涡街气体流量计的优缺点
涡街气体流量计是应用卡门涡街原理和现代电子技术设计制造的气体流量计。 涡流发生的频率与流体的速度成正比。 流体涡流在三棱柱上产生交变压力。 压电信号传感器检测电信号,并通过前置放大器放大,成为标准电信号输出。
优势
它几乎可以用于所有可以形成涡流阵列的场合,不仅可以在封闭的管道中,也可以在开放的沟槽中。 与涡轮气体流量计相比,涡街气体流量计没有可动机械部件,因此维护工作量小,仪表常数稳定; 与孔板气体流量计相比,涡街气体流量计测量范围大,压力损失小。 、精度高、安装维护简单。
缺点
①涡街气体流量计的测量范围较大,一般为10:1,但测量下限受到多种因素的限制。 Re>10000是涡街气体流量计运行的**基本条件。 另外,它还受到涡流能量的限制。 如果介质流量较低,涡流的强度和旋转速度也会较低,导致传感元件难以产生响应信号。 ,涡旋频率f也很小,这也会给信号处理带来困难。 测量上限受到传感器频率响应(例如磁传感器类型一般不超过400Hz)和电路频率的限制。 因此,设计时必须计算和计算流量范围,并根据流体的流量进行选择。 使用现场的环境条件复杂。 选型时除了注意环境温度、湿度、大气等条件外,还必须考虑电磁干扰。 在高压输电电站、大型整流站等干扰较强的场合,磁敏式、压电应力式仪表无法正常工作或无法准确测量。
②振动也是此类仪器的一大敌人。 因此,使用过程中要注意避免机械振动,特别是管道的横向振动(垂直于管道轴线和垂直于涡流发生器轴线的振动)。 这种影响在气体流量计的结构设计中无法抑制和消除。 由于涡街信号对流场的影响也比较敏感,当直管段长度不能保证稳定涡街所必需的流动条件时,不宜直接使用(必须加装整流器)。 即使是抗振能力强的电容式、超声波式也不能忽视,以确保流体充分发展单向流动。
③介质温度对涡街气体流量计的性能也有很大影响。 例如,压电应力式涡街气体流量计不能在300℃下长期使用,因为绝缘电阻会从常温下的10MΩ~100MΩ急剧下降到1MΩ~10KΩ,输出信号也会变小,导致测量特性恶化。 建议使用磁敏或电容结构。 测量系统中传感器和转换器应分开安装,防止长期高温影响仪器的可靠性和使用寿命。
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