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十几种常见流量计工作原理及适用场景介绍

  流量计根据工作原理有很多种,选型时应该要依据实际工况来选择随适合的流量计。下面,小编就为大家汇总了差压式流量计、靶式流量计、容积式流量计、涡轮流量计等常见流量计的工作原理,希望能对大家有所帮助。

  差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。 通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器及流量显示仪表。它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的、种类规格庞杂的一大类仪表,它既可测量流量参数,也可测量其它参数(如压力、物位、密度等)。

  差压式流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及射流式几大类。

  差压式流量计是一类应用最广泛的流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位。近年来,由于各种新型流量计的问世,它的使用量百分数逐渐下降,但目前仍是最重要的一类流量计。

  靶式流量计于六十年代开始应用于工业流量测量,大多数都用在解决高粘度、低雷诺数流体的流量测量,先后经历了气动表和电动表两大发展阶段,SBL系列智能靶式流量计是在原有应变片式(电容式)靶式流量计测量原理的基础上 ,采用了最新型力感应式传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。

  容积式流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度最高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。

  容积式流量计按其测量元件分类,可分为椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计、旋转活塞流量计、往复活塞流量计、圆盘流量计、液封转筒式流量计、湿式气量计及膜式气量计等。

  涡轮流量计,是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。一般它由传感器和显示仪两部分所组成,也可做成整体式。

  涡轮流量计和容积式流量计、质量流量计称为流量计中三类重复性、精度高的产品,作为十大类型流量计之一。

  电磁流量计有一系列优良特性,能解决其它流量计不易应用的问题,如脏污流、腐蚀流的测量。

  涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,流体在发生体两侧交替地分离释放出两串规则地交错排列的游涡的仪表。涡街流量计按频率检出方式可分为:应力式、应变式、电容式、热敏式、振动体式、光电式及超声式等。

  超声波流量计是通过检验测试流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。 根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。

  超声流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点。

  科里奥利质量流量计该流量计是一种直接而精密地测量流体质量流量的新颖仪表,以结构主体采用两根并排的U形管,让两根管的回弯部分相向微微振动起来,则两侧的直管会跟着振动,即它们会同时靠拢或同时张开,即两根管的振动是同步的,对称的。如果在管子同步振动的同时,将流体导入管内,使之沿管内向前流动,则管子将强迫流体与之一起上下振动。

  热式流量计传感器包含两个传感元件,一个速度传感器和一个温度传感器。它们自动地补偿和校正气体气温变化。仪表的电加热部分将速度传感器加热到高于工况温度的某一个定值,使速度传感器和测量工况温度的传感器之间形成恒定温差。当保持温差不变时,电加热消耗的能量,也可以说热消散值,与流过气体的质量流量成正比。

  转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管;转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力(这个力的大小随流量大小而变化);当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,这时作用在转子上的力有三个:流体对转子的动压力、转子在流体中的浮力和转子自身的重力。

  流量计垂直安装时,转子重心与锥管管轴会相重合,作用在转子上的三个力都沿平行于管轴的方向。当这三个力达到平衡时,转子就平稳地浮在锥管内某一位置上。对于给定的转子流量计,转子大小和形状己经确定,因此它在流体中的浮力和自身重力都是已知是常量,唯有流体对浮子的动压力是随来流流速的大小而变化的。因此当来流流速变大或变小时,转子将作向上或向下的移动,相应位置的流动截面积也发生明显的变化,直到流速变成平衡时对应的速度,转子就在新的位置上稳定。对于一台给定的转子流量计,转子在锥管中的位置与流体流经锥管的流量的大小成一一对应关系。

  充满管道的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。 在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。

  明渠流量计的工作原理是利用明渠技术,经过测量流体液位高度,再经过仪器内部的微处理器运算得到流量。由于是非接触测量,明渠流量计能在较恶劣的环境中应用。明渠流量计在微机控制下,发射和接受明渠,根据传输时间计算出明渠流量计距被测液面的距离,从而得到液位高度,由于该液位与流量之间有一定的比例关系,因此可根据计算公式最终得到液体流量Q。

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  一、P0端口的结构及工作原理 P0端口8位中的一位结构图见下图: 由上图可见,P0端口由锁存器、输入缓冲器、切换开关、一个与非门、一个与门及场效应管驱动电路构成。再看图的右边,标号为P0.X引脚的图标,也就是说P0.X引脚可以是P0.0到P0.7的任何一位,即在P0口有8个与上图相同的电路组成。 下面,我们先就组成P0口的每个单元部份跟大家介绍一下: 先看输入缓冲器:在P0口中,有两个三态的缓冲器,在学数字电路时,我们已知道,三态门有三个状态,即在其的输出端可以是高电平、低电平,同时还有一种就是高阻状态(或称为禁止状态),大家看上图,上面一个是读锁存器的缓冲器,也就是说,要读取D锁存器输出端Q的数据,那就得使读锁存

  详细讲解 /

  摘要:叙述了用户电力质量综合补偿器(Custompower)与在线UPS的基本工作原理与方法。 关键词:用户电力质量综合补偿器;逆变器;不间断电源 1  引言     由于市电和负载的复杂性,例如电网容量不够,输变电和各种配电设备的性能和质量上的问题,各用电设备配置的不合理,或相互之间的影响,电力电子变流器的广泛应用与各类非线性负载的增加,自然界的雷击、地电及人的因素的影响等,使市电电压不稳定,并含有谐波,电能质量不断恶化。这将会使一些对电能质量敏感的重要负载性能降低,寿命减少,甚至造成非常大的经济损失。据有关部门统计,在有代表性的场合,计算机遭受来自市电的干扰值在数十伏的每天有上百次。计算机故障的50%~70%是由电

  0 引言 涡街流量计因其介质适应能力强、无可动部件、结构相对比较简单等优点,在许多行业得到了广泛应用。传统涡街流量计采用模拟信号处理方法,抗干扰能力差,且一般都会采用4~20mA的模拟量输出,因此不能够满足当今现场总线技术的发展和分布式控制系统实时性、稳定性、可靠性的要求。 针对涡街流量计在低流速测量和信号输出方面存在的问题,开发了基于多处理器技术的带PROFIBUS-DP接口的涡街流量计。 1 系统总体设计 系统的总体设计从抗干扰、低功耗和带总线接口三个方面出发,大致上可以分为四大部分:模拟信号预处理电路、控制及传输电路、数字信号处理电路和PROFIBUS-DP接口电路。系统基本结构如图1所示。基于单片机和DSP相结合的双核

  内容说明 本发明实施例涉及流量测量技术领域,尤其涉及超声流量计。 发明背景 作为目前世界上最先进、精确的流量测量仪表之一,超声流量计在石油、石化、化工、制药、造纸、食品和能源等行业工艺过程的检测和贸易交接计量等场合大范围的应用,它可以容易地确定管道中的体积流量。 现有的超声流量计,每个换能器既为发射换能器,又为接收换能器,能够沿着介质流动方向与逆向交替的发射与接收超声测量信号,并通过超声流量计变送器进行各个通道顺流和逆流传播时间测量的转换,最终输出测量管道内介质的传播流速及其瞬时流量数据。 但是,现有的超声流量计中,由于换能器的特性存在一定的差异和安装尺寸存在差距,导致各个通道的声程的不同,加之管道介质的流场的影响,层流、紊流

  常州良邦仪器仪表设计研发的智能型电磁流量计是依托规范的制造体系而开发的,其先进的设计理念保证了产品的高精度和高可靠性,与老式电磁流量计相比,其拥有测量精度高,可靠性强,稳定性高,功能齐全,常规使用的寿命长等优点。电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分所组成。下面我们就来详细的介绍一下这些组成部分的具体功能及技术参数 1、外壳:应用铁磁材料制造成,是分配制度励磁线圈的外罩,并隔离外磁场的干扰 2、测量导管:其作用是让被测导电性液体通过。为了使磁力线经过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管一定要采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制造成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。 3、磁

  的具体功能及技术参数 /

  压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其大范围的应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就粗略地介绍一些常用传感器原理及其应用。 1、应变片压力传感器原理与应用 力学传感器的种类非常之多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是压阻式压力传感器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我们主要介绍这类传感器。 在了解压阻式力传感器时,我们第一步认识一下电阻应变片这种元件。电阻应变片是一种将被测件上

  当变频器主动变频时,其发作的谐波严峻搅扰了流量计的正常作业,表现为流量计丈量数据失真,并单方向跑飞,突破量程,开端解决的方法如下: 一:削减谐波的发作 1、下降变频器载波频率 2、变频器的电力收支线采纳添加电抗器、线选用屏蔽线而且恳求二端杰出接地,另也可对线、变频器恳求接地杰出牢靠,线、条件满意时能够将变频率器独自放置金属柜内。 二:流量计前进抗搅扰办法 1、条件容许时,其探头及外表尽量远离变频器 2、流量计线路在布线时,其走线应当笔直或穿插变频器的电源线(输入、输出)防止与其平行。 3、流量计线路选用双绞屏蔽线,屏蔽层接地须杰出。条件答应时管线MA电流线须选

  导语:伺服电机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。其主要特征是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。 伺服的定义 伺服:一词源于希腊语“奴隶”的意思。人们想把“伺服机构”当个得心应手的驯服工具,服从控制信号的要求而动作。在讯号来到之前,转子静止不动;讯号来到之后,转子立即转动;当讯号消失,转子能即时自行停转。由于它的“伺服”性能,因此而得名。 伺服系统:是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。伺服的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位

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