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时差法超声波流量计的原理和设计 流量计技术指标

时间:2020-07-30    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
1 引言

超声波用于气体和流体的流速测量有许多优点。和传统的机械式流量仪表、电磁式流量仪表相比它的计量精度高、对管径的适应性强、非接触流体、使用方便、易于数字化管理等等。近年来,由于电子技术的发展,电子元气件的成本大幅度下降,使得超声波流量仪表的制造成本大大降低,超声波流量计也开始普及起来。经常有读者回询问有关超声波流量测量方面的问题。作为普及,我们将陆续撰写一些专题文章,来介绍一些相关知识,以便推广和普及超声波流量技术的普及和提高。本文主要介绍目前较为常用的测量方法:时差法超声波流量计的原理和设计。

2 时差法超声波流量计的原理

时差法超声波流量计(Transit Time Ultrasonic Flowmeter)其工作原理如图1所示。他是利用一对超声波换能器相向交替(或同时)收发超声波,通过观测超声波在介质中的顺溜和逆流传播时间差来间接测量流体的流速,在通过流速来计算流量的一种间接测量方法。


图1 时差法超声波流量测量原理示意图

图1中有两个超声波换能器:顺流换能器和逆流换能器,两只换能器分别安装在流体管线的两侧并相距一定距离,管线的内直径为D,超声波行走的路径长度为L,超声波顺流速度为tu,逆流速度为td,超声波的传播方向与流体的流动方向加角为θ。由于流体流动的原因,是超声波顺流传播L长度的距离所用的时间比逆流传播所用的时间短,其时间差可用下式表示:

其中:c是超声波在非流动介质中的声速,V是流体介质的流动速度,tu和td之间的差为:

式中X是两个换能器在管线方向上的间距。

为了简化,我们假设,流体的流速和超声波在介质中的速度相比是个小量。即:

上式可简化为:

也就是流体的流速为:

由此可见,流体的流速与超声波顺流和逆流传播的时间差成正比。

流量Q可以表示为:

3 时差法超声波流量计的设计

图2是我们设计的超声波流量计的原理框图。图中主要有两个超声波发射单元、一个时间测量单元和一个控制器。他们共同来完成超声波的发射、接受和时间差的测量等工作。其他的外围单元主要是为了测量仪表的参数设定、测量数据的输出、显示和传送等功能,可参考相关资料,这里不作介绍。


图2 超声波流量计的电原理框图

4 结语

时差法超声波流量计的换能器安装方式可以有多种。常见的有外加式和管段式,也有介入式,比如家用煤气表一般可采用介入式。无论何种安装方式其原理大同小异。比如介入式就是取上面公式中的θ=0。

超声波波用于流体的测量还有其他几种基于不同原理的测量方法:多卜勒频移法、相位差法和相关法等等,各有优缺点,可根据不同的使用条件和计量精度等因素加以选取。

随着电子技术的迅速发展、超声波技术的普及以及产品成本的降低和可靠性的提高,我们相信,超声波流量仪表将成为流体计量中较为普遍采用的手段。



    运行中产生故障的第一类为仪表本身故障,即仪表结构件或元器件损坏引起的故障。第二类为外界原因引起的故障,如安装不妥流动畸变,沉积和结垢等。

    1、调试期故障

    本类故障在初始装用调试时就出现,但一经改进排除故障,以后在相同条件下一般就不会再度出现。常见调试期故障主要有安装不妥、环境干扰和流体特性影响三方面原因。

    (1)管道系统和安装等方面

    通常是电磁流量传感器安装位置不正确引起的故障,常见的例如将流量传感器安装在易积聚潴留气体的管网高点;流量传感器后无背压,液体迳直排人大气,形成其测量管内非满管;装在自上向下流的垂直管道上,可能出现排空等。

    (2)环境方面

    主要是管道杂散电流干扰,空间电磁波干扰,大电机磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采取良好单独接地保护可获得满意测量,但如遇管道有强杂散电流(如电解车间管道)亦不一定能克服,须采取流量传感器与管道缘绝的措施。空间电磁波干扰-般经信号电缆弓I入,通常采用单层或多层屏蔽予以保护,但也曾遇到屏蔽保护还不能克服(见案例10)。

    (3)流体方面

    液体含有均匀分布细小气泡通常不影响正常测量,唯所测得体积流量是液体和气体两者之和;气泡增大会使输出信号波动,若气泡大到流过电极遮盖整个电极表面,使电极信号回路瞬时断开,输出信号将产生更大波动。低频(50/16 Hz-50/6 Hz)矩形波激磁电磁流量计测量液体中含有固体超过一定含量时将产生浆液噪声,输出信号亦会有一定程度波动。两种或两种以上液体作管道混合工艺时,若两种液体电导率(或各自与电极间电位)有差异,在混合未均匀前即进入流量传感器进行流量测量,输出信号亦会产生波动。电极材质与被测介质选配不善,产生钝化或氧化等化学作用,电极表面形成绝缘膜,以及电化学和极化现象等,均会妨碍正常测量。

    2、运行期故障

    经初期调试并正常运行一段时期后在运行期间出现的故障,常见故障原因有:流量传感器内壁附着层,雷电击,环境条件变化。

    (1)内壁附着层

    由于电磁流量计测量含有悬浮固相或污脏体的机会远比其他流量仪表多,出现内壁附着层产生的故障概率也就相对较高。若附着层电导率与液体电导率相近,仪表还能正常输出信号,只是改变流通面积,形成测量误差的隐性故障;若是高电导率附着层,电极间电动势将被短路;若是绝缘性附着层,电极表面被绝缘而断开测量电路。后两种现象均会使仪表无法工作。

    (2)雷电击

    雷电击在线路中感应瞬时高电压和浪涌电流,进入仪表就会损坏仪表。雷电击损仪表有3条引入途径:电源线,传感器勺转换器间的流量信号线和激磁线。然而从雷电故障中损坏零部件的分析,引起故障的感应高电压和浪涌电流大部分足从控制室电源线路引入的,其他两条途径较少。还从发生雷击事故现场了解到,不仅出现故障,控制室中其他仪表电常常同时出现雷击事故。因此使用单位要认识设置控制室仪表电源线防雷设施的重要性。

    (3)环境条件变化

    主要原因同上节调试期故障环境方面,只是干扰源不在调试期出现而在运行期间再介入的。例如一台接地保护并不理想的,调试期因无干扰源,仪表运行正常,然而在运行期出现新干扰源(例如测量点附近管道或较远处实施管道电焊)干扰仪表正常运行,出现输出信号大幅度波动。





电磁流量计常见问题处理办法

  电磁流量计现场常见问题及处理如下:

  一般情况下用户反映的故障会有:

  1.测量值波动

  2.测量值不准确

  3.有介质但是仪表显示为零

  4.仪表无显示或者有显示无输出

  常见解决方法为:

  1.测量值波动出现的原因可能是:

  接线问题(适用于新装流量计),一般情况下为屏蔽线未接好;

  用户工艺问题,可能不满管(有可能是前期安装不符合安装条件,必须要保证满管;后期使用中管道中憋气没有安装排气阀

  流量计前端阀门是否全开,如果不全开可能会导致波动

  检查电导率是否太低,如果电导率较低可能会导致波动较大

  检查流量计是否进水,如果进水,可直接判断为坏掉

  流量计质量问题,测量传感器阻值是否正常,使用GS8测试转换器是否正常,条件允许可更换一台正常的试试

  2.测量值不准确的原因可能为:

  用户将线接错,检查接线

  检查传感器与转换器仪表编号是否一致,如果不是一套的,需要检查管径、GK、GKL、励磁频率

  用户将旁通管是否关闭

  介质是否为容易结垢的介质,如果易结垢也会导致测量不准确

  3.有介质流动仪表显示为零的原因可能是:

  检查连接线是否正常,有可能中间线路中断

  检查是否保证满管

  确定介质流过传感器,检查前后阀门是否打开

  检查用户介质的电导率是否在合适范围内,电导率较低的话检查门槛值是否太高

  4.仪表无显示或者有显示无输出的原因可能是:

  测量用户的供电是否合格

  检查用户的输出接线是否正确,使用万用表测量是否有电流输出

  检查转换器机芯内的保险是否坏掉(IFC300有两个保险,电源保险和输出保险;IFC100有一个保险)

  检查显示屏与机芯的排线是否插好,或者显示屏坏掉,有条件可以使用一个正常显示的显示屏试试,或者拿回公司测试。

标签: 电磁流量计
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