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LUGB-DN100涡街流量计在特定的流动条件下面,一部分的流体动能就会转化为流体振动,其振动频率跟流速(流量)有一个确定的比例关系,依据这种原理工作的流量计可以称为流体振动流量计。目前流体振动的流量计有三类:涡街流量计、旋进(旋涡进动)流量计还有射流流量计。 涡街流量计具有有以下一些特点:zyclxmzsw ①输出是脉冲频率,其频率跟被测流体的实际体积流量成正比,不受流体组分、密度、压力、温度的影响; ②测量范围宽,一般范围度可以达10:1以上; ③度为中上水平; ④无可动部件,可靠性高; ⑤结构简单牢固,安装方便,维护费较低; ⑥应用范围广泛,可适用液体、气体和蒸汽。 涡街流量计的工作原理:在流体当中设置旋涡发生体(阻流体),从旋涡发生体的两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡被称为卡曼涡街,旋涡列在旋涡的发生体下游非对称地排列。涡街流量计输出的脉冲频率信号不受流体物性还有组分变化的影响,就是仪表系数在一定雷诺数范围里面仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是在物料平衡以及能源计量中需要检测质量流量,这时流量计应该同时监测体积流量和流体密度,流体物性还有组分就会对流量计量产生直接影响。 涡街流量计由传感器还有转换器两部分组成,传感器是包括旋涡发生体(阻流体)、检测元件、仪表表体等;转换器主要包括前置放大器、滤波整形电路、DAC、输出接口电路、端子、支架和防护罩等。近年来智能式流量计还会把微处理器、显示通信以及其他功能模块装在转换器内。 LUGB-DN100涡街流量计在现场当中的应用: 1、现场应用 涡街流量计适用的流体是比较广泛的,但是不适用于低雷诺数(ReD≤2×104)流体。因为在低雷诺数的时候,斯特劳哈尔数伴随着雷诺数而变,仪表线性度变差。同时,含有固体微粒的流体对于旋涡发生体的冲刷会产生噪声,其含有的短纤维如果缠绕在旋涡发生体上将改变仪表系数。涡街流量计在混相流体当中的应用如下: ①可用于含分散、均匀的微小气泡,但是容积含气率应该小于7%~10%的气、液两相流,如果容积含气率超出2%,就应该对仪表系数进行修正。 ②可以用于含分散、均匀的固体微粒,含量不大于2%的气固、液固两相流。 ③可用于互不溶解的液液(如油和水)两组分流等。 脉动流还有旋转流会对涡街流量计产生严重影响。如果脉动频率跟涡街频率频带合拍可能引起谐振,破坏正常工作还有设备,使得涡街信号产生“锁定(Lock-in)”现象,这时信号就会固定在某一频率。“锁定”跟脉动幅值、旋涡发生体形状以及堵塞比等有关。 涡街流量计的度对于液体大致是在±0.5%R~±2%R之间,对于气体在±l%R~±2%R之间,重复性一般为 0.2%~0.5%。由于涡街流量计的仪表系数比较低,频率分辨率低,口径愈大的话精度愈低,所以仪表口径不宜过大(DN300以下)。 范围度宽就是涡街流量计的特点,但是重要的一点就是量程下限的流量数值。一般液体的平均流速下限为0.5m/s,气体为4~5m/s。涡街流量计的正常流量zui好是在正常测量范围的1/2~2/3处。 涡街流量计的zui大优点是仪表系数不受测量介质物性的影响,可以由一种典型的介质推广到其他介质上面。但由于液、气的流速范围差别会很大,导致频率的范围也差别很大。处理涡街信号的放大器电路当中,滤波器的通带会不同,电路参数亦不同,因此,同一电路的参数不可以用于测量不同的介质。 另外,气体还有液体的密度差别很大,而旋涡分离的时候产生的信号强度与密度成正比,因此信号强度差别也会很大。液、气放大器电路的增益、触发灵敏度等都是不相同,压电电荷差别大,电荷放大器的参数也会不相同。即使同为气体(或液体、蒸汽),随着介质压力、温度、密度不同,使用的流量范围会不同,信号强度亦不同,电路的参数同样是要改变。因此,一台涡街流量计不经硬件或者软件修改,改变使用介质或者改变仪表口径是不可行的。 2、安装注意事项 涡街流量计属于是对管道流速分布畸变、旋转流还有流动脉动等敏感的流量计,因此,对于现场管道安装条件应该充分重视,严格地遵照使用说明书执行。 涡街流量计可以安装在室内或室外。如果是安装在地井里面,为防止被水淹没,应该选用涎水型的传感器。传感器在管道上面可以水平、垂直或倾斜安装,但是测量液体和气体的时候为了防止气泡和液滴的干扰,要注意安装位置。测量含液体和含气液体的流量仪表安装必须保证上、下游直管段要有必要的长度。传感器与管道的连接时要注意以下问题。 ① 上、下游配管内径D与传感器内径D’相同,其差异要满足下述条件: 0.95D≤D’≤1.1D; ② 配管应该跟传感器同心,同轴度应小于0.05D’; ③ 密封垫不可以凸入管道里面,其内径可要比传感器内径要大1~2mm; ④ 如果需断流检查跟清洗传感器,应设置旁通管道; ⑤ 减小振动对涡街流量计的影响应该作为涡街流量计现场安装的一个突出问题来关注。首先,在选择传感器安装场所的时候尽量注意到避开振动源;其次,采用的是弹性软管连接在小口径中可以考虑;第三,加装管道支撑物是一个有效的减振方法。 电气安装应该注意传感器跟转换器之间采用屏蔽电缆或低噪声电缆连接,其距离不应该超过使用说明书的规定。布线的时候应远离强功率电源线,尽量要用单独金属套管保护。应该遵循“一点接地”原则,接地电阻应该小于10ω。整体型和分离型都应该在传感器侧接地,转换器外壳接地点应该跟传感器“同地”。 3、现场常见的故障现象、原因以及排除方法 涡街流量计是有多种的检测方式,传感器还有测量电路差别也较大,但是涡街流量计常见的故障有共性。 LUGB-DN100涡街流量计
四川内江北辰电气科技有限公司成立于2007年,是一家集 k型热电偶厂家开发、加工、销售为一体的 k型热电偶厂家产品企业。公司主要研发生产: k型热电偶厂家等多种产品,并为百余家定向客户提供完善的服务, k型热电偶厂家产品质量品质过硬。
【原创】zyclxmzsw 关键词:PLC梯形图 现今PLC控制器以其控制功能强大;外围控制电路电器元件少、线路结构简单、清晰等特点。已广泛使用于工业制造、交通等领域。 如何将继电器电气控制的原理图转换为PLC梯形图,方法如下: 1,首先要读懂继电器电气控制的原理图及PLC工作原理。 2,统计继电器电气控制的原理图中的主令开关(如启停按钮、转换开关等),行程开关(接近开关)、保护开关(如过载、过流、压力、门开关等)及执行元件(如接触器、指示灯等)个数,以此分配PLC的输入、输出地址。并根据分配的输入、输出地址将继电器电气控制的原理图转换成PLC控制原理图 注:在继电器电气控制的原理图中启停按钮(其他控制开关同样)的常开、常闭触点都使用时,也可考虑使用一个PLC的输入地址(PLC内部每个输入地址都有对应的常开、常闭触点,且不限制使用),对于使用常闭点接入输入点时,在编制梯形图时,应使用常开触点(因通过输入映像寄存器后改变了状态)。 3,对于继电器电气控制的原理图中的中间继电器、时间继电器可以不占用PLC的输出地址,因PLC内部有大量的M继电器、数据寄存器D、定时器T、计数器C等,且其常开、常闭触点可不限制使用。如果T定时器的定时需经常调整,就使用外部的时间继电器。 4,在继电器电气控制的原理图中有互锁功能的(如正反转控制),除在梯形图编制互锁功能外,互锁可用相互间的M继电器或输出Y(常开、常闭触点可不限制使用)线圈的常闭点,同时需在PLC外部相应线路中还应进行互锁。做到双重保护。 5,PLC提供了大量的基本指令,还提供了大量的功能指令,在编制梯形图时,将继电器电气控制的原理图中的控制支路或某部分,通过指令的不同组合,以达到 效果。如自动循环控制部分,可使用步进指令、子程序(如有手动、自动控制,可考虑子程序编制发生)等方法编制,可以使梯形图简单、清晰,同时又可便于修改。 以上是如何将继电器电气控制的原理图转换为PLC梯形图的基本思路及方法。 在进行编制梯形图时,除掌握一些编程技巧外,还应注意以下几方面: 1,PLC梯形图不允许双线圈输出,即在梯形图中不能有两个及以上的如OUT Y0出现,解决的办法是可以使用不同的M继电器代替,再将不同的M继电器的输入、输出组合后控制Y0输出。如下图: 2,不能编制的回路,如下图中的 a 在继电器电气控制中可以运行,但在PLC的梯形图中是不能实现的,必须将 a 转换为 b 才能编制。 3,线圈右侧不可编制,如下图中的 a 在继电器电气控制中可以运行,但在PLC的梯形图中是不能实现的,必须将 a 转换为 b 才能编制。 4,下图在继电器电气控制中效果一样,在PLC梯形图中 将并联回路编制在左边,可减少梯形图步数。降低PLC扫描时间,提高PLC运行速度。所以编制时将 a 转换为 b 为好。 当然将继电器电气控制的原理图转换为PLC梯形图不是一蹴而就的,可能对编制的梯形图进行多次调试、修改。才能成功。 阅后,如有不同观点,其中下方留言互动。在此感谢!
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