质量流量计原理及组态应用.ppt
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1、质量流量计原理及组态应用,DCS,275手操器,流量计系统组成,质量流量计,RFT9739,三部分组成:传感器、变送器、显示器1、传感器:是测量管将流动的流体在振动管内产生科里奥利力,通过电磁检测将测量管的扭曲量转变成电信号,送到变送器处理。2、变送器:是把来自传感器的低电平信号进行变换、放大,并输出与流量和密度成比例的420或频率/脉冲信号。3、显示器:即DCS指示,也有现场表头显示。,流量计系统组成及作用,质量流量计种类,schlumberger,E+H,schlumberger,KROHNE,EMERSON,EMERSON,科里奥利力质量流量计的工作原理,当一根管子绕着原点旋转时,让一个
2、质点从原点通过管子向外端流动,即质点的线速度由零逐渐加大,也就是说 质点被赋于能量,随之而产生的反作用 Fc 将使管子的旋转速度减缓,即管子运动发生滞后。相反,让一个质点从外端通过管子向原点流动,即质点的线速度由大逐渐减小趋向于零,也就是说质点的能量被 释放出来,随之而产生的反作用力 Fc 将使管子的旋转速度加快,即管子运动发生超前。这种能使旋转着的管子运动速度发生正超前或滞后的力 Fc 就称为科氏力。,Fc,Fc,其计算公式为:Fc2式中:Fc科里奥利力,N角速度,1流体在旋转管道中的径向速度,运动体的质量,若流体的密度为,则任何一段管道上的切向科里奥利力为:Fc A 2式中:A 管道截面积
3、,由于A,于是 Fc 2,科里奥利质量流量计的工作原理,由上式可知,只要测出了科里奥利力 Fc,就可获得质量流量。然而通过旋转运动产生科里奥利力是困难的,目前产品均代之以管道振动产生的,即由两端固定的薄壁测量管,在中心处以测量管谐振或接近谐振的频率(或其高次谐波频率)所激励,在管内流动的流体产生科里奥利力,使测量管中点前后两半段产生方向相反的挠曲,用光学或电磁学方法检测挠曲量以求得质量流量。,科里奥利质量流量计的工作原理,EMERSON质量流量计原理,科里奥利质量流量传感器的流量管被一块磁铁和绕在弯管顶端的驱动线圈驱动,并以固有频率振动。变送器里的交流驱动控制放大电路放大传感器的左侧速度检测线
4、圈的信号,产生驱动线圈的激励电压。这个驱动线圈电压的幅值不断受到电路调节以使流量管的位移保持一恒定的较低的偏激,使管道装置受到的应力最小。,流量管的振动,以及流过管子流体的动量产生了一种叫科里奥利的力,该力使每个流量管以与每个振动周期流过管子的质量流量成比例地扭曲,由于一个流量管的扭曲滞后于另一个流量管,因此可以用电路比较器比较两个流量管上的传感器信号以确定扭曲量。变送器用精确的电路和一个高频晶振控制的时钟测量左右检测线圈的信号之间的滞后时间。这个“时间差”乘上流量标定系数就可获得质量流量。,在双管型质量流量计当中,入口处的分流管把流入的介质均等地一分为二,送到两根测量管中,这样保证了100%
5、的介质流经测量管 两根测量管由于驱动线圈的作用,产生以支点为轴的相对震动。当测量管中有流量时,产生如图所示的科里奥利现象。,U形管质量流量计的工作原理,内部结构,在每个流量管上,均有一组磁铁/线圈组,我们称之为入口检测线圈和出口检测线圈。由于相对振动,线圈在磁铁的磁场做切割磁力线的运动,在内部回路产生交流电信号。该信号能准确地反映线圈组间的相对位移和相对速度。通过监测该交流信号,我们可判断测量管的运行状态。,Time,mV,低流量,Time,mV,高流量,质量流量检测原理,在没有流量的情况下,入口和出口处检测线圈监测到的交流电信号是同相位的。当有流量的时候,由于科里奥利作用,流量管产生扭曲,两
6、端的检测线圈输出的交流电信号存在相位差。流量越大,相位差就越大,而且其相位差 T 与流量的大小成正比关系。这样,可以利用 T 作为质量流量的标定系数,即可以用T 来表示每秒有多少克的流量流过,变送器怎样计算质量流量,密度测量原理,按照弹性模数的理论,弹簧所悬挂物体的质量和它振动的频率成反比。这一概念引入到流量管的振动,整体质量(测量管和内部介质之和)越大,其振动频率就越小。通过检测已知密度(例如标准状态下的水和空气)的介质流经测量管时的频率,可以得到密度与频率之间的线性关系。然后通过振动频率换算到密度,密度测量原理,变送器密度计算,1、直管式:优点是测量管加工简单,容易制造,并能自然排空;缺点
7、是不易起掁,为此需将测量管管壁减薄,或用高频起掁,但这样做会缩短测量寿命。2、弯管式:优点是容易起掁。因此测量管管壁可以做得较厚,振动频率可以降低;缺点是加工复杂,不能自然排空。3、单管式:优点是不用分流,零点稳定;缺点是磁系统分别装在测量管和基体上,容易受外来振动干扰。4、双管式:优点是磁系统装在两根相同的测量管上,不易受外来振动干扰的影响;缺点是需将流体分流,分流不均会造成零点变化。,各种类型的的优点和缺点,例:D型传感器结构,质量流量计应用,直接测量的变量质量流量密度温度间接测量的变量体积流量总量,科氏流量计的多参测量,科氏力质量流量计的优点,不受介质特性变化的影响。没有可动的机械部件。
8、管道内无障碍物。可测多参数。对流速分布不敏感,因而无上下直管段要求。可测流体范围广。测量精度高。,质量流量计的应用,科氏力质量流量计的缺点,零点不稳定易漂移。压损大。对外界振动干扰较为敏感。不能用于测量低密度介质和液体中含有一定量的气体。不能用于大口径,目前局限于150以下。价格贵。,质量流量计的应用,精度,精度(基本精度(零点不稳定度/流量)X100)举例基本精度=0.1%,零点不稳定度=9 kg/hr流量=50,000 kg/hr综合精度=0.118%流量=20,000 kg/hr综合精度=0.145%流量=10,000 kg/hr综合精度=0.19%流量=5,000 kg/hr综合精度=
9、0.28%,传感器精度曲线,安装要求,与管道同一轴线,且无应力地装在管道系统,密封垫片不应突入管内,并避免与毗邻管道和安装构架发生共振;应做支撑,不能用传感器来支撑管道;应尽量设置旁路;传感器应安装在阀的上游;安装地点不能有大的磁场干扰源;安装方向问题、直管段问题;为了防止受潮,各接线盒完全密封;为了避免可能电子干扰,传感器电缆、电源、输出电缆必须分开。,传感器安装注意事项,避免管道应力和扭曲;安装地点不能有大的振动源;安装地点不能有大的磁场干扰源;传感器和变送器的电缆连接限制。,变送器,变送器RFT9739是模块化并带有微处理器功能的电子装置,配合ASICS数字技术,可选择数字通信协议。它与
10、传感器连接使用而获得高精确度的质量流量、密度、温度和体积流量信号,并将获得的信号转换为模拟量、频率等输出信号,还可使用275型HART通信手操器或AMS、Prolink软件对其组态、检查及通信。,RFT9739的主要技术参数,4 20mA模拟量输出,可表示质量或体积流量、密度、温度、事件1和事件2,频率/脉冲输出,可表示瞬时质量流量、体积流量和质量流量总量或体积流量总量;独立于模拟量可输出015V方波,频率为110000Hz,脉冲宽度在低频可调;控制输出可表示流向、故障和过程零点;数字输出的开关,可选择Bell 202或RS-485串行标准,与HART协议兼容;电源为85250V AC、50H
11、z或1230V DC;环境温度为30+55,密度测量范围为05g/cc(05000kg/L);测温量程为240+450,安全等级为UL、CSA。附加输出有API密度输出、密度变化抑制、阻尼及出错显示。,RFT9739的输出,模拟信号(4-20mA),可组态成质量流量/体积流量/密度/温度频率/脉冲信号,可组态成质量流量/体积流量数字通讯信号逻辑电平信号,现场安装型 RFT9739,分解图(Ver.3),外壳,电子模块盖,模块组件,本安接地,本安接线端,电源接线端,电缆导管,外部接地d,操作面板,Bell 202接线端,非本安接线端,隔板,电源板,非本安接地,外壳基座,电缆口和接线端,17-18
12、:第一路模拟输出,叠加HART信号19-20:第二路模拟输出15-16:频率输出26-27:RS485通讯输出P-S:压力补偿,常用端子,操作面板,Ver 3,自诊断 LED,调零按钮,组态开关,面板开关,诊断LED表示的意义,流量计的启动,1、变送器先通电预热(30分钟)2、启动流体运行,直至传感器温度等于流体的操作温度;3、切断下游阀,并确保没有泄漏;4、保证流体滿管。5、流量计调零,调零方法,按下ZERO调零按钮不放,至少保持10秒或LED灯持续点亮。用HART手操器发出调零命令。用闭合一次外部触点(1621端子),至少保持10秒。,手操器接入,手操器接入端,手操器开机画面,一般组态内容
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- 关 键 词:
- 质量 流量计 原理 组态 应用
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