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BURKERT流量计如何通过信号进行测量使用

发布时间:2021/5/7      
  BURKERT流量计如何通过信号进行测量使用
 
  锁相环电路测取法:测量管壁上分别安装两组发射器/接收器,一组用于顺流测量,另一组用于逆流测量,另外采用两组锁相环电路分别测取顺/逆流向相位差。蒸汽流量计是测量蒸汽累计质量流量的仪表,具有机械式和智能式两种结构形式;通过指示器表盘(机械式)或液晶显示屏(智能式)现场显示,地读出流过该表的全部蒸汽的质量,也可输出脉冲信号,同时具有手动压力补偿或自动温度补偿功能。
 
  电路原理为:组压电跃变振荡器发出振荡波,通过(tōng guò)分频器分频,一路分频经同步转换器送入发射器,在被测流体中穿过到达接收器,再经同步转换器送入接收电路,经放大整形后进入相位差电路一输入端;另一路分频直接送入相位差电路其他输入端。电磁流量计该仪表采用的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了*的传感器封装技术和防护措施,了产品的性。因路分频在流体中传播时,其波速受到流速叠加,所以两组分频到达相位差电路时,将会产生相位偏移。其偏移量经锁相后,经积分放大器反馈(fǎn kuì)到压电跃变振荡器,与原振荡频率(frequency)叠加后,形成包络波。组压电跃变振荡器的工作原理同组一样,不同的是在被测流体中穿过时,其流向不同,所以产生的相位偏移方向也不同。当两路锁相后的包络波再度叠加进入调制器调制后,终产生与流速成正比的电信号。
 
  BURKERT流量计时间锁定电路测取法:与锁相环电路一样,测量管壁上分别安装两组发射器/接收器,一组用于顺流测量,另一组用于逆流测量。
 
  BURKERT流量计电路原理为:组压电跃变振荡器发出振荡波,进入同步起动器后分成两路,其中一路经发射器、接收器、自动增益电路进入时差测量电路一输入端,另外一路经计数器、延时电路进入时差测量电路另一输入端,通过(tōng guò)信号整理取出锁定时间差信号,通过控制(control)器送入压电跃变振荡器与原振荡频率(frequency)叠加后形成包络波。
 
  BURKERT流量计是测量蒸汽累计质量流量的仪表,具有机械式和智能式两种结构形式;通过指示器表盘(机械式)或液晶显示屏(智能式)现场显示,地读出流过该表的全部蒸汽的质量,也可输出脉冲信号,同时具有手动压力补偿或自动温度补偿功能。
 
  BURKERT流量计的工作原理同组一样,终结果与锁相环电路等同。
 
  在测量导电液体时不会出错,但是,对于由特定转换器输入的阻抗,测量介质的电导率必须具有下限,且不得过此下限。由于正在测量的介质的电导率太大或太小,对于一种电磁流量计,测量在一定程度上不受介质的电导率影响,测量的介质的电导率不能太大或太小。
 
  BURKERT流量计在测量介质电导率高的情况下,磁场边缘区域发生大涡流电流,产生二次磁通,工作磁场边缘区域两侧磁场分别减弱和加强。
 
  因此,在电磁流量计中测量电导率介质不能使用交流电压,而在使用直流电流的情况下,随着电子技术的不断发展,流量转换器的输入阻抗将提高,必须降低所测量介质电导率的下限。如果流量计电材料和被测量介质配置不正确,可能会发生影响正常测量的化学或化现象,根据被测量介质的腐蚀性,必须选择电的材料。根据主体的腐蚀性、磨损和温度,可以选择电磁流量计衬里材料,并可以大限度地选择具有防雷功能的电磁流量计。
 
  如果沿流体流动方向的磁场总是恒定的,那么实际上沿着插入的电磁流量计的管轴方向的磁场是无限长的,而实际上电磁流量计的磁场是有限的,所以必须考虑有限长度磁场产生的边缘效应对测量的影响。
 
  如果电磁流量计管壁绝缘,并且该电附近的磁场大部分是恒定的,则两端会逐渐减弱,形成不均匀的边缘,终下降到零。这样,液体内部的电场也不一定,涡流电路产生的二次磁通量会改变磁场边缘部分的工作磁通量,从而破坏磁场的均匀性,从而产生涡流电路产生的涡流电流。
 
  BURKERT流量计电上测量两种感应电动势,不等于无限磁场下感应电动势的大小,因此会产生误差现象。如果流量计管壁是导电的,则由于导电管壁的短路作用,磁场边缘效应更加。现在随着管壁电导率和壁厚的变化,其影响也更加,电上感应电动势的损失可能会增加。对于电磁流量计,管道壁绝缘的测量非常。
 
  BURKERT流量计道壁通常采用绝缘层,如果测试介质包含导电物质,磁场边缘效应就会更加复杂。由于感应物质的存在,电磁流量计的磁场严重僵化,产生了测量的非线性,液体金属嵌入液体中,通常产生了直流励磁减少磁场边缘的效果。如果插件电磁流量计的流量是气泡流或塞流,则不仅测量值与实际值不匹配,而且由于气象现象瞬间复盖电表面,产生的输出晃动故障。
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