En utilisant un débitmètre à orifice linéaire à pression différentielle pour mesurer le débit massique de vapeur, si le calculateur de débit post-étage accepte le signal de pression différentielle par communication numérique, la précision est constante. En revanche, s'il accepte le signal de pression différentielle avec son entrée analogique, la précision correspondante est perdue en raison des IV 8 et 8/! ) pour deux conversions. La perte de précision est d'environ 0,35^ dans l'intervalle de débit relatif élevé, et l'influence est significativement accrue dans l'intervalle de débit relatif faible. Plus le débit relatif est faible, plus l'effet est faible. Il est donc recommandé d'utiliser une grandeur numérique pour transmettre le signal de pression différentielle. Le principal inconvénient du débitmètre à orifice traditionnel réside dans le fait que lorsque le débit mesuré est faible par rapport au débit à pleine échelle, le signal de pression différentielle est très faible, ce qui affecte considérablement sa plage de mesure et sa précision. Un débitmètre à orifice à section et hauteur manométrique variables a été développé sur la base du débitmètre à orifice traditionnel à pression différentielle. En raison de la relation linéaire entre le signal de pression différentielle de sortie et le débit mesuré, ce débitmètre est également appelé débitmètre à orifice linéaire. Principe de fonctionnement : un débitmètre à orifice linéaire est également appelé orifice à section variable à charge élastique et orifice à charge variable. La section de l'espace annulaire varie automatiquement avec le débit. Le bouchon conique incurvé se déplace d'avant en arrière sous l'effet de la force du ressort de pression différentielle. La variation de l'espace annulaire rend le signal de sortie (pression différentielle) et le débit linéaires, ce qui élargit considérablement la plage de mesure. Sa structure est illustrée à la figure 3.4.
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