TBQZ系列智能气体涡轮流量计

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LLQ(Z)系列气体(智能)罗茨流量计使用说明...

LLQ(Z)系列气体(智能)罗茨流量计使用说明...

型功能时需安全栅供电安。
4.6.6 机整功耗:
内电源:平均功◆耗≤0.4mW,一节2 #.6VD3C锂电池可连续工作五年以上。
外电源:整机功◆耗≤0.5W。
4.6.7 入输信号:
流量信号:(0◆~5)kHz脉冲信号,Vpp≥2.5V。
温度信号:由温◆度传感器输出的阻值信号。
4.6.8输出信号:
工况脉冲信号:◆脉冲信号输出幅值高电平≥(V外-2)V,低电平≤0.5 V驱,动能力≥20mA。 传输距离≤
为0.1m3、1 m3、1 0m3;电平宽度由输出脉冲宽度设定,分别为8ms、64ms、1000ms,适于IC卡控制器配套使用。
电池欠压报警输◆出:输出方式CMOS电平输出或OC门输出可选。C MOS电平输出时常态为低电平,报警为高 平;OC门电输出时常态为断开状态,报警时为导通状态。 当电池电压低于3.2V时,BAT_AL2端输出报警信 ;当电池电号压低于3.1V时,BAT_AL1端输出报警信号,此时用户应在一个月内更换电池,以确保流量计 常工作。 正
0m,由外电5源供电,信号输出格式可选:
接将流量传①感器直检测的工况脉冲信号放大输出。
流量传感器②检测将的工况脉冲信号经线性化修正处理后放大输出。
◆标准脉冲信号:以脉冲信号串方式输出,CMOS电平输出或OC门输出可选。C MOS电平输出时常态为低电平;
C门输出时O常态为断开状态。 标准脉冲输出格式可设,1个脉冲代表的体积量由输出脉冲当量设定,分别
.W型体积修正仪b电气性能指标
4.6.5 作工电源:
内电源:3.6VD◆C锂电池,当电池电压低于3.1V时,LCD屏上的电池符号“
闪烁显示欠” 压,以提示用
应在一个月之内更换电户池。 (电池型号ER26500)

TBQZ系列智能气体涡轮流量计概述

TBQZ系列智能气体涡轮流量计概述

采用RS485接口与上位机联网,每台上位机可带32台流量计,且只 须两根通讯线,安装费用低;采用RS485接口与数据采集器配套, 可通过电话网络或宽带网络构成自动读表与管理系统,自动化程 度高,且便于用户集中管理。 流量计表头可180度旋转,安装使用简单方便。 本系列产品执行国家JJG-94《速度式流量计检定规程》和 Q/ZTX11-2004《气体涡轮流量计》产品企业标准。主要性能参数 符合IS09951标准的要求。 本系列产品有隔爆和本安两种防爆型式,经国家级仪器仪表防 爆安全监督检验站(NEPSI)检定认可,符合国家标准GB3836.12000、GB3836.2-2000、GB3836.4-2000的有关规定。隔爆型防爆 标志为ExdIIBT4,本安型防爆标志ExiaIICT4。
3.6 实时数据存贮功能 3.6.1 流量计为了适应数据管理方面的需要,增加了实时数据存贮功 能,由设定选择以下三者之一: a.起停记录:最近的1200次启停时间、总量、净流量记录。出 厂默认项。对应通信协议为V1.2版(通信协议由我公司另外提 供)。 b.日记录:最近920天的日期、零点时刻的温度、压力、标准体 积流量和总量记录。对应通信协议为V1.3版。 c.定时间间隔记录:1200条定时间间隔的日期时间、温度、压 力、标准体积流量和总量记录。对应通信协议为V1.3版。 3.6.2 通过笔记本电脑可读取上述存贮数据,形成数据报表、曲线图 供分析。
3.5.2 整机功耗 a.外电源,〈1W b.内电源,平均功耗≤1mW,可连续使用5年以上。 3.5.3 脉冲输出方式(由设定选择以下三者之一) a.工况脉冲信号,直接将流量传感器检测的工况脉冲信号经光耦 隔离放大输出,高电平≥20V,低电平≤1V。 b.与标准体积流量成正比的频率信号,经光耦隔离放大输出, 高电平幅度≥20V,低电平幅度≤1V。满量程(同20mA对应标准体 积流量)对应频率1000Hz。 c.定标脉冲信号,与IC卡阀门控制器配套,高电平幅度≥2.8V, 低电平幅度≤0.2V,单位脉冲代表体积量可设定范0.01m3~10.00m3。 但选择该值时必须注意:定标脉冲信号频率应≤200Hz。

浙江天信集团内部培训资料

浙江天信集团内部培训资料

13~250
二次表分段修正的精 0.20
2.5
20~400
度)
0.50
2.5
32~650
1.30
4.0
温度、压力补偿后:
32~650
Qmin~0.2Qmax
0.35
6.5
50~1000
2.5
0.85
6.5
80~1600
0. 2Qmax~Qmax 1.65
10
1.5 50~1000
0.15
10
80~1600 130~2500
仪表系数 QGmax 时压力损失
(m3)-1
(kPa)
380000
3.30
200000
2.04
90000
2.90
80000
4.20
40000
3.10
20000
1.91
19000
5.40
5000
3.50
4500
3.70
4000
3.80
2000
5.90
2000
7.60
730
11.00
210
16.00
气体罗茨流量计
几种双探头方案的性能比较:
旋进式流量计
有流量时: 传感器A:检测流体振动信号; 传感器B:扩散段的杂波信号; 差动放大后流体振动信号受干扰。 无流量时
双探头:一前一后 ,且无相位比较 优点:可部分克服“零流量干扰”。 缺点:不加相位比较电路,效果不佳;有流量时,流体振动信号受干扰严重。
几种双探头方案的性能比较:
0.30100.80 Nhomakorabea16
80~1600 130~2500 200~4000

02-TBQZ系列气体涡轮流量计

02-TBQZ系列气体涡轮流量计

TBQZⅡ/TBQZ/TBQ型气体涡轮流量计一、概述TBQZⅡ/TBQZ/TBQ型为不带机械计数器的两大系列气体涡轮流量计,因配置流量积算仪型号不同,分TBQ型气体涡轮流量计和TBQZ型智能气体涡轮流量计。

其工作原理是:当气流进入流量计时,首先经过特殊结构的整流器并加速,在流体的作用下,涡轮克服阻力矩和磨擦力矩开始转动。

当力矩达到平衡时,转速稳定,涡轮的转速与气体流量成正比,并通过旋转的发讯盘上的磁体周期性地改变传感器磁阻,从而传感器输出与流体成正比的脉冲信号。

TBQ型直接显示工况流量和体积总量;TBQZ型和TBQZⅡ型流量计带温度、压力修正功能,将工况流量和体积总量直接转换成标准状态下的流量和总量。

流量计采用功能强大的新型微处理器,运算精确度高,性能可靠,微功耗,内外电源自动切换工作,锂电池供电可使用五年以上。

产品主要性能指标达到国际先进水平,是石油、化工、电力、冶金工业与民用锅炉等燃气计量和城市天然气、燃气调压站计量及燃气贸易计量的理想仪表。

当TBQZⅡ型配置TFC型修正仪时,可实现GPRS 或短程无线数据传输,组网方便。

产品主要性能参数符合GB/T1894-2003/ISO9951:1993标准,产品荣获国家级新产品称号。

产品执行国家检定规程JJG 1037-2008《涡轮流量计检定规程》和企业标准Q/TX11-2008《气体涡轮流量计》。

(照片)TBQ TBQZ TBQZIITBQZII-TFC-B TBQZII-TFC-G二、特点●采用德国进口仪表专用精密轴承,准确度高,稳定性好,范围度宽(20:1)。

●精心设计的流道结构,避免了气流在轴承间的流动,提高了涡轮流量计的介质适应性。

●独特的反推结构和密封结构设计,确保轴承长期可靠运行。

●采用新型检测元件来代替磁敏感线圈,既避免了磁吸力的存在,且提高了检测灵敏度,进一步降低了始动流量,并提高了产品的稳定性和可靠性。

●独立式机芯设计,互换性好、维护方便。

流量计计量差异说明

流量计计量差异说明

流量计计量差异说明
上游涡轮流量计(中实华流量计)
型号:TBQZ—80C
工作/公称压力: 1.0—1.6MPa
流量范围:20—400方
准确度: 1.5级
编号:X6075176
生产厂家:浙江天信仪表
下游涡轮流量计(昌乐金天马燃气公司流量计):
型号:TBQZ—100C
工作/公称压力: 1.0—1.6MPa
流量范围:32—650方
准确度: 1.5级
编号:10105144
生产厂家:浙江天信仪表
供气气过程中上游流量计实际运行压力为:0.27MPa(计量压力为0.37MPa),下游流量计实际运行压力为:0.27MPa(计量压力为:0.37MPa),按照上述压力供气过程中,2块流量计的标况基本相同,上下差距不超过30方,一年多来,公司每天实际供气量2.2万方左右,2块流量计总气量差异不超过100方。

5月31号上游流量计提高了运行压力,供气过程中上游流量计实际运行压力为:0.75MPa(计量压力为0.85MPa),下游流量计实际运行压力为:0.27MPa(计量压力为:0.37MPa),按照上述压力供气过程中,上游流量计比下游流量计每小时多计量400—700方不等(上游流量计标况1700方/小时;下游流量计标况1000方/小时),当日下游流量计供气2.2万方,上游流量计计量气量3.2万方,差距太大,请帮助核实流量计是否运行正常,是否超出流量计的计算量程,量程是如何计算出来的,实际总气量依照哪一块表为准。

管线流程示意图:
调压器阀门流量计
调压器
流量计阀门
进口
出口
米管线
二者标况差距400-700方/小时。

详细阐述TZ93-TBQZ系列智能气体涡轮流量计

详细阐述TZ93-TBQZ系列智能气体涡轮流量计

详细阐述TZ93-TBQZ系列智能气体涡轮流量计气体涡轮流量计因配置流量积算仪型号不同,有两大系列产品,即TZ93-TBQ系列智能气体涡轮流量计和TZ93-TBQZ系列智能气体涡轮流量计。

TBQ系列直接显示工况流量和累积量;TZ93-TBQZ系列流量计考虑到气体的可压缩性,体积量与介质的温度、压力密切相关,所以该系列产品增加了温度、压力传感器,跟踪介质的温度和压力变化,将工况流量直接转换成标准状态下的流量。

可广泛用于贸易计量。

流量计采用功能强大的新型微处理器,运算精确度高,性能可靠,微功耗,内外电源自动切换工作。

锂电池供电可使用五年以上。

采用E2PROM技术,累积量、仪表参数和多种历史数据记录均可长期保存,功能强大,输出接口齐全,可满足用户的多种需要。

本系列产品主要性能指标符合ISO9951国际标准,产品荣获国家级新产品称号。

本系列产品执行国家JJGl98—1994《速度式流量计检定规程》和Q/ZTX 11-2004《气体涡轮流量计》产品企业标准。

◆产品特点:1、精心设计的流道结构,避免了气流在轴承间的流动,提高了涡轮流量计的介质适应性。

2、独特的反推结构和密封结构设计,确保轴承长期可靠运行。

3、独立式机芯设计,互换性好、维护方便。

4、设计有性能优良的整流器,前后直管段要求很低(前≥2DN,后≥1DN)。

5、表头可180°自由旋转。

6、TZ93-TBQZ系列系列流量计采用四通阀门设计,便于压力保护和在线对压力精度进行调校。

技术参数:1、城市天然气计量2、输配气管网天然气计量3、石油、化工、电力工业与民用锅炉等燃气计量4、燃气调压站计量5、流量范围:600m3/h,通径DN150mm6、压力范围:0--1.6Mpa(其它压力按用户要求)7、介质温度:-20℃--+80℃8、环境温度:-30℃--+60℃9、防爆等级:ExdIIBT4 ExiaIICT4(TBQZ)10、防护等级:IP65。

TBQZⅡ型气体涡轮流量计

TBQZⅡ型气体涡轮流量计

TBQZ / TBQZⅡ型气体涡轮流量计1、概述产品集气体涡轮流量传感器和体积修正仪于一体,能直接检测显示工况体积流量、标准体积流量和总量。

其工作原理是:当气流进入流量计时,首先经过特殊结构的整流器并加速,在流体的作用下,涡轮克服阻力矩和磨擦力矩开始转动。

当力矩达到平衡时,转速稳定,涡轮的转速与气体流量成正比,并通过旋转的发讯盘上的磁体周期性地改变磁场,从而使脉冲发生器输出频率与流速成正比的脉冲信号。

体积修正仪中的微处理器对脉冲信号进行计数和计算处理得到工况流量,同时检测介质的温度和压力,按体积修正模型将工况体积流量转换为标准体积流量并进行累积得到标准体积总量。

流量计采用功能强大的新型微处理器,运算精确度高,性能可靠,微功耗,内外电源自动切换工作,锂电池供电可使用五年以上。

产品主要性能指标达到国际先进水平,是石油、化工、电力、冶金工业与民用锅炉等燃气计量和城市天然气、燃气调压站计量及燃气贸易计量的理想仪表。

TBQZⅡ型是TBQZ型的改进型产品,当TBQZⅡ型配置TFC型修正仪时,可实现GPRS或短程无线数据传输,组网方便。

产品主要性能参数符合GB/T1894-2003/ISO9951:1993标准,产品荣获国家级新产品称号。

产品执行国家检定规程JJG 1037-2008《涡轮流量计检定规程》和企业标准Q/TX11-2010《气体涡轮流量计》。

TBQZ TBQZIITBQZII-TFC-B TBQZII-TFC-G图1 外观图2、 特点z集数字温度传感器、压力、流量传感器和体积修正仪于一体,可对被测气体温度、压力和压缩因子自动跟踪修正,直接计量气体的标准体积流量和总量。

z数字温度和压力传感器外置,并以I2C接口与修正仪进行数据通信,测量精度与修正仪无关,同规格直接互换,并带三通阀门和保护套,可对传感器进行在线拆卸、更换和检定,使用方便。

z数字压力传感器在-15℃~+65℃下进行调试,传感器内置数字温度芯片和温度修正表格,测量精度高,温漂小。

天信流量计通信协议及数据解包方法

天信流量计通信协议及数据解包方法

天信流量计通信协议及数据解包方法一、概述:1.1串口配置:波特率9600,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。

1.2天信流量计通信协议目前有五种版本,分别为天信协议V1.2 ,天信协议V1.3,MODBUS 协议,LUX 通信协议, CPU 卡流量计通信协议。

1.3 智能气体流量计可选用的通信协议见下表表11.4流量计通信天信协议V1.2、天信协议V1.3中浮点数据解包方法相同,MODBUS 采用BCD 码和IEEE754浮点数格式。

当使用天信协议V1.2时,流量计采用历史记录方式为启停方式;其它采用定时时间间隔记录方式。

二、 天信协议V1.22.1主机向仪表发送数据定义(数据包20字节): 表2 数据项 字节数量字节顺序数据(十六进制)起始符 1 1 7C 数据类型 1 2 见表1 数据序号 1 3 见表1子机号 2 4-5 ASCII 码,如子机号02,发送十六进制的30、32数据域 12 6-17 未定义,可全为30 校验和 2 18-19 未定义,填入30、30结束符1207D表3数据类型 数据序列 数据定义 0D 31上传当前采样数据流量计型号名称 采用的通信协议 备注TDS 系列智能旋进流量计 TBQZ 系列智能气体涡轮流量计G 型气体罗茨流量计 B3气体罗茨流量计 FCM 型流量补偿仪 天信协议V1.2 天信协议V1.3, MODBUS/A1协议 MODBUS/A2协议 MODBUS/A3协议 通信协议版本可通过流量计表头进行设置选择,选择方法见流量计使用说明书LUX 系列旋进漩涡气体流量计LUX 通信协议CPU 卡工业流量计CPU 卡流量计通信协议 V1.0MODBUS/A4协议2.2仪表向主机回送数据定义:表4数据项字节数量字节顺序数据(十六进制)起始符 1 1 7C子机号 2 2-3 ASCII码,如子机号02,发送十六进制的30、32 数据序列 1 4 见表1数据域见表2 见表2 见表2校验和 2 未启用,填入30、30结束符 1 7D表5 上传数据定义字节数量字节顺序数据(十六进制)备注5-12 当前流量浮点数格式13-24 总量14-17为BCD码18-25为浮点数格式25-32 温度浮点数格式33-40 压力浮点数格式41-48 工况瞬时流量浮点数格式当前数据4649-50 FLAG标志(未定义)2.3 举例:设仪表表头的通信地址(默认子机号)为02当前显示为:总量8700标况30.93 工况30.97温度20.0 压力101.19上传当前参数主机发送的数据:7C 0D 31 30 32 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 7D主机接受的数据:7C 30 32 31 30 35 37 3B 3B 3D 30 30 30 30 30 30 30 3E 34 33 3F 38 30 31 30 35 3530 30 30 30 30 30 37 36 35 32 3F 38 30 30 35 37 3B 3E 39 38 30 30 30 30 30 7D其中:7C ;起始位30 32 ;仪表子机号31 ;数据序列30 35 37 3B 3B 3D 30 30 ;瞬时流量,浮点数为057BBD00,解包后十进制数为30.935浮点数解包方法见下面所述。

TBQZ系列智能气体涡轮流量计

TBQZ系列智能气体涡轮流量计

4.2 选型实例 已知某一供气管线实际工作压力范围为表压0.8MPa~1.2MPa, 介质温度范围为-100C~+400C,供气峰值为标准体积流量2000m3/h, 供气谷值为标准体积流量3500m3/h。经取样分析计算天然气之真 实相对密度Gr=0.591,N2摩尔百分含量为Mn=1.6%,CO2摩尔百分 含量为Mc=0.8%,当地大气压为101.325kPa,要求确定流量计之口 径。 当介质压力为0.8MPa、温度为400C时,压缩因子影响最小, 此时当处于供气峰期时,具有最大体积流量。而当介质压力为 1.2MPa、温度为100C时,压缩因子影响最大,此时当处于供气谷 期时,具有最小体积流量。
采用RS485接口与上位机联网,每台上位机可带32台流量计,且只 须两根通讯线,安装费用低;采用RS485接口与数据采集器配套, 可通过电话网络或宽带网络构成自动读表与管理系统,自动化程 度高,且便于用户集中管理。 流量计表头可180度旋转,安装使用简单方便。 本系列产品执行国家JJG-94《速度式流量计检定规程》和 Q/ZTX11-2004《气体涡轮流量计》产品企业标准。主要性能参数 符合IS09951标准的要求。 本系列产品有隔爆和本安两种防爆型式,经国家级仪器仪表防 爆安全监督检验站(NEPSI)检定认可,符合国家标准GB3836.12000、GB3836.2-2000、GB3836.4-2000的有关规定。隔爆型防爆 标志为ExdIIBT4,本安型防爆标志ExiaIICT4。
3.7 网络通信管理软件功能 流量计与数据采集器配套,可通过电话线进行传输,对网络 中的每台流量计的历史数据及参数进行读取与设置,同时通信管 理软件可实现完善的管理功能。 3.8 防爆标志:ExdIIBT4:ExiaIICT4 3.9 防护等级:IP65

天信流量计通信协议及数据解包方法

天信流量计通信协议及数据解包方法

31-32 (A1、 报警字位控说明 A2) (见表 6) 33(S) 状态字(见表 7)
表8 位置 说明 A1.7 流量 超上 限 A1.6 流量 超下 限 A1.5 温度 超上 限 A1.4 温度 超下 限 A1.3 压力 超上 限 A1.2 压力 超下 限 A1.1 未使 用 A1.0 未使 用 A2.7~A2.0 未使用
4
T∧NCY
天信流量计通信协议及数据解包方法
The Communication Protocol and Decoding Output Date Method of Tancy Flowmetrs 20 06 06 05 16 16 44 05 7B 86 80 ;时间 ;瞬时标况流量,浮点数结构,浮点数解包方法见下 面所述。 00 00 0E 45 98 01 05 50 00 00 07 65 03 00 AA 5E 80 79 06 EE ;标况总量(8908) ;温度 ;压力 ;报警字位控说明 ;状态字 ;校验和 ;结束符
6
4 字节浮点,浮点数为 1357EC60,计算方法如下: 第一字节为阶,最高位为阶符,0-正数,1-负数,该浮点数中的负阶为补码表示;第二、三、 四字节为尾数,尾数的最高位为数符,0-正数,1-负数,其他位为原码表示。 现有一浮点数 ABCD(4 字节) 第一步:当 A.7=0,B.7=0 时;均为原码计算,如果其中一个或两个为 1,则计算前现将其转换 为原码,并保留相应的符号。 第二步:取出尾数(原码) ,将其转换为十进制数 X,取出阶(原码) ,将其转换为十进制数 Y, 如果阶符为负,则最后的结果为:RESULT=2 *X/8388608, 再将数符代入即可;如果阶符为正,则最 后的结果为:RESULT=2 *X/8388608, 再将数符代入即可。按公式计算值为:360134。 累积量为第(一) 、 (二)部分的和,累积量不包含小数,故解包得的数据为 2360134; 温度、压力、瞬时流量等均参照第(二)部分计算。

智能气体涡轮流量计 使用说明书

智能气体涡轮流量计 使用说明书

智能气体涡轮流量计使用说明书目录一、概述 (1)二、主要特征 (1)三、技术性能 (1)四、选型与安装 (3)五、安装注意事项 (7)注意!●安装使用前,请仔细阅读本说明书理解各项内容,以便能正确的安装、电路连接、运行操作和保养维护等。

●本说明书应保存在实际最终使用人的手中。

●本说明书保存到流量计报废为止。

●本产品技术规范可能发生变化,恕不另行通知。

一、概述LWQ型气体涡轮流量计是一种精确测量气体流量的速度式流量仪表,具有结构简单轻巧、计量精度高、重复性好、测量范围宽、安装维修方便等优点。

广泛应用于石油、化工、冶金、航空、科研等部门及工业领域中多种气体,如天然气、城市煤气、丙烷、丁烷、空气、氮气等气体的测量。

由于仪表精度高、重复性好,故适用于贸易计量及工业过程检测。

气体涡轮流量计在线测量时,其介质密度随温度和压力变化而变化,为精确测量,必须同时跟踪检测介质的温度和压力,并将不同工况下的体积流量换算成标准状态或约定状态下的体积流量。

由于该型流量计集温度、压力、流量传感器于一体,在线跟踪检测介质温度和压力并进行自动补偿、压缩因子修正运算,因此具有优良的低压和高压计量性能,特别适用于各种单相气体的测量,如天然气等气体的精确计量。

根据用户的不同要求,共公司客提供不同精度等级的涡轮流量计。

二、主要特征a)精度高、重复性好、压力损失小、抗震性能好;b)采用优质轴承,摩擦阻力小,密封性好,手名称;c)集微处理器、流量传感器、高精度温度、压力传感器于一体,直接测量被测气体的流量、温度、压力,并自动进行流量跟踪补偿和压缩因子修正运算;d)仪表具有脉冲信号、模拟信号输出,可通过RS485通讯接口或采用GPRS系统,直接实现计算机数据的集中采集和实时管理;e)功耗低,可用内电池供电,也可外接电源;f)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,内部数据可永久保存;g)可与IC卡预付费系统配套使用,便于贸易结算;h)防爆产品其防爆标志位ExibIIBT4,ExibIIBT6三、技术性能3.1执行标准GB/T18940-2003《封闭管道中气体流量的测量涡轮流量计》3.2精度等级1.0级:Qmax-0.2max±1.0%0.2Qmax-min±2.0%1.5级:Qmax-0.2max±1.5%0.2Qmax-min±3.0%未特殊注明产品,按照1.5级精度出厂,其余精度,订货时,需要特殊说明定制。

天信TBQZ、苍南LWQZ涡轮流量计与PLC的MODBUS通讯指南

天信TBQZ、苍南LWQZ涡轮流量计与PLC的MODBUS通讯指南

最近,一个偶然的机会,接到了一个调试流量计的活,目标是两台涡轮流量计,一台天信的TBQZ,另一台是苍南的LWQZ。

这两种表,对于我来说都不陌生,经常在一些天然气的场站里见到,而且两年前还亲手做过这两种表和s7200的通讯。

当时给我的感觉就是挺费劲的(清楚记得带电接了一台天信的表,24v+刚插入端子,眼看着主板就冒烟了,幸而现地显示还正常,通信是没法做了,-_-!),由于当时第一次接触类似的流量计,光研究怎么设置和能不能通讯的问题,就用了一两天,打了很多电话,流量计后盖拆到手软(螺丝很多,注:需要4个的内六角)。

好不容易数据上来了,却是一堆45CAH之类的数(当时真的很菜)。

你承诺的担架呢?浮点数呢!?还得自己计算?呵呵就这样在原计划第二天就要返回400公里以外的家乡上班的情况下,我又坐了回去,(题外话:简直没有办法集中精神,这个旅馆的隔音效果太差,隔壁好销魂)点开那些看了就想骂人的说明书和协议(其实现在想想还好,至少是中文的),又用了一天,终于完成。

所以,这次来之前我是很有信心的,想着一天搞定的,可事实是又用了两天。

究其原因,主要还是很多细节忘了。

为保证这样问题尽可能不再发生,我决定还是写点什么,记录一下。

如能偶然帮到某位同行,缩短他与家人离别的时日,鄙人甚感欣慰。

以上皆属废话,可以不看,重点在下面。

本次调试是基于AB1756冗余系统的,MODBUS模块是PROSOFT的MVI56-MCMPLC方面的问题不是本次重点,我会另外写一篇与大家分享,在此不做赘述。

有问题的话可以把右上角的16进制数转成10进制,大家一起讨论。

天信TBQZ设置:INC+SET密码:0168(按的不正确也会进入某个页面)改nod地址rec 历史记录改为5即modbus-rtu96008n1命令:起始地址2长度11功能码3内部地址:总量40002~40004标况瞬时40005~40006工况瞬时40007~40008温度4000940010压力40011~40012解码:1、把读上来的每个字节按16进制显示2、把40001~40011每个字节用BCD命令转成10进制数(转换后10进制显示应与步骤1的显示数值相等)存在一个数组里,如INT[0]~INT[10]3、分别运算总量=INT[0]*1000000+INT[1]*100+INT[2]/100标况瞬时=INT[3]*100+INT[4]/100工况瞬时=INT[5]*100+INT[6]/100If INT[7]=0THEN温度=INT[8]/100ELSE温度=-INT[8]/100压力=INT[9]*100+INT[10]/100实例:rec历史记录改为4交换浮点数40004总量40006标瞬40008工瞬40010温度40012压力苍南LWQZ设置:SET密码:8888(从右到左4位)SET改COD为0(无校验)改CDR (从站地址)即modbus-rtu96008n1命令:起始地址5长度12功能码3内部地址:总量40005~40008工况瞬时40009~40010标况瞬时40011~40012温度40013~40014压力40015~40016解码:1、把读上来的每个字节存在一个数组里,如INT[0]~INT[11]3、分别运算总量=INT[1]*65536+INT[2]+INT[3]/65536工况瞬时=INT[4]*255+INT[5]/255标况瞬时=INT[6]*255+INT[7]/255温度=INT[9]/255压力=INT[10]*255+INT[11]/255实例:总量:121+19502/65536=121.29757标况瞬时:0工况瞬时:0温度:9298/255=36.46压力:10*255+9478=2587.1686。

TBQZ系列智能气体涡轮流量计融资投资立项项目可行性研究报告(中撰咨询)

TBQZ系列智能气体涡轮流量计融资投资立项项目可行性研究报告(中撰咨询)

TBQZ系列智能气体涡轮流量计立项投资融资项目可行性研究报告(典型案例〃仅供参考)广州中撰企业投资咨询有限公司地址:中国〃广州目录第一章TBQZ系列智能气体涡轮流量计项目概论 (1)一、TBQZ系列智能气体涡轮流量计项目名称及承办单位 (1)二、TBQZ系列智能气体涡轮流量计项目可行性研究报告委托编制单位 (1)三、可行性研究的目的 (1)四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2)(一)项目可行性报告编制依据 (2)(二)可行性研究报告编制原则 (2)(三)可行性研究报告编制范围 (4)五、研究的主要过程 (5)六、TBQZ系列智能气体涡轮流量计产品方案及建设规模 (6)七、TBQZ系列智能气体涡轮流量计项目总投资估算 (6)八、工艺技术装备方案的选择 (6)九、项目实施进度建议 (6)十、研究结论 (7)十一、TBQZ系列智能气体涡轮流量计项目主要经济技术指标 (9)项目主要经济技术指标一览表 (9)第二章TBQZ系列智能气体涡轮流量计产品说明 (15)第三章TBQZ系列智能气体涡轮流量计项目市场分析预测 (15)第四章项目选址科学性分析 (15)一、厂址的选择原则 (15)二、厂址选择方案 (16)四、选址用地权属性质类别及占地面积 (17)五、项目用地利用指标 (17)项目占地及建筑工程投资一览表 (17)六、项目选址综合评价 (18)第五章项目建设内容与建设规模 (19)一、建设内容 (19)(一)土建工程 (20)(二)设备购臵 (20)二、建设规模 (20)第六章原辅材料供应及基本生产条件 (21)一、原辅材料供应条件 (21)(一)主要原辅材料供应 (21)(二)原辅材料来源 (21)原辅材料及能源供应情况一览表 (21)二、基本生产条件 (23)第七章工程技术方案 (24)一、工艺技术方案的选用原则 (24)二、工艺技术方案 (25)(一)工艺技术来源及特点 (25)(二)技术保障措施 (25)(三)产品生产工艺流程 (25)TBQZ系列智能气体涡轮流量计生产工艺流程示意简图 (26)三、设备的选择 (26)(一)设备配臵原则 (26)(二)设备配臵方案 (27)主要设备投资明细表 (28)第八章环境保护 (28)一、环境保护设计依据 (29)二、污染物的来源 (30)(一)TBQZ系列智能气体涡轮流量计项目建设期污染源 (30)(二)TBQZ系列智能气体涡轮流量计项目运营期污染源 (31)三、污染物的治理 (31)(一)项目施工期环境影响简要分析及治理措施 (31)1、施工期大气环境影响分析和防治对策 (32)2、施工期水环境影响分析和防治对策 (35)3、施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策 (37)4、施工期噪声环境影响分析和防治对策 (38)5、施工建议及要求 (39)施工期间主要污染物产生及预计排放情况一览表 (41)(二)项目营运期环境影响分析及治理措施 (42)1、废水的治理 (42)办公及生活废水处理流程图 (42)生活及办公废水治理效果比较一览表 (43)生活及办公废水治理效果一览表 (43)2、固体废弃物的治理措施及排放分析 (43)3、噪声治理措施及排放分析 (45)主要噪声源治理情况一览表 (46)四、环境保护投资分析 (46)(一)环境保护设施投资 (46)(二)环境效益分析 (47)五、厂区绿化工程 (47)六、清洁生产 (48)七、环境保护结论 (48)施工期主要污染物产生、排放及预期效果一览表 (50)第九章项目节能分析 (51)一、项目建设的节能原则 (51)二、设计依据及用能标准 (51)(一)节能政策依据 (51)(二)国家及省、市节能目标 (52)(三)行业标准、规范、技术规定和技术指导 (53)三、项目节能背景分析 (53)四、项目能源消耗种类和数量分析 (55)(一)主要耗能装臵及能耗种类和数量 (55)1、主要耗能装臵 (55)2、主要能耗种类及数量 (55)项目综合用能测算一览表 (56)(二)单位产品能耗指标测算 (56)单位能耗估算一览表 (57)五、项目用能品种选择的可靠性分析 (58)六、工艺设备节能措施 (58)七、电力节能措施 (59)八、节水措施 (60)九、项目运营期节能原则 (60)十、运营期主要节能措施 (61)十一、能源管理 (62)(一)管理组织和制度 (62)(二)能源计量管理 (62)十二、节能建议及效果分析 (63)(一)节能建议 (63)(二)节能效果分析 (64)第十章组织机构工作制度和劳动定员 (64)一、组织机构 (64)二、工作制度 (64)三、劳动定员 (65)四、人员培训 (66)(一)人员技术水平与要求 (66)(二)培训规划建议 (66)第十一章TBQZ系列智能气体涡轮流量计项目投资估算与资金筹措 (67)一、投资估算依据和说明 (67)(一)编制依据 (67)(二)投资费用分析 (69)(三)工程建设投资(固定资产)投资 (69)1、设备投资估算 (69)2、土建投资估算 (69)3、其它费用 (70)4、工程建设投资(固定资产)投资 (70)固定资产投资估算表 (70)5、铺底流动资金估算 (71)铺底流动资金估算一览表 (71)6、TBQZ系列智能气体涡轮流量计项目总投资估算 (72)总投资构成分析一览表 (72)二、资金筹措 (72)投资计划与资金筹措表 (73)三、TBQZ系列智能气体涡轮流量计项目资金使用计划 (74)资金使用计划与运用表 (74)第十二章经济评价 (75)一、经济评价的依据和范围 (75)二、基础数据与参数选取 (75)三、财务效益与费用估算 (76)(一)销售收入估算 (76)产品销售收入及税金估算一览表 (76)(二)综合总成本估算 (77)综合总成本费用估算表 (77)(三)利润总额估算 (78)(四)所得税及税后利润 (78)(五)项目投资收益率测算 (78)项目综合损益表 (79)四、财务分析 (80)财务现金流量表(全部投资) (82)财务现金流量表(固定投资) (83)五、不确定性分析 (84)盈亏平衡分析表 (85)六、敏感性分析 (86)单因素敏感性分析表 (87)第十三章TBQZ系列智能气体涡轮流量计项目综合评价 (87)第一章项目概论一、项目名称及承办单位1、项目名称:TBQZ系列智能气体涡轮流量计投资建设项目2、项目建设性质:新建3、项目承办单位:广州中撰企业投资咨询有限公司4、企业类型:有限责任公司5、注册资金:100万元人民币二、项目可行性研究报告委托编制单位1、编制单位:广州中撰企业投资咨询有限公司三、可行性研究的目的本可行性研究报告对该TBQZ系列智能气体涡轮流量计项目所涉及的主要问题,例如:资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

流量计的选型

流量计的选型

说明书技术 参数表(流量范围)
所需工况流量范围 Qgmin-Qgmax DNa DNb 两者均可覆盖?
最大工况流量Qgmax时压损 ∆Pgmax=ρ/0.8·∆PQmax ∆pmax ∆pmax为流量Qgmax时常压下的压 Qgmax 损, ρ为实际介质密度
Y
有压损要求?
选小口型 DNa
旋进式、 涡轮罗茨(成本考虑)
100%流量下压损(kPa)
G16
50 25 50:1 0.08 0.06 0.07
G25
50 40 73:1 0.06 0.05 0.13
G40
50 65 144:1 0.06 0.04 0.13
G65
50 100 163:1 0.06 0.05 0.16
G100
80 160 243:1 0.04 0.03 0.19
管线压力-流量计压损(最大流量时) 管线压力-流量计压损(最大流量时)≥燃气器具要求低压力
(气体涡轮流量计) 流量计规格、基本参数和性能指标 气体涡轮流量计) 流量计规格、 气体涡轮流量计
型号 公路通径 (mm) 流量范围 (m3/h) 准确度 (级) Qmax 时的 压 力 损 失 (kPa) 始动流量 (m3/h)
允差內的测量范围 允差內 量程比) (量程比)
20:1
50:1以上 50:1以上
二种气体流量计比较
类 型 涡 轮 影响因素
超量程运行 增大测量能力 短时间超量程可以, 短时间超量程可以,否则影响寿命 加大流量计口径或增加计量回路 或提高计量压力 短时间超量程可以, 短时间超量程可以, 否则 影响寿命 加大流量计口径或增加计 量回路或提高计量压力
G160-3
80 250 145:1 0.15 0.10 0.28

天信流量计通信协议及数据解包方法

天信流量计通信协议及数据解包方法

采用的通信协议
备注
天信协议 V1.2
通信协议版本可通
天信协议 V1.3, MODBUS/A1 协议
过流量计表头进行设置 选择,选择方法见流量计
MODBUS/A2 协议 MODBUS/A3 协议
使用说明书
LUX 通信协议
CPU 卡流量计通信协议 V1.0 MODBUS/A4 协议
1.4 流量计通信天信协议 V1.2、天信协议 V1.3 中浮点数据解包方法相同,MODBUS 采用 BCD 码和
字节顺序 1 2 3 4-5
6-17 18-19
20
数据(十六进制)
7C 见表 1 见表 1 ASCII 码,如子机号 02,发送十六进制的 30、32 未定义,可全为 30 未定义,填入 30、30
7D
数据类型 0D
数据序列 31
பைடு நூலகம்
表3 数据定义 上传当前采样数据
1
T∧NCY
天信流量计通信协议及数据解包方法
四、数据解包方法(适用于 V1.2、V 1.3 、CPU 卡流量计通信协议 V1.0)
如发送:7C 0D 31 30 32 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 7D(仪表表头的通信地址为 02) 主机接受的数据:
7C 30 32 31 30 35 37 3B 3B 3D 30 30 30 30 30 30 30 3E 34 33 3F 38 30 31 30 35 35
20 06 06 05 16 16 44
;时间
05 7B 86 80
;瞬时标况流量,浮点数结构,浮点数解包方法见下
面所述。
00 00 0E 45 98 01

天信产品升级介绍

天信产品升级介绍
压力 保护阀
温度 保护套 管
TBQZII
TBQZ型
TBQZII-TFC-B
TBQZII-TFC-G
(新增)
该产品集涡轮流量传感器和电子体积修正仪于一体,可同时检测显示 工况和标准体积流量及标准体积总量,采用高精度数字压力和温度传感 器并外置,维护调校方便。TBQZⅡ型为TBQZ的改进型。 流量范围:6 m3/h ~6500 m3/h; 范 围 度: 20:1,10:1(仅DN50); 口 径:DN50~DN300; 压力等级:1.6MPa/2.5MPa/4.0MPa; 准确度:1.5级(其中 温度误差:≤±0.5℃,压力误差:≤±0.3%), 1.0级(为特殊要求); TBQZⅡ型配套修正仪:FCM型(默认配置)、TFC-B型、TFC-G型可 选; 防爆等级: ExdⅡBT4(TBQZⅡ型配TFC-G修正仪)、ExiaⅡCT4 (TBQZⅡ型配TFC-B或FCM修正仪); 防护等级:IP65; 输出功能:由配套体积修正仪确定(见相应修正仪样本)。
★准确度提高——由于压力传感器、温度传感器数字化,精度提高,从 而使修正仪准确度提高。
型号 准确度等级 最大允许 误 差 重复性 压力示值 温度示值 流量计算 最大允许 误 差 TBQZ 1.5级 ±1.0% (20%Qmax≤Q≤Qmax) ±2.0% (Qmin≤Q<20%Qmax) TBQZⅡ 1.5级 ±1.0% (20%Qmax≤Q≤Qmax) ±2.0% (Qmin≤Q<20%Qmax)
EMC保 护模块
不外加保 护模块可 能导致雷 击损害
雷电
பைடு நூலகம்
保护模块 已内置
●仪表参数采用普通密码和动态密码相结合保护,可有效杜 绝参数修改盗气,安全可靠。 普通密码1控制如通信地址、日历时间等与计量精度无 关的用户参数一,因此即使公开,也不会导致盗气行为发生; 普通密码2可进入查看如总量基数、仪表系数等用户参数二, 但不能修改;当用户需要修改用户参数二时,必须获取动态 密码。 动态密码由“密码产生和管理系统”和动态密码卡 (USB接口)配合使用产生,获得后可在流量计上输入并进 入设置界面,超过有效时间(12小时)或输入错误超2次即 失效,需要隔日重新申请输入。燃气公司可由专人管理动态 密码,或委托检定单位负责。

气体涡轮流量计K-qv曲线特性研究

气体涡轮流量计K-qv曲线特性研究

气体涡轮流量计K-qv曲线特性研究陈文琳;刘敦利【摘要】通过对1台DN80气体涡轮流量计在1m3/h~1.5qmax流量范围内进行实验,得出气体涡轮流量计的仪表系数K与流量qv之间的特性曲线,表明在0.8qmin以下仪表系数不稳定,流量计超差;在qmax~1.5qmax范围内仪表系数稳定性最好,流量计准确度最高.由此说明实验所选型号的气体涡轮流量计,仪表系数在标称流量范围以外仍有可能满足计量要求,特别是大于标称流量上限后仪表系数仍然稳定,在学术研究领域扩展了思路,也为选型应用提供了借鉴的经验.【期刊名称】《石油工业技术监督》【年(卷),期】2014(030)007【总页数】3页(P39-40,55)【关键词】气体涡轮流量计;仪表系数;流量;特性曲线;标称流量【作者】陈文琳;刘敦利【作者单位】新疆维吾尔自治区计量测试研究院,新疆乌鲁木齐830011;新疆维吾尔自治区计量测试研究院,新疆乌鲁木齐830011【正文语种】中文气体涡轮流量计具有精度高、测量范围宽、重复性好、压力损失小、耐高压、多种显示方式、安装维修方便、耐腐蚀等优点[1],已被广泛应用于天然气贸易结算计量,甚至还作为量值传递的标准仪表[2]。

根据其计量原理,流量计的传感器应有一个经标准装置检定给出的仪表系数,其精度和流量范围必须满足流量计技术规范的要求,正确的仪表系数值是保证流量计计量精度的最基本保证。

在理想状态下,也就是假定涡轮处于匀速运动的平衡状态,机械摩擦阻力矩和流体阻力矩都足够小甚至可以忽略不计的状态,仪表系数与流量的关系为(1)式[3]:式中:f为脉冲频率;qv为流体体积流量;Z为涡轮叶片数;θ为叶片结构角;A为流通截面积;r为叶片平均半径。

可见,理想特性仅与涡轮流量计的结构参数有关,与流体的流动状况无关,仪表系数为一个常数,在K-qv图上为一平行于横轴的直线。

在已报道的很多文献及书籍中,作者都通过建立数学模型来对气体涡轮流量计的工作特性进行较为详细地分析与描述[1,3-4]。

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一、概 述
一、概 述
TBQZ系列智能气体涡轮流量计是集流量、温度,压力检测功 能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿的新一代流 量计,是石油、化工、电力、冶金、工业锅炉等工业、行业的燃 气计量和城市天然气、燃气调压站及燃气贸易计量的理想仪表。
产品的主要特点:
可检测介质的温度与压力并进行自动补偿和压缩因子自动修正, 直接检测气体的标准体积流量和标准体积总量。
目录
一、概述-------------------------------------------------------------1 二、结构与工作原理----------------------------------------------2 三、主要技术参数与功能----------------------------------------3 四、选型与安装----------------------------------------------------5 五、使用方法-------------------------------------------------------9 六、使用注意事项------------------------------------------------17 七、防爆产品安装使用要求------------------------------------17 八、维修和故障排除---------------------------------------------18 九、运输及贮存---------------------------------------------------18 十、开箱及检查---------------------------------------------------18 十一、订货须知---------------------------------------------------19
具备多种补偿方式可供用户选择:温度和压力自动检测补偿,压 力自动检测温度设定补偿、温度自动检测压力设定补偿、温度和 压力均设定补偿。同时基准状态的压力值和温度值可由用户设定, 满足了不同领域的需要。
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。
本系列产品有隔爆和本安两种防爆型式,经国家级仪器仪表防 爆安全监督检验站(NEPSI)检定认可,符合国家标准GB3836.12000、GB3836.2-2000、GB3836.4-2000的有关规定。隔爆型防爆 标志为ExdIIBT4,本安型防爆标志ExiaIICT4。
二、结构与工作原理
2.1 TBQZ涡轮流量计结构:
采用RS485接口与上位机联网,每台上位机可带32台流量计,且只 须两根通讯线,安装费用低;采用RS485接口与数据采集器配套, 可通过电话网络或宽带网络构成自动读表与管理系统,自动化程 度高,且便于用户集中管理。
流量计表头可180度旋转,安装使用简单方便。
本系列产品执行国家JJG-94《速度式流量计检定规程》和 Q/ZTX11-2004《气体涡轮流量计》产品企业标准。主要性能参数 符合IS09951标准的要求。
多种脉冲信号输出方式可设定选择,定标脉冲代表的体积量也可 由用户设定,操作方便。
具备两线制和三线制4mA~20mA标准电流信号输出,微处理器可 自动识别电流模块制式,并正确输出。
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。
多物理量参数报警输出,可由用户任选其中之一。
注:对于天然气Zn/Zg=(Fz)2, Fz称为超压缩因子,按中国石油天 然气总公司的标准SY/T6143-1996中的公式进行计算。
三、主要技术参数与功能
3.1流量计规格、基本参数和性能指标
注:“准确度”为温度、压力修正后的系统精度。 * 不经过温度、压力修正的准确度1.0级(Qmin~0.2max±2.0%; 0.2Qmax~Qmax ±1.0%) **不经过温度、压力修正的准确度为0.5级(Qmin~0.2max±1.0%; 0.2Qmax~Qmax ±0.5%)
2.3 流量积算仪工作原理 流量积算仪由温度和压力检测模拟通道、流量传感器通道以
及微处理单元组成,并配有外输接口,输出各种信号。流量计中 的微处理器按照气态方程进行温压补偿,并自动进行压缩因子修 正,气态方程如下:
Qn Zn / Zg (Pg Pa) / Pn Tn /Tg Qg
式中:Qn—标准状态下的体积流量(m3/h) Qg—未经修正的体积流量(m3/h) Pg—流量计压力检测点处的表压(kPa) Pa—当地大气压(kPa) Tg—介质的绝对温度(273.15+t)K t—被测介质摄氏温度(0C) Zn—标准状态下的压缩系数 Zg—工作状态下的压缩系数 Tn—标准状态下的绝对温度(293.15K) Pn—标准大气压(101.325kPa)
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进行线性修正,可根 据用户需要提高仪表的计量精度。
采用LCD显原理
当气流进入流量计时,首先经过独立机芯的前导流体并加速, 在流体的作用下,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡 轮产生转动力矩,在涡轮克服阻力矩和摩擦力矩后开始转动。当 诸力矩达到平衡时,转速稳定,涡轮转动角速度与流量成线性关 系,通过旋转的发信盘上的磁体周期性地改变传感器磁阻,从而 在传感器两端感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号。该信号 经前置放大器放大、整形后和压力传感器、温度传感器检测到的 压力、温度信号同时输给流量积算仪进行处理,直接显示标准体 积流量和标准体积总量。
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