Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Шанхайская компания по приборам
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Продукты

Шанхайская компания по приборам

  • Электронная почта

    1578939544@qq.com

  • Телефон

    136-7182-5945

  • Адрес

    Хэнган - роуд 155, город Сицзин, район Сунцзян, Шанхай

АСвяжитесь сейчас

Вихревой расходомер

ДоговариваемыйОбновление на06/18
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

Интерфейс связи RS485 / 232 с поддержкой протокола Modbus; Протокол HART.

Подробности о продукте

вихревой расходомерЭто жидкостный вихревой расходомер, разработанный в соответствии с принципом вихревой улицы Кармана, с большим соотношением звука и шума, высокой чувствительностью и сильной сейсмической стойкостью. Сигнальная цепь использует технологию одной машины для обработки данных, блок CPU, блок хранения, блок дисплея, блок связи и другие функциональные модули, упакованные в схему усиления, с очень стабильным нулем и точностью. Широко применяется в нефтяной, химической, металлургической, тепловой, текстильной, бумажной и других отраслях промышленности для измерения и контроля перегретых паров, насыщенных паров, сжатого воздуха и общих газов (кислорода, азотного водорода, природного газа, газа и т. Д.), воды и жидкостей (например, воды, бензина, алкоголя, бензола и т. Д.).
Вихревой расходомер типа связи, с протоколами RS485 / 232 и Modbus, HART.

485 Особенности связиА.
Типичными стандартами последовательного доступа являются RS232 и RS485, которые определяют напряжение, сопротивление и т. Д. Но не определяют программный протокол, в отличие от RS232, характеристики RS485 включают:
Электрические характеристики RS - 485: логический "1" выражается в разности напряжений между двумя линиями + (2 - 6) V; Логическое "0" выражается разностью напряжений между двумя линиями - (2 - 6) V. Интерфейс
Уровень сигнала ниже, чем RS - 232 - C, поэтому чип интерфейсной схемы не может быть легко поврежден, и этот уровень совместим с уровнем TTL, что облегчает подключение к схеме TTL.
Максимальная скорость передачи данных RS - 485 составляет 10 Мбит / с.
Интерфейс RS - 485 представляет собой комбинацию сбалансированных приводов и дифференциальных приемников, которые усиливают антиинтерференционную способность, то есть хорошую антишумовую помеху.
Максимальное расстояние передачи для интерфейса RS - 485 составляет 4000 футов (около 1219 метров) и фактически может достигать 3000 метров, кроме того, интерфейс RS - 232 - C позволяет подключаться только к шине 1
Количество приемопередатчиков те одностанционная мощность. Интерфейс RS - 485 на шине позволяет подключать до 128 приемопередатчиков. То есть с многостанционной мощностью, чтобы пользователи могли использовать один RS -
Интерфейс 485 легко создает сеть устройств. Применение RS - 485 позволяет создавать распределенные системы в сети. « Число узлов» RS - 485 в основном зависит от « входного сопротивления приемника»
А, да.

Поскольку интерфейс RS - 485 обладает хорошей антишумовой помехоустойчивостью, эти преимущества, такие как длинное расстояние передачи и многостанционная способность, делают его предпочтительным последовательным интерфейсом. Интерфейс RS485 состоит изДля полудуплексных сетей обычно требуется только два соединения, поэтому интерфейс RS485 использует экранированную двойную скрутку. Интерфейсный разъем RS485 использует 9 - сердечный разъем DB - 9, интерфейс RS485 с интеллектуальным терминалом DB - 9 (отверстие) и интерфейс клавиатуры RS485 с клавиатурой DB - 9 (игла).

Последовательный протокол просто определяет напряжение передачи, сопротивление и т. Д. Программирование так же, как и обычное последовательное программирование.

485 Протокол связи: (Протокол вихревого расходомера)(MODBUS-RTU)

Описание формата данных RTU

1.1 Модель связи

Данный прибор имеет формат MODBUS RTU. Протокол используется для передачи данных из основного режима запроса.

1.2 Формат данных

Формат каждого байта (11 бит) в режиме RTU:

Система кодирования: 8 - разрядная двоичная

Биты для каждого байта: 1 исходный бит, 8 битов данных (сначала отправьте минимум полезного бита), 1 бит проверки чётности, 1 бит остановки

Примечание: При использовании без проверки требуется 2 стоп - бита

Существует пять вариантов коэффициента Портера: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200


Примечание:

(1) В режиме RTU свободный интервал продолжительностью не менее 3,5 символов отделяет кадр сообщения.

(2) Весь кадр сообщения должен быть отправлен в непрерывном потоке символов.

(3) Промежуток между двумя символами не должен превышать 1,5 символьного времени.

1.3 Адрес

Адрес прибора указан в соглашении как "0 - 255", адрес "0" используется для вещания, данное соглашение не поддерживает вещание, остальные адреса сохраняются.

2. Описание приказа

2.1 Этот прибор использует одну из инструкций протокола MODBUS:

Приказ 03 Читать один или несколько регистров

2.2 Формат данных

Формат данных в протоколе: число с плавающей запятой. Сначала Modbus отправляет максимально эффективное слово. Данные настоящего Соглашения закодированы в порядке 3412 и декодированы в порядке 1234.

32 Одноточное число с плавающей запятой SINGLE в формате IEEEE754, эквивалентное 4 байтам, расположено в порядке 3 - 4 - 1 - 2.

После декодирования в порядке 1 - 2 - 3 - 4, от самого высокого до самого низкого уровня соответственно 31, 30, 29,..., 0 бит.

Примечание:

31 бит - это символьный бит (S), 1 означает, что число отрицательное, 0 - положительное; 30 - 23 бит, всего 8 бит является кодом порядка; 22 - 0 бит, в общей сложности 23 бита являются хвостовым числом.

Формат команды 03 выглядит следующим образом (команда регистра чтения):

Аномальный код означает:

"01" - Ошибка функционального кода, функциональный код протокола 0x03

"02" - Ошибка физического адреса регистра, 0 Начало Физический адрес + количество регистра 12

"03" - Ошибка количества регистров, 0 Количество регистров ≥ 12

Примечание:

Кумулятивный поток = кумулятивный поток более 100 x 100 + кумулятивный поток менее 100

Настройка прибора по умолчанию: номер машины - 1; Коэффициент Портера - 9600; Проверка на чётность


вихревой расходомерТип связиТиповая модель: DVS - DS50F11T


Примечание к модели: вихревой расходомер, диэлектрик - пар, DN50, Материал поверхности 304 нержавеющая сталь, температура среды: постоянная температура, номинальное давление 1,6 МПа; Коммуникационный интерфейс 485 поддерживает протокол MODBUS, питание на 24В, а также крепежные детали, такие как фланцы и болтовые гайки из углеродистой стали.

(Выход связи при температуре ниже 250°C 485)

高温脉冲输出型

(Выход связи при температуре 485 при температуре выше 250°C и ниже 330°C)

Вихревой расходомерИнтеллектуальный счетчик расходаКомплектное использование или прямой доступ к системе PLC.


Принцип работы

Установка в жидкости нетопливных вихревых генераторов (блокирующих жидкостей) приводит к чередованию двух рядов регулируемых вихрей с обеих сторон вихревых генераторов, которые называются вихревыми улицами Кармана, как показано на рисунке (I).

Диаграмма (I)

Циклоны расположены асимметрично вниз по течению от генератора вихря. Частота возникновения вихря составляет f, средняя скорость потока из измеренной среды - V, ширина поверхности наведения вихревого генератора - d, поверхностный проход - D, в соответствии с принципом вихревой улицы Кармана, существует следующая корреляция:


f = формула StV / d (1)

В формуле:

f - Частота вихря Кармана, возникающая на стороне генератора

Число St - Strohal (безразмерное)

Средняя скорость потока V - жидкости

Ширина d - вихревого генератора

Из этого можно видеть, что мгновенный поток может быть рассчитан путем измерения частоты разделения вихревой улицы Кармен. Среди них число Строхаля (St) является безразмерным неизвестным,

Рисунок (II) показывает связь между числом Строхаля (St) и числом Рено (Re).

В плоской части кривой St = 0.17 частота высвобождения вихря пропорциональна скорости потока, то есть диапазон измерения датчика вихревого потока. При обнаружении частоты f можно определить скорость потока жидкости в трубке, а объёмный расход - со скоростью V. Отношение числа измеренных импульсов к объему называется постоянной прибора (K), см. формулу (2)

 

K = N / Q (1 / м³) Формула (2)

В формуле: К = постоянная прибора (1 / м³).

N = Число импульсов

Q = объемный расход (м³)


Основные технические показатели


Определение калибра приборов и конструкция установки

Выбор прибора - это очень тяжелая работа в применении прибора, правильность выбора прибора будет напрямую влиять на его нормальную работу. Поэтому пользователи и проектные организации при выборе продукции нашей компании, пожалуйста, внимательно прочитайте этот раздел, тщательно проверьте технологические параметры жидкости и всегда можете связаться с отделом продаж или технической поддержки нашей компании, чтобы убедиться, что выбор правильный.

I. Определение применимого диапазона расхода и калибра приборов

Выбор калибра прибора определяется в зависимости от диапазона расхода. Диапазон измерений вихревых расходомеров различного калибра различен. Даже если расходомер одного и того же калибра используется в разных средах, его диапазон измерений различен. Фактический измеримый диапазон потока должен быть определен путем расчета.

(1) Диапазон расхода воздуха и воды в эталонных условиях, см. таблицу (2), эталонные условия являются следующими:

1. Газы: атмосфера атмосферного давления при комнатной температуре, t = 20°C, P = 0,1 МПа (абсолютное давление), = 1.205 кг / м3, β = 15×10 - 6 м2 / с.

2. Жидкость: вода при комнатной температуре, t = 20°C, = 998,2 кг / м3, = 1006×10 - 6m2 / s.

(ii) Основные этапы определения диапазона расхода и калибра прибора:

1. Уточнить следующие рабочие параметры.

(1) Название измеренной среды, компонент

(2) Минимальное, часто используемое рабочее состояниеМаксимальный расход

(3) Минимальное, часто используемое, максимальное давление и температура среды

(4) Вязкость среды в рабочем состоянии

2. Вихревой расходомер измеряет объемный расход в рабочем состоянии среды, поэтому объёмный расход в рабочем состоянии среды должен быть сначала определен в соответствии с технологическими параметрами, соответствующая формула выглядит следующим образом:

(1) Объем потока известного газа в стандартном состоянии может быть получен по следующей формуле:

Формула (3)

(2) Стандартная плотность состояния известного газа, плотность режима может быть получена с помощью следующей формулы

(3) Известный массовый расход Qm преобразуется в объемный расход Qv

В формуле:

Qv: объемный расход среды в рабочем состоянии (м3 / ч)

(Qv = 3600f / K K: приборный коэффициент)

Qo: объемный расход среды в стандартном состоянии (Nm3 / h)

Qm: Поток массы (t / h)

: Плотность среды в рабочем состоянии (kg / m3)

o o: Плотность среды в стандартном состоянии (kg / m3), стандартная плотность состояния обычно используемой газовой среды, см. таблицу (iii)

P: манометрическое давление в режиме работы (MPA)

t: Температура режима (°C)

3. Определение нижнего предела расхода прибора. Верхний предел вихревого расходомера обычно не рассчитывается, а выбор диаметра вихревого расходомера - это в основном расчет нижнего предела расхода. Расчет нижнего предела потока должен соответствовать двум условиям: минимальное число Рейнольдса не должно быть ниже предельного числа Рейнольдса (Re = 2×104); Для прибора вихревого расхода напряжения интенсивность вихря, создаваемая при нижнем предельном расходе, должна превышать допустимое значение интенсивности вихря датчика (сила вихря пропорциональна подъемной силе v2). Эти условия могут быть сформулированы следующим образом:

Условия, определяемые плотностью, позволяют измерить нижний предел расхода:

Линейный нижний предел потока, определяемый вязкостью движения:

Формула (7)

В формуле:

Q: Минимальный объемный расход, удовлетворяющий требованиям к прочности вихря (м3 / ч)

0: Плотность среды в эталонных условиях

Qnenenebj: Минимальный линейный объемный расход (м3 / ч), отвечающий требованиям минимального числа Рейнольдса

: плотность режима измеренной среды (kg / m3)

Q0: Минимальный объемный расход прибора в эталонных условиях

(m3/h)

: кинематическая вязкость среды в рабочем состоянии (m2 / s)

o: кинематическая вязкость среды в эталонных условиях (m2 / s)

С помощью формул (6), (7) вычисляются Q и Q. Сравните Qnenenebh и Qnenenebh и определите, что расходомер может измерять нижний и линейный нижний пределы расхода:

QυQρДиапазон измеримого потока Qρ~Qmax , Линейный диапазон потокаQυ~Qmax

Qυ<Qρ: Измеряемый диапазон потока иЛинейный диапазон потока

Qρ~Qmax

Qmax: верхний предел объемного расхода вихревого расходомера(m3/h)

4. Верхний расход прибора определяется верхним расходом в приборе (ii). Максимальная скорость потока газа должна быть меньше 70 м / с, а максимальная скорость потока жидкости - менее 7 м / с.

Когда пользователь измеряет среду как пар, обычно используется единица измерения, которая представляет собой массовый расход, т.е. t / h или Kg / h. Поскольку плотность пара (перегретого и насыщенного) при различных температурах и давлениях различна, определение диапазона расхода пара может быть рассчитано формулой (8).

Формула (8)

В формуле:

: Плотность пара (kg / m3)

ρ0:1.205kg/m3

Q Пар: массовый расход пара (t / h)

6. Расчет потери давления, определение того, влияет ли потеря давления на технологические трубопроводы, формула (единица: Па):

Дельта p = формула Cd V2 / 2 (9)

В формуле:

: плотность среды режима (kg / m3)

V: Средняя скорость потока (m / s)

7. Когда измеренная среда является жидкой, для предотвращения газификации и кавитации давление трубопровода должно соответствовать следующим требованиям:

p ≥ 2.7 Дельта p + 1.3.p0 Формула (10)

В формуле:

Дельта p: потеря давления (Па)

p0: Давление насыщенного пара жидкости при рабочей температуре (ПА)

По: Давление паров жидкости (АП)

Вихревые расходомеры не подходят для измерения высоковязких жидкостей. Если расчетный нижний предел измеримого расхода не отвечает требованиям проектного процесса, следует рассмотреть возможность использования других типов расходомеров.

9. При расчете, если требования удовлетворяют оба калибра, для повышения эффективности измерений и снижения стоимости следует выбрать таблицу меньшего калибра. Следует отметить, что, насколько это возможно, общее количество находится в пределах 1 / 2 - 2 / 3 верхнего предела диапазона потока.

Дельта p: потеря давления (Па) Cd: коэффициент потери давления


Выбор примеров:

Пример IА.Давление и температура известных газов и расход в стандартных условиях

Сжатый воздух, стандартный диапазон расхода QN = 1200 - 12000 Nm3 / h, давление P = 0,7 Mpa (манометрическое давление), температура t = 30°C. Попробуйте определить калибр расходомера.

Шаг 1: Расчет объёмного расхода сжатого воздуха

По формуле (3):

Минимальный объёмный расход в режиме работы составляет:

Qvmin = QN × 0.101325× (273.15 + t) / 293.15 / (P + 0.1)

= 1200×0101325× (273.15 + 30) / 293.15 / (0,7 + 0,1)

= 157 (м3 / ч)

Максимальный расход в режиме работы: Qvmax = 1570 (m3 / h)

Шаг 2: В соответствии с диапазоном расхода 157 - 1570 м3 / ч в эксплуатационных условиях, проверьте таблицу (2), расходомеры, отвечающие условиям нижнего предела расхода, составляют DN80, DN100 и DN125, учитывая верхний предел расхода 1270 м3 / ч и эффективность использования и экономические затраты, первичный расход DN100 в режиме работы расходомера DN100 составляет 100 - 1700 м3 / ч, близкий к диапазону расхода, первичный расходомер DN100, но должен быть конкретно учтен расходомер DN100 в измеримом нижнем пределе в этих условиях. Поддающийся измерению нижний предел расхода расходомера DN100 в этих условиях:

По формуле (4) и формуле (6):

То есть, измеримый нижний предел расхода расходомера в этом режиме составляет 37.46 м3 / ч, что намного меньше требуемого нижнего предела расхода 157 м3 / ч, что определяет выбор расходомера DN100.

Пример II: при известном давлении и температуре пара и рабочем потоке

Измеренная среда - перегретый пар, температура пара - 320°C, давление - 1,5 МПа (абсолютное давление), диапазон расхода - от 3 т / ч до 25 т / ч, попробуйте определить диаметр расходомера.

Шаг 1: Рассчитывает диапазон объемного расхода при эквивалентных эталонных условиях воздуха пара, проверяется таблица (ii), плотность пара в этом состоянии составляет: 5.665Kg / m3 по формуле (8):

Шаг 2: В соответствии с эквивалентным эталонным диапазоном потока 765 - 6379m3 / h, проверьте таблицу (ii), более подходящим для этого диапазона потока является калибр DN200.


Конструкция установки приборов

Правильная установка прибора является важной частью обеспечения нормальной работы прибора, если установка неправильная, легкая влияет на точность использования прибора, вес влияет на срок службы прибора и даже может повредить прибор.

(1) Требования среды установки:

1. Избегайте, насколько это возможно, силовых устройств, высокочастотных устройств, силовых переключателей. Источники питания приборов максимально отделены от этих устройств.

2. Избегать непосредственного воздействия высокотемпературных источников тепла и излучения. В случае необходимости установки должны быть приняты меры по изоляции и вентиляции.

Избегайте среды с высокой влажностью и сильно коррозионными газами. Если требуется установка, должны быть меры вентиляции.

Вихревые расходомеры должны стараться избегать установки на более вибрационных трубопроводах. Если необходимо установить, необходимо установить крепежное устройство трубопровода на 2D в верхнем и нижнем течении, а также антивибрационную прокладку для усиления сопротивления

Вибрационный эффект.

5. Инструменты рекомендуется установить в помещении, на открытом воздухе следует обратить внимание на водонепроницаемость, уделяя особое внимание изгибу кабеля в U - образную форму на электрическом интерфейсе, чтобы избежать попадания воды по кабелю в корпус усилителя

Внутри.

6. Вокруг пункта установки приборов должно быть достаточно места для установки проводов и регулярного технического обслуживания.

(2) Требования к монтажу труб приборов:

1. Вихревые расходомеры имеют определенные требования к секциям прямых труб вверх и вниз по течению от точки установки, иначе это повлияет на поле потока среды в трубопроводе и повлияет на точность измерения прибора. Требования к длине верхнего и нижнего сегментов прямых труб приборов показаны на рисунке (iii)

Примечание: Регулирующий клапан, насколько это возможно, устанавливается не в верхней части вихревого расходомера, а в нижней части 10D вихревого расходомера.

1. Внутренний диаметр распределительных труб верхнего и нижнего течения должен быть одинаковым. Если есть разница, то внутренний диаметр распределительной трубы Dp и внутренний диаметр поверхности вихревого прибора Db должны соответствовать соотношению:0.98Db Dp 1,05Db и выше и вниз по течениюБ

Трубки должны быть концентрическими с внутренним диаметром поверхности расходомера, а различные осевые величины между ними должны быть меньше 0,05Db

Прокладка между прибором и фланцем не может выпукнуть в трубу при монтаже, ее внутренний диаметр должен быть на 1 - 2 мм больше, чем внутренний диаметр поверхности
3. Конструкция установочных отверстий для измерения давления и температуры. Если измеренный трубопровод требует установки датчика температуры и давления, манометрическое отверстие должно быть установлено на 3 - 5D ниже по течению, а термометрическое отверстие должно быть установлено на 6 - 8D ниже по течению
Сектор, см. диаграмму (VII). D - калибр, указанный приборчиком, единица: мм
4. Приборы могут устанавливаться на трубопроводе горизонтально, вертикально или наклонно.
5.При измерении газа в вертикальных трубопроводах устанавливаются приборы, поток газа неограничен. Но если трубопровод содержит небольшое количество жидкости, чтобы предотвратить попадание жидкости в измерительную трубку прибора, поток должен быть снизу вверх
Потоки, как показано на диаграмме (iv) a
При измерении жидкости, чтобы убедиться, что трубка заполнена жидкостью, при установке прибора в вертикальном или наклонном трубопроводе должно быть гарантировано направление потока жидкости снизу вверх. Если трубопровод содержит небольшое количество
Газ, чтобы предотвратить попадание газа в измерительную трубку прибора, прибор должен быть установлен на нижней части трубопровода

Как показано на диаграмме (IV) b

7.При измерении высокотемпературной и низкотемпературной среды следует обратить внимание на меры изоляции. Температура внутри преобразователя (в корпусе поверхности) обычно не должна превышать 70°C; Низкая температура может легко привести к затвердеванию внутри преобразователя, уменьшить сопротивление изоляции печатной платы, влияя на нормальную работу прибора.


вихревой расходомерСъемки этой же серии продукции:

涡街流量计法兰型

(тип фланца)

卫生型

(Санитарный тип)

螺纹连接

(Резьбовое соединение)

高温型

(Высокотемпературный тип)

在线稳压补偿

(Онлайн - стабилизатор давления)

涡街流量计法兰型

(Разные калибры)

防腐型

(антикоррозийный тип)

插入式

(Вставка)


После продажи и гарантии качества

Шанхайская компания по приборамВсе поставляемые товары:

Бесплатное консультирование по телефону, руководство установкой и отладкой и другие услуги;

Консультации на дому для руководства установкой, вводом в эксплуатацию и другими вопросами, взимая только разумные путевые расходы;

Большое количество может бесплатно прийти на дом для руководства установкой, отладкой.

Цель службы:Независимо от того, как долго продукт используется, как только вы найдете нас, мы решим все проблемы для вас, пока вы не будете удовлетворены. Мы верим, что наш многолетний практический опыт в области расходомеров принесет вам удовлетворительные услуги.А.

Круглосуточная горячая линия:(Тот же номер микрописьма)