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    渦街流量計(jì)在工程應(yīng)用中要應(yīng)對(duì)一系列問(wèn)題及相關(guān)解決方法

    發(fā)表時(shí)間:2019-02-26 ??點(diǎn)擊次數(shù):1034? 技術(shù)支持:1560-1403-222
           渦街流量計(jì)是一種在流量測(cè)量領(lǐng)域較常見的儀表,相比較于其他流量計(jì),它有著無(wú)可比擬的優(yōu)點(diǎn),其產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面:1)渦街流量計(jì)無(wú)可動(dòng)部件,測(cè)量元件結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,性能可靠,使用壽命長(zhǎng)。2)渦街流量計(jì)測(cè)量范圍寬。量程比一般能達(dá)到1:10。3)渦街流量計(jì)的體積流量不受被測(cè)流體的溫度、壓力、密度或粘度等熱工參數(shù)的影響。一般不需單獨(dú)標(biāo)定。它可以測(cè)量液體、氣體或蒸汽的流量。4)它造成的壓力損失小。5)準(zhǔn)確度較高,重復(fù)性為0.5%,且維護(hù)量小。但渦街流量計(jì)在工業(yè)應(yīng)用中并不十分普遍,顯然,并不是由于它的技術(shù)水平還沒(méi)有達(dá)到令人滿意的程度,而是由于用戶在選擇和應(yīng)用渦街流量計(jì)時(shí)缺乏應(yīng)有的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),在設(shè)計(jì)、選型、安裝時(shí)考慮問(wèn)題過(guò)于簡(jiǎn)單化了,正是基于以上理由,本文著重討論渦街流量計(jì)工業(yè)應(yīng)用中應(yīng)注意的問(wèn)題及對(duì)策,為正確使用渦街流量計(jì)提供了科學(xué)依據(jù)。


             
      1  渦街流量計(jì)抗管道振動(dòng)和流體振動(dòng)問(wèn)題
      振動(dòng)問(wèn)題是衡量一臺(tái)渦街流量計(jì)工業(yè)應(yīng)用好壞的一個(gè)重要指標(biāo)。目前,很多工業(yè)用戶之所以對(duì)渦街流量計(jì)的應(yīng)用失去信心,在很大程度上是由于振動(dòng)因素影響。工業(yè)中的振動(dòng)是普遍存在的,目前較的渦街流量計(jì)都有一定的抗振動(dòng)能力,對(duì)于一般的工業(yè)振動(dòng)大部分都能消除。一般的工業(yè)振動(dòng)頻率大都在幾赫到幾千赫,渦街流量計(jì)的漩渦頻率正好落在這個(gè)范圍之內(nèi),
    本文以電容式、壓電式、超聲波式渦街流量計(jì)為例來(lái)說(shuō)明其抗振性問(wèn)題。
     
      1.1電容式渦街流量計(jì)抗振動(dòng)問(wèn)題
      電容式渦街流量計(jì)以E + H公司生產(chǎn)的Prowirl70為代表,它采用差動(dòng)開關(guān)電容(DSC)傳感器,用來(lái)檢測(cè)漩渦壓力脈沖,差動(dòng)電容結(jié)構(gòu)如圖1所示:
      抗管道振動(dòng)和流體振動(dòng)能力:當(dāng)振動(dòng)方向在縱向(順流向)或與漩渦發(fā)生體軸線相平行的方向振動(dòng)時(shí),由振動(dòng)所產(chǎn)生的慣性力同時(shí)作用在振動(dòng)體及電極上,使振動(dòng)體都在同方向產(chǎn)生撓曲變形,由于設(shè)計(jì)時(shí)保證了振動(dòng)體與電極幾何結(jié)構(gòu)與尺寸相匹配,使它們的變形量一致,差動(dòng)信號(hào)輸出為0,從而使這兩個(gè)方向上的振動(dòng)所產(chǎn)生的影響基本消除了。
    但是,抗橫向(與漩渦升力方向一致)振動(dòng)能力仍然很弱,因?yàn)樵谀骋粫r(shí)刻,往復(fù)振動(dòng)只在一個(gè)方向上對(duì)振動(dòng)套筒發(fā)生應(yīng)力,如果振動(dòng)明顯,必然在輸出信號(hào)上迭加振動(dòng)分量,使輸出信號(hào)偏離真實(shí)值。電容式渦街流量計(jì)在頻率范圍為1~500Hz的縱向以及與發(fā)生體軸線相平行的方向的任何振動(dòng)以及高達(dá)1g振動(dòng)加速度沖擊基本能夠消除,所以本流量計(jì)具有二維方向的抗振動(dòng)補(bǔ)償功能。
     
      1.2壓電應(yīng)力式渦街流量計(jì)抗振動(dòng)問(wèn)題
      壓電應(yīng)力式渦街流量計(jì)以YOKOGAWA的YF100E、Rosemount的8800A、F+P的VT/VR型為代表。
      1.2.1 YOKOGAWA的YF100E的抗振動(dòng)設(shè)計(jì)
      YOKOGAWA的YF100E采用兩片圓形壓電元件,它們上、下封裝在漩渦發(fā)生體內(nèi)部(不與流體直接接觸),以此來(lái)感受漩渦升力和振動(dòng)應(yīng)力。每片壓電元件沿中性面分割成兩個(gè)對(duì)稱的半圓,分別處于中性面的兩邊,且極化方向相反。兩片壓電元件采用并聯(lián)方式,每片壓電元件的兩半片組成一個(gè)電極,兩電極從上下兩片極性相反的電荷而引出。三個(gè)不同方向的振動(dòng)力產(chǎn)生的電荷信號(hào)極性如圖2所示:
      a振動(dòng)方向與漩渦升力方向相同。此方向上的振動(dòng)噪聲不能完全消除。
      b振動(dòng)方向與流體方向相同。此方向上的振動(dòng)不能產(chǎn)生噪聲信號(hào)。
      c振動(dòng)方向與發(fā)生體軸向平行。此方向上的振動(dòng)不能產(chǎn)生噪聲信號(hào)。
    由此可見,YF100E同樣能抗二維振動(dòng)(流動(dòng)方向上及與發(fā)生體軸向平行的方向上),但抗橫向振動(dòng)(升力方向)能力仍然較弱。
     
      1.2.2 F+P的VT/VR抗振動(dòng)設(shè)計(jì)
      F+P渦街流量計(jì)采用對(duì)稱差動(dòng)傳感器設(shè)計(jì)消除振動(dòng)影響,即用四只壓電敏感元件構(gòu)成渦街傳感器,以安裝法蘭為中心,兩對(duì)反并聯(lián)壓電元件封裝在上、下對(duì)稱部位,每對(duì)壓電元件又以中性面為中心,分置中性面兩側(cè),如圖3,當(dāng)振動(dòng)作用在X方向或Z方向時(shí),四只壓電元件產(chǎn)生電荷相互抵消,如圖4,起到了X方向及Z方向的振動(dòng)補(bǔ)償功能。當(dāng)漩渦升力交替作用在Y方向上時(shí),只有中性面下兩片壓電晶體產(chǎn)生差動(dòng)電荷信號(hào),如圖5,由于兩片壓電片為并聯(lián)方式,所以輸出信號(hào)加倍。
      當(dāng)振動(dòng)信號(hào)作用在Y方向時(shí),顯然振動(dòng)信號(hào)迭加到漩渦升力上,此方向的振動(dòng)仍不能克服。
      由此可見,此傳感器結(jié)構(gòu)具有抗X方向, Z方向二維振動(dòng)能力,對(duì)Y方向的振動(dòng)干擾能力很弱。Rosemount 8800A智能渦街流量計(jì)采用質(zhì)量平衡結(jié)構(gòu)從機(jī)械上消除管道振動(dòng)(或流體振動(dòng))影響,與YF100E相似,它只能克服流動(dòng)方向及與漩渦發(fā)生體相平行方向的振動(dòng),而對(duì)升力方向上的振動(dòng)仍然無(wú)法徹底克服。
    總之,壓電式渦街流量計(jì)具有二維方向(順流向和漩渦發(fā)生體相平行方向)抗振動(dòng)能力,無(wú)論如何,它抗升力方向上的振動(dòng)仍然是很弱的。
     
      1.3超聲波渦街流量計(jì)——真正的抗三維振動(dòng)渦街流量計(jì)
      超聲波渦街流量計(jì)目前成熟產(chǎn)品的廠家有日本OVAL公司(氣體),東機(jī)工公司(液體),橫河電機(jī)的UYF (液體)。
    利用超聲波作為檢測(cè)元件的渦街流量計(jì)是將超聲波發(fā)射源和超聲波接收器按一定位置安裝在殼體外,如圖6。當(dāng)漩渦通過(guò)超聲波線束時(shí),接收器接收到的超聲波線束速度發(fā)生變化,檢測(cè)速度變化的頻率作為漩渦的頻率信號(hào),通過(guò)電子線路處理輸出能夠遠(yuǎn)傳的信號(hào)。由于避開了檢測(cè)漩渦升力的方法,故它有別于壓電應(yīng)力式、電容式渦街檢測(cè)方法,即使配管振動(dòng)和流體振動(dòng)在各部位產(chǎn)生應(yīng)力,也不會(huì)產(chǎn)生敏感的噪聲信號(hào),故獲得本質(zhì)上的高抗振性,而其測(cè)量精度和結(jié)構(gòu)尺寸等指標(biāo)也與其它渦街流量計(jì)相似,本流量計(jì)具有良好的抗三維振動(dòng)能力,抗振動(dòng)加速度達(dá)3g以上。
     
    綜上所述,電容式、壓電應(yīng)力式、超聲波式渦街流量計(jì)都有較好的抗振動(dòng)能力,是目前市場(chǎng)上比較的品種。電容式和壓電應(yīng)力式只能抗二維振動(dòng),而超聲波具有抗三維振動(dòng)能力。因此,在一般場(chǎng)合,小于1g振動(dòng)加速度,振動(dòng)頻率小于500HZ、振幅<2.1mm(用手摸有強(qiáng)烈的振感,有握不住的感覺(jué)),三種流量計(jì)都能滿足要求,但在振動(dòng)特別強(qiáng)烈的場(chǎng)合,或有升力方向振動(dòng)的場(chǎng)合,選用超聲波渦街流量計(jì)則是比較合適的。
     
    必須特別指出,由于振動(dòng)加速度是振幅和振動(dòng)頻率的函數(shù),管道振幅小,振動(dòng)加速度小;振動(dòng)頻率小,加速度亦小,反之亦然。管道支撐只能減小振幅,但不能減少振動(dòng)頻率。因此,在選擇流量計(jì)安裝位置時(shí),振動(dòng)頻率是一個(gè)不可忽視的因素。好在一般工業(yè)頻率都比較低(從幾赫到幾千赫),只要振幅不是太大,以上幾種型式的渦街流量計(jì)均可以滿足要求。同一種尺寸的渦街流量計(jì),用在液體上的抗振動(dòng)能力比用在氣體上強(qiáng),這是由于氣體密度小,所產(chǎn)生漩渦升力較小的緣故。同樣,用在大流量上比用在小流量計(jì)抗振性強(qiáng),因?yàn)榇罅髁慨a(chǎn)生的漩渦比小流量更強(qiáng)烈。因此,根據(jù)介質(zhì)密度和流量選擇渦街流量計(jì)時(shí)要加以注意。
     
    必須特別注意抗二維振動(dòng)的渦街流量計(jì)的安裝,如果水平安裝的渦街流量計(jì)其振動(dòng)干擾方向是與漩渦發(fā)生體相平行的方向,(此方向的振動(dòng)是可以消除的),但是,當(dāng)將渦街流量計(jì)轉(zhuǎn)過(guò)90度,則與漩渦發(fā)生體相平行的方向上的振動(dòng)對(duì)渦街流量計(jì)來(lái)說(shuō)則變?yōu)樯Ψ较虻恼駝?dòng)了,會(huì)產(chǎn)生明顯的振動(dòng)干擾信號(hào),這是不允許的。很多渦街流量計(jì)廠家說(shuō)明書聲稱其流量計(jì)可以任意角度安裝,恐怕此種說(shuō)法欠妥。除非系統(tǒng)沒(méi)有任何振動(dòng)或振動(dòng)干擾很弱,在這種情況下是可以任意角度安裝的,否則,應(yīng)避免振動(dòng)方向與漩渦升力方向相一致的安裝。



      2 渦街流量計(jì)的選用問(wèn)題
    渦街流量計(jì)的選用要結(jié)合工藝介質(zhì)的特點(diǎn)、流量計(jì)的性能、經(jīng)濟(jì)性、安裝及環(huán)境五個(gè)方面來(lái)考慮。一般**技術(shù)人員在選用渦街流量計(jì)時(shí)大都考慮了這五個(gè)方面的因素,在此不再贅述。需要特別指出的是,對(duì)于電容式、壓電應(yīng)力式和超聲波式渦街流量計(jì)在選擇時(shí)還要注意以下問(wèn)題:
     
    2.1對(duì)于介質(zhì)中含有粉塵和固體顆?;驊腋∥锏牧黧w不易選擇電容式渦街流量計(jì)。因?yàn)樵阡鰷u發(fā)生體兩側(cè)有兩個(gè)導(dǎo)壓小孔,容易堵塞。例如,本體法生產(chǎn)聚丙烯,其循環(huán)丙烯中含有聚丙烯粉末,選用電容式渦街流量計(jì)則引起了導(dǎo)壓孔堵塞,使信號(hào)輸出為0。凡是帶有導(dǎo)壓小孔的其它渦街流量計(jì)具有相似的情況,如Eestech公司生產(chǎn)的熱(磁)敏式渦街流量計(jì)。
     
    2.2渦街流量計(jì)的選擇不僅要考慮被測(cè)介質(zhì)的溫度,還要考慮檢修吹掃管線時(shí)吹掃介質(zhì)的溫度,這一點(diǎn)常常容易忽視。渦街流量計(jì)的被測(cè)介質(zhì)溫度可能是常溫,但是在檢修時(shí)需要用蒸汽吹掃管線,蒸汽的溫度在150℃以上,如果選型時(shí)只考慮到介質(zhì)的溫度而選擇適用溫度范圍低的渦街流量計(jì),在檢修吹掃管線時(shí),就有可能損壞敏感元件。
     
    2.3超聲波渦街流量計(jì)雖然抗振性強(qiáng),但適用溫度范圍不如電容式和壓電應(yīng)力式寬,一般不超過(guò)200℃,如果被測(cè)溫度超出此范圍,則可能損壞超聲波探頭。另一方面,超聲波流量計(jì)不易用在含有過(guò)多氣泡的液體或含有雜質(zhì)的液體測(cè)量中。因?yàn)楹羞^(guò)多氣泡的液體,超聲波不易穿過(guò),可能造成測(cè)量上的困難甚至不可能測(cè)量。液體中含有異物會(huì)對(duì)超聲波起到慢反射或吸收作用,也影響測(cè)量的準(zhǔn)確性。
     
    2.4在使用狀態(tài)下,如果被測(cè)介質(zhì)有明顯的脈動(dòng),如羅茨風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)出口流量,則不易選擇超聲波渦街流量計(jì)。因?yàn)槌暡u街流量計(jì)對(duì)小流量敏感度很高,在這種場(chǎng)合使用,會(huì)使輸出信號(hào)不穩(wěn)定而失真。
     
    2.5在液體中混有大量氣泡的場(chǎng)合,不易選用各種渦街流量計(jì)。
     
      3 渦街流量計(jì)的安裝問(wèn)題
      渦街流量計(jì)的安裝要考慮流量計(jì)的定位、液體流向、上游及下游直管段長(zhǎng)度、配管直徑、環(huán)境影響(溫度、電磁幅射、腐蝕等)、振動(dòng)情況、閥門的安裝、管道支撐等因素。一般要求流量計(jì)口徑和配管直徑一致且同心,上游直管段長(zhǎng)度通常取決于上游阻力件(縮管、擴(kuò)管、彎頭、閥門)形式,一般上游直管段長(zhǎng)度要保證20D,下游為5D。當(dāng)上游阻力件為閘閥或截止閥時(shí),必須保證上游直管的長(zhǎng)度不少于40D。流量計(jì)的安裝地點(diǎn)要避開高溫、腐蝕、電磁幅射、振源,當(dāng)振動(dòng)強(qiáng)烈時(shí)還應(yīng)考慮加支撐以減少振幅的影響。在把渦街流量計(jì)用于控制回路測(cè)量時(shí),推薦把流量計(jì)裝在調(diào)節(jié)閥的下游測(cè)。
      通常為了避免振動(dòng)或不可預(yù)知的原因,在流量計(jì)上游側(cè)安裝節(jié)流圈、膨脹段或儲(chǔ)罐,以部分吸收流體的振動(dòng)和沖擊,這在控制回路中尤為重要。另外,當(dāng)預(yù)知某一方向振動(dòng)后,應(yīng)避免將流量計(jì)安裝在漩渦升力方向與振動(dòng)方向一致的地方,這點(diǎn)特別引起注意!

           超聲波渦街流量計(jì)處于水平管道安裝時(shí),應(yīng)使超聲波探頭處在水平管道兩側(cè)的中間位置(即漩渦發(fā)生體處于上下垂直位置)。這樣做的理由在于,氣泡易于集聚在管道的上方,大的異物則沿管道底部流動(dòng),它們都將妨礙超聲波穿過(guò)。這種安裝方式,有效避免了以上現(xiàn)象的出現(xiàn),給測(cè)量帶來(lái)好處。


     
      4 適用介質(zhì)問(wèn)題
    一般渦街流量計(jì)可以測(cè)量氣體、液體和蒸汽介質(zhì)流量,但由于各種介質(zhì)特性千差萬(wàn)別,傳感器結(jié)構(gòu)形式各異,其適應(yīng)性也不同。壓電應(yīng)力式和電容式渦街流量計(jì)應(yīng)用范圍較廣,但在測(cè)量低密度(如H2)和低流速氣體時(shí),由于受到漩渦能量的限制,發(fā)生漩渦不強(qiáng)烈,信號(hào)比較低;電容式渦街流量計(jì)由于存在兩個(gè)導(dǎo)壓小孔,不易測(cè)量臟物介質(zhì)流;超聲波渦街流量計(jì)雖然能測(cè)量低流速介質(zhì)流量(>0.2m/s),但對(duì)脈動(dòng)流比較敏感;熱敏式渦街流量計(jì)靈敏度高,適宜于低溫(<120℃)低密度氣體測(cè)量,但因熱敏電阻用玻璃封裝、機(jī)械強(qiáng)度低。另外,當(dāng)檢測(cè)元件被流體污垢,檢測(cè)靈敏度降低,甚至無(wú)信號(hào)輸出,所以要針對(duì)不同介質(zhì)的特點(diǎn),選擇合適的流量計(jì)。


     
      5 高溫介質(zhì)測(cè)量問(wèn)題
      很明顯,超聲波渦街流量計(jì)由超聲探頭不能耐高溫,因此,它不能用于高溫介質(zhì)測(cè)量,它目前的測(cè)溫上限達(dá)200℃(YOKOGAWA UYF)。壓電式渦街流量計(jì)的測(cè)溫上限一般不超過(guò)300℃,但超過(guò)300℃,壓電元件長(zhǎng)期處在高溫下,其傳感器的絕緣阻抗急劇下降,輸出信號(hào)變小,低頻特性惡化,抗干擾能力大為降低。這是由于壓電晶體多為鋯鈦酚鉛系列壓電陶瓷(PZT),它的居里點(diǎn)(失去壓電效應(yīng)的溫度)較低,只有300℃。另外壓電陶瓷除具有壓電性能外,還具有熱釋電性(即溫度變化也將引起電荷變化),在高溫下,熱輸出是一個(gè)非常討厭的噪聲源。相對(duì)來(lái)說(shuō),電容式渦街流量計(jì)具有較好的高溫測(cè)量能力,它的測(cè)溫上限達(dá)400℃。電容檢測(cè)元件有很好的耐高溫性能。
    另外,無(wú)論哪一種渦街流量計(jì),當(dāng)其用于高溫測(cè)量時(shí),由于溫度變化使流量計(jì)的流通截面積發(fā)生變化,因此,必須對(duì)流量系數(shù)做修正


     
            6 介質(zhì)溫度、壓力變化場(chǎng)合應(yīng)用問(wèn)題
    由于渦街流量計(jì)測(cè)量的是流過(guò)管道流體的體積流量,當(dāng)流體溫度、壓力變化頻繁時(shí),必然引起密度發(fā)生變化,因此,必須對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行修正。這通常要借助于智能儀表或計(jì)算機(jī),內(nèi)藏溫度或壓力補(bǔ)償公式,壓力測(cè)量點(diǎn)和溫度測(cè)量點(diǎn)選在流量計(jì)下游2D~7D的地方。
     


      7 管道內(nèi)徑D與流量計(jì)口徑d的匹配問(wèn)題
      保證管道內(nèi)徑與流量計(jì)口徑相同是制造廠家對(duì)用戶使用渦街流量計(jì)的基本要求。但實(shí)際應(yīng)用表明,由于國(guó)內(nèi)制造廠家流量計(jì)口徑標(biāo)準(zhǔn)不一,如DIN (德國(guó)標(biāo)準(zhǔn))、JIS (日本標(biāo)準(zhǔn))、ANSI (美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)),這些標(biāo)準(zhǔn)的管道內(nèi)徑與我國(guó)GB標(biāo)準(zhǔn)管道內(nèi)徑在同一公稱通徑下存在差異。另外,公稱通徑相同時(shí),由于壓力等級(jí)要求不一樣,管子的壁厚也不一樣。如英制管SCH40、SCH80兩種管號(hào)在同一公稱通徑下其內(nèi)徑不同。用戶在選擇和安裝渦街流量計(jì)時(shí)常常忽視管徑匹配問(wèn)題,因而,容易引起附加誤差。
    總之,應(yīng)盡量選擇合適的管道內(nèi)徑使之與流量計(jì)口徑相一致,這樣可以避免因管徑異變帶來(lái)的誤差。



     
      8 渦街流量計(jì)代替孔板差壓流量計(jì)問(wèn)題。
      孔板流量計(jì)在目前流量測(cè)量家族中占有重要地位,它是工業(yè)生產(chǎn)中使用**的一種流量計(jì)。渦街流量計(jì)是后起之秀,由于它有許多無(wú)可比擬的優(yōu)點(diǎn),它的出現(xiàn)對(duì)孔板流量計(jì)產(chǎn)生了強(qiáng)有力的沖擊,但兩種流量計(jì)各有特點(diǎn),文獻(xiàn)[4]對(duì)這兩種流量計(jì)的性能做了詳細(xì)評(píng)價(jià),在許多場(chǎng)合用渦街流量計(jì)代替孔板流量計(jì)是適用的,但是在一些場(chǎng)合,渦街流量計(jì)無(wú)法取代孔板流量計(jì)。在一些特殊場(chǎng)合使用孔板比渦街流量計(jì)要好。在其他大部分場(chǎng)合,完全可用渦街流量計(jì)來(lái)代替孔板流量計(jì)測(cè)量流量。
     
      

           9 渦街流量計(jì)日前需要解決的問(wèn)題
    渦街流量計(jì)在工程應(yīng)用中所暴露的某些問(wèn)題,迫使各廠家發(fā)展更為實(shí)用和完美的渦街流量計(jì),這要依賴于新技術(shù)、新工藝、新材料的發(fā)展。
     
    1采用全數(shù)字化現(xiàn)場(chǎng)總線(fieldbus)技術(shù)。目前的渦街流量計(jì)所采用的HART通訊協(xié)議是一種過(guò)渡產(chǎn)品,并不代表現(xiàn)場(chǎng)儀表的發(fā)展方向。HART協(xié)議是一種4~20mA模擬信號(hào)與數(shù)字通訊信號(hào)兼容的標(biāo)準(zhǔn),它采用頻移鍵控(FSK)技術(shù),在4~20mA的模擬信號(hào)上疊加幅度為0.5mA的正弦調(diào)制波,以頻率為1200HZ和2200HZ的正弦電流信號(hào)代表1和0,通訊信號(hào)只用于傳遞輔助信息和診斷信息。由于所疊加的正弦波信號(hào)平均值為0,所以數(shù)字通訊信號(hào)不會(huì)干擾4~20mA模擬信號(hào)。采用現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)后,傳遞信號(hào)完全實(shí)現(xiàn)了全數(shù)字化,省去了A/D (或D/A)轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié),避免了模數(shù)轉(zhuǎn)換誤差,精度進(jìn)一步提高。另一方面,由于內(nèi)藏CPU,可實(shí)現(xiàn)多種控制算法,從而可實(shí)現(xiàn)就地調(diào)節(jié),省略了調(diào)節(jié)器以及大量電纜。因此,帶有現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的渦街流量計(jì),前景不可估量。
     
    2采用數(shù)字動(dòng)態(tài)濾波器,隨時(shí)跟蹤渦街信號(hào)頻率,既使在十分惡劣的應(yīng)用環(huán)境中仍能提供高分辨率的信號(hào),明顯優(yōu)于傳統(tǒng)的低通和高通濾波器。
     
    3采用的傳感器結(jié)構(gòu),消除任何方向的抗振動(dòng)干擾,真正實(shí)現(xiàn)抗三維方向的振動(dòng)流量計(jì)。
     
    4敏感元件完全不與流體接觸,可在出現(xiàn)故障時(shí)隨時(shí)更換,方便拆卸。
     
    5省去外供電,內(nèi)藏高能電池,在任何不易提供電源的地方也能方便使用。
     
    6實(shí)現(xiàn)真正的廣義通用性,渦街流量計(jì)的電路板及敏感元件完全通用,節(jié)省備件數(shù)量,而且一臺(tái)渦街流量計(jì)既能測(cè)量不同溫度下的液體流量,也能測(cè)量氣體和蒸汽流量。
     
    7無(wú)空洞設(shè)計(jì),避免臟物介質(zhì)的堵塞,敏感元件布置在管外,全焊接結(jié)構(gòu)表體,從而消除任何儀表泄漏。
     
    8實(shí)現(xiàn)真正質(zhì)量流量測(cè)量,發(fā)生體內(nèi)藏溫度元件和壓力元件,可對(duì)流體溫度和壓力的變化而引起密度的變化實(shí)現(xiàn)自動(dòng)校正。
     
    9無(wú)需標(biāo)定,一個(gè)出廠的K系數(shù)可保持長(zhǎng)期穩(wěn)定。
     
    10溫度范圍進(jìn)一步拓寬,允許測(cè)量更多的過(guò)程介質(zhì)。
     
      渦街流量計(jì)目前的技術(shù)水平已發(fā)展到可在控制回路中較好地應(yīng)用。但是,由于所處環(huán)境、工藝介質(zhì)及管路系統(tǒng)等復(fù)雜性,真正應(yīng)用好渦街流量計(jì),還需要廣大用戶在實(shí)踐中不斷摸索??梢韵嘈?隨著制造工藝、新材料和微處理技術(shù)的發(fā)展,新一代的渦街流量計(jì)必將展示出更加優(yōu)異的性能。為越來(lái)越多的用戶所接受,未來(lái)的流量測(cè)量領(lǐng)域,渦街流量計(jì)必將占有重要的一環(huán)。


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