I. Характеристики продукции, ее использование и сфера применения
I. СОДЕРЖАНИЕХарактеристики продукции, ее использование и сфера применения
1.1 Особенности продукции
Вихревой расходомер был разработан и изготовлен в соответствии с принципом вихревой улицы Кармана и в основном используется для измерения расхода жидкости в среде промышленных трубопроводов, таких как газ, жидкость, пар и другие среды.
Его особенностью является небольшая потеря давления, большой диапазон измерений, высокая точность, при измерении объемного потока в режиме работы почти не зависит от плотности жидкости, давления, температуры, вязкости и других параметров. Нет подвижных механических деталей, поэтому надежность высокая, техническое обслуживание небольшое. Параметры прибора могут быть стабильными в долгосрочной перспективе. Вихревой расходомер использует высокоточный датчик с высокой надежностью и может работать в температурном диапазоне от - 40°C до + 400°C.
Есть аналоговые стандартные сигналы, а также выход цифрового импульсного сигнала, который легко использовать в сочетании с цифровыми системами, такими как компьютеры, является относительно продвинутым и идеальным измерительным прибором.
1.2 Основная цель
Вихревые расходомеры могут использоваться для измерения объемного потока жидкости в закрытых трубопроводах. Широко используется для измерения и измерения газов, жидкостей и паров во многих отраслях промышленности, таких как промышленные производственные процессы, измерение энергии, охрана окружающей среды, транспорт и производство продуктов питания.
II.Принцип работы
Установка в жидкости нетопливных вихревых генераторов (блокирующих жидкостей) приводит к чередованию двух рядов регулируемых вихрей с обеих сторон вихревых генераторов, которые называются вихрями Кармана, как показано на рисунке (I).
Диаграмма (I)
В нижнем течении вихревого генератора образуется чередующийся регулярный вихревой ряд. Частота возникновения вихря составляет f, средняя скорость потока из измеренной среды - V, ширина поверхности наведения вихревого генератора - d, в соответствии с принципом вихревой улицы Кармана, существует следующая корреляция:
f = формула StV / d (1)
В формуле:
f - вихревая частота Кармана на стороне генератора HZ
Число St - Strauhal (безразмерное)
V - Средняя скорость потока жидкости (м / с)
d - Ширина генератора вихря (m)
Из этого можно видеть, что мгновенный поток может быть рассчитан путем измерения частоты разделения вихревых улиц Кармана. Среди них число Строхаля (St) является безразмерным неизвестным,
На рисунке (II) показана связь между числом Строухара (St) и числом Рейнольдса (Re).
Диаграмма (II)
В плоской части кривой St = 0.17 частота высвобождения вихря пропорциональна скорости потока, то есть диапазон измерения датчика вихревого потока. При обнаружении частоты f можно определить скорость потока жидкости в трубке, а объёмный расход - со скоростью V. Отношение числа измеренных импульсов к объему называется постоянной прибора (K), см. формулу (2)
K = 3600f / Q (1 / м³) Формула (2)
В формуле: К = постоянная прибора (m - 3).
f = количество импульсов
Q = объемный расход (м³)
III.Технические показатели
Основные технические показатели
|
Общий проход (мм)
|
15, 20, 25, 40, 50, 65, 80100125150200250300, (вставка 300 - 1000)
|
|
Номинальное давление (MPA)
|
DN15 - DN200 4.0 (> Поставка по протоколу 4.0), DN250 - DN300 1.6 (> Поставка по протоколу 1.6)
|
|
Температура среды (°С)
|
пьезоэлектрическая формула: 40 - 150, 40 - 260, 40 - 330; Конденсаторная формула: - 40 ~ 400 (заказ по протоколу)
|
|
Материалы
|
1Cr18Ni9Ti, (Поставка по соглашению о других материалах)
|
|
Допустимое ускорение вибрации
|
пьезоэлектрическая формула: 0,2 г конденсатора: 1,0 - 2,0 г
|
|
Точность
|
±1% R, ±1,5% R; Вставка: ±2,5% R,
|
|
Степень охвата
|
1: 6 - 1: 25
|
|
Электрическое напряжение
|
Датчики: DC + 12V, DC + 24V; Конвертер: DC + 12V, DC + 24V; Тип питания батареи: 3.6V батарея
|
|
выходной сигнал
|
Импульс: высокий уровень ≥ 5V, низкий уровень 1V; ток: 4 - 20mA
|
|
Коэффициент потери давления
|
Соответствует стандарту JB / T9249 Cd 2.4
|
|
Взрывозащитные знаки
|
Оптический тип: Ex ia II CT2 - T4 Взрывоопасный: Exd II CT2 - T5
|
|
Класс защиты
|
Подводный IP65 IP68
|
|
Условия окружающей среды
|
Температура - 20°С - 55°С, относительная влажность 5 - 90%, атмосферное давление 86 - 106 кПа
|
|
Применимая среда
|
Газ, жидкость, пар
|
|
Расстояние передачи
|
Трехпроводный импульсный выходной тип: 300m, двухпроводный стандартный выходной тип тока (4 - 20mA) 1500m; Сопротивление нагрузки 500 Ом; RS485/HART≤1200m.
|
IV.диапазон расхода приборов
4.1 Условия сравнения
1. Газы: атмосфера атмосферного давления при комнатной температуре, t = 20°C, P = 0,1 МПа (абсолютное давление), = 1.205 кг / м3, β = 15×10 - 6 м2 / с.
2. Жидкость: вода при комнатной температуре, t = 20°C, = 998,2 кг / м3, = 1006×10 - 6m2 / s.
4.2расход в режиме вихревого датчика расхода в эталонных условияхссылкаДиапазон
Примечание: В таблице (300) - (1000) калибр является вставленным
калибр прибора (мм)
|
жидкость
|
газ
|
Диапазон измерений (м3/ч)
|
диапазон выходной частоты (Гц)
|
Диапазон измерений (м3/ч)
|
диапазон выходной частоты (Гц)
|
|
15
|
0,3 - 5
|
35 - 450
|
Четыре - двадцать.
|
300 - 1600.
|
|
20
|
0.6 - 10
|
29 - 380
|
Шесть - тридцать.
|
230 - 1200
|
|
25
|
1.2 - 16
|
25 - 320
|
8 - 55
|
170 - 1100
|
|
32
|
1.8 - 20
|
18 - 200
|
10 - 120
20
|
100 - 1180
|
|
40
|
2 - 40
|
10 - 190
|
27 - 205
|
130 - 1040
|
|
50
|
3 - 60
|
8 - 150
|
35 - 380
|
94 - 920
|
|
65
|
4 - 85
|
6 - 120
|
60 - 640
|
90 - 910
|
|
80
|
6.5 - 130
|
4.1 - 82
|
86 - 1100
|
55 - 690
|
|
100
|
15 - 220
|
4.7 - 69
|
133 - 1700
|
42 - 536
|
|
125
|
20 - 350
|
3.2 - 57
|
150 - 2000 гг.
|
38 - 475
|
|
150
|
30 - 450
|
2.8 - 43
|
347 - 4000
|
33 - 380
|
|
200
|
45 - 800
|
2 - 31
|
560 - 8000.
|
22 - 315
|
|
250
|
65 - 1250
|
1.5 - 25
|
890 - 11000
|
18 - 221
|
|
300
|
95 - 2000
|
1.2 - 24
|
1360 - 18 000
|
16 - 213
|
|
(300)
|
100 - 1500
|
5.5 - 87
|
1560 - 15600
|
85 - 880
|
|
(400)
|
180 - 3000
|
5.6 - 87
|
2750 - 27000
|
85 - 880
|
|
(500)
|
300 - 4500.
|
5.6 - 88
|
4300 - 43000
|
85 - 880
|
|
(600)
|
450 - 6500.
|
5.7 - 89
|
6100 - 61000
|
85 - 880
|
|
(800)
|
750 - 10000
|
5.7 - 88
|
11000 - 110000
|
85 - 880
|
|
(1000)
|
1200 - 17000
|
5.8 - 88
|
17000 - 170000
|
85 - 880
|
|
> (1000)
|
протокол
|
|
протокол
|
|
V.Классификация внешнего вида и размеры приборов
5.1 Классификация внешнего вида приборов
Вихревая улица Франка Одним из наиболее распространенных способов установки прибора является сварка спаренных фланцевых труб, установка прибора в канавке для спаренных фланцев и зажим прибора сквозным фланцем болта.
|
Фланентная вихревая улица Сварка фланца через корпус, при использовании с оригинальным фланцем трубопровода непосредственно соединена болтом, также является одним из распространенных способов установки прибора.
|
Вихревая улица с шаровым клапаном Вставная вихревая улица с шаровым клапаном является одним из видов вставной вихревой улицы, устанавливая шаровой клапан, чтобы гарантировать, что после демонтажа прибора он не может повлиять на использование вентиляции в трубопроводе, как правило, крупнокалиберная вставка использует этот прибор больше.
|
Вихревые улицы с простой вставкой Простая вставная вихревая улица не оснащена шаровым клапаном, относительно легким, как правило, менее обслуживается в процессе использования, подходит для измерения более чистой среды большого калибра.
|
Примечание: Другие специальные структуры могут быть настроены по протоколу коммуникации
5.2 Общая структура приборов
Обычная структура прибора, как левая.
1: Для верхней части прибора внутри установлен интеллектуальный процессор и является местом проводки прибора, оснащенным различными типами интеллектуальных процессоров в соответствии с протоколом заказа.
2: Для датчиков давления, используемых для сбора давления среды, в соответствии с требованиями соглашения заказа, чтобы определить, установлены ли датчики и размер давления, которое датчики могут собирать.
3: Защитите соединительный стержень для прибора, чтобы соединить головку и части поверхности
4: Установка датчиков генератора и расхода для поверхностных частей прибора, определение калибра и типа датчика в соответствии с соглашением заказа
5.3 Общий размер прибора (высота прибора для компенсации давления в умеренной зоне C эквивалентна высокой температуре CH)
|
|
Калибр (мм)
|
А
|
В
|
С
|
CH (высокотемпературный тип)
|
|
ДН15-32
|
70
|
55
|
385
|
445
|
|
ДН40
|
85
|
80
|
410
|
470
|
|
ДН50
|
85
|
90
|
420
|
480
|
|
ДН65
|
85
|
105
|
435
|
495
|
|
ДН80
|
85
|
120
|
450
|
510
|
|
ДН100
|
85
|
140
|
470
|
530
|
|
ДН125
|
85
|
168
|
498
|
558
|
|
ДН150
|
100
|
194
|
524
|
584
|
|
ДН200
|
100
|
248
|
578
|
638
|
|
ДН250
|
115
|
300
|
630
|
690
|
|
ДН300
|
130
|
350
|
680
|
740
|
Вихревая улица
|
|
|
Калибр (мм)
|
А
|
В
|
С
|
CH (высокотемпературный тип)
|
|
ДН15-32
|
170
|
105 / 115 / 140
|
425
|
485
|
|
ДН40
|
170
|
145
|
450
|
510
|
|
ДН50
|
170
|
160
|
475
|
535
|
|
ДН65
|
190
|
180
|
490
|
555
|
|
ДН80
|
190
|
195
|
510
|
570
|
|
ДН100
|
200
|
215
|
520
|
580
|
|
ДН125
|
200
|
245
|
540
|
600
|
|
ДН150
|
200
|
280
|
585
|
645
|
|
ДН200
|
200
|
340
|
630
|
700
|
|
ДН250
|
240
|
395
|
680
|
740
|
|
ДН300
|
240
|
445
|
740
|
800
|
Вихревая улица с фланцевым соединением
|
|
|
Калибр (мм)
|
ДН250
|
ДН300
|
ДН400
|
ДН500
|
ДН600
|
ДН800-2000
|
|
Л
|
680
|
705
|
755
|
805
|
855
|
905 - -
1555
|
Вихревая улица с шаровым клапаном
|

|
|
Калибр (мм)
|
ДН250
|
ДН300
|
ДН400
|
ДН500
|
ДН600
|
ДН800-
2000
|
|
Л
|
255
|
280
|
330
|
380
|
430
|
530 - 1130
|
Вихревые улицы с простой вставкой
|
VI.Монтаж приборов
6.1 Экологические требования к установке приборов
1. Избегайте, насколько это возможно, силовых устройств, высокочастотных устройств, силовых переключателей. Источники питания приборов максимально отделены от этих устройств.
2. Избегать непосредственного воздействия высокотемпературных источников тепла и излучения. В случае необходимости установки должны быть приняты меры по изоляции и вентиляции.
Избегайте среды с высокой влажностью и сильно коррозионными газами. Если требуется установка, должны быть меры вентиляции.
Вихревые расходомеры должны стараться избегать установки на более вибрационных трубопроводах. Если необходимо установить, необходимо установить крепежное устройство трубопровода на 2D в верхнем и нижнем течении, а также антивибрационную прокладку для усиления вибрационного эффекта.
5. Приборы лучше всего устанавливать в помещении, на открытом воздухе следует обратить внимание на водонепроницаемость, уделяя особое внимание изгибу кабеля в U - образную форму на электрическом интерфейсе, чтобы избежать попадания воды по кабелю в корпус усилителя.
6. Вокруг пункта установки приборов должно быть достаточно места для установки проводов и регулярного технического обслуживания.
6.2 Требования к монтажу труб приборов:
Вихревые расходомеры имеют определенные требования к секции прямой трубы вверх и вниз по течению от точки установки, иначе это повлияет на поле потока среды в трубопроводе и повлияет на точность измерения прибора.
Требования к длине секции прямой трубы вверх и вниз по течению от прибора показаны на рисунке DN для номинального калибра прибора: мм
Сенсоры вверх по течению Тип трубопровода
|
Длина переднего и заднего отрезков прямой трубы
|
Сенсоры вверх по течению Тип трубопровода
|
Длина переднего и заднего отрезков прямой трубы
|
концентрическое сужение Полностью открытый клапан
|
|
На 90 градусов. колено
|
|
Две одинаковые плоскости Кольцо 90 градусов.
|
|
Разные плоскости 2 Кольцо 90 градусов.
|
|
|
концентрический диффузор
|
|
Регулирующий клапан наполовину открыт Клапаны (не рекомендуется)
|
|
Примечание:
Регулирующий клапан, насколько это возможно, должен быть установлен не в верхнем течении вихревого расходомера, а за пределами нижнего течения 10D вихревого расходомера.
2. Внутренний диаметр распределительных труб верхнего и нижнего течения должен быть одинаковым. Если есть разница, то внутренний диаметр распределительной трубы Dp и внутренний диаметр поверхности вихревого прибора Db должны соответствовать следующим соотношениям
0.98Дб≤Дп≤1.05Дб
Верхние и нижние распределительные трубы должны быть концентрическими с внутренним диаметром поверхности расходомера, а различные осевые уровни между ними должны быть менее 0,05 Db
Прокладка между прибором и фланцем не может выпукнуть в трубу при монтаже, ее внутренний диаметр должен быть на 1 - 2 мм больше, чем внутренний диаметр поверхности
5. Конструкция монтажных отверстий для измерения давления и температуры. Когда измеренный трубопровод требует установки датчика температуры и давления, манометрическое отверстие должно быть установлено на 3 - 5D ниже по течению, а термометрическое отверстие должно быть установлено на 6 - 8D ниже по течению, как показано на рисунке (VII). D - номинальный калибр прибора, единица: мм
Приборы могут быть установлены на трубопроводе горизонтально, вертикально или наклонно.
При измерении газа в вертикальном трубопроводе устанавливаются приборы, поток газа неограничен. Однако, если трубопровод содержит небольшое количество жидкости, чтобы предотвратить попадание жидкости в измерительную трубку прибора, воздушный поток должен течь снизу вверх, как показано на рисунке (IV) a
При измерении жидкости, чтобы убедиться, что труба заполнена жидкостью, при установке прибора в вертикальном или наклонном трубопроводе необходимо обеспечить направление потока жидкости снизу вверх. Если трубопровод содержит небольшое количество газа, то для предотвращения попадания газа в измерительную трубку прибора прибор должен быть установлен на нижнем участке трубопровода.
Как показано на диаграмме (IV) b

Рисунок (IV)
При измерении высокотемпературной и низкотемпературной среды следует обратить внимание на меры изоляции. Температура внутри преобразователя (в корпусе поверхности) обычно не должна превышать 70°C; Низкая температура может легко привести к затвердеванию внутри преобразователя, уменьшить сопротивление изоляции печатной платы, влияя на нормальную работу прибора.
6.3 Шаги установки вставного вихревого расходомера:
1. Открыть отверстие в трубе с газовой сваркой чуть меньше 100 мм и очистить заусенцы вокруг круглого отверстия, чтобы обеспечить плавное вращение головки измерения
2. На круглом отверстии трубопровода сварить фланец, предоставленный изготовителем, требуя, чтобы ось фланца была перпендикулярна оси трубопровода.
Установите шаровые клапаны и датчики на сваренные фланцы.
4. Регулируйте винт, чтобы глубина вставки соответствовала требованиям (чтобы гарантировать совпадение центральной оси головки и центральной оси трубопровода), и поток жидкости должен соответствовать стрелке указателя на указателе направления.
5. Равномерно затягивать винт на крышке. (Примечание: Степень натяжки крышки определяет степень уплотнения прибора и возможность вращения винта)
6. Проверьте, завершены ли звенья, медленно откройте клапан, чтобы увидеть, есть ли утечка (необходимо обратить особое внимание на личную безопасность) Если есть утечка, повторите шаги 5, 6.
6.4 Диапазон установки измерительных преобразователей давления и Pt100
VII.Ошибки, которые могут возникнуть перед установкой прибора
1 - Установка прибора в обратном направлении при монтаже может привести к неточности и нестабильности потока.
2 - Онлайн - сварка запрещена при установке приборов, онлайн - сварка может привести к тепловому повреждению датчика.
3 - Установочная среда имеет сильные вибрации, вибрационная среда может привести к нестабильности потока и статическому потоку.
4 - При закупке приборов не учитывается, что фактический расход заказан только по диаметру трубопровода, и эта проблема может привести к превышению или недостаточному измерению расхода.
5 - Температура и давление на месте, если они не соответствуют протоколу заказа, могут привести к тому, что прибор не может быть измерен или неточно измерен, а в тяжелых случаях - к повреждению прибора.
6 - Режимный расход путают со стандартным расходом или с массовым расходом.
Часть II. Использование приборов и параметров
Я.нормальный коаксиальный ультра - высокой частоты УВЧ типа бабочка
I. СОДЕРЖАНИЕВведение в обычную схему
Обычные схемы включают в себя четыре распространенных типа линейных плат, таких как импульсная линейная плата, обычная линейная плата с батарейным питанием, обычная линейная плата 4 - 20mA и плата с компенсацией температуры и давления 4 - 20mA. Эти четыре линейные платы имеют общие черты в использовании и принципе и являются новыми упрощенными линейными платами вихревого расходомера, а схема усиления - аналоговая. Потоки газа, жидкости и пара могут быть точно измерены в обычном диапазоне расхода. Может быть установлен переключателем для адаптации к различным калибрам и различным измерительным средам.
Обычные схемы для разделения цифровых схем MSP
II.Параметры переключателя кода обычной схемы
Выбор переключателей различного калибра и среды см. в таблице. В соответствии с фактическим сигналом сначала настраивается расширенный диапазон K2 и K3, а при необходимости - усиление усилителя заряда K1.
Таблица параметров умного расходомерного усилителя
|
калибр
|
К1
|
К2
|
К3
|
|
мм
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
15
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
20
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
25
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
32
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
40
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
|
50
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
65
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
80
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
100
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
125
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
150
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
200
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
250
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
↑
|
|
300
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
↑
|
Таблица параметров умного расходомерного усилителя
|
калибр
|
К1
|
К2
|
К3
|
|
мм
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
15
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
65
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
80
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
100
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
125
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
150
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
200
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
250
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
|
300
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
Таблица параметров умного расходомерного усилителя (пар)
|
калибр
|
К1
|
К2
|
К3
|
|
мм
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
15
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
65
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
80
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
125
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
150
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
200
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
250
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
300
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
Стрелка указывает на положение этого переключателя ON, а переключатель без стрелки - OFF.
Приведенные выше значения таблицы предназначены только для справочных целей и должны быть скорректированы вблизи этого значения из - за различной вязкости жидкости и плотности газа при фактическом использовании. При низкой частоте K2 / K3 может быть настроен на одну - три передачи в направлении большого калибра. При высокой частоте K2 / K3 можно настроить на одну - три передачи в направлении малого калибра.
Усиление и чувствительность к срабатываниюИспользование 4 - разрядной настройки переключателя, переключатель 1 / 2 / 3 / 4 представляет 1 / 2 / 4 / 8 соответственно; Сумма чисел ON составляет 1 - 15.
GB = 1 - 15 Усилитель усилителя с соответствующим сопротивлением 300 К / (100K - 4K7), увеличение 1 15. Общие настройки GB для (1 + 2) ON
SB = 1 - 15 порог триггера модуляции соответствует увеличению сопротивления по отношению к 300K / (100K - 4K7), 1 15 чувствительности. Общие настройки SB для (3) ON
III.Описание и разграничение обычных схем
а.импульсный прибор
Импульсный тип прямого выходного импульсного сигнала, через вычисления интегратора, которые позже отражают поток среды, можно использовать, регулируя переключатель набора кода соответствующей среды, простая работа, без слишком большого количества настроек, вы можете подключиться к PLC и другим внешним подключенным устройствам для использования. Нет жидкокристаллического дисплея, требуется внешнее устройство дисплея.
Импульсная дифференциация: корпус импульсного прибора без дисплея, обычно оснащен интегратором
b.Четырехкнопочный индикатор обычного типа
Обычный тип с четырьмя клавишами представляет собой простой тип линейной платы с жидкокристаллическим дисплеем без компенсации, который может быть разделен на 24V обычную пластину и обычную пластину с батарейным питанием в зависимости от режима питания. Такие пластины отличаются от интеллектуальных компенсационных линейных пластин, и для компенсационной среды с более стабильной температурой давления можно использовать эту таблицу для измерения фиксированной компенсации. (Аккумулятор должен сначала подключить линейный зажим). Имеет функцию импульсного выхода, обычный тип 4 - 20mA также имеет функцию аналогового выхода 4 - 20mA. Кроме того, в соответствии с договором заказа может быть установлена связь по протоколу hart или 485.
Четырехклавишные обычные приборы различаются:
1 С четырьмя клавишами и подключенным экраном только три ряда данных (кумулятивный, мгновенный и частотный)
2 После открытия задней крышки нет других компонентов, кроме зажимов (или батарей)
Описание операций
Линейная плата имеет четыре кнопки (S), (+), (←) и (EN)
Нажмите (+) в главном интерфейсе, чтобы переключиться на интерфейс пароля
Интерфейс пароля Нажмите (EN) Вы можете сказать пароль выбран, а затем нажмите (+) (←) в сотрудничестве можно ввести пароль 2010
Затем перейдем к пользовательскому интерфейсу.
Интерфейс пользовательских настроек (+) может переключать опции, нажатие (EN) может выбрать опцию и (+) изменить параметры
После того, как параметры будут изменены, их можно подтвердить нажатием (EN). (S) Вернуться к интерфейсу пароля
Параметры 2010 Настройка проекта (ссылка)
|
Номер меню
|
Меню Показать
|
Смысл
|
Выбор элемента или диапазона значений
|
|
1
|
Выбор единицы
|
Выбор единицы потока
|
0: m3 / h (куб в час) 1: m3 / m (куб в минуту) 2: l / h (литр в час) 3: l / m (литр в минуту) 4: t / h (тонны в час) 5: 5 т / м (тонны в минуту) 6: kg / h (кг в час) 7: kg / m (кг в минуту)
|
|
2
|
Алгоритм выбора
|
Выбор метода измерения среды
|
0: Обычный объемный расход (без разделения на режимный расход газа и жидкости) 1: Обычный массовый расход (плотность жидкости устанавливает плотность состояния) 2: Объёмный расход газа в стандартном состоянии 3: Массовый расход обычных газов (стандартная плотность состояния плотности жидкости) 4: Температурная компенсация насыщенного пара 5: Компенсация давления насыщенного пара 6: Компенсация температурного давления перегретого пара
|
|
3
|
Коэффициент расхода K [P / m3]
|
Коэффициент расхода
|
Установить коэффициент расхода прибора
|
|
4
|
Полный выходной расход
|
Полный выходной расход
|
Это значение должно быть установлено и не должно быть 0, Единицы соответствуют единицам расхода Выход полного потока при превышении полного
|
|
5
|
Настройка плотности kg / m3
|
Параметры плотности
|
Алгоритмы 1 и 3 должны установить этот элемент Единица: kg / m3, не должна быть 0
|
|
6
|
Установка температуры °C
|
Текущая температура
|
При выборе алгоритма 2, 4, 5, 6 необходимо искусственно установить параметры температуры и давления.
|
|
7
|
Настройка абсолютного давления
|
Абсолютное давление не должно быть 0.
|
|
8
|
Нижний предел потока резекции
|
Установить процентное соотношение между потоком удаления и полным потоком
|
Значение от 0 до 20.
|
|
9
|
Время затухания
|
|
|
|
10
|
485 Адрес
|
485 Адрес (только батарейная обычная панель имеет этот элемент, 4 - 20mA электрическая обычная панель не имеет)
|
0 ~ 99
|
|
11
|
Чистое накопление
|
Очистка совокупного потока
|
Да, чтобы очистить, нет, чтобы не очистить
|
При настройке пароля 2011:
1 4 - 20 мА Обычная плата войдет в интерфейс коррекции выхода регулировки 4 - 20 мА (непрофессионалы не работают)
2 Другие типы панелей войдут в 485 - поточный выбор
с.Два ключа4 - 20 мА термокомпрессионный прибор
Двухкнопочный прибор для компенсации давления 4 - 20мА, обладающий функцией компенсации температуры и давления, может рассчитывать расход диэлектрика в стандартном режиме в зависимости от температуры давления диэлектрика и может быть нацелен на среду с различными температурными условиями давления, такими как перегретый пар и насыщенный пар. И имеет импульсный выход и выход 4 - 20 мА, и по протоколу может быть установлена связь по протоколу hart.
Отличие прибора: этот тип прибора имеет две кнопки, отличающиеся от линии MSP тем, что на заднем проводе только два разъема выделяются и линейные компоненты плотны без батарей, линия MSP имеет четыре выступающих зажима, а на спине есть батарейная рама или промежуточная свободная часть
Описание операций
Интерфейс и вспомогательный интерфейс, нажав«+/С» 左Сумма клавиш"< / E" справаПереключение клавиш.
Левая кнопка +И перевернуть страницу,Длинное нажатие S для выходаА.Правая кнопка "И перевернуть страницу,Длинный нажатие EДоступ и подтверждение.
Под вспомогательным интерфейсом длинный нажатие левой кнопки « < / E» для входа в состояние ввода пароля. Пользователь может выбрать число пароля, которое необходимо ввести в текущем месте ввода, нажав непрерывную клавишу « + / S», нажав«</E»Клавиша Переместить позицию курсора. После потери пароля нажмите«</E»Введите меню Настройка функций, соответствующих паролю; При вводе пароля нажмите«+/С»Клавиша возвращает вспомогательный интерфейс и продолжает обновлять отображаемые значения измерения.
Меню Настройка параметров пользователя Пароль меню пользователя 22.
|
номер
|
Меню Показать
|
Смысл
|
Выбор элемента или диапазона значений
|
|
1
|
язык китайский
|
Выбор языка
|
Китайский / English
|
|
2
|
Выбор единицы
|
Выбор единицы потока (По умолчанию 0)
|
0:м3/ h (Алгоритм 02 Показать N m3в час) 1: м3/ m (Алгоритм 02 Показать N m3в/м) 2: л/ч 3: л/м 4: т/ч 5: т/м 6: кг/ч 7: кг/м
|
|
3
|
Алгоритм выбора Обычный объемный расход
|
Алгоритм выбора (По умолчанию 0)
|
0: Обычный объемный расход 1: Обычный поток качества 2: Объёмный расход газа в стандартном состоянии 3: Массовый расход обычных газов 4: Температурная компенсация насыщенного пара 5: Компенсация давления насыщенного пара 6: Компенсация температурного давления перегретого пара 7: Конкретные алгоритмы (готовые к настройке пользователем)
|
|
4
|
Коэффициент расхода
|
Коэффициент расхода (По умолчанию 3600)
|
Установить коэффициент расхода прибора Единица P / m3
|
|
5
|
Плотность жидкости
|
Параметры плотности (По умолчанию 1.0)
|
Алгоритмы 1 и 3 должны установить этот элемент в единицах kg / m3 (Алгоритм 1 для режима работы, 3 для стандартного состояния)
|
|
6
|
Полный расход
|
Полный выходной расход (По умолчанию 1000)
|
Это значение должно быть установлено и не должно быть 0, Единицы соответствуют единицам расхода
|
|
7
|
Поток напоминания @ info: whatsthis
|
Поток напоминания @ info: whatsthis (По умолчанию 500)
|
Установите это значение только при выходе напоминания, Единицы соответствуют единицам расхода
|
|
8
|
Нижний предел потока удаления%
|
Установить процент входных импульсов для удаления По умолчанию (1%)
|
Значение от 0 до 20.
|
|
9
|
Время затухания
|
Установить выходной ток Время затухания (По умолчанию 2s)
|
Установите время затухания выходного тока, чтобы избежать слишком больших колебаний выходного тока и потока Диапазон 1 ~ 32 (синхронное сглаживание отображения мгновенного потока)
|
|
10
|
Адрес HART
|
Настройка HART Номер сообщения
|
Диапазон 0 - 15 (по умолчанию 0)
|
|
11
|
Совокупная чистка
|
Измерение нулевого накопления
|
Чтобы избавиться от усталости, введите код 70. И нажмите клавишу "Е".
|
III.Часто задаваемые вопросы и обработка
1. Количество изменений частоты приборов на месте больше, метод исключения:
A. Прежде всего, проверьте, соответствует ли участок прямой трубы требованиям, газ может ослабить гарантию до 10D после 5D сегмента прямой трубы может быть, жидкостный участок прямой трубы не отвечает требованиям больше влияния, участок прямой трубы недостаточно длинный, рекомендуется изменить положение установки. В. На месте могут быть электромагнитные помехи, метод: усиление функции фильтрации, снижение чувствительности, достигается путем набора кодового переключателя. С. Потоки на месте слишком малы, чтобы быть ниже нижнего предела прибора, например: вставной измерительный газ калибра 300, нижний предел 1500 м3/h, Инструкции на месте 500 м3Мгновенный расход влево и вправо, поскольку расход находится в нижнем пределе, значение не линейно меняется, и расход может быть увеличен путем изменения коэффициента прибора (не рекомендуется использовать). Аналогичная ситуация возникает при измерении пульсирующих потоков жидкости.
2, на месте есть помехи 50 Гц, как правило, экранная линия не заземлена.
3 На месте нет сигнала потока. А. Небольшой сигнал прибора удаляется слишком сильно, его можно изменить в параметрах; В. Электричество не подключено, без электричества; С. Низкий расход до триггера сигнала; Таблицы с выходом D.4 - 20mA не имеют диапазона измерений до выпуска с завода.
4. Фактический расход увеличивается, прибор показывает уменьшение, проверяет причины условий на месте (например, технология трубопровода и т.д.).
5. Фактический расход уменьшается, прибор показывает увеличение, в основном вибрация трубопровода или прокладка не находится в центре трубопровода при установке, прибор должен быть переустановлен.
6. приборы одного и того же режима работы показывают непоследовательность, большая разница, А. эмпирические значения клиента неправильны или условия работы различны, например, проблема направления трубопровода, проблема прямого участка трубы, проблема вибрации и так далее; В. Параметры изменены клиентом; C. Рабочий поток слишком низок, нижний предел не является линейным; D. Таблица компенсации температурного давления, температурное давление выходит из строя.
7, 4 - 20 мА выходной прибор, дисплей и системный дисплей не совпадают. А. Единицы, установленные параметрами, не совпадают или диапазоны не совпадают; В.4 - 20мА выходной кабель слишком длинный (более 1000 м), большие потери.
8. Поток, показанный приборами, сильно отличается от фактического, в основном из - за проблем с настройкой единицы параметра.
Статический расход прибора в основном вызван вибрацией трубопровода на месте, амортизационные меры на трубопроводе или снижение чувствительности прибора могут быть уменьшены или устранены.