渦街流量計(jì)主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測(cè)量,如氣體,液體,蒸汽等多種介質(zhì),其特點(diǎn)是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測(cè)量工況體積流量時(shí)幾乎不受流體密度,壓力,溫度,粘度等參數(shù)的影響,渦街流量計(jì)在管道內(nèi)沒有液體流動(dòng)時(shí),由于管線振動(dòng)所產(chǎn)生的噪聲使接收器反常地計(jì)數(shù),這時(shí)就應(yīng)該對(duì)儀表進(jìn)行靈敏度調(diào)節(jié)。
電磁流量計(jì)。
1,放大器增益的調(diào)整。
一般情況下無(wú)需對(duì)渦街流量計(jì)放大器的增益進(jìn)行調(diào)整,除非在更換了傳感器之后,通過放大器板A上的AMP電位計(jì)調(diào)節(jié)放大器增益,在示波器上監(jiān)視放大后的渦流波形,在zui小流量時(shí),渦流波形的峰值約為100mVP-P。
2,觸發(fā)電平的調(diào)整。
觸發(fā)電平的增加(脈沖發(fā)生的靈敏度),會(huì)使流量渦街流量計(jì)的靈敏度減小,在管道內(nèi)沒有任何液體流動(dòng)時(shí),因管線振動(dòng),脈動(dòng)流動(dòng)出現(xiàn)噪聲而造成不正常脈沖發(fā)生可以通過增加觸發(fā)電平有效地進(jìn)行處理。
通過渦街流量計(jì)放大器板上的TRG電位計(jì)可調(diào)節(jié)觸發(fā)電平,放大的渦流波形的峰值無(wú)論何時(shí)超過預(yù)先確定的觸發(fā)電平,都能轉(zhuǎn)換成一個(gè)脈沖,因此,由于增加觸發(fā)電平,流量靈敏度就會(huì)減渦輪流量計(jì)小。
流量?jī)x表的測(cè)量精度在相關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中是用不確定度來(lái)表示的,流量測(cè)量的不確定度相當(dāng)于統(tǒng)計(jì)學(xué)中標(biāo)準(zhǔn)偏差的兩倍,流量測(cè)量總的不確定度等于流量計(jì)算公式中各參數(shù)不確定度平方和的開方,由此可以看出,流量?jī)x表的測(cè)量精度不是只看流量測(cè)量系統(tǒng)中某一部分的精度,如差壓流量計(jì)的節(jié)流孔板和差壓變送器,超聲波流量計(jì)渦街流量計(jì)中的渦街傳感器,而是整個(gè)流量測(cè)量系統(tǒng)。
在談?wù)摿髁績(jī)x表的測(cè)量精度時(shí),有些使用者錯(cuò)誤的認(rèn)為孔板差壓流量計(jì)是老式流量?jī)x表,測(cè)量精度低,其實(shí)這種說法是不正確的,實(shí)際上,幾十年來(lái)孔板差壓流量計(jì)在不斷的演變和完善,過去無(wú)法解決的問題,在儀表智能化后都輕易地解決了,例如,以前孔板是在設(shè)定工況下計(jì)孔板流量計(jì)算節(jié)流孔徑d20值,在該工況下,規(guī)定了孔板的流量系數(shù)α,流束膨脹系數(shù)ε,工作狀態(tài)下的孔徑dt及流體密度ρ值,流量?jī)x表在設(shè)計(jì)工況下運(yùn)行時(shí)誤差zui小,只存在流量理論計(jì)算誤差,當(dāng)偏離設(shè)計(jì)工況和設(shè)計(jì)點(diǎn)時(shí),將會(huì)帶來(lái)許多附加測(cè)量誤差,因此規(guī)定流量的量程比為3:1,也就是三分之一刻度流量以下的流量是不能測(cè)量的。