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LUGB-2315天然气流量计厂家简介
LUGB-2315天然气流量计厂家主要用于工业管道介质流体的流量测量。气体涡街流量计采用压电应力式传感器可靠性高,有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用。
特点
1/无可动部件*稳定,结构简单便于安装和维护.2/采用消扰电路和抗振动传感头,具有一定抗环境振动性能.3/由软件对仪表系数非线性进行修正提高测量精度.4/压力损失小量程范围宽
涡街流量计的zui大优点是仪表系数不受测量介质物性的影响,可以由一种典型介质推广到其他介质上。但由于液气的流速范围差别很大导致频率范围亦差别很大。处理涡街信号的放大器电路中滤波器的通带不同,电路参数亦不同,因此同一电路参数不能用于测量不同介质。另外气体和液体的密度差别很大,而旋涡分离时产生的信号强度与密度成正比因此信号强度差别亦很大。液气放大器电路的增益触发灵敏度等皆不相同,压电电荷差别大,电荷放大器的参数也不相同。即使同为气体或液体、蒸汽,随着介质压力温度密度不同,使用的流量范围不同信号强度亦不同,电路参数同样要改变。因此一台涡街流量计不经硬件或软件修改,改变使用介质或改变仪表口径是不可行的。
技术参数
公称通径 (mm) | 25 -- 300 , (300 ~ 1000 插入式 ) |
公称压力 (MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0 协议供货 ) , DN250-DN300 1.6(>1.6 协议供货 ) |
介质温度 (℃) | 压电式: -40 ~ 260 , -40 ~ 320 ;电容式: -40 ~ 300, -40 ~ 400 , -40 ~ 450 (协议订货) |
本体材料 | 1Cr18Ni9Ti , ( 其它材料协议供货 ) |
允许振动加速度 | 压电式 : 0.2g 电容式 :1.0 ~ 2 .0g |
精确度 | ±1%R , ±1.5%R , ±1FS ;插入式: ±2.5%R , ±2.5%FS |
范围度 | 1 : 6 ~ 1 : 30 |
供电电压 | 传感器: +12V DC , +24V DC ;变送器: +12V DC , +24V DC ;电池供电型: 3.6V 电池 |
输出信号 | 方波脉冲 ( 不包括电池供电型 ) :高电平 ≥5V ,低电平 ≤1V ;电流: 4 ~ 20mA |
压力损失系数 | 符合 JB/T9249 标准 Cd≤2.4 |
防爆标志 | 本安型: ExdⅡia CT2-T5 隔爆型: ExdⅡCT2-T5 |
防护等级 | 普通型 IP65 潜水型 IP68 |
环境条件 | 温度 -20℃ ~ 55℃ ,相对湿度 5% ~ 90% ,大气压力 86 ~ 106kPa |
适用介质 | 气体、液体、蒸汽 |
传输距离 | 三线制脉冲输出型: ≤ 300m ,两线制标准电流输出型 (4 ~ 20mA) :负载电阻 ≤750Ω |
流量计的安装要求有一定的前后直管段,常见情况如下(D为管道的直径):
管道情况 | 上游 | 下游 |
同心收缩管 全开闸阀 | 15D | 5D |
90℃直角弯头 | 20D | 5D |
同平面二个90℃弯头 | 25D | 5D |
半开闸阀 调节阀 | 50D | 5D |
不同平面二个90℃弯头 | 40D | 5D |
带整流管束 | 12D | 5D |
流量计使用注意事项:
现场安装完毕通电和通流前的检查:1)主管和旁通管上各法兰阀门测压孔测温孔及接头应无渗漏现象,2)管道振动情况是否符合说明书规定,3)传感器安装是否正确各部分电气连接是否良好。
4)接通电源静态调试在通电不通流时转换器应无输出,瞬时流量指示为零累积流量无变化,否则首先检查是否因信号线屏蔽或接地不良或管道震动强烈而引人干扰信号.
故障自检和排除:
流量计有多种检侧方式和检测技术,所采用的检测元件也丰富多彩与各种检测元件配套的测量电路也有较大的差别,所以仪表出现故障时表现形式也不同,但这些不同都只限于涡街流量计的前面部分(即检测元件和前置放大电路部分)。后面的信号处理部分:如滤波电路整形电路转换和微处理器显示单元等都是相似的,所以常见故障也都具有共性。
1.通电后流量计无流量时有信号输出
(1)接通电源阀门未开有信号输出
①传感器(或检测元件)输出信号的屏蔽或接地不良,引人了外界电磁干扰,②仪表过于靠近强电设备或高频设备,空间电磁辐射干扰对仪表造成影响,③安装管道有较强的振动,④转换器的灵敏度过高对干扰信号灵敏过高,应采取的措施是加强屏蔽和接地,消除管道振动调整降低转换器的灵敏度。
( 2 )处于间歇工作状态的流量计,电源未断阀门关闭输出信号不回零
这种现象可能的原因与第(1) 种现象相同,主要原因可能是管道振荡影响和外界电磁干扰。应采取调低转换器的灵敏度,提高整形电路的触发电平可抑制噪声克服间歇期间的误触发。
( 3 )通电状态下关断下游阀门输出不回零,关上游阀门输出回零
这主要来自流量计上游流体脉动压力的影响。如果流量计安装在 T 型支管上且上游主管有压力脉动或者是流量计的上游有脉动的动力源时,脉动压力造成流量计的假信号。解决的办法就是:把下游阀门安装到流量计的上游,在停机时关闭上游的阀门隔绝脉动压力的影响。但安装时上游阀门应尽量远离流量计,并保证足够的直管段长度。
( 4 )通电状态下,关上游阀门输出不回零只有关下游阀门输出回零
这种故障是管内流体扰动引起的,扰动来自流量计下游管道。在管网中如果流量计下游直管段较短且出口与管网中其他管道的阀门相距较近,则这些管道内流体扰动(例如下游其他管道中的阀门开、关、调节阀的频繁动作)传到流量计检测元件引起假信号。解决办法是加长下游直管段,减小流体扰动的影响。
检测方法:
1. 发生体内设置检测元件直接检测压力脉动的方式。漩涡分离引起发生体两侧压力脉动,这种脉动压力以升力形式作用到发生体上。在发生体内装设的力敏检测元件就可以检测出压力脉动的频率和幅值。
2. 发生体上开设测量孔和导压孔,检测发生体两侧压差的方式。采用导压孔把交变差压信号引入测量孔德方式,有利于提高检测信号的信噪比。
3. 检测流量计发生体周围交变环流的方式。漩涡交替分离而产生的交变环流,改变了发生体周围的局部流速,利用热敏电阻的阻值变化或超声波测量频率都是行之有效地方法。
4. 检测发生体背面交变差压的方式。在发生体的背面选择交变差压信号较强烈,噪声较小的测量位置安装热敏 应力 应变 超声等检测元件测量涡街信号。
5. 检测流量计振荡尾流中的漩涡列的方式。检测元件安装在发生体的下游,检测振荡尾流中的漩涡频率,这是一种应用较多的方式。
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