스마트 트래픽 측정기 교정 방법
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스마트 유량 측정기는 터빈식 유량계, 와류식 유량계, 오리피스, 노즐, 전자기식 유량계, 타겟식 유량계, 금속 로터식 유량계, 아누바, 원형 원심식 유량계 등 다양한 유량 센서와 함께 사용될 수 있습니다. 이를 통해 기체, 액체, 포화 증기, 과열 증기의 질량 유량과 부피 유량을 측정하고 합산할 수 있습니다.스마트 유량 측정기의 널리 사용됨에 따라, 이 장비의 교정이 점점 더 중요해지고 있습니다. 여기서는 창휘 계측기의 YR-GFK 스마트 유량 측정기를 예로 들어 그 교정 방법에 대해 살펴보겠습니다. http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251601448036.jpg 1. 주요 항목의 보정 방법 YR-GFK 스마트 유량 측정기의 보정은, 내부에 장착된 유량 입력값, 온도 보정 입력값, 압력 보정 입력값, 순간 유량 표시값, 순간 유량 전송 출력값 등과 관련된 변환 오차를 보정하는 것입니다. 1.1 온도 보상 입력의 교정 ① 유량 측정기의 온도 보상 입력 채널을 올바르게 설정해야 합니다. YR-GFK 스마트 유량 측정기의 온도 보상 입력 신호는 열저항, 열전대, 전류 및 전압 신호가 될 수 있습니다. 장비의 2단계 파라미터를 통해 온도 보상 입력 신호의 종류를 변경할 수 있으며, 교정을 진행하기 전에 반드시 현장 사용 환경에 맞게 온도 보상 입력 관련 파라미터들을 올바르게 설정해야 합니다. 계기 및 온도 보상 입력과 관련된 하위 매개변수는 다음과 같습니다:T-dp: 온도 보상 표시 시 소수점 위치
T-n: 온도 보상의 입력 유형
T-b: 온도 보상의 영점 이동값 (교정 시에만 조정함)
T-K: 온도 보상의 측정 범위 비율 (교정 시에만 조정함)
T-L: 온도 보상 측정 범위의 하한값
T-H: 온도 보상 측정 범위의 상한값
여기서는 Pt100 입력을 예로 들어 매개변수 설정 방법을 설명하겠습니다:
T-dp=1, T-n=14, T-b와 T-K는 공장 출고 시 설정값 그대로 유지하며, T-L=-200, T-H=650입니다. ②온도 보상 입력 교정 장비 및 배선도: YR-GFK 스마트 유량 누적계의 온도 보상 입력(Pt100 백금 저항) 변환 오차는 표준 저항 상자 ZX54를 사용하여 교정하며, 회로 연결은 그림 2와 같습니다;열전대 및 전류-전압 변환 오차는 고정밀 공정 교정기를 신호 발생기로 사용하여 교정하며, 회로 연결은 그림 3부터 그림 6까지와 같습니다. http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251122098036.png 그림1 YR-GFK 지능형 유량 적산기 배선도
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251211304286.png 그림2 YR-GFK 지능형 유량 적산기의 온도 보상 입력이 열저항일 때의 교정 배선
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251212555692.png 그림3 YR-GFK 지능형 유량 적산기의 온도 보상 입력이 열전대일 때의 교정 배선
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251215021786.png 그림4 YR-GFK 지능형 유량 적산기의 온도 보상 입력이 전압(V)일 때의 교정 배선
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251216486473.png 그림5 YR-GFK 지능형 유량 적산기의 온도 보상 입력이 전압(mV)일 때의 교정 배선
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251217367255.png 그림6 YR-GFK 지능형 유량 적산기의 온도 보상 입력이 전류(mA)일 때의 교정 배선
③ 온도 보상 입력 교정 방법
그림2와 같이 배선한 후, 22번, 23번, 24번 단자에 저항 신호 Rt1, Rt2, Rt3, Rt4, Rt5를 입력합니다. Pt100 분도표에서 이론적 온도값 t1, t2, t3, t4, t5를 확인한 뒤, 지능형 유량 적산기의 온도 보상 표시창에는 순차적으로 t′1, t′2, t′3, t′4, t′5(상행) 및 t″1, t″2, t″3, t″4, t″5(하행)가 표시됩니다.상행정과 하행정에서의 표시값과 해당 지점의 이론적 온도값과의 차이를 오차 Δt로 간주합니다. 각 측정 지점의 오차 중 가장 큰 값을 Δtmax라고 합니다. 그러면 유량 누적기의 온도 보정 입력 변환 오차는 다음과 같습니다. 여기서 tH는 유량 누적기의 온도 보정 범위 상한값이며, tL은 유량 누적기의 온도 보정 범위 하한값입니다. ④온도 보상 입력 교정 예시: 아래에서는 유량 누적기의 온도 보상 입력을 Pt100 백금 저항기(측정 범위 0-320℃)로 가정하여 위와 같은 방법으로 교정을 진행했습니다. 그 결과, 다음과 같은 데이터가 얻어졌으며, 이를 통해 온도 보상에 따른 변환 오차를 산출할 수 있습니다. 온도 보상 입력은 Pt100 백금 저항체(측정 범위 0-320℃)의 교정 데이터입니다.
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251311428973.png
⑤ 결과 처리: 위 표에서 온도 보상 입력의 변환 오차를 확인할 수 있으며, 이를 바탕으로 스마트 유량 측정기의 오차 기준에 따라 그 제품이 적합한지 판단할 수 있습니다.교정 과정에서 편차가 발견될 경우, 요구사항을 충족할 때까지 계기의 2차 파라미터인 T-B와 T-K를 조정할 수 있습니다. 1.2 압력 보상 입력의 보정 ① 유량 측정기의 압력 보상 입력 채널을 올바르게 설정해야 합니다. YR-GFK 스마트 유량 측정기의 압력 보상 입력 신호는 전류나 전압 신호가 될 수 있으며, 장비의 2단계 파라미터를 통해 압력 보상 입력 신호의 종류를 변경할 수 있습니다. 보정을 하기 전에는 현장 사용 환경에 맞게 압력 보상 입력 관련 파라미터들을 올바르게 설정해야 합니다. 계기 및 압력 보상 입력과 관련된 2차 파라미터는 다음과 같습니다:
P-dp: 압력 보상 표시 시 사용되는 소수점 위치
P-n: 압력 보상의 입력 유형
P-b: 압력 보상의 제로 포인트 이동값(검증 시에만 조정됨)
P-K: 압력 보상의 범위 비율(검증 시에만 조정됨)
P-L: 압력 보상 범위의 하한값
P-H: 압력 보상 범위의 상한값
여기서는 압력 보상 입력 신호가 4-20mA이고, 그 범위가 0-1.6MPa인 경우를 예로 들어 파라미터 설정 방법을 설명합니다: P-dp=3, P-n=28, P-b와 P-K는 출하 시 설정된 값 그대로 유지됩니다. P-L=0.000, P-H=1.600입니다.
② 압력 보상 입력의 교정 장비 및 연결도
YR-GFK 스마트 유량 측정기의 압력 보상 입력 오차를 교정하기 위해서는 고정밀 프로세스 교정기를 신호 발생기로 사용합니다. 회로 연결 방식은 그림 7과 그림 8에 나와 있습니다. http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251313089442.png 그림 7: YR-GFK 스마트 유량 측정기의 압력 보상 입력이 전류(mA)인 경우의 교정 연결 방식
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251314190536.png 그림 8: YR-GFK 스마트 유량 측정기의 압력 보상 입력이 전압(V)인 경우의 교정 연결 방식
③ 압력 보상 입력의 교정 방법: 그림 7과 같이 연결한 후, 15# 및 19# 단자를 통해 P1, P2, P3, P4, P5와 같은 전류 신호를 입력합니다. 이때 스마트 유량 측정기의 압력 보상 기능을 통해 각각 P′1, P′2, P′3, P′4, P′5(상단 이동 시)와 P″1, P″2, P″3, P″4, P″5(하단 이동 시)라는 값들이 표시됩니다.상행정과 하행정에서의 표시값과 해당 지점의 이론적 압력값과의 차이를 오차 ΔP로 간주합니다. 각 측정 지점에서 나타나는 오차들 중 가장 큰 값을 ΔPmax라고 합니다. 그러면 유량 측정기의 온도 보정 입력 변환 오차가 되는데, 여기서 PH는 유량 측정기의 압력 보정 범위 상한값이며, PL은 유량 측정기의 압력 보정 범위 하한값입니다. ④결과 처리: 압력 보상 입력값은 4-20mA(측정 범위 0-1.6MPa) 형태의 보정 데이터입니다. 위 표에서 유량 적분기의 압력 보상 입력값에 있어서의 변환 오차를 확인할 수 있으며, 이를 통해 스마트 유량 적분기의 오차 기준에 부합하는지 판단할 수 있습니다.보정 과정에서 편차가 발생할 경우, 요구 사항이 충족될 때까지 계기의 2단계 파라미터인 P-B와 P-K를 조정할 수 있습니다. 1.3 유량 입력의 보정 ① 유량 측정기의 유량 입력 채널을 올바르게 설정해야 합니다. YR-GFK 스마트 유량 측정기의 유량 입력 신호 유형은 전류, 전압, 주파수의 세 가지가 있습니다. 계측기의 2단계 파라미터를 통해 유량 입력 유형을 변경할 수 있으므로, 시장에 나와 있는 다양한 유량 센서들과도 쉽게 호환될 수 있습니다.교정하기 전에 현장 유량 센서의 기술 사양에 따라 유량 입력 관련 파라미터를 올바르게 설정해야 합니다. 계측기와 유량 입력과 관련된 2차 파라미터는 다음과 같습니다:
F-dp: 유량(선형, 차압) 표시 시 사용되는 소수점 위치
F-n: 유량(선형, 차압)의 입력 유형
F-b: 유량 입력의 영점 이동값(검증 시에만 조정됨)
F-K: 유량 입력의 범위 비율(검증 시에만 조정됨)
F-L: 유량 입력 범위의 하한값
F-H: 유량 입력 범위의 상한값
여기서는 차압식 유량계의 차압 변환기가 4-20mA 신호를 출력하는 경우(범위는 0-40kPa)를 예로 들어 파라미터 설정 방법을 설명합니다: F-dp=2, F-n=28, F-b와 F-K는 출하 시 설정된 값 그대로 유지됩니다. F-L=0.00, F-H=40.00입니다.
② 유량 입력 교정 장비 및 연결도
YR-GFK 스마트 유량 측정기의 유량 입력 오차를 교정하기 위해서는 고정밀 프로세스 교정기를 신호 발생기로 사용합니다. 회로 연결 방식은 그림 9, 그림 10, 그림 11에 나와 있습니다. http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251422036786.png 그림 9: YR-GFK 스마트 유량 측정기의 경우, 유량 입력이 주파수(Hz)일 때의 보정 연결 방식
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251423038661.png 그림 10: YR-GFK 스마트 유량 측정기의 경우, 유량 입력이 전류(mA)일 때의 보정 연결 방식
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251424000067.png 그림 11: YR-GFK 스마트 유량 측정기의 경우, 유량 입력이 전압(V)일 때의 보정 연결 방식
③ 유량 입력 오차 보정 방법
유량 입력용 회로도에 따라 연결을 진행한 후, 31#、32# 단자를 통해 주파수 신호를 입력하거나, 13#、14# 단자를 통해 전류/전압 신호 F1、F2、F3、F4、F5를 입력합니다. 이때 스마트 유량 측정기의 화면에는 순차적으로 F′1、F′2、F′3、F′4、F′5(상단 이동 시)와 F″1、F″2、F″3、F″4、F″5(하단 이동 시)가 표시됩니다.상행정과 하행정에서의 표시값과 해당 지점의 이론적 유량 입력값과의 차이를 오차 ΔF로 간주합니다. 각 측정 지점의 오차 중 가장 큰 값을 ΔFmax라고 합니다. 그러면 유량 누산기의 유량 입력 변환 오차는 다음과 같습니다. 여기서 FH는 유량 누산기의 유량 입력 범위 상한값이며, FL은 유량 누산기의 유량 입력 범위 하한값입니다. ④유량 입력 보정 인스턴스: 차압식 유량계의 차압 변환기가 4-20mA 형태로 출력하는 보정 데이터(측정 범위는 0-40kPa). 1.4 순간 유량의 보정: 유량 적분기의 순간 유량은 유량 입력값, 보상 신호 입력값, 수학적 모델, 그리고 K 계수와도 관련이 있습니다. 정확한 순간 유량 값을 얻으려면 유량 적분기를 올바르게 프로그래밍하고 설정해야 합니다. ①유량 누적계 프로그래밍을 올바르게 수행하기 위해서는, 계측기에 프로그램을 입력하기 전에 유량 누적계 설명서를 꼼꼼히 읽어본 후에 해당 프로그래밍을 진행해야 합니다(참고 가능). 여기서 YR-GFK 스마트 유량 누적계의 프로그래밍 과정을 예로 설명하겠습니다: 유량계는 특정 기체를 측정하며, 차압을 입력값으로 사용합니다. 압력과 온도에 따른 보정이 이루어지며, 순간적인 유량 값은 출력되지 않습니다. 차압이 10kPa 미만일 때는 유량이 누적되지 않도록 설정되어 있으며, RS485 통신 기능도 갖추고 있습니다.시스템 관련 데이터는 다음과 같습니다: 차압 송신기: 4-20mA, 측정 범위: 0-80KPa 압력 송신기: 1-5V, 측정 범위: 0-3MPa 온도 송신기: 4-20mA, 측정 범위: 0-300℃ 작동 조건에서의 대기압(PA): 0.08MPa 표준 상태 밀도: ρ20=2Kg/m3 작동 압력(보상 압력) P=3MPa, 작동 온도 T=300℃일 때 최대 유량 M=100t/h입니다. 계측기 선정: YR-GFK802-800-AAA-HL-2P
공식에 따라 다음과 같이 파라미터를 설정합니다:
a. 2단계 파라미터 설정으로 진입합니다.
b. 2단계 파라미터 설정에서 벗어나 1단계 파라미터 설정으로 진입합니다.
c. 계측기 보정 및 순간 유량 측정값 확인을 수행합니다.
2. 요약
일반적인 스마트 유량 측정기의 경우, 온도 보정, 압력 보정, 유량 입력, 순간 유량 전송 출력이라는 네 가지 주요 파라미터를 보정해주면 그 기기의 사용 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.필요한 경우, 알람 기능, 누적 오차, 시계, 밀도 계산과 같은 기능들을 점검할 수 있습니다.