Resumen: Excelentes fabricantes de medidores de caudal y caudalímetros le ofrecen información sobre la corrección del coeficiente del medidor de caudal de vapor. Corrección del coeficiente del medidor de caudal de vapor: El medidor de caudal de vapor vórtice inteligente de dos hilos, integrado, propone un método para calibrar la no linealidad del coeficiente del medidor. Se presentan su estructura, operación y estrategia de corrección, lo que mejora eficazmente la precisión del instrumento. Cuenta con funciones. Más fabricantes de medidores de caudal ofrecen modelos y precios. Le invitamos a consultar. A continuación, se detalla el artículo sobre la corrección del coeficiente del medidor de caudal de vapor. Corrección del coeficiente del medidor de caudal de vapor: El medidor de caudal de vapor vórtice inteligente de dos hilos, integrado, propone un método para calibrar la no linealidad del coeficiente del instrumento. Se presentan su estructura, operación y estrategia de corrección, lo que mejora eficazmente la precisión del instrumento. Se caracteriza por su fácil manejo, fácil depuración y uso general. Palabras clave: instrumento, coeficiente, corrección no lineal, medidor de caudal de vapor , transmisor inteligente, medidor de caudal vórtice. Introducción: El medidor de caudal vórtice tiene una estructura simple, un rendimiento estable y una baja pérdida de presión. Características como un amplio rango de medición son ampliamente utilizadas en la medición de líquidos. El principio es que cuando el líquido pasa a través del generador de vórtices en la tubería, la frecuencia de vibración del vórtice generado es proporcional al caudal. En el caudalímetro de vapor de vórtice, se utilizan cristales piezoeléctricos o condensadores diferenciales como sensores para amplificar, filtrar y controlar la débil señal de vibración detectada, generando una señal de pulso cuya frecuencia es proporcional al caudal volumétrico instantáneo. Este transmisor es apto para el modo distribuido y cada uno está equipado con un totalizador de caudal basado en la detección de frecuencia. En los últimos años, muchas empresas han adoptado gradualmente el modo de gestión de distribución de instrumentos, que requiere que las señales de caudal de múltiples puntos de medición se conviertan uniformemente a 4-20 mA y se envíen a un ordenador para su control y gestión centralizados. Por lo tanto, ha surgido el caudalímetro de vapor de vórtice de dos cables de 4-20 mA. El caudalímetro se forma conectando una placa de conversión detrás de la placa amplificadora original. La placa de conversión está compuesta de circuitos f/V y V/I, y convierte la señal de frecuencia emitida por la placa amplificadora original en una salida de 4-20 mA.'>Influencia de la no linealidad del coeficiente del medidor La no linealidad de la señal de salida del sensor es el factor más importante que restringe la mejora de la precisión del medidor de caudal de vapor de vórtice. La no linealidad hace que el coeficiente del medidor K en cada intervalo de flujo no sea constante. El factor del medidor se define como el número de impulsos que ocurren por metro cúbico de flujo. El error no lineal del transmisor se define como (Kmax-Kmin)/ (Kmax+Kmin)×100%. Por lo general, la precisión nominal de un transmisor constante que emite una señal de frecuencia de pulso solo puede alcanzar 1-2 grados. Para el transmisor de vórtice con salida de corriente, debido a la adición del enlace f/V en el circuito, aunque el circuito de conversión f/V basado en carga y descarga RC tiene una resolución más alta, la linealidad y la estabilidad no pueden cumplir con los requisitos más altos. Requisitos de conversión de precisión. 2. El mecanismo y el efecto de la corrección Tome como ejemplo un caudalímetro de vórtice capacitivo de f500 mm producido por Weihai Cyber Instruments Co., Ltd. Se puede ver en los datos de la Tabla 1 que el error básico de este reloj es como máximo de 0,82, que solo puede clasificarse como nivel 1. Se prevé que si la constante del instrumento de 5 puntos se puede corregir de acuerdo con el error del punto correspondiente, se espera que la precisión del instrumento mejore. Cabe señalar que la mejora del nivel de precisión del instrumento se basa en el pequeño error de repetibilidad de la verificación, y la buena repetibilidad es la característica del caudalímetro de vórtice. Por el contrario, si la repetibilidad no es buena, la corrección no lineal no tendrá sentido y el efecto de la corrección no lineal está limitado por el error de repetición. El error de repetición de la tabla mencionada anteriormente es de hasta 0,266%. Después de la corrección no lineal, se espera que la precisión alcance el nivel de 0,5. Hay muchos factores que afectan la linealidad, que pueden provenir de muchos aspectos tales como el material, la estructura, el proceso y la calidad del circuito amplificador del componente de detección. Entre ellos, la inteligencia del propio transmisor, la integración de la conversión de señal y la calibración son los atajos para mejorar su precisión. 3 Caudalímetro de vapor de vórtice de dos hilos de 4-20 mA inteligente 3.'>Diagrama de bloques de estructura El diagrama de bloques de estructura del caudalímetro de vapor de vórtice de dos hilos de 4-20 mA diseñado por el autor se muestra en la Figura 1. Figura 1 Diagrama de bloques de estructura del caudalímetro de vapor de vórtice de dos hilos de 4-20 mA La estructura del circuito de la placa amplificadora original básicamente no ha cambiado, solo se mejora el consumo de microenergía. Sobre esta base, se agrega una placa de conversión y se fijan dos placas circulares en el tipo cilíndrico del transmisor En ambos lados de la carcasa metálica, las líneas de señal y potencia están conectadas por conectores. Se adopta el sistema general de dos cables, y todos los componentes, incluida la placa amplificadora, son de microconsumo para cumplir con el requisito de que la corriente de punto cero no supere los 4 mA. El MCU utiliza el microcontrolador 89C2051 de la serie MCS-51, y los dos contadores/temporizadores internos T0 y T1 están configurados para contar y funcionar respectivamente para detectar la frecuencia de pulso de la placa amplificadora con alta precisión. El D/AMAX504 de fila controla la corriente de salida. La precisión de conversión de los dos procesos intermedios de detección de frecuencia y conversión D/A es superior al 0,1 %.
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