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BURKERT8011系列叶轮式流量传感器概述原理

简要描述:BURKERT8011系列叶轮式流量传感器概述原理
BURKERT叶轮式流量传感器由电磁流量转换器和电磁流量传感器两大部分组成,分离型还需要一根的双层屏蔽的电缆连接转换器和传感器。电磁流量计分为一体型和分离型两种结构形式。可用于规定的防爆场所。

  • 产品型号:311155​
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2020-11-06
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详情介绍

BURKERT叶轮式流量传感器是一种广泛应用的流量仪表。简单介绍容积式流量计的结构与分类,对容积式流量计的误差特性进行初步探讨,对使用中需要注意的问题进行归纳总结,提出几点建议。0.引言容积式流量计的出现已有一个多世纪了,开始时主要用于测量水流量,初的流量计是一种排水泵或水压机,后来发展成为流量计。到 20 世纪 30 年代后期,被广泛用于油品测量,目前在我国还广泛用于石油类产品的计量,使用极为普通,用量甚大。

BURKERT8011系列叶轮式流量传感器概述原理

1.BURKERT叶轮式流量传感器的基本结构及分类容积式流量计是利用机械测量元件把流体连续不断地分隔成单位体积并进行累加计量出总体积而实现流体计量。它与日常生活中用容器来计量液体体积的方式有点类似,所不同的是在工业应用时,需要在管道中连续地测量流体体积。它的工作过程是: 流体不断地充满具有一定容积的某“计量空间”,然后再连续地将这部分流体送到出口流出。
在一次测量中,将这些“计量空间”被流体充满的次数不断累加,乘以“计量空间”的体积,就可以得到通过流量计的流量总量。容积式流量计品种繁多,结构形式变化多种多样,根据其测量元件的结构特点,主要有椭圆齿轮流量计、腰轮( 罗茨) 流量计、刮板流量计、旋转活塞式流量计、往复活塞式流量计、圆盘流量计等许多种。
2.BURKERT叶轮式流量传感器的误差特性对于任何一个流量测量值来说,必须包括两部分内容: 一是流量测量值本身; 二是它的误差允许范围,否则是不完整的。所以,对于任何一种流量计,都必须了解它的误差特性。所谓误差特性,就是流量计的误差值与流量测量值之间的关系。
BURKERT叶轮式流量传感器的软件方面的知识BURKERT叶轮式流量传感器这些问题的分析及解决花费江苏省苏科仪表有限公司技术部全体同志近半年的时间,由于问题错综复杂,从设汁安装、参数整定、日常维护、运行环境中都存在不同程度的问题,许多问题互相牵连,再加上有些问题的解决需等待一定的工艺运行时机,故给问题的解决带来了的困难.有些问题是由不同的几种原因共同造成的,有些原因与不同的几个问题均有关。
BURKERT叶轮式流量传感器由电磁流量转换器和电磁流量传感器两大部分组成,分离型还需要一根的双层屏蔽的电缆连接转换器和传感器。电磁流量计分为一体型和分离型两种结构形式。可用于规定的防爆场所。传感器有7种不同材料的电极和4种不同材料的衬里可供选用。分体式电磁流量计的传感器应垂直安装,并且流体自下而上流动,以满足固、液两项处于混合的状态。原因是如介质中有固体物(泥沙、小石子颗粒等)容易发生沉淀的情况。另外管路中有鱼和杂草的情况鱼在管路中的游动,会造成流量计输出的来回摆动;挂在电极附近的杂草的来回摆动也会引起流量计的输出不稳定。在流量计上游入口处设置金属滤网挡住鱼和杂草进入测量管内。
BURKERT叶轮式流量传感器产生的45~65kHz的超声波电压加到电极上,使超声波的能量集中在电极与介质接触面上,从而利用超声波的能力将污垢击碎,达到清洗的目的。
BURKERT叶轮式流量传感器使用交流高压电定期加到电极和介质之间,一般加30~100V。由于电极被附着,其表面接触电阻变大,所加电压几乎集中在附着物上,高电压会将附着物击穿,然后被流体冲走。总安全出发,使用电击穿法必须是在流量计中断丈量、传感器与转换器间信号线断开、停电情况下将交流高压电直接在传感器信号输出端子上进行清洗。
BURKERT叶轮式流量传感器它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。图中感应线圈和长久磁铁一起固定在壳体上。当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时,磁路的磁阻发生变化,从而产生感应信号。信号经放大器放大和整形,送到计数器或频率计,显示总的积算流量。同时将脉冲频率经过频率-电压转换以指示瞬时流量。叶轮的转速正比于流量,叶轮的转数正比于流过的总量。涡轮流量计的输出是频率调制式信号,不仅提高了检测电路的抗干扰性,而且简化了流量检测系统。它的量程比可达10:1,精度在±0.2%以内。惯性小而且尺寸小的涡轮流量计的时间常数可达0.01秒。
BURKERT叶轮式流量传感器是根据旋涡进动现象设计的一种流体振荡式流量计,具有流量范围宽、无可动部件、不易腐蚀、可靠性高、安装使用方便、直管段要求短等优点,适用于石油、蒸汽、天然气、水等多种介质的流量测量[1].20世纪70年代,Dijsbergen[2]对旋进旋涡流量计性能进行了比较全面的实验研究,验证了该流量计线性输出特性,并且发现该流量计不易受介质黏度和密度影响,指出了旋进旋涡流量计在高压气体测量方面商业化应用前景.Furio和Gianfranco[3]对旋进旋涡流量计做了实际工况下的仪表特征测试,探索该流量计在计量领域应用的可行性.旋进旋涡流量计工作时振荡频率信号容易被外界振动与流体脉动噪声所干扰[4],对此宋开臣和傅新[5,6]提出安装对称两个压力信号探头,相位差180°,用信号差分处理提高旋进旋涡流量计抗干扰能力,取得了良好效果.

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