本实用新型提出一种引线电阻消除技术方案:通过恒流源供电的电桥电路将热式质量流量中计传感器的两个热电阻(包括热电阻两端的引线电阻)分别串入电桥的两条不同桥臂中,结合运算放大器构成的反馈电路对两条桥臂的各点电位进行反馈限定,以及桥臂中其它电阻的阻值调整,对两条桥臂上的检测点进行电压采集时就能消除第1热电阻两端的引线电阻对测量结果的影响。以下通过特定的具体实例说明本实用新型的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点与功效。本实用新型还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本实用新型的精神下进行各种修饰或改变。请参阅图1。需要说明的是,本实施例中所提供的图示只以示意方式说明本实用新型的基本构想,遂图式中只显示与本实用新型中有关的电子元器件而非按照实际实施时的元器件型态、数目及布局而绘制,其实际实施时各电子元器件的型态、数量及布局可为一种随意的改变,且其布局型态也可能更为复杂。本说明书所附图式所绘示的电子元器件的结构形态、数量及布局等,均只用以配合说明书所揭示的内容。山东液体热式质量流量计生产厂家!安徽挡板热式质量流量计厂家
现已制成不同声道的标准型、高温型、防爆型、湿式型仪表以适应不同介质,不同场合和不同管道条件的流量测量。智能流量仪表缺点超声波流量计目前所存在的缺点主要是可测流体的温度范围受超声波换能铝及换能器与管道之间的耦合材料耐温程度的限制,以及高温下被测流体传声速度的原始数据不全。目前我国只能用于测量200℃以下的流体。另外,超声波流量计的测量线路比一般流量计复杂。这是因为,一般工业计量中液体的流速常常是每秒几米,而声波在液体中的传播速度约为1500m/s左右,被测流体流速(流量)变化带给声速的变化量较大也是10-3数量级.若要求测量流速的准确度为1%,则对声速的测量准确度需为10-5~10-6数量级,因此必须有完善的测量线路才能实现,这也正是超声波流量计只有在集成电路技术迅速发展的前题下才能得到实际应用的原因。智能流量仪表基本原理和应用情况超声波流量计由超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统三部分组成。超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中,接收器接收到的超声波信号,经电子线路放大并转换为流量的电信号供给显示和积算仪表进行显示和积算。这样就实现了流量的检测和显示。广东数显热式质量流量计厂家贵州活塞热式质量流量计原理!
然而在低流速测量时因受管道内气体对流的热流影响,使安装姿势显得重要。因此在低和非常低流速流动时要获得精确测量,必须遵循制造厂依据仪表设计结构而定的安装建议。前置直管段1)热分布式本类仪表对上下游配管布置不敏感,通常认为无上下游直管段长度要求。国际标草案ISO/DIS11451认为流量测量不受旋转流和流速场剖面畸变影响。然而BS7405却认为;①上下游直管段长度可小至2D;②在进口端置一金属(或塑料)网,可有效地改善流速分布畸变,得到分布均匀的气流;③要防止从小管径突然扩大进入较大口径仪表,要缓慢过渡。2)浸入式带测量管的浸入式流量传感器和插入式仪表需要一定长度前置直管段,ISO/DIS14511对此未作具体规定,而按制造厂建议的值。BS7405建议对于在管道中用插入热丝流速计时,需要(8~10)D的上游直管段和(3~5)D的下游直管段。表4列举Sierra公司对带测量管浸入式TMF所规定的上直管段长度;若在其进口端装一块或二快多孔板式流动调整器(整流器)后,则其长度可大为缩短,如表较右列所示。表4带测量管浸入式上游直管段长度列上游组流件名上游直管段长度要求无流动调整器内装流动调整器控制阀900弯管或T型接管渐扩管渐缩管≥45D≥15D≥。
10~45D≥15D≥3D≥1D≥3D≥1D注:摘自Sierra公司760UHP型780UHP型样本。只有一组温度检测点的插入式仪表与带测量管浸入式仪表的上游直管段长度要求相近(只相差检测杆到测量管进口端的距离);多组检测点的检测杆或多根检测杆的TMF,直管段长度可缩短很多,通常制造厂会提供建议。仪表连接管道的振动连接TMF的管道在常见实际范围内的振动不会产生振动干扰,在正常情况下不影响仪表的测量性能。惟插入式TMF的检测杆必须牢固地固定于管道,并避免装在有振动的场所。脉动流的影响TMF响应时间长,不适应脉动流流量测量。若作测脉动流测量,应了解TMF的响应性,以保证能跟随的上脉动的速度变化。脉动引起的测量误差通常使仪表输出偏高,其程度取决于脉动幅值和频率。贵州气体热式质量流量计原理!
本实用新型涉及工业自动化技术领域,特别是涉及一种引线电阻消除电路及热式质量流量计。背景技术:热式气体质量流量计可以直接测量被测气体介质质量流量相比于气体超声波省去了温度、压力补偿环节,节约了成本。它的基本原理是采用两只铂电阻作为传感器元件,其中一只铂电阻用来测量介质温度,另一只铂电阻是加热电阻,流过两铂电阻的气体质量流量符合金氏定律:p/△θ=k1+k2(qm)k3,其中,p为加热电阻的加热功率,△θ为两个铂电阻的温差,qm为流体的流量,k1、k2、k3为常数,可知当温差△θ为恒定值时加热功率p与流量qm成一定数学关系,通过测量加热电阻的电流即可反应出流量qm的变化。而在实际测量中,一般采用电桥电路测量两铂电阻间的电压差值,为提高响应速度,加热铂电阻的阻值都比较小,一般为10ω~20ω,对于分体式流量计,传感器引线可长达30余米,引线电阻达到5ω,如果不消除引线电阻会引入很大的测量误差,严重影响测量精度。传统的三线制铂电阻测量电路是用恒流源驱动铂电阻,分别测量铂电阻电压和引线电阻上的电压,然后分别送入ad转换器不同采样通道,计算两通道采样差值得到铂电阻电压,该电压除以恒流源值得到铂电阻的阻值,该方法需要采用ad转换器。贵州水箱热式质量流量计原理!天津可调热式质量流量计
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流量管扭曲量的大小完全与流经流量管的质量流量大小成正比,安装于流量管两侧的电磁信号检测器用于检测流量管的振动。当没有流体流过流量管时,流量管不产生扭曲,两侧电磁信号检测器的检测信号是同相位的;当有流体流经流量管时,流量管产生扭曲,从而导致两个检测信号产生相位差,这一相位差的大小直接正比于流经流量管的质量流量。由于这种质量流量计主要依靠流量管的振动来进行流量测量,流量管的振动,以及流过管道的流体的智能流量仪表数显流量仪表冲力产生了科氏力,致使每个流管产生扭转,扭转量与振动周期内流过流管的质量流速成正比。由于一个流管的扭曲滞后于另管的扭曲,质量管上的传感器输出信号可通过电路比较,来确定扭曲量。电路中由时间差检测器测量左右检测信号之间的滞后时间。这个“时间差”ΔT经过数字量测量、处理、滤波以减少噪声,提高测量分辨率。时间差乘上流量标定系数来表示质量流量。由于温度影响流管钢性,科氏力产生的扭曲量也将受温度影响。被测量的流量不断由变送器调整,后者随时检测粘在流管外表上的铂电阻温度计输出。变送器用一个三相的电阻温度计电桥放大电路来测量传感器温度,放大器的输出电压转化成频率。安徽挡板热式质量流量计厂家
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