一、结构及工作原理
气体罗茨流量计由罗茨流量传感器和计数读数单元(体积修正仪)组成,属于容积式计量仪表,是通过两个旋转腰轮和壳体构成体积固定的计量室,实现对气体的精度测量。在每个旋转周期,气体的体积为通过计量室内四次被移动的固定单位体积之和,腰轮转速与流经流量计的气体体积成正比,腰轮的转动通过一个特别设计的减速机构和磁耦合联结器(或输出流量脉冲信号),从而累积流经计量腔的体积量实现计量的目的。
二、气体罗茨流量计特点
1、流量计标体结构、方形腰轮、支持前板、旋转主轴和轴承的坚固耐用设计,具有良好的机械刚度;
2、典型方形结构的对称腰轮设计,减少仪表泄漏量,扩大流量范围度。
3、流量计旋转主轴的支撑轴承被安装在同步齿轮的外部,可实现在线维修不必从管线上卸下流量计
4、采用单端同步传动,缩短表体相对长度尺寸,节省安装空间,便于用户使用和维护
5、独立模块结构的机械计数器具有良好的通用性和互换性,减少用户配件库存。
6、高刚度的结构设计和高强度的表面硬度处理,使仪表正常运行寿命长达16年。
7、流量范围宽(可达1:160),计量精度高,始动流量低,压损小。
8、配置RS-485通讯接口和专用信号集中器配套,可通过GPRS/CDMAInternet、电话网络组成远程数据采集及监控系统,便于数据的集中采集和实时管理。
9、采用微功耗高新技术,内、外电源供电工作,整机功耗低。
10、就地显示流量值,并带有多种信号输出功能。
(采用高对比度的液晶显示器、可显示标准累积流量、标准体积流量、工况体积流量百分值、介质温度、压力值和电池容量百分量,带中文显示)
11、具有实时数据存储功能,可防止更换电池或突然掉电时数据丢失,在停电状态下,内部参数可永性保存
12、仪表具有ExiaIICT4防爆功能。外壳防护等级为IP65。
关键字:气体罗茨流量计 流量范围 精度测量
引用地址:
气体罗茨流量计技术、工艺创新点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
光学扫描测量精度的影响因素及对策分析
1 引言 反求工程(或称逆向工程)是一门发展迅速的新兴技术。实物反求技术被用于基于已有产品实物的产品再设计,或对一些无法用数字化手段直接表述和设计、而只能以实物形式表达的产品模型(如油泥模型)进行数字化转换,以实施对这些产品的数字化设计与制造。例如,在对飞机、导弹等飞行器的外型进行空气动力学设计时,完全基于实验优化得到的实物模型无法直接用现有的CAD/CAM系统进行建模表述,因此,为了实现这些飞行器的数字化设计与制造,就必须利用实物反求工程中的点云数据采集技术将实物模型转换为CAD模型。目前,实物反求技术已在新产品设计、产品维修、产品在线检测等方面得到了广泛应用。 在实物反求工程中,为实现对象数字化,必须利用相应的
[测试测量]
影响孔板流量计测量精度的因素
被测流体特性影响:由于天然气本身的性质,会随着外界环境温度的变化而发生复杂的变化,从而影响流量计的测量精度。对于天然气的测量,必须首先确定天然气的工作温度和压力,因为外界温度的变化,会使天然气本身的压力和温度也发生变化,都有可能造成过大的密度变化和压缩系数变化。低密度气体对某些测量方法呈现困难,此时就要改变所选择的测量方法,或者作温度和(或)压力修正,以保证测量准确准确度。 仪表性能的影响:孔板流量计本身引起的误差原因主要有:孔板入口直角锐利度;管径尺寸与计算不符;孔板厚度误羞;节流件附件产生台阶、偏心;孔板流量计孔板上游端面平度;环室尺寸产生台阶、偏心;取压位置;焊接、焊缝突出;取压孔加工不规范或堵塞;节流件不同轴度等等。这些因
[测试测量]
数字测量芯片PS081在太阳能衡器和高精度数字传感器中的应用
数字测量芯片 PS08 1的一个应用方向为太阳能 衡器 。与传统的电子衡器相比,采用acam公司的数字测量芯片PS081的 太阳能衡器 方案有着许多的竞争优势。由于传统的电子衡器的竞争点仅仅在于价格,导致中国的衡器厂商为价格战而拼尽了利润,很多厂商赔本赚吆喝,仅仅是为了维持生产线的运转。而采用PS081的太阳能衡器方案将给客户带来不同的竞争优势——创新的产品理念、环保的产品内涵和极具竞争力的价格。在节能环保理念越来越深入人心的今天,谁的产品更节能环保,谁就占据了这个市场的主流。因此,PS081在太阳能衡器上的方案是中国衡器厂商的最优选择,也是中国衡器厂商的新希望。 数字测量芯片PS081的另一个应用方向为高精度
[工业控制]
为何电机扭矩测量结果和传感器精度对不上?
对于测试系统每每说到测试精度,人们一定会问系统精度能做到多少,因为大家都知道测试系统的精度受多种因素影响,绝非是简单的测量仪器精度所能保证的。今天就说说电机测试系统中的扭矩测量精度如何保证。 在电机测试系统当中,扭矩的测量往往是通过扭矩传感器来实现的。下图是典型的电机扭矩测试方式: 被测电机通过联轴器连接扭矩传感器,扭矩传感器另外一端通过联轴器连接负载电机。系统工作时,被测电机工作在速度环(或扭矩环),负载电机工作在扭矩环(或速度环),扭矩传感器测量扭矩大小并将扭矩值通过信号传送给测量仪器。 了解了扭矩测试过程,我们就可以找到扭矩测试的关键因素点: 1、扭矩传感器的测量精度; 2、测试仪器的测量精度;
[测试测量]
涡街流量计测量的测量范围
涡街流量计是一种常用的流量测量仪器,具有精度高、稳定性好、使用灵活、结构简单、维护方便等多个优点,被广泛的应用于工业、化工、电子、石油、船舶、电力等多个行业当中。用户在使用涡街流量计的时候对于它的测量范围都是需要了解的,今天小编就来为大家具体介绍一下涡街流量计的测量范围吧,希望可以帮助到大家。 (1)部分低粘度的油品流量测量,如汽油、煤油、柴油,还有经加温粘度降低的重油、渣油等的流量测量。 (2)大管径管道水流量测量,其中满管式涡街流量计主要用于中小管径,而插人式涡街流量计可用于大管径(DN 300mm)管道流量测量。在城市输水管线和化工、电力、冶金、造纸、化纤等企业的工业用水主管线中广泛应用。 (3)各种工业用
[测试测量]
基于SPCE061A的高精度多通道温度测量系统设计
0 引 言 温度的测量与控制在工农业生产、日常生活及科学研究中有着广泛的应用。由于常用温度传感器的非线性输出及一致性较差,使温度的测量方法和手段相对较复杂,也给电路的调试增加了难度。为此,设计了以台湾凌阳公司生产的SPCE061A 16位高性能单片机为系统控制核心。采用DALLAS公司的DS18820作为温度传感器的三通道高精度温度测控仪,该测控仪实现了温度数据和日期、时间的显示与保存;可输出显示三组温度和三路控制信号,具有故障和报警状态提示等功能,保证了测试的精度以及系统的可靠性和控制要求。 1 系统硬件设计 多通道智能温度测控仪的硬件电路原理框图如图1所示,测控仪主要由SPCE061A单片机、温度传感器DS18B20
[测试测量]
基于感应耦合比率臂的高精度位移测量系统
摘要:讨论了比率测量方法的优点,介绍了运用感应耦合比率臂和差动式电容位移传感器设计的高精度微小位移测量系统。给出了一种实验系统的设计例子和主要的测试结果,说明了该设计在小位移测量中的有效性。
关键词:位移测量 感应耦合比率臂 电容传感器 纳米测量
各种物理量(如温度、压力、位移、振动、速度、流量与扭矩)或者是浓度、酸碱度等化学量,一般都需要用适当的传感器将其转换为电学量后才便于检测和控制。常用的电气测量方法有很多种,依据测量误差与测量方法相关联的特点,可以将现有的各种测量方法分为如下三大类:
(1)直接测量法:直接测量未知量的数据;
(2)差值测量法:测量未知量与已知量之差,间接获得被测量的值;
(3)比率测量法:测量未
[应用]
工程师经验谈:如何测量高精度直流电压
一位同事曾经问道,“测试中我该如何测量微伏电压?”高精度直流电压测量可能十分复杂。测量过程中,时间就是金钱。因此,实现快速准确的测量一直是一项挑战。 传统的优化技术采用了高精度放大器电路和速度更快的测量装置。要在最短的时间内实现最佳测量,上述二者仍然是必要条件,但尚不足够。稳定延迟时间和信号噪声之间的逆反关系取决于测量装置驱动电路的等效噪声带宽。被测器件(DUT)和测量仪器定义了系统特性,把稳定延迟时间和宽带噪声紧密联系在了一起。 如果电路带宽为零,噪声也将为零,我们可能利用一个样本来进行测量,但电路将永不会稳定,直流误差将达100%。因而,过低的带宽将造成测量时间过长。另一方面,如果电路的带宽无穷大,稳定延迟时间将为零,
[模拟电子]