进行工作的超声波流量计。
测液体或气体流量大小的,超声波流量计按原理分有时差法和多普勒法,时差法测量原理:一个探头发射信号穿过管壁、介质、另一侧管壁后,被另一个探头接收到,同时,第二个探头同样发射信号被第一个探头接收到,由于受到介质流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算可以得出流速V和时间差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt,进而可以得到流量值Q。北京康纳森技术部为您解答,详情可以咨询北京康纳森
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