质量流量计接线示意图

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E+H质量流量计调试

E+H质量流量计调试

80系列质量流量计的的调试指导1.1分体式流量计接线 传感器线侧接线图如下上侧为变送器表头腔室内接线,颜色对应如下:4- grey 灰色5- 屏蔽6- gree n 绿色7- 屏蔽8- yellow 黄色+屏蔽9- pink 粉红色10- 屏敝11- white 白色12- 屏蔽41- 对应线的标号142- 对应线的标号2下侧为传感器侧接线腔室的接线对应关系同上。

电源/信号侧接线图:4 5 6 7 9 W 11 12S1 S1 S2 S2 GND TM TM TT TTc 二 --- c n ------- u A c > --------- u >◎ 41 424 5 6 7 8 9 W 11 12L 二 ------- :: ------------ 匚…巧 -----S1 S1 S2 S2 GNDTM TM TT TTN (LJ LI (L+)a cb d1和2为220伏电源,26 ( +)和27 (-)为4-20毫安信号有源输出,四线制。

参数调试1、 测量单位设置:在测量画面下,按“ E ”,进入主干菜单,按下“ +”或者“-”,选择SYSTEM UNIT (测量单位),按“ E ”进入,出现UNIT MASS FLOW (质量流量单位),按“ +”或 者“-”来选择单位为t/h ,修改完成用“ E ”确认。

接着按E ,然后找到’厂「宀:,用 +或者-修改为to 初次修改选项时会弹出一个权限密码 ACCESS CODE ,用“ + ”或 者“-”输入密码80,按“ E ”确认密码并激活参数修改权限。

同时按+和-返回到主测量 画面。

2、 流量清零及其单位设置:在测量画面下,按“E ”,进入主干菜单,按下“ + ”或者“-”,选择TC I T ALIZER 1 (累计),按“ E ”进入,出现 11' (累计流量单位),按“ + ”或者“-”来 选择单位为t ,接着按E 找到一点L 一(累计模式),用+或者-修改为( 正向 累计)- - ■-。

E+H质量流量计调试演示教学

E+H质量流量计调试演示教学

E+H质量流量计调试80系列质量流量计的的调试指导1.1分体式流量计接线传感器线侧接线图如下上侧为变送器表头腔室内接线,颜色对应如下:4-grey 灰色5-屏蔽6-green 绿色7-屏蔽8-yellow黄色+屏蔽9-pink粉红色10-屏蔽11-white 白色12-屏蔽41-对应线的标号142-对应线的标号2下侧为传感器侧接线腔室的接线对应关系同上。

电源/信号侧接线图:1和2为220伏电源,26(+)和27(-)为4-20毫安信号有源输出,四线制。

参数调试1、测量单位设置:在测量画面下,按“E”,进入主干菜单,按下“+”或者“-”,选择 SYSTEM UNIT (测量单位),按“E”进入,出现UNIT MASS FLOW(质量流量单位),按“+”或者“-”来选择单位为t/h,修改完成用“E”确认。

接着按E,然后找到,用+或者-修改为t。

初次修改选项时会弹出一个权限密码ACCESS CODE ,用“+”或者“-”输入密码80,按“E”确认密码并激活参数修改权限。

同时按+和-返回到主测量画面。

2、流量清零及其单位设置:在测量画面下,按“E”,进入主干菜单,按下“+”或者“-”,选择(累计),按“E”进入,出现(累计流量单位),按“+”或者“-”来选择单位为t,接着按E找到(累计模式),用+或者-修改为(正向累计)。

修改完成用“E”确认。

按E键进入(累计清零),用+或者-选择YES ,会弹出对话框Are you sure?,用+或者-选择YES后,按E 确认后,累积复位完成。

同时按+和-返回到主测量画面。

2、4-20毫安输出量程设置进入主菜单,按E后进入主菜单,按下“+”或者“-”,选择CURRENT OUTPUT ,按“E “进入,出现ASSIGNCURRENT ,按下“+”或者“-”选择。

按“E”确认并进入量程设置:CURRENT SPAN,选择4-20mA HART,按E确认后出现VALUE0-4mA,按“+”或者“-”输入下限量程。

仪表手册-通用分册-质量流量计(E+H)

仪表手册-通用分册-质量流量计(E+H)

质量流量计(E+H)操作指导手册目 录1、硬件2、工作原理、电气接线图3、安装、调试步骤4、采用的组态软件型号、版本、组态操作说明5、维护注意事项及故障处理1、四川石化项目中应用的规格型号、用途及性能特点简要描述。

四川石化项目中,E+H提供的质量流量计为Promass系列质量流量计,不受被测介质物理特性(如粘度、密度)的影响。

变送器:80,83传感器:F型, I型,A型技术特点说明A. 概述功能:测量、指示传送管道流体的质量流量测量原理:利用科氏力原理测量流体的质量流量、密度和温度组成:传感器、变送器,全部安装附件和电缆B. 性能:测量管:F型:双弯管系统 公称直径:DN8~250I 型:单直管系统 公称直径:DN8~80A 型:小流量单直管系统 公称直径:DN1~4Promass 83,80 带光敏键控制,操作时无须打开外壳,快速设定菜单用于现场调试可以和多种过程控制系统相连的通讯接口:HART,PROFIBUS-PA/DP,FF量程比:>1000:1测量精度高:83 液体:±0. 1%;气体:±0. 35%80 液体:±0. 15%;气体:±0.35%重复性:0.05%环境温度:-20~+60°C操作温度:-50~+200°C一体化设计,体积小外壳防护等级: IP67;防爆认证:ATEXC. 输出信号:电流输出:有源无源可选,电气隔离,时间常数可选(0.05~100s),满量程值可选.有源: 4~20mA,RL<700Ω( HART,RL>250Ω)无源:4~20mA, max 30VDC,Ri<150Ω脉冲频率输出:有源无源可选,电气隔离有源: 24VDC,25mA( max 250Ma/20ms )RL>100Ω无源:集电极开路,30VDC,250MaE. 电源说明:电源:85~260VAC,45~65Hz20~55VAC,45~65Hz16~62VDC功耗:<15W(包括传感器)F. 材质说明:变送器外壳:.一体化型外壳,粉末压铸铝传感器外壳:1.4301/304法兰材质:所有连接1.4404/316L测量管材质: 1.4539(904L)2、工作原理、电气接线图。

爱默生质量流量计简明使用手册(1)

爱默生质量流量计简明使用手册(1)

电源、传感器与变送器及输出的电缆线应各自独立铺设以防止互相干扰。信号输出应选 用带屏蔽绞合控制电缆线。完成接线后应盖紧接线盒盖,并使用电缆密封接头以防止潮 气进入。另外,如果引线管线走向是从上往下到达传感器/变送器的接线盒,那么引线管 线的最低端应低于接线盒的入口,而且电缆线穿管的最低端应安装一个排水三通,这样 可以避免从引线管线漏入的雨水进入到传感器/变送器的接线腔体内。
电缆密封管 • 和 4 线导管开口
一起使用
电缆密封管
• 3/4"NPT • 和 4 线导管开口一起使用
电缆密封管 • 1/2"NPT 或 M20X1.5 • 和变送器一起使用
5
第二章 仪表接线与上电
2.1
概述
1000/2000 系列 MVD 变送器有多种信号输出形式及其组合,以满足不同的测量需要。 在进行输出接线前,首先要正确识别变送器地型号。 注意:在本章中的全部操作都假定用户已熟悉并遵照相关的安全规范。
注:如在安装有传感器的管道上进行焊接作业时,如有可能要取下传感器。如果无法取 下,要注意焊接点和回流线必须在传感器的同一侧。
1.3
传感器的安装方向
要保证被测介质能够完全充满传感器。对于液体要不集气,对于气体要不积液,对于粘 稠、脏污、高凝点的介质要易排空(根据需要,也可在两侧加装低点阀)。下图以 Elite 系列传感器为例说明传感器的安装方向。
P/N 0001 2007 年 7 月
简明使用手册
目录
第一章 1.1 1.2 1.3 1.4
第二章 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
第三章 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9
第四章 4.1 4.2

科隆质量流量计简介PPT

科隆质量流量计简介PPT
测量原理:科里奥利测量原理;
(2)原理总结: 当测量管是空管,两个传感器检测到相 同的正弦波,无相位偏差;一旦满管工作 时,作用在流动介质中科氏力使测量管产生 形变,传感器检测到相位偏差,相位偏差和 质量流量成正比。
二、质量流量计类型及应用
二、质量流量计类型及应用
1.类型及结构:
转换器+传感器的组合; MFC300/010C型转换器可以自由组合OPTIMASS系列中的通用 设备;MFC400仅能用在OPTIMASS6000上。
(1)OPTIMASS 1000型:
OPTIMASS 1000型特点: 创新的双直测量管; 易于排污,易于清洗; 不受安装条件和工艺工程影响; 工作寿命长; 优化的分流器使压损降低; 高精度意味着优异的性价比; 数据冗余的模块化电子机芯-“即插即用”; 行业: 水和废水处理; 化学; 食品和饮料; 造纸和纸浆; 石化; 制药; 应用: 使用于所有标准应用可达到130°C; 卫生连接使其非常适用于食品/饮料应用。
二、质量流量计类型及应用
3.传感器类型及其应用:
(2)OPTIMASS 2000型:
二、质量流量计类型及应用
3.传感器类型及其应用:
(2)OPTIMASS 2000型:
OPTIMASS 2000型特点: 大流量测量; 新颖的直管测量设计:测量管口径大,流通能力优异; 易于排污,易于清洗; 可选伴热夹套; 高精度测量,适合贸易交接; 优化的分流器使压力损失降低; 模块化电子机芯的概念-电子部件和传感器易于替换; 超级双相钢材质提供最大180 barg的操作压力; 二级压力保护腔体爆破压力达到150 barg; 行业: 油气; 废水; 化工; 造纸和纸浆; 食品和饮料; 制药; 淡水; 应用: 大流量装车/卸车;体积及质量的贸易交接;大容量。

质量流量计接线示意图

质量流量计接线示意图
rs485端到变送器电源状态led核心处理器与分体安装变送器之间的接线端四芯屏蔽电缆工厂带来或用户自备四芯屏蔽电缆工厂带来或用户自备420ma输出hart第一路频率脉冲输出电源2700变送器三个输出通道默认设置变送器三个输出通道默认设置第二路频率脉冲输出
核心处理器与分体安装变送器之间的 接线端
四芯屏蔽 电缆工厂 带来或用 户自备
电源
RS-485 端
到变送器
状态LED 状态
2700变送器三个输出通 变送器三个输出通 道默认设置 4-20mA输出 (HART) 第一路频率/脉 冲输出
电源
第二路频率/脉 / 冲输出
ห้องสมุดไป่ตู้

电磁流量计接线图讲解

电磁流量计接线图讲解

电磁流量计接线图讲解电磁流量计是一种常用于工业领域的流量测量仪器,它通过测量导电液体中的电导率来计算流体流经管道的体积流量。

当我们安装电磁流量计时,正确的接线是非常重要的,只有正确的接线才能保证仪器的正常工作。

本文将介绍电磁流量计的接线图,并对各部分接线进行解析。

接线图示例接线示意图接线示意图如上图所示,这是一个典型的电磁流量计接线示意图。

接线图中包括以下几个部分:1.电源接线:通常是红色和黑色的电源接线,红色为正极,黑色为负极。

这两根线需要连接到电源供应器上,确保电源正常供应给电磁流量计。

2.信号输出接线:这是用来连接电磁流量计与控制系统或显示器等设备的接线。

通常是绿色和白色的接线,其中绿色接线为信号输出正极,白色接线为信号输出负极。

3.地线接线:有时会有一个黄绿色的接线,用来连接流量计的外壳到接地线上,确保设备的接地安全。

4.电极接线:连接电极的接线,通常是蓝色和灰色的线,确保电极接线正确连接,能够准确地测量电导率。

5.温度传感器接线:有些电磁流量计带有温度传感器,需要连接到相应的温度传感器接线上,通常是橙色和黄色的线。

接线步骤接下来,我们将介绍电磁流量计的接线步骤:1.首先,根据仪器的说明书确定各个接线端口的位置和含义。

2.使用合适的工具将电源线、信号输出线、地线、电极线和温度传感器线连接到相应的端口上,确保连接牢固。

3.注意接线的顺序和正确性,确保所有的线与仪器的接线端口相匹配。

4.接线完成后,对所有接线进行检查,确保无松动情况,避免接线不良造成设备损坏或误差。

通过正确接线,电磁流量计能够准确测量流体流量,并将数据传输到控制系统进行分析和监控。

同时,合理接线可以避免设备故障和安全隐患,确保生产过程的顺利进行。

总之,电磁流量计的接线是工业生产中的重要环节,正确的接线能够提高测量准确性和设备稳定性。

在进行接线时,务必仔细阅读说明书,按照标准接线图进行操作,确保设备的正常运行和数据准确性。

各种流量计工作原理、结构图

各种流量计工作原理、结构图

第一节节流式流量检测如果在管道中安置一个固定的阻力件,它的中间是一个比管道截面小的孔,当流体流过该阻力件的小孔时,由于流体流束的收缩而使流速加快、静压力降低,其结果是在阻力件前后产生一个较大的压力差。

它与流量(流速)的大小有关,流量愈大,差压也愈大,因此只要测出差压就可以推算出流量。

把流体流过阻力件流束的收缩造成压力变化的过程称节流过程,其中的阻力件称为节流件。

作为流量检测用的节流件有标准的和特殊的两种。

标准节流件包括标准孔板、标准喷嘴和标准文丘里管,如图9.1所示。

对于标准化的节流件,在设计计算时都有统一标准的规定要求和计算所需的有关数据、图及程序;可直接按照标准制造、安装和使用,不必进行标定。

图9.1 标准节流装置特殊节流件也称非标准节流件,如双重孔板、偏心孔板、圆缺孔板、1/4圆缺喷嘴等,他们可以利用已有实验数据进行估算,但必须用实验方法单独标定。

特殊节流件主要用于特殊;介质或特殊工况条件的流量检测。

目前最常见的节流件是标准孔板,所以在以下的讨论中将主要以标准孔板为例介绍节测式流量检测的原理、设计以及实现方法等。

一、检测原理设稳定流动的流体沿水平管流经节流件,在节流件前后将产生压力和速度的变化,如刚9.2所示。

在截面1处流体未受节流件影响,流束充满管道,管道截面为A1,流体静压力为p1,平均流速为v1,流体密度为ρ1。

截面2是经节流件后流束收缩的最小截面,其截面积为A2,压力为P2,平均流速为v2,流体密度为ρ2。

图9.2中的压力曲线用点划线代表管道中心处静压力,实线代表管壁处静压力。

流体的静压力和流速在节流件前后的变化情况,充分地反映了能量形式的转换。

在节流件前,流体向中心图9.2 流体流经节流件时压力和流速变化情况 加速,至截面2处,流束截面收缩到最小,流速达到最大,静压力最低。

然后流束扩张,流速逐渐降低,静压力升高,直到截面3处。

由于涡流区的存在,导致流体能量损失,因此在截面3处的静压力P 3不等于原先静压力p 1,而产生永久的压力损失p δ。

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