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发布时间:2020-07-23 05:37:11
1.涡街流量计的概述
1.1涡街流量计的设计原理
涡街流量计是应用于现代工业生产中工业加工流体物质的测量技术,其涡街流量计的设计应用在流体中设定流体柱形漩涡检测体,当流体中出现漩涡使,流体检测器两侧会交替出现有规则的流体漩涡,而涡街流量计正是基于这种流体漩涡检测规律的基础上,将传统的流体漩涡检测理念与电子控制设备,流体漩涡发声体之间建立电子监控系统,当工业生产中流体介质的流动中产生漩涡,则涡街流量计仪表系数大小发生变化,工业生产的流动液体的涡街数得到检
1.2涡街流量计算公式构成
涡街流量计的计算公式可表示为:f=SrUl/d=srU假设旋涡的发生频率为f,被测介质平均流速为S,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为U,当流体在工业生产中产生并受到检测时,涡街流量计仪表系数的显示系数可以表示为:液体的流动速率与流体之间的合理运动比。我国作为一个处于快速发展中的***,每年对各种资源的消耗是巨大的,发展涡街流量计产业,将会很有效节约相关资源,减少对相关资源的消耗。同时进行涡街流量计进行实际应用中,要善于将流体的管道宽度与流体的运动速度之间构建相应的流体运动水平。涡街流量计仪表系数确定度的检验是涡街流量计仪表应用作用的表现,实现流体涡街流量计的科学应用,保障现代工业生产技术检测的技术水平得到提高。
涡街流量计仪表的分类问题有5大类
仪表的分类问题,站在不同角度有不同的分法。有的按结构分,有的按检测方法分,也有的按用途分,涡街流量计也不例外,下面我们从不同角度来对涡街流量计进行分类。
一、按连接方式分类 按涡街流量计与管道的连接方式可以分成法兰连接型和法兰夹装型。这两种连接形式各有优点。实践证明,在无气体流动的现场,当涡街流量传感器处于变化的磁场中时在磁场变化的瞬间,涡街流量传感器会感应出一个错误信号而输出,当变化结束,仪表处于一个稳定的磁场时,仪表则会输出一个正常信号。法兰连接型把仪表和连接法兰作成一体,安装方便,但对制造厂来说增加了机械加工量,特别是对不同的压力等级,需要铸造加工耐压等级不同的 法兰。而法兰夹装型涡街流量计,两端不带笨重的法兰,比较轻便。在保证密封面和机械强度满足要求的前提下,只制造无法兰的表体就可以了。用户使用时,可根据工作压力不同选用不同压力等级的法兰与之连接。
二、按检测技术分类 按检测技术不同,可以将涡街流量计分成热敏式涡街流量计、超声式涡街流量计、电容式涡街流量计、应力式涡街流量计、应变式涡街流量计、磁电(振动体)式涡街流量计、光电与光纤式涡街流量计以及其他检测技术的涡街流量计。五、传感器安装场所应尽量避开振动源,加装管道支撑物是有效的减震方法。 这一分类方法是目前制造厂商和用户都比较习惯的分类方式,从名称上就可以体现出涡街流量计的不同特点。本书第五章将分别介绍这些涡街流量计的原理和特点。
三、按使用目的分类 按使用目的不同、还可以将涡街流量计分成防爆型涡街流量计、高温型涡街流量计、极低温型涡街流量计、耐腐型涡街流量计、插人型涡街流量计以及质量型涡街流量计。
四、 按结构形式分类 按结构形式可以将涡街流量计分成一体型和远传型。(7)在一定雷诺数范围内,输出频率信号不受流体物性(密度、黏度)和组分影响,仪表系数公与旋涡发生体及管道的形状尺寸有关,可以在一种典型介质中校验而适用于各种介质。其中: 一体型涡街流量计:把传感器与转换器(包括流量计算显示单元)集中成一体。而远传型(或分离型)涡街流量计指的是仪表的传感器与转换器分离,适用于特殊工作条件,如高温型涡街流量计。
五、 按仪表的功能分类 按仪表的功能可以将涡街流量计分成常规型和智能型。其中智能型涡街流量计是近几年出现的新型流量计。4、环境方面原因环境中的腐蚀性气体、潮气的长期侵蚀会引起检测元件的绝缘电阻下降,以及部分电子元件、接线端子、接地端子的腐蚀,使接插件接触电阻增大,传输信号被衰减。它的出现是传感器技术、数字技术和通信技术快速发展的体现,这类仪表在结构方面进行了一体化设计,一台仪表集信号检测、信号处理与补偿运算、显示、通信于一体;在测量方面,实现了多参数检测;在功能方面,具备测量、补偿、运算、自诊断、管理和通信等多种功能。智能型涡街流量计代表了仪表发展的方向。
涡街流量计仪表常数与流体流速的关系及分段补
涡街流量计仪表常数与流体流速的关系及分段补偿,通过对涡街流量计的仪表常数随着流速的变化而略有起伏这个规律的观察与总结,建立数学模型,并根据这个数学模型,可以在不同的流速段对仪表常数做适当的补偿,可以提高涡街流量计的计算精度,该方案通过单片机809C51实现。3、完成以上步骤之后在圆孔处放上垫片,然后把流量计插入,法兰连接着,如果有球阀的话,要先把球阀放在短管上连接好再打开球阀,然后再运行流量计。
根据多年的应用经验以及大量的现场数据,我们发现涡街流量计的仪表常数与流体的流速存在一定的关系,本文通过寻找涡街流量计仪表常数与流体流速的关系,建立了两者的数学模型,在流量计算时对它进行补偿,提高了计算精度。
1.1 涡街流量计的工作原理
涡街流量计是基于卡门涡街原理制成的一种流体振荡性流量计,即在流动的流体中放置一个非流线型的对称形状的物体(涡街流量传感器中称之为漩涡发生体),就会在其下流两侧产生两列有规律的漩涡,即卡门涡街其漩涡频率正比于流体速度:
1.2 涡街流量计的特点
(1)输出的信号是与流速成正比的脉冲信号,便于数据处理和计算机联网。
(2)量程范围宽,精度高。
(3)无可动部件,可靠性较高,结构简单,便于安装维修。
(4)检测元件与被测介质不直接接触,不受流体的化学性质影响,应用范围宽,寿命长。
(5)抗干扰能力强,容易进行流量计算,不受流体物理性质的影响,给仪表的标定和使用带来了方便。
2 误差的产生及补偿
2.1 非线性误差的产生
由于涡街传感器所测的并不是平均流速,而是漩涡发生体两侧的流速。这一分类方法是目前制造厂商和用户都比较习惯的分类方式,从名称上就可以体现出涡街流量计的不同特点。对于湍流状态,不同的雷诺数下,流速分布规律是不同的,即不同的流速下具有不同的流速分布,进而说明了涡街流量传感器检测到的主要反映漩涡发生体两侧的流速,与管道平均流速的关系不是确定的。这说明涡街流量传感器的非线性误差是其检测机理所决定的。在实际使用时,先绘出传感器的仪表常数与流体流速的试验曲线,据此得到不同流速段的实际仪表常数。本文应用MCS251单片机系列的89C51将试验曲线事先固化于流量计的EPROM中,用户结合现场具体工作情况通过键盘输入平均仪表常数KP的值(KP= (Kmax Kmin) /2),实现了涡街传感器的非线性修正。
2.2 仪表常数与流体流速的关系及分段补偿
我们知道涡街流量计频率与流量成正比,理论上讲,涡街流量计输出频率与流速成正比,也就是说仪表常数恒定。65Mpa调整螺钉过松、阀门鼓膜放气压力低,放气阀门老化而漏气。实际上,由于流量计本身的因素导致两者之间存在一定程度的非线性误差。鉴此,我们做出了一条仪表常数与流速的实验关系曲线,如图1所示。图中各点坐标分别为A(Vmin,1.004 9KP),B(15%Vmax,0.997KP),C(30%Vmax,0.992853KP),D(50%Vmax,0.994883KP),E(75%Vmax,KP),F(Vmax,KP)。
针对这种误差规律,我们采取分段补偿的方式进行误差修正。由图1可以看出,随着流速的降低,曲线偏离平均值越大,对此我们采用的方法可以达到两个目的:
(1)无论偏差值多大,只要它有规律可循,就可补偿修正,还可以把流量的下限即Vmin在坐标上向左移动,即扩大传感器的量程。
(2)根据精度要求合理划分区间,在误差大的低流速区间线段取密一些,在误差小的高流速区间可适当将区间放宽。
为了满足修正后非线性误差在0. 3%以下的要求,我们根据理论分析和曲线规律,分别在12%Vmax、60%Vmax处增加两点(见图2),坐标分别为G(12%Vmax,KP),H(60%Vmax,0.998KP)。理由:
①Vmin/Vmax=8% ~9%;②DE曲线间无拐点且下凹;③AB曲线间无拐点且下凹。这样,把整个流速范围分成了六段,如表1。这样处理后,可修正非线性误差在0.3%以下。
2.3 补偿后非线性误差计算及验证
表2为补偿后各段仪表常数的非线性误差计算值。
下面用某厂生产口径为Dg80的涡街流量计为例验证补偿效果(产品编号:04150)。表3为原始检测数据.
2.4 计算流量
瞬时流量计算公式:
3 系统的实现
3.1 系统可以实现的功能
(1)以89C51为核心元件,X25045存储数据。
(2)采用82C79单片机,可以同时显示瞬时流量(4位)以及累积流量(6位 2位幂数),其显示单位为体积流量。
(3)具有掉电检测、保护功能(HT7044监测电压),掉电后数据存入X25045中。
(4)具有看门狗功能。
(5)采用键盘输入,输入内容包括:仪表常数、瞬时流量上限、瞬时流量下限等。
3.2 主要程序模块
(1)主程序。
(2)定时器中断服务程序。
(3)键盘中断处理子程序。
(4)掉电处理子程序。
(5)25045读/写状态寄存器子程序。
(6)瞬时流量计算程序SSJS。
(7)累积流量计算程序LJJS。
(8)量程判别子程序CSDS。
用单片机89C51验证了误差补偿的数学模型,并实现了智能涡街流量积算仪的设计,通过对仪表常数的修正使系统的精度有很大的提高,可以使涡街流量积算仪达到0. 5级标准,采用89C51单片机使系统的稳定性和快速性都得到了提高,82C79专用的键盘显示接口芯片,代替单片机完成键盘和显示器的许多接口操作,X25045可以将数据实时存储起来,系统软硬件设计合理、可行,具有工程实用价值。雷击在传输线路中会感应产生瞬时高压尖脉冲和强大的浪涌电流击穿或烧毁转换器内的电子元器件,这种雷击主要是通过电源线和信号线引人。
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