在氣流進入流量計時時,先通過特定結構的前導流體加速。由于渦輪機葉片與流體流向成一定的角,在流體的作用下,渦輪機在克服阻力扭矩和摩擦力之后開始轉動。在恒定轉速和扭矩下,氣體腰輪流量計生產廠家,渦輪旋轉角速度與流量成線性關系。旋渦驅動信號發生器頂部的導磁體采用電磁感應原理,周期性地改變磁阻,使磁場發生相應的變化,氣體腰輪流量計制造商,從而感知線圈兩端的脈沖信號,使流體體積流量成正比。通過一個前置放大器對信號進行放大,使其成形,氣體腰輪流量計加工,壓力傳感器和溫度傳感器完成。溫控信號輸入流量計算器進行計算處理,可直接顯示標準瞬時流量和總流量。
氣體羅茨流量計產品的選擇。
1.介質工作狀態的體積流量需要直接測量,可選用機械表頭流量計。
2.在高壓力、高流速的情況下,為提高測量精度,需要在介質標準狀態下進行體積流量測量,可選用智能流量計。
3.被測介質的流量范圍應位于所選流量計的測量范圍之內,常規流量點約為流量上限的70%。
4.如果有兩臺或多臺電力設備,其大瞬時流量應乘以所有氣體設備的大瞬間流量之和,以避免流量過大。
由此說明,研究勵磁方法對于羅茨氣相流量計的應用和發展具有十分重要的意義。隨著科技的進步,將來會出現更加先進、完善的激勵方式。
勵磁法決定了電磁流量的抗干擾性和零穩定性。所以,可以說羅茨氣體流量計的發展歷史與勵磁方法的演變有著密切的關系,不同的方法代表了不同時期的特征和技術進步。自法拉第時代起,用地磁場來測量泰晤士河流速、到低頻矩形波、雙頻、可編程脈沖等智能控制勵磁方法的出現,使氣體羅茨流量計不斷成熟和完善,天津氣體腰輪流量計,成為流量測量儀器中重要的一種。在圖3-3中列出了不同的激勵方法,本節將對它們進行單獨的討論。
生產先進的羅茨流量計,主要應用先進的半導體元件和單片機技術,針對漿液流體測量和高速響應,高頻矩形波勵磁(1/81/32工頻)(一般為100Hz左右)已開發出來,測量人體血流計及程控脈寬激勵磁氣型羅茨式流量計,并且利用單片機的存儲及操作功能,對數據采集和軟件進行了尖狀干擾處理。
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