Na transferência de óleo, medidores de vazão mássica são frequentemente utilizados. Embora a medição de medidores de vazão mássica seja relativamente precisa e confiável, haverá alguns fenômenos anormais em aplicações práticas, que causarão erros desnecessários. Portanto, precisamos analisar esses fenômenos anormais. A economia reduz a influência de fatores desfavoráveis. Então, quais são os fatores que afetam a precisão do medidor de vazão mássica? No estado de vibração, ele é muito sensível à vibração externa. Se houver outras fontes de vibração na área de instalação do medidor de vazão mássica, isso também afetará a frequência de vibração do medidor de vazão mássica e causará erros de medição. A melhor maneira é evitar a interferência de vibração, se for inevitável, de modo que o medidor de vazão seja isolado da fonte de interferência de vibração. A segunda é a influência da interferência eletromagnética na precisão do medidor de vazão mássica. Como o sensor vibra o tubo de medição através da bobina de excitação, se houver uma interferência de campo magnético relativamente grande perto da área de trabalho do medidor de vazão, isso também afetará a precisão do medidor de vazão mássica. Afeta os resultados da medição. A terceira é a influência da tensão de instalação na precisão do medidor de vazão mássica. Durante a instalação do medidor de vazão mássica, se o flange do sensor do medidor de vazão mássica não estiver alinhado com o eixo central da tubulação, a tensão gerada pela tubulação também ocorrerá. O sensor de vazão mássica de gás baseia-se no princípio de transferência de calor, segundo o qual o calor absorvido pelo gás que flui através do sensor é proporcional à sua tensão de saída. O sensor de pressão é que a pressão do gás é proporcional à tensão de saída, ou seja, a vazão mássica de gás e a pressão do gás são convertidas simultaneamente em sinais analógicos para saída. A função do integrador de display digital é converter o sinal elétrico analógico emitido pelo sensor de vazão mássica de gás em um sinal digital através do A/D dentro do microcomputador de chip único e, em seguida, converter a vazão mássica do gás no gás de estado padrão correspondente após o cálculo e processamento. A vazão volumétrica ou a vazão mássica sob o estado padrão são calculadas por processamento e operação de dados para calcular a vazão em tempo real e a vazão cumulativa, respectivamente, e enviá-las para os tubos digitais de quatro e oito dígitos para exibição. Além disso, o microcomputador de chip único pode armazenar diversos dados de calibração, coeficientes de conversão, limites superior e inferior de vazão em tempo real definidos artificialmente e dados de vazão acumulados na EEPROM do microcomputador de chip único para armazenamento. Esses dados podem ser salvos automaticamente após uma queda de energia, e as informações podem ser restauradas automaticamente.
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