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광산 방폭형 전자유량계 검증 원리 및 과정

2017-08-29View Original

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1. 광산 방폭형 전자 유량계 개요 광산 방폭형 전자 유량계는 압력 손실이 없고, 방해가 없으며, 명백한 에너지 절약 효과, 높은 정확도, 강력한 압력 지지력 등의 장점을 가지고 있습니다. 따라서 광산 방폭형 전자 유량계는 탄광 급수 및 배수 시스템에 널리 사용되며 탄광 수문학 모니터링 및 안전 생산에서 중요한 역할을 합니다. 2. 교정 원리 배관 직경이 일정할 때 단면적은 고정되고 유량은 유량(단위 시간당 부피)에 비례합니다. 유체가 유량계를 통과할 때 유량계는 유도 기전력을 측정합니다. 측정된 신호의 증폭, 획득 및 처리를 통해 유량에 비례하는 전압 값을 얻습니다. 아날로그-디지털 변환 후 전압값이 카운트값으로 변환되므로 카운트값은 순간 데이터의 응답입니다." 1 실제로 우리는 여기 코일과 같은 하드웨어의 편차로 인해 측정 매체가 상대적으로 고정되어 있을 때 유량계에서 측정한 순간 데이터(카운트 값)가 절대 "0"이 아니지만 약간의 오프셋이 있음을 발견했습니다. 이때의 카운트 값을 보통 0값이라고 합니다. 식 (1) Q, 표준유량 Qs 및 계수 K 값의 관계:Q=c—ZN*k는 공식에서: Q1 측정 유량;c ——유량계의 실제 측정된 카운트 값;z - 유량계에 의해 설정된 영점 값;N——유량계 변환 상수;K--유량계 계수; 3. 정확도 향상 방법 3.1 세그먼트 계산 방법.광산 방폭형 전자유량계의 측정 범위가 매우 넓기 때문입니다.예를 들어 일반적으로 사용되는 유형의 일반적인 측정 범위는 0.3m/s ~ 10m/s입니다.각 지점의 측정 정확도를 충족시키기 위해 분할 계수를 도입할 수 있으며 분할 계산 방법이 사용됩니다. 식 (2)의 분할 계량 계수와 유량 사이의 관계:Qf=Q*kf kf - 세그먼트 측정 계수;Qf - 한 세그먼트 측정 후 표시되는 유량 값;측정 과정에서 전체 유량 범위는 여러 개의 분할된 범위로 분해됩니다. 각 분할 범위에는 해당 분할 측정 계수 kf가 있어 각 범위의 정확성을 보장합니다. 유량계가 식 (3)을 통해 유량 Q를 계산할 때 Q의 값을 분석하여 분할된 범위에 따라 비교한 후 개수를 결정한다. 예를 들어, 14.13m3/h ~ 28.26m3/h는 분할된 범위입니다. 이 범위의 분할 계수 kfn=1.012입니다. 순시유량계로 측정한 유량은 Q=10이다. OOm3/h, 이 유량은 위의 분할 범위 내에 있으며 최종 표시 유량은 Qf=Q입니다.*kfn=10.12ma/h.교정 과정에서 각 범위의 분할된 측정 계수를 교정하고 설정할 수 있어 보다 정확한 측정이 가능함을 알 수 있습니다. 3.2 영점 조정 방법.유량계를 교정할 때 정적 영점 값은 처음에 수정한 후에만 설정됩니다. 후속 교정 과정에서 기본 영점 값은 표준 값이지만 실제로는 매번 설정되는 영점 오프셋이 조금씩 변경됩니다.따라서 영점을 먼저 결정하는 교정 방법에서는 설정된 영점 값과 실제 영점 값 사이에 편차가 발생합니다. 한 가지 방법은 미세 조정 영점 방법입니다. 영점 미세 조정은 계산과 미세 조정을 통해 설정된 영점 값을 실제 영점 값에 가깝게 만드는 것입니다. 방정식 (1)에서 알 수 있듯이 카운트 값이 일정할 때 순간 유량 표시에 영향을 미치는 두 가지 요소, 즉 영점 값 z와 유량계 계수 K가 있습니다. 서로 다른 유량 지점, 즉 카운트 값이 다른 경우 두 요소의 영향이 변경됩니다.예를 들어 유량계의 영점 값은 50이고 계수는 80.0%입니다. 동일한 계수 k가 0.5% 변화할 때, 서로 다른 카운트 값에서 해당 영점의 변화는 다음과 같습니다. 측정된 카운트 값이 6000일 때 영점 오프셋 ZP=(6000-50) *0.5%=29.75입니다.측정된 카운트 값이 1000일 때 제로 오프셋 ZP=(1000-50) *0.5%=4.75입니다.순시유량 Q값이 매우 크면 C값도 매우 크다는 것을 알 수 있다. 그러면 z 값과 계수 k 값 중 유량에 가장 큰 영향을 미치는 요소는 유량계 계수 k입니다.순간유량 Q값이 매우 작을 때는 C값도 매우 작습니다. 그러면 z값과 계수 k값 중 유량에 가장 큰 영향을 미치는 요소가 유량계의 영점값 z이다. 따라서 교정 과정에서 영점 값을 미세 조정하면 정확도를 보장할 수 있습니다. 3.3 미세 조정 영점 값 계산:Zp=C—z﹡E;zp ——미세 조정을 위한 영점 값;c ——유량계의 실제 측정된 카운트 값;z - 유량계에 의해 설정된 영점 값;E——테스트의 오류 값입니다. 교정 과정에서 유량값이 큰 유량점은 정상적으로 교정되지만, 유량값이 작은 유량점에서는 약간의 편차가 있는 경우 미세 조정 영점 방식을 사용할 수 있습니다. 그러나 영점 값이 대유량점에 미치는 영향은 작지만 무시할 수 없으므로 영점 값을 미세 조정할 때 조정된 영점이 다른 유량점에 미치는 영향을 충분히 고려해야 합니다. 일반적으로 조정된 영점 값은 측정된 유량점 카운트 값의 1%를 초과할 수 없습니다. 편차가 더 큰 경우 유량계의 정확성을 보장하기 위해 재보정이 필요합니다. 4. 결론 광산에서 사용되는 방폭 전자기 유량계의 교정을 위해 다양한 방법을 혼합하고 사용하여 정확도에 영향을 미치는 주요 요인을 목표 방식으로 수정하여 각 지점의 정확한 측정을 보장함으로써 유량계의 전반적인 성능과 교정 프로세스의 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

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