Características do produto, uso e âmbito de aplicação
Um,Características do produto, uso e âmbito de aplicação
1.1 Características do produto
O medidor de fluxo de rua vortex é produzido de acordo com o princípio de pesquisa de rua vortex de Carmen e é usado principalmente para medir o fluxo de fluidos de mídia de tubulação industrial, como gás, líquido, vapor e vários meios.
Sua característica é uma pequena perda de pressão, um grande alcance de medição, alta precisão e quase não é afetada pela densidade do fluido, pressão, temperatura, viscosidade e outros parâmetros ao medir o fluxo volumétrico em condições de trabalho. Não há peças mecânicas móveis, portanto, alta confiabilidade e pequena quantidade de manutenção. Os parâmetros do instrumento são estáveis a longo prazo. O medidor de fluxo de rua turbulenta usa sensores de alta precisão e alta confiabilidade, que podem funcionar na faixa de temperatura de -40 ° C a + 400 ° C.
Há um sinal padrão analógico, também há saída de sinal de pulso digital, fácil de usar com sistemas digitais como computadores, é um instrumento de medição mais avançado e ideal.
1.2 Principais usos
O fluxômetro de rua vortex pode ser usado para medir o fluxo volumétrico de fluidos em tubos fechados. Amplamente utilizado na medição e medição de gases, líquidos e vapor em vários setores, como processos de produção industrial, medição de energia, proteção ambiental, transporte e produção de alimentos.
Dois.Princípio de funcionamento
A configuração de um gerador de vortex não linear (resistor) no fluido produz alternadamente dois vortex regulares de ambos os lados do gerador de vortex, chamado de vortex de Kaman, como mostrado na Figura (1).
Figura (I)
Colunas regulares alternadas de vortices são formadas abaixo do gerador de vortices. A frequência de ocorrência do vortex é f, a velocidade média do fluxo do meio medido é V, a largura da superfície de acolhimento do vortex é d, de acordo com o princípio da rua do vortex de Kaman, há a seguinte relação:
Fórmula f=StV/d(1)
Forma:
f - Frequência do vortex de Carmen gerado no lado do episódio HZ
Número St-Strauhal (sem quadros)
Velocidade média do fluido V (m/s)
d - Largura do vortex (m)
Assim, o fluxo instantâneo pode ser calculado medindo a frequência de separação da rua Karman Vortex. onde o número de Strohal (St) é um número desconhecido,
A Figura 2 mostra a relação entre o número de Strauhal (St) e o número de Renault (Re).
Figura (II)
Na parte reta de St = 0,17 da tabela, a frequência de liberação do vórtice é proporcional à velocidade de fluxo, ou seja, o alcance do sensor de fluxo de rua do vórtice é medido. Desde que a frequência f é detectada, a velocidade de fluxo do fluido dentro do tubo pode ser obtida, e a velocidade de fluxo V determina o fluxo volumétrico. A relação entre o número de pulsos medidos e o volume, chamada constante do medidor (K), expressão (2)
K = 3600f/Q (1/m³) Fórmula (2)
K = constante do instrumento (m-3).
f = número de pulsos
Q = fluxo volumétrico (m³)
Três.Indicadores técnicos
Principais indicadores técnicos
|
Diâmetro nominal (mm)
|
15, 20, 25, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, (tipo de inserção 300-1000)
|
|
Pressão nominal (MPa)
|
DN15-DN200 4.0 (> fornecimento de protocolo 4.0), DN250-DN300 1.6 (> fornecimento de protocolo 1.6)
|
|
Temperatura média (℃)
|
Tipo de pressão: -40-150, -40-260, -40-330; Capacitante: -40-400 (por pedido)
|
|
Materiais do corpo
|
1Cr18Ni9Ti, (Fornecimento de outros materiais)
|
|
Aceleração de vibração permitida
|
Capacitação: 1.0 ~ 2.0g
|
|
Precisão
|
± 1% R, ± 1,5% R; tipo de inserção: ± 2,5% R,
|
|
Escala
|
1:6~1:25
|
|
Tensão de alimentação
|
Sensores: DC + 12V, DC + 24V; Transmissor: DC + 12V, DC + 24V; Alimentação da bateria: bateria 3.6V
|
|
Sinal de saída
|
Impulso: alto nível ≥5V, baixo nível ≤1V; corrente: 4 ~ 20mA
|
|
Fator de perda de pressão
|
Conforme ao padrão JB/T9249 Cd≤2.4
|
|
Sinal à prova de explosão
|
Tipo de segurança: Ex ia II CT2-T4 Tipo de isolamento de explosão: Exd II CT2-T5
|
|
Nível de proteção
|
Tipo comum IP65 Tipo de mergulho IP68
|
|
Condições ambientais
|
Temperatura -20 ℃ ~ 55 ℃, umidade relativa 5% ~ 90%, pressão atmosférica 86 ~ 106 kPa
|
|
Aplicar mídia
|
Gás, líquido, vapor
|
|
Distância de transmissão
|
Tipo de saída de pulso de três fios: ≤300m, tipo de saída de corrente padrão de dois fios (4 ~ 20mA) ≤1500m; Resistência de carga ≤500Ω; RS485/HART≤1200m.
|
Quatro.Gama de fluxo do instrumento
4.1 Condições de referência
1. gás: ar de pressão normal a temperatura normal, t = 20 ° C, P = 0,1 MPa (pressão absoluta), ρ = 1,205 kg / m3, U = 15 × 10-6 m2 / s.
Liquido: água a temperatura normal, t = 20 ° C, ρ = 998,2 kg / m3, U = 1,006 × 10-6 m2 / s.
4.2Fluxo de sensores de fluxo de rua turbulenta em condições de referênciaReferênciaTabela de alcance
Nota: O diámetro (300)-(1000) na tabela é tipo de inserção
Calibre do instrumento (milímetros)
|
líquido
|
gás
|
Alcance de medição (m3/h)
|
Frequência de saída (Hz)
|
Alcance de medição (m3/h)
|
Frequência de saída (Hz)
|
|
15
|
0.3~5
|
35~450
|
4~20
|
300~1600
|
|
20
|
0.6~10
|
29~380
|
6~30
|
230~1200
|
|
25
|
1.2~16
|
25~320
|
8~55
|
170~1100
|
|
32
|
1.8~20
|
18~200
|
10~120
20
|
100~1180
|
|
40
|
2~40
|
10~190
|
27~205
|
130~1040
|
|
50
|
3~60
|
8~150
|
35~380
|
94~920
|
|
65
|
4~85
|
6~120
|
60~640
|
90~910
|
|
80
|
6.5~130
|
4.1~82
|
86~1100
|
55~690
|
|
100
|
15~220
|
4.7~69
|
133~1700
|
42~536
|
|
125
|
20~350
|
3.2~57
|
150~2000
|
38~475
|
|
150
|
30~450
|
2.8~43
|
347~4000
|
33~380
|
|
200
|
45~800
|
2~31
|
560~8000
|
22~315
|
|
250
|
65~1250
|
1.5~25
|
890~11000
|
18~221
|
|
300
|
95~2000
|
1.2~24
|
1360~18000
|
16~213
|
|
(300)
|
100~1500
|
5.5~87
|
1560~15600
|
85~880
|
|
(400)
|
180~3000
|
5.6~87
|
2750~27000
|
85~880
|
|
(500)
|
300~4500
|
5.6~88
|
4300~43000
|
85~880
|
|
(600)
|
450~6500
|
5.7~89
|
6100~61000
|
85~880
|
|
(800)
|
750~10000
|
5.7~88
|
11000~110000
|
85~880
|
|
(1000)
|
1200~17000
|
5.8~88
|
17000~170000
|
85~880
|
|
>(1000)
|
Acordo
|
|
Acordo
|
|
Cinco.Especificações de aparência e tamanho do instrumento
5.1 Classificação da aparência do instrumento
Rua Vortex em estilo Franca No tubo de solda de flange emparelhado, o instrumento é instalado na ranura da flange emparelhada e o instrumento de aperto da flange é fixado com parafuso transversal, o modo mais comum de instalação do instrumento.
|
Rua Flange Conectada O flange de solda superficial é conectado diretamente ao flange original do tubo através de parafusos quando usado e é um dos métodos comuns de instalação do instrumento.
|
Válvula de bola inserida Rua vortex Válvula de bola de inserção de rua vortex é um tipo de rua vortex de inserção, através da instalação de válvulas de bola para garantir que a remoção do instrumento pode não afetar o uso de ventilação dentro do tubo, o tipo de inserção de grande diâmetro geralmente usa este instrumento mais.
|
Rua vortex fácil de inserir Fácil inserir a rua vortex não está equipada com válvulas de bola, relativamente leve, menos manutenção durante o uso geral, adequado para medir meios de grande diâmetro mais limpos.
|
Nota: Outras estruturas especiais podem ser personalizadas para comunicação de protocolo
5.2 Estrutura do instrumento comum
Estrutura comum do instrumento como a esquerda
1: para a cabeça do medidor, o processador inteligente é instalado internamente e é a parte de cablagem do medidor, com diferentes tipos de processadores inteligentes de acordo com o acordo de encomenda.
2: para o sensor de pressão, usado para capturar a pressão do meio, de acordo com os requisitos do acordo de encomenda para decidir se o sensor e o tamanho de pressão do sensor podem ser instalados.
3: barra de conexão de proteção para o instrumento, usado para conectar a cabeça de superfície e os componentes do corpo
4: para os componentes da superfície do instrumento, instalação interna do gerador e do sensor de fluxo, determinação do calibre e do tipo de sensor de acordo com o acordo de encomenda
5.3 Dimensões comuns do instrumento (altura do instrumento de compensação de pressão de temperatura média C equivalente ao tipo CH de alta temperatura)
|
|
Diâmetro (mm)
|
Um
|
O B
|
O C
|
CH (Tipo de alta temperatura)
|
|
DN15-32
|
70
|
55
|
385
|
445
|
|
DN40
|
85
|
80
|
410
|
470
|
|
DN50
|
85
|
90
|
420
|
480
|
|
DN65
|
85
|
105
|
435
|
495
|
|
DN80
|
85
|
120
|
450
|
510
|
|
DN100
|
85
|
140
|
470
|
530
|
|
DN125
|
85
|
168
|
498
|
558
|
|
DN150
|
100
|
194
|
524
|
584
|
|
DN200
|
100
|
248
|
578
|
638
|
|
DN250
|
115
|
300
|
630
|
690
|
|
DN300
|
130
|
350
|
680
|
740
|
Rua com cartão
|
|
|
Diâmetro (mm)
|
Um
|
O B
|
O C
|
CH (Tipo de alta temperatura)
|
|
DN15-32
|
170
|
105/115/140
|
425
|
485
|
|
DN40
|
170
|
145
|
450
|
510
|
|
DN50
|
170
|
160
|
475
|
535
|
|
DN65
|
190
|
180
|
490
|
555
|
|
DN80
|
190
|
195
|
510
|
570
|
|
DN100
|
200
|
215
|
520
|
580
|
|
DN125
|
200
|
245
|
540
|
600
|
|
DN150
|
200
|
280
|
585
|
645
|
|
DN200
|
200
|
340
|
630
|
700
|
|
DN250
|
240
|
395
|
680
|
740
|
|
DN300
|
240
|
445
|
740
|
800
|
Rua vortex de conexão flange
|
|
|
Diâmetro (mm)
|
DN250
|
DN300
|
DN400
|
do DN500
|
do DN600
|
DN800-2000 (em inglês)
|
|
O L
|
680
|
705
|
755
|
805
|
855
|
905-
1555
|
Válvula de bola inserida Rua vortex
|

|
|
Diâmetro (mm)
|
DN250
|
DN300
|
DN400
|
do DN500
|
do DN600
|
DN800
2000
|
|
O L
|
255
|
280
|
330
|
380
|
430
|
530-1130
|
Rua vortex fácil de inserir
|
Seis.Instalação do instrumento
6.1 Requisitos ambientais de instalação do instrumento
Evite o máximo possível equipamentos elétricos fortes, equipamentos de alta frequência e equipamentos de alimentação de interruptores fortes. A fonte de alimentação do instrumento deve ser separada desses dispositivos tanto quanto possível.
Evite o efeito direto de fontes de calor e radiação de alta temperatura. Se a instalação for necessária, é necessário isolamento térmico.
Evite ambientes altamente úmidos e fortes ambientes de gás corrosivo. Se for necessário instalar, é necessário ventilação.
Os instrumentos de fluxo de rua turbulenta devem evitar a instalação em tubos com fortes vibrações. Se for necessário instalar, é necessário adicionar um dispositivo de fixação de tubos em sua 2D acima e abaixo, e reforçar a almofada anti-vibração para reforçar o efeito anti-vibração.
O instrumento é melhor instalado no interior, instalado ao ar livre deve prestar atenção à impermeável, atenção especial na interface elétrica deve ser dobrado o cabo em forma de U, para evitar que a água siga o cabo para a caixa do amplificador.
Deve haver espaço suficiente ao redor do ponto de instalação do instrumento para a instalação de cablagem e manutenção regular.
6.2 Requisitos de instalação de tubos de medição:
O medidor de fluxo de rua turbulenta tem certos requisitos para o segmento de tubo direto acima e abaixo do ponto de instalação, caso contrário, afetará o campo de fluxo do meio no tubo e afetará a precisão da medição do medidor.
Requisitos de comprimento do segmento de tubo direto acima e abaixo do instrumento para ver a figura DN é o diâmetro nominal do instrumento Unidade: mm
Sensor acima Tipo de Tubulação
|
Comprimento do segmento direto dianteiro e traseiro
|
Sensor acima Tipo de Tubulação
|
Comprimento do segmento direto dianteiro e traseiro
|
Contração concentrica Válvula totalmente aberta
|
|
Um 90 graus. O cotovelo.
|
|
O mesmo plano dois Um cotovelo de 90 graus.
|
|
Diferentes planos dois Um cotovelo de 90 graus.
|
|
|
Expansão concentrica
|
|
Válvula de regulação semi aberta Válvula (não recomendada)
|
|
Nota:
A válvula de regulação, sempre que possível, não é instalada na corrente acima do instrumento de fluxo de rua vortex, mas deve ser instalada fora da corrente abaixo do instrumento de fluxo de rua vortex 10D.
O diâmetro interno do tubo superior e inferior deve ser o mesmo. Se houver diferença, o diâmetro interno do tubo Dp e o diâmetro interno do corpo do medidor de rua vortex Db, deve atender às seguintes relações
0.98Db≤Dp≤1.05Db
Os tubos superiores e inferiores devem ser concêntricos com o diâmetro interno do medidor de fluxo, e os diferentes eixos entre eles devem ser menores que 0,05 Db.
4, a almofada de vedação entre o instrumento e a flange, no momento da instalação não pode entrar no tubo, seu diâmetro interno deve ser maior do que o diâmetro interno do corpo da superfície 1-2 mm
5, o projeto de instalação do furo de medição de pressão e do furo de medição de temperatura. Quando o tubo de medição requer a instalação de transmissores de temperatura e pressão, o furo de medição de pressão deve ser configurado em 3-5D a jusante e o furo de medição de temperatura deve ser configurado em 6-8D a jusante, ver Figura (7). D é o diâmetro nominal do instrumento, em unidades: mm
O instrumento pode ser instalado horizontalmente, verticalmente ou inclinado no tubo.
Ao medir o gás, instalar o instrumento no tubo vertical, o fluxo de gás é ilimitado. No entanto, se o tubo contém uma pequena quantidade de líquido, para evitar que o líquido entre no tubo de medição do instrumento, o fluxo de ar deve fluir de baixo para cima, como mostrado na Figura (4) a).
Ao medir o líquido, a fim de garantir que o tubo esteja cheio de líquido, por isso, ao instalar o instrumento em tubos verticais ou inclinados, a direção do fluxo do líquido deve ser garantida de baixo para cima. Se a tubulação contém uma pequena quantidade de gás, para evitar que o gás entre no tubo de medição do instrumento, o instrumento deve ser instalado na parte inferior da tubulação.
Como mostrado na Figura 4.b)

Figura (IV)
Ao medir meios de alta temperatura e baixa temperatura, deve prestar atenção às medidas de isolamento. A temperatura interna do conversor (dentro da caixa da cabeça de superfície) geralmente não deve exceder 70 ° C; A baixa temperatura facilita a condensação dentro do conversor, reduzindo a impedância de isolamento da placa de circuito impresso e afetando o funcionamento normal do instrumento.
6.3 Passos de instalação do medidor de fluxo de rua vortex inserível:
1. Abra um buraco redondo ligeiramente menor que φ100mm com soldadura a gás no tubo e limpe os rebotos ao redor do buraco redondo para garantir a rotação fluente da cabeça de medição
2. Soldar a flange fornecida pelo fabricante no furo redondo do tubo, exige que o eixo da flange e o eixo do tubo sejam verticais.
3. Instale a válvula de bola e o sensor na flange soldada.
4. Ajustar o parafuso para que a profundidade de inserção atenda aos requisitos (para garantir que o eixo central da sonda e o eixo central da tubulação coincidem), a direção do fluxo do fluido deve estar alinhada com a seta indicadora no indicador de direção.
5. Fixe uniformemente o parafuso na tampa. (Nota: o nível de aperto da tampa determina o nível de vedação do instrumento e se a parafusa pode girar)
Verifique se as seções estão concluídas, abra lentamente a válvula para observar se há vazamento (atenção especial à segurança pessoal) se houver vazamento, repita os passos 5 e 6.
6.4 Diagrama de instalação do transmissor de pressão do medidor de corpo dividido e do Pt100
Sete,Erros que podem ocorrer antes da instalação do instrumento
A instalação inversa do instrumento durante a instalação pode causar fluxo impreciso e instável.
2- A solda on-line é proibida durante a instalação do instrumento, a solda on-line pode causar danos térmicos ao sensor.
3- O ambiente de instalação tem vibrações fortes, o ambiente vibratório pode causar fluxo instável e fluxo estático.
4- O fluxo real não é considerado na aquisição do instrumento e encomendado apenas pelo diâmetro do tubo, o que pode levar a um excesso ou insuficiência da medição do fluxo.
A temperatura e a pressão no local, se não corresponderem ao acordo de encomenda, podem causar medições impossíveis ou imprecisas, causando danos graves ao instrumento.
6- O fluxo de condições de trabalho é confundido com o fluxo nominal ou com o fluxo de massa.
Parte II Utilização do instrumento e configuração dos parâmetros
Eu...Circuitos convencionais
Um,Introdução ao Circuito Geral
Os circuitos convencionais contêm quatro tipos comuns de placas de circuito, tais como placas de circuito de pulso, placas de circuito comum alimentadas por bateria, placas de circuito comum de 4-20mA e placas de circuito de compensação de tensão de 4-20mA, estes quatro tipos de placas de circuito são comuns no uso e no princípio, são as novas placas de circuito simplificadas do medidor de fluxo de rua vortex, e seu circuito de amplificação é analógico. O fluxo de gases, líquidos e vapores pode ser medido com precisão dentro de uma faixa de fluxo convencional. Pode ser configurado por meio de interruptores para vários calibres e vários tipos de meios de medição.
Circuitos convencionais para diferenciar circuitos digitais MSP
Dois.Configurações do interruptor de discagem do circuito geral
As opções de diferentes interruptores de calibre e mídia podem ser consultadas na tabela. E de acordo com o sinal real primeiro ajustar as bandas de frequência K2 e K3 ampliadas, se necessário, ajustar o ganho do amplificador de carga K1.
Tabela de referência para a configuração dos parâmetros do amplificador do medidor de fluxo inteligente (líquido)
|
Diâmetro
|
K1
|
do K2
|
K3
|
|
milímetros
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
15
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
20
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
25
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
32
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
40
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
|
50
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
65
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
80
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
100
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
125
|
↑
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
↑
|
|
|
150
|
↑
|
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200
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250
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↑
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↑
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↑
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↑
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↑
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300
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↑
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↑
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↑
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↑
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↑
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↑
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Tabela de referência para a configuração dos parâmetros do amplificador do medidor de fluxo inteligente (gás)
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Diâmetro
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K1
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do K2
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K3
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milímetros
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1
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3
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2
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4
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15
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↑
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20
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65
|
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|
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↑
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80
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↑
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↑
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↑
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↑
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↑
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↑
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125
|
↑
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↑
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↑
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↑
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|
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↑
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↑
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150
|
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↑
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200
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↑
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↑
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↑
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↑
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|
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↑
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250
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|
↑
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↑
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↑
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↑
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↑
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300
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↑
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|
↑
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|
|
Tabela de referência para a configuração dos parâmetros do amplificador do medidor de fluxo inteligente (vapor)
|
Diâmetro
|
K1
|
do K2
|
K3
|
|
milímetros
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
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2
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3
|
4
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5
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6
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7
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8
|
1
|
2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
|
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15
|
↑
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↑
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↑
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↑
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↑
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20
|
↑
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↑
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↑
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|
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|
25
|
↑
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↑
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|
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↑
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↑
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↑
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|
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↑
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32
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↑
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↑
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↑
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|
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|
↑
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↑
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|
↑
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↑
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↑
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|
|
|
|
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|
↑
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|
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|
65
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↑
|
|
↑
|
|
↑
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|
↑
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|
|
↑
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|
|
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|
↑
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|
|
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|
|
|
|
80
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
|
|
↑
|
|
|
|
|
|
↑
|
↑
|
|
|
|
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|
|
|
125
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
↑
|
|
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|
↑
|
|
|
|
|
↑
|
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↑
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|
|
|
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|
|
150
|
↑
|
|
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|
|
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↑
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↑
|
↑
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200
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↑
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|
|
↑
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↑
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|
↑
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↑
|
↑
|
↑
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250
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↑
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|
↑
|
↑
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|
|
↑
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|
|
|
|
|
↑
|
|
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↑
|
↑
|
↑
|
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|
|
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300
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↑
|
|
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↑
|
|
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↑
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|
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↑
|
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↑
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↑
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↑
|
↑
|
|
|
|
|
A seta para cima indica que o interruptor está ON e o interruptor OFF quando não há setas.
Os valores da tabela acima são apenas para referência, devido à viscosidade do líquido e a densidade do gás em uso real deve ser ajustado perto deste valor, a frequência baixa pode ajustar K2 / K3 na direção do grande diâmetro de um a três passos. Quando a frequência é alta, o K2/K3 pode ser ajustado de um a três passos na direção do pequeno calibre.
Aumentar o ganho e desencadear a sensibilidadeAdotando ajuste de interruptor de 4 bits, o interruptor de 1/2/3/4 bits representa 1/2/4/8, respectivamente; A soma dos ON é de 1 a 15.
A resistência correspondente ao ganho do amplificador regulador GB = 1-15 é maior do que 300K / (100K - 4K7), a taxa de amplificação 1_15. Geral GB configurado para (1 + 2) ON
SB = 1-15 limite do gatilho ajustado corresponde à resistência 300K / (100K - 4K7), 1_15 sensibilidade aumentada. Geral SB definido para (3)ON
Três.Descrição e distinção de funcionamento de circuitos convencionais
a.Medidor de pulso
O tipo de pulso de saída direta do sinal de pulso, através do cálculo do acumulador que reflete o fluxo de mídia, pode ser usado através da regulação do interruptor de discagem do mídia correspondente, operação simples, sem demasiadas configurações, pode ser conectado a dispositivos externos, como o PLC. Sem LCD, é necessário um dispositivo de exibição externo.
Distinção de pulso: o corpo do medidor de pulso não tem tela, geralmente é equipado com um acumulador
b.Quatro botões para mostrar medidores normais
O tipo comum de quatro botões é um tipo de placa de circuito simples com cálculo sem compensação de exibição de cristal líquido, de acordo com o modo de alimentação diferente pode ser dividido em placa comum de 24V e placa comum alimentada por bateria, esse tipo de placa é diferente da placa de circuito inteligente de compensação, para a temperatura de pressão mais estável, o meio de compensação pode ser usado para medição de compensação de valor. (O tipo de bateria deve ser conectado primeiro ao terminal de linha). Com saída de pulso, o modelo normal de 4-20mA também tem saída analógica de 4-20mA. Também podem ser equipados com comunicações Hart ou 485 de acordo com o contrato de encomenda.
Quatro botões para distinguir o instrumento comum:
1 com quatro botões e apenas três linhas de dados (acumulados, instantâneos e frequências) na tela traseira ligada
2 Quando a tampa traseira é aberta, nenhum outro componente além do terminal de ligação (ou bateria)
Instruções de operação
A placa tem quatro teclas (S), (+), (←) e (EN)
Pressione (+) na interface principal para mudar para a interface de senha
Pressione a interface de senha (EN) para dizer a senha selecionada, em seguida, pressione (+) (←) para inserir a senha 2010
Em seguida, vá para a interface de configurações do usuário
A interface de configuração do usuário (+) pode alternar as opções, pressione (EN) para selecionar as opções e (+) para alterar os parâmetros
As alterações dos parâmetros podem ser confirmadas pressionando (EN). (S) Voltar à interface de senha
Password 2010 Setup Item (Referência)
|
Número de Série do Menu
|
Mostrar menu
|
Significado
|
Selecionar um item ou um intervalo de valores
|
|
1
|
Selecção de unidades
|
Selecção de unidades de fluxo
|
0: m3/h (cúbico por hora) 1: m3/m (cúbico por minuto) 2: l/h (litros por hora) 3: l/m (litros por minuto) 4: t / h (toneladas por hora) 5: t/m (toneladas por minuto) 6: kg/h (kg por hora) 7: kg/m (kg por minuto)
|
|
2
|
Seleção do algoritmo
|
Escolha o método de medição
|
0: fluxo volumétrico convencional (fluxo de condição independente do gás líquido) 1: fluxo de massa convencional (densidade de fluido definir densidade de condições de trabalho) 2: fluxo de gás 3: fluxo de massa de gás convencional (densidade de fluido definida densidade) 4: Compensação de temperatura de vapor saturado 5: compensação de pressão de vapor saturado 6: compensação de temperatura do vapor sobreaquecido
|
|
3
|
Coeficiente de fluxo K [P/m3]
|
Coeficiente de fluxo
|
Definir o coeficiente de fluxo do medidor
|
|
4
|
Fluxo de saída total
|
Fluxo de saída total
|
Esse valor deve ser definido e não deve ser 0. Unidades consistentes com unidades de fluxo Saída de tráfego completo quando o tráfego instantâneo excede o pleno
|
|
5
|
Definição de densidade kg/m3
|
Configurações de densidade
|
Os algoritmos 1 e 3 devem definir esta opção. A unidade é kg/m3 e não deve ser 0.
|
|
6
|
Configuração de temperatura ℃
|
Temperatura atual
|
Ao escolher os algoritmos 2, 4, 5 e 6, é necessário definir artificialmente os parâmetros de temperatura e pressão
|
|
7
|
Configuração de pressão absoluta
|
A pressão absoluta atual não deve ser 0.
|
|
8
|
Limite inferior do fluxo de remoção
|
Definir a porcentagem de tráfego eliminado e tráfego completo
|
Os valores estão entre 0 e 20.
|
|
9
|
Tempo de amortiguação
|
|
|
|
10
|
Endereço 485
|
Endereço 485 (somente a placa comum da bateria tem este item, a placa comum elétrica de 4-20mA não tem)
|
0~99
|
|
11
|
Limpar a quantidade acumulada
|
Limpar o fluxo acumulado
|
Sim para limpar, não para não limpar.
|
Quando a senha for definida para 2011:
1 4-20mA placa comum entrará na interface de correção de saída 4-20mA ajustada (não profissionais não operar)
2 Outros tipos de placas irão entrar em 485 taxa de potência selecionado
c.Dois botões4-20mA compensação de temperatura
O instrumento de compensação de pressão regulada de dois botões 4-20mA tem função de compensação de pressão de temperatura, capaz de calcular o fluxo de mídia sob a condição de acordo com a diferença de temperatura da pressão do meio, capaz de lidar com diferentes condições de temperatura de pressão como o vapor sobreaquecido e o vapor saturado. E tem saída de pulso e saída de 4-20mA, e pode ser equipado com comunicação de protocolo Hart de acordo com o protocolo.
Diferença do instrumento: este tipo de instrumento tem dois botões, a diferença com a linha MSP é que: apenas dois terminais de ligação salientes na ligação de fundo e os componentes de linha são densos sem suporte para bateria, a linha MSP é de 4 terminais de ligação salientes, além de suporte para bateria ou seção vazia no meio nas costas
Instruções de operação
Pressionando entre a interface e a interface auxiliar«+/S» 左teclas e"</E" à direitaTroca de teclas.
O botão esquerdo é +e virar a página,Pressione longo para sair com S- É.Botão direito é <e virar a página,Pressione para EEntrada e confirmação.
Na interface auxiliar, pressione o botão esquerdo '</E' para entrar no estado de entrada da senha. O usuário pode selecionar o número de senha que deseja inserir no local de entrada atual pressionando continuamente a tecla '+/S'.‘</E’Mova a tecla para digitar a posição do cursor. Depois de perder a senha de dois dígitos, pressione‘</E’Acesse ao menu de configurações de funções correspondente à senha; No estado de entrada da senha, pressione«+/S»A tecla retorna à interface auxiliar para continuar a atualizar a exibição dos valores medidos.
A senha do menu do usuário é 22.
|
número de série
|
Mostrar menu
|
Significado
|
Selecionar um item ou um intervalo de valores
|
|
1
|
linguagem chinês
|
Escolha o idioma
|
Português/Inglês
|
|
2
|
Selecção de unidades
|
Selecção de unidades de fluxo (padrão 0)
|
0:m3/ h (Algoritmo 02 mostra N m)3por hora) 1º: m3/ m (Algoritmo 02 mostra N m)3em m) 2: L / h 3: L / m 4: t / h 5: t / m 6: kg/h 7: kg/m
|
|
3
|
Seleção do algoritmo Fluxo de volume regular
|
Seleção do algoritmo (padrão 0)
|
0: fluxo de volume normal 1: fluxo de massa regular 2: fluxo de gás 3: fluxo de massa de gás convencional 4: Compensação de temperatura de vapor saturado 5: compensação de pressão de vapor saturado 6: compensação de temperatura do vapor sobreaquecido 7: Algoritmos específicos (personalização do usuário alternativo)
|
|
4
|
Coeficiente de fluxo
|
Coeficiente de fluxo (padrão 3600)
|
Definir o coeficiente de fluxo do medidor Unidade P/m3
|
|
5
|
Densidade do fluido
|
Configurações de densidade (padrão 1.0)
|
Os algoritmos 1 e 3 devem definir esta opção em kg/m3. (Algoritmo 1 é a condição de trabalho, 3 é a condição de classificação)
|
|
6
|
Fluxo total
|
Fluxo de saída total (padrão 1000)
|
Esse valor deve ser definido e não deve ser 0. Unidades consistentes com unidades de fluxo
|
|
7
|
Trafego de alarme
|
Trafego de alarme (padrão 500)
|
Defina esse valor apenas na saída do alarme, Unidades consistentes com unidades de fluxo
|
|
8
|
Limite inferior de eliminação de fluxo%
|
Definir a porcentagem de entrada de pulso de remoção Padrão (1%)
|
Os valores estão entre 0 e 20.
|
|
9
|
Tempo de amortiguação
|
Configurar a corrente de saída Tempo de amortiguação (padrão 2s)
|
Defina o tempo de amortiguação de saída de corrente para evitar flutuações excessivas da corrente de saída e do fluxo Gama de 1 a 32 (exibição de fluxo instantâneo sincronizada suave)
|
|
10
|
Endereço HART
|
Configuração do HART Número de comunicação
|
Intervalo de 0 a 15 (padrão 0)
|
|
11
|
Limpar a quantidade acumulada
|
Limpar a acumulação
|
Para limpar o valor acumulado, digite a senha 70 Pressione a tecla "E".
|
Três.Perguntas frequentes e tratamento de instrumentos
1, a quantidade de mudança de frequência do instrumento de campo é grande, o método de exclusão:
A. primeiro verificar se o segmento de tubo direto está satisfeito com os requisitos, o gás pode relaxar o segmento de tubo direto antes de 10D após 5D, o segmento de tubo direto líquido não está satisfeito com os requisitos, o segmento de tubo direto não é longo o suficiente para recomendar a mudança de posição de instalação. B. O campo pode ter interferência eletromagnética, método: reforçar a função de filtro, reduzir a sensibilidade, através do interruptor de código discado. C. O fluxo de campo é muito pequeno, abaixo do limite inferior do medidor, por exemplo: gás de medição de inserção de calibre 300, o limite inferior é de 1500 m3/h, Mas o local indica 500 m.3O fluxo instantâneo à esquerda e à direita, porque o fluxo está no limite inferior e os valores não variam linearmente, pode aumentar o fluxo através da alteração do coeficiente do instrumento (não é recomendado). D. O fluxo pulsante do líquido de medição também ocorrerá em situações semelhantes.
Há interferência de 50 Hz no local, geralmente o cabo de blindagem não está aterrizado.
3) Sem sinal de tráfego no local. A. O pequeno sinal do instrumento é muito grande, pode ser modificado nas configurações de parâmetros; B. A fonte de energia não está conectada e não está conectada; C. o fluxo é muito baixo para não atingir o ponto de disparo do sinal; A tabela de saída D.4-20mA não foi definida antes da fábrica.
O fluxo real aumenta, a exibição do instrumento pode diminuir e verificar as razões das condições de trabalho no local (como o processo de tubulação, etc.).
5, o fluxo real diminui, a exibição do instrumento pode aumentar, a maioria é a vibração do tubo ou a instalação quando a junta não está no ponto central do tubo, o instrumento deve ser reinstalado.
6, com a condição de trabalho do instrumento de exibição inconsistente, a diferença é grande, o valor da experiência do cliente é errado, ou as condições de trabalho são diferentes, como o problema da direção do tubo, o problema do segmento do tubo direto, o problema da vibração, etc.; b) Os parâmetros foram modificados pelo cliente; C. fluxo de trabalho é muito baixo, o limite inferior não é linear; D. tabela de compensação de pressão de temperatura, falha de pressão de temperatura.
A saída de 4-20mA do instrumento, a exibição e a exibição do sistema são inconsistentes. A. as unidades definidas pelos parâmetros são inconsistentes ou o alcance não corresponde à coerência; O cabo de saída B.4-20mA é muito longo (mais de 1.000 metros), com grande perda.
O fluxo mostrado pelo medidor é muito diferente do real, principalmente devido ao problema da unidade de configuração de parâmetros.
O fluxo estático do instrumento é causado principalmente por vibrações no tubo de campo, medidas de amortiguação do choque ou redução da sensibilidade do instrumento podem ser reduzidas ou eliminadas.