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气体涡轮流量计误差分析

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·厦门精川GRF4000118588考撇诽氐? ·采用新型传感器,始动流量低、压力损失小、抗振与抗脉动流性能好,不易腐蚀、可靠性好、使用寿命长。
·采用新型微处理器与高性能的集成芯片,运算精度高、整机功能强大,性能优越。
·采用先进的微功耗高新技术,整机功耗低。既能用内电池长期供电运行,又可由外电源供电运行。
·按流量频率信号,可将仪表系数分八段自动?000118588,可根据用户需要提高仪表的计算精度。
·采用EEPROM数据存贮技术,具备历史数据的存贮与查询功能,三种历史数据记录方式可供用户选择。
·流量计表头可180°旋转,安装使用简单方便。
(气体涡轮流量计误差分析)

当前流量计的种类很多,但一般常用的有容积式流量计、电磁流量计、涡轮流量计、涡街流量计等几种。关于流量计的精确度一般是在出厂时的参比条件下确定的。影响参比条件的因素有环境条件、电磁流量计动力源条件、流体条件等多种。然而,流量仪表的实际工作条件通常不同于参比条件,因此,使用过程中会出现精确度下降的情况。而且,不同的仪表精确度改变的程度是不同的。那么,怎么才能处理流量计精度的降低呢?下面达君就来为大家详细介绍一下流量计精度降低的处理办法吧。
1、节流装置
节流装置这类仪表的精确度一般不需要流体标定,出厂检验多采用“干标”法,基本精确度是能够计算出来的。计算时依据的是需方提供的“额定值”,对介质的密度可采用自动补偿、智能化显示,这种情况下需要重点关注的是仪表安装的地点是否符合仪表要求,例如直管段长度,如果达不到要求,其附加误差的计算要参考该仪表的说明书。如果对介质的密度采用人工计算,当流体介质的实际状态不同于设计状态时,对一般气体来说要对流量显示值乘以一个修正系数,T、Z、P分别为设计时额定工作状态下的介质温度、压缩系数、介质压力;t、z、p分别为实际工作状态下的介质温度、压缩系数、介质压力。
(气体涡轮流量计误差分析)

LWQZ系4000118588至髁考凭哂杏帕嫉牡脱购透哐辜屏啃阅埽视糜诓饬看罅髁科濉S绕涫翘烊黄绕宓木芳屏俊8萦没У牟煌枨螅页Э商峁┎煌鹊燃丁⒉煌阅艿奈新至髁考啤? 一、?主要特征
1、精度高、重复性好,量程比宽,可达1:20(或更高)
2、采用一体化两级整流器,前后直管段要求更低(前≥2DN,后≤1DN)
3、采用精心设计的反推结构和独特的密封结构,确保轴承长期运转的可靠性
4、使用自润滑轴承和不锈钢加油轴承两种,满足用户的不同需求
5、技术指标达ISO9951要求,标题长度为3DN,整体性能达到国际先进水平
(气体涡轮流量计误差分析)

封闭式管道中气体流量的测量—4000118588考疲℅B/T8940-2003)
仪表口径(mm)及连接方式
20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法兰连接
25、40、50可采用螺纹连接
±1.5%R(±1%R需特制)*
1:10;1:20;1:30
表体:304不锈钢或铸铝
叶轮:防腐ABS或**铝合金
转换器:铸铝
介质温度:-20℃~+80℃
环境温度:-30℃~+60℃
相对湿度:5%~90%
大气压力:86Kpa~106Kpa
A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等
B.内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。
(气体涡轮流量计误差分析)

9.可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
三、液体涡轮流量计基本参数与技术性能
1.技术性能:表1
仪表口径及连接方式
4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接
1:10;1:15;1:20
304不锈钢、316(L)不锈钢等
被测介质温度(℃)
-20~+120℃
温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa
4-20mADC电流信号(LWGY-□C型)
LWGY-□B型:自带锂电池供电(可连续使用3年);LWGY-□C型:+24VDC
信号传输线
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宁新华;;XTK138/5五轴联动数控机床的研制[J];科技信息;4000118588
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