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系统投入运行后,首先通过参数比对的方式与省计量所的检定装置进行了数值比对。在校验中通过调节变频控制风机风速,通过气动阀门选择不同型号标准传感器进行组合,使标准表的流量落到它的中限以保证数据的可靠性。
注意事项:
第一点:设计装置中要注意管道压力损失,选择合适风压风机尤为重要,如果不经过合理计算,选择风机风压不恰当,实际运行中会出现校验小口径传感器时上限上不去的现象。
第二点:选择合适阀门,保证校验过程中阀门一点不泄漏是保证校验数据准确性的重要一环。我们在调试装置和使用中发现,即使阀门有一丝泄漏,对被校表的仪表常数都有较大影响,如果标准表的阀门泄漏,被校表的仪表常数常增加很多。选择大厂生产的蝶阀或球阀是保证设备正常运行的关键。
第三点:要保证校验过程温度、压力保持稳定,特别是每次三点的检定过程。
第四点:装置在制作安装过程中要精细,保证管道的同心度和直管端,以及法兰连接的焊口要平齐,密封垫不得突入管道内。
考虑到长期连续使用的可靠性,控制系统采用的是工业PC机,采集信号选用高性能数字采集卡;模入模出接口卡;光电隔离脉冲计数定时接卡等。16路模拟量采负责采集温度、压力等模拟量信号,开关量板卡负责气动阀门的开关控制信号。
系统采用亚控工业组态平台进行开发,以VC++,VB编程平台为辅助,使运行有良好的人机界面,操作直观,简便。
系统设计时主要考虑校验大流量流量传感器时,并联使用标准表校验大口径传感器的小流量时选择一台标准传感器,让该流量落在标准传感器的中限;在校验大口径大流量时则同时开启两种以上标准传感器,如果各标准表流量不满足标准传感器的要求,则通过调整风机风压来达到要求。要求根据被校表的流量来选择最合适的标准传感器,选择标准传感器的原则是:
1.使用标准传感器的溯源流量点;
2.使用标准传感器的中限流量。
另该装置仍可实现传统的串联定点标定方式,如校验DN100传感器,则将除DN100的其他标准传感器的阀门关闭,在检定时,使用标准的定点参数来校验被校表即可。软件总体的设计流程如下:
图3 软件总体的设计流程图
在数据处理的过程中,脉冲计数的计数方法和读取方法是一个关键,直接影响到检定结果的准确和可靠。在这个过程处理时一般有定脉冲和定时两种方法。下面就定时方法做简单介绍。
方法一:开启一个定时器,同时将计数器的内容清零并打开计数器。当定时器到达定时时刻时,关闭计数器;同时读取计数器的内容并清零计数器,进行下一个定时周期的计数,将读取的计数器数据进行数据处理。
方法二:开启一个定时器,打开计数器的同时将计数器的内容保存在一个数据存贮器(F1)中;在定时器到达定时时刻时,读取计数器数据存贮在数据存贮器(F2)中。做如下操作:
ΔF= F2- F1;F2送F1。
ΔF为在定时时刻内计数器的计数数值,将该数值进行处理运算。注意:当F2<F1时,应对 ΔF求补,以获得真值。
两种方法中,第一种在计数的关闭、开启过程种可能丢失脉冲数,产生计数误差,程序简单,运行速度快。第二种由于计数器是连续计数,所以不会产生脉冲的丢失但程序处理较复杂,占用内存较多。但为提高仪表的准确度最好采取第二种方法进行脉冲信号的计数和读取。
方法二流程图如下:
图4 脉冲计数流程图
标准表法气体流量标准装置是使用较多的气体流量标准装置,尤其是一些流量计的生产企业建立此项标准装置较多。随着中国城市工业化速度的加快,城市环保的要求和城市天然气、蒸汽供应量日益增大,所使用的气体流量计口径越来越大。大口径流量计的检定及标准表的溯源存在困难便显现出来。
但是如果采用并联使用标准表的方式,只使用标准流量计检定曲线上一个有限段,标准流量计标定准确度可以提高。同样也可以使被检流量计的流量范围达到需求。采用并联式标准表作为气体校验装置在国内外已有广泛的应用,如国内应用广泛的喷嘴法气体流量标准装置就是采用并联方式;20世纪90年代加拿大建成的北美最大的天然气实流校验装置是6台DN400与2台DN200的涡轮流量计作为标准表来校验DN750以下的各种口径流量计。
西森利用涡街流量传感器建立并联式标准表法气体流量检定装置方面也积累了一些经验,并联方式在校验大口径流量计上是有其优势的。
压力检测套取压装置、一次阀门、压力表定额流量检测套流量计安装、法兰安装压力开关套取压装置,阀门、压力开关定额套相应的调试定额
转子流量计、涡轮流量计、质量流量计。
性能相同的两台泵在并联、串联运转时的性能曲线,是将流量、总扬程分别设为一台运转时的两倍后求出的。由于实际上泵的运转点是在该合成的性能曲线和管道的阻力曲线的相交点上,所以这些参数并非每一个都具有两倍关系...
并联式气体流量标准装置是利用几台低流量范围高准确度的标准流量计以并联的方式来实现大流量的量值传递。本文讨论了并联式气体流量标准装置的设计方案及注意事项。
随着大口径传感器的实际应用,建设大流量校验装置已成为的迫切需要。并联式流量标准装置因其兼容常规的串联校验方式,投资少建设周期短而得到重视。随着经验的积累,必将不断完善,也将得到很快的发展。
参考文献
[1] JJG-198 速度式流量计检定规程
[2] JJG-643 标准表法流量标准装置
[3] 苏彦勋 并联式标准表法气体流量装置。
并联式标准表法气体流量检定装置的设计
为提高气体流量计检定效率、扩大流量检定范围,提出了一种并联标准表法气体流量检定装置;装置采用2台DN50和2台DN150罗茨流量计作为标准表,能提供0.5~2000m~3/h的标准气体流量,实现多种流量计的快速检定;简述了装置的总体设计方案,详细分析了检定装置的流量计算模型,介绍了上位机检定程序和下位机电控系统,总结了流量调节实验;实际使用表明,该检定装置操作界面友好,检定过程简便高效,流量调节时间少于90s,调节误差1.5%以下,检定数据准确可靠。
宽量程标准表法气体流量装置的设计
一、装置构架和检测模型 1.基本构架 本文讨论的装置设计结构是标准表置于被检表之后。装置由试验管路、过滤器、消波器、标准表、温度压力传感器、流量调节阀、风机及计算机控制系统等组成。
7.1.1 220KV变电所的并联电容器装置,宜在主控制室内控制,其他变电所和配电所的并联电容器装置,可就地控制。
7.1.2 高压并联电容器装置的断路器,宜采用一对一的控制方式,其控制回路,应具有防止投切设备跳跃的闭锁功能。
7.1.3 高压并联电容器装置的断路器与相应的隔离开关和接地开关之间,应设置闭锁装置。
7.1.4 高压并联电容器装置,应设置断路器的位置信号、运行异常的预告信号和事故跳闸的信号。
7.1.5 低压并联电容器装置,应具有电容器投入和切除的信号。