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Este mensaje fue editado por última vez por chen5714355 el 17-1-2018 a las 10:01. Pregunta: Después de aplicar la operación de raíz cuadrada al transmisor del medidor de caudal por placa de orificio, ¿el rango de señales de 4-20 mA que se obtiene corresponde al rango de caudal o al rango de diferencia de presión? ¿Cómo se calcula en el PLC? Cálculo de la placa perforada adjunta
Este mensaje fue editado por última vez por LL(long) el 17-1-2018 a las 23:42. Lamento mucho que en la pantalla se muestre un valor del 50% de capacidad, mientras que el DCS muestra un valor del 75% de ese rango. Perdónenme, he dicho lo contrario; en realidad, se trata de una relación de diferencia de presión. Cuando no se aplica la raíz cuadrada, si el rango de medición es de 0-25000 Pa, entonces el DCS mostrará valores de 0-50 t/h. Si el DCS muestra 25 t/h, entonces la fórmula para calcular la diferencia de presión sin aplicar la raíz cuadrada es: 25000 * (25/50)² = 6250 Pa. En este caso, la corriente de salida del transmisor será: 6250/25000 * 16 + 4 = 8 mA. Cuando sí se aplica la raíz cuadrada, la diferencia de presión es: 25000 * (25/50) = 12500 Pa. En este caso, la corriente de salida del transmisor será: 12500/25000 * 16 + 4 = 12 mA.
Después de la extracción de la raíz cuadrada, 4-20 mA corresponde al rango de caudal
¡Tonterías! ¿Eres capaz de escribir una ecuación? Veamos, el maestro perro te enseñará cómo hacerlo. . . .
El medidor de caudal por placa de orificio tiene una relación directa entre el caudal y la raíz cuadrada de la diferencia de presión; la fórmula es Q = k√△p. El rango de caudal correspondiente a 4–20 mA no es lineal. Según sus cálculos: △P: 0-4 kPa. Rango de caudal: 0-180. A 4 mA, el caudal correspondiente es 0; a 0,8 mA, el caudal es 90; a 16 mA, el caudal es aproximadamente 0,7 * 180; a 20 mA, el caudal es aproximadamente 0,865 * 180, es decir, 180. Después de aplicar la raíz cuadrada al transmisor, no se puede volver a aplicarla dentro del DCS; solo se puede aplicar una vez, ya sea al transmisor o al DCS.
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 17-1-2018 a las 15:14. Se sabe que el caudal máximo es de 180 metros cúbicos por hora. También se sabe que el diferencial de presión se expresa en valores de 4 a 20 mA. Vaya, eso significa que hay una relación lineal directa entre 0 y 180 y los valores de 4 a 20 mA. Todo lo demás que dice el manual de cálculos puede ignorarse por completo. :lol ¿Quién puede demostrar que estoy equivocado? Pagaré 200 yuanes vía Alipay como disculpa. . .
Este mensaje fue editado por última vez por jujiangliu el 17-1-2018 a las 20:11. (Q/Qmax) = raíz de (△p/△pmax). Debe expresarse como porcentaje.
Si se toma la raíz del encabezado, la proporción de salida corresponderá a la proporción de tráfico
¿Te has comido mierda, idiota?
Gagagá, ante la razón, todos son iguales. Te equivocas; tú comes mierda, una taza entera. Yo también me equivoco; yo también como mierda, una taza entera. Negro
Ay, ay, ay. Dije que faltaba el número 2 en el piso 2. Tú vuelves a disculparte por haber dicho algo incorrecto. Además, vuelves a modificar los textos con largas explicaciones y ejemplos. Pero el valor de la diferencia de presión al abrir la válvula debería ser “=12500 pa”. ¡Otra vez has calculado mal! Vuelve a modificar el post, por favor. Que sea correcto, que se aclare cómo calcular los 12 mA. Si lo haces bien, estoy de acuerdo. . Jejeje. Frente a la razón, todos son iguales.
Bueno, bueno, el camarada Cerdo Negro siempre habla de esta manera; hay que entenderlo. Jaja. Primero, corrijo al autor: la placa de orificio mide el caudal volumétrico, ¡volumen! Se enfatiza que no se trata del caudal por calidad, ni de t/h, sino de m3/h. En segundo lugar, en cuanto al cálculo, es más o menos lo mismo que dijo Hei Zhu: no hay necesidad de preocuparse por demasiadas cosas. Basta con fijarse en el rango de caudal y el rango de diferencia de presión. Por ejemplo, en este caso, el límite superior de la escala es de 0 a 180 m³/h, mientras que el límite superior de la diferencia de presión es de 4000 Pa. Entonces, 0 a 180 corresponde linealmente a la raíz cuadrada de 0 a 4000. Es decir, la raíz cuadrada de la diferencia de presión está relacionada de manera lineal con el caudal. Si se establece el rango de diferencia de presión en 0 a 4000 Pa, entonces la salida será de 4 a 20 mA. Y estos 4 a 20 mA corresponden a 0 a 180 m³/h. Finalmente, para convertir el caudal volumétrico del gas en su caudal masivo, la placa de orificios permite determinar el caudal volumétrico del gas en las condiciones en las que se encuentra. Si se desea convertirlo a caudal masivo, primero se calcula el caudal volumétrico en condiciones estándar, tomando en cuenta la temperatura y la presión; luego, ese valor se multiplica por la densidad en condiciones estándar. O bien se puede multiplicar el volumen en condiciones de operación por la densidad en esas mismas condiciones, pero esto es difícil de lograr; por lo general, se utiliza el primer método.
¡Gracias a todos ustedes! Utilizaremos un rango de 4-20 mA, lo que corresponde a 0-180 m3/h. Luego, se realizarán correcciones en función de la temperatura y la presión, para obtener el valor en Nm3/h