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UF-911超声波流量计操作维护培训资料

UF-911超声波流量计操作维护培训资料

运行二班2016年1月份培训资料UF-911多声路超声波流量计编制:邓远军审核:熊永翔审批:肖堃1、UF-911流量计的系统配置与使用说明本章将先介绍UF-911流量计的系统配置,然后介绍各部分的工作原理和使用方法,以及各外设接口。

1 .1 UF-911流量计的系统配置UF-911流量计由工业控制PC机、现地单元、换能器和电缆组成,并含打印机接口和串行通讯接口及模拟量输出接口(可选)。

适用于被测管道分部、主机的安装位置与换能器的安装位置距离远的现场环境。

换能器的信号电缆连接到现地单元上,工业控制PC机和现地单元通过工业控制PC机的串口和通讯电缆(双绞线、光纤)连接。

流量计主机与现地单元之间采用点对多的总线方式,流量计主机作为主(MASTER)设备,现地单元挂载在通讯总线上与流量计主机通讯。

流量计主机与现地单元之间的距离可达1000米,如果在RS485总线上加中继器,距离可以更远。

现地单元与换能器之间的距离最大可达300米。

如下图:1.2流量计主机流量计主机是一台工业控制PC机。

工业控制PC机完成流量的计算、显示及输入输出,具有如下功能:·对流量测量进行控制和运算:控制收发讯模块的工作并接收由收发讯模块采集的原始数据,进行流量的计算、累积、报警、数据存储等。

· 数据显示及人机对话:工控机面板上带有彩色VGA 显示器或彩色液晶显示屏,键盘和鼠标,并提供一个全中文的操作界面供参变量设定、调试等。

·测量数据输出:提供多种型式的通讯输出接口。

―串行通讯接口:为一标准RS232接口,输出内容可以设定,输出格式为ASC Ⅱ―并行打印机接口:为一标准并行口,可接打印机打印参数和报表。

报表内容可以设定。

建议使用EPSON LQ-300K 打印机和针孔打印纸。

―模拟量接口:可以输出4~20mA 模拟量,输出精度为12位1.3现地单元及声路排列现地单元内装有一块收发讯板和一块声路板,收发讯板上有电源接口和通讯接口,现地单元需要提供AC220V 电源。

流量计培训资料

流量计培训资料
通过测量流体在管道中 流动的质量来推算流量

流量计应用领域
01
02
03
工业领域
流量计广泛应用于石油、 化工、冶金、电力等行业 ,用于测量流体流量和进 行过程控制。
能源领域
流量计可用于测量天然气 、石油等能源的输送和消 耗量,为能源管理提供数 据支持。
环保领域
流量计可用于测量污水、 废气等污染物的排放量, 为环保监管提供数据支持 。
采用标准流量进行校准,确保测量精度符合 要求和设备 造成损害。
03
流量计常见故障及排除方法
故障类型及原因分析
流量计无显示
可能是由于电源故障、显 示面板损坏或电路连接问 题。
流量测量不准确
可能是由于传感器故障、 信号传输问题或电路故障 。
流量计卡滞
可能是由于机械部件磨损 、卡滞或管道堵塞。
采用高稳定性、长寿命 的传感器和电路设计, 提高稳定性;加强流量 计的维护和保养,减少 故障和损坏对稳定性的 影响。
06
流量计发展趋势与未来挑战
技术创新方向预测
智能化
多功能化
随着人工智能和物联网技术的发展, 流量计将更加智能化,具备远程监控 、数据自动处理、故障诊断等功能。
流量计将具备更多功能,如温度、压 力、液位等参数的测量,以及与其他 设备的联动控制等。
检查流量计与管道的连接是否紧密, 有无泄漏现象。
显示检查
检查流量计的显示是否正常,包括读 数和指示灯等。
电源和信号线检查
检查流量计的电源和信号线是否正常 ,有无松动或破损。
保养流程及注意事项
保养流程 1. 关闭流量计电源,断开与系统的连接。
2. 用干净的布擦拭流量计的表面,包括传感器、显示屏和其他部件。

超声波流量计检修规程.

超声波流量计检修规程.

TH-990超声波流量计检修规程1 目的为了加强TH-990超声波流量计的维护保养和检修质量,使双转子流量计能长寿命、稳定实现测量作用,特制定本规程。

2 适用范围适用于公司中用于生产过程自动控制的TH-990超声波流量计的维护、保养、检修。

3 TH-990超声波流量计的工作原理当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速,其关系符合下面表达式:V = (MD/sin2θ)×△T/(Tup●Tdown)其中θ为声束与液体流动方向的夹角M 为声束在液体的直线传播次数D 为管道内径Tup 为声束在正方向上的传播时间Tdown 为声束在正方向上的传播时间T= Tup-Tdown4 运行维护4.1 TH-990超声波流量计的安装4.1.1 避免在水泵、大功率电台、变频,即有强磁场和震动干扰处安装机器;4.1.2 选择管材应均匀致密,易于超声波传输的管段;4.1.3 要有足够长的直管段,安装点上游直管段必须要大于10D(注:D=直径),下游要大于5D;4.1.4安装点上游距水泵应有30D距离;4.1.5流体应充满管道;4.1.6管道周围要有足够的空间便于现场人员操作,地下管道需做测试井,测试井如下:4.1.7确定探头安装方式超声波流量计一般有两种探头安装方式,即Z法和V法。

但是,当D < 200mm而现场情况为下列条件之一者,也可采用Z法安装:1)当被测量流体浊度高,用V法测量收不到信号或信号很弱时;2)当管道内壁有衬里时; 3)当管道使用年限太长且内壁结垢严重时;4.1.8求得安装距离,确定探头位置1)将管道参数输入仪表,选择探头安装方式,得出安装距离; 2)在水平管道上,一般应选择管道的中部,避开顶部和底部(顶部可能含有气泡、底部可能有沉淀);3)V 法安装:先确定一个点,按安装距离在水平位置量出另一个点。

Z 法安装:先确定一个点,按安装距离在水平位置量出另一个点,然后测出此点在管道另一侧的对称点。

流量计培训课件

流量计培训课件

流量计培训课件一、引言1、流量计在工业领域的重要作用2、流量计的发展历程与趋势3、本次培训课件的目的与内容二、流量计的基本原理与分类1、流量计的基本原理a.概述b.工作原理2、流量计的分类a.按测量原理分类b.按用途分类c.按安装方式分类三、常见流量计的介绍与选型1、差压式流量计a.工作原理b.优点与缺点c.应用场景2、涡街流量计a.工作原理b.优点与缺点c.应用场景3、电磁流量计a.工作原理b.优点与缺点c.应用场景4、超声波流量计a.工作原理b.优点与缺点c.应用场景5、质量流量计a.工作原理b.优点与缺点c.应用场景6、选择合适流量计的考虑因素a.测量介质特性b.测量需求与精度要求c.使用环境与安装条件d.成本与维护需求e.其他特殊要求(如防爆、防腐等)7、实际案例分析与应用场景展示(结合图片或视频)8、常见问题与解决方案(结合图片或视频)9、操作规范与安全注意事项(结合图片或视频)中医养生培训课件培训课件标题:中医养生培训课件一、引言随着人们生活水平的提高,对健康养生的需求也日益增加。

中医养生,是以传统中医理论为指导,遵循阴阳五行生化收藏之变化规律,对人体进行科学调养,保持生命健康活力的一种方法。

为了帮助大家更好地了解和应用中医养生知识,我们特别设计了本套中医养生培训课件。

二、课件目标通过本套课件的学习,您将能够:1、了解中医养生的基本理念和原则;2、掌握常用的中医养生方法和技巧;3、学会根据个人体质进行养生调理;4、提高自己的健康素养和生活质量。

三、课件内容1、中医养生的基本理念包括阴阳五行学说、脏腑经络理论、天人合一思想等。

2、中医养生的基本原则包括扶正祛邪、调理气血、和谐情志、合理饮食等。

3、常用中医养生方法包括针灸、推拿、拔罐、艾灸、中药调理等。

4、不同体质的养生调理根据不同体质的特点,进行针对性的养生调理建议。

5、常见疾病的中医养生建议针对常见疾病,如感冒、咳嗽、失眠、便秘等,给出相应的中医养生建议。

流量计培训课件[1]

流量计培训课件[1]
其对应处理方法为:(1)关闭平衡阀,修理或换新;(2)打开; (3)冲洗管路,修复或换阀;(4)待完全冷凝后开表;(5)拧紧螺 栓或换垫;(6)检查、修复。
2、指示在零下。其原因为:(1)高低压管路反接;(2)信号线 路反接;(3)高压侧管路严重泄漏或破裂。
其对应处理方法为:(1)检查并正确连接好;(2)检查并正确连 接好;(3)换件或换管道。
流量计培训课件[1]
流量计培训课件[1]
2.1.2楔形孔板 楔形孔板的结构如图所示。其检测件为V形, 设计合适 时节流件上下游无滞流区, 不会使管道堵塞, 取压方式未标准化。 1-高压取压口;2-低压取压口;3-测量管;4-楔形孔板;5-法兰
流量计培训课件[1]
2.1.3标准孔板 又称同心直角边缘孔 板,其轴向截面如图4.2所示。孔板是 一块加工成圆形同心的具有锐利直角 边缘的薄板。孔板开孔的上游侧边缘 应是锐利的直角。标准孔板有三种取 压方式: 角接、法兰及D-D/2取压;如 图4.3所示。为从两个方向的任一个方 向测量流量,可采用对称孔板,节流 孔的两个边缘均符合直角边缘孔板上 游边缘的特性,且孔板全部厚度不超 过节流孔的厚度。
流量计分类
测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表.流量计是工业测量中重要 的仪表之一.随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求 越来越高,流量测量技术日新月异.为了适应各种用途,各种类型的流 量计相继问世。目前已投入使用的流量计已超过100种。从不同的角度 出发,流量计有不同的分类方法。常用的分类方法有两种,一是按流量 计采用的测量原理进行归纳分类: 二是按流量计的结构原理进行分类。 一、按测量原理分类 (1)力学原理: 属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压式、转子 式;利用动量定理的冲量式、可动管式;利用牛顿第二定律的直接质量 式;利用流体动量原理的靶式;利用角动量定理的涡轮式;利用流体振 荡原理的旋涡式、涡街式;利用总静压力差的皮托管式以及容积式和堰、 槽式等等。

流量计培训资料

流量计培训资料
检查流量计的信号连接是否牢固、可靠, 如有问题应及时处理。
保持清洁
定期清理流量计及其周边环境,保持清洁 ,避免灰尘、杂质等影响测量精度。
流量计的常见故障及排除方法
流量计无输出
检查信号连接是否正常,重新启动 流量计,如仍无输出则需更换传感 器或其他硬件。
测量误差过大
检查流量计是否校准,检查传感器 是否磨损或堵塞,如有需要应进行 更换或清洗。
02
流量计的选用与安装
流量计的选型原则和注意事项
按使用需求选型
根据被测流体的性质、流量范 围、精度要求等因素选择合适
的流量计。
性能稳定性
考虑流量计的抗干扰能力、防爆 性能、抗震性能等,以保证其长 期稳定运行。
安装条件
根据现场环境条件,如温度、湿度 、压力等,选择适合的流量计。
流量计的安装步骤和注意事项
准备工具和材 料
根据所选流量计的型号 ,准备相应的安装工具 和材料。
检查管道
安装位置选择
安装方式选择
确保管道内部清洁、无 杂物,并检查管道尺寸 、椭圆度等是否符合要 求。
选择直管段适当的位置 安装流量计,尽量避免 管道弯头、阀门等影响 流场的地方。
根据现场条件和管道尺 寸,选择合适的安装方 式,如法兰连接、螺纹 连接等。
流量计的生产过程和质量控制
原材料控制
严格控制原材料的采购和使用 ,确保原材料的质量符合要求

生产工艺控制
流量计的生产过程中需要经过 多个工序,需对每个工序进行
严格的质量控制。
过程检验
在生产过程中需要进行多次质 量检验,确保每个批次的产品
质量合格。
流量计的质量检测和验收程序
01
02
03

超声波流量计维修培训汇总

超声波流量计维修培训汇总

夹装式超声波流量计的部件介 绍
– 电子部分
• 便携式 • 专用型 • 变送器型 • 双通道– 传感器 Nhomakorabea– 夹具
– 电缆
– 偶和剂
控制器
偶和剂
夹具
电缆 传感器
信号线及电源线的连接
选择传感器的安装位置
原则:上游要有10倍直径的直管段长度 下游要有5倍直径的直管段长度,即在传感
器安装点的上下游15倍直径长度的管线 上无弯头,阀等引起介质扰动的装置.
夹装式传感器
Classic “clamp-on” approach
• 折射原理
• Snell’s Law
c1 = c2 = c3 sinq1 sinq2 sinq3
c1
W.T.
q1 q2
c2
q3
c3
L
S
c1 = 传感器内传播速度 c2 = 管壁的传播速度 c3 = 流体内的传播速度 S = 传感器的间距
– BWT: 波导束技术测量系统 – 超宽的应用温度范围 – 极大拓展了测量能力
安装: 最高适用温度: 最低适用温度: 压力等级: 材质: 流体类型:
BWT 系统
插入式: 法兰连接, 焊接或螺纹连接
600C -200C 150# - 2500# 316 SS, Ti 气体, 蒸汽, 液体, 两相导声液体, 高粘流体
qP
L
D t = tup - tdn
超声波流量计原理:时差 法
流速
V
C2 2L
×Δt
体积流量
V
qP
L
Q = Velocity Area
Q = VA
声速
c=
P tavg
, tavg =

DANIEL气体超声波流量计 培训教材二

DANIEL气体超声波流量计 培训教材二

DANIEL超声波流量计的诊断及维护解读数据:流量计监控软件MeterLink-选择“Meter”菜单中的“Monitor”选项,即可获得监测界面用户可选择用户可选择不同的表格表示每个声道的流速“A”代表A 声道表示每个声道的声速(SOS)表示每个声道的增益值表示每个声道的信噪比状态显示灯LED’s状态显示图例无报警警告报警数据是否正常?V e o c t y (f t s )9:41:549:4AM 2:019:4AM 2:089:4AM 2:159:4AM 2:239:4AM 2:299:4AM 2:369:4AM 2:439:4AM 2:509:4AM 2:579:4AM 3:049:4AM 3:119:4AM 3:189:4AM 3:259:4AM 3:329:4AM 3:409:4AM 3:469:4AM 3:53AM S O S (f t s )9:41:549:4AM 2:019:4AM 2:089:4AM 2:159:4AM 2:239:4AM 2:299:4AM 2:369:4AM 2:439:4AM 2:509:4AM 2:579:4AM 3:049:4AM 3:119:4AM 3:189:4AM 3:259:4AM 3:329:4AM 3:409:4AM 3:469:4AM 3:53AM S O S D f f f r o m A v g (f t s )9:41:549:4AM 2:019:4AM 2:089:4AM 2:159:4AM 2:239:4AM 2:299:4AM 2:369:4AM 2:439:4AM 2:509:4AM 2:579:4AM 3:049:4AM 3:119:4AM 3:189:4AM 3:259:4AM 3:329:4AM 3:409:4AM 3:469:4AM 3:53AM 94154A M94201A M 94208A M94215A M 94223A M94229A M 94236A M94243A M 94250A M94257A M 94304A M94311A M 94318A M94325A M94332A M 94340A M94346A M 94353A MF o w P r e s s u r e (p s g ):549:4AM 2:019:4AM 2:089:4AM 2:159:4AM 2:239:4AM 2:299:4AM 2:369:4AM 2:439:4AM 2:509:4AM 2:579:4AM 3:049:4AM 3:119:4AM 3:189:4AM 3:259:4AM 3:329:4AM3:409:4AM 3:469:4AM 3:53AM :549:4AM 2:019:4AM 2:089:4AM 2:159:4AM 2:239:4AM 2:299:4AM 2:369:4AM 2:439:4AM 2:509:4AM 2:579:4AM 3:049:4AM 3:119:4AM 3:189:4AM 3:259:4AM 3:329:4AM 3:409:4AM 3:469:4AM 3:53AM Chord A Chord A 维护日志报告信息Station Name Daniel Flow Facility Company Emerson Process Managemen t Test Date 3/3/2006Meter Name OIML-12Date last testedTest Time9:41:54AMTechnician 1Emerson Process ManagementTechnician 2Test duration 121samplesAddress Address not set City Houston State/Country TexasSerial Number 05-450728Frequency 1Frequency 2Average Performance 100%Internal Diam.11.9353in Full Scale 18000bbl/hr 18000bbl/hr Meter Average SOS4917.69ft/spsig FNew/Total Pressure Temperature Samples/UpdtStack Size 97.9877.918/181Freq Full Scale 1000HzK-factor 200 pulses/bbl Inverse K 0.005 bbl/pulseCurrent Full Scale180001000Hz200 pulses/bbl 0.005 bbl/pulse bbl/hr Update Period 1sLow Flow Cutoff0.328084ft/sFlow Direction Forward Meter Contract Hour 0Profile Factor1.099Velocities Average Maximum Minimum Swirl3degreeChord A 19.53520.76517.394Meter Calibration Factors (Flow Rates )Chord B 21.23721.96320.489Multi-point Linearization Coefficients Chord C 20.89621.59920.403Data Forward Flow Rate Reverse Flow RatePointFlow Rate FactorFlow Rate FactorChord D Average 18.85320.55120.25420.78917.64520.329Forward CoefficientsSOS Average Maximum Minimum Chord A Chord B Chord C Chord D Average4917.784917.674917.674917.694917.694918.364918.184918.244918.164918.174917.314917.164917.194917.224917.23Other Chord Diagnostic Averages Perf (%)Gain SNRReverse CoefficientsChord A UpChord A Dn 100100727238503617Chord B Up Chord B Dn Chord C Up Chord C Dn 100100100100717171713716373435653632Chord D Up Chord D Dn 100100696932933666Cal MethodNoneAvg Up Avg Dn100100717136063662ft/s System 00000000Avg.Uncorrected Rate 10237.8bbl/hr Avg.Corrected Rate 0bbl/hr Power loss Chord A No 00000000Chord B 00000000Avg.Chord SOS Diff.0.18ft/s Chord C 00000000Max.Chord SOS Diff.0.23ft/sChord D 00000000Field I/O Validity00000000ValidMeter Contract Hour Verified?(Y/N)Events/Alarms Collected (Y/N)/Reviewed (Y/N)?Configuration Verified?(Y/N)Remarks SignaturesTester:Witness:Date:Meter CRC 0x88C2@3/2/20062:36:41PM Profile Factor0.8Status Codes 0.91.111.21.41.3Flow Velocity Ratios0.5Average Flow Velocity120.551 1.5Chord A 0.951Chord C 1.017Flow Velocities (ft/s)06.2518.7512.525191725334149576573818997105113121Speed of Sound (ft/s)4916.4549174917.554918.14918.65110192837465564738291100109118Chord CChord A Chord DChord B Average71717171690000000000100100100100100100000000000069AverageGain A BC DChordUpstream DownstreamAverage Performance 00A BC DChordUpstream Downstream432176598TimeTurbulence TurbulenceA (%)TurbulenceC (%)TurbulenceB (%)TurbulenceD (%)000001000050025002000150030003500400TimeUncorrected Flow RateQFlow (bbl/hr)Pressure and Temperature 86842698Time97.497.297.697.89898.498.2FlowTemperature (F)FlowPressure (psig)19.53521.23720.8960.7480.7260.4930.7031.2081.4010.9510.1 1.0330.0410.0370.040.067Flow Velocities5010152025Time FlowVelA (ft/s)FlowVelB (ft/s)FlowVelC (ft/s)FlowVelD (ft/s)AvgFlow (ft/s)Speed of Sound4917.44917.249174916.84916.64916.44917.84917.64918.64918.44918.24918TimeSndVelA (ft/s)SndVelB (ft/s)SndVelC (ft/s)SndVelD (ft/s)AvgSndVel (ft/s)SOS Diff from Avg -0.1-0.15-0.20.050-0.050.250.20.150.1TimeSndVelDiffA (ft/s)SndVelDiffC (ft/s)SndVelDiffB (ft/s)SndVelDiffD (ft/s)Flow Profile 18.85317.51818.520.52121.52.1411.2319.535Chord B 21.237Chord C 20.896Chord D18.8531919.520Avg Flow Velocity (ft/s)Flow Velocity Ratios1.0170.9170.0260.0590.50.751.251.50.0650.951Chord B 1.033Chord C 1.017Chord D 0.9171Velocity Ratio日志报告是流量计当前性能的快照V e l o c i t y (f t /s )9:41:54A M9:42:02A M9:42:10A M9:42:18A M9:42:26A M9:42:35A M9:42:42A M9:42:50A M9:42:58A M9:43:06A M9:43:15A M9:43:23A M9:43:31A M9:43:39A M9:43:46A M9:43:54A M维护日志图形Flow Velocities2520151050TimeFlowVelC (ft/s)FlowVelA (ft/s)FlowVelD (ft/s)FlowVelB (ft/s)AvgFlow (ft/s)S O S (f t /s )9:41:54A M9:42:02A M9:42:10A M9:42:18A M9:42:26A M9:42:35A M9:42:42A M9:42:50A M9:42:58A M9:43:06A M9:43:15A MS O S D i f f f r o m A v g (f t /s )9:43:23AM 9:43:31A M9:43:39A M9:43:46A M9:41:54A M9:42:02A M9:42:10A M9:43:54A M9:42:18A M9:42:26A M9:42:35A M9:42:42A M9:42:50A M9:42:58A M9:43:06A M9:43:15A M9:43:23A M9:43:31A M9:43:39A M9:43:46A M9:43:54A M维护日志图形(续)Speed of Sound49174916.84916.64916.4SndVelC (ft/s)SndVelA (ft/s)SndVelD (ft/s)4918.64918.44918.249184917.84917.64917.44917.2SndVelB (ft/s)AvgSndVel (ft/s)SOS Diff fromAvg0.250.20.150.10.050Time-0.05-0.1-0.15-0.2SndVelDiffA (ft/s)SndVelDiffC (ft/s)TimeSndVelDiffB (ft/s)SndVelDiffD (ft/s)维护日志图形(续)Flow Profile17.51818.51919.52020.521Chord A 19.535Chord B 21.237Chord C 20.896Chord D 18.853Avg Flow Velocity (ft/s)0.50.7511.251.5Chord A 0.95121.5Chord B 1.033Chord C 1.017Chord D 0.917Velocity Ratio0.84to 0.940.997to 1.0870.987to 1.0870.847to 0.947对该流量计的推荐范围Flow VelocityRatiosP r o f i l e F a c t o r ,C r o s s -F l o w ,S y m m e t r y9:41:54A M9:42:02A M9:42:10A M9:42:18A M9:42:26A M9:42:35A M9:42:42A M9:42:50A M9:42:58A M9:43:06A M9:43:15A M9:43:23A M9:43:31A M9:43:39A M9:43:46A M9:43:54A MV e l o c i t y (f t /s )1.21.110.90.8Time20.620.520.420.320.220.120Profile Factor 1.41.3SymmetryCrossFlowAvgFlow (ft/s)20.920.820.7维护日志图形(续)Profile Factor理想值:剖面系数=1.17对称性=1.00横向流=1.00A v g G a i nA v g P e r f o r m a n c e (%)维护日志图形(续)Average Gain301101009080706050ABCDChordUpstream Downstream302010050407060809040100ABCDChordUpstream Downstream增益取决于流量计口径和流体类型大增益为103dBAverage Performance信号质量可低至25%9:41:54A M9:42:02A M9:42:10A M9:42:18A M9:42:26A M9:42:35A M9:42:42A M9:42:50A M9:42:58A M9:43:06A M9:43:15A M9:43:23A M9:43:31A M9:43:39A M9:43:46A M9:43:54A MT u r b u l e n c e (%)维护日志图形(续)Turbulence9876543210TurbulenceA (%)TurbulenceC (%)TimeTurbulenceB (%)TurbulenceD (%)9:41:54A M9:42:02A M9:42:10A M9:42:18A M9:42:26A M9:42:35A M9:42:42A M9:42:50A M9:42:58A M9:43:06A M9:43:15A M9:43:23A M9:43:31A M9:43:39A M9:43:46A M9:43:54A MU n c o r r F l o w R a t e (b b l /h r )Slide 27维护日志图形(续)Uncorrected Flow RateQFlow (bbl/hr)104001035010300102501020010150101001005010000TimeF l o w T e m p e r a t u r e (F )9:41:54A M9:42:02A M9:42:10A M9:42:18A M9:42:26A M9:42:35A M9:42:42A M9:42:50A M9:42:58A M9:43:06A M9:43:15A M9:43:23A M9:43:31A M9:43:39A M9:43:46A M9:43:54A MF l o w P r e s s u r e (p s i g )维护日志图形(续)Pressure and Temperature77.977.8877.8677.8477.8277.877.7877.76Time98.498.29897.897.697.497.2FlowTemperature (F)FlowPressure (psig)维护日志–流量计配置当维护日志产生时,流量计的配置自动保存Slide29维护日志–原始数据把原始数据制成表,便于审查,也便于产生图表Slide30间间隔用维护日志和报告功能获取日志选择数据收集时建议的件名显示完成数状态显示LED’s按“start”按钮开始收集日志可更改MeterLink 据收集所剩余的时间用表格的形式显示日志中记录的数据数据收集完毕后,MeterLink 提供一个选项,用Excel 表格显示收集到的数据和一份检查报告Figure 10:维护日志趋势分析窗口维护日志和报告的趋势图在“Logs/Reports”菜单中选择“Trend Maintenance Logs”选项可对某段时间内重要的诊断参数进行趋势分析Excel 格式的趋势报告包括以下数据页:趋势图原始数据流量计配置参数测试报告选择需要进行趋势分析的维护日志文件,并按下“add>>”按钮选择“Trend”按钮开始对日志中的数据进行趋势分析A v g V e l o c i t y (f t /s )3/18/20020:003/18/200212:003/19/20020:003/19/200212:003/20/20020:003/20/200212:003/21/20020:003/21/200212:003/22/20020:003/22/200212:00A v g S O S (f t /s )V e l o c i t y R a t i o3/18/20020:003/18/200212:003/19/20020:003/19/200212:003/20/20020:003/20/200212:003/21/20020:003/21/200212:003/22/20020:003/22/200212:00A v g V e l o c i t y合并日志文件–流速Flow Velocity5025********Date/Time138813871386138913951394139313921391139013961397AvgFlow (ft/s)AvgSndVel (ft/s)Velocity Ratio0.80.71.21.110.91.3Date/Time52520151030VelProfileAVelProfileBVelProfileCVelProfileDAvgFlow (ft/s)P e r f o r m a n c e (%)3/18/200212:003/19/200212:003/20/200212:003/21/200212:003/22/200212:003/18/20020:003/19/20020:003/20/20020:003/21/20020:003/22/20020:00A v g V e l o c i t y (f t /s )合并日志文件–信号质量Performance120100806040200Date/TimePerfAUp (%)PerfBDown (%)PerfDUp (%)PerfADown (%)PerfCUp (%)PerfDDown (%)PerfBUp (%)PerfCDown (%)AvgFlow (ft/s)302520151050A v g G a i n3/18/20020:003/19/20020:003/20/20020:003/21/20020:003/18/200212:003/19/200212:003/20/200212:003/21/200212:003/22/20020:003/22/200212:00A v g P r e s s u r e (p s i g )3/18/20020:003/19/20020:003/20/20020:003/21/20020:003/18/200212:003/19/200212:003/20/200212:003/21/200212:003/22/20020:003/22/200212:00A v g V e l o c i t y (f t /s )S N R合并日志文件–增益和信噪比Signal to Noise Ratio80007000600050004000300020001000900010000Date/Time252015105030SNRA1SNRB2SNRD1SNRA2SNRC1SNRD2SNRB1SNRC2AvgFlow (ft/s)Average Gain848280787674727086Date/Time6005004003002001000700GainA1GainB1GainC1GainD1GainA2GainB2GainC2GainD2FlowPressure (psig)P r o f i l e F a c t o r3/18/20020:003/19/20020:003/20/20020:003/21/20020:003/18/200212:003/19/200212:003/20/200212:003/21/200212:003/22/20020:003/22/200212:00A v g V e l o c i t y (f t /s )合并日志文件–剖面系数Profile Factor1.101.201.30Date/Time0101.15515251.252030Profile FactorAvgFlow (ft/s)调试一台流量计Slide40开车建议流量计的性能测试–产生一台流量计的“指纹”,作为日后性能比较的基线–用所有的诊断参数记录流量计初始健康状态–长期目标是所有参数保持在初始健康状态的+/-5%范围内将最终的计量回路工艺图存档,检查是否符合要求Slide41产生“指纹”保存“Configuration Log”文件产生一份维护日志报告将每个声道的波形存档保存一份“Configuration Log”文件按“Read”按钮并获得流量计的配置文件在现场数据更改前,按下“Save”按钮,这是出厂时的参数记录。

ELSTER流量计专题培训课件

ELSTER流量计专题培训课件
• 对流速剖面畸变和涡流有最好的检测和补偿能力 • 双反射声道布置可以测量涡流的角度和强度 • 自排污式的探头设计与安装方式 • 探头带压更换方便 • 编码多脉冲发射方式: 提高抗噪声干扰能力 • 线性度最好 • 重复性最好 (相对于高压实流标定装置优于0.1%) • 在流量段精度最高 (反射式声道布置 更长的声程) • 令人印象深刻的稳定性 • 从加拿大 TCC获得的证据 • 为完整的计量技术 – 全能量计量理念而设计 • 口径从 4” 到 64” ,压力等级可达 ANSI 2500
2co()stabtb a
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气体超声波流量计 – 类型
CheckSonic-1S Q.Sonic系列
单声道双向计量
贸易计量表
TwinSonic
Q.Sonic-3C
带双CPU的新一代贸易计量用
超声波流量计Q.SonicPlus
Q.Sonic湿气计量
7
Elster 气体超声波流量计
8
Elster 气体超声波流量计的发展历史
Q.Sonic 气体超声波流量有C系列和S系列
Q.Sonic-C, 结构紧凑的可带压更换式探头 Q.Sonic-S, 可配置能带压更换的探头或不能带压更换的探头
Q.Sonic-5S TwinSonic
Q.Sonic-4C
Q.Sonic-5S
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Q.Sonic
特点
• 更换探头不需要重新标定 • 无压损 • 量程范围宽 • 双向计量 • 无可动部件 • 对脉动流不敏感 • 对污染不敏感 • 维修维护费用低 • 可与多种型号流量计算机连接
TwinSonic-3C TwinSonic-4C TwinSonic-3S TwinSonic-5S
CheckSonic-1S CheckSonic-1H CheckSonic-2S CheckSonic-2H CheckSonic-1C Q.Sonic-3H CheckSonic-2C FlareSonic**

超声波流量计技术(培训)

超声波流量计技术(培训)

单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(俯视)
单声程传感器的安装(俯视)
双声程传感器的安装(侧视)
双声程传感器的安装(侧视)
双声程传感器的安装(俯视)
双声程传感器的安装(俯视)
传感器的安装
传感器的安装
WINDOW
END OF TRANSMIT
GOOD SNR
安装方式
1.根据管道大小和信号强度选择安装方式 A.单声程:大管道和复杂应用 B:双声程:首选方式,安装简单. C:多声程:小管道,信号特强. 安装位置:水平管道 3点和9点位置
垂直管道必须是介质向上流
测量管道的直径和壁厚
一般在传感器安装位置测量五个直径,平均值 用超声波测厚仪测量八个点的厚度,取平均值
介质充满管道后需检测的参数和信号 流向是否正常 信号强度SSup;SSdn 声速SNSP 波型等 根据诊断参数调整有关输入参数得到准确结果
进行信号诊断
信号强度SSup;SSdn • 50-55
–偏低可能不稳定
• 55-60 低一点,可以接受 • 60-65 好 • 65-75 非常好 • 75-99 信号饱和,分辨率可能降低 • 0.电缆线开路 • 100.控制器故障 声速SNSP应在合理范围内.如水1500m/s左右
校准
1.标定后输入校验系数
2.雷诺数修正.
Re
Re
=
V ID
=
雷诺数 #
V= 流体流速 ID = 内径
= absolute viscosity fluid density
=
运动粘度
1

超声波流量计培训ppt课件

超声波流量计培训ppt课件
❖ 近管壁的D声道平均紊流为4 到6%
❖ - 良好流态时,紊流参数为3 到6%。如果流体存 在脉动或波动,该紊
❖ 流参数将超过该范围
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❖ - 当某个声道的声速与流量计的平均声速 差值超过“CRange” 参数的设置值时,该 声道条块颜色会变为红色
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❖ - 增益指要对接收到的信号增强多少,才能达到 需要的振幅强
❖ 度。如果信号强度衰减,增益加强。
❖ - 不同的流体条件,可导致不同流量计的增益有 很大的差异。
❖ - 流体条件相同时,同一个探头,在大口径的流 量计上,因为
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❖ 通过
meter> moniter 进入查 看剖面 图:
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超声波流量计剖面图
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声道流速: ❖ - 一对探头之间的平均流速(ft/sec) ❖ - A 声道显示17.4 ft/sec ❖ - 蓝色条块表示反向流 • 平均流速: ❖ - 所有声道流速取不同权重后的类加值…流量计横剖面的
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流量计监控诊断软件CUI
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