罗斯蒙特质量流量计介绍

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8712E罗斯蒙特流量计操作说明

8712E罗斯蒙特流量计操作说明

数据输入键:1、移位:●将屏幕上闪烁的光标向右移一个字符。

●滚动搜索各值。

2、增加:●将光标在位置字符增加1。

●浏览与当前操作有关的所有数字、字母和符号。

●滚动搜索各值。

3、回车:●将所显示的由SHIFT和INCR。

选择的数值存储起来。

显示控制键:1、流量:●显示用户选择的流量指示的参数。

2、累积:●显示变送器当前的累积输出,并激活累积器组的键。

●在辅助功能中选择正向和反向累积值,或者净和总累积值。

累积器键:1、开始/停止:●如果累计显示停止,则开始显示累积值;如果正在进行累积显示,则暂停显示。

2、读取/复位:●如果累计显示停止,则将显示的净累计值置零。

如果正在进行累积显示,则暂停显示。

变送器参数键:1、传感器标定号码:●当使用罗斯蒙特标定的其他厂商的传感器时,请确认标定号码。

2、管道口径:●说明传感器口径,确认相应的最大流量(0.15-60英寸)。

3、单位:●说明所用单位:加仑/分升/分英国标准加仑/分立方米/时英尺/秒4、辅助功能:●功能----选项●运行模式----正常或滤波●线圈脉冲模式----6或30HZ●流量显示----流量--%量程流量—累积值%量程—累计值●累计值显示----正—反向或净—总●信号处理----开/关●特制单位----输入转换的基本单位和基本时间●辅助输出控制----反向流量/零流量●通用自动调节----实流标定传感器●线圈电流----75、125、500mA●变送器增益----A、B或C●传感器增益----50-199.99%●小流量切除----0.04-1英寸/秒●脉宽----脉宽●模拟输出零----4mA时的值●模拟输出测试----模拟输出回路测试●脉冲输出测试----脉冲输出回路测试●变送器测试----测试变送器●4-20mA输出调节----调节4-20mA输出●自动调零----线圈驱动频率为30Hz时的传感器零流量调整●电子调节----变送器标定。

5、模拟输出量程:●设置20mA点。

罗斯蒙特质量流量计结构

罗斯蒙特质量流量计结构

罗斯蒙特质量流量计结构罗斯蒙特质量流量计(Rosemount Mass Flowmeter)是一种用于测量流体质量流量的仪器设备。

它可以在不受流体密度、粘度和温度变化的影响下,准确地测量流体的质量流量。

罗斯蒙特质量流量计的结构包括传感器和变送器两部分。

传感器负责测量流体的质量流量,而变送器负责将传感器接收到的数据转化为标准信号,以供后续处理和显示。

传感器是罗斯蒙特质量流量计的核心部件。

它通常由喉管、温度传感器、压力传感器和质量流量传感器组成。

喉管位于流体管道中,起到聚集流体并加速流速的作用;温度传感器用于测量流体的温度;压力传感器用于测量流体的压力;质量流量传感器用于测量流体的质量流量。

这些传感器通过电缆与变送器连接,将测量到的数据发送给变送器。

变送器是罗斯蒙特质量流量计的控制单元。

它包括信号处理单元、显示单元、通信单元和电源单元。

信号处理单元负责接收传感器传输的数据,并进行处理和计算,得出流体的质量流量值;显示单元用于显示测量结果;通信单元可以实现与其他设备的数据交换;电源单元为整个系统提供稳定的电力供应。

罗斯蒙特质量流量计的工作原理基于热量测量法。

当流体通过喉管流过时,传感器会通过加热丝使流体温度升高,然后测量流体加热丝前后的温度差。

由于流体的质量流量与流体温度、热容、热导率和流体的速度有关,通过测量温度差和流体其他参数的数值,就可以准确计算出流体的质量流量。

罗斯蒙特质量流量计具有许多优点。

首先,它可以测量各种类型的流体,包括液体、气体和蒸汽,并且不受流体密度、粘度和温度变化的影响。

其次,它具有较高的测量精度和稳定性,在不同的工况下都能提供准确的测量结果。

此外,罗斯蒙特质量流量计还具有结构紧凑、安装方便、维护简单等特点。

总之,罗斯蒙特质量流量计是一种高精度、稳定可靠的流量测量仪器。

它的结构包括传感器和变送器两部分,通过热量测量法可以准确测量各种类型流体的质量流量。

其优点包括适用于多种工况、高测量精度和稳定性,以及结构紧凑、安装方便等。

罗斯蒙特质量流量计中文手册

罗斯蒙特质量流量计中文手册
1. 检查 HART轮询地址 2. 退出毫安输出调整 3. 退出输出回路测试 4. 检查是否已经通过数字通讯将输出进行固定
A102 驱动超出量程 A103 可能丢失数据
1. 驱动增益过大 2. 检查传感器线圈 1. 重新给流量计上点 2. 颤抖看整个当前组态以确定丢失哪个数据 . 对丢失的数决或数据不正确的设置进行组态
零 A14 变送器故障 A15 数据可能丢失 A16 LINE RTD 温度超范围
A17 CASE RTD 超范围
1.如果变送器在调零时出现报警 ,确保无流量通过传感器 ,然后重试 . 2. 重新 给流量计上电然后重试 . 确保无流量通过传感器 ,然后重试 . 重新给流量计上电 ,然后重试 . 确保无流量通过传感器 ,然后重试 . 重新给流量计上电 ,然后重试 . 减小或消除机电噪声源 ,然后重新标定或调零 .噪声源有 :机械泵 ,传感器上的 管道压力 ,电气干扰 ,附近机械的振动效应 重新给流量计上电 .请于高准公司联系 重新流量计上电 .执行传感器线圈和电阻测试 .请于高准公司联系 1.检查测试点 2. 检查传感器线圈 3.检查传感器接线 . 4. 确认合适的传感器 类型 1.检查测试点 2. 检查传感器线圈 3.检查传感器接线 . 4 请于高准公司联系
性化 . 5. 验证工作温度处于传感器和变送器的范围之内
6. 请于高准公司联

A5 输入超范围
A6 现场设备未特性化 A7 实时中断故障 A8 密度超出限定范围
1.检查测试点 2. 检查传感器线圈 . 3. 验证步骤 . 4. 验证 4 毫安和 20 毫安的 值 . 5. 验证变送器组态中的标定系数 .
1.检查特性化 ,请特别检查 FCF 和 K1 值 . 2. 请于高准公司联系 1.重新给流量计上电 . 2 请于高准公司联系

(完整word版)罗斯蒙特质量流量计操作说明

(完整word版)罗斯蒙特质量流量计操作说明

2700/1700面板操作一.屏幕显示说明:SELECT——确认键SCROLL ------- 选择键LED ---- 状态指示灯二。

显示器密码:如果需要密码,CODE的字样就会出现在密码屏幕的顶部.输入密码时候,通过使用SCROLL来选择数字,并用SELECT移到下一个字符,一次只好输入一个字符。

如果你面对显示器密码屏幕,却不知道密码,在60秒内不按下任何显示器光敏开关。

则此密码屏幕将自动退回到初始屏幕。

调零步骤:四。

显示器回路测试:TEST <>K。

则试成功》ISe-lectI1-0-CtI ScrollTEST FAIL《测困失例、五. Set MA01Set MA024 mA12 mA20 mASe eelScroll3e eel正码?二>SelectScrollOFF-LINE SIMSelectScrollScroll1 KMzIDKHzSclent读取接受设餐的输出HPYesSst D01Set D02SelectScrollOHOFP阱I M]读取接克设备的箍出致T回路测试成功女%,人出?狂.停止历具ScrollExh检登回率接线排除输出故慎显示器查看报警:LED指示灯状态及报警查看状态指示灯的状态报警优先级魄色无报警-正常运行模式鼻电闪姆”已改正但尚未信认的状态黄色已偏认的低强度报警黄色闪探⑴未稳认的做强度报警虹笆己碉认的高强度指警红色闪峭'未询认的高强虚报警11)如果报警菜单被禁止,则无沫箱认报警,在这种情况下.状态指示LEim不再闪保工报警按照报警队列中的优先级排列,要查看队列中某指定报警:L同时按下配Ml和Select按钮,当屏幕上出现"EE ALARM'」札松开按钮“ 参阅图7-1.2 .按Select按钮,3 .如果屏幕上交替出现“AGK ALL”时,则按配FQ11按钮,4 .如果屏幕上出现"0 ALARN” ,则到第6步,5,按配ell按钮查看队列中的每个技警.要了解显示帚显示的报警代码的含义请参阅翦1QJ1幸节,6,按Scroll按钮直到解幕上出现“EXIT” ”7.按Select按祗六.管理累积量和库存量:(完整word 版)罗斯蒙特质量流量计操作说明宫动/停止所有累租值和质存量⑵进行酬重副可定翻值出现空位七:测量单位设置:SELECT+SCROLL 按 4 秒 ----- ► SEE ALARM ---- ► [SCROLL] ---- ►OFFLINE MAINTAIN -------- ► [SELECT]- ..... > [SCROLL] ----- ►CONFIG ----- ► [SELECT] ---- ► MASS ------- [SELECT] ------- ►SELECTI 如果有需求.输入密码SELECTSELECT如果有需求,输入密码SELECTSELECT复位!特定累积值⑴深部翻屏直到特定累积值可以按SCROLL选择你要的单位> 选定后按SELECT按SCROLL 直到出现EXIT ----- ► [SELECT]体积单位和密度单位设置和上述步骤相同八量程设置(LRV URV)[SELECT+SCROLL] 按 4 矛秒/ SEE ALARM ------- ► [SCROLL] --- ►OFFLINE MAINTAIN --------- ► [SELECT^ ------ ►继续按SCROLL 直到出现MAO1[SELECT] ----------------------------- k SRC MAO1 ------ k [SELECT]MFLOW ---- ► [SELECT]----- SRC MAO1 ——[SCROLL]4 MAO1 ----- ►输入最小量程------ ►[SCROL L+SELEC T] 4 MAO1 ------- ► [SCROLL] ------ ►——20HMAO1 ----------- ►[SELECT] 输入最大量程------ ►[SELECT+SCROLL]--------------- > 20 MAO1>[SCROLL]EXIT ---- ^ 按SELECT 退出.其他量程设置和上述步骤相同。

罗斯蒙特流量计选型

罗斯蒙特流量计选型

罗斯蒙特流量计选型什么是罗斯蒙特流量计?罗斯蒙特流量计是一种通过测量流体通过管道的质量或体积来确定流量的仪器。

它基于冲量原理,利用流体流过管道时会产生阻力的特点,测量阻力来计算流量。

罗斯蒙特流量计采用了多种测量技术和原理,已应用于许多行业。

罗斯蒙特流量计的优点•精度高:罗斯蒙特流量计具有高度的测量准确性,可以测量多种类型的液体和气体。

•稳定性好:罗斯蒙特流量计可以承受高压、高温、低温和腐蚀等环境。

•处理能力强:罗斯蒙特流量计能够处理高流量和低流量下的多种物质。

•维护简单:罗斯蒙特流量计由少量组件构成,没有移动部件,因此不需要经常维护。

如何选型在选型罗斯蒙特流量计时,需要考虑以下几个方面:流体类型不同类型的流体需要不同的测量技术。

例如,对于非粘稠的液体,可以使用磁流量计测量。

对于较粘稠的液体,可以使用涡街流量计和激光多普勒流量计。

对于气体,可采用超声波流量计。

管路尺寸流量计应与管道尺寸匹配。

当管道尺寸较小时,可以使用探头流量计。

对于大型管道,则需要使用静态管道式流量计。

流量范围流量计应该能够涵盖实际流量范围,同时满足所需的测量精度。

此外,应该考虑流量的变化程度,以便选择最佳测量技术。

温度和压力应考虑流体的温度和压力是否在流量计所能承受的范围内。

如果流体温度过高、过低或流体压力过低或过高,需要使用其他技术或额外配件以满足条件。

应用环境应考虑流量计要放置在何种环境下,以便选择适当的材料和外部保护措施。

例如,在强腐蚀环境中,可以采用萤石玻璃或陶瓷材料制成的流量计,同时加入特殊的防腐涂层。

价格最后,需要根据所需流量计的功能和规格来衡量价格。

不同类型的流量计价格差异很大,应根据实际需求选择适当的产品。

结论罗斯蒙特流量计具有高度的精度和稳定性,适用于多种流体和气体的测量。

在选型时,需要考虑流体类型、管路尺寸、流量范围、温度和压力、应用环境和价格等因素。

通过综合考虑,选择适当的罗斯蒙特流量计产品后,能够提高测量精度,降低成本和风险。

艾默生罗斯蒙特2700_1700质量流量计中文手册

艾默生罗斯蒙特2700_1700质量流量计中文手册

2700/1700面板操作一.屏幕显示说明:SELECT---确认键 SCROLL----选择键LED---状态指示灯二.显示器密码:如果需要密码,CODE的字样就会出现在密码屏幕的顶部.输入密码时候,通过使用SCROLL来选择数字,并用SELECT移到下一个字符,一次只好输入一个字符.如果你面对显示器密码屏幕,却不知道密码,在60秒内不按下任何显示器光敏开关.则此密码屏幕将自动退回到初始屏幕.三.调零步骤:ScrollOFF-LINE MAINTISorotlOFF-LIME ZZEROexit四.显示器回路测试:SQt MA01Sei MAO3SelectaScroll■AflIliTStrril Jfrw的I叮ScroJiOFF-LINE MAINTSekciScrdIOF匚LINE SIM鼬ledScrollS*tFOSd&ctScroll*Sel DOISei DOzSelectScroll4 mA 12 mA 20 mA 1 KHz IDKHiONO'FF五.显示器查看报警:LED指示灯状态及报警查看报警按照报警队列中前优先级排列.要查S队列中杲指定报警:1,同时按下Scroll II和fel旣t按钮.当屏幕上出现“SEE ALAR/时,松开按钮. 卷阅图7T2,按Select按钮3,如杲屏幕上交替岀现FCK ALI/轧则按Scroll I按粗.4如果屏幕上岀现50 ALART ,则到第6步,5,按ScBll按钮S看队列中的每人ft警。

S了解显示器显示的报置比码的含义’ 请参阅第KU1章节:ft按Seel I按钮直到屏暮上a现'*EXIT" °7,技Select按aSELECTSELECT六.管理累积量和库存量: 启动/停止所有《积值ftssa ⑴朵融《辰直创特^累S^恒 岀进行滾动《屏宜钊將定gs 职ffiiafi 拉SELECTSELECT如果有黑求,怕入密码如果有S 求.豊入密码 SELECTRESET (gffi瀧动直劉启动或住止值ESTART 储动)STOP 瞻止) SELECT1 SELECT 1START/YES?SIOP r YES? (g 动掘?){启动掘?』SELECT SELECT EXIT 健出)EXIT (退出)七:测量单位设置: SELECT+SCROLL 按 4 秒 -------- ► SEE ALARM体积单位和密度单位设置和上述步骤相同八量程设置(LRV URV)[SELECT+SCROLL]按 4 秒——► SEE ALARM* [SCROLL] * 20 MAO1 • [SELECT]*输入最其他量程设置和上述步骤相同.NOTE: SELECT+SCROLL 表示两个键同时按下OFFLINE MAINTAIN * [SELECT]4继续按SCROLL 直到出现 MAO1 4 [SELECT] » SRC MAO1[SELECT]MFLOW * [SELECT] *SRC MAO1 * [SCROLL]4 MAO1■►输入最小量程 * [SCROLL+SELECT] * 4 MAO1 大量程 * [SELECT+SCROLL] ► 20 MAO1 号SCROLL]EXIT•按SELECT 退出.* [SCROLL]OFFLINE MAINTAIN ► [SELECT] [SCROLL]CONFIG > [SELECT] MASS 4 [SELECT]可以按SCROLL 选择你要的单位 4 选定后按SELECT按SCROLL 直到出现EXIT> [SELECT]* [SCROLL]九:报警代码和解决办法。

罗斯蒙特涡街流量计工作原理

罗斯蒙特涡街流量计工作原理

罗斯蒙特涡街流量计工作原理
嘿呀!今天咱们就来好好聊聊罗斯蒙特涡街流量计的工作原理!
首先呢,咱得知道啥是涡街流量计呀!哎呀呀,简单说就是一种能精准测量流体流量的神器呢!
那罗斯蒙特涡街流量计到底咋工作的呢?哇!这可有点门道啦!它主要是利用了流体通过漩涡发生体时产生的漩涡频率来测量流量的哟!
你想啊,当流体流过的时候,会在漩涡发生体后面形成一系列有规律的漩涡,这些漩涡的频率和流体的流速有着密切的关系呢!哎呀呀,是不是觉得很神奇?
具体来说,当流体的流速增加时,漩涡的频率也会相应地增加!反之,流速减慢,漩涡频率就降低啦!哇塞!
罗斯蒙特涡街流量计里面有专门的传感器,能敏锐地捕捉到这些漩涡的频率变化。

然后呢,通过一系列复杂但超厉害的计算和转换,就能得出准确的流量数据啦!
而且呀,这种流量计的优点可多了去啦!比如说,它的测量精度高,稳定性强,适用范围还特别广!不管是液体、气体还是蒸汽,它都能应付自如,这可太牛了吧!
还有还有哦,它的安装和维护也相对简单,不像有些仪器那么麻烦!哎呀呀,这可给使用者省了不少心呢!
总之呢,罗斯蒙特涡街流量计的工作原理就是这么巧妙又实用!哇,科技的力量真是强大呀!它在工业生产、能源管理等众多领域都
发挥着至关重要的作用呢!你说是不是?。

罗斯蒙特质量流量计

罗斯蒙特质量流量计

罗斯蒙特质量流量计()广泛应用于石化等领域,是当今世界上最先进的流量测量仪表之一,在我厂主要产品如乙烯、丙烯和主要原料轻烃等的测量中使用可靠,精度高达1.7‰,为我厂的能源、物料的流量测量提高了准确度,避免了不必要的损失,创造了可观的经济效益。

质量流量测量原理一台质量流量计的计量系统包括一台传感器和一台用于信号处理的变送器。

Rosemount质量流量计依据牛顿第二定律:力=质量×加速度(F=ma)如图1所示,当质量为m的质点以速度V在对P轴作角速度ω旋转的管道内移动时,质点受两个分量的加速度及其力:(1)法向加速度,即向心加速度αr,其量值等于2ωr,朝向P轴;(2)切向角速度αt,即科里奥利加速度,其值等于2ωV,方向与αr垂直。

由于复合运动,在质点的αt方向上作用着科里奥利力Fc=2ωVm,管道对质点作用着一个反向力-Fc=-2ωVm。

当密度为ρ的流体在旋转管道中以恒定速度V流动时,任何一段长度Δx 的管道将受到一个切向科里奥利力ΔFc:ΔFc=2ωVρAΔx (1)式中,A—管道的流通截面积。

由于存在关系式:mq=ρVA所以:ΔFc =2ωqmΔx (2)因此,直接或间接测量在旋转管中流动流体的科里奥利力就可以测得质量流量。

传感器内是U型流量管(图2),在没有流体流经流量管时,流量管由安装在流量管端部的电磁驱动线圈驱动,其振幅小于1mm,频率约为80Hz,流体流入流量管时被强制接受流量管的上下垂直运动。

在流量管向上振动的半个周期内,流体反抗管子向上运动而对流量管施加一个向下的力;反之,流出流量管的流体对流量管施加一个向上的力以反抗管子向下运动而使其垂直动量减少。

这便导致流量管产生扭曲,在振动的另外半个周期,流量管向下振动,扭曲方向则相反,这一扭曲现象被称之为科里奥利(Coriolis)现象,即科氏力。

根据牛顿第二定律,流量管扭曲量的大小完全与流经流量管的质量流量大小成正比,安装于流量管两侧的电磁信号检测器用于检测流量管的振动。

艾默生罗斯蒙特27001700质量流量计中文手册

艾默生罗斯蒙特27001700质量流量计中文手册

2700/1700面板操作一.屏幕显示说明:SELECT---确认键SCROLL----选择键LED---状态指示灯二.显示器密码:如果需要密码,CODE的字样就会出现在密码屏幕的顶部.输入密码时候,通过使用SCROLL来选择数字,并用SELECT移到下一个字符,一次只好输入一个字符.如果你面对显示器密码屏幕,却不知道密码,在60秒内不按下任何显示器光敏开关.那么此密码屏幕将自动退回到初始屏幕.三.调零步骤:四.显示器回路测试:五.显示器查看报警:LED指示灯状态及报警查看六.管理累积量和库存量:七:测量单位设置:SELECT+SCROLL按4秒SEEALARM[SCROLL] OFFLINEMAINTAIN[SELECT]SCROLL]CONFIG[SELECT]MASS[SELECT]可以按SCROLL选择你要的单位选定后按SELECT按SCROLL直到出现EXIT[SELECT]体积单位和密度单位设置和上述步骤相同八量程设置(LRVURV)[SELECT+SCROLL]按4秒SEEALARM[SCROLL] OFFLINEMAINTAIN[SELECT]继续按SCROLL直到出现MAO1[SELECT]SRCMAO1[SELECT]MFLOW[SELECT]SRCMAO1[SCROLL]4MAO1输入最小量程[SCROLL+SELECT]4MAO1[SCROLL]20MAO1[SELECT]输入最大量程[SELECT+SCROLL]20MAO1[SCROLL]EXIT按SELECT退出.其他量程设置和上述步骤相同.NOTE:SELECT+SCROLL表示两个键同时按下九:报警代码和解决方法报警内容可解决方法代码A1A2A3核心处理器EEPROM检验重新给流量计上电.流量计需要维修请于高准公司联系核心处理器RAM出错,重新给流量计上电.流量计需要维修请于高准公司联系传感器故障检查测试点2.检查传感器线圈3检查传感器接线4.检查团状流5检查传感器管道A4温度超范围1.检查测试点 2.检查传感器RTD读数3.检查传感器接线4.验证流量计特性化.5.验证工作温度处于传感器和变送器的范围之内6.请于高准公司联系A5输入超范围 1.检查测试点2.检查传感器线圈.3.验证步骤.4.验证4毫安和20毫安的值.5.验证变送器组态中的标定系数.A6现场设备未特性化 1.检查特性化,请特别检查FCF和K1值.2.请于高准公司联系A7实时中断故障 1.重新给流量计上电.2请于高准公司联系A8密度超出限定范围 1.检查测试点2.检查传感器线圈3验证步骤,检查流量管道内的空气管道未充满,管道中的外来物质或管道的涂层 4.验证变送器组态中的密度标定系数.5.执行密度标定A9现场设备预热,变送器正在初允许流量计预热.当流量计准备好正常运行时,错误应该消失.如果报警没有始化消除,确定传感器始完全充满或者完全空了.验证传感器的组态和接线A10A11A12A 13A14A15A 16A17A18A19A 20A21A22A23 A24A25A26零点标定失败 1.如果变送器在调零时出现报警,确保无流量通过传感器,然后重试.2.重新给流量计上电然后重试.标定校正过度,零点太低.确保无流量通过传感器,然后重试.重新给流量计上电,然后重试.标定校正过度,零点太高.确保无流量通过传感器,然后重试.重新给流量计上电,然后重试.干扰信号太大,无法自动调零减小或消除机电噪声源,然后重新标定或调零.噪声源有:机械泵,传感器上的管道压力,电气干扰,附近机械的振动效应变送器故障重新给流量计上电.请于高准公司联系数据可能丧失重新流量计上电.执行传感器线圈和电阻测试.请于高准公司联系LINERTD温度超范围 1.检查测试点 2.检查传感器线圈 3.检查传感器接线.4.确认适宜的传感器类型CASERTD超范围 1.检查测试点 2.检查传感器线圈 3.检查传感器接线.4请于高准公司联系1700/2700EPROM校验重新给流量计上电.请于高准公司联系1000/200RAN出错重新给流量计上电.请于高准公司联系没有输入标定系数检查特性化,特别始FCF不能识别传感器类型检查特性化,特别始K1EEPROM组态数据被破坏重新给流量计上电.请于高准公司联系EEPROM累积值被破坏重新给流量计上电.请于高准公司联系EEPROM程序被破坏重新给流量计上电.请于高准公司联系核心处理器引导区损坏重新给流量计上电.请于高准公司联系传感器和变送器通讯故障 1.检查变送器和核心处理器之间的接线 2.检查核心处理器LED3.检查核心处理器失火否正在接受电源 4.执行核心处理器电阻测试A27平安模式破坏1重量和测试平安标签已被破坏.报警可以被用户去除但是需要经授权的程序重新建立平安.请于高准公司联系.A28变送器写入错误核心处理器重新给流量计上电.请于高准公司联系写入失败A100模拟输出1饱和A101模拟输出1被强制 1.检查HART轮询地址 2.退出毫安输出调整3.退出输出回路测试 4.检查是否已经通过数字通讯将输出进行固定A102驱动超出量程 1.驱动增益过大 2.检查传感器线圈A103可能丧失数据 1.重新给流量计上点2.颤抖看整个当前组态以确定丧失哪个数据.对丧失的数决或数据不正确的设置进行组态A104正在标定允许流量计完成标定A105团状流A106允许播送模式A107出现电源复位A108事件1被触发 1.提醒报警状态 2.如果你确信事件1是被误触发的,请检查事件1的设置A109事件2被触发 1.提醒报警状态 2.如果你确信事件2是被误触发的,请检查事件1的设置A110频率超范围A111频率输出被强制退出频率回路测试A112建议升级100/2000系列请于高准公司联系软件A113模拟输出2饱和A114模拟输出2强制 1.退出毫安输出调整2.退出输出回路测试3.检查是否已经通过数字通讯将输出进行固定A115外部输入出错轮询与外部设备连接失败请确保外部设备是可以用的:检查并确认设备运行检查并确认接线情况A116API温度超出限制检查处理过程.检查并确认API参考栏和温度组态A117API密度超出限制检查处理过程.检查并确认API参考栏和密度组态A118离散输出1不变退出离散输出回路测试A119离散输出2不变退出离散输出回路测试A120突发数据故障检查并确认增强密度组态A121推断警告检查并确认被测温度检查并确认被测密度检查并确认增强密度。

艾默生 Rosemount 3814液体超声波流量计 数据表

艾默生 Rosemount 3814液体超声波流量计 数据表

产品数据表00813-0106-3814, Rev AD2024 年 6 月Rosemount™(罗斯蒙特)3814液体超声波流量计Rosemount (罗斯蒙特) 38142024 年 6 月Rosemount (罗斯蒙特) 3814 液体超声波流量计智能数字化新型 Rosemount (罗斯蒙特) 3814 液体超声波流量计专为贸易交接应用而设计,可对液态烃进行高精度流量计量,符合 API 5.8章和 OIML R117 的技术要求。

此高级四声道流量计具有宽量程比和良好的线性度,可最大程度地减少液体的输差损失。

此流量计测量超声波脉冲信号在四个平行平面上通过液体介质时的传播时间。

一体式安装的超声波传感器交替作为超声波信号的发射和接收装置,顺流脉冲和逆流脉冲的传播时间差与被测液体的流速成正比。

此流量计可精确测量顺流及逆流的传播时间,且无可移动部件,是双向计量的理想选择。

流量计配备了强大的新一代 Rosemount (罗斯蒙特) 3810 电子单元,可显著提高采样速率并提供大容量数据存储功能,包括详尽的每小时和每日日志。

简化的电子元件配有即插即用的集成 CPU 和 I/O 板组件以及本地 LCD 显示器(可选),可提高可靠性、简化维护并提高扩展性。

操作员从 PC 或笔记本电脑便可实时监控 3814 流量计的状况并排除故障。

MeterLink™ Diagnostics 诊断软件具有直观的用户界面,可提供各种关键信息,包括功能、过程和系统诊断,以提高可靠性并降低测量的不确定度。

液体超声波流量计图 1: Rosemount (罗斯蒙特) 3814 Array内容Rosemount (罗斯蒙特) 3814 液体超声波流量计 (2)标准规格 (4)结构材料 (6)标准流量范围 (9)典型流量计性能 (10)本地 LCD 显示器 (11)输入/输出 (12)流量计软件 (13)重量和尺寸 (14)安全性和合规性 (18)推荐安装方式 (20)订购信息 (21)2024 年 6 月Rosemount (罗斯蒙特) 3814典型应用贸易交接应用场合■浮式生产储油卸油船 (FPSO)■海上平台■原油管线■成品油管线—乙烷/LPG/汽油/柴油/航空燃料■装载和卸载 – 游轮、驳船和铁路■罐区功能与优点■贸易交接精度和重复性以及大容量数据日志,便于进行会计核算和审计■测量稳定性可减少流量计系数的不确定度。

艾默生罗斯蒙特2700_1700质量流量计中文手册

艾默生罗斯蒙特2700_1700质量流量计中文手册

2700/1700面板操作一. 屏幕显示说明:SELECT--- 确认键 SCROLL---- 选择键LED---状态指示灯二. 显示器密码:如果需要密码,CODE的字样就会出现在密码屏幕的顶部. 输入密码时候,通过使用SCROLL来选择数字, 并用SELECT移到下一个字符, 一次只好输入一个字符.如果你面对显示器密码屏幕, 却不知道密码, 在60秒内不按下任何显示器光敏开关.则此密码屏幕将自动退回到初始屏幕.三. 调零步骤:四. 显示器回路测试:五. 显示器查看报警:LED指示灯状态及报警查看六. 管理累积量和库存量:七: 测量单位设置:SELECT+SCROLL 按4秒SEE ALARM [SCROLL]OFFLINE MAINTAIN [SELECT] [SCROLL]CONFIG [SELECT] MASS [SELECT]可以按SCROLL选择你要的单位选定后按SELECT按SCROLL直到出现EXIT [SELECT]体积单位和密度单位设置和上述步骤相同八量程设置(LRV URV)[SELECT+SCROLL] 按4秒SEE ALARM [SCROLL]OFFLINE MAINTAIN [SELECT] 继续按SCROLL直到出现MAO1 [SELECT] SRC MAO1 [SELECT]MFLOW [SELECT] SRC MAO1 [SCROLL]4 MAO1 输入最小量程 [SCROLL+SELECT] 4 MAO1[SCROLL] 20 MAO1 [SELECT] 输入最大量程 [SELECT+SCROLL] 20 MAO1 [SCROLL] EXIT 按SELECT退出.其他量程设置和上述步骤相同.NOTE: SELECT+SCROLL 表示两个键同时按下九: 报警代码和解决办法报警代码内容可解决办法A1 核心处理器EEPROM检验重新给流量计上电.流量计需要维修请于高准公司联系A2 核心处理器RAM出错, 重新给流量计上电.流量计需要维修请于高准公司联系A3 传感器故障 1.J检查测试点 2.检查传感器线圈 3检查传感器接线 4.检查团状流 5检查传感器管道A4 温度超范围 1.检查测试点 2.检查传感器RTD读数 3.检查传感器接线 4.验证流量计特性化. 5.验证工作温度处于传感器和变送器的范围之内 6.请于高准公司联系A5 输入超范围 1.检查测试点 2.检查传感器线圈. 3.验证步骤. 4.验证4毫安和20毫安的值. 5.验证变送器组态中的标定系数.A6 现场设备未特性化 1.检查特性化,请特别检查FCF和K1值. 2.请于高准公司联系A7 实时中断故障 1.重新给流量计上电. 2 请于高准公司联系A8 密度超出限定范围 1.检查测试点 2.检查传感器线圈 3验证步骤,检查流量管道内的空气管道未充满,管道中的外来物质或管道的涂层 4.验证变送器组态中的密度标定系数. 5.执行密度标定A9 现场设备预热,变送器正在初始化允许流量计预热.当流量计准备好正常运行时,错误应该消失.如果报警没有消除,确定传感器始完全充满或者完全空了.验证传感器的组态和接线A10 零点标定失败 1.如果变送器在调零时出现报警,确保无流量通过传感器,然后重试. 2.重新给流量计上电然后重试.A11 标定校正过度,零点太低. 确保无流量通过传感器,然后重试. 重新给流量计上电,然后重试.A12 标定校正过度,零点太高. 确保无流量通过传感器,然后重试. 重新给流量计上电,然后重试.A13 干扰信号太大,无法自动调零减小或消除机电噪声源,然后重新标定或调零.噪声源有:机械泵,传感器上的管道压力,电气干扰,附近机械的振动效应A14 变送器故障重新给流量计上电.请于高准公司联系A15 数据可能丢失重新流量计上电.执行传感器线圈和电阻测试.请于高准公司联系A16 LINE RTD温度超范围 1.检查测试点 2.检查传感器线圈 3.检查传感器接线. 4.确认合适的传感器类型A17 CASE RTD超范围 1.检查测试点 2.检查传感器线圈 3.检查传感器接线. 4请于高准公司联系A18 1700/2700EPROM校验重新给流量计上电.请于高准公司联系A19 1000/200RAN出错重新给流量计上电.请于高准公司联系A20 没有输入标定系数检查特性化,特别始FCFA21 不能辨认传感器类型检查特性化,特别始K1A22 EEPROM组态数据被破坏重新给流量计上电.请于高准公司联系A23 EEPROM累积值被破坏重新给流量计上电.请于高准公司联系A24 EEPROM程序被破坏重新给流量计上电.请于高准公司联系A25 核心处理器引导区损坏重新给流量计上电.请于高准公司联系A26 传感器和变送器通讯故障 1.检查变送器和核心处理器之间的接线 2.检查核心处理器LED 3.检查核心处理器失火否正在接受电源 4.执行核心处理器电阻测试A27 安全模式破坏1重量和测试安全标签已被破坏.报警可以被用户清除但是需要经授权的程序重新建立安全.请于高准公司联系.A28 变送器写入错误核心处理器写入失败重新给流量计上电.请于高准公司联系A100 模拟输出1饱和A101 模拟输出1被强制 1.检查HART轮询地址 2.退出毫安输出调整 3.退出输出回路测试4.检查是否已经通过数字通讯将输出进行固定A102 驱动超出量程 1.驱动增益过大 2.检查传感器线圈A103 可能丢失数据 1.重新给流量计上点 2.颤抖看整个当前组态以确定丢失哪个数据.对丢失的数决或数据不正确的设置进行组态A104 正在标定允许流量计完成标定A105 团状流A106 允许广播模式A107 出现电源复位A108 事件1被触发 1.提醒报警状态 2.如果你确信事件1是被误触发的,请检查事件1的设置A109 事件2被触发 1.提醒报警状态 2.如果你确信事件2是被误触发的,请检查事件1的设置A110 频率超范围A111 频率输出被强制退出频率回路测试A112 建议升级100/2000系列请于高准公司联系软件A113 模拟输出2饱和A114 模拟输出2强制 1.退出毫安输出调整 2.退出输出回路测试 3.检查是否已经通过数字通讯将输出进行固定A115 外部输入出错 1.HART轮询与外部设备连接失败请确保外部设备是可以用的: 检查并确认设备运行检查并确认接线情况A116 API温度超出限制检查处理过程.检查并确认API参考栏和温度组态A117 API密度超出限制检查处理过程.检查并确认API参考栏和密度组态A118 离散输出1不变退出离散输出回路测试A119 离散输出2不变退出离散输出回路测试A120 突发数据故障检查并确认增强密度组态A121 推断警告检查并确认被测温度检查并确认被测密度检查并确认增强密度。

质量流量计

质量流量计

罗斯蒙特质量流量计一、概述罗斯蒙特质量流量计工作原理:科里奥利原理。

科里奥利质量流量计(以下简称CMF)是利用流体在直线运动的同时处于一旋转系中,产生与质量流量成正比的科里奥利力原理制成的一种直接测量质量流量的仪表。

1. 科里奥利原理如图1所示,当质量为m的质点以速度V在对P轴作角速度ω旋转的管道内移动时,质点受两个分量的加速度及其力:图1 科里奥利力①法向加速度,即向心加速度αr,其量值等于ω2r,朝向P轴;②切向角速度αt,即科里奥利加速度,其值等于2ωV,方向与αr垂直。

由于复合运动,在质点的αt方向上作用着科里奥利力Fc=2ωVm,管道对质点作用着一个反向力-Fc=-2ωVm。

当密度为ρ的流体在旋转管道中以恒定速度V流动时,任何一段长度Δχ的管道将受到一个切向科里奥利力ΔFc ,ΔFc=2ωVρAΔx (1)式中A--管道的流通截面积,由于质量qm=ρVA,所以ΔFc =2ωqmΔx (2)因此,直接或间接测量在旋转管中流动流体的科里奥利力就可以测得质量流量。

然而,通过旋转运动产生科里奥利力是困难的,目前CMF均代之以管道振动产生,即由二端固定的薄壁测量管,在中点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,使中点前后两半段产生方向相反的桡曲,用电磁学(或光学),方法检测桡曲量以求得质量流量。

又因流体密度会影响测量管的振动频率,而密度与频率有固定的关系,因此CMF也可测量流体密度。

2.科里奥利特点(1)直接测量质量流量,不受温度、压力、粘度和密度等因素的影响,且有很高的测量精确度。

(2)可测流体范围广,包括高粘度液的各种液体,含有固形物的浆液,含有少量均匀分布气体的液体,有足够密度的气体(压力较高的气体)。

(3)测量管的振幅小,可视作非活动部件;测量管内无阻碍件或活动件。

(4)对迎流流速分布不敏感,因而无上下游直管段要求。

(5)流量测量值对流体粘度不敏感,流体密度对流量测量值的影响极微。

罗斯蒙特质量流量计中文手册

罗斯蒙特质量流量计中文手册

罗斯蒙特质量流量计中文手册介绍罗斯蒙特质量流量计(以下简称RMF)是一种用于测量液体或气体的流动质量的仪器,它基于科学的质量原理来进行测量,可以实现高精度的流量测量。

RMF主要适用于化工、石油、制药、食品等行业,在工艺流程监测、控制、优化等方面都有广泛应用。

本手册将详细介绍RMF的使用方法、技术参数、注意事项等内容,以方便用户更好地了解和使用此仪器。

使用方法1.连接仪器将RMF连接到需要测量的管道中,安装过程必须符合相关标准要求。

需要注意的是,在连接过程中一定要确保无任何泄漏。

2.电气连接连接仪器的电气线路,确保仪器正常工作。

需要注意的是,接线前必须确保断路器与保险丝符合要求,确保仪器的安全工作。

3.校准进行仪器的校准,根据实际需求选择相应的化验方法,如称量法等。

校准时应当注意仪器本身的方式和要求。

4.开始测量启动仪器,选择合适的测量参数,测量即可开始。

需要注意的是,在测量过程中需遵守相关安全规范和操作说明。

技术参数技术参数值测量范围0-100m/s测量误差0.1%运行温度-40℃~+400℃运行压力-0.1~40MPa电源220VAC±10%注意事项1.连接管道时,需要遵守相关标准要求,确保连接牢固无泄漏。

2.仪器与电气线路的连接时必须符合相关标准要求。

3.在进行校准和测量时,应当注意安全操作,严格遵守相关规范和说明。

4.定期对仪器进行保养和维护,确保其长期稳定运行。

常见问题解答1.什么是RMF?RMF是一种用于测量液体或气体的流动质量的仪器。

2.RMF有哪些技术参数?RMF的主要技术参数包括测量范围、测量误差、运行温度、运行压力、电源等。

3.连接仪器时有哪些需要注意的问题?连接仪器时需要遵守相关标准要求,确保连接牢固无泄漏。

4.使用RMF时需要在哪些方面进行注意?使用RMF时需要在安全操作和规范使用方面进行注意。

同时,也需要进行定期的保养和维护。

RMF作为一种重要的流量测量仪器,在化工、石油、制药、食品等行业中具有重要的应用价值。

Rosemount差压流量计产品说明书

Rosemount差压流量计产品说明书

产品说明书00813-0106-4485, Rev JD2023 年 3 月Rosemount™差压流量计和一次元件■多变量能力实现质量与能量流量的实时全方位补偿■全集成无线流量计实现轻松安装■利用 Rosemount Annubar™平均皮托管技术技术更大限度地减少永久压力损耗,实现节能■采用调整型孔技术,直管段仅需流量扰动点上、下游管道的两倍直径■通过一体化孔板技术提高小管线测量的精度和重复性罗斯蒙特差压流量计2023 年 3 月内容差压流量计选择指南 (2)Rosemount 3051SF DP 流量计 (6)技术规格 (46)产品认证 (64)Rosemount 3051CF 流量计 (90)技术规格 (123)产品认证 (137)Rosemount 2051CF 流量计 (152)技术规格 (181)产品认证 (193)Rosemount 485 阿牛巴一次元件 (213)技术规格 (221)Rosemount 486 阿牛巴一次元件安装金属配件 (227)Rosemount 585 阿牛巴一次元件 (232)技术规格 (241)Rosemount 586 阿牛巴一次元件安装金属配件 (245)Rosemount 405 紧凑型一次元件 (251)技术规格 (256)Rosemount 1595 调节型孔板 (262)技术规格 (266)Rosemount 1195 一体化孔板一次元件 (271)技术规格 (277)Rosemount 1495 孔板 (281)Rosemount 1496 孔板法兰联管节 (286)技术规格 (291)相关文档 (294)/Rosemount差压流量计选择指南罗斯蒙特一体化差压流量计以全面组装、调试并经过防漏试验的状态供货,开箱即可直接安装。

Rosemount 3051SF流量计利用高级功能进行出色的流量测量■最高精度可达 0.80% 质量流量■多变量能力实现质量与能量流量的实时全方位补偿■高级诊断功能可预测并防止异常过程状况■一体化安装的无线流量方案■超级流量计按 14:1 以上的流量量程比测量性能读数百分比■15 年稳定性,15 年质量保证■符合 SIL3:公认的第三方机构对在达到 SIL 3 要求(SIL 2 单用[1oo1] 和 SIL 3 冗余使用 [1oo2] 的最低要求)的仪表安全系统中的使用进行了 IEC 61508 认证■适用于 4-20 mA HART ®、Wireless HART ® 及 F OUNDATION ™现场总线协议Rosemount 3051CF 流量计结合了经实践检验的 3051C压力变送器与最新的一次元件技术■流量量程比为 8:1 时,体积流量精度高达 1.75%■适用于 4-20 mA HART ®、Wireless HART ® 及 F OUNDATION ™现场总线协议■10 年稳定性■符合 SIL3:公认的第三方机构对在达到 SIL 3 要求(SIL 2 单用[1oo1] 和 SIL 3 冗余使用 [1oo2] 的最低要求)的仪表安全系统中的使用进行了 IEC 61508 认证Rosemount 2051CF 流量计结合了 2051C压力变送器与最新的一次元件技术■流量量程比为 5:1 时,体积流量精度高达 2.00%■适用于 HART ®、Wireless HART ® 及 F OUNDATION ™现场总线协议■3 年稳定性2023 年 3 月罗斯蒙特差压流量计Rosemount 差压流量计和一次元件3罗斯蒙特阿牛巴一次元件技术■最大程度地降低永久压力损失,达到节能目的■创新性的 T 形设计,使精度最高达到流量的 ±0.75%(Rosemount 485 阿牛巴一次元件)■多种传感器材料,实现与工艺流体的最佳相容性■可轻松应对超过其它一次元件的结构限制的工况应用■对称传感器设计实现双向流量测量(Rosemount 585 阿牛巴一次元件)■Rosemount 405A 紧凑型阿牛巴一次元件可以像孔板一样轻松安装■一体化热套管使 Rosemount 485、585 和 405A 型号无需额外穿管即可测量温度。

罗斯蒙特差压流量计产品手册说明书

罗斯蒙特差压流量计产品手册说明书

差压流量产品手册更具灵活性的流量测量方式“罗斯蒙特差压流量”更具灵活性的流量测量方式应用领域 – 液体,气体,蒸汽流量测量面临的挑战技术标准的不确定性带来的高风险潜在泄漏点带来的安全隐患特殊工况无法实现停车检修双向流、腐蚀介质、小管道流量导致测量难度大读数误差、小流量测量和直管段不足会降低测量精度大管径管道测量带来的高成本测量时压损过大带来的能源损失降低使用风险一体化流量计出厂前通过整体标定保证系统测量精度一体化设计和出厂前泄漏检测可大幅减少泄漏点,从而避免潜在安全隐患严格的原材料管理体系,保证所有物料可追溯,实现产品质量有效控制应对特殊工况针对无法停车检修的工况,可采用在线插拔安装方式一次元件可提供多种不同材质,来应对腐蚀工况面对双向流测量,可根据实际情况,提供更理想解决方案减少运营成本一体化安装可降低施工及维护成本阿牛巴流量计,在保证超强差压信号的前提下,更大程度减少永久压损调整型孔板大幅降低直管段需求,从而降低管道成本性能出色实时动态多参量补偿,提高流量测量精度可提供15年稳定性,15年质保流量计量程比大,适用范围广Rosemount差压流量计的优势13051SMV实时动态补偿实现蒸汽质量流量的精准测量挑战石化行业蒸汽总管线与分支管线流量差值很大,平衡率仅为70%。

由于无法准确计量各装置蒸汽用量,导致很难准确核算能耗成本。

解决方案采用罗斯蒙特3051SMV多参量变送器,测量差压、静压和温度数值,实现实时温压补偿。

同时实时计算动态补偿的质量流量,并修正来自于流量系数、密度、气体膨胀以及粘度的误差,从而提高测量精度。

方案优势提高测量的准确性和可重复性,实现更好的工艺控制通过精确的流量控制,帮助工厂有效的进行能源管理,能耗平衡率达到92%以上2多参量流量变送器大幅提高流量测量精度一流的性能变送器最高精度可达到读数的0.04%一台表可以同时测量并计算六个流量相关的变量:差压、压力、温度、质量/体积流量、热量累积器 兼容不同种类流量测量元件严格的流量计量标准内嵌IAPWS-IF97数据库: 水蒸汽计量全球标准 符合国家标准蒸汽热值输出标准动态补偿为流量方程中多达25个流体变量参数提供实时动态补偿优化能源计量提高收益变送器直接显示补偿后的质量流量或能量流量变送器三合一卓越特性Calendar-Van Dusen 传感器匹配提高温度测量精度提高精度 75%真正的表压传感器更容易标定简化维护小流量信号切除可停止无流量时的累计改善精度差压传感器静压传感器减少管道开孔,降低安装成本易于组态和标定EA 软件实现快速且简单的过程组态 可兼容市面上不同种类的差压流量测量元件节约安装和维护成本3差压变送器压力变送器温度变送器阿牛巴的广泛应用大管道的蒸汽流量精确测量流量计,压损小,测量精度高,不仅精确测蒸汽流量,还可实现蒸汽的热值输出。

(完整word版)罗斯蒙特流量计操作说明。中文

(完整word版)罗斯蒙特流量计操作说明。中文

目录第一章传感器安装 (2)1.1 概述 (2)1。

2 安装注意事项 (2)1.3 传感器的安装方向 (3)1.4 电气连接注意事项 (4)第二章仪表接线与上电 (5)2.1 概述 (5)2。

2 变送器的型号识别。

(5)2.3 变送器与传感器连接 (6)2.4 最大布线距离 (7)2.5 电源规格 (8)2。

6 变送器、显示组件方向调整 (9)2.7 变送器输出 (11)第三章流量计组态 (14)3。

1 概述 (14)3。

2 组态项目 (14)3。

3 变送器的显示器面板结构 (15)3.4 组态过程变量的测量单位 (15)3。

5 组态变送器的毫安输出 (16)3。

6 组态变送器的脉冲/频率输出 (16)3.7 变送器的回路测试 (17)3.8 显示器菜单功能 (3)3.9 流量计调零 (26)第四章流量计投用及报警状态 (27)4。

1 流量计投用 (27)4。

2 获取报警 (27)附录 1 报警代码含义表 (28)附录2 核心处理器检查 (33)附录3 传感器检查 (34)附录4 软件版本 4.x变送器的显示器菜单 (36)第一章传感器安装1。

1 概述相对于其他类型的流量计,质量流量计具有安装简便、易于使用、测量精度高以及直接质量测量等优点,尤其是没有直管段要求的特点,用户可因地制宜的选择安装位置,节约安装成本.1.2 安装注意事项1.2。

1 安装位置应避免电磁干扰。

传感器、变送器的安装位置以及电缆铺设应尽量远离易产生强电磁场的设备,如大功率马达、变压器设施、变频设备等。

1。

2。

2 工艺管道应对中,两侧法兰应平行.严禁用传感器硬行拉直上、下游工艺管道,否则将影响测量甚至损坏传感器。

另外在两侧的工艺管道近法兰处(约2~10倍管径处)应有稳固的支撑.1。

2。

3 在传感器的上、下游管道上,建议安装截止阀及旁路以方便调零、日常维护及确保传感器在不工作时亦可处于满管状态.使用流量计下游的调节阀进行流量控制。

罗斯蒙特质量流量计检修操作规程

罗斯蒙特质量流量计检修操作规程

罗斯蒙特质量流量计检修操作规程一、工作原理Rosemount质量流量计依据牛顿第二定律:力=质量×加速度(F=ma)。

(1)法向加速度,即向心加速度αr,其量值等于2ωr,朝向P轴;(2)切向角速度αt,即科里奥利加速度,其值等于2ωV,方向与αr垂直。

由于复合运动,在质点的αt方向上作用着科里奥利力Fc=2ωVm,管道对质点作用着一个反向力-Fc=-2ωVm。

当密度为ρ的流体在旋转管道中以恒定速度V流动时,任何一段长度Δx的管道将受到一个切向科里奥利力ΔFc:ΔFc=2ωVρAΔx (1)式中,A—管道的流通截面积。

由于存在关系式:mq=ρVA 所以:ΔFc =2ωqmΔx (2)因此,直接或间接测量在旋转管中流动流体的科里奥利力就可以测得质量流量。

传感器内是U型流量管,在没有流体流经流量管时,流量管由安装在流量管端部的电磁驱动线圈驱动,频率约为80Hz,流体流入流量管时被强制接受流量管的上下垂直运动。

在流量管向上振动的半个周期内,流体反抗管子向上运动而对流量管施加一个向下的力;反之,流出流量管的流体对流量管施加一个向上的力以反抗管子向下运动而使其垂直动量减少。

这便导致流量管产生扭曲,在振动的另外半个周期,流量管向下振动,扭曲方向则相反,这一扭曲现象被称之为科里奥利现象,即科氏力。

根据牛顿第二定律,流量管扭曲量的大小完全与流经流量管的质量流量大小成正比,安装于流量管两侧的电磁信号检测器用于检测流量管的振动。

当没有流体流过流量管时,流量管不产生扭曲,两侧电磁信号检测器的检测信号是同相位的;当有流体流经流量管时,流量管产生扭曲,从而导致两个检测信号产生相位差,这一相位差的大小直接正比于流经流量管的质量流量。

二、主要技术性能2.1输入/输出信号•一个有源的4-20mA输出。

•一个有源频率/脉冲输出,可标度到10,000Hz。

•一个485数字输出2.2电源•电源能自动切换到交流档或直流档:18-100VDC或50/60Hz的85-250VAC2.3环境要求•环境温度限定范围为:-35到140°F (–37- 60°C),—温度高于131°F (55°C)时,显示器可能会有些变暗。

罗斯蒙特测量仪表差压流量计产品组合

罗斯蒙特测量仪表差压流量计产品组合

罗斯蒙特流量计提供可靠的结果+完全组态且经过泄漏测试的即用型罗斯蒙特流量计,节省时间和金钱+通过消除潜在泄漏点,降低维护成本并消除流量误差罗斯蒙特 3051SMV 多参数 质量流量技术+通过在每秒22次流量更新的速度下对25种不同参数的完全补偿,优化能量质量平衡并提高计量的准确性+3合1测量功能,节省55%的安装成本+利用 Ultra for Flow(行业领先的示数式差压变送器规格),在更宽广的工作范围内加强对流量的控制解决方案+通过极低的压损降低能源成本+借插入式技术,可有效测量最大2400mm(96")管道中的流量+一体化内置RTD套管避免额外的管道开孔+专利的T型设计减少噪声并改善低流量性能,从而降低过程波动+前槽设计提高了准确度并可使速度分布测量范围增加70%解决方案+使用孔板技术(全球最常用的流量设备),实现准确、经济高效的流量测量+通过简化规范和订购流程,降低采购成本+将现有的流量点升级为采用调整型孔板技术测量技术+凭借创新的设计,无论存在涡流还是上游扰动所产生的不规则流动分布,均可实现准确的流量测量+直管长度要求降低90%,同时性能提升30%。

+无需改动管道即可改造和升级现有的应用+通过降低直管长度要求,降低安装成本和厂房占用空间行蒙特紧凑型孔板尺元件i合阀组、连接件和孔板的一体化封装§高了可靠性I轻松安装在尺寸为12m m至00mm (0.5至12")管道的现有凸面法t之间U用一体化定中环,提高孔板的同轴度廿用—体化R TD,避免额外的营道开孔i技型孔板可降低前后直管段长度要求罗斯蒙特调整型孔板十对千直管长度不足的场合可轻松改造和升级现有应用+确保在50mm(2")至600m m(24")管道规格中的应用灵活性+符合手柄式和通用平板式的安装要求+流量性能提禹超过25%罗斯蒙特内藏孔板一次元件+通过孔板的自对中设计和高度内部抛光的管道,实现性能最大化+一体化解决方案,安装更简便——包括温度测量一—适用千12m m至40m m(0.5"至1.5")的管道尺寸+四螺栓对称式的设计更加强固可靠EMERSON ..。

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人体放电模式(HBM)的ESD是指因人体在地上走动磨擦或其 它因素在人体上已累积了静电,当此人去碰触到IC时,人体 上的静电便会经由IC的脚(pin)而进入IC内,再经由IC放电到 地去,如图2.1-1(a)所示。此放电的过程会在短到几百毫微秒 (ns)的时 间内产生数安培的瞬间放电电流,此电流会把IC内 的组件 给烧毁。 不同HBM静电电压相对产生的瞬间放电电 流与时间的关系 显示于图2.1-1(b)。对一般商用IC的2-KV ESD放电电压而言,其瞬间放电电流的尖峰值大约是1.33 安 培。
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智能化传感器的组成
变送器
– 本质安全栅 – 显示 – 输出
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核心处理器4芯接线
MVD 传感器
电源 隔离
输入/输出处理
4wire
驱动
安全栅
信号处理
检信R测T号D线整圈形
传感器与变送器连接(4线分体)
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传感器与变送器连接(9线分体)
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传感器与变送器连接(9线分体)
传感器9芯连接电缆由颜色区分;连接传感器和核心处理器插座时按对 应的颜色连接。
频率与密度标定系数
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温度测量
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科里奥利技术
同时可以提供多种参数测量的流量计
质量流量 密度 温度
比重 温度
体积流量
固体物的 百分比 以体积为单位
固体物的 百分比 以质量为单位
两侧的管道在同一水平面内且要对中,偏差要求 ≤0.5mm 管道法兰面应与管道轴心垂直 管道法兰与传感器法兰的螺栓孔对齐
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质量流量计的安装
不要使用传感器对中管线 不要使用传感器支撑管线 不要直接支撑在传感器上
如为新建管线,在吹扫过程结束后再安装 传感器(或是有吹扫副线,吹扫时将流量计前 后手阀切死);
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接线盒流量计防水要点
接线盒电气接口应朝下,如有液 体可以从接线盒内导出
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接线盒流量计防水要点
9芯电缆-应使用“防爆”接头 接头处应缠有2-3层Teflon胶 带 9芯电缆接好并盖好盖子后, 应将接线盒四角的螺丝拧紧
直接质量流量测量
无流量
在没有介质流过时,流量管由在底部中央位 置的驱动线圈驱动。当流体流经流量管时, 在流量管向上振动的半个周期内,入口侧流 体反抗管子向上运动而对流量管施加一个向 下的力;出口侧与之相反。这便使流量管产 生扭曲。根据牛顿第二定律,流量管扭曲的 大小完全与流经的质量的大小成正比。扭曲 越大,红圈处的检测线圈相位差越大;从而 检测出介质质量流量计的大小。
科里奥利力的計算公式如下:
rr F = −2m × v × w
式中 F为科里奥利力;m为质点的质量;v为质点的运动速 度;w为旋转体系的角速度;v*w表示两个向量的外积。
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什么是科里奥利现象?
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直接质量流量测量-相位差的测量
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密度检测原理
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振荡频率与密度的关系
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流流流流流 流流流流流
对同对对对 ELITE 传传传, 或同同浆同或 也也也也也也也浆.
旗旗
将同同同 浆同浆浆浆 (如如如). 将同同浆将浆.
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质量流量计的安装
传感器的安装管线:
– 上下游都不需要有直管段; – 连接法兰要求与传感器法兰匹配 – 建议在传感器的两侧安装截止阀; – 在传感器的两侧管段设置稳固的支撑;
利用Prolink II开车/组态
红7黑8
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利用Prolink II开车/组态
Service port输出7、8:默认的通讯模式。
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ESD危害??
人体放电模式 (Human-Body Model, HBM)
智能化传感器的组成
Micro Motion 9芯电缆
– 所有型号 – 所有材质 – D, Elite, R, F, T – 所有口径
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智能化传感器的组成
核心处理器
– 一体化/分体安装 – 存储传感器系数 – 18-30 volts DC – 3 watts – Modbus 输出
电源连接
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仪表供电
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脉冲输出接线
脉冲输出端子(Pulse output)3、4:默认的输出方式为有源方式:
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RS485输出接线
Mosbus RS485输出5、6:默认的输出方式为有源输出方式。
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RS485输出接线
Mosbus RS485输出5、6:默认的输出为HART RS-485。
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CNG&LNG技术交流
Flow Application Team Xiaoke.ma
36
1977-2013
1、产品介绍(原理、特点) 2、流量计安装、接线
3、基本操作 4、如何调零&基本检定 5、日常诊断、维护
36
1977-2013
Emerson 是其主要全球业务及市场的领导者
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如何检查安装的是否合适? 1、满管静止状态下连续多次的检查零点,零点 是否稳定?
2、拆下安装好的传感器,再次安装上,是否费 力?
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变送器与传感器的连接
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质量流量
测量所需的各种过程参数
固体的净含量 dP Input
粘度
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Micro Motion 提供最齐全的产品系列
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产品系列
ELITE /HC系列 最高性能
F-系列 紧凑,自排空
在管线上进行焊接作业时,要取下传感器;
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流量计安装位置
易于查看数据 易于日常维护 避免阳光直射 避免振动 环境温度符合要求 远离强电磁干扰设备
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容易忽略的现象: 注意传感器的方向(传感器上有流向的标识)
质量流量计的关键人物
科里奥利 Gaspar Gustav de’Coriolis 1792-1843 法国数学家/物理学家
科里奥利力:
为了描述旋转体系的运动,需要在运动方程中引入一个假想的力, 像处理惯性 系中的运动方程一样简单地处理旋转体系中的运动方程,大大简 化了旋系的处理方式。
做好上述几步,可确保不会在接线盒内形成冷凝水
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传感器与变送器连接(9线分体) 传感器与变送器连接线在传感器侧将屏蔽线用 热缩管包裹起来。
屏蔽线接在变送 器接地端。
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布线距离
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CNG050基本检测-供电检查
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投表准备工作
传感器、变送器接线检查及设备上电。 检查仪表参数。 仪表基本组态。 仪表组态数据记录。
注:上述组态项目可通过变送器的显示器、手操器或组态软件完成。
直接 质量流量
在线 密度
温度
Micro Motion 质量流量计结构图
驱动线圈组
连接传感器与变送 器,提供流量管的 振动动力,传输信 号数据
管线接口
检测线圈组 温度探测装置 (RTD)
流量管
变送器处理来自流量管 的信号,并对流量管的 振动状态进行监控
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无流量 有流量
直接质量流量测量
质量流量=Kflow * (∆t - Kzero) * (1 - FTC*Tdeg) Kzero:传感器无流量时的相位差 FTC:温度变化100摄氏度时由于流量管刚性变化引起的流量百分比误差 举例:2.9098g/s/us * (10us - 1us) * (1 - 5.13%/100℃ * 25℃ )
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