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よくある質問:主に以下の通り:①長時間にわたって指示が正確でない;②一向に指示なし;③指示の大きな計画が不安定で、数値を読み取ることができない;④ゼロに戻さないよう指示;⑤低流量時は表示なし;⑧大量時の指示はまずまずだが、少量時の指示は不正確;⑦トラフィック変更時に変更の反映が追いつかない;⑧表面K係数は判断できず、複数の資料で意見が分かれている。 解決策には以下の点が関わってきます: 1、機種選定に関する疑問。一部の渦流センサーでは、口径の選定において、計画段階での選定後に技術的な条件が変わることで、1サイズ大きなものが選ばれてしまうことがある。実際の選定では、測定精度を向上させるためにできるだけ小さい口径を選ぶべきであり、この点に関する理由は主に問題①、③、⑥に関連している。例えば、渦街式流量計を使用する配管は、複数の機器で利用する予定だったが、技術的な理由から一部の機器が時々使用されないことになり、その結果実際の使用流量が減少した。このため、当初の設計段階で選定された口径が過大になり、測定可能な流量の下限が高くなることになった。流量が少ない場合は正確な指示が得られないが、流量が多い場合にはまだ使用可能である。なぜなら、もし再設計しようとすると時には非常に困難だからだ。スキル要件の変更は一時的なものに過ぎない。連絡可能なパラメータの初期チューニングによる前方指示精度。 2、機器に関する質問。主にセンサーの前にある直管部分の長さが適切でなく、測定精度に影響を与えており、この原因は主に質問①に関連しています。例えば、センサーの手前の直管部分が著しく短くなっており、FIC203は計量には使用されず制御のみに用いられるため、現在の精度は格下げされた状態での使用に相当する。 3、パラメータ調整方向の理由。パラメータの誤差により、表面の表示が不正確になっています。パラメータの誤差により二次面の飽和周波数の算出に誤りが生じ、この点についての原因は主に疑問①、③に関連している。満度周波数の差が大きいと、指示値が長時間にわたって正確でなくなる。実際、満度周波数が計算上の値から大幅に異なると、指示値が不安定になり読み取りが不可能になる。さらに、データ上のパラメータのばらつきもパラメータの最終的な判断を妨げるが、最終的には再校正を行い相互に比較することでパラメータを判断し、この問題を解決した。 4、二次表面欠陥。これにはいくつかの欠点が多く、それには以下が含まれる:一度に表面回路基板に断線が生じた場所で、測定範囲設定が1ビットだけ誤って表示されたり、K係数設定が1ビットだけ誤って表示されたりするため、測定範囲設定やK係数設定を判断できなくなる。これらの原因は主に疑問①、②に関連している。該当する欠点を訂正することにより、疑問は解決される。 5、4路回線の接続に関する疑問。一見すると回路の配線接続は非常に良好に見えるが、よく調べてみると、一部の接続部が実際に緩んでおり回路の断絶を引き起こしている。また、接続はしっかりと行われているものの、補助線の問題により締め付けネジが導体に固定されてしまい、それもまた回路の断絶の原因となっている。これらの原因の多くは、問題②に関連している。 該当する回線に関する質問に対応し、存在する疑問点も適切に処理しました。 6、二次表面と後続表面の接続に関する疑問。後続面の不具合、あるいは後続面の修理によって二次面のmA出力回路が途切れることがあり、このタイプの二次面においては、その主な原因は疑問②に関連している。特に後続のレコーダーについては、レコーダーが長期間故障して修正できない場合、二次側の出力が短絡しないように十分注意する必要があります。 7、二次表面平行軸ケーブルの欠点により、回路が形成されても常に指示が出ない。長時間の作業とほこりの影響により平行軸ケーブルの欠点が生じますが、清掃や平行軸ワイヤーの交換によって問題を解決することができます。 8、疑問点⑦は主に、二次面に現れる表示器のコイル固定ネジが緩んでいるため、表示器が沈み、針がケースに強く当たり動作が悪くなっているものです。表示器を調整し再び固定することで、この疑問点は解消されます。 9、環境に関する質問を活用する。特に地中にある機器のセンサーの中には、環境の湿度が高いために回路基板が湿気を帯びてしまうものがあり、これは主に疑問②、②と関連しています。適切な技術改良により、環境の湿度が高いセンサーのうち、プローブを交換するものと別途処理するものに分け、別系統のセンサーに切り替えることで作業環境が改善され、現在その効果は顕著に表れています。 10、現場での調整が不十分だったため、あるいは調整後の実際の状況が再び変化したためかもしれない。現場の振動騒音のバランス調整および感度調整が不十分だったため。おそらく、後日しばらく作業を調整した後に現場の状況が再び変わることで指示に疑問が生じるのであり、その主な理由は疑問④、⑤に関連している。オシロスコープを使用し、連絡技術の作業状況を加えて、一から調整する。 11、疑問⑧を単独で提起したのは、この疑問が長期にわたって分析処理に影響を与えていたためです。東方化工厂にはK係数の校正条件がなく、K係数はメーカーが提供する資料に基づいてのみ算出されます。しかし、メーカー側の変更により、提供される資料のいくつかでK係数に不一致が生じ、疑問の処理に支障をきたしました。条件を見つけてヘッダからキャリブレーションを行い、繰り返しの採点比較を通じて、やっと共通の表面パラメータを決定したのである。
渦街流量計の前後の直管部にはどのような要求があるのか?ありがとう
ご要望に応じて、請求方法は以下のように分けられます:1、直管:連続する直管区間では、渦流式流量計の上流側の直管区間の長さは少なくとも15D、下流側の直管区間の長さは少なくとも5Dでなければなりません(Dは配管の公称直径を示します);2、縮管:縮径配管の場合、渦街流量計の上流側の直管区間の長さは少なくとも15D、下流側の直管区間の長さは少なくとも5Dでなければならない;3、拡管:拡径された配管では、渦街流量計の上流側の直管区間の長さを少なくとも15D、下流側の直管区間の長さを少なくとも5Dに保つ必要がある;4、エルボ:エルボの後側にある直管部分の長さは、少なくとも25Dでなければならない;5、二重エルボ:二重エルボの場合は、直管部の長さを少なくとも50D以上確保する;6、バルブの位置:調節バルブまたは半開きバルブは、流量計の下流5Dの位置に設置される。