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Correção do coeficiente do medidor de vazão de vapor

Resumo: As informações de correção do coeficiente do medidor de vazão de vapor são fornecidas a você por excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão. Correção do coeficiente do medidor de vazão de vapor: Um método de calibração da não linearidade do coeficiente do medidor é proposto pelo medidor de vazão de vapor vórtice inteligente integrado de dois fios. Sua estrutura, operação de correção e estratégia de correção são apresentadas, o que pode efetivamente melhorar a precisão do instrumento. Ele tem operações. Mais fabricantes de medidores de vazão escolhem modelos e cotações de preços. Você está convidado a perguntar. A seguir estão os detalhes do artigo de correção do coeficiente do medidor de vazão de vapor. Correção do coeficiente do medidor de vazão de vapor: Um método de calibração da não linearidade do coeficiente do instrumento é proposto pelo medidor de vazão de vapor vórtice inteligente integrado de dois fios. Sua estrutura, operação de correção e estratégia de correção são apresentadas, o que pode efetivamente melhorar a precisão do instrumento. Ele tem as características de fácil operação, depuração conveniente e uso geral. Palavras-chave instrumento coeficiente correção não linear medidor de vazão de vapor transmissor inteligente medidor de vazão vórtice 0 Introdução O medidor de vazão vórtice é simples em estrutura, estável em desempenho e pequena em perda de pressão. Características como ampla faixa de medição são amplamente utilizadas na medição de líquidos. O princípio é que, quando o líquido passa pelo gerador de vórtice na tubulação, a frequência de vibração do vórtice gerado é proporcional à vazão. No medidor de vazão de vapor de vórtice, cristais piezoelétricos ou capacitores diferenciais são usados ​​como sensores para amplificar, filtrar e acionar o sinal de vibração fraco detectado e, em seguida, emitir um sinal de pulso cuja frequência é proporcional ao fluxo volumétrico instantâneo. Placa de circuito impresso do tipo He, comumente conhecida como placa amplificadora. Este transmissor é adequado para o modo distribuído, e cada transmissor é equipado com um totalizador de fluxo baseado na detecção de frequência. Nos últimos anos, muitas empresas adotaram gradualmente o modo de gerenciamento de distribuição de instrumentos, que requer que os sinais de fluxo de vários pontos de medição sejam convertidos uniformemente em 4-20 mA e, em seguida, enviados ao computador para proximidade e gerenciamento centralizados. Portanto, o vapor de vórtice de dois fios de 4-20 mA surgiu. O medidor de vazão é formado conectando uma placa de conversão atrás da placa amplificadora original. A placa de conversão é composta por circuitos f/V e V/I e converte a saída do sinal de frequência da placa amplificadora original em uma saída de 4-20 mA.'>Influência da não linearidade do coeficiente do medidor A não linearidade do sinal de saída do sensor é o fator mais importante que restringe a melhoria da precisão do medidor de vazão de vapor de vórtice. A não linearidade faz com que o coeficiente K do medidor em cada intervalo de vazão não seja constante. O fator do medidor é definido como o número de impulsos que ocorrem por metro cúbico de vazão. O erro não linear do transmissor é definido como (Kmáx.-Kmín.)/ (Kmáx.+Kmín.)×100%. Normalmente, a precisão nominal de um transmissor constante que emite um sinal de frequência de pulso pode atingir apenas 1-2 graus. Para o transmissor de vórtice com saída de corrente, devido à adição do link f/V no circuito, embora o circuito de conversão f/V baseado em carga e descarga RC tenha uma resolução mais alta, a linearidade e a estabilidade não podem atender aos requisitos mais altos. Requisitos de conversão de precisão. 2. O mecanismo e o efeito da correção Tomemos como exemplo um medidor de vazão de vórtice capacitivo de f500mm produzido pela Weihai Cyber ​​​​Instruments Co., Ltd. Os dados da Tabela 1 mostram que o erro básico deste relógio é de no máximo 0,82, o que só pode ser classificado como nível 1. Prevê-se que, se a constante do instrumento de 5 pontos puder ser corrigida de acordo com o erro do ponto correspondente, espera-se que a precisão do instrumento seja melhorada. Deve-se notar que a melhoria do nível de precisão do instrumento se baseia no pequeno erro de repetibilidade da verificação, e a boa repetibilidade é a característica do medidor de vazão de vórtice. Por outro lado, se a repetibilidade não for boa, a correção não linear será insignificante e o efeito da correção não linear será limitado pelo erro de repetição. O erro de repetição da tabela acima é de até 0,266%. Após a correção não linear, espera-se que a precisão atinja o nível 0,5. Existem muitos fatores que afetam a linearidade, que podem vir de muitos aspectos, como o material, a estrutura, o processo e a qualidade do circuito amplificador do componente de detecção. Entre eles, a inteligência do próprio transmissor, a integração da conversão de sinal e a calibração são os atalhos para melhorar sua precisão. 3 Medidor de vazão de vapor vórtice inteligente de dois fios de 4-20 mA 3.'>Diagrama de blocos da estrutura O diagrama de blocos da estrutura do medidor de vazão de vapor vórtice de dois fios de 4-20 mA projetado pelo autor é mostrado na Figura 1. Figura 1 Diagrama de blocos da estrutura do medidor de vazão de vapor vórtice de dois fios de 4-20 mA A estrutura do circuito da placa amplificadora original é basicamente inalterada, apenas o consumo de microenergia é melhorado. Com base nisso, uma placa de conversão é adicionada e duas placas circulares são fixadas no tipo cilíndrico do transmissor Em ambos os lados da carcaça de metal, as linhas de sinal e energia são conectadas por conectores. O sistema geral de dois fios é adotado, e todos os componentes, incluindo a placa amplificadora, são do tipo microconsumo de energia para atender ao requisito de que a corrente de ponto zero não exceda 4 mA. A MCU adota o 89C2051 da série MCS-51, e os dois contadores/temporizadores internos T0 e T1 são configurados para contar e operar, respectivamente, para detectar a frequência de pulso da placa amplificadora com alta precisão. A linha D/AMAX504 controla a corrente de saída. A precisão de conversão dos dois processos intermediários de detecção de frequência e conversão D/A é superior a 0,1%.

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