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热式质量流量计基本参数
  • 品牌
  • zinaca
  • 型号
  • zinaca
热式质量流量计企业商机

    第1热电阻rt1远离恒流源的一端接反馈电路,第1电阻r1远离恒流源的一端接反馈电路,反馈电路对第1桥臂和第二桥臂上各点的电位进行反馈限定。其中,流过第1桥臂的电流为i1,流过第二桥臂的电流为i2;第1引线电阻rl1的阻值和第二引线电阻rl2的阻值相等,第1电阻r1的阻值和第二电阻r2的阻值相等。详细地,如图1所示,第1桥臂还包括第三电阻r3,第三电阻r3、第1引线电阻rl1、第1热电阻rt1和第二引线电阻rl2沿着恒流源到地的方向依次串联,第1检测点设在第三电阻r3与所述第1引线电阻rl1的公共端上。详细地,如图1所示,第二桥臂还包括第四电阻r4和第五电阻r5,第四电阻r4、第五电阻r5、第二热电阻rt2、第1电阻r1和第二电阻r2沿着恒流源到地的方向依次串联,第二检测点设在第四电阻r4与第五电阻r5的公共端上。详细地,如图1所示,传感器还包括第三引线电阻rl3,反馈电路包括第六电阻r6、第七电阻r7、第八电阻r8、运算放大器u1和pnp型三极管q1;第三引线电阻rl3的一端接第1热电阻rt1和第二引线电阻rl2的公共端,第三引线电阻rl3的另一端经第六电阻r6后接地;第七电阻r7的一端接第三引线电阻rl3和第六电阻r6的公共端,第七电阻r7的另一端接运算放大器u1的同相输入端3。陕西热式质量流量计现货供应!重庆热式质量流量计公司电话

    本实用新型涉及工业自动化技术领域,特别是涉及一种引线电阻消除电路及热式质量流量计。背景技术:热式气体质量流量计可以直接测量被测气体介质质量流量相比于气体超声波省去了温度、压力补偿环节,节约了成本。它的基本原理是采用两只铂电阻作为传感器元件,其中一只铂电阻用来测量介质温度,另一只铂电阻是加热电阻,流过两铂电阻的气体质量流量符合金氏定律:p/△θ=k1+k2(qm)k3,其中,p为加热电阻的加热功率,△θ为两个铂电阻的温差,qm为流体的流量,k1、k2、k3为常数,可知当温差△θ为恒定值时加热功率p与流量qm成一定数学关系,通过测量加热电阻的电流即可反应出流量qm的变化。而在实际测量中,一般采用电桥电路测量两铂电阻间的电压差值,为提高响应速度,加热铂电阻的阻值都比较小,一般为10ω~20ω,对于分体式流量计,传感器引线可长达30余米,引线电阻达到5ω,如果不消除引线电阻会引入很大的测量误差,严重影响测量精度。传统的三线制铂电阻测量电路是用恒流源驱动铂电阻,分别测量铂电阻电压和引线电阻上的电压,然后分别送入ad转换器不同采样通道,计算两通道采样差值得到铂电阻电压,该电压除以恒流源值得到铂电阻的阻值,该方法需要采用ad转换器。重庆热式质量流量计公司电话湖南数显热式质量流量计生产厂家!

    附图标记说明c1第1电容c2第二电容c3第三电容c4第四电容c5第五电容c6第六电容c7第七电容r1第1电阻r2第二电阻r3第三电阻r4第四电阻r5第五电阻r6第六电阻r7第七电阻r8第八电阻rl1第1引线电阻rl2第二引线电阻rl3第三引线电阻rt1第1热电阻rt2第二热电阻q1pnp型三极管tvs1单向瞬态抑制二极管u1运算放大器vdd正电源vee负电源i1第1桥臂上流过的电流i2第二桥臂上流过的电流v1第1检测点电位v2第二检测点电位v3第1电阻和第二热电阻的公共端电位1运算放大器的输出端2运算放大器的反相输入端3运算放大器的同相输入端4运算放大器的负电源引脚8运算放大器的正电源引脚具体实施方式如前述在背景技术中所提及的,在现有热式质量流量计中,测速的铂电阻阻值一般在10ω左右,此时,无论是分体式结构还是一体式结构,铂电阻(热电阻)的引线电阻都不能忽略;传统的三线制测量采用两个ad采样通道,计算两通道电阻的差值作为有效信号;该方法需需要经过ad采样保持、ad转换、单片机读取、滤波等一系列过程,结构复杂且响应时间比较长。因此,有必要设计一种引线电阻消除电路以消除引线电阻对热式质量流量计传感器的影响,并提高其响应时间。基于此。

    不能含有湿气。流体可能产生的沉积、结垢以及凝结物均将影响仪表性能。对于热分布式TMF制造厂还应给出接受的不清洁程度,例如大部分给出允许微粒粒度,用户可按此决定是在仪表前装过滤器。浸入式TMF对清洁度要求低些,则可用于测量烟道气,但必须装有阀等插入机构,能再不停流条件下去取出检测头。(1)流体的比热容和热导率从式1和式2可知,TMF工作时流体的比热容和热导率保持恒定才能测量准确。被测介质工况温度、压力变化范围不大,只在工作点附近波动,比热容变化不大,可视作常数。若工作点压力温度远离校准时压力温度,则必须在该工作点压力温度下调整。表2列出几种气体在不同压力温度下的定压比热容,可看到其变化程度。表2几种气体定压比热容cal/(g·K)种类温度/K压力/MPa110空气氩气Ar二氧化碳CO----一氧化碳CO甲烷CH------------氮气N氧气O注:1cal/(g·k)=(kg·K)(2)流量值的换算热分布式TMF制造厂通常用空气或氮气在略高于常压的室温工况条件下标定(校准)。如实际使用工况有异或不用于同一气体,均可通过各自条件下比热容或换算系数换算。贵州热式质量流量计现货供应!

    热式质量流量计(ThermalMassFlowmeters,简称TMF)在国内习称量热式流量计,是利用流体流过外热源加热的管道时产生的温度场变化来测量流体质量流量,或利用加热流体时流体温度上升某一值所需的能量与流体质量之间的关系来测量流体质量流量的一种流量仪表。一般用来测量气体的质量流量。具有压损低;流量范围度大;高精度、高重复性和高可靠性;无可动部件以及可用于极低气体流量监测和控制等特点.利用加热流体的热量(或温度)变化测量流体的质量流量已有很长的历史。早期的TMF直接将加热线圈和测温元件放入流体中与流体直接接触,是一种接触式流量计,由于不能解决嘴蚀和磨损以及防爆等问题,使它的工业应用受很大的限制。托马斯流量计是这种流量计的,主要用来测量较大流量的气体质量流量;到20世纪50年代,人们提出了一种与流体不接触的边界层流量计,克服了接触式流量计的缺点,但测量结果易受介质参数(如导热系数、比热容、粘度等)的影响,可以用来测量较大的液体流量;到70年代,基于测量流体温度分布的热分布型TMF,由于其独特的优点在国内外得到了很快的发展,用来测量气体的微小流量,随着科技的发展,经过对流量计结构上的重新设计,在接触式流量计的基础上。江苏热式质量流量计现货供应!重庆热式质量流量计公司电话

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    记录气体或液体流量的智能型仪表,一般有电子型和指针型两种电磁流量计是60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表.智能流量仪表又称为流量计(英文:flowmeter)流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。公元00年左右古埃及用堰法测量尼罗河的流量。我国的都江堰水利工程应用宝瓶口的水位观测水量大小等等。17世纪托里拆利奠定差压式流量计的理论基础,这是流量测量的里程碑。自那以后,18、19世纪流量测量的许多类型仪表的雏形开始形成,如堰、示踪法、皮托管、文丘里管、容积、涡轮及靶式流量计等。20世纪由于过程工业、能量计量、城市公用事业对流量测量的需求急剧增长,才促使仪表迅速发展,微电子技术和计算机技术的飞跃发展极大地推动仪表更新换代,新型流量计如雨后春笋般涌现出来。至今,据称已有上百种流量计投向市场,现场使用中许多棘手的难题可望获得解决。我国开展近代流量测量技术的工作比较晚,早期所需的流量仪表均从国外进口。流量测量是研究物质量变的科学,质量互变规律是事物联系发展的基本规律,因此其测量对象已不限于传统意义上的管道液体。重庆热式质量流量计公司电话

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