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涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体,液体,蒸汽等多种介质,其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度,压力,温度,粘度等参数的影响,涡街流量计在管道内没有液体流动时,由于管线振动所产生的噪声使接收器反常地计数,这时就应该对仪表进行灵敏度调节。
1,放大器增益的调整。
一般情况下无需对涡街流量计放大器的增益进行调整,除非在更换了传感器之后,通过放大器板A上的AMP电位计调节放大器增益,在示波器上监视放大后的涡流波形,在最小流量时,涡流波形的峰值约为100mVP-P。
2,触发电平的调整。
触发电平的增加(脉冲发生的灵敏度),会使流量涡街流量计的灵敏度减小,在管道内没有任何液体流动时,因管线振动,脉动流动出现噪声而造成不正常脉冲发生可以通过增加触发电平有效地进行处理。
通过涡街流量计放大器板上的TRG电位计可调节触发电平,放大的涡流波形的峰值无论何时超过预先确定的触发电平,都能转换成一个脉冲,因此,由于增加触发电平,流量灵敏度就会减涡轮流量计小。
流量仪表的测量精度在相关的国际标准和国家标准中是用不确定度来表示的,流量测量的不确定度相当于统计学中标准偏差的两倍,流量测量总的不确定度等于流量计算公式中各参数不确定度平方和的开方,由此可以看出,流量仪表的测量精度不是只看流量测量系统中某一部分的精度,如差压流量计的节流孔板和差压变送器,超声波流量计涡街流量计中的涡街传感器,而是整个流量测量系统。
在谈论流量仪表的测量精度时,有些使用者错误的认为孔板差压流量计是老式流量仪表,测量精度低,其实这种说法是不正确的,实际上,几十年来孔板差压流量计在不断的演变和完善,过去无法解决的问题,在仪表智能化后都轻易地解决了,例如,以前孔板是在设定工况下计孔板流量计算节流孔径d20值,在该工况下,规定了孔板的流量系数α,流束膨胀系数ε,工作状态下的孔径dt及流体密度ρ值,流量仪表在设计工况下运行时误差最小,只存在流量理论计算误差,当偏离设计工况和设计点时,将会带来许多附加测量误差,因此规定流量的量程比为3:1,也就是三分之一刻度流量以下的流量是不能测量的。
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