BURKERT流量計如何通過信號進行測量使用
鎖相環電路測取法:測量管壁上分別安裝兩組發射器/接收器,一組用于順流測量,另一組用于逆流測量,另外采用兩組鎖相環電路分別測取順/逆流向相位差。蒸汽流量計是測量蒸汽累計質量流量的儀表,具有機械式和智能式兩種結構形式;通過指示器表盤(機械式)或液晶顯示屏(智能式)現場顯示,地讀出流過該表的全部蒸汽的質量,也可輸出脈沖信號,同時具有手動壓力補償或自動溫度補償功能。
電路原理為:組壓電躍變振蕩器發出振蕩波,通過(tōng guò)分頻器分頻,一路分頻經同步轉換器送入發射器,在被測流體中穿過到達接收器,再經同步轉換器送入接收電路,經放大整形后進入相位差電路一輸入端;另一路分頻直接送入相位差電路其他輸入端。電磁流量計該儀表采用的差動技術,配合隔離、屏蔽、濾波等措施,克服了同類產品抗震性差、小信號數據紊亂等問題,并采用了*的傳感器封裝技術和防護措施,了產品的性。因路分頻在流體中傳播時,其波速受到流速疊加,所以兩組分頻到達相位差電路時,將會產生相位偏移。其偏移量經鎖相后,經積分放大器反饋(fǎn kuì)到壓電躍變振蕩器,與原振蕩頻率(frequency)疊加后,形成包絡波。組壓電躍變振蕩器的工作原理同組一樣,不同的是在被測流體中穿過時,其流向不同,所以產生的相位偏移方向也不同。當兩路鎖相后的包絡波再度疊加進入調制器調制后,終產生與流速成正比的電信號。
BURKERT流量計時間鎖定電路測取法:與鎖相環電路一樣,測量管壁上分別安裝兩組發射器/接收器,一組用于順流測量,另一組用于逆流測量。
BURKERT流量計電路原理為:組壓電躍變振蕩器發出振蕩波,進入同步起動器后分成兩路,其中一路經發射器、接收器、自動增益電路進入時差測量電路一輸入端,另外一路經計數器、延時電路進入時差測量電路另一輸入端,通過(tōng guò)信號整理取出鎖定時間差信號,通過控制(control)器送入壓電躍變振蕩器與原振蕩頻率(frequency)疊加后形成包絡波。
BURKERT流量計是測量蒸汽累計質量流量的儀表,具有機械式和智能式兩種結構形式;通過指示器表盤(機械式)或液晶顯示屏(智能式)現場顯示,地讀出流過該表的全部蒸汽的質量,也可輸出脈沖信號,同時具有手動壓力補償或自動溫度補償功能。
BURKERT流量計的工作原理同組一樣,終結果與鎖相環電路等同。
在測量導電液體時不會出錯,但是,對于由特定轉換器輸入的阻抗,測量介質的電導率必須具有下限,且不得過此下限。由于正在測量的介質的電導率太大或太小,對于一種電磁流量計,測量在一定程度上不受介質的電導率影響,測量的介質的電導率不能太大或太小。
BURKERT流量計在測量介質電導率高的情況下,磁場邊緣區域發生大渦流電流,產生二次磁通,工作磁場邊緣區域兩側磁場分別減弱和加強。
因此,在電磁流量計中測量電導率介質不能使用交流電壓,而在使用直流電流的情況下,隨著電子技術的不斷發展,流量轉換器的輸入阻抗將提高,必須降低所測量介質電導率的下限。如果流量計電材料和被測量介質配置不正確,可能會發生影響正常測量的化學或化現象,根據被測量介質的腐蝕性,必須選擇電的材料。根據主體的腐蝕性、磨損和溫度,可以選擇電磁流量計襯里材料,并可以大限度地選擇具有防雷功能的電磁流量計。
如果沿流體流動方向的磁場總是恒定的,那么實際上沿著插入的電磁流量計的管軸方向的磁場是無限長的,而實際上電磁流量計的磁場是有限的,所以必須考慮有限長度磁場產生的邊緣效應對測量的影響。
如果電磁流量計管壁絕緣,并且該電附近的磁場大部分是恒定的,則兩端會逐漸減弱,形成不均勻的邊緣,終下降到零。這樣,液體內部的電場也不一定,渦流電路產生的二次磁通量會改變磁場邊緣部分的工作磁通量,從而破壞磁場的均勻性,從而產生渦流電路產生的渦流電流。
BURKERT流量計電上測量兩種感應電動勢,不等于無限磁場下感應電動勢的大小,因此會產生誤差現象。如果流量計管壁是導電的,則由于導電管壁的短路作用,磁場邊緣效應更加。現在隨著管壁電導率和壁厚的變化,其影響也更加,電上感應電動勢的損失可能會增加。對于電磁流量計,管道壁絕緣的測量非常。
BURKERT流量計道壁通常采用絕緣層,如果測試介質包含導電物質,磁場邊緣效應就會更加復雜。由于感應物質的存在,電磁流量計的磁場嚴重僵化,產生了測量的非線性,液體金屬嵌入液體中,通常產生了直流勵磁減少磁場邊緣的效果。如果插件電磁流量計的流量是氣泡流或塞流,則不僅測量值與實際值不匹配,而且由于氣象現象瞬間復蓋電表面,產生的輸出晃動故障。