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2、外界条件对仪器的影响

世通耿S分享:流量计精度降低的处理办法
一般常用的有容积式流量计、电磁流量计、涡轮流量计、涡街流量计等几种。影响参比条件的因素有环境条件、电磁流量计动力源条件、流体条件等多种。然而,流量仪表的实际工作条件通常不同于参比条件,因此,使用过程中会出现度下降的情况。而且,不同的仪表度改变的程度是不同的。那么,怎么才能处理流量计精度的降低呢?下面小编就来为大家详细介绍一下流量计精度降低的处理办法吧。
1、节流装置,节流装置这类仪表的度一般不需要流体,出厂检验多采用“干标”法,基本度是能够计算出来的。计算时依据的是需方提供的“额定值”,对介质的密度可采用自动补偿、智能化显示,这种情况下需要重点关注的是仪表安装的地点是否符合仪表要求.
例如直管段长度,如果达不到要求,其附加误差的计算要参考该仪表的说明书。如果对介质的密度采用人工计算,当流体介质的实际状态不同于设计状态时,对一般气体来说要对流量显示值乘以一个修正系数,T、Z、P分别为设计时额定工作状态下的介质温度、压缩系数、介质压力;t、z、p分别为实际工作状态下的介质温度、压缩系数、介质压力。显然,实际工作时流体的温度压力是随机变化的,超声波流量计人工补偿只能对平均值进行补偿,误差是显着的,办法是采用智能化仪表自动补偿。对于理想(或接近理想的)气体,这种补偿精度是相当高的,显示质量流量或标准体积流量的度可达到±1%。节流装置对直管段有一定要求,在不能满足时引起的附加误差,对标准节流装置有规定。

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2、容积式流量计,对于容积式流量计在实际工作条件下,引起的附加误差通常是因流体介质的温度、压力对计量腔体积的影响,在已知腔体材质的情况下,可以计算出体积的变化,对显示仪表的读数加以修正。实际流体的粘度对仪表读数也可能有影响,要根据仪表的说明书来考虑。而直管段长度一般不影响其度,这是这类仪表突出的优点。这类仪表显示的是流体在工作状态下的体积流量,使用者需要的通常是标准状态下的体积流量或质量流量,还需要进行流体的密度补偿。现在*流量计大多使用了智能型显示仪表,并进行了密度自动补偿。
3、电磁流量计,电磁流量计的原理是依据法拉第的电磁感应定理,传感器的管道内径(流通面积)对测量值有影响,流体介质的压力温度不同于参比条件时,流通面积的不同造成仪表读数的改变可以计算出来,否则要产生一定的误差。该仪表对直管段有较低的要求,压力变送器使用者要注意,目前尚无在直管段不足时的修正公式。该仪表测量的是工作状态下的体积流量,若需要标准状态下的体积流量或质量流量,尚需进行密度补偿。
4、涡轮流量计,这种仪表对现场的条件比较敏感,使用者完全满足它的要求,以便保持出厂度。当流体介质的温度压力与参比条件差别较大时,可根据传感器的材质和温度压力计算出传感器壳体的体积变化,对仪表读数加以修正。当流体介质工作状态下的粘度与流体的粘度相差较大时,应根据仪表制造厂提供的粘度修正曲线进行修正。涡轮流量计对其上下游的直管段长度有一定要求,应设法满足,特别是在用户要求高精度时。仪表显示的是介质工作条件下的体积流量,若要知道标准体积流量或质量流量,还需要进行密度补偿。涡轮流量计的测量度较高,常用作标准表来工作仪表。

在25℃(Tc)时有公式:恒成立。把线性降额因子设为F,则在任意温度时有:代入已知参数得到F>5mW/℃,一般为了满足裕量要求,降额因子往往取得更大才能满足可靠性设计要求。由于小晶体管和芯片是不带散热器的,这时就要考虑壳体到空气之间的热阻。一般数据手册会给出Rja(结到环境之间的热阻)。那么三极管S8050,其功率0.625W是在其壳温25℃时取得的。倘若环境温度刚好为25℃,芯片自身又要消耗0.625W的功率,那么为了满足结点不过150℃,的办法就是让其得到足够好的散热。
5、涡街流量计,投入式静压液位变送器这种仪表对现场的条件比较敏感,使用者完全满足它的要求,以便保持出厂度。当流体介质的温度、压力与参比条件差别较大时,可根据传感器的材质和温度、压力计算出传感器壳体的体积变化,对仪表读数加以修正。涡街流量计对其上、下游的直管段长度有要求,应设法满足,特别是用户要求高精度时。仪表显示的是介质工作条件下的体积流量,若要知道标准体积流量或质量流量,还需要进行密度补偿。
气体涡轮流量计可广泛应用于石油、化工、电力、机械、工业用锅炉等燃气计量和燃气调压站、输配气管网天然气、煤气、城市居住生活用天然气、煤气计量等领域。

工作原理:涡轮流量计是叶轮式流量计的主要品种。当被测流体流过涡轮流量计时,在流体作用下,多叶片的轮子受力旋转,叶轮转速与管道流体流速成正比,通过磁感应方式检测出叶轮的旋转运动,就可以推导出流体的流量。气体涡轮流量计主要用途:气体涡轮流量计可分别用于测量基本洁净的、低粘度的气体,如:空气、天然气、煤气、液化气、瓦斯气、氧气、、氮气、氧气、化碳、一氧化碳等。
主要特点:测量精度高,重复性好。下限流速低,范围度宽。采用硬质合金轴承性能可靠寿命长。具有较强的抗震动和抗电磁干扰能力。始动流量低,压力损失小STWG。智能一体化型可直接显示气体标况流量及温度压力值。

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所以说电池快充技术的发展是势在必行的。在这之中,电池的快速无缝充放电是一大重点。随着电池技术的不断进步,电池的应用领域也越来越广泛,如消费类电子、工业电动工具、电动汽车、军工航天等等。卫星、混合动力电动汽车(HEV)、不间断电源(UPS)、绿色能源、以及大功率电池系统,它们依赖于双向的、可再生的能源系统和器件储蓄能量,并且在需要的时候,它们又能提供持续的供电。这些系统和器件包括:充电式电池组,级电容器,电动机-发电机系统,双向DC/DC转换器,电池管理系统(BMS),制动能源回收系统。
信息及通信技术作为新时期智能电网应具备的核心技术,可以说是决定整个智能电网运行建设及其发展速度的关键因素。在建设智能电网的过程中,绝大多数变电站设备及发电机、电缆、线路等都有在线监测项目。电力的在线监测是智能电网中不可缺少的重要部分。然而受电力系统分布式及实时性的特性影响,导致各种监测控制设备在信息获取方面存在着一定的时延、路径不确定性及数据包信息流丢失等问题。随着工业以太网技术、光纤技术、信息处理技术的发展,并向电力领域的渗透,在当前技术条件支持背景作用之下,工业以太网通信在运行过程当中所表现出的包括可靠性高、灵活性高、维护性高以及扩展性高在内的多种应用优势,对于优化整个电网系统各种设备元件的连接和信息传输方面都有着重要突破。
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