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¿Cómo calibrar la señal de onda cuadrada en la placa de circuito del medidor de caudal por efecto vórtice de salida pulsada?

2018-04-17View Original

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Cómo calibrar la señal de onda cuadrada en la placa de circuito del medidor de caudal por efecto vórtice de salida pulsada: En el caso de un medidor de caudal por efecto vórtice de tipo pulsado, cuando no hay señal de caudal, se puede utilizar un osciloscopio (o un frecuencímetro) para verificar que no haya señales de pulso entre los terminales TP3-N1-2 de la placa de amplificación. En ese caso, se puede ajustar el potenciómetro de ajuste W4 para que la corriente de salida del sensor sea de 4 mA DC. Al introducir una señal de pulso de caudal en su rango máximo (entre cualquiera de las entradas de la placa de amplificación y el terminal N1-2), debería haber una señal de pulso a 1000 Hz entre los terminales TP4 y N1-2. Se puede lograr que la corriente de salida del sensor sea de 20 mA DC ajustando el potenciómetro de rango W3. Al cambiar el rango, es necesario volver a configurar los coeficientes KB y J. Cuando el caudal real es menor que el límite inferior detectado por el sensor, la forma de onda de la señal que se genera entre los terminales TP1-N1-2 en la placa de amplificación, medida con un osciloscopio, debe ser aproximadamente rectilínea. El nivel máximo de ruido no debe superar los 100 mVpp. Se puede lograr que, cuando no hay flujo de fluido, el nivel de ruido esté entre 0 mVpp y 100 mVpp, ajustando el potenciómetro de ganancia W1. Cuando el flujo real es mayor que el valor mínimo detectado por el sensor, la señal que se genera entre los terminales TP3-N1-2, según lo que indica el osciloscopio, debe ser un pulso cuadrado continuo e ininterrumpido. Si la señal es discontinua o no existe, se puede lograr una señal de onda cuadrada con pulsos continuos ajustando el potenciómetro de sensibilidad W2. Cuando no hay flujo o el flujo es inferior al umbral mínimo, y se produce una señal de onda cuadrada intermitente, esto suele ser causado por interferencias vibratorias. Se puede ajustar el valor de W2 para que no haya salida de señal. En la placa de amplificación hay dos interruptores de amortiguación que permiten ajustar el tiempo de amortiguación de la señal de salida, reduciendo así las fluctuaciones de dicha señal y estabilizando la corriente de salida. ¿El medidor de caudal por vórtices emite señales de pulso y señales de corriente? ¿Cuál de estos dos productos tiene un mejor rendimiento? ¿Ese de precio bajo? Antes de salir de fábrica, el medidor de caudal de tipo vórtice es ajustado y calibrado; por lo tanto, su coeficiente de caudal K se indica en la placa identificativa del producto. Su significado físico: en condiciones de 1 atmósfera y 20 °C, es la cantidad de pulsos que se generan por cada litro de fluido al pasar por el sensor (1/L). Al instalar el sensor, se debe convertir el coeficiente de caudal K en el coeficiente del instrumento Kt, según las condiciones de uso y la unidad de medida que se requiera mostrar, y este valor debe establecerse en el instrumento o equipo asociado para el cual sea necesario definir dicho coeficiente. Cómo calibrar la señal de onda cuadrada en la placa de circuito del medidor de caudal por efecto vórtice de salida pulsada: La parte eléctrica del medidor de caudal por efecto vórtice de tipo pulsado está compuesta por una placa de amplificación. Al ajustar la sensibilidad de esta placa, se puede reducir las vibraciones y otras interferencias, evitando así que, en situaciones con vibraciones intensas, se produzcan disparos erróneos de la señal y, por lo tanto, una medición inexacta. El potenciómetro de ajuste de sensibilidad W2 ya está ajustado en la posición adecuada al salir de fábrica. El objetivo de los ajustes en el lugar es permitir que los instrumentos se adapten a las condiciones de trabajo, de modo que funcionen en su mejor estado. De esta manera, los sensores pueden generar señales regulares, con un nivel mínimo de ruido eléctrico y mecánico, bajo las condiciones de uso. La intensidad de la señal de tipo “vortex street” (amplitud de la señal) es adecuada; las señales de pulso en el circuito están conectadas de manera uniforme, sin que haya señales perdidas ni fenómenos de activación múltiple. El criterio para cumplir con los requisitos técnicos a es que la forma de onda de la señal, observada en el punto de detección del amplificador TP1, sea una onda sinusoidal bastante regular (con una pequeña cantidad de ruido). La frecuencia de la señal es estable y varía con el caudal. Si la señal TP1 no es normal, se debe mejorar la calidad de la señal eliminando las interferencias eléctricas, reduciendo el impacto del ruido causado por las vibraciones mecánicas, o corrigiendo problemas como una mala alineación de las tuberías o un mal colocamiento de los juntas de brida. Cómo calibrar la señal de onda cuadrada en el circuito impreso del medidor de caudal por efecto de vórtices de salida pulsada: Para lograr que las señales de pulso generadas sean uniformes y continuas, sin fenómenos de disparo múltiple o fugas, se puede utilizar un osciloscopio de doble traza para observar simultáneamente las formas de onda de TP2 y TP3. De esta manera, es posible ajustar de forma coordinada los potenciómetros de ganancia W1 y los potenciómetros de sensibilidad de disparo W2. El ajuste se realiza primero sin flujo de datos. Se abre la cubierta frontal del sensor y, con un osciloscopio, se observa la forma de onda de TP3. Si hay una señal en forma de onda cuadrada cuando no hay flujo de datos, entonces se gira el potenciómetro W2 en sentido antihorario para reducir la sensibilidad, hasta que los pulsos desaparezcan. Cuando las vibraciones en el lugar son bajas y la velocidad del flujo del medio también es muy baja, si la sensibilidad está ajustada demasiado bajo, es posible que no se generen ondas cuadradas de pulso cuando hay flujo. En ese caso, se debe girar W2 en dirección horaria hasta que la sensibilidad aumente lo suficiente como para que se produzcan pulsos normales, siempre y cuando el flujo en la tubería esté dentro del rango mínimo de medición. Por lo tanto, se debe tener en cuenta estas dos situaciones y ajustar la posición de W2 de modo que no haya salida de pulsos cuando no hay flujo, pero sí se produzca una salida de pulsos normal cuando el flujo está en el límite inferior de medición.

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