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精密温度补偿流量计的设计与应用 流量计如何操作

时间:2020-07-08    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

   随着我国甲醇、甲醛生产技术不断提高和科学的发展,流量仪表的研究越来越受到自动控制界的广泛重视,尤其是精密温度补偿功能的仪表受到各仪表商的关注。精密温度补偿流量计研发包括机械制造、微型计算机、检测电路硬化、软件、性能标定等多方面的知识,我们仅在微型计算机、检测电路硬化、软件、性能标定技术方面进行了研究,设计出精密温度补偿流量计。

    1. 精密温度补偿流量计的设计思想

    1.1 要想实现液体流体的温度补偿型所面临的基本问题

    实现液体流体的温度补偿型一方面要求介质温度传感器传输给微型单片机的数据要准确可靠,另一方面要求微型单片机数据处理速度要快,在完成流量数据计算的同时,还要及时对温度数据进行处理并对流量数据精密补偿。

    1.1.1 介质温度的获得

    为了保证介质温度准确可靠的传输给微型单片机,我们选用国内外较成熟的铂热电阻Pt100作为介质温度传感器,生产商选用日本国“CRZ”系列产品。使温度的线性、准确度、可靠性得到了保证。

    1.1.2 提高数据处理速度

    由于流量传感器送来信号频率较高,所以要求微型单片机数据处理速度要快,为了使流量信号和温度数据得到及时处理,选用了2片微型单片机(双CPU),同时提高晶振频率。

    1.2 实现机电一体化设计,保证电路为低功耗,使仪表正常工作时间为3到8年(核心部件无故障时间)。

    1.2.1 流量传感器的选用

    目前国内外仪表市场上,涡轮液体流量仪表仍然占主流,随着机械制造技术的不断提高,涡轮液体流量仪表机械使用寿命越来越长,而且计量精度高、结构简单、易于维护。所以选用了较成熟液体涡轮为流量传感器。

    1.2.2 低功耗设计

    电路元器件全部采用表贴(SMD),微型单片机选用美国Microchip公司生产品,整个电路工作状态由烧写在微型单片机的软件控制,当无流量信号时软件会自动识别,并且进入休眠低功耗状态。选用大容量锂电池,保证了仪表长期稳定工作,电池电压低于厂家设定值时,仪表显示屏会有“电池!” 以2Hz频率的速度闪烁,仪表还可以正常工作一个月以上。

    2. 精密温度补偿流量计的硬件设计

    2.1 机电一体化设计。

    由表体、电子表头、流量传感器、温度传感器组成,如图1所示。表体为全不锈钢制造,以适应各种流体介质的需要。表头为铝合金,使电路抗干扰能力强。防爆等级为ExdⅡBT4,ExiⅡBT4。温度传感器为不锈钢外套。

    2.2 精密温度补偿流量计电路的设计与工作原理。

    电路由流量前置放大器、温度前置放大器、传感器激励电源、微型单片机1、微型单片机2、轻触键盘、流量输出1(单位为4-20mA)电路、流量输出2(单位为升)、液晶显示器等组成。液晶显示器如图2所示。微型单片机1将温度补偿后的流量数据送到微型单片机2,经微型单片机2将数据处理后,一路送往D/A并转换成4-20MA后输出,另一路转换成数字量以升(KG)输出。

    3. 精密温度补偿流量计的软件设计

    采用模块化,分为初始化、主程序、中断子程序、键盘服子程序、数据采集子程序、数据处理子程序、显示子程序、数据输出子程序。主程序流程图见图3。用户可以根据需要通过键盘修改软件中的各种参数,如介质温度系数、流量系数、流体密度等。

    4. 计量性能标定

    4.1 频响测试。

    使用香港“龙威”牌信号发生器和美国“TeKtronix”示波器检测精密温度补偿流量计的频响性能为5~3000Hz(M段)范围内时,输出电压幅度≧3.1Vp-p完全可以满足各种流量传感器的要求。频响曲线图见图4。

    4.2 计量性能检定。

    使用直径15mm流量传感器, 流量系数392.4I/L,用100升容器在不同瞬时值连续测量10次,得出度等级±0.2%,线性度±0.18%,重复性±0.03%。

    4.3 温度检定。

    使用上海电工仪器厂0.02级“标准直流电阻箱”,输入不同温度范围(-40℃~90℃),液晶屏显示精度±0.3%。

    5. 结束语

    本精密温度补偿流量计采用了2片微型单片机(双CPU),使流量、温度数据处理速度要快,保证了温度补偿流量计计量精度,选用了较成熟液体涡轮流量传感器,实现了机电一体化,安装极为方便,容易检修。因智能化设计,一切复杂事情都由微型单片机(双CPU)来完成,所以操作简单,抗干扰能力强。电路、软件为低功耗设计,所以可靠性高,使用寿命长。RS-232通讯接口可与上位机通讯,脉冲输出功能可与智能定值控制仪配套组成精密灌装系统,4-20mA 输出功能可连接各种流量计算仪,实现远传指示。

    从该精密温度补偿流量计的技术性能和运行情况看,利用该精密温度补偿流量计,可以较好的实现对各种流体的精密温度补偿,而且精度高、线性度好。有效减少由于温度引起液体化工产品的计量误差所造成的经济损失。是zui理想计量液体的流量计之一。该产品可广泛适用于冶金、化工、石油、城建、环保、食品等领域,可靠测量水、自来水、污水、柴油、汽油和低粘度原油等液体的体积流量。尤其在甲醇、甲醛的流量计量中,具有国内外技术水平。

安装超声波流量计要注意哪些地方?

  在安装超声波流量计时,应注意以下事项:

  1、安装位置

  超声波流量计安装位置的选择需要操作员仔细了解工况情况,包括被检管线的材质、管外径、管壁厚度、管内衬里的材质及厚度,管内介质等相关量的具体信息并核实,确保测量的准确度。标准表的安装需远离上下游的扰动源,避免有害的漩涡等情况,但是在现场实际情况中达不到安装要求的情况是很普遍的。这就需要现场操作人员有相当高的实际操作经验,选择正确的地点和方式进行安装,避免较大误差的出现。

  2、“V”形安装法

  在直管段等情况允许的情况下,应该“V”形法安装。因为使用“V”形安装法,超声波流量计的两个换能器在管道的同一侧,容易实现两个换能器安装在管道的中心线上; 而且同一侧的管壁,外部条件几乎一致,对因参数设置引起的误差可以将量减小到最低。 而使用“Z”形安装法虽然声程缩短近一半,但两侧相对的安装方法使得换能器不易在同一个管径平面上,导致超声波接收到的信号质量下降,这会无法避免地带来相当大的测量误差。

  3、同时,我们认为用于标准表法比对的便携式超声波流量计对重复性要求是第一位的。

  流量计在线检定方法是切实可行的,虽然在线检定方法与实验室水流量标定装置上校准存在一定程度上的差异,但是也在一定程度上缓解及解决了一些大口径流量计不能拆卸进行标定的难题。

 

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涡轮流量计精度下降的原因分析

  涡轮流量计的应用相对广泛,性价比也较高,维护使用都很方便,只要做好出厂校准,确保现场使用工况的条件符合,使用效果是相当不错的。下面小编总结了涡轮流量计的校准,和使用过程中精度下降的原因分析,供大家参考分享。  涡轮流量计对现场的使用条件比较敏感,用户应尽量满足它的要求,以便保持出厂精确度。当流体介质的温度压力与参比条件差别较大时,可根据传感器的材质和温度压力计算出传感器壳体的体积变化,对仪表读数加以修正。当流体介质工作状态下的粘度与标定流体的粘度相差较大时,应根据我公司提供的粘度修正曲线进行修正。涡轮流量计对其上下游的直管段长度有一定要求,应设法满足,特别是在用户要求高精度时。仪表显示的是介质工作条件下的体积流量,若要知道标准体积流量或质量流量,还需要进行密度补偿。  涡轮流量计在使用过程中精确度下降,可能是以下原因:  1、介质中一般都有一些杂质,对轴承、轴要产生磨损,使两者间的间隙增大,动件的动平衡被破坏,转速下降,或者脏物进入间隙内,使运动阻力增大,转速下降。这些原因都造成仪表显示值减少,出现负误差,对流体的供方不利。  2、流体温度、压力的变化可能使管道内液体逸出所含的空气或者因管道内的压力低于流体的饱和蒸汽压、使部分液体变成蒸汽,也可能因介质的负压使外面的气体被吸入管道内,这些气体随着被测液体流动,造成仪表指示值增大,出现正误差,对流体的需方不利。  3、流体中的纤维状或粘性杂质附在流量计的转动部分,使转动阻力增大,造成仪表的指示值减少,出现负误差,对流体的供方不利。  4、工作环境比较恶劣,例如,电磁场干扰、灰尘、高温、振动、潮湿等,可能造成涡轮流量传感器的误动作或失灵,直接造成涡轮流量计的示值误差,误差是正值也可能是负值,可能不明显,也可能完全失效。对于上述现象,在比较严重时,能从流程工作状态的对比中发现问题,容易采取相应措施。但是,在问题初期,不采取特殊措施就不能发现问题。

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