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气体电磁流量计

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采用新型微处理器与高性能的集成芯片,运算精度高、整机功能强大,性能优越。
采用先进的微功耗高新技术,整机功耗低。既能用内电池长期供电运行,又可由外电源供电运行。
按流量频率信号,可将仪表系数分八段自动进行线性修正,可根据用户需要提高仪表的计算精度。
采用EEPROM数据存贮技术,具备历史数据的存贮与查询功能,三种历史数据记录方式可供用户选择。
流量计表头可180°旋转,安装使用简单方便。
高精确度,一般可达±1.5%R、±1.0%R。
重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,在贸易结算中是优先选用的流量计。
(气体电磁流量计)

超声波气体流量计研发探讨八十八
主程序的计算模块与FPGA计时器无接口,中断服务程序完成FPGA计时器与主程序计算模块之间的参数传递。在每秒钟内两支超声波传感器要各自连续发射10次超声波信号,平均每50ms发射一次。系统自动对每支超声波传感器发射10次超声波信号所得到的超声波传播时间的平均值进行计算,分别得到1秒钟内超声波顺流和逆流传播的两个平均时间,传递给主程序,为计算所用。
气体累积流量每秒钟需要存入到EEPROM中,故亦在主程序循环中。
5.3中断服务程序结构
中断服务程序是本系统软件中的重要部分,如图5.2所示,由定时器中断实现,定时时间为50ms,在此期间系统完成超声波发射与FPGA计时器计时结果的传递工作。
(气体电磁流量计)

ρt:被测气体介质在操作状态下密度(Kg/m3)
Tt:被测气体介质在操作状态下优良温度(K)
Pt:被测气体介质在操作状态下优良压力(MPa)
p0:被测气体介质在标准状态下优良压力(MPa)
T0:被测气体介质在操作状态下优良温度(K)
金属管浮子流量计的结构
1、高温型结构(G型)
高温结构型(G型)是用于介质温度过高或过低而需要对测量管采取保温隔热措施的介质的流量测量。高温型结构是加大了测量管与指示器之间的距离来增加散热、增加隔热材料厚度,保证指示器工作在允许的环境温度范围内。选型为"G"型。
G型金属管浮子流量计可以测量温度达-80℃-+300℃的介质的流量。
(气体电磁流量计)

4准确度±1.5%F.S
5线性±1.5%F.S
6重复精度±0.2%F.S
7响应时间≤8秒(T95)
8工作压差范围(50~300)kPa;(100~300)kPa(10L/min)
9耐压3MPa;10MPa
10工作环境温度(5~45)℃
11材料不锈钢316L
12标准密封材料Viton?,EPDM,或其他由用户指定
13漏率1×10-8Pa.m3/s
14接头Φ6mm~Φ10mm,1/4″Swagelok。1/4″VCR。或其他由用户指定
15输入输出信号(0~+5.00)V(输入阻抗≥100KΩ,负载输出电流能力≤3mA)
16供电电源±15V(±5%)(+15V50mA,-15V200mA)
17外形尺寸mm130(宽)×102(高)×28(厚)
18重量kg0.8
(气体电磁流量计)

智能气体流量计
江苏奥科仪表有限公司
智能气体流量计是根据卡门(Karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。
该仪表采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种形式,基本型测量单*量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种形式都有整体、分体结构,以适应不同的安装环境。
二、工作原理
(气体电磁流量计)

热式气体质量流量计具有如下技术优势:
真正的质量流量计,对气体流量测量无需温度和压力补偿,测量方便、准确。可得到气体的质量流量或者标准体积流量。
宽量程比,可测量流速高至100Nm/s低至0.1Nm/s的气体,可以用于气体检漏。
抗震性能好使用寿命长。传感器无活动部件和压力传感部件,不受震动对测量精度的影响。
安装维修简便。在现场条件允许的情况下,可以实现不停产安装和维护。(需要特殊定制)
数字化设计。整体数字化电路测量,测量准确、维修方便。
采用RS-485通讯,或HART通讯,可以实现工厂自动化、集成化。
测量范围表:
(气体电磁流量计)

气体涡街流量计在使用过程中有时会出现测量值与实际值出现偏差的情况,致使测量数据不能正确指导生产,根据我们对于顾客的反馈情况的总结与分析,气体涡街流量计显现不准确的因素主要有选型、装置和参数收集方向等三方面的原因,我们平时应当多学习与掌握一些处理办法。现在就来详细介绍一下气体涡街流量计显示不正确的处理办法,希望能够协助用户更好的运用气体涡街流量计。
1、选型方面的疑问:
有些气体涡街流量计的传感器,在口径选型上或许在设计选型以后因为技术条件改变,使得挑选大了―个规格,实际应用选型应挑选尽可能小的口径,以提高精度,比方,一条涡街管线规划上供几个设备运用,因为技术有些设备有时候不运用,形成现在实际运用流量减小,实际运用形成原规划选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,技术管道小流量时指示无法确保,流量大时还能够运用,因为假如要从头改造有时候难度太大.技术条件的改变只是临时的。可联系厂家重新设定参数以提高其准确度。
(气体电磁流量计)

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