LUGB-2325蒸汽流量計選型簡介
LUGB-2325蒸汽流量計選型主要用于工業管道介質流體的流量測量。氣體渦街流量計采用壓電應力式傳感器可靠性高,有模擬標準信號,也有數字脈沖信號輸出,容易與計算機等數字系統配套使用。
特點
1/無可動部件*穩定,結構簡單便于安裝和維護.2/采用消擾電路和抗振動傳感頭,具有一定抗環境振動性能.3/由軟件對儀表系數非線性進行修正提高測量精度.4/壓力損失小量程范圍寬
渦街流量計的優點是儀表系數不受測量介質物性的影響,可以由一種典型介質推廣到其他介質上。但由于液氣的流速范圍差別很大導致頻率范圍亦差別很大。處理渦街信號的放大器電路中濾波器的通帶不同,電路參數亦不同,因此同一電路參數不能用于測量不同介質。另外氣體和液體的密度差別很大,而旋渦分離時產生的信號強度與密度成正比因此信號強度差別亦很大。液氣放大器電路的增益觸發靈敏度等皆不相同,壓電電荷差別大,電荷放大器的參數也不相同。即使同為氣體或液體、蒸汽,隨著介質壓力溫度密度不同,使用的流量范圍不同信號強度亦不同,電路參數同樣要改變。因此一臺渦街流量計不經硬件或軟件修改,改變使用介質或改變儀表口徑是不可行的。
技術參數
公稱通徑 (mm) | 25 -- 300 , (300 ~ 1000 插入式 ) |
公稱壓力 (MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0 協議供貨 ) , DN250-DN300 1.6(>1.6 協議供貨 ) |
介質溫度 (℃) | 壓電式: -40 ~ 260 , -40 ~ 320 ;電容式: -40 ~ 300, -40 ~ 400 , -40 ~ 450 (協議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti , ( 其它材料協議供貨 ) |
允許振動加速度 | 壓電式 : 0.2g 電容式 :1.0 ~ 2 .0g |
度 | ±1%R , ±1.5%R , ±1FS ;插入式: ±2.5%R , ±2.5%FS |
范圍度 | 1 : 6 ~ 1 : 30 |
供電電壓 | 傳感器: +12V DC , +24V DC ;變送器: +12V DC , +24V DC ;電池供電型: 3.6V 電池 |
輸出信號 | 方波脈沖 ( 不包括電池供電型 ) :高電平 ≥5V ,低電平 ≤1V ;電流: 4 ~ 20mA |
壓力損失系數 | 符合 JB/T9249 標準 Cd≤2.4 |
防爆標志 | 本安型: ExdⅡia CT2-T5 隔爆型: ExdⅡCT2-T5 |
防護等級 | 普通型 IP65 潛水型 IP68 |
環境條件 | 溫度 -20℃ ~ 55℃ ,相對濕度 5% ~ 90% ,大氣壓力 86 ~ 106kPa |
適用介質 | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型: ≤ 300m ,兩線制標準電流輸出型 (4 ~ 20mA) :負載電阻 ≤750Ω |
管道情況
流量計的安裝要求有一定的前后直管段,常見情況如下(D為管道的直徑):
管道情況 | 上游 | 下游 |
同心收縮管 全開閘閥 | 15D | 5D |
90℃直角彎頭 | 20D | 5D |
同平面二個90℃彎頭 | 25D | 5D |
半開閘閥 調節閥 | 50D | 5D |
不同平面二個90℃彎頭 | 40D | 5D |
帶整流管束 | 12D | 5D |
流量計使用注意事項:
現場安裝完畢通電和通流前的檢查:1)主管和旁通管上各法蘭閥門測壓孔測溫孔及接頭應無滲漏現象,2)管道振動情況是否符合說明書規定,3)傳感器安裝是否正確各部分電氣連接是否良好。
4)接通電源靜態調試在通電不通流時轉換器應無輸出,瞬時流量指示為零累積流量無變化,否則首先檢查是否因信號線屏蔽或接地不良或管道震動強烈而引人干擾信號.
故障自檢和排除:
流量計有多種檢側方式和檢測技術,所采用的檢測元件也豐富多彩與各種檢測元件配套的測量電路也有較大的差別,所以儀表出現故障時表現形式也不同,但這些不同都只限于渦街流量計的前面部分(即檢測元件和前置放大電路部分)。后面的信號處理部分:如濾波電路整形電路轉換和微處理器顯示單元等都是相似的,所以常見故障也都具有共性。
1.通電后流量計無流量時有信號輸出
(1)接通電源閥門未開有信號輸出
①傳感器(或檢測元件)輸出信號的屏蔽或接地不良,引人了外界電磁干擾,②儀表過于靠近強電設備或高頻設備,空間電磁輻射干擾對儀表造成影響,③安裝管道有較強的振動,④轉換器的靈敏度過高對干擾信號靈敏過高,應采取的措施是加強屏蔽和接地,消除管道振動調整降低轉換器的靈敏度。
( 2 )處于間歇工作狀態的流量計,電源未斷閥門關閉輸出信號不回零
這種現象可能的原因與第(1) 種現象相同,主要原因可能是管道振蕩影響和外界電磁干擾。應采取調低轉換器的靈敏度,提高整形電路的觸發電平可抑制噪聲克服間歇期間的誤觸發。
( 3 )通電狀態下關斷下游閥門輸出不回零,關上游閥門輸出回零
這主要來自流量計上游流體脈動壓力的影響。如果流量計安裝在 T 型支管上且上游主管有壓力脈動或者是流量計的上游有脈動的動力源時,脈動壓力造成流量計的假信號。解決的辦法就是:把下游閥門安裝到流量計的上游,在停機時關閉上游的閥門隔絕脈動壓力的影響。但安裝時上游閥門應盡量遠離流量計,并保證足夠的直管段長度。
( 4 )通電狀態下,關上游閥門輸出不回零只有關下游閥門輸出回零
這種故障是管內流體擾動引起的,擾動來自流量計下游管道。在管網中如果流量計下游直管段較短且出口與管網中其他管道的閥門相距較近,則這些管道內流體擾動(例如下游其他管道中的閥門開、關、調節閥的頻繁動作)傳到流量計檢測元件引起假信號。解決辦法是加長下游直管段,減小流體擾動的影響。
檢測方法:
1. 發生體內設置檢測元件直接檢測壓力脈動的方式。漩渦分離引起發生體兩側壓力脈動,這種脈動壓力以升力形式作用到發生體上。在發生體內裝設的力敏檢測元件就可以檢測出壓力脈動的頻率和幅值。
2. 發生體上開設測量孔和導壓孔,檢測發生體兩側壓差的方式。采用導壓孔把交變差壓信號引入測量孔德方式,有利于提高檢測信號的信噪比。
3. 檢測流量計發生體周圍交變環流的方式。漩渦交替分離而產生的交變環流,改變了發生體周圍的局部流速,利用熱敏電阻的阻值變化或超聲波測量頻率都是行之有效地方法。
4. 檢測發生體背面交變差壓的方式。在發生體的背面選擇交變差壓信號較強烈,噪聲較小的測量位置安裝熱敏 應力 應變 超聲等檢測元件測量渦街信號。
5. 檢測流量計振蕩尾流中的漩渦列的方式。檢測元件安裝在發生體的下游,檢測振蕩尾流中的漩渦頻率,這是一種應用較多的方式。
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