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              發布時間:2020-10-12 01:03  





              天然0氣抗震型渦街流量計多少錢與電磁流量計一樣,都是測量行業中不可缺少的一部分,其測量的精度是很準確的,能夠給用戶帶來很多的好處。下面我們先來看看天然0氣流量計有著哪些方面的特點:

              它的結構是比較簡單的,而且使用起來也比較牢固,沒有可動的部件,它的可靠性是很好的,要是用于長期的運行的話是非常好的。正是因為天然0氣流量計的結構比較簡單,所以它的安裝也是很簡單的,不需要很多的維護,維護起來很方便。它的傳感器是不會受到被測介質的影響的,即使是受到影響也不是直接的。并且它的使用是不會漂移的,測量精度很高。天然0氣流量計的測量范圍是比較廣泛的,其測量的量程也非常廣,受到的壓力損失也很小,有節能的意義。

              流量計采用4-20mA電流輸出信號的原因

              流量計電壓信號不穩定,在遠距離傳輸時簡單受攪擾,電流信號則比較穩定。傳送過程中選用電流信號,而在控制儀表(積算儀)和DCS體系中詳細控制時則選用電壓信號(電壓值的范圍)。

              量程為0~20mA的信號和毛病信號無法區別。小于4mA表明線路毛病,或者說有零飄的嫌疑。二線制儀表的誕生促進規范的改動,電流信號的新規范為4~20mA

              4-20mA規范是為2線制傳感器設定的,其間0-4mA的電流是為了供給傳感器本身0小作業電流的需要,假如選用0-20mA,當信號很小時,傳感器將無法取得滿足的作業能


              當流體由A到達B時,流體粘性力作用要消耗一些能量, 從而使邊界層中流體的速度有降低的趨勢。為了維持邊界層內速度的增長,

              在降0壓增速區域內,只有靠邊界層外流體輸送一些能量來補充。因此,從A到B這段區間里,邊界層內的流動是穩定的。

              在B點以后,邊界層外流體的流動變為增壓減速流動,這樣邊界層外流體的動能要轉化一部分為壓力能,而流速會不斷減小。

              由于減速,它已不可能給邊界層內的流體補充能量,來減緩由于流體粘性阻滯作用的能量消耗而引起的減速趨勢。這樣,

              邊界層內流體的能量有一部分要轉化為壓力能,還有一部分要繼續克服摩擦阻力。因此,在得不到能量補充的情況下,

              剩余的能量已不足以維持邊界層外邊界上速度的減緩和壓力的升高,導致速度更劇烈下降。尤其是靠近圓柱體表面的

              那部分流體,因受壁面影響,速度減小得更快。

              流體繼續運動到達C點后,為克服摩擦力所消耗的能量和為增壓而轉化出的能量已把圓柱體表面附近流體的動能耗盡,

              這部分流體只能停滯下來,進而出現倒流現象。從圖2-2可看出,速度分布曲線越來越窄。

              從C點以后到D點,出現了邊界層的分離面C-C"。在這個區域內,流體的流動極不穩定,不斷地形成一個個旋渦。

              一方面這些旋渦不斷地被帶走,而另一方面又不斷地卷進一些有較大能量的流體,來補充被帶走的那部分流體。

              來流與邊界層內倒流的流體相遇,使流線顯著地被擠離圓柱體表面,產生了邊界層分離現象。這就是渦街流量計

              中流體繞流運動和旋渦分離的原因和過程。

              在討論流體繞流運動時,如果流體的粘度較小(例如氣體), 可把距繞流體較遠處的流體運動近似看作非粘性流體

              做無渦街運動。而在靠近繞流體壁面處的一薄層流體的運動,卻不能看成這樣的流動。通常把這一薄層稱為邊界層。

              邊界層內流體流動有以下特點:

              (1)邊界層厚度沿繞流體在流動方向上的長度增加。

              (2)—邊界層圖2-1繞流體邊界層無論流體的粘度多小,在緊貼繞流體壁面處的流體質點的速度都為零。隨著離壁面距離

              增大,如圖2-1所示,當離壁面一定距離后,速度便增加到接近邊界層外的非粘性流體相同的速度。因此,在邊界層內

              速度梯度很大。根據牛頓內摩擦定律可知:內摩擦力和速度梯度成正比。所以,在邊界層產生很大的內摩擦力。

              (3) 由于邊界層內的速度梯度很大,造成強烈旋渦,所以是渦運動。

              (4) 邊界層內沿繞流體壁面的法線方向上各點的壓力數值是相同的,如設y軸為垂直于繞流體壁面的方向,

              則邊界內壓強的分布為d/)/dy = 0。邊界層的存在是流體做繞流運動時產生分離現象的重要原因之一。


              1.空間電磁干擾

                 轉換器與傳感器問的電纜線較長,在較強電磁環境下,很易受到干擾,從而引發儀器測量值出現非線性情況,很難正常顯示。針對這種情況,首先,引入*措施,抗震型渦街流量計多少錢,可在接地鋼管內進行電纜的單獨引入,并使用達標的*電纜;其次,合理縮短電纜長度;再次,與強磁場保持較遠距離。

              2.連接電纜問題

                 電磁流量應用的實質是借助特定的電纜,實現轉換器與傳感器的連接,形成完整的系統,因此導體的橫截面積、電容、電纜場地等都會產生不良影響。針對該情況,首先,要保證電纜型號滿足要求,實現末端的有效連接,防止出現中間接頭現象;其次,控制長度范圍,通常越短越好。

              3.接地問題

                 因傳感器的輸出信號很小,通常只要幾毫伏,為了提高抗干擾能力,傳感器的零電位必須單獨可靠接地,且傳感器輸出信號接地點應與被測流體電氣連接。傳感器的接地電阻應小于10Ω,在連接傳感器的管道內涂有絕緣層或采用非金屬管道時,傳感器兩側應安裝接地環,并可靠接地,以使流體接地,流體電位與地電位相同。

              4.電極和勵磁線圈對稱點安裝點振動

                 電磁流量計的勵磁線圈和電極需保證對稱,一旦不對稱,生產過程中偏差就會引發,測量結果很難保證準確。另外,安裝地點需達到較高的防振動標準,否則無法保證測量數值的精準性,甚至誘發儀表的不正常工作。


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