• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Przepływomierze SA
  2. Szczegóły techniczne

FAQ

P. Jaka jest różnica między trybem absolutnym i relatywnym?

O. W trybie absolutnym SA wskazuje bieżącą wartość natężenia przepływu, albo jako prędkość (cm/s, m/s) lub natężenia przepływu objętościowego (l/min, m3/min lub innych). Aby dokładnie wyświetlić przepływ objętościowy, należy wprowadzić dokładnie wewnętrzną średnicę rury w menu parametryzacji. W trybie relatywnym wyświetlacz wskazuje przepływ w % w odniesieniu do nauczonych wartości ciśnienia niskiego i wysokiego w danym zastosowaniu. Tryb relatywny jest preferowany, szczególnie dla rur o przekroju mniejszym niż 2", ponieważ zapewnia maksymalną dokładność. Aby jeszcze dokładniej mierzyć przepływy w rurach o przekroju mniejszym niż 2", proszę rozważyć zastosowanie rodziny SM, SV, Sb lub SU.

P. Jak mogę dokonać konwersji z prędkości przepływu na natężenie przepływu?

O. Dla rur o przekroju okrągłym, mają zastosowanie następujące zasady:
V = v x A
Where V = volumetric flow rate
v = flow velocity
A = cross sectional area of the pipe

Zapewnić, że wszystkie jednostki pomiarowe są spójne.

Do obliczenia można wykorzystać następujące wykresy. (przykłady w jednostkach z rynku amerykańskiego)

  1. Znajdujemy na osi y natężenie przepływu objętościowego. (Przykład: 10 GPM)
  2. Wyznaczamy poziomą linię aż do przecięcia z linią przekroju rury. (Przykład: 3/4”).
  3. Z punktu przecięcia prowadzimy prostą pionowo w dół aby odczytać na osi x odpowiednią prędkość przepływu. (Przykład: 6 ft/sec)

P. Jakie media mają wyznaczone krzywe dla czujników SA?

O. Krzywe mediów są zintegrowane dla olejów, roztworu woda/glikol (wszystko dla ustawienia trybu na LIQU) i powietrza (kiedy tryb jest ustawiony na GAS). Oczekiwane czasy odpowiedzi dla każdego medium wynoszą:
Water = 0.5 sec
Glycol = 0.8 sec
Oil = 1.8 sec
Air = 7 sec

P. Dlaczego dokładność jest podawana tylko dla wody w trybie relatywnym?

O. SA mierzą prędkość przepływu w pojedynczym punkcie. Jest wiele czynników, które wpływają na dokładność czujnika kalorymetrycznego, włącznie z turbulencjami, głębokością wstawienia sondy, rożnymi mediami, itp. Dlatego podajemy tylko dokładność w trybie relatywnym, w którym warunki montażu i przepływy zostają nauczone. Szacujemy dokładność w trybie absolutnym na ok. 10 – 15%.

P. Jaki jest wpływ zmiany stężenia glikolu na SA?

O. Ustawienie medium dla glikolu jest projektowane dla 35% roztworu glikol/woda. Wzrost stężenia glikolu zmniejsza sygnał przetwarzany przez SA. I odwrotnie, zmniejszenie stężenia powoduje wzrost sygnału. Dla stężenia 50% glikolu oceniamy spadek wartości na ok -25%. Dla stężenia 15% glikolu szacujemy wzrost wartości mierzonej na +25%.

P. Czy zmiany temperatury medium wpływają na SA?

O. Czujnik potrafi kompensować wolne zmiany temperatury, przy założeniu, że element odniesienia jest w pełni zanurzony w medium, ale może w ciągu minuty lub dwóch mieć większą niedokładność, przy szybkich zmianach temperatury medium. Kiedy temperatura zmienia się od gorącej do zimnej, SA będzie schodził na wyświetlaczu aż do UL (wartość poniżej zakresu). Kiedy temperatura zmienia się od zimnej do gorącej, SA będzie na wyświetlaczu dochodził aż do OL (powyżej zakresu). Zakładając, że sonda jest w pełni zanurzona aby poprawnie mierzyć temperaturę medium, ot SA powróci do poprawnego odczytu w ciągu kilku sekund.

P. Dlaczego są aż 3 pliki IODD dla czujników SA. Czy mogę stosować LR Device do parametryzacji?

O. Ponieważ są różnice w sygnale pomiędzy cieczami i gazami a wszystkimi mediami w trybie relatywnym, każdy tryb wymaga dedykowanego pliku IODD. Po wyborze trybu pracy z przycisku na czujniku, LR Device można stosować do dalszej parametryzacji.

P. Czy wyjście częstotliwościowe totalizera to jest to samo co impulsowe?

O. Nie. Do zastosowań sumujących wymagane jest wyjście impulsowe. Wysyłany jest impuls 24V za każdym razem kiedy dana objętość (np. 1l, 1ml, 1m3) przepłynie przez czujnik niezależnie od prędkości przepływu. Wyjście częstotliwościowe podaje sygnał wprost zależny od natężenia przepływu. Ten sygnał może być dalej przetwarzany przez liczniki, sterowniki itp. Wyjścia częstotliwościowe są często stosowane w przepływomierzach mechanicznych jak np. turbinowe. Ruch obrotowy turbiny, która obraca się zgodnie z natężeniem przepływu, jest wykrywany i zamieniany na sygnał częstotliwościowy.

Dla mierników z funkcją totalizera, proszę zapoznać się z rodzinami SM i SU.