頻差法為了消除聲速c的影響,常采用頻差法。由前可知,上、下游接收接受到的超聲波的頻率之差為▽f可用下式表示 ▽f=[(c+u)/L]-[(c-u)/L]=2u/L由此可知,只要測得▽f就可求得流量Q,并且此法與聲速無關。超聲波技術及其應用一、沒測量水位概況水電站多采用浮子式液位計或投入式液位計來進行水位測量。
超聲波液位計工作時,氣體渦輪流量計廠家,高頻脈沖聲波由換能器(探頭)發出,遇被測物體(水面)表面被反射,折回的反射回波被同一換能器(探頭)接收,轉換成電信號。脈沖發送和接收之間的時間(聲波的運動時間)與換能器到物體表面的距離成正比,聲波傳輸的距離S和聲速C和傳輸時間T之間的關系可以用公式表示:S= CⅩT/2例如:聲速C=344m/s,傳輸時間為50ms,即可算出傳輸的距離為17.2m,測定距離為8.6m。
其缺點為:測量精度低,不可靠,經常出現浮子卡死不動和傳感器堵塞導致測不準;維護工作量大,安裝、調試不便,采集到的僅是模擬告警信號,不能直接進入電廠計算機監控系統。對無人值班電廠不實用。通過對攔污柵水位測量系統進行了反復對比,優化得出最后的方案設計,采用超聲波液位計對柵前、柵后水位進行實時準確監測,氣體渦輪流量計型號,超聲波液位計用PLC對采集量進行處理。并且把實時水位和壓差數據送到中控室,氣體渦輪流量計價位,超聲波液位計顯示和越限報警。
根據檢測的方式,可分為傳播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪聲法及相關法等不同類型的超聲波流量計。超聲波流量計是近十幾年來隨著集成電路技術迅速發展才開始應用的一種非接觸式儀表,適于測量不易接觸和觀察的流體以及大管徑流量。它與水位計聯動可進行敞開水流的流量測量。使用超聲波流量比不用在流體中安裝測量元件故不會改變流體的流動狀態,不產生附加阻力,儀表的安裝及檢修均可不影響生產管線運行因而是一種理想的節能型流量計。
二次儀表故障。這部分故障較多,包括:一次儀表電路板有斷線之處,量程設定有個別位顯示壞,K系數設定有個別位顯示壞,使得無法確定量程設定以及K系數設定,這部分原因主要向問題①、②有關。通過修復相應的故障,問題得以解決。5、四路線路連接問題。部分回路表面上看線路連接很好,仔細檢查,有的接頭實際已松動造成回路中斷,有的接頭雖連接很緊但由于副線問題緊固螺釘卻緊固在了線皮上,也使得回路中斷,這部分原因主要同問題②有關。
6、二次儀表與后續儀表的連接問題。由于后續儀表的問題或者由于后續儀表的檢修,使得二次儀表的mA輸出回路中斷,對于這類型的二次儀表來說,這部分原因主要同問題②有關。尤其是對于后續的記錄儀,在記錄儀長期損壞無法修復的情況下,一定要注意短接二次儀表的輸出。7、由于二次儀表平軸電纜故障造成回路始終無指示。由于長期運行,再加上受到灰塵的影響,造成平軸電纜故障,通過清洗或者更換平軸電線,問題得以解決。8、對于問題⑦主要是由于二次儀表顯示表頭線圈固定螺絲松,造成表頭下沉,指針與表殼摩擦大,氣體渦輪流量計,動作不靈,通過調整表頭并重新固定,問題相應解決。
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