TBQZ系列智能气体涡轮流量计概述
气体涡轮流量计
机械计数器式
电子式
TANCY INSTRUMENT GROUP CO.LTD
温压补偿型气体涡轮流量计:由涡轮流量传感器、压力传感器、 温压补偿型气体涡轮流量计:由涡轮流量传感器、压力传感器、温度 传感器和温度压力补偿仪四部分组成, 传感器和温度压力补偿仪四部分组成,它将工况体积流量换算为标准 体积流量,直接测量标准体积流量和总量。它有两种结构形式: 体积流量,直接测量标准体积流量和总量。它有两种结构形式: a.一体化温压补偿型气体涡轮流量计:不带机械计数器, a.一体化温压补偿型气体涡轮流量计:不带机械计数器,由气体涡轮 一体化温压补偿型气体涡轮流量计 流量传感器和压力传感器、温度传感器和温度压力补偿仪合为一体; 流量传感器和压力传感器、温度传感器和温度压力补偿仪合为一体; b.由普通性气体涡轮流量计(机械式)和体积修正仪组合。 b.由普通性气体涡轮流量计(机械式)和体积修正仪组合。 由普通性气体涡轮流量计
TANCY INSTRUMENT GROUP CO.LTD
工作原理
当气流进入流量计时,首先经过机芯的前导流体并加速, 当气流进入流量计时,首先经过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, 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磨擦力矩后开始转动。 生转动力矩 , 在涡轮克服阻力矩和磨擦力矩后开始转动 。 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, 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 , 对于机械计数器式的涡轮流量计, 对于机械计数器式的涡轮流量计 , 通过传动机构带动计数器旋转 计数。对采用电子式流量积算仪的流量计, 计数 。 对采用电子式流量积算仪的流量计 , 通过旋转的发讯盘或 信号传感器以及放大电路输出代表涡轮旋转速度的脉冲信号, 信号传感器以及放大电路输出代表涡轮旋转速度的脉冲信号 , 该 脉冲信号的频率与流体体积流量成正比。 脉冲信号的频率与流体体积流量成正比。即 f=KQ 式中: 是涡轮流量计的仪表系数 是涡轮流量计的仪表系数, 式中:K是涡轮流量计的仪表系数,其含义为单位体积流体通过流 量计时输出的脉冲数( 或 量计时输出的脉冲数(1/L或1/m3),在流量计的使用范围内,它 ) 在流量计的使用范围内, 应该是个常数。 应该是个常数。
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。
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。
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。
智能气体涡轮流量计安全操作及保养规程
智能气体涡轮流量计安全操作及保养规程1. 前言智能气体涡轮流量计是一种高精度、高可靠性的流量计,广泛应用于石油、化工、食品、医药等行业的生产过程中,可以实现对气体流量的准确监测和控制。
然而,对于智能气体涡轮流量计的安全操作和保养,很多用户并不了解,容易导致设备损坏和生产安全事故发生。
本文主要介绍智能气体涡轮流量计安全操作及保养规程,以便用户更好地使用和维护设备。
2. 智能气体涡轮流量计的组成和原理智能气体涡轮流量计由液晶屏显示单元、信号输入单元、信号处理单元、伺服电机驱动单元、信号输出单元、电源单元和传感器单元等组成。
其工作原理是利用压力差推动气体流动,然后将流动的气体通过涡轮传感器转化为旋转力矩信号,最后将信号经过处理和计算得到气体的流量值。
3. 安全操作规程3.1 使用前准备在使用智能气体涡轮流量计前,应仔细阅读设备说明书,并进行以下检查:•确认电源已经接通,电线连接正确,电源指示灯正常;•确认设备安装位置符合要求,如与管道连接紧密,且没有流量干扰物等;•在设备通电前,应先进行设备预热10~20分钟,待设备的温度稳定后才能进行正式测试。
3.2 操作规程在使用智能气体涡轮流量计时,必须按照以下操作规程进行:•在测试前,先按下“开/关”键,开机后进行零点与空载测试;•进行流量测试时,必须确保设备的工作温度在规定的范围内;•测试时应根据需要选择相应的量程和计算参数;•在测试时,不得随意触碰设备传感器和输出端口,以免影响测试精度和设备性能;•测试结束后,及时关闭设备电源。
3.3 注意事项在使用智能气体涡轮流量计时,必须注意以下事项:•设备应放置在干燥、清洁、通风的场所;•不得将设备放置在有腐蚀性气体、液体或灰尘等有害物质存在的环境中;•在存放和使用设备时,应避免受到大的晃动和冲击;•当设备出现异常情况时,应立即关闭电源并联系厂家或售后服务人员进行维修。
4. 保养规程4.1 日常保养在日常使用中,应定期进行以下保养:•定期清洁设备内外表面,并及时清除设备附近的灰尘和杂物,注意不要使用化学药品和尖锐工具;•定期检查电源、电线和信号输入输出线是否松动或受损,及时更换破损的线缆和接头;•定期检查设备涡轮传感器和输出端口是否干净,如有污垢应进行清洗。
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。
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。
气体涡轮流量计的特点介绍
气体涡轮流量计的特点介绍气体涡轮流量计按仪表功能分类,LWQ系列气体涡轮流量计可分为3大类,即:气体涡轮流量传感器/变送器智能一体化气体涡轮流量计智能温压补偿一体化气体涡轮流量计气体涡轮流量计特点1、叶轮具有防腐功能,可测量具有腐蚀性的气体流量。
2、采用低功耗单片微机技术,整机功能强大、使用功耗低、性能可靠。
3、具有非线性精度补偿功能的智能流量显示表头,修正公式精度优于±0.02%。
4、仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性强。
5、采用EEPROM对累积流量、仪表系数掉电保护,保护时间大于10年。
6、采用高性能MCU中央处理器,完成数据采集处理显示输出、累积流量瞬时流量。
7、屏显示方便的人机界面实现,以标准485形式进行数据传输。
8、采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一体,大大提高了轴承寿命,并可在有少量泥沙与污物的介质中工作。
9、采用1Cr18Ni9Ti全不锈钢结构,(涡轮采用2Cr13)防腐性能好。
10、容易维修,有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开,内部清洗简单。
11、有较强抗磁干扰和振动能力、性能可靠、寿命长12、下限流速低,测量范围宽,功耗低,3V锂电池供电可连续运行5年以上。
注意事项安装前,管道须吹扫干净,以防残渣铁屑影响流量计的正常运转。
安装前,用微小气流吹动涡轮时,涡轮能转动灵活,并没有无规则的噪音,计数器转动正常,无间断卡滞现象,则流量计可安装使用。
流量计安装时法兰和管道法兰中间要加密封垫圈。
流量计前应加装过滤器,气质较脏的场合应加装油过滤器,用户订货前,可同时向我公司订货,严禁过滤器和流量计直接相连。
在安装时前后均应加截至阀门。
法兰盘连接处管道内经处不应该有突起相连接。
安装时,严禁在其进出口法兰处直接进行电焊,以免烧坏流量计内部零件。
应安装在便于维修、无强电磁场干扰、无机械振动以及热辐射影响的场所;不宜用在流量频繁中断和有强烈脉动流或压力脉动的场合;室外安装时,上部应有遮盖物,以防雨水浸入和烈日曝晒影响流量计使用寿命;可水平或垂直安装,流体流动方向应与壳体上标识的方向一致,在流量计的上游应保证有不小于10Dn的直管段,表后不小于5Dn的直管段。
气体涡轮流量计的主要特点都有哪些
气体涡轮流量计的主要特点都有哪些气体涡轮流量计(Turbine Flowmeter)是一种常用的流量计量仪器,它通常由一对涡轮和感应器组成,可用于测量一定条件下气体流体的标量体积和质量流量。
在工业、化工、石油、天然气等领域中,气体涡轮流量计的使用很广泛。
以下是气体涡轮流量计的主要特点。
精度高气体涡轮流量计的精度比较高,一般可以达到1%~2%的范围。
这是由于其采用的测量原理比较先进,其特点是里程等于涡轮转动数与涡轮直径的乘积,不会受到测量介质密度、温度和压力的影响,较为稳定可靠。
应用广泛气体涡轮流量计可广泛应用于天然气、石油、化工、食品、医药等领域中。
油、气、水等介质均可测量。
尤其是在一些小流量、高精度测量领域,气体涡轮流量计也有着良好的应用前景。
结构简单气体涡轮流量计的结构相对简单,主要由涡轮、感应器、端盖组成。
涡轮呈螺旋形,外形相对比较精细,而感应器直接输出电量,可以实现数字化信号输出。
这一结构设计和技术特点让气体涡轮流量计的制造和使用成本相对较低。
零件少、维护方便相对于其它流量计,气体涡轮流量计零部件较少,尤其是它与其它测量仪器相比,可以说它的主要构件就只有涡轮和感应器等。
因此,其维护方便性能比较好,零件的寿命都可以较长,使用费用低,而对于测量精度的要求也可以达到较好的效果。
精度受流量范围限制气体涡轮流量计所测量的气体流量范围相对较窄,在测量过程中需要考虑其流量范围的限制。
在实际应用时,需要根据不同场合,选择不同的气体涡轮流量计。
同时,在使用过程中,需要注意根据参数设置仪器的适用范围,以免造成误差。
受压力影响在某些情况下,涡轮衬套或轴承容易受到压力的影响,从而影响测量精度。
因此,使用涡轮流量计时需要考虑介质的压力范围是否适用,并定期维护及检查仪器的正常运作。
综上所述,气体涡轮流量计的主要特点是具有精度高、应用广泛、结构简单、零部件少、维护方便等特点。
在其它告诉流量计的竞争下,气体涡轮流量计可以说是应用范围最广泛、发展最快、发展前景最好的一类仪器,随着技术的不断改进和功能的不断提升,气体涡轮流量计必将在未来的发展中占有更为重要的地位。
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
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。
智能气体罗茨流量计说明书
按流量频率信号,可将仪表系数分九段自动进行线性修正,提高
仪表的宽范围精度. 完整数据存储功能,
采用 E2PROM 数据存储芯片,保存用户参数、厂家参数,及时的数据 保存功能,可防止突然掉电时数据丢失,在停电状态下,内部参数可永久 性保存。 基本输出完整。
3.2 精度等级: 1.0 级:Qmax-0.2Qmax ±1.0% 0.2 Qmax-Qmin ±2.0% 1.5 级:Qmax-0.2Qmax ±1.5% 0.2 Qmax-Qmin ±3.0% 注: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。 3.3 流量计量计规格、基本参数和性能指标(见表 1)
智能流量计带有基表脉冲输出、工况或标况脉冲信号输出,和标 定脉冲输出。也可根据用户需要输出 4~20mA 模拟量信号或 RS485 通讯。 数据追溯管理
实时数据库,通过 RS-485 通讯接口,可查询分析。 GPRS 实时管理系统
本系列中,B 型表具有 GPRS 传输功能,可在线、定时长、定点实 现传输功能,监测仪表、控制阀、管线压力、燃气报警器等数据,极其容 易组建 GPRS 无线网络系统。 二、结构与工作原理 2.1、智能罗茨流量计由 5 个部分组成(见图 1)
一、概 述
气体罗茨流量计是一种高精度、高可靠性、宽范围度的气体监测和计量
仪表。
智能气体罗茨流量计是在罗茨流量计基础上集成流量、温度、压力传感
器和智能化仪表的新型流量计。
智能气体罗茨流量计气体是测量天燃气、城市煤气、丙烷、氮气、工业
惰性气体等非腐蚀性气体的的理想仪表。
产品的主要特点: 宽量程:
气体涡轮流量计的工作及结构原理
气体涡轮流量计的工作及结构原理气体涡轮流量计是一种常用的流量计量仪器,它可以用来测量气体的流量。
它的工作原理是利用气体流过涡轮时,涡轮会受到气体的冲击而旋转,旋转的速度与气体流量成正比。
通过测量涡轮的旋转速度,就可以计算出气体的流量。
气体涡轮流量计的结构主要由涡轮、传感器、转速计、电路板等组成。
涡轮是流量计的核心部件,它通常由轴、叶片和轴承组成。
当气体流过涡轮时,叶片会受到气体的冲击而旋转,旋转的速度与气体流量成正比。
传感器通常采用霍尔元件或磁敏电阻元件,用来检测涡轮的旋转速度。
转速计则用来测量涡轮的旋转速度,并将数据传输给电路板。
电路板则用来处理传感器和转速计传来的数据,并将气体流量计算出来。
气体涡轮流量计的优点是精度高、响应快、可靠性好、适用范围广等。
它可以用来测量各种气体的流量,如空气、氧气、氮气、天然气等。
同时,它还可以用来测量气体的体积流量和质量流量,具有很高的测量精度。
气体涡轮流量计的应用范围非常广泛,主要应用于石油化工、电力、冶金、航空航天、环保等领域。
在石油化工领域,气体涡轮流量计可以用来测量石油、天然气、煤气等气体的流量,对于石油化工生产过程的控制和调节具有重要意义。
在电力领域,气体涡轮流量计可以用来测量燃气轮机的进气流量,对于燃气轮机的运行和维护具有重要意义。
在环保领域,气体涡轮流量计可以用来测量废气排放量,对于环境保护具有重要意义。
总之,气体涡轮流量计是一种非常重要的流量计量仪器,它的工作原理和结构原理非常简单,但具有很高的测量精度和可靠性。
它的应用范围非常广泛,对于各个领域的生产和环保具有重要意义。
气体涡轮流量计在燃气计量中的应用
可靠性高
气体涡轮流量计结构简单、 维护方便,具有较高的可靠 性,能够保证长期稳定运行 。
挑战
压力损失问题
气体涡轮流量计在测量过程中会产生一 定的压力损失,对下游管道和设备运行
可能产生影响。
对安装环境要求
气体涡轮流量计对安装环境有一定要 求,如温度、湿度、振动等,需采取
相应措施以满足要求。
对流体物性要求
处理或显示。
02
气体涡轮流量计在燃气计 量中的应用
在家用燃气表中的应用
高效性
气体涡轮流量计具有高效性, 可以快速准确地计量家用燃气
用量,提高燃气利用效率。
稳定性
气体涡轮流量计稳定性高,能够保 证在长时间使用过程中保持稳定的 计量精度,为家庭燃气计量提供准 确的数据支持。
耐用性
气体涡轮流量计结构简单,耐用性 较好,能够满足家庭长期使用需求 。
绿色能源
随着全球对环境保护的重视,绿色能源发展迅速,气体涡轮流量计 在新能源领域也有着广泛的应用前景。
可持续发展
气体涡轮流量计作为一种高效、智能的燃气计量设备,符合可持续发 展的要求,为未来的能源计量提供有力支持。
感谢您的观看
THANKS
安装后的调试与校准
01
02
03
系统检查
检查整个燃气计量系统, 确保所有部件连接正常, 无泄漏和堵塞现象。
调试程序
按照气体涡轮流量计生产 厂家提供的调试程序进行 调试,确保各项参数设置 正确。
校准操作
根据国家计量法规和标准 ,定期对气体涡轮流量计 进行校准,确保其测量准 确度和稳定性。
04
气体涡轮流量计在燃气计 量中的优势与挑战
在商业用燃气表中的应用
高效性
智能气体涡轮流量计的仪表系数
智能气体涡轮流量计的仪表系数智能气体涡轮流量计是最通用的流量计,已发展为多品种、全系列、多规格批量生产的规模,除在产业部分大量应用外,在一些特殊行业如:科研实验、国防科技、计量部分的应用也相当的广泛。
智能气体涡轮流量计的工作原理,当被测流体流过智能气体涡轮流量计时,在流体作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道均匀流速成正比,叶轮的转动周期地改变磁电转换器的磁阻值。
检测线圈中磁通随之发生周期性变化,产生周期性的感应电势,即电脉冲信号,经放大器放大后,送至显示仪表显示。
TUF的实用流量方程为qv=f/K (7.1) qm=qvρ (7.2)式中qv,qm -分别为体积流量,m3/s,质量流量,kg/s;f-流量计输出信号的频率,Hz;K-流量计的仪表系数,P/m3。
智能气体涡轮流量计的系数介绍,智能气体涡轮流量计的系数可分为二段,即线性段和非线性段。
线性段约为工作段的三分之二,其特性与传感器结构尺寸及流体粘性有关。
在非线性段,特性受轴承摩感器流量下限时,智能气体涡轮流量计的系数随着流量迅速变化。
压力损失与流量近似为平方关系。
当流量超过流量上限时要留意防止空穴现象。
结构相似的智能气体涡轮流量计的特性曲线的外形是相似的,他仅在系统误差水平方面有所不同。
传感器的仪表系数由流量校验装置校验得出,它完全不问传感器内部流体的活动机理,把传感器作为一个黑匣子,根据输进(流量)和输出(频率脉冲信号)确定其转换系数,它便于实际应用。
但要留意,此转换系数(仪表系数)是有条件的,其校验条件是参考条件,假如使用时偏离此条件,系数将发生变化,变化的情况视传感器类型,管道安装条件和流体物性参数的情况而定。
智能气体涡轮流量计在各行业中充分发挥着其高精度,重复性好,可用于高压、高温、低温及微流量等条件下工作的特点。
除此之外,智能气体涡轮流量计可根据被测对象的特殊要求进行专门的结构设计,它们是专用仪表不进行批量生产。
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。
气体涡轮流量计
确定安装位置
选择一个合适的位置,确保流量计能够准 确测量气体的流量,同时便于操作和维护 。
检查安装环境
准备安装工具和材料
确保安装环境符合气体涡轮流量计的要求 ,如温度、压力、湿度等。
根据安装需要,准备相应的工具和材料, 如支架、管道、密封材料等。
安装步骤
将气体涡轮流量计 安装在管道上,确 保其水平放置,并 使用支架固定。
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按照用途分类
分为标准型、防爆型、高 温型、湿气型等。
应用领域
广泛应用于石油、化工、 电力、环保、食品等行业 的气体流量测量和控制。
主要用途
用于测量各种气体介质的 流量,如天然气、煤气、 空气等,也可用于测量混 合气体的平均流量。
02
气体涡轮流量计的结构与组成
传感器部分
传感器壳体
通常由耐腐蚀材料制成, 用于容纳和保护内部组件。
特点
高精度、高可靠性、长寿命、低 维护量、测量范围宽广、可测量 多种气体介质等。
工作原理
当气体通过气体涡轮流量计时,会驱动涡轮旋转,旋转速度与气体流量成正比。
通过测量涡轮的旋转速度,可以推算出气体流量。
通常采用磁耦合方式将涡轮的旋转传递到测量电路,再通过电子线路将旋转速度转 换为电信号输出。
分类与应用
附件部分
连接件
用于将气体涡轮流量计连接到气 体管道或设备上。
过滤器
用于清除气体中的杂质,保护传感 器免受损坏。
密封件
用于确保流量计的密封性,防止气 体泄漏。
03
气体涡轮流量计的安装与调试
安装前的准备
了解气体涡轮流量计的规格和参 数
根据使用环境和测量需求,选择合适规格 和参数的气体涡轮流量计,并了解其技术 规格和性能指标。
天信产品升级介绍
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。