随着智能电磁流量计在流量测量中越来越流行,电磁流量计的技术发展主要是朝着精0确度、适用范围扩大等几个方面发展。掌握好这些方面的发展,可以提高电磁流量计的使用效率。因而,线圈铁芯尺寸能够减少,传感器长度得以缩短。所以与早期的电磁流量计相比,当前的电磁流量计能够实现产品的小型化,传感器和转换器合二为一的一体型结构,更能有效地降低流量计的制造成本。早期交流励磁电磁流量计存在很大的涡流现象,为了得到高的测量高的精0确度,需要产生较强的感应电动势,而使用低频矩形波励磁的电磁流量计与交流励磁型电磁流量计比较,能耗在大幅度的降低。
超声波流量计也在随着时代的发展而发展
随着时代的进步,电子技术的发展和新型绝缘材料、磁性材料随着高科技在不断发展,电磁流量计厂家开发了各种新型的电磁流量计,来满足测量的介质有腐蚀性、污染性的问题,电磁流量计转换器应用***的集成运算放大器大幅度降低了器件的噪声。采用数字的处理方法,较模拟电路的转换器能使电磁流量计的测量精0确度大幅度提高,电磁流量计的误差都大幅度降低。
涡街流量计通电后无流量但是有输出的问题
检测是否有振动。绝大多数涡街流量计,都具有二维空间的抗振性能。即在流体阻力方向及漩涡升力方向能抗住外界的振动干扰,而在漩涡横向推力方向则不能。涡街流量计的二维空间抗振性能。
直接的检测方法是用手感觉管道的震荡。可以采用外部机械消振措施,如用橡胶软接头、垫等消振,用支架固定管道。另外很多厂家在设计涡街流量计的时候也考虑到了防振动的需求,调整一些参数设置也可以减轻振动对测量结果的影响,但要注意这些参数设置对流量计流量上下限的影响。
涡街超声波流量计出现的问题以及解决的方法
检测输出是否为50Hz左右的工频干扰,石油超声波流量计,可以用频率计进行检测。处理的方法是选用带屏蔽的电缆重新按规定接线。输出频率为任意恒定频率或者恒定输出电流值,可能的故障原因是放大板损坏,小口径超声波流量计,产生自激。处理的方法是更换放大板28-30。
超声波流量计附近是否有强电设备或高频干扰。特别是电焊机所产生的高频谐波将会使流量计无流量有信号。检测接线腔是否进水。特别是电流输出方式的涡街流量计,正、负接线端子之间由于水的导电而形成旁路电流,可能造成了无流量有信号的现象。可能的故障原因是放大板的放大倍数或触发灵敏度过高。解决的方法是调试放大倍数和灵敏度,观察对输出的影响,做出必要的调整。可能的故障原因是管道阀门未彻底关闭,有漏流量。此时需要在现场检查压力和阀门关闭情况。
涡街超声波流量计分类方法有多种,如按照检测方式分为热敏式、电容式、应力式、超声式、应变式、光电式、振动体式和光纤式等; 按传感器与转换器组成分为一体型和分离型; 按测量原理分为质量流量计和体积流量计等。本文在介绍了涡街流量计工作原理的基础上,河南超声波流量计,对***近几年来关于涡街流量计的新技术改造现状进行了总结述评,以期进一步推动涡街流量计研究的发展。
涡街流量计的技术改进研究
涡街超声波流量计主要由涡街传感器和转换器两部分组成。其中传感器包括旋涡发生体( 阻流体) 、检测元件等; 转换器包括前置放大器、滤波整0形电路、D/A 转换电路、输出接口电路、端子等。因此,涡街流量计的技术改进研究也主要集中在这几个方面。以下为近几年来涡街流量计技术改进的现状。
传感器改进
涡街流量计的重要组成部分是传感器,其灵敏度和精度都与传感器直接相关,因此,传感器的改进是涡街流量计改进的***研究课题之一。蔡武昌指出流量检测仪表的关键问题之一是传感器的设计,其预测流量计技术改进的一个重要方面是传感器结构设计中应该将温度、压力、管径等参数集合到流量传感器内。
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