I. características, uso y ámbito de aplicación del producto
I,Características, uso y ámbito de aplicación del producto
1.1 características del producto
El medidor de flujo de la calle del vórtice se estudia y produce de acuerdo con el principio de la calle del vórtice de carmen, y se utiliza principalmente para la medición del flujo de fluidos medios en tuberías industriales, como gas, líquido, vapor y otros medios.
Se caracteriza por una pequeña pérdida de presión, un gran rango de medición y una alta precisión, y apenas se ve afectada por parámetros como la densidad de fluidos, la presión, la temperatura y la viscosidad al medir el flujo de volumen en condiciones de trabajo. No hay piezas mecánicas móviles, por lo que la fiabilidad es alta y la cantidad de mantenimiento es pequeña. Los parámetros del instrumento pueden ser estables a largo plazo. El medidor de flujo de vórtice utiliza sensores de alta precisión y alta fiabilidad, que pueden funcionar en un rango de temperatura de - 40 ℃ ~ + 400 ℃.
Hay señales estándar analógicas y salidas de señales de pulso digital, que son fáciles de usar con sistemas digitales como computadoras, y es un instrumento de medición relativamente avanzado e ideal.
1.2 uso principal
El medidor de flujo de vórtice se puede utilizar para medir el flujo de volumen del líquido en una tubería cerrada. Ampliamente utilizado en la medición y medición de gas, líquido y vapor en procesos de producción industrial, medición de energía, protección del medio ambiente, transporte, producción de alimentos y otras industrias.
En segundo lugar,Principio de funcionamiento
La colocación de un generador de vórtice no aerodinámico (bloqueo de fluidos) en el fluido produce alternativamente dos filas de vórtices regulares desde ambos lados del generador de vórtice, que se llaman vórtices kaman, como se muestra en la figura (1).
Figura (1)
Se forman trenes de vórtices alternativos y regulares aguas abajo del generador de vórtices. Deje que la frecuencia de ocurrencia del vórtice sea f, la velocidad media de flujo del medio medido sea V y el ancho de la superficie de flujo del generador del vórtice sea D. de acuerdo con el principio de la calle del vórtice de kaman, hay la siguiente relación:
F = fórmula STV / D (1)
En la fórmula:
F - frecuencia del vórtice Carmen producida por un lado del generador Hz
Número ST - strauhal (número adimensional)
V - velocidad media de flujo del fluido (m / s)
D - ancho del generador de vórtices (m)
Se puede ver que el flujo instantáneo se puede calcular midiendo la frecuencia de separación de la calle Kaman guojie. Entre ellos, el número Strohal (st) es una incógnita sin dimensión,
La figura (2) muestra la relación entre el número strouhal (st) y el número Renault (re).
Figura (2)
En la parte plana de St = 0,17 en la tabla de curvas, la frecuencia de Liberación del remolino es proporcional a la velocidad de flujo, es decir, el rango de medición del sensor de flujo de la calle vórtice. Siempre que se detecta la frecuencia f, se puede obtener la velocidad de flujo del líquido en el tubo, y la velocidad de flujo V puede obtener el flujo de volumen. La relación entre el número de pulsos medidos y el volumen se llama constante del instrumento (k), ver fórmula (2)
K = 3600f / Q (1 / mzo) fórmula (2)
En la fórmula: k = constante del instrumento (m - 3).
F = número de pulsos
Q = caudal de volumen (m)
En tercer lugar,Indicadores técnicos
Principales indicadores técnicos
|
Diámetro nominal (mm)
|
15, 20, 25, 40, 50, 65, 8010012515025030300, (300 a 1000 enchufables)
|
|
Presión nominal (mpa)
|
Dn15 - dn200 4.0 (> suministro de Protocolo 4.0), dn250 - dn300 1.6 (> suministro de Protocolo 1.6)
|
|
Temperatura media ( ℃)
|
Tipo piezoeléctrico: - 40 a 150, - 40 a 260, - 40 a 330; Tipo capacitivo: - 40 a 400 (pedido de acuerdo)
|
|
Material ontológico
|
1Cr18Ni9Ti, (suministro de otros acuerdos de materiales)
|
|
Aceleración de vibración permitida
|
Tipo piezoeléctrico: tipo capacitivo de 0,2g: 1,0 a 2,0g
|
|
precisión
|
± 1% r, + 1,5% r; tipo de inserción: + 2,5% r,
|
|
Alcance
|
1: 6 a 1: 25
|
|
Tensión de alimentación
|
Sensores: DC + 12v, DC + 24v; Transmisor: DC + 12v, DC + 24v; Tipo de batería: batería de 3,6 V
|
|
Señal de salida
|
Pulso: alto nivel ≥ 5v, bajo nivel ≤ 1v; corriente: 4 a 20ma
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|
Coeficiente de pérdida de presión
|
Cumple con el estándar JB / t9249 CD ≤ 2,4
|
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Marca a prueba de explosiones
|
Tipo Ben 'an: ex Ia II ct2 - t4 tipo a prueba de explosiones: EXD II ct2 - T5
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|
Nivel de protección
|
Tipo ordinario ip65 tipo sumergible ip68
|
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Condiciones ambientales
|
Temperatura - 20 ℃ ~ 55 ℃, humedad relativa del 5% al 90%, presión atmosférica de 86 a 106 kPa
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Medios aplicables
|
Gas, líquido, vapor
|
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Distancia de transmisión
|
Tipo de salida de pulso de tres líneas: ≤ 300m, tipo de salida de corriente estándar de dos líneas (4 - 20ma) ≤ 1500m; Resistencia a la carga ≤ 500 omega; RS485/HART≤1200m.
|
4,Rango de flujo del instrumento
4.1 condiciones de participación
1. gas: aire a temperatura ambiente y presión atmosférica, t = 20 ° c, P = 0,1 MPa (presión absoluta), P = 1255 kg / m3, UU = 15 × 10 - 6 m2 / S.
2. líquido: agua a temperatura ambiente, t = 20 ° c, P = 998,2 kg / M 3, you = 1006 × 10 - 6 m2 / S.
4.2Caudal en condiciones de trabajo del sensor de flujo de la calle vórtice en condiciones de referenciareferenciaTabla de alcance
Nota: los calibres (300) - (1000) en la tabla son enchufables.
Calibre del instrumento (mm)
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Líquido
|
Gas
|
Alcance de la medición (m3/h)
|
Rango de frecuencia de salida (Hz)
|
Alcance de la medición (m3/h)
|
Rango de frecuencia de salida (Hz)
|
|
15
|
0,3 a 5
|
35 a 450
|
4 a 20
|
300 a 1600
|
|
20
|
0,6 a 10
|
29 a 380
|
6 a 30
|
230 a 1.200
|
|
25
|
1,2 a 16
|
25 a 320
|
8 a 55
|
170 a 1100
|
|
32
|
1,8 a 20
|
18 a 200
|
10 a 120
20
|
100 A 1180
|
|
40
|
2 a 40
|
10 a 190
|
27 a 205
|
130 a 1040
|
|
50
|
3 a 60
|
8 a 150
|
35 a 380
|
94 a 920
|
|
65
|
4 a 85
|
6 a 120
|
60 a 640
|
90 a 910
|
|
80
|
6,5 a 130
|
4,1 a 82
|
86 a 1100
|
55 a 690
|
|
100
|
15 a 220
|
4,7 a 69
|
133 a 1700
|
42 a 536
|
|
125
|
20 a 350
|
3,2 a 57
|
150 a 2000
|
38 a 475
|
|
150
|
30 a 450
|
2,8 a 43
|
347 a 4.000
|
33 a 380
|
|
200
|
45 a 800
|
2 a 31
|
560 a 8000
|
22 a 315
|
|
250
|
65 a 1.250
|
1,5 a 25
|
890 a 11000
|
18 a 221
|
|
300
|
95 a 2000
|
1,2 a 24
|
1360 a 18000
|
16 a 213
|
|
(300)
|
100 a 1500
|
5,5 a 87
|
1560 a 15600
|
85 a 880
|
|
(400)
|
180 a 3.000
|
5,6 a 87
|
2.750 a 27.000
|
85 a 880
|
|
(500)
|
300 a 4.500
|
5,6 a 88
|
4.300 a 43.000
|
85 a 880
|
|
(600)
|
450 a 6.500
|
5,7 a 89
|
6100 a 61000
|
85 a 880
|
|
(800)
|
750 a 10000
|
5,7 a 88
|
11000 a 110000
|
85 a 880
|
|
(1000)
|
1200 a 17000
|
5,8 a 88
|
17000 a 170000
|
85 a 880
|
|
> (1000)
|
Acuerdo
|
|
Acuerdo
|
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V,Clasificación de la apariencia y especificaciones de tamaño del instrumento
5.1 clasificación de la apariencia del instrumento
Calle vórtice con tarjeta de brida Instalar el instrumento en la ranura de la tarjeta de la brida emparejada en la tubería de soldadura de la brida emparejada y sujetar el instrumento con un perno de penetración es el método de instalación del instrumento más común.
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Calle vórtice con conexión de brida La soldadura de la brida a través del cuerpo de la tabla, cuando se utiliza, se conecta directamente con la brida original de la tubería a través de pernos, que también es uno de los métodos comunes de instalación de instrumentos.
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Calle vórtice enchufable de válvula de bola La calle del vórtice enchufable de la válvula de bola es una especie de calle del vórtice enchufable, a través de la instalación de la válvula de bola para garantizar que el instrumento no afecte la ventilación en la tubería después del desmontaje, generalmente este instrumento se utiliza más en el tipo de enchufe de gran calibre.
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Calle vórtice de inserción simple La calle vórtice enchufable simple no está equipada con válvulas de bola, es relativamente ligera y generalmente se mantiene menos durante su uso, lo que es adecuado para medir medios relativamente limpios de gran calibre.
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Nota: otras estructuras especiales se pueden personalizar con la comunicación de acuerdo
5.2 estructura común del instrumento
La estructura común del instrumento se muestra en la imagen de la izquierda.
1: para la cabeza del medidor, se instala un procesador inteligente en el interior y es la parte de cableado del medidor, equipado con diferentes tipos de procesadores inteligentes de acuerdo con el Protocolo de pedido.
2: es un sensor de presión utilizado para recoger la presión del medio, dependiendo de los diferentes requisitos del Protocolo de pedido para decidir si instalar el sensor y la magnitud de la presión que el sensor puede recoger.
3: barra de conexión blindada para el medidor para conectar la cabeza del medidor y los componentes del cuerpo del medidor
4: es un componente del cuerpo del medidor, con un generador y un sensor de flujo instalados internamente, y el calibre y el tipo de sensor se determinan de acuerdo con el Protocolo de pedido.
5.3 tamaño del instrumento común (la altura del instrumento de compensación de presión templada media C es equivalente al ch de alta temperatura)
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|
Calibre (mm)
|
Una
|
C. B.
|
C
|
CH (tipo de alta temperatura)
|
|
DN15-32
|
70
|
55
|
385
|
445
|
|
DN40
|
85
|
80
|
410
|
470
|
|
DN50
|
85
|
90
|
420
|
480
|
|
DN65
|
85
|
105
|
435
|
495
|
|
DN80
|
85
|
120
|
450
|
510
|
|
DN100
|
85
|
140
|
470
|
530
|
|
DN125
|
85
|
168
|
498
|
558
|
|
DN150
|
100
|
194
|
524
|
584
|
|
DN200
|
100
|
248
|
578
|
638
|
|
DN250
|
115
|
300
|
630
|
690
|
|
DN300
|
130
|
350
|
680
|
740
|
Calle vórtice atascada
|
|
|
Calibre (mm)
|
Una
|
C. B.
|
C
|
CH (tipo de alta temperatura)
|
|
DN15-32
|
170
|
105 / 115 / 140
|
425
|
485
|
|
DN40
|
170
|
145
|
450
|
510
|
|
DN50
|
170
|
160
|
475
|
535
|
|
DN65
|
190
|
180
|
490
|
555
|
|
DN80
|
190
|
195
|
510
|
570
|
|
DN100
|
200
|
215
|
520
|
580
|
|
DN125
|
200
|
245
|
540
|
600
|
|
DN150
|
200
|
280
|
585
|
645
|
|
DN200
|
200
|
340
|
630
|
700
|
|
DN250
|
240
|
395
|
680
|
740
|
|
DN300
|
240
|
445
|
740
|
800
|
Calle vórtice con conexión de brida
|
|
|
Calibre (mm)
|
DN250
|
DN300
|
DN400
|
DN500
|
DN600
|
DN800-2000
|
|
L
|
680
|
705
|
755
|
805
|
855
|
905 -
1555
|
Calle vórtice enchufable de válvula de bola
|

|
|
Calibre (mm)
|
DN250
|
DN300
|
DN400
|
DN500
|
DN600
|
El DN800
2000
|
|
L
|
255
|
280
|
330
|
380
|
430
|
530 - 1130
|
Calle vórtice de inserción simple
|
Vi,Instalación de instrumentos
6.1 requisitos ambientales para la instalación de instrumentos
1. evite los equipos eléctricos fuertes, los equipos de alta frecuencia y los equipos de alimentación de conmutación fuerte en la medida de lo posible. La fuente de alimentación del instrumento está lo más separada posible de estos equipos.
2. evite los efectos directos de las fuentes de calor y radiación de alta temperatura. Si es necesario instalarlo, debe haber medidas de aislamiento térmico y ventilación.
3. evitar ambientes de alta humedad y ambientes de gas altamente corrosivo. Si es necesario instalarlo, debe haber medidas de ventilación.
4. El medidor de flujo de la calle vórtice debe evitar instalarse en tuberías con fuertes vibraciones en la medida de lo posible. Si es necesario instalarlo, se debe agregar un dispositivo de fijación de tuberías en su 2d aguas arriba y aguas abajo, y se debe agregar una almohadilla antivibración para fortalecer el efecto antivibración.
5. es mejor instalar el instrumento en el interior, prestar atención a la impermeabilidad cuando se instala en el exterior, prestar especial atención a doblar el cable en forma de u en la interfaz eléctrica, y evitar que el agua entre en la carcasa del amplificador a lo largo del cable.
6. se debe dejar mucho espacio alrededor del punto de instalación del instrumento para instalar el cableado y el mantenimiento regular.
6.2 requisitos de instalación de tuberías de instrumentos:
El medidor de flujo de la calle vórtice tiene ciertos requisitos para las secciones rectas aguas arriba y aguas abajo del punto de instalación, de lo contrario afectará el campo de flujo del medio en la tubería y afectará la precisión de medición del medidor.
Véase la figura DN para los requisitos de longitud de las secciones rectas aguas arriba y aguas abajo del instrumento como la unidad de calibre nominal del instrumento: mm
Aguas arriba del sensor Tipo de tubería
|
Longitud de la Sección de tubería recta delantera y trasera
|
Aguas arriba del sensor Tipo de tubería
|
Longitud de la Sección de tubería recta delantera y trasera
|
Contracción concéntrica Válvula completamente abierta
|
|
Un 90 grados Codo
|
|
Dos en el mismo plano Un codo de 90 grados
|
|
Dos planos diferentes Un codo de 90 grados
|
|
|
Tubo de expansión concéntrico
|
|
La válvula reguladora está medio abierta Válvulas (no recomendadas)
|
|
Nota:
1. en la medida de lo posible, la válvula reguladora no se instalará aguas arriba del medidor de flujo de la calle vórtice, sino fuera de 10d aguas abajo del medidor de flujo de la calle vórtice.
2. el diámetro interior de las tuberías aguas arriba y aguas abajo debe ser el mismo. Si hay una diferencia, el diámetro interior de la tubería DP y el diámetro interior del cuerpo del medidor de la calle vórtice DB deben cumplir con la siguiente relación.
0.98Db≤Dp≤1.05Db
3. las tuberías aguas arriba y aguas abajo deben ser concéntricas con el diámetro interior del cuerpo del medidor de flujo, y los diferentes ejes entre ellas deben ser inferiores a 0,05db.
4. la Junta de sellado entre el instrumento y la brida no debe sobresaler en el tubo durante la instalación, y su diámetro interior debe ser 1 - 2 mm mayor que el diámetro interior del cuerpo del medidor.
5. diseño de instalación del agujero de medición de presión y el agujero de medición de temperatura. Cuando la tubería probada necesita instalar un transmisor de temperatura y presión, el agujero de medición de presión debe colocarse en 3 - 5d aguas abajo, y el agujero de medición de temperatura debe colocarse en 6 - 8d aguas abajo, Véase la figura 7. D es el calibre nominal del instrumento, en mm
6. los instrumentos se pueden instalar horizontalmente, verticalmente o oblicuamente en la tubería.
7. al medir el gas, instale el instrumento en la tubería vertical, y el flujo de gas no está limitado. Sin embargo, si la tubería contiene una pequeña cantidad de líquido, para evitar que el líquido entre en la tubería de medición del instrumento, el flujo de aire debe fluir de abajo hacia arriba, como se muestra en la figura (4) A.
8. al medir el líquido, para garantizar que el tubo esté lleno de líquido, al instalar el instrumento en el tubo vertical o inclinado, se debe garantizar que la dirección del flujo de líquido vaya de abajo hacia arriba. Si la tubería contiene una pequeña cantidad de gas, para evitar que el gas entre en la tubería de medición del instrumento, el instrumento debe instalarse en la parte inferior de la tubería.
Como se muestra en la figura (4) B

Figura (4)
9. al medir los medios de alta y baja temperatura, se deben prestar atención a las medidas de aislamiento térmico. La alta temperatura en el interior del convertidor (en la carcasa de la cabeza del medidor) generalmente no debe exceder los 70 grados celsius; Las bajas temperaturas pueden condensar fácilmente el interior del convertidor, reducir la resistencia de aislamiento de la placa de circuito impreso y afectar el funcionamiento normal del instrumento.
6.3 pasos de instalación del medidor de flujo de la calle vórtice enchufable:
1. solda un agujero redondo ligeramente inferior a Phi 100 mm con gas en la tubería y elimina las burras alrededor del agujero redondo para garantizar que la cabeza de medición gire con fluidez.
2. soldar la brida proporcionada por el fabricante en el agujero redondo de la tubería, exigiendo que el eje de la brida sea vertical al eje de la tubería.
3. instale la válvula de bola y el sensor en la brida soldados.
4. ajuste el tornillo para que la profundidad de inserción cumpla con los requisitos (asegúrese de que el eje central de la cabeza de medición coincida con el eje central de la tubería), y el flujo de líquido debe ser consistente con la flecha indicada en la marca de Dirección.
5. apriete los tornillos en la tapa de presión uniformemente. (nota: la elasticidad de la tapa de presión determina el grado de sellado del instrumento y si el tornillo se puede girar)
6. compruebe si todos los enlaces se han completado, abra lentamente la válvula para observar si hay fugas (preste especial atención a la seguridad personal) si hay fugas, repita los pasos 5 y 6.
6.4 diagrama esquemático de instalación del transmisor de presión del instrumento dividido y Pt100
Siete,Errores propensos antes de la instalación y el uso del instrumento
1 - la instalación inversa del instrumento en el momento de la instalación puede causar flujo inexacto e inestable.
2 - Está prohibido soldar en línea al instalar el instrumento, y la soldadura en línea puede causar daños térmicos en el sensor.
3 - Hay fuertes vibraciones en el entorno de instalación, que pueden causar inestabilidad del flujo y flujo estático.
4 - al comprar el instrumento, no se considera que el flujo real se ordene solo de acuerdo con el calibre de la tubería, lo que dará lugar a un rango de medición de flujo excesivo o insuficiente.
5 - si la temperatura y la presión en el lugar no coinciden con el Acuerdo de pedido, el instrumento no se puede medir o no se puede medir con precisión, lo que puede causar daños al instrumento en casos graves.
6 - el caudal de la condición de trabajo se confunde con el caudal de la condición estándar o con el caudal de masa.
Parte 2 uso del instrumento y configuración de parámetros
Yo.Circuitos convencionales
I,Introducción de circuitos convencionales
Los circuitos convencionales incluyen cuatro tipos comunes de placas de circuito, como placas de circuito pulsadas, placas de circuito ordinarias de suministro de energía de batería, placas de circuito ordinarias de 4 - 20ma y placas de circuito de compensación de temperatura y presión de 4 - 20ma. estas cuatro placas de circuito tienen características comunes en uso y principio. son placas de circuito nuevas y reducidas del medidor de flujo de vórtice, y su circuito de amplificación es analógico. El flujo de gas, líquido y vapor se puede medir con precisión dentro del rango de flujo convencional. El interruptor se puede configurar para adaptarse a varios calibres y diversos medios de medición.
Los circuitos convencionales se utilizan para distinguir los circuitos digitales MSP
En segundo lugar,Configuración del interruptor de Código del circuito convencional
Consulte la tabla adjunta para la selección de diferentes calibres e interruptores dieléctrico. Y de acuerdo con la señal real, primero se ajustan las bandas de expansión K2 y k3, y se ajusta la ganancia del amplificador de carga k1 si es necesario.
Tabla de referencia para la configuración de parámetros del amplificador del medidor de flujo inteligente (líquido)
|
calibre
|
K1
|
K2
|
K3
|
|
mm (mm)
|
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
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
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80
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↑
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|
Tabla de referencia para la configuración de parámetros del amplificador del medidor de flujo inteligente (gas)
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calibre
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K1
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K2
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mm (mm)
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1
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2
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4
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7
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125
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↑
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|
|
Tabla de referencia para la configuración de parámetros del amplificador del medidor de flujo inteligente (vapor)
|
calibre
|
K1
|
K2
|
K3
|
|
mm (mm)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
2
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3
|
4
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5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
2
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3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
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15
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|
|
80
|
↑
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↑
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↑
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↑
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↑
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↑
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↑
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100
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↑
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↑
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↑
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↑
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↑
|
↑
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|
125
|
↑
|
|
↑
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↑
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↑
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↑
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|
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↑
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150
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↑
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|
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↑
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↑
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↑
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↑
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200
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↑
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↑
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↑
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↑
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↑
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250
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↑
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↑
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↑
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↑
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↑
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↑
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300
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↑
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↑
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↑
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↑
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↑
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↑
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|
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La flecha hacia arriba indica que la posición de este interruptor está encendida y el interruptor en la posición sin flecha está apagado.
Los valores de la tabla anterior son solo para referencia. en el uso real, debido a las diferencias en la viscosidad del líquido y la densidad del gas, se deben ajustar cerca de este valor. cuando la frecuencia es baja, se puede ajustar K2 / K3 a una o tres marchas en la dirección del gran calibre. Cuando la frecuencia es alta, K2 / k3 se puede ajustar de una a tres marchas en dirección de pequeño calibre.
Ganancia amplificada y sensibilidad de activaciónSe ajusta con un interruptor de 4 posiciones, y el interruptor de 1 / 2 / 3 / 4 posiciones representa 1 / 2 / 4 / 8, respectivamente; La suma de los números de on es de 1 - 15.
La relación de resistencia correspondiente a la ganancia del amplificador de ajuste GB = 1 - 15 es de 300k / (100k - 4k7), y la tasa de amplificación de 1 15 aumenta. El GB general se establece en (1 + 2) en
SB = 1 - 15 ajustar el umbral del desencadenante corresponde a una resistencia de 300k / (100k - 4k7), y la sensibilidad de 1 15 es mayor. En general, SB se establece en (3) on
En tercer lugar,Instrucciones y distinciones de funcionamiento de circuitos convencionales
a.Medidor de pulso
El tipo de pulso emite directamente la señal de pulso, que luego refleja el flujo del medio a través de la operación del ordenador acumulativo, y se puede utilizar ajustando el interruptor de marcación del medio correspondiente. la operación es simple y no hay configuración excesiva, y se puede conectar a equipos externos como PLC para su uso. No hay pantalla lcd, se necesita conectar un dispositivo de visualización externo.
Distinción del tipo de pulso: el cuerpo del instrumento del tipo de pulso no tiene pantalla de visualización, generalmente equipado con un ordenador de acumulación
b.Cuatro teclas para mostrar instrumentos ordinarios
El tipo ordinario de cuatro teclas es una clase de placa de circuito simple con cálculo sin compensación de pantalla lcd, que se puede dividir en placa ordinaria de 24v y placa ordinaria de suministro de energía de batería según el modo de suministro de energía. este tipo de placa es diferente de la placa de circuito de compensación inteligente. para los medios de compensación con temperatura de presión relativamente estable, se puede utilizar esta tabla para la medición de compensación de valor fijo. (el tipo de batería debe conectar primero los terminales de la línea). Tiene una función de salida de pulso, y el modelo ordinario 4 - 20ma también tiene una función de salida analógica 4 - 20ma. Además, de acuerdo con el Acuerdo de pedido, se puede equipar con comunicación de protocolo Hart o 485.
Se distinguen los instrumentos ordinarios de cuatro teclas:
1 con cuatro teclas y solo tres filas de datos en la pantalla después de la electrificación (acumulado, instantáneo y frecuencia)
2 Después de abrir la tapa trasera, no hay otros componentes que no sean terminales de cableado (o baterías)
Instrucciones de operación
La placa de circuito cuenta con cuatro teclas (s), (+), (◆) y (en)
Presione (+) en la interfaz principal para cambiar a la interfaz de contraseña
La interfaz de contraseña presiona (en) para hablar de la selección de la contraseña, y luego presiona (+) (◆) para cooperar para introducir la contraseña 2010
Luego ingrese a la interfaz de configuración del usuario
La interfaz de configuración del usuario (+) puede cambiar las opciones, presionar (en) puede seleccionar las opciones y luego (+) cambiar los parámetros
Después de cambiar los parámetros, se puede confirmar con (en). (s) volver a la interfaz de contraseña
Contraseña 2010 establece el proyecto (referencia)
|
Número de serie del menú
|
Pantalla del menú
|
Significado
|
Selección o rango de valores
|
|
1
|
Selección de unidades
|
Selección de unidades de tráfico
|
0: m3 / h (cubo por hora) 1: m3 / M (cubo por minuto) 2: L / h (l / h) 3: L / M (l / min) 4: T / h (toneladas por hora) 5: T / M (toneladas por minuto) 6: kg / h (kg / h) 7: kg / M (kg / min)
|
|
2
|
Selección de algoritmos
|
Selección del modo de cálculo del medio de medición
|
0: caudal de volumen convencional (caudal en condiciones de trabajo independientemente del gas y el gas) 1: flujo de masa convencional (la densidad de fluidos se establece con la densidad de condiciones de trabajo) 2: flujo de volumen de gas en estado estándar 3: flujo de masa de gas convencional (la densidad de líquido establece la densidad estándar) 4: compensación de temperatura de vapor saturado 5: compensación de la presión de vapor saturado 6: compensación de temperatura y presión de vapor sobrecalentado
|
|
3
|
Coeficiente de flujo K [p / m3]
|
Coeficiente de flujo
|
Establecer el coeficiente de flujo del instrumento
|
|
4
|
Tráfico de salida a plena capacidad
|
Tráfico de salida a plena capacidad
|
Este valor debe establecerse y no debe ser 0, La unidad es la misma que la unidad de flujo. Salida de caudal completo cuando el caudal instantáneo supera el grado completo
|
|
5
|
Configuración de densidad kg / m3
|
Configuración de densidad
|
Tanto los algoritmos 1 como 3 deben establecer este elemento La unidad es kg / m3 y no debe ser 0
|
|
6
|
Configuración de temperatura ℃.
|
Temperatura actual
|
Al seleccionar los algoritmos 2, 4, 5 y 6, es necesario establecer manualmente los parámetros de temperatura y presión.
|
|
7
|
Configuración de presión absoluta
|
La presión absoluta actual no debe ser 0
|
|
8
|
Caudal de extirpación del límite inferior
|
Establecer el porcentaje de flujo de extirpación y flujo completo
|
Los valores están entre 0 y 20
|
|
9
|
Tiempo de amortiguación
|
|
|
|
10
|
Dirección 485
|
Dirección 485 (solo el tablero ordinario de la batería lo tiene, y el tablero ordinario eléctrico 4 - 20ma no lo tiene)
|
0 a 99
|
|
11
|
Cero acumulación
|
Eliminar el tráfico acumulado
|
Sí es vaciado, no es no despejado
|
Cuando la contraseña se establece en 2011:
1 4 - 20ma la placa ordinaria entrará en la interfaz de corrección de salida 4 - 20ma de ajuste (no opere para no profesionales)
2 otros tipos de tableros entrarán en la selección de 485 baudios
c.Dos teclasInstrumento de compensación de temperatura y presión 4 - 20ma
El instrumento de compensación de Estabilización de tensión de 2 teclas 4 - 20ma es un instrumento de compensación de presión de temperatura con función de compensación de presión de temperatura, que puede calcular el flujo medio en condiciones estándar de acuerdo con diferentes temperaturas de presión media, y puede apuntar a medios con diferentes condiciones de presión y temperatura, como vapor sobrecalentado y vapor saturado. Y tiene salida de pulso y salida 4 - 20ma, y se puede equipar con comunicación de protocolo Hart de acuerdo con el Protocolo.
Diferencia de instrumentos: este tipo de instrumentos tiene dos teclas, que se distinguen de la línea MSP porque solo hay dos terminales sobresalientes en la conexión trasera y los componentes de la línea son densos sin soporte de batería, la línea MSP es de cuatro terminales sobresalientes, además hay un soporte de batería en la espalda o una parte vacía en el medio.
Instrucciones de operación
Entre la interfaz y la interfaz auxiliar, presione«+/S» 左Teclas y'e' derechaCambio de clave.
El botón izquierdo es +Y sigue la página,Presione largo como s para salir.El botón derecho es%Y sube la página,La presión larga es eEntrada y confirmación.
Bajo la interfaz auxiliar, Presione el botón izquierdo '/ / e' durante mucho tiempo para entrar en el Estado de entrada de contraseña. El usuario puede seleccionar el número de contraseña que debe ingresar en la posición de entrada actual presionando continuamente la tecla '+ / s', presione«</E»Mueva la tecla para introducir la posición del cursor. Cuando se escribe la contraseña de 2 dígitos, presione durante mucho tiempo«</E»Ingrese al menú de configuración de funciones correspondiente a la contraseña; En el Estado de entrada de contraseña, presione durante mucho tiempo«+/S»La tecla vuelve a la interfaz Auxiliar y continúa actualizando los valores de medición mostrados.
Los parámetros de usuario establecen que la contraseña del menú de usuario del menú es 22.
|
número de serie
|
Pantalla del menú
|
Significado
|
Selección o rango de valores
|
|
1
|
idioma chino
|
Selección de idiomas
|
Chino / English
|
|
2
|
Selección de unidades
|
Selección de unidades de tráfico (predeterminado 0)
|
El 0:m3/ h (el algoritmo 02 muestra n m3por hora) 1: el m3/ M (el algoritmo 02 muestra n m3por m) 2: L/h 3: L/m 4: t/h 5: t/m 6: kg/h 7: kg/m
|
|
3
|
Selección de algoritmos Flujo de volumen convencional
|
Selección de algoritmos (predeterminado 0)
|
0: flujo de volumen convencional 1: flujo de masa convencional 2: flujo de volumen de gas en estado estándar 3: flujo de masa de gas convencional 4: compensación de temperatura de vapor saturado 5: compensación de la presión de vapor saturado 6: compensación de temperatura y presión de vapor sobrecalentado 7: algoritmos específicos (personalizados por el usuario)
|
|
4
|
Coeficiente de flujo
|
Coeficiente de flujo (3.600 por defecto)
|
Establecer el coeficiente de flujo del instrumento Unidad P / m3
|
|
5
|
Densidad de fluidos
|
Configuración de densidad (predeterminado 1.0)
|
Los algoritmos 1 y 3 deben configurar esto en kg / m3. (el algoritmo 1 es la condición de trabajo y 3 es la condición estándar)
|
|
6
|
Caudal completo
|
Tráfico de salida a plena capacidad (predeterminado 1000)
|
Este valor debe establecerse y no debe ser 0, La unidad es la misma que la unidad de flujo.
|
|
7
|
Tráfico de alarma
|
Tráfico de alarma (500 por defecto)
|
Este valor solo se establece en la salida de la alarma, La unidad es la misma que la unidad de flujo.
|
|
8
|
Caudal de extirpación del límite inferior%
|
Establecer el porcentaje de entrada del pulso de extirpación Predeterminado (1%)
|
Los valores están entre 0 y 20
|
|
9
|
Tiempo de amortiguación
|
Establecer corriente de salida Tiempo de amortiguación (el valor predeterminado es 2s)
|
Establecer el tiempo de amortiguación de salida de corriente para evitar fluctuaciones excesivas de la corriente de salida y el flujo El rango es de 1 a 32 (la pantalla de tráfico instantáneo se suaviza simultáneamente)
|
|
10
|
Dirección Hart
|
Establecer Hart Número de comunicación
|
El rango es 0 - 15 (por defecto 0)
|
|
11
|
Cero volumen acumulado
|
Medición de la acumulación cero
|
Para eliminar la medición de cansancio, introduzca la contraseña 70 Y presiona el botón "e"
|
En tercer lugar,Problemas comunes y tratamiento del instrumento
1. la frecuencia de los instrumentos de campo cambia mucho, y el método de exclusión es:
R. en primer lugar, verifique si la Sección de tubería recta cumple con los requisitos, si el gas puede relajar la Sección de tubería recta que garantiza 5d antes y después de 10d, si la Sección de tubería recta líquida no cumple con los requisitos, tendrá un mayor impacto, y si la Sección de tubería recta no es lo suficientemente larga, se recomienda cambiar La posición de instalación. B. puede haber interferencia electromagnética en el lugar, método: fortalecer la función de filtrado, reducir la sensibilidad y lograrlo marcando el interruptor de Código. El caudal en el lugar es demasiado pequeño, por debajo del límite inferior del instrumento, por ejemplo: gas insertado de calibre 300, el límite inferior es de 1500m3/h, Pero indica 500 metros en el lugar3El caudal instantáneo izquierdo y derecho, ya que el caudal está en el límite inferior y el valor no cambia linealmente, puede aumentar el caudal cambiando el coeficiente del instrumento (no se recomienda su uso). D. una situación similar se producirá cuando el líquido medido tenga un flujo pulsante.
2. hay interferencia de 50hz en el lugar, generalmente el cable de blindaje no está conectado a tierra.
3. no hay señal de tráfico en el lugar. R. la pequeña señal del instrumento se elimina demasiado grande y se puede modificar en la configuración de los parámetros; B. la fuente de alimentación no está bien conectada y no hay electricidad; El tráfico es muy bajo y no alcanza el punto de activación de la señal; El medidor exportado por d.4-20ma no ha establecido un rango de medición antes de salir de la fábrica.
4. el aumento del flujo real puede reducir la visualización del instrumento e inspeccionar las causas de las condiciones de trabajo en el sitio (como el proceso de tubería, etc.).
5. el flujo real se reduce, la pantalla del instrumento se puede aumentar, la mayoría de ellos son vibraciones de la tubería o la Junta no está en el punto central de la tubería durante la instalación, el instrumento debe reinstalarse.
6. la visualización del instrumento en la misma condición de trabajo es inconsistente y la diferencia es grande. A. el valor de experiencia del cliente es incorrecto o la condición de trabajo es diferente, como el problema de la dirección de la tubería, el problema de la sección recta de la tubería, el problema de la vibración, etc. B. los clientes de parámetros han sido modificados; El caudal en condiciones de trabajo es demasiado bajo y el límite inferior no es lineal; D. medidores compensados por temperatura y presión, presión de temperatura defectuosa.
7. los instrumentos de salida de 4 - 20ma, la pantalla y la pantalla del sistema son inconsistentes. R. las unidades establecidas por los parámetros son inconsistentes, o el rango de medición no corresponde a la misma; El cable de salida b.4-20ma es demasiado largo (más de 1000 metros) y tiene una gran pérdida.
8. el flujo mostrado por el instrumento es muy diferente de la realidad, la mayoría de las razones son el problema de la unidad de configuración de parámetros.
9. la mayor parte del flujo estático del instrumento es causado por vibraciones en la tubería in situ, y las medidas de amortiguación o la reducción de la sensibilidad del instrumento se pueden reducir o eliminar.