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涡街流量计的工作原理、特点和常见故障

来源:杏彩体育网页版    发布时间:2024-02-11 13:48:00

  随着现代工业生产的发展,企业对能源的要求逐渐重视。工艺过程控制、生产所带来的成本核算、能源计量考核等能源的调控方面的问题对流量测量越来越依赖,因此精准测量介质的流量在工业能源节能方面逐渐重要。涡街流量计综合吸收发达国家先进的技术和总结,在多年研究生产经验的基础上进行精心设计,具有电路先进、功耗微低、量程比宽、结构相对比较简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、常规使用的寿命长、工作稳定、便于安装调试、维护量小等特点,能够较好的解决能源的计量问题。

  在流体中设置旋涡发生体(阻流体),从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼涡街,如图1所示。

  旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f,被测介质来流的平均速度为U,旋涡发生体迎面宽度为d,表体通径为D,根据卡曼涡街原理,有如下关系式f=StV/d公式(1)

  主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是:

  1、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。

  2、无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小,结构相对比较简单而牢固,长时间运行十分可靠;

  5、输出是与流量成正比的脉冲信号,无零漂,精度高,并方便和计算机联网;

  6、测量范围宽,量程比可达1:10;压力损失较小,运行的成本低,更具节能意义。

  原因分析:(1)放大器灵敏度调的不合适。(2)流量计安装不正确,使通过仪表的介质产生振动。

  故障现象:指示长期不准,始终无指示,指示大范围的波动无法读数,指示不回零,小流量时无指示,仪表系数无法确定。

  涡街流量计在口径选型上活在设计选型之后,由于工艺条件变动,致使规格选择偏大。而在实际选型中应选择尽可能小的口径,以提高测量精度。由于选型不当会造成指示长期不准,指示波动大无法读数。对于大流量时还可以,小流量时指示不准现象。

  常见的二次仪表问题有电路板有短线之处,量程设定个别位显示坏,K系数设定有个别位置显示坏,使得无法确定量程设定及其他参数的设定,这将使仪表指示不准。

  由于后续仪表的问题或者后续仪表检修时,使得二次仪表输出的电流信号造成开路,造成二次仪表始终无指示。

  特别是安装在井中的传感器,由于湿度大,造成线路板潮湿,也会造成仪表指示不准或始终无指示故障。处理的方法就是定期清理涡街流量计探头、检查接地和屏蔽情况,定期烘干或做防潮处理。

  涡街流量计故障的原因是很复杂的,出现故障既影响了正常的生产又影响人身设备的安全,因此在平时的工作中应对设备做按时进行检查和保养,做好设备的管理档案,重在预防,确保设备的安全运行。

  充电器 在如今充斥着电源电子科技类产品的生活中,扮演的角色无可取代。本文小编就将总结一些充电器在使用的过程中的常见故障以及排除方法。 充电时电源指示灯亮,充电指示灯橙色 首 先请检查一下充电器输出插头与电池盒的充电插头有没有插紧。如确定没问题,可检查一下电池盒上面的保险丝管是否开路或保险丝座有松动接触不良现象。另 外,有的车型要把电池锁打开后才能充电。如果以上故障均排除,考虑一下充电器输出线是否开路,可用万用表电压挡(200V挡)测量一下充电器的空载输出电 压,应为41-44V(配36V电池因充电器不同不一样),如没有的话,可能是充电器输出线开路,并将充电器打开,换一根输出线,即可排除一些故障。注意: 在更换充电器输出线时,一定要注意原机

  在目前情况下rs232/485转换器通讯设备连接到CAN-bus现场总线向以太网靠拢,可以随时随地掌所握工业现场与公司运营状态,准确及时的了解所需的信息是关键,大幅度提升工作效率,实现成功决策。 计算机和网络技术的快速的提升,国内多数生产企业都相继建立了自己的计算机局域网络。您工作在一个高度办公自动化的环境中,您的PC可以每时每刻上网,随时查询并与其他人交流信息,而另一方面您还需要随时随地了解在工厂的某个车间,需要有一套非常先进的监控系统,如利用UT-2506智能协议转换器能快速将RS-232/485通讯设备连接到CAN-bus现场总线。帮助您了解该车间的生产状况,如机器的运转情况和产品的化学反应,包括监控系统能收集大量

  V型锥流量计是一种常用的流量测量仪器,具有稳定性很高、精确度高、维护简便、使用灵活、适合使用的范围广等优点,在工业、电子、电力、治金等领域中存在广泛的应用。今天小编主要来介绍一下V型锥流量计工作原理及特点,希望有机会能够帮助到大家。 V型锥流量计工作原理 V型锥流量计属高精度、高稳定性的新型差压式流量仪表。和其他差压式仪表一样,也是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量的。我们大家都知道在同一密闭管道内,当压力降低时,速度会增加,当介质接近锥体时,其压力为P+,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加,压力会降低为P-,如图一所示,P+和P-都通过V型锥形流量计的取压口引到差压变送器上,流速发生明显的变化时,差压值会随之增大或减小。也就是说对于稳定

  1引言 频谱分析仪是微波测量中必不可少的测量仪器之一,它能对信号的谐波分量、寄生、交调、噪声边带等进行很直观的测量和分析,因此,大范围的应用于微波通信网络、雷达、电子对抗、空间技术、卫星地面站、EMC测试等领域。 2微波频谱仪的基本工作原理和各主要组件的功能 2.1微波频谱仪的基本工作原理 为了能动态地观察被测信号的频谱,现代频谱仪大多采用扫频超外差式接收方案,利用扫频第一本振的方法,被测信号经混频后得到固定的中频信号,经不同带宽滤波器后,就能观察到频差较小的两个信号。在宽带外差式频谱仪设计中,为消除镜像和多重响应等干扰,常采用两种方案:第一种是采用预选器;第二种是采用上变频。由于预选器频率受下限限

  的检修 /

  施耐德变频器是由法国施耐德电气集团研发、制造和销售的知名变频器品牌。以其稳定的性能、丰富的组合功能、良好的动态特性、超强的过载能力及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。大范围的应用于各工业领域,尤其在电梯、纺织、机床、起重运输和港口等行业。 施耐德变频器在电气自动化应用中非常普遍,高效、节能、安全的使用口碑受到不少公司的喜欢,但是持续的运行不可避免的会产生故障,好在发生故障会在显示屏提示相应的故障报警,针对不同的故障报警代码,我们应该了解问题所在和相应的解决的方法。 (1) 施耐德变频器OC报警 键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。 对于短时间大电流的OC报警,正常的情况下是驱动板的电流检测

  PLC的产品很多,不相同的型号、不同厂家的PLC在结构特点上各不相同,但绝大多数PLC的工作原理都基本相同。 PLC的CPU采用分时操作的原理,其工作方式是一个不断循环的顺序扫描过程,从用户程序的第一条指令开始顺序逐条地执行,直到用户程序结束,然后开始新一轮的扫描。如图所示,PLC的整个扫描过程可以概括地归纳为上电初始化、一般处理扫描、数据I/O操作、用户程序的扫描、外设端口服务五个阶段。每一次扫描所用的时间称为一个工作周期或扫描周期,PLC的扫描周期与PLC的硬件特性和用户程序的长短有关,典型值一般为几十ms。

  光伏逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网系统的逆变器,根据有无变压器又可分为变压器型逆变器和无变压器型逆变器。   光伏逆变器工作原理         逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,大多数都用在把直流电力转换成交流电力。一般由升压回路和逆变桥式回路构成。升压回路把太阳电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压;逆变桥式回路则把升压后的直流电压等价地转换成常用频率的交流电压。逆变器主要由晶体管等开关元件构成,通过有规则地让开关元件重复开-关(ON-OFF),使直流

  及其配置选型 /

  滑差电机是一种大范围的应用于工业领域的电机,它具有独特的工作原理和结构,可以在一定程度上完成精确的转速控制和调节。本文将详细的介绍滑差电机的工作原理、结构和特点,帮助读者进一步探索这种电机的性能和应用。 一、滑差电机的工作原理 滑差电机是一种电磁调速电机,它通过电磁感应原理实现转速的调节。滑差电机的定子与三相交流电源相连,转子与负载相连,通过改变定子与转子之间的电磁耦合程度来调节转子的转速。 滑差电机的主要组成部分包括定子、转子和测速发电机。定子通常由三相交流电源供电,产生旋转磁场;转子则是由导磁材料制造成的,通过电磁感应原理感应定子的旋转磁场;测速发电机则用于反馈转子的实时转速。 在滑差电机工作时,定子的旋转磁场会与转子产生电磁耦合,从而驱动转

  研讨会 : TI MSP430 Scan Interface 技术与流量计方案

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