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2020-01
超聲波液位計出現(xiàn)故障的時候應該這樣處理
      儀器在使用過程中都會出現(xiàn)故障,今天要為大家介紹的就是超聲波液位儀在出現(xiàn)故障的時候應該怎么處理和解決。因為超聲波液位儀采用的獨特的測量方式,讓其能夠廣泛應用于液體和固體物料的測量。那下面就讓我們一起跟隨重慶超聲波液位儀廠家一起來了解相關知識吧。1、進入盲區(qū)      故障現(xiàn)象:出現(xiàn)滿量程或者任意數據。      故障原因:超聲波液位計都有盲區(qū),一般5米以內量程,盲區(qū)是0.3-0.4米。10米以內量程是0.4-0.5米。進入盲區(qū)后,超聲波會出現(xiàn)任意的數值,不能正常工作。      解決小技巧:安裝的時候就要考慮盲區(qū)的高度,安裝好之后探頭離更高水位之間的距離必須大于盲區(qū)。.2、攪拌影響,現(xiàn)場容器里面有攪拌,液體波動比較大,影響超聲波液位計的測量。      故障現(xiàn)象:無信號或者數據波動厲害。      故障原因:超聲波液位計說的測量幾米距離,都是指平靜的水面。比如5米量程的超聲波液位計,一般是指測量平靜的水面更大距離是5米,實際出廠會做到6米。遇到容器里面有攪拌的情況下,水面不是平靜的,反射信號會減弱到正常信號的一半以下。      解決小技巧:選用更大量程的超聲波液位計,如果實際量程是5米,那就要用10米或者15米的超聲波液位計來測量。如果不換超聲波液位計,而且罐子內液體無粘性,還可以安裝導波管,把超聲波液位計探頭放在導波管內測量液位計高度,因為導波管內的液面基本是平穩(wěn)的。建議把二線制超聲波液位計改為四線制的。3、液體表面有泡沫。      故障現(xiàn)象:超聲波液位計一直在搜索,或者顯示“丟波”狀態(tài)。      故障原因:泡沫會明顯吸收超聲波,導致回波信號非常弱。因此當液體表面40-50%以上面積覆蓋了泡沫,超聲波液位計發(fā)射的信號就被會吸收絕大部分,造成液位計接收不到反射的信號。這個跟泡沫的厚度沒有太大關系,主要跟泡沫的覆蓋面積有關。      解決小技巧:安裝導波管,把超聲波液位計探頭放在導波管內測量液位計高度,因為導波管內的泡沫會減少很多?;蛘吒鼡Q為雷達液位計來測量,雷達液位計對5厘米以內的泡沫都可以穿透。4、現(xiàn)場有電磁干擾。      故障現(xiàn)象:超聲波液位計數據無規(guī)律跳動,或者干脆顯示無信號。      故障原因:工業(yè)現(xiàn)場會有很多電動機、變頻器還有電焊都會對超聲波液位計測量造成影響。電磁干擾會超過探頭接收到的回波信號。      解決方法:超聲波液位計必須可靠接地,接地后,電路板上的一些干擾,會通過地線跑掉。而且這個接地是要單獨接地,不能跟其他設備共用一個地。電源不能跟變頻器、電動機同一個電源,也不能從動力系統(tǒng)電源上直接引電。安裝地點要遠離變頻器、變頻電動機、大功率 電動設備。如果不能遠離,就要在液位計外面裝金屬的儀表箱來隔絕屏蔽,這個儀表箱也要接地。5、溫度影響,現(xiàn)場水池或者罐子內溫度高,影響超聲波液位計測量。      故障現(xiàn)象:水面離探頭近的時候可以測量到,水面離探頭遠就測量不到。水溫低的時候超聲波液位計測量都正常,水溫高了超聲波液位計就測量不到。      故障原因:液體介質在30-40℃以下一般不會產生蒸汽和霧氣,超過這個溫度容易產生蒸汽或霧氣,超聲波液位計發(fā)射的超聲波在發(fā)射過程中穿過蒸汽會衰減一次,從液面反射回來的時候又要衰減一次,造成最后回到探頭的超聲波信號很弱,所以測量不到。而且在這種環(huán)境下,超聲波液位計探頭容易結水珠,水珠會阻礙超聲波的發(fā)射和接收。      解決小技巧:要把量程加大,實際罐子高度是3米,要選擇6米-9米的超聲波液位計??梢詼p少或削弱蒸汽或者霧氣對測量的影響。探頭要用聚四氟乙烯或者PVDF做,做成物理密封型的,這樣的探頭發(fā)射面上不容易凝結水珠。其他材質的發(fā)射面,水珠都比較容易凝結。
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2020-01
作為測量儀表之一的流量計有哪些種類
現(xiàn)代工業(yè)中流量計的使用范圍越來越廣泛,那是因為流量計本身所具備的的優(yōu)勢,它具備非常高的測量能力?,F(xiàn)代工業(yè)生產工藝要求越來越高,生產環(huán)境越來越復雜,所以對流量計的精確度和測量要求相應的也提高了,因此就需要對流量計進行分類換分。那么流量計有哪些分類呢?下面就由重慶液體超聲波流量計廠家為大家做詳細介紹。電磁流量計是現(xiàn)在很多工廠中測量儀表的一種,使用導電體在磁場中運動產生感應電動勢,而感應電動勢又和流量大小成正比,通過測電動勢來反映管道流量。電磁流量計的測量精度和靈敏度都較高,但是對于一些導電率比較低的介質,電磁流量計無法精確測量。超聲波流量計是基于超聲波在流動介質中傳播的速度等于被測介質的平均流速和聲波本身速度的幾何和的原理而設計的。它也是由測流速來反映流量大小的。它可以制成非接觸型式,并可與超聲波水位計聯(lián)動進行開口流量測量,對流體又不產生擾動和阻力,所以很受歡迎,是一種很有發(fā)展前途的流量計。質量流量計是當介質受溫度、壓力等因素影響時,依然能正常工作的一種流量計。傳統(tǒng)的容積流量計容易受到外界因素影響,造成儀表顯示值失真。質量流量計可以利用與質量流量直接有關的原理進行測量,同時也可以用密度計與容積流量直接相乘求得質量流量的。 
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2020-01
儀器儀表中常用術語的中英文對照
今天重慶超聲波儀器儀表廠家將為大家介紹的是儀器儀表中常用術語的中英文對照,希望以下知識可以幫助大家在日常使用儀器的過程中作為參考。性能特性 performance characteristic確定儀器儀表功能和能力的有關參數及其定量的表述。參比性能特性 reference performance characteristic在參比工作條件下達到的性能特性。范圍 range由上、下限所限定的一個量的區(qū)間。注:\"范圍\"通常加修飾語。例如:測量范圍,標度范圍。它可適用于被測量或工作條件等。測量范圍 measuring range按規(guī)定準(精)確度進行測量的被測量的范圍。測量范圍下限值 measuring range lower limit按規(guī)定準(精)確度進行測量的被測量的最小值。測量范圍上限值 measuring range higher limit按規(guī)定準(精)確度進行測量的被測量的更大值。量程 span范圍上限值與下限值的代數差。例如:范圍為-20℃至100℃時,量程為120℃。標度 scale構成指示裝置一部分的一組有序的標度標記以及所有有關的數字。標度范圍 scale range由標度始點值和終點值所限度的范圍。標度標記 scale mark指示裝置上對應于一個或多個確定的被測量值的標度線或其它標記。注:對于數字示值,數字本身等效于標度標記。零[標度]標記 zero scale mark同義詞:零標度線。標度盤(板)上標有\(zhòng)"零\"數字的標度標記或標度線。標度分格 scale division任何兩個相鄰標度標記之間的標度部分。標度分格值 value of scale division又稱格值。標度中對應兩相鄰標度標記的被測量值之差。標度分格間距 scale spacing, length of a scale division沿著表示標度長度的同一線段上所測得的任何兩個相鄰標度標記中心線之間的距離。標度長度 scale length在給定的標度上,通過所有最短標記中點的線段在始末標度標記之間的長度。注:此線段可以是實在的或假想的曲線或直線。標度始點值 minimum scale value標度始點標記所對應的被測量值。標度終點值 maximum scale value標度終點標記所對應的被測量值。標度數字 scale numbering標在標度上的整組數字,它對應于標度標記所確定的被測量值,或只表示標度標記的數字順序。線性標度 linear scale標度中各分格間距與對應的分格值呈常數比例關系的標度。注:標度分格間距為常數的線性標度稱為規(guī)則標度。非線性標度 nonlinear scale標度中各標度分格間距與對應的分格值呈非常數比例關系的標度。注:某些非線性標度有專門的名稱,例如對數標度、平方律標度。抑零標度 suppressed-zero scale標度范圍內不包含與被測量零值相對應的標度值的標度。例如:醫(yī)用溫度計的標度。擴展標度 expanded scale標度范圍內,不成比例的擴展部分占了大部分標度長度的標度。測量儀器儀表的零位 zero of a measuring instrument當測量儀器儀表工作所需的任何輔助能源都接通和被測量值為零時,儀器儀表的直接示值。①在測量儀器儀表使用輔助電源的情況下,此術語通常稱為\"電零位\"。②當儀器儀表的任何輔助能源都切斷而未工作時,經常采用\"機械零位\"這個術語。儀器儀表常數 instrument constant為求得測量儀器儀表的示值,必須對直接示值相乘的一個系數。注:當直接示值等于被測量值時,測量儀器儀表的常數為1。特性曲線 characteristic curve表明儀器儀表輸出量穩(wěn)態(tài)值與一個輸入量之間(其它輸入量均保持為規(guī)定的恒定值)函數關系的曲線。在規(guī)定特性曲線 specified characteristic curve在規(guī)定條件下,表明儀器儀表應有的輸出量穩(wěn)態(tài)值與一個輸入量之間函數關系的曲線。調整 adjustment為使儀器儀表處于正常工作狀態(tài)和消除偏差以適合于使用所進行的操作。用戶調整 user adjustment允許用戶進行的調整。校準 calibration在規(guī)定條件下,為確立測量儀器儀表或測量系統(tǒng)的示值或實物量具所體現(xiàn)的值與被測量相對應的已知值之間關系的操作。                               校準曲線 calibration curve在規(guī)定條件下,表示被測量值與儀器儀表實際測得值之間關系的曲線。  校準循環(huán) calibration cycle儀器儀表校準范圍極限間的上行校準曲線和下行校準曲線的組合。校準表格 calibration table表示校準曲線的數據表格形式。溯源性 traceability測量結果可以通過連續(xù)的比較鏈將其與適當的標準器(通常是國際標準器或國家標準器)聯(lián)系起來的一種特性。               靈敏度 sensitivity儀器儀表的輸出變化值除以相應的輸入變化值。             準(精)確度 accuracy儀器儀表的示值與被測量[約定]真值的一致程度。            準(精)確度等級 accuracy class儀器儀表按準(精)確度高低分成的等級。                  誤差極限 limits of error同義詞:更大允許誤差 maximum permissible error由標準、技術規(guī)范等所規(guī)定的儀器儀表誤差的極限?;菊`差 intrinsic error又稱固有誤差。在參比條件下儀器儀表的示值誤差。一致性 conformity標準曲線與規(guī)定特性曲線(例如:直線、對數曲線、拋物線等)的一致程度。注:一致性分為獨立一致性、端基一致性和案基一致性。當僅稱一致性時,是指獨立一致性。獨立一致性 independent conformity通過調整將校準曲線接近規(guī)定特性曲線,使更大偏差為最小時的一致程度。端基獨立一致性terminal-based conformity通過高速將校準曲線接近規(guī)定特性曲線,使兩曲線的范圍上限值和下限值分別重合時的一致程度。零基一致性 zero-based conformity通過調整將校準曲線接近規(guī)定的特性曲線,使兩曲線的范圍下限值重合且更大的正偏差和負偏差相等時的一致程度。一致性誤差 conformity error校準曲線和規(guī)定特性曲線之間的更大偏差。①一致性誤差分為獨立一致性誤差、端基一致性誤差和零基一致性誤差,當僅稱一致性誤差,是指獨立一致性誤差。②一致性誤差通常以量程的百分數表示。線性度 linearity校準曲線與規(guī)定直線的一致程度。注:線性度分為獨立線性度、端基線性度和零基線性度。當僅稱線性度時,是指獨立線性度。獨立線性度 independent linearity通過高速將校準曲線接近規(guī)定直線,使更大偏差為最小時的一致程度。端基線性度 terminal-based linearity通過調整將校準曲線接近規(guī)定直線,使兩者的范圍上限值和下限值分別重合時的一致程度。零基線性度 zero-based linearity通過調整將校準曲線接近規(guī)定直線,使兩者的范圍下限值重合且更大的正偏差和負偏差相等時的一致程度。線性度誤差 linearity error校準曲線與規(guī)定直線之間的更大偏差。①線性度誤差分為獨立線性度誤差,端基線性度誤差和零基線性度誤差。當僅稱線性度誤差時,是指獨立線性度誤差。②線性度誤差通常以量程的百分數表示。死區(qū) dead band不致引起儀器儀表輸出有任何可覺察變化的更大輸入變化區(qū)間。鑒別力 discrimination儀器儀表對輸入值微小變化的響應能力。鑒別力閾 discrimination threshold使儀器儀表產生一個可覺察變化響應的最小輸入變化。例如:使天平指針產生可見位移的最小責載變化為90mg時,則天平鑒別力閾是90mg。分辨力 resolution儀器儀表指示裝置可有意義地辨別被指示量兩緊鄰值的能力。穩(wěn)定性 stability在規(guī)定的工作條件下,儀器儀表性能特性在規(guī)定時間內保持不變的能力。漂移 drift儀器儀表輸入--輸出特性隨時間的慢變化。點漂 point drift在規(guī)定的工作條件下,對應一個恒定的輸入在規(guī)定的時間內的輸出變化。零點漂移 zero drift簡稱零漂范圍下限值上的點漂。當下限值不為零值時亦稱為始點漂移。重復性 repeability在同一工作條件下,儀器儀表對同一輸入值按同一方向連續(xù)多次測量的輸出值間的相互一致程度。注:重復性應不包括回差、漂移。重復性誤差 repeatability error在全測量范圍內和同一工作條件下,從同方向對同一輸入值進行多次連續(xù)測量所獲得的隨機誤差。量程誤差 span error在參比工作條件下,實際輸出量程與規(guī)定輸出量程之差。通常以規(guī)定輸出量程的百分數表示。量程遷移(偏移) span shift由于某些影響量引起的輸出量程的變化。零點誤差 zero error在參比工作條件下,當輸入處于范圍下限值時實際輸出值與規(guī)定輸出范圍下限值之差。當下限值不為零值時,亦稱為始點誤差。零點遷移(偏移) zero shift當輸入處于范圍下限值時,由于某些影響量引起的輸出值的變化。當下限值不為零值時,亦稱為始點遷移(偏移)。示值誤差 error of indication儀器儀表的示值減去被測量的[約定]真值。引用誤差 fiducial error儀器儀表的示值誤差除以規(guī)定值。注:這一規(guī)定值常稱為引用值,例如:它可以是儀器儀表的量程或范圍上限值等。采樣 sampling以一定時間間隔對被測量進行取值的過程。采樣[速]率 sampling rate對被測量進行采樣的頻率,即單位時間的采樣次數。采樣時間 sampling time采樣過程中檢出被測量的時間。掃描速率 scan rate對一系列模擬輸入通道的采樣[速]率,以每秒輸入通道數表示。預熱時間 warm-up period, warm-up time儀器儀表接通電源后至其達到規(guī)定性能指標所需的時間。輸入阻抗 input impedance器儀表輸入端之間的阻抗。輸出阻抗 output impedance儀器儀表輸出端之間的阻抗。負載阻抗 load impedance與儀器儀表輸出端連接的所有裝置及連接導線的阻抗總和。[電]功耗 electrical power consumption穩(wěn)態(tài)時,儀器儀表在其工作范圍內所需用的更大電功率。耗氣量 air consmption穩(wěn)態(tài)時,儀器儀表在其工作范圍內所消耗氣體的更大流量。工作條件影響 operating influence當所有其它工作條件保持恒定時,由于參比工作條件中某一參比值改變到正常工作條件中某一規(guī)定值所產生的儀器儀表的性能變化。①通常以正常工作條件的上、下限作為規(guī)定值。②如果工作條件影響和工作條件的變化之間的關系是非線性的,則可分別規(guī)定不同區(qū)間的系數,例如:由220V至230V為0.01%量 程/V;由230V至240V為0.15%量程/V。響應特性 response characteristic在規(guī)定條件下,輸入量與相應輸出量的關系。①此關系可建立在理論的或實驗的研究基礎上,它可以用代數方程、數表或圖的形式表示。②當輸入量的變化是時間的函數時,響應特性的一種形式是傳遞函數。時間響應 time response一個輸入量的規(guī)定變化引起輸出量隨時間的變化。階躍響應 step response一個輸入量的階躍變化引起的時間響應。斜坡響應 ramp response一個輸入量的變化斜率從零躍增到某有限值引起的時間響應。脈沖響應 impulse response在一個輸入上施加一個脈沖函數引起的時間響應。
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2020-01
兩線制、三線制、四線制區(qū)別和原理
兩線制、三線制、四線制,是指各種輸出為模擬直流電流信號的變送器,其工作原理和結構上的區(qū)別,而并非只指變送器的接線形式。否則熱電偶配毫伏計測量溫度可稱為是兩線制的鼻祖了!幾線制的稱謂,是在兩線制變送器誕生后才有的。這是電子放大器在儀表中廣泛應用的結果,放大的本質就是一種能量轉換過程,這就離不開供電。因此更先出現(xiàn)的是四線制的變送器;即兩根線負責電源的供應,另外兩根線負責輸出被轉換放大的信號(如電壓、電流、等)。DDZ-Ⅱ型電動單元組合儀表的出現(xiàn),供電為220V.AC,輸出信號為0--10mA.DC的四線制變送器得到了廣泛的應用,目前在有些工廠還可見到它的身影。七十年代我國開始生產DDZ-Ⅲ型電動單元組合儀表,并采用國際電工委員會(IEC)的:過程控制系統(tǒng)用模擬信號標準。即儀表傳輸信號采用4-20mA.DC,聯(lián)絡信號采用1-5V.DC,即采用電流傳輸、電壓接收的信號系統(tǒng)。采用4-20mA.DC信號,現(xiàn)場儀表就可實現(xiàn)兩線制。但限于條件,當時兩線制僅在壓力、差壓變送器上采用,溫度變送器等仍采用四線制。現(xiàn)在國內兩線制變送器的產品范圍也大大擴展了,應用領域也越來越多。同時從國外進來的變送器也是兩線制的居多。因為要實現(xiàn)兩線制變送器必須同時滿足以下條件:1.V≤Emin-ImaxRLmax變送器的輸出端電壓V等于規(guī)定的更低電源電壓減去電流在負載電阻和傳輸導線電阻上的壓降。2. I≤Imin變送器的正常工作電流I必須小于或等于變送器的輸出電流。3. P<Imin(Emin-IminRLmax)變送器的最小消耗功率P不能超過上式,通常<90mW。式中:Emin=更低電源電壓,對多數儀表而言Emin=24(1-5%)=22.8V,5%為24V電源允許的負向變化量;Imax=20mA;Imin=4mA;RLmax=250Ω+傳輸導線電阻。如果變送器在設計上滿足了上述的三個條件,就可實現(xiàn)兩線制傳輸。所謂兩線制即電源、負載串聯(lián)在一起,有一公共點,而現(xiàn)場變送器與控制室儀表之間的信號聯(lián)絡及供電僅用兩根電線,這兩根電線既是電源線又是信號線。兩線制變送器由于信號起點電流為4mA.DC,為變送器提供了靜態(tài)工作電流,同時儀表電氣零點為4mA.DC,不與機械零點重合,這種“活零點”有利于識別斷電和斷線等故障。而且兩線制還便于使用安全柵,利于安全防爆。兩線制變送器,其供電為24V.DC,輸出信號為4-20mA.DC,負載電阻為250Ω,24V電源的負線電位更低,它就是信號公共線,對于智能變送器還可在4-20mA.DC信號上加載HART協(xié)議的FSK鍵控信號。  由于4-20mA.DC(1-5V.DC)信號制的普及和應用,在控制系統(tǒng)應用中為了便于連接,就要求信號制的統(tǒng)一,為此要求一些非電動單元組合的儀表,如在線分析、機械量、電量等儀表,能采用輸出為4-20mA.DC信號制,但是由于其轉換電路復雜、功耗大等原因,難于全部滿足上述的三個條件,而無法做到兩線制,就只能采用外接電源的方法來做輸出為4-20mA.DC的四線制變送器了。四線制變送器,其供電大多為220V.AC,也有供電為24V.DC的。輸出信號有4-20mA.DC,負載電阻為250Ω,或者0-10mA.DC,負載電阻為0-1.5KΩ;有的還有mA和mV信號,但負載電阻或輸入電阻,因輸出電路形式不同而數值有所不同。有的儀表廠為了減小變送器的體積和重量、并提高抗干擾性能、減化接線,而把變送器的供電由220V.AC改為低壓直流供電,如電源從24V.DC電源箱取用,由于低壓供電就為負線共用創(chuàng)造了條件,這樣就有了三線制的變送器產品。所謂三線制就是電源正端用一根線,信號輸出正端用一根線,電源負端和信號負端共用一根線。其供電大多為24V.DC,輸出信號有4-20mA.DC,負載電阻為250Ω或者0-10mA.DC,負載電阻為0-1.5KΩ;有的還有mA和mV信號,但負載電阻或輸入電阻,因輸出電路形式不同而數值有所不同。以上,輸入接收儀表的是電流信號,如將電阻RL并聯(lián)接入時,則接收的就是電壓信號了。從上面敘述可看出,由于各種變送器的工作原理和結構不同,從而出現(xiàn)了不同的產品,也就決定了變送器的兩線制、三線制、四線制接線形式。對于用戶而言,選型時應根據本單位的實際情況,如信號制的統(tǒng)一、防爆要求、接收設備的要求、投資等問題來綜合考慮選擇。要指出的是三線制和四線制變送器輸出的4-20mA.DC信號,由于其輸出電路原理及結構與兩線制的是不一樣的,因此在應用中其輸出負端能否和24V電源的負線相接?能否共地?這是要注意的,必要時可采取隔離措施,如用配電器、安全柵等,以便和其它儀表共電、共地及避免附加干擾的產生。最后談談兩線制改四線制、四線制改兩線制的問題。從上述可知各種線制變送器都能存在,那總是有存在的理由,否則就不會有那么多的線制了,由用戶來改動線制是很困難的,再者實際意義也不大。如果要把傳輸信號為0-10mA.DC的四線制變送器改為兩線制,首先遇到的問題,就是其起始電流為零,在電流為零狀態(tài)下,變送器的電子放大器是無法建立工作點的,因此將難于正常工作。如果用直流電源,并保證儀表原來的恒流特性,當變送器在負載電阻為0-1.5KΩ時,與其串聯(lián)的反饋動圈電阻2KΩ左右,當輸出為10mA時,這兩部分的電壓降將大于24V,也就是說用24V.DC供電,負載為0-1.5KΩ時,要保證恒流特性是不可能的,也就談不上用兩線制傳輸了。70年代曾有儀表廠做過把0-10mA.DC的四線制變送器改為兩線制變送器的工作,具體做法是:對原來的變送器電路進行改進,并將供電電壓提高至48V.DC,但變送器的起始電流仍不能為零,為此采用負向電流來抵消負載電阻上的起始輸出4mA的電流。但這樣的產品也沒有能得到推廣和應用。如果想將兩線制改為四線制,根本沒有必要,再者這是一種技術上的倒退。
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2020-01
為什么采用4~20mA的電流來傳輸模擬量?
      大家可能會非常熟悉RS232,RS485,CAN等工業(yè)上常用的總線,他們都是傳輸數字信號的方式。那么,我們用什么方式來傳輸模擬信號呢?工業(yè)上普遍需要測量各類非電物理量,例如溫度、壓力、速度、角度等,這些都需要轉換成模擬量電信號才能傳輸到幾百米外的控制室或顯示設備上。工業(yè)上最廣泛采用的是用4~20mA電流來傳輸模擬量。采用電流信號的原因是不容易受干擾,因為工業(yè)現(xiàn)場的噪聲電壓的幅度可能達到數V,但是噪聲的功率很弱,所以噪聲電流通常小于nA級別,因此給4-20mA傳輸帶來的誤差非常??;電流源內阻趨于無窮大,導線電阻串聯(lián)在回路中不影響精度,因此在普通雙絞線上可以傳輸數百米;由于電流源的大內阻和恒流輸出,在接收端我們只需放置一個250歐姆到地的電阻就可以獲得0-5V的電壓,低輸入阻抗的接收器的好處是nA級的輸入電流噪聲只產生非常微弱的電壓噪聲上限取20mA是因為防爆的要求:20mA的電流通斷引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限沒有取0mA的原因是為了能檢測斷線:正常工作時不會低于4mA,當傳輸線因故障斷路,環(huán)路電流降為0。常取2mA作為斷線報警值。電流型變送器將物理量轉換成4~20mA電流輸出,必然要有外電源為其供電。最典型的是變送器需要兩根電源線,加上兩根電流輸出線,總共要接4根線,稱之為四線制變送器。當然,電流輸出可以與電源公用一根線(公用VCC或者GND),可節(jié)省一根線,所以現(xiàn)在基本上將四線制變送器稱之為三線制變送器。其實大家可能注意到, 4-20mA電流本身就可以為變送器供電,變送器在電路中相當于一個特殊的負載,這種變送器只需外接2根線,因而被稱為兩線制變送器。工業(yè)電流環(huán)標準下限為4mA,因此在量程范圍內,變送器通常只有24V,4mA供電(因此,在輕負載條件下高效率的DC/DC電源(TPS54331,TPS54160),低功耗的傳感器和信號鏈產品、以及低功耗的處理器(如MSP430)對于兩線制的4-20mA收發(fā)非常重要)。這使得兩線制傳感器的設計成為可能而又富有挑戰(zhàn)。一般需要設計一個VI轉換器,輸入0-3.3v,輸出4mA-20mA,可采用運放LM358,供電+12v。
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2020-01
傳感器與變速器相比有哪些不同之處
傳感和變送器相比有哪些不同的地方,我們首先從概念上來加以區(qū)分。傳感器和變送器雖然都是熱工儀表的概念,但是傳感器是把非電物理量如溫度、壓力、液位、物料、氣體特性等轉換成電信號或把物理量如壓力、液位等直接送到變送器,而變送器則是把傳感器采集到的微弱的電信號放大以便轉送或啟動控制元件?;驅鞲衅鬏斎氲姆请娏哭D換成電信號同時放大以便供遠方測量和控制的信號源。根據需要還可將模擬量變換為數字量。傳感器和變送器一同構成自動控制的監(jiān)測信號源。不同的物理量需要不同的傳感器和相應的變送器。還有一種變送器不是將物理量變換成電信號,如一種鍋爐水位計的“差壓變送器”,他是將液位傳感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通過儀表管送到變送器的波紋管兩側,以波紋管兩側的差壓帶動機械放大裝置用指針指示水位的一種遠方儀表。當然還有把電氣模擬量變換成數字量的也可以叫變送器。以上只是從概念上說明傳感器和變送器的區(qū)別。傳感器是能夠受規(guī)定的被測量并按照一定的規(guī)律轉換成可用輸出信號的器件或裝置的總稱,通常由敏感元件和轉換元件組成。當傳感器的輸出為規(guī)定的標準信號時,則稱為變送器。變送器的概念是將非標準電信號轉換為標準電信號的儀器,傳感器則是將物理信號轉換為電信號的器件,過去常講物理信號,現(xiàn)在其他信號也有了。一次儀表指現(xiàn)場測量儀表或基地控制表,二次儀表指利用一次表信號完成其他功能:諸如控制,顯示等功能的儀表。
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超聲波明渠流量計在環(huán)保領域中的應用
隨著社會的發(fā)展和進步,大家對于環(huán)保問題的重視也是越來越高,因為環(huán)境污染給社會已經國民經濟帶來的問題和影響也都引起了全國人民甚至是國家的重視和關注。近期也是出臺了一系列的政策來控制環(huán)境污染,因此國家對排污實行了總量控制的政策。而現(xiàn)在可以用來對污水排量進行計量的方式有很多,但是常用的并且方便準確的還是得數非接觸測量方式的超聲波明渠流量計,下面就由重慶超聲波明渠流量計廠家為大家詳細介紹一下關于其功能和相關的注意事宜。一、超聲波明渠流量計的功能目前用于污水排放計量的超聲波明渠流量計大都具有以下功能:(1)使用LED或LCD顯示;可顯示瞬時流量、累計流量、液位高度、日期等;      (2)具有斷電保護和計時功能,記錄斷電時間,保存計量數據以備核查;      (3)備有標準打印接口,可輸出計量數據;      (4)具有標準通訊接口,可通過計算機及網絡服務器上掛網絡系統(tǒng);      (5)備有0~10mA,4~20mA 標準電流輸出,實現(xiàn)探頭到主機的遠傳;      (6)采用電子鎖和軟件編碼鎖,保證數據安全;      (7)具有污水溫度測量和軟件修正補償功能,確保測量精度(≥士3%)。二、超聲波明渠流量計安裝和使用時應注意的問題雖然超聲波明渠流量計給污水排放計量帶來許多方便,但是,由于超聲波及電子測量儀器本身固有的弱點,如易受溫度、輻射等影響,若安裝和使用不當,會嚴重影響其測量精度和使用壽命。因此,安裝和使用超聲波明渠流量計時應注意以下問題:(1)安裝時應注意的問題   1)為了保證流經流量槽的污水沒有異物,流量槽上游不遠處必須加裝過濾網;          2)為了保證流經流量槽的污水平穩(wěn)、沒有波紋,可以在流量槽邊設置一個與槽相通的靜水井,井的內徑≥100mm,井底應低于行進渠槽更低處150mm,行進渠槽的直段寬度≥堰水面寬度的10倍,下游更高水位低于堰板的更低水位;         3)傳感器探頭發(fā)射面應與液面平行,傳感器下端面與更高液位的距離應≥0.7 m;         4)傳感器周圍應無強光、電磁場等輻射源;         5)超聲傳感器上方應有防雨雪的措施。(2)使用中應注意的問題   1)由于安裝污水超聲傳感器的場所都是環(huán)境比較差的地方,因此,儀器的主機應裝在室內,應有專人負責看管,定期對線路及傳感器進行巡查;          2)應定期對儀器進行計量檢定。
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關于手持超聲波流量計工作原理的小知識
隨著工業(yè)的發(fā)展,很多的場景都需要超聲波流量計來測量和監(jiān)測,因此其使用范圍也是越來越廣泛,普通的流量計達不到理想的效果,而超聲波流量計正好可以彌補普通流量計所不能的,那么下面就由重慶超聲波流量計廠家為大家詳細介紹一下關于超聲波流量計的工作原理 和應用場合。一、工作原理:超聲流量計是指一種基于超聲波在流動介質中傳播速度等于被測介質的平均流速與聲波在靜止介質中速度的矢量和的原理開發(fā)的流量計。采用時差式測量原理:一個探頭發(fā)射信號穿過管壁、介質、另一側管壁后,被另一個探頭接收到,同時,第二個探頭同樣發(fā)射信號被第一個探頭接收到,由于受到介質流速的影響,二者存在時間差Δt,根據推算可以得出流速V和時間差Δt之間的換算關系V=(C2/2L)×Δt,進而可以得到流量值Q。二、測量原理:時差相關原理流速: 0.01~25 m/s分辨率: 0.025 cm/s重復性: 0.15%讀數,視應用而定精度:(流場充分發(fā)展且 徑向對稱)體積流量: ± 1%讀數,視應用而定 ± 0.5%讀數,經過標定流速: ± 0.5%讀數,視應用而定可測介質: 所有導聲流體, 且氣泡或固體顆粒的體積含量<10%三、應用場合:手持式超聲波流量計采用外夾式傳感測量液體流量。安裝過程極為簡單,全中文的人機界面,更易于操作。特別適合流量平衡測試及流量監(jiān)測:飲用水、河水、海水、冷卻水、熱水、工業(yè)污水、潤滑油、柴油、燃油、化工液體等。
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外貼式超聲波流量計在使用過程中會遇到哪種常見問題
      外貼式超聲波流量計在工業(yè)現(xiàn)場的應用逐漸廣泛起來,因為它的安裝非常的具有便捷性,但是同時也會存在一個問題,那就是其非接觸式的測量方式會導致其穩(wěn)定性和可靠性不高,但是其實隨著技術的改進,大家對外貼式超聲波流量計的認可現(xiàn)在還是越來越多。那么今天重慶外貼式超聲波流量計廠家為大家介紹一下在使用過程中會遇到的小問題。1、如何判別管道中的流體方向?      正確安裝好傳感器和接線后,瞬時流量顯示數值為正值則說明流體的方向是正向的,即從上游探頭流向下游探頭。如果瞬時流量顯示為負值則說明流量是反方向的。2、如何設置零點?      當管道中充滿靜止的水而流量計顯示的瞬時流量不為零時,使用菜單進行調零,清零過程中不要進行任何操作。調零后要用菜單存儲零點。3、產品使用遇到故障的時候怎么辦呢?      外貼式超聲波流量計/熱量表設計了完善的自診斷功能。對發(fā)現(xiàn)的問題以代碼的形式按時間順序顯示在LCD顯示器的右上角,菜單中則可順序顯示所有存在的故障問題。      那么以上就是重慶外貼式超聲波流量計廠家為大家介紹的關于外貼式超聲波流量計在使用過程中會出現(xiàn)的問題的一些解決辦法,希望對大家有幫助,如果大家想咨詢關于外貼式超聲波流量計的更多信息,可以隨時聯(lián)系我們的工作人員。

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