所述pnp型三極管的發(fā)射極接所述第二熱電阻與所述第1電阻的公共端??蛇x地,所述反饋電路還包括單向瞬態(tài)抑制二極管,所述單向瞬態(tài)抑制二極管的正極接所述負電源,所述單向瞬態(tài)抑制二極管的負極所述第二熱電阻與所述第1電阻的公共端??蛇x地,所述引線電阻消除電路還包括第1電容、第二電容、第三電容、第四電容、第五電容、第六電容及第七電容;所述第1電容一端接地,另一端接所述第1電阻和所述第二熱電阻的公共端;所述第二電容一端接所述第1電阻和所述第二電阻的公共端,另一端接所述第1電阻和所述第二熱電阻的公共端;所述第三電容一端接所述第1電阻和所述第二電阻的公共端,另一端接所述運算放大器的輸出端;所述第四電容一...
記錄氣體或液體流量的智能型儀表,一般有電子型和指針型兩種電磁流量計是60年代隨著電子技術(shù)的發(fā)展而迅速發(fā)展起來的新型流量測量儀表.智能流量儀表又稱為流量計(英文:flowmeter)流量測量的發(fā)展可追溯到古代的水利工程和城市供水系統(tǒng)。古羅馬凱撒時代已采用孔板測量居民的飲用水水量。公元00年左右古埃及用堰法測量尼羅河的流量。我國的都江堰水利工程應用寶瓶口的水位觀測水量大小等等。17世紀托里拆利奠定差壓式流量計的理論基礎(chǔ),這是流量測量的里程碑。自那以后,18、19世紀流量測量的許多類型儀表的雛形開始形成,如堰、示蹤法、皮托管、文丘里管、容積、渦輪及靶式流量計等。20世紀由于過程工業(yè)、能量計量...
反相比例電路的輸出端接恒壓恒流控制芯片的輸入端。綜上所述,在本實用新型提供的引線電阻消除電路及熱式質(zhì)量流量計中,通過恒流源供電的電橋電路將熱式質(zhì)量流量計傳感器中的兩個熱電阻(包括熱電阻兩端的引線電阻)分別串入電橋的兩條不同橋臂中,再結(jié)合運算放大器構(gòu)成的反饋電路對兩條橋臂的各點電位進行反饋限定,并通過對橋臂中串入的其它電阻的阻值的調(diào)整,能有效消除熱電阻兩端的引線電阻對體現(xiàn)溫差的電壓信號的影響,極大地提高了傳感器及熱式質(zhì)量流量計的響應速度。上述實施例只例示性說明本實用新型的原理及其功效,而非用于限制本實用新型。任何熟悉此技術(shù)的人士皆可在不違背本實用新型的精神及范疇下,對上述實施例進行修飾或...
反相比例電路的輸出端接恒壓恒流控制芯片的輸入端。綜上所述,在本實用新型提供的引線電阻消除電路及熱式質(zhì)量流量計中,通過恒流源供電的電橋電路將熱式質(zhì)量流量計傳感器中的兩個熱電阻(包括熱電阻兩端的引線電阻)分別串入電橋的兩條不同橋臂中,再結(jié)合運算放大器構(gòu)成的反饋電路對兩條橋臂的各點電位進行反饋限定,并通過對橋臂中串入的其它電阻的阻值的調(diào)整,能有效消除熱電阻兩端的引線電阻對體現(xiàn)溫差的電壓信號的影響,極大地提高了傳感器及熱式質(zhì)量流量計的響應速度。上述實施例只例示性說明本實用新型的原理及其功效,而非用于限制本實用新型。任何熟悉此技術(shù)的人士皆可在不違背本實用新型的精神及范疇下,對上述實施例進行修飾或...
它沒有移動部件,也沒有污垢問題。渦街流量計會產(chǎn)生噪音,而且要求流體具有較高的流速,以產(chǎn)生旋渦。渦街流量計由于傳感器采用的檢測探頭與旋渦發(fā)生體分開安裝,而且耐高溫的壓電晶片不與介質(zhì)接觸,渦街流量計具有結(jié)構(gòu)簡單、通用性好和穩(wěn)定性高的特點。渦街流量計,主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測量,如氣體、液體、蒸氣等多種介質(zhì)。其特點是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無可動機械零件,因此可靠性高,維護量小。儀表參數(shù)能長期穩(wěn)定。可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作溫度范圍內(nèi)工作。有模擬標準信號,也有數(shù)字脈沖信號輸出。智能流量儀表浮子流...
另一根為加熱元件。當氣體流過加熱元件時.將熱量帶走.帶走的的熱量與流體的流速和流體的密度成正比。流量計由兩個溫度傳感器組成(見圖二)。一定量的加熱功率P施加至其中一個傳感器上.使其溫度升高至被測值T2。另一個傳感器測量氣體溫度T1。根據(jù)被加熱器傳感器和氣體的溫差(△T2T1)和所加熱功率P就可以確定氣體的質(zhì)量流量。這被稱為金氏定律。K1和K2取決于傳感器的幾何尺寸和氣體特性,如熱導率、粘度和比熱容。K3與雷諾數(shù)有關(guān)。這些系數(shù)的數(shù)值是流量計和氣體所特有的,因此ITMF流量計必須根據(jù)所要測量的氣體進行校準。在實際應用中,測量氣體質(zhì)量流量的方法有兩種:恒定功率法或恒定溫差法。為了保持Ts與T...
與推導式質(zhì)量流量儀表相比,不需溫度傳感器,壓力傳感器和計算單元等,只有流量傳感器,組成簡單,出現(xiàn)故障概率小。熱分布式儀表用于H2、N2、O2、CO、NO等接近理想氣體的雙原子氣體,不必用這些氣體專門標定,直接就用空氣標定的儀表,實驗證明差別只2%左右;用于Ar、He等單原子氣體則乘系數(shù);用于其他氣體可用比熱容換算,但偏差可能稍大些。氣體的比熱容會隨著壓力溫度而變,但在所使用的溫度壓力附近不大的變化可視為常數(shù)。三、缺點熱式質(zhì)量流量計響應慢。被測量氣體組分變化較大的場所,因cp值和熱導率變化,測量值會有較大變化而產(chǎn)生誤差。對小流量而言,儀表會給被測氣體帶來相當熱量。對于熱分布式TMF,被測...
所述恒壓恒流控制芯片作為所述恒流源,所述恒壓恒流控制芯片的輸出端對外輸出恒定電流,所述增益電路的兩個輸入端分別接所述第1檢測點和第二檢測點,所述增益電路的輸出端接所述反相比例電路的輸入端,所述反相比例電路的輸出端接所述恒壓恒流控制芯片的輸入端。如上所述,本實用新型的引線電阻消除電路,具有以下有益效果:通過恒流源供電的電橋電路將熱式質(zhì)量流量計傳感器中的兩個熱電阻(包括熱電阻兩端的引線電阻)分別串入電橋的兩條不同橋臂中,再結(jié)合反饋電路對兩條橋臂的各點電位進行反饋限定,并通過對橋臂中串入的其它電阻的阻值的調(diào)整,能有效消除熱電阻兩端的引線電阻對體現(xiàn)溫差的電壓信號的影響,極大地提高了傳感器及熱式...
傳感器將流量的大小轉(zhuǎn)換成浮子的位移量,通過磁耦合系統(tǒng),將浮子位移量傳給轉(zhuǎn)換器指示出流量的大小。浮子流量計是工業(yè)自動化過程控制中常用的一種改變面積流量測量儀表。具有體積小、檢測范圍大、使用方便等特點。它可以用來測量液體、氣體、以及蒸汽的流量,特別適宜低流速小流量的介質(zhì)流量測量。智能流量儀表科氏力質(zhì)量流量計智能流量儀表概述科氏力質(zhì)量流量計是運用流體質(zhì)量流量對振動管振蕩的調(diào)制作用即科里奧利力現(xiàn)象為原理,以質(zhì)量流智能流量儀表流量儀表量測量為目的的質(zhì)量流量計,一般由傳感器和變送器組成。羅斯蒙特質(zhì)量流量計廣應用于石化等領(lǐng)域,是當今世界上較先進的流量測量儀表之一,在我廠主要產(chǎn)品如乙烯、丙烯和主要原料...
記錄氣體或液體流量的智能型儀表,一般有電子型和指針型兩種電磁流量計是60年代隨著電子技術(shù)的發(fā)展而迅速發(fā)展起來的新型流量測量儀表.智能流量儀表又稱為流量計(英文:flowmeter)流量測量的發(fā)展可追溯到古代的水利工程和城市供水系統(tǒng)。古羅馬凱撒時代已采用孔板測量居民的飲用水水量。公元00年左右古埃及用堰法測量尼羅河的流量。我國的都江堰水利工程應用寶瓶口的水位觀測水量大小等等。17世紀托里拆利奠定差壓式流量計的理論基礎(chǔ),這是流量測量的里程碑。自那以后,18、19世紀流量測量的許多類型儀表的雛形開始形成,如堰、示蹤法、皮托管、文丘里管、容積、渦輪及靶式流量計等。20世紀由于過程工業(yè)、能量計量...
第1熱電阻rt1遠離恒流源的一端接反饋電路,第1電阻r1遠離恒流源的一端接反饋電路,反饋電路對第1橋臂和第二橋臂上各點的電位進行反饋限定。其中,流過第1橋臂的電流為i1,流過第二橋臂的電流為i2;第1引線電阻rl1的阻值和第二引線電阻rl2的阻值相等,第1電阻r1的阻值和第二電阻r2的阻值相等。詳細地,如圖1所示,第1橋臂還包括第三電阻r3,第三電阻r3、第1引線電阻rl1、第1熱電阻rt1和第二引線電阻rl2沿著恒流源到地的方向依次串聯(lián),第1檢測點設(shè)在第三電阻r3與所述第1引線電阻rl1的公共端上。詳細地,如圖1所示,第二橋臂還包括第四電阻r4和第五電阻r5,第四電阻r4、第五電阻r...
其典型傳感元件包括兩個熱電阻(鉑RTD),一個是速度傳感器,一個是自動補償氣體溫度變化的溫度傳感器。當這兩個RTD被置于介質(zhì)中時,其中速度傳感器被加熱到環(huán)境溫度以上的一個恒定的溫差,另一個溫度傳感器用于感應介質(zhì)溫度。流經(jīng)速度傳感器的氣體質(zhì)量流量是通過傳感元件的熱傳遞量來計算的。氣體速率增加,傳感器傳遞給介質(zhì)的熱量增多,因此需要供給更多的功率,而電子單元加熱RTD的功率與質(zhì)量流量成一定的對應關(guān)系。熱式氣體質(zhì)量流量計是氣體流量計量中新型儀表,區(qū)別于其它氣體流量計不需要進行壓力和溫度修正,直接測量氣體的質(zhì)量流量,一支傳感器可以做到量程從極低到高量程。它適合單一氣體和固定比例多組份氣體的測量。...
以及固體致冷中固體氬蒸發(fā)等累積量和閥門制造中泄漏量的測量等。在氣體色譜儀和氣體分析儀等分析儀器上,用于監(jiān)控取樣氣體量。分流型熱分布式儀表應用于30~50mm以上管徑時,通常在主流管道上裝孔板等節(jié)流裝置或均速管,分流部分氣體到流量傳感器進行測量。冷卻效應的插入式TMF國外近10年在環(huán)境保護和流程工業(yè)中應用發(fā)展迅速,例如;水泥工業(yè)豎式磨粉機排放熱氣流量控制,煤粉燃燒過程粉/氣配比控制,污水處理發(fā)生的氣體流量測量,燃料電池工廠各種氣體流量測量等等。大管道用還有徑向分段排列多組檢測元件組成的插入檢測桿,應用于鍋爐進風量控制以及煙囪煙道排氣監(jiān)測SO2和NOX排放總量。液體微小流量TMF應用于化學...
以供熟悉此技術(shù)的人士了解與閱讀,并非用以限定本實用新型可實施的限定條件,故不具技術(shù)上的實質(zhì)意義,任何結(jié)構(gòu)電子元器件的修飾或簡單增減,在不影響本實用新型所能產(chǎn)生的功效及所能達成的目的下,均應仍落在本實用新型所揭示的技術(shù)內(nèi)容得能涵蓋的范圍內(nèi)。同時,本說明書中所引用的如“靠近”、“遠離”等用語,亦只為便于敘述的明了,而非用以限定本實用新型可實施的范圍,其相對關(guān)系的改變或調(diào)整,在無實質(zhì)變更技術(shù)內(nèi)容下,當亦視為本實用新型可實施的范疇。于本實施例中,如圖1所示,本實用新型提供一種引線電阻消除電路,用于熱式質(zhì)量流量計中傳感器引線電阻的消除,傳感器包括第1熱電阻rt1、第二熱電阻rt2、第1引線電阻r...
第1熱電阻rt1遠離恒流源的一端接反饋電路,第1電阻r1遠離恒流源的一端接反饋電路,反饋電路對第1橋臂和第二橋臂上各點的電位進行反饋限定。其中,流過第1橋臂的電流為i1,流過第二橋臂的電流為i2;第1引線電阻rl1的阻值和第二引線電阻rl2的阻值相等,第1電阻r1的阻值和第二電阻r2的阻值相等。詳細地,如圖1所示,第1橋臂還包括第三電阻r3,第三電阻r3、第1引線電阻rl1、第1熱電阻rt1和第二引線電阻rl2沿著恒流源到地的方向依次串聯(lián),第1檢測點設(shè)在第三電阻r3與所述第1引線電阻rl1的公共端上。詳細地,如圖1所示,第二橋臂還包括第四電阻r4和第五電阻r5,第四電阻r4、第五電阻r...
特點、結(jié)構(gòu)與原理特點原理與結(jié)構(gòu)壓力損失小流量計的主要測量元件為一根垂直安裝的下小上大錐形玻璃管和管內(nèi)可上下移動的浮子。當流體自下而上流經(jīng)錐形玻璃管時,在浮子上下之間產(chǎn)生壓差,浮子在此差壓作用下上升。當此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力與浮子的重力相等時,浮子處于平衡位置。因此,流經(jīng)流量計的流體流量與浮子上升高度,即與流量計的流通面積之間存在著一定的比例關(guān)系,浮子的位置高度可作為流量量度。性能可靠,讀數(shù)方便、直觀結(jié)構(gòu)簡單,安裝使用方便價格便宜智能流量儀表渦街流量計渦街流量計(旋渦流量計)是依據(jù)卡門旋渦原理進行封閉管道流體流量測量的新型流量計。因其具有良好的介質(zhì)適應能力,無需溫度壓力補償...
但準確度低。以上幾種方法各有特點,應根據(jù)被測流體性質(zhì).流速分布情況、管路安裝地點以及對測量準確度的要求等因素進行選擇。一般說來由于工業(yè)生產(chǎn)中工質(zhì)的溫度常不能保持恒定,故多采用頻差法及時差法。只有在管徑很大時才采用直接時差法。對換能器安裝方法的選擇原則一般是:當流體沿管軸平行流動時,選用Z法;當流動方向與管鈾不平行或管路安裝地點使換能器安裝間隔受到限制時,采用V法或X法。當流場分布不均勻而表前直管段又較短時,也可采用多聲道(例如雙聲道或四聲道)來克服流速擾動帶來的流量測量誤差。多普勒法適于測量兩相流,可避免常規(guī)儀表由懸浮?;驓馀菰斐傻亩氯?、磨損、附著而不能運行的弊病,因而得以迅速發(fā)展。隨...
熱式質(zhì)量流量計(ThermalMassFlowmeters,簡稱TMF)在國內(nèi)習稱量熱式流量計,是利用流體流過外熱源加熱的管道時產(chǎn)生的溫度場變化來測量流體質(zhì)量流量,或利用加熱流體時流體溫度上升某一值所需的能量與流體質(zhì)量之間的關(guān)系來測量流體質(zhì)量流量的一種流量儀表。一般用來測量氣體的質(zhì)量流量。具有壓損低;流量范圍度大;高精度、高重復性和高可靠性;無可動部件以及可用于極低氣體流量監(jiān)測和控制等特點.利用加熱流體的熱量(或溫度)變化測量流體的質(zhì)量流量已有很長的歷史。早期的TMF直接將加熱線圈和測溫元件放入流體中與流體直接接觸,是一種接觸式流量計,由于不能解決嘴蝕和磨損以及防爆等問題,使它的工業(yè)應...
并由計數(shù)器數(shù)字化后讀入微處理器。智能流量儀表密度測量原理流量管的一端被固定,而另一端是自由的。這一結(jié)構(gòu)可看做一重物懸掛在彈簧上構(gòu)成的重物/彈簧系統(tǒng),一旦被施以一運動,這一重物/彈簧系統(tǒng)將在它的諧振頻率上振動,這一諧振頻率與重物的質(zhì)量有關(guān)。質(zhì)量流量計的流量管是通過驅(qū)動線圈和反饋電路在它的諧振頻率上振動,振動管的諧振頻率與振動管的結(jié)構(gòu)、材料及質(zhì)量有關(guān)。振動管的質(zhì)量由兩部分組成:振動管本身的質(zhì)量和振動管中介質(zhì)的質(zhì)量。每一臺傳感器生產(chǎn)好后振動管本身的質(zhì)量就確定了,振動管中介質(zhì)的質(zhì)量是介質(zhì)密度與振動管體積的乘積,而振動管的體積對每種口徑的傳感器來說是固定的,因此振動頻率直接與密度有相應的關(guān)系,那...
同一氣體不同工況的流量換算從表2的數(shù)值可以看出空氣、氬氣、一氧化碳、氮氣、氧氣壓力在1MPa以下、溫度在400K以下變化,定壓比熱容變化只在1%~2%之間,大部分使用場所可不作換算;壓力溫度變換較大時也可利用式6計算,因為同一氣體兩種工況條件下定壓比熱容的比值與摩爾定壓比熱容的比值是相等的。2)不同氣體間流量換算有些制造廠的使用說明書給出以空氣為基數(shù)的轉(zhuǎn)換系數(shù)F,可按式6換算;也可直接以標定(校準)氣體和實際使用氣體的摩爾定壓比熱按式6換算,但因還有熱導率等其他因素,換算后精度要降低些。表3給出若干氣體按摩爾定壓比熱容直接計算和若干制造廠提供的兩種轉(zhuǎn)換系數(shù)數(shù)據(jù),其中Freon12兩者差...
運算放大器u1的反相輸入端2接第1電阻r1和第二電阻r2的公共端,運算放大器u1的輸出端1經(jīng)第八電阻r8后接pnp型三極管q1的基極,pnp型三極管q1的集電極接負電源vee,pnp型三極管q1的發(fā)射極接第二熱電阻rt2與第1電阻r1的公共端??蛇x地,運算放大器u1包括雙電源運算放大器,其正電源引腳8接正電源vdd,其負電源引腳4接負電源vee。其中,正電源vdd可提供+15v的電壓,負電源vee可提供-5v的電壓,根據(jù)實際條件和需求進行靈活選擇??蛇x地,如圖1所示,反饋電路還包括單向瞬態(tài)抑制二極管tvs1,單向瞬態(tài)抑制二極管tvs1的正極接負電源vee,單向瞬態(tài)抑制二極管tvs1的負...
其泄漏率如果超過了化容系統(tǒng)的補給能力,則會導致潛在的小破口失水事故的發(fā)生,影響電廠安全。典型的流體動壓型軸封系統(tǒng)通常由3道串聯(lián)機械密封和1道停車密封組成,通過降壓裝置將一回路系統(tǒng)壓力分配到串聯(lián)的各級密封上面,從而降低單級密封承受的壓力,增加主泵軸封長期運行的可靠性。通過三級降壓,主泵第三道密封之后壓力降低至大氣壓??紤]到若主泵第三級密封泄漏流流量過大,說明密封可能已磨損或損壞,流量過小,則對密封面的散熱和潤滑不利,而影響軸封壽命。因而在核電廠正常運行工況下,主泵第三級密封泄漏流的流量約為5L/h左右,當流量達到50L/h時,則需要產(chǎn)生報警提醒操作員。目前在多個核電廠(例如秦山核電)中,...
現(xiàn)已制成不同聲道的標準型、高溫型、防爆型、濕式型儀表以適應不同介質(zhì),不同場合和不同管道條件的流量測量。智能流量儀表缺點超聲波流量計目前所存在的缺點主要是可測流體的溫度范圍受超聲波換能鋁及換能器與管道之間的耦合材料耐溫程度的限制,以及高溫下被測流體傳聲速度的原始數(shù)據(jù)不全。目前我國只能用于測量200℃以下的流體。另外,超聲波流量計的測量線路比一般流量計復雜。這是因為,一般工業(yè)計量中液體的流速常常是每秒幾米,而聲波在液體中的傳播速度約為1500m/s左右,被測流體流速(流量)變化帶給聲速的變化量較大也是10-3數(shù)量級.若要求測量流速的準確度為1%,則對聲速的測量準確度需為10-5~10-6數(shù)...
以供熟悉此技術(shù)的人士了解與閱讀,并非用以限定本實用新型可實施的限定條件,故不具技術(shù)上的實質(zhì)意義,任何結(jié)構(gòu)電子元器件的修飾或簡單增減,在不影響本實用新型所能產(chǎn)生的功效及所能達成的目的下,均應仍落在本實用新型所揭示的技術(shù)內(nèi)容得能涵蓋的范圍內(nèi)。同時,本說明書中所引用的如“靠近”、“遠離”等用語,亦只為便于敘述的明了,而非用以限定本實用新型可實施的范圍,其相對關(guān)系的改變或調(diào)整,在無實質(zhì)變更技術(shù)內(nèi)容下,當亦視為本實用新型可實施的范疇。于本實施例中,如圖1所示,本實用新型提供一種引線電阻消除電路,用于熱式質(zhì)量流量計中傳感器引線電阻的消除,傳感器包括第1熱電阻rt1、第二熱電阻rt2、第1引線電阻r...
其中以噪聲法原理及結(jié)構(gòu)較簡單,便于測量和攜帶,價格便宜但準確度較低,適于在流量測量準確度要求不高的場合使用。由于直接時差法、時差法、頻差法和相位差法的基本原理都是通過測量超聲波脈沖順流和逆流傳報時速度之差來反映流體的流速的,故又統(tǒng)稱為傳播速度差法。其中頻差法和時差法克服了聲速隨流體溫度變化帶來的誤差,準確度較高,所以被廣采用。按照換能器的配置方法不同,傳播速度差撥又分為:Z法(透過法)、V法(反射法)、X法(交叉法)等。波束偏移法是利用超聲波束在流體中的傳播方向隨流體流速變化而產(chǎn)生偏移來反映流體流速的,低流速時,靈敏度很低適用性不大.多普勒法是利用聲學多普勒原理,通過測量不均勻流體中散...
以及固體致冷中固體氬蒸發(fā)等累積量和閥門制造中泄漏量的測量等。在氣體色譜儀和氣體分析儀等分析儀器上,用于監(jiān)控取樣氣體量。分流型熱分布式儀表應用于30~50mm以上管徑時,通常在主流管道上裝孔板等節(jié)流裝置或均速管,分流部分氣體到流量傳感器進行測量。冷卻效應的插入式TMF國外近10年在環(huán)境保護和流程工業(yè)中應用發(fā)展迅速,例如;水泥工業(yè)豎式磨粉機排放熱氣流量控制,煤粉燃燒過程粉/氣配比控制,污水處理發(fā)生的氣體流量測量,燃料電池工廠各種氣體流量測量等等。大管道用還有徑向分段排列多組檢測元件組成的插入檢測桿,應用于鍋爐進風量控制以及煙囪煙道排氣監(jiān)測SO2和NOX排放總量。液體微小流量TMF應用于化學...
第1熱電阻rt1遠離恒流源的一端接反饋電路,第1電阻r1遠離恒流源的一端接反饋電路,反饋電路對第1橋臂和第二橋臂上各點的電位進行反饋限定。其中,流過第1橋臂的電流為i1,流過第二橋臂的電流為i2;第1引線電阻rl1的阻值和第二引線電阻rl2的阻值相等,第1電阻r1的阻值和第二電阻r2的阻值相等。詳細地,如圖1所示,第1橋臂還包括第三電阻r3,第三電阻r3、第1引線電阻rl1、第1熱電阻rt1和第二引線電阻rl2沿著恒流源到地的方向依次串聯(lián),第1檢測點設(shè)在第三電阻r3與所述第1引線電阻rl1的公共端上。詳細地,如圖1所示,第二橋臂還包括第四電阻r4和第五電阻r5,第四電阻r4、第五電阻r...
因而由測量的管道頻率可推出流體密度。變送器用一個高頻時鐘來測量振動周期的時間,測量值經(jīng)數(shù)字濾波,對于由操作溫度導致管道鋼性變化,進而引起固有頻率的變化進行補償后,用傳感器密度標定系數(shù)來計算過程流體密度。智能流量儀表信號特性羅斯蒙特公司的變送器為模塊化并帶有微處理器功能,配合ASICS數(shù)字技術(shù),可選擇數(shù)字通信協(xié)議。它與傳感器連接使用可獲得高精確度的質(zhì)量流量、密度、溫度和體積流量信號,并將獲得的信號轉(zhuǎn)換為模擬量、頻率等輸出信號,還可使用275型HART協(xié)議通信手操器或AMS、Prolink軟件對其組態(tài)、檢查及通信。智能流量儀表SP數(shù)字信號處理器特性DSP數(shù)字信號處理器是一個實時處理信號的微...
2~%FS之間。國外設(shè)計優(yōu)良的產(chǎn)品則有較高精確度,基本誤差為±1%FS,重復性則在。帶測量短管浸入式的基本誤差相仿,亦在±(2~)%之間,設(shè)計優(yōu)良的產(chǎn)品可達±2%R。插入式除儀表本身基本誤差外,還應加上流速分布系數(shù)變化影響等,單點測量影響較大,多點或多檢測桿則影響較小,合計約在±()%FS之間。插入式儀表檢測的點數(shù)視流通面積和流動狀況而定,有制造廠在正常流速分布流動狀況下,推薦檢測點數(shù)為:;圓管直徑在200mm以下為單位單點,200~300mm為雙點,350~700mm為3~4點,750~1200為5點,1250mm以上為6點。矩形管面積,,,。(3)響應性在流量儀表中TMF的響應時間...
現(xiàn)已制成不同聲道的標準型、高溫型、防爆型、濕式型儀表以適應不同介質(zhì),不同場合和不同管道條件的流量測量。智能流量儀表缺點超聲波流量計目前所存在的缺點主要是可測流體的溫度范圍受超聲波換能鋁及換能器與管道之間的耦合材料耐溫程度的限制,以及高溫下被測流體傳聲速度的原始數(shù)據(jù)不全。目前我國只能用于測量200℃以下的流體。另外,超聲波流量計的測量線路比一般流量計復雜。這是因為,一般工業(yè)計量中液體的流速常常是每秒幾米,而聲波在液體中的傳播速度約為1500m/s左右,被測流體流速(流量)變化帶給聲速的變化量較大也是10-3數(shù)量級.若要求測量流速的準確度為1%,則對聲速的測量準確度需為10-5~10-6數(shù)...