LUGB系列涡街流量计2021.10.01
LUGB系列涡街流量计
??????????????????????????? ? 使用说明书
?????????????????????? ????????????????????????????? ?2008年-A版
?
??????????????????? ?目?? 录
一.? 概述?? 工作原理 - - - - - - - - - - - - - - -??? (3)
二.? 技术参数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -?? (4)
三.? 流量范围- - - - -? - - - - - - - - - - - - - -?? (4)
四.? 安装结构图- -? - - - - - - - - - - - - - - - -?? (5)
五.? 安装及接线 - - - - - - - - - - - - - - - - - -?? (6)
六.? 流量计参数整定 - - - - - - - - - - - - - - - -?? (9)
七.? 流量计信号检测、调整和校验方法 - - - - - - - - - (10)
八.? 维护及故障排除 - - - - - - - - - - - - - - - -?? (10)
九.? 订货须知 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -?? (11)
十.? 智能流量计操作说明 - - - - - - - - - - - - - -?? (12)
一 概述
LUGB系列涡街流量计是一种采用压电晶体作为检测元件,输出与流量成正比的标准信号的流量仪表。该仪表可以直接与DDZ-Ⅲ型仪表系统配套,也可以与计算机及集散系统配套使用,对不同介质的流量参数进行测量。该仪表根据流体涡街的检测原理,其检测涡街的压电晶体不与介质接触,仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点.
LUGB系列涡街流量计可用于各种气体、液体和蒸汽的流量检测及计量。
LUGB 系列涡街流量计可以与本公司生产的智能流量积算仪配套使用,也可以和其它仪表厂商生产的智能仪表配套使用,具有通用性强的特点。
二 工作原理
??? 涡街流量计的基本原理是卡门涡街原理,即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。
??? 流量计流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。如图一所示,流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。
当被测介质流过柱体时,在柱体两侧交替产生旋涡,旋涡不断产生和分离,在柱体下游便形成了交错排列的两列旋涡,即“涡街”。理论分析和实验已证明,旋涡分离的频率与柱侧介质流速成正比。?????????????????????
?????????????????????????
??????? ???????????????????? ?
??? 式中:
?? ?f── 柱体侧旋涡分离的频率(Hz);
??? V──?柱侧流速(m/s);
?? ?d── 柱体迎流面宽度(m);
??? Sr?── 斯特劳哈尔数。是一个取决于柱体断面形状而与流体性质和流速大小基本无关的常数。
?????????????????????? ?? ? 图一?? 圆管内的涡街
三? 产品特点
传感器测量探头采用特殊工艺封装,耐高温可达350℃
敏感元件封状在探头体内,检测元件不接触测量介质,使用寿命长
传感器采用补偿设计,提高仪表抗震性
结构简单、无可动件,耐用性高
在规定雷诺数范围内,测量不受介质温度、压力、粘度影响
流量计可应用于防爆场合,安全性好
量程比宽,可达10:1?? 15:1
通用性强,可测量不洁净的气体、液体
四技术参数
环境温度:?? (-40~55)℃ ;
相对湿度:? (5~90)% ;
大气压力:? ? (86—106)Kpa
公称通径:? ?(15~1500)mm(大于200mm为插入式结构);
测量介质:? ? 液体、气体、蒸汽;
公称压力:?? 1.6Mpa?? 2.5Mpa?? 4.0Mpa
介质温度:?? (-40~+350)℃;
精度等级:?? 0.5级,1.0级1.5级,2.5级;
线性度:???? ≤±1.5%;
重复性:???? ≤0.5%,≤1.0% ;
输出信号:??? 电压脉冲;
(4~20)mA DC(两线制);;
供电电源:?? 电压脉冲?? 12V DC或24V DC;
??????????? 电流型???? 24V DC
??????????? 智能电流型???? 24V?DC
??????????? 智能电池型???? 3.6V?DC
负载电阻:?? 最大负载电阻不超过350Ω。
本体材质:?? 304不锈钢
连接方式:?? (15~300)mm?? 法兰卡装式结构;
??? (200~1500)mm?? 为插入式结构;
? 保护等级:?? IP65,? IP67 ;
? 电缆接口:?? PG10
? 防爆类型:?? 本安型;隔爆型
? 防爆标志:?? iaⅡCT6;dIIBT4
五? 工况流量范围 (m3/h)
仪表型号???????????????????????? | 公称通径DN ? (mm)?????????? | ?????????? 流量范围(m3/h)??????????????? | ||
?? 液体 | 气体 | 蒸汽 | ||
LUGB- | ??? 15 | 0.4—4 | 4—30 | 3.2—18 |
LUGB- | 20 | 0.7—7 | 6—40 | 5—32 |
LUGB- | ??? 25 | 1—10 | 11—70 | 9—60 |
LUGB- | ??? 32 | 1.5—15 | 17—150 | 15—130 |
LUGB- | ??? 40 | 2—25 | 24—240 | 20—200 |
LUGB- | ??? 50 | 3—45 | 37—370 | 32—320 |
LUGB- | ??? 65 | 5.5—75 | 65—650 | 55—540 |
LUGB- | ??? 80 | 8.5—110 | 95—950 | 81—810 |
LUGB- | ??? 100 | 16—180 | 150—1500 | 130—1300 |
LUGB- | ??? 125 | 25—270 | 245—2400 | 200—2000 |
LUGB- | ??? 150 | 35—350 | 360—3600 | 290—2900 |
LUGB- | ??? 200 | 60—600 | 600—6000 | 550—5000 |
LUGB- | ??? 250 | 90—900 | 900—9000 | 800—8000 |
LUGB- | ??? 300 | 135—1350 | 1350—13500 | 1150—11500 |
LUGB- | ??? 350 | 185—1850 | 1850—18500 | 1550—15500 |
LUGB- | ??? 400 | 240—2400 | 2400—24000 | 2100—21000 |
LUGB- | ??? 450 | 300—3000 | 3000—30000 | 2600—26000 |
LUGB- | ??? 500 | 380—3800 | 3800—38000 | 3300—33000 |
LUGB- | ??? 600 | 550—5500 | 5500—55000 | 5100—51000 |
LUGB- | ??? 700 | 750—7500 | 7500—75000 | 7000—70000 |
LUGB- | ??? 800 | 950—9500 | 9500—95000 | 9000—90000 |
LUGB- | ??? 900 | 1200—12000 | 12000—137000 | 11000—110000 |
LUGB- | ??? 1000 | 1400—1400 | 14000—140000 | 13500—135000 |
LUGB- | ??? 1200 | 2000—20000 | 20000—200000 | 19500—195000 |
LUGB- | 1300 | 2200-22000 | 22000-220000 | 21000-210000 |
LUGB- | 1400 | 2750-27500 | 27500-275000 | 27000-270000 |
LUGB- | 1500 | 3150-31500 | 31500-315000 | 31000-310000 |
六?? 流量计安装结构图
????
(一)法兰卡装式流量计安装结构图
??????? ? ??
图二. 法兰夹装式结构图
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
(二)插入式流量计安装结构图
? ?? ?
图三. 插入式结构图 ????????????? ?? ?? 图四? 流量计结构尺寸
(三)流量计结构尺寸
(1)卡装式各种不同口径流量计结构尺寸
????
公称直径 | 内径 | 卡装式本体 | ||
长L | 外径D | 总高H | ||
15 | 15 | 50 | 88 | 335 |
20 | 20 | 50 | 88 | 335 |
25 | 25 | 50 | 88 | 335 |
32 | 32 | 50 | 88 | 335 |
40 | 39 | 50 | 88 | 335 |
50 | 49 | 70 | 88 | 335 |
65 | 64 | 70 | 105 | 345 |
80 | 79 | ?80 | 117 | 365 |
100 | 99 | 80 | 140 | 382 |
125 | 125 | 70 | 168 | 395 |
150 | 149 | 意愿调查评估法(简称CV法)是指通过调查等方法,让消费者直接表述出他们对环境物品或服务的支付意愿(或接受赔偿意愿),或者对其价值进行判断。在很多情形下,它是唯一可用的方法。如用于评价环境资源的选择价值和存在价值。70 | 190 | (7)环境影响评价的结论。425 |
200 | (2)规划编制机关在报送审批专项规划草案时,将环境影响报告书一并附送。207 | A.国家根据建设项目影响环境的范围,对建设项目的环境影响评价实行分类管理 | ||
250 | 259 | |||
300 | 309 | 6.提出安全对策措施建议 | 2.环境保护行政法规 |
(一)环境影响评价的概念
七? 安装及接线
(一)??? 安装
仍以森林为例,营养循环、水域保护、减少空气污染、小气候调节等都属于间接使用价值的范畴。(1)? 安装地点的选择
1.准备阶段??? a. 环境温度:?? 流量计的工作环境温度不低于-40℃,不高于+55℃,如受到生产设备的热幅射时,应采取隔热和通风措施。
? ? b.?环境空气:?? 避免将流量计安装在含腐蚀性气体的环境中,如只能安装在含腐蚀性气体的环境中,则需提供充分的排风措施。
?? ?c. 机械振动和冲击:?? 流量计的结构是坚固的,不会因振动而损伤,但振动会产生干扰信号,若管道上的振动和冲击强烈,而介质流速又低,则可能导致干扰信号大于流量信号,造成示值误差。因此,流量计应当尽可能安装在振动和冲击小的场所,安装位置在5~20Hz的振动频率下,要求振动加速度不大于1g,否则应采取减振措施。例如,在流量计安装处振源来向的管道上加装固定支撑,并安装防振垫等措施。
?????? 特别注意:在空压机出口处振动较强,不能安装流量计,应安装在储气罐之后.
? ? d.?流量计安装地点周围应有充裕的空间,安装在高处的流量计应尽量有工作平台,以便于安装和维修。此外,为了维修检查方便,附近应有可供测量仪器用的交流220V电源插座。
e.? 流量计最好安装在室内,必须安装在室外时,应有防晒和防潮措施.
f.? 流量计安装地点应远离大功率电机,变频器,大功率变压器和无线电收发机,否则,有可能造成仪表不能正常工作.
(2)?? 对安装管道的要求
a.流量计上游侧和下游侧必须要有足够长的同径直管段。长度应符合下表的要求。
●? 法兰卡装式(法兰连接式)流量计直管段
管道情况 | 上游 | 下游 | 管道情况 | 上游 | 下游 |
同心渐缩管,全开阀门 | >15D | >5D | 同平面两个90毒直弯头 | >25D | >5D |
同心渐扩管,全开阀门 | >20D | >5D | 不同平面两个90毒直弯头 | >40D | >5D |
上游90度直弯头或T形接头 | >20D | >5D | 半开闸阀 | >50D | >5D |
●? 插入式流量计直管段
管道情况 | 上游 | 下游 | 管道情况 | 上游 | 下游 |
同心渐缩管,全开阀门 | >30D | >10D | 同平面两个90毒直弯头 | >50D | >20D |
同心渐扩管,全开阀门 | >50D | >20D | 不同平面两个90毒直弯头 | >80D | >25D |
上游90度直弯头或T形接头 | >50D | >20D | 全开碟阀 | >45D | >20D |
?? ?b. 在规定的直管段长度内,管道入流段与出流段目测应是平直的。为保证被测介质满管,流量计应尽量避免安装在调节阀、半开闸阀的下游。一般情况下不在扩大管后安装流量变送器。
? ? c. 流量计可垂直、水平或其它任何角度进行安装,将流量计安装在垂直或倾斜管道上时,
流体流向应是自下而上的。
?? ?d. 需要在流量计附近装设取压或测温点时,取压点应在流量计后3D以外,测温点应在流量计5D以外。
??? e. 为方便检修流量计,强烈建议安装旁通管.在需清洗的管道上或所安装流量计的管道不能断流的情况下,就必须安装旁通管道.
(3)涡街流量计的安装
??? 在安装时必须注意下列事项:
?? ?a. 被测介质流向必须与流量计上的流向箭头标志一致。
?? ?b. 安装卡装式流量计时,可通过专用凹面法兰的凹面保证管道和流量计流通本体同心。并注意密封垫不能深入管中.
?(4).插入式涡街流量计安装在管道上,需要在安装处开一个φ87圆孔。
在圆孔处焊上随流量计提供的连接法兰,要求开口法兰短管必须垂直管道并且短管的轴线与管道中心线重合。如图五所示。
连接法兰的短管上有加工的凸台,凸台和管道外壁对齐,然后进行焊接。
图五? 插入式涡街流量计开口法兰与管道的焊接
a.根据需要确定是否安装球阀。在维修时装拆流量计时允许中断流量,则不需要装球阀;如果不允许中断流量,则需要装球阀。球阀由我公司配套供应,型号为:Q41F16(DN80),若需要安装球阀,订货时必须注明。
b.如果需要安装球阀,先将球阀装在开口法兰上,然后打开球阀,再将插入式涡街流量计装在球阀上,见图三。如果不需要安装球阀,则直接将插入式涡街流量计装在开口法兰上,安装时请注意测速本体应在管道中心处。
(二)? 接线
说明: a. ?安装流量计的管道及放大器壳体应有良好的接地(接地电阻不大于10Ω)。
?? b.? 流量计采用二线制接线,推荐采用AVPV2×0.5双芯屏蔽线。
(1)?? LUGB-Ⅰ型(脉冲输出)接线图
(2)LUGB-Ⅱ型(电流输出)
???????
(3)LUGB-Ⅲ型(智能型)接线? 参见后面智能涡街流量计操作说明
?八? 流量计参数的整定
1. 关于流量计的仪表常数
流量计在出厂前已经过调试和检测,每台流量计的仪表常数K均已在铭牌和出厂合格证上注明,它的物理意义是在标定状态下(P=101.3kPa,t=20℃)每流过流量计1升体积流量,流量计输出的脉冲个数,单位是1/L。由于测量介质温度变化,测量管道及旋涡发生体几何尺寸发生变化(热胀冷缩),需对流量仪表常数进行修正,修正系数KT的表达式为:
???????? KT=1-4.8×10-5×(t-20)
式中:t──测量介质的温度,℃。
2.? 流量单位换算方法
?(1). 根据工艺设定的流量范围计算出实际管道工作状态下的体积流量:
工艺设定的流量可以是质量流量(kg/h)、工作状态下的体积流量(m3/h)或标准状态的体积流量(N m3/h),将质量流量或标准状态的体积流量换算成工作状态下的体积流量的方法如下:
a.将质量流量的最大流量(量程上限)Gmax(kg/h)换算成工作状态下的体积流量Qmax(m3/h),计算公式为:
Qmax= Gmax×─?? (m3/h)
??????? 式中:?ρ ──仪表工作条件下介质的密度(kg/m3)
b.将气体标准状态的最大流量(量程上限)Q0max(Nm3/h)换算成工作状态下的体积流量Qmax(m3/h),计算公式为:
Qmax= Q0max×─────×─────?? (m3/h)
式中: P ──仪表工作条件下气体的表压(MPa);
????????? t ──仪表工作条件下气体的温度(℃)。
(2). 根据工作状态下的最大体积流量Qmax(m3/h)计算涡街的最大频率fmax:
fmax = ───×Qmax×K×KT?? (Hz)
式中: K ──仪表系数(1/L),K值标明在仪表铭牌上;
????????? KT──温度修正系数。
九?? 流量计的信号检测、调整和校验方法
1. 静态检测
测量静态电流,在24V上串联标准电阻,用数字电压表测量,或用现场指示表检测。
??? 在无流量信号条件下,静态电流为4mA,现场指示表在0%的位置。如有偏差,可调电位器W1,但调之前一定要用示波器或频率计观察,确定无频率信号(方波),保证频率电流转换器无输入的条件下,调零才有意义。在系数板不接的条件下,可直接调W1,实现调零。
2. 动态检测:
动态检测是指变送器有信号输入的条件下进行检测。
输入上限流量信号,TP4有1000Hz输出频率,此时频率电流变换电路应有满量程输出,变送器输出电流应为20mA DC,如有偏差,可调整量程电位器W2,使输出为20mA DC。一般在使用中改变量程,只需计算KB值,在编码开关上相应调好KB值就可改变变送器流量量程,无需调W2电位器。
3. 模拟检测方法:
在校验室进行电路测试时,可用模拟检测方法进行。用频率发生器信号代替探头信号,频率发生器的输出外壳屏蔽端不接入端子,而应接到(公共地)端,信号输出端接到放大板输入端子的任一端子即可。
频率发生器输出信号频率调整在变送器出厂合格证所定的频率范围内,信号幅度在频率高时稍为增大,一般可控制在1~2VPP值范围内,以能触发放大电路有输出反应为准。
4. 阻尼调整:
放大电路板上有两个拔动开关,分别用以调整电路输出信号的阻尼时间,减小输出信号的
波动。调整时可用小螺丝刀拔动开关进行。
当阻尼开关都处于OFF时,电路响应时间为0.1s;
当阻尼开关“1”打向ON时,电路响应时间约为1s;
当阻尼开关“2”打向ON时,电路响应时间约为5s;
当阻尼开关“1”,“2”均打向ON时,电路响应时间约为6s;
??? 如流量计输出电流值变化较大,可通过选择阻尼开关位置,将输出电流稳定下来。调整阻尼开关位置不影响流量计的零位和量程。
5? 灵敏度调整
当现场震动干扰过大,已经影响正常的测量时,通过放大线路板上K1和K2进行调整。
K1是电路板放大倍数,K2是电路板灵敏度。由于采用量化的设计方法,通过拨动开关的位置即可。一般情况下,K1不用调整,只调整K2就能解决,特殊情况下,K1、K2可以配合进行调整。
十?? 维护及故障排除
1.流量计显示不正常时,应检查工艺状况是否满足仪表要求,工艺流量是否落在流量计所能测量的范围内,如不满足该要求,流量计显示会不正常的。
2.流量计所能检测的介质应为单相流体,如有气液两相现象的介质,流量计显示将不正常。
3.流量计有故障时,应正确区分是否显示仪表,或其它二次仪表有故障。如流量计有输出,而显示仪表无显示,这类故障应在显示仪表。
4.确认故障来源于流量计,可按下表进行排除处理。
故障现象 | 可能原因及处理方法 |
接通电源后, 流量计无零位(4mA)输出。 | 1.电源线正负极接反。应重接。 2.电源电压不对。检查流量计端子上电压应在(17~30)V范围内。 3.二次表引线线路故障。检查线路。 |
有流量时,流量计无输出电流。 | 1.管道流量小于流量计所能检测的下限流量。改管径,提高流速。 2.放大板增益不够或触发器灵敏度太低,可调K1或K2。???????????????????????? 3.放大板与系数板间连接螺栓接触不良。处理干净连接点,重装系数板,螺柱螺母要上紧。 4.仪表电路故障,找出故障部份的电路进行修理。 |
管道无流量,但流量计有信号输出。 | 1.零位偏。调零(4mA)。 2.管道振动强烈,引起仪表有输出信号。加固管道,减小振动。 3.触发灵敏度太高。可调K2,使TP3输出刚好消失,现场指示表指针回0%。 4.仪表电路故障,找出故障部份的电路进行修理。 |
流量计输出信号不稳定,指针摆动过大。 | 1.工艺流量在仪表的下限流量点临界处。可调K2和阻尼开关,使输出稳定。 2.电路或引线接触不良,检查接触点。 |
流量增大时,输出电流上不去。 | 1.流量计负载电阻太大。减小负载,或提高电源电压,最高不超过30V。 2.电路故障。按第七节方法检查。 |
流量显示偏差大。 | 1.流量计设定量程(Qmax)与二次仪表设定量程不对。重调二次仪表量程。 2.流量计变换系数KB计算出错。重新计算KB,选择J。 3.设计工况与实际工况不同。重新按实际工况计算KB,J系数,并重新调整。 4.KB编码开关打错位置或J连接片位置接错。重调开关,连接片。 5.电路故障,进行维修。 |
?十一?? 订货须知
??? 用户订货时请提供以下条件,以便帮助正确选择流量计的规格和系数。
??? 1.?管道尺寸:外径×壁厚(mm);
??? 2.?测量介质名称,介质密度〔kg/m3〕;
3.设定的最大流量即流量计的量程上限值〔kg/h,或m3/h〕;
4.工艺的最小流量〔kg/h,或m3/h〕;
5.工作压力,(MPa);
6.工作温度,(℃)
7.如配我公司智能流量积算仪,请一齐提供:压力变化范围,或压力变送器型号、量程;????????????????????
?????? 温度变化范围,或温度变送器型号、量程。
智能涡街流量计
(操作部分)
1、概述
?? LUGB系列智能涡街流量计是我公司多年调研,在LUGB涡街流量传感器的基础上研制而成的又一种新型仪表,该仪表具有LUGB涡街流量传感器的所有优点,并增加了以下优点:
?? l 无外接线 — 无须外接电缆提供电源,安装方便。
???????????????? l 低 功 耗 — 电池可使用一年以上。
???????????????? l 断电保护 — 断电后保护数据时间大于40年。
???????????????? l 现场显示 — 累积流量、瞬时流量、频率等。
? ?l 线性函数 — 有四段非线性修正可设置,可提高精度。
?????????????? l 阻尼选择 — 有0—16秒阻尼时间选择,使仪表输出更稳定。
l 自 诊 断 — 仪表出错、设定错误等都可以被诊断并且显示出来。
?? l 通用性好 — 不同口径线路板通用,在现场更换不需重新标定。
2、主要技术参数
?? l 环境温度? ?-15℃ ~ +60℃
?? l 电源电压?? 电流输出:24V ± 10% ;DC
??????????????? 脉冲输出:?12V ~ 24V ;DC?
??????????????? 电池供电:?三节5号碱性电池或一节3.6V锂电池?????????????????????????
?? l 输出信号? 电流输出:4~20mA DC,负载电阻0~500Ω
??????????????? 脉冲输出:低电平小于1V;高电平大于电源电压的80%;
?? l 防爆等级? dⅡBT2~T4
3、显示
仪表有两种状态:显示状态和设定状态。在显示状态,通过按键可以显示累积量、瞬时量和自检结果。在设定状态,可设定各种参数。这两种状态可通过按SET键大于3秒释放后转换。按键操作应0.5秒以上,否则仪表无反应。
面板上有三个键:SET、SHIFT和INC。
在显示状态下:
??? 按SHIFT键:? 累积量→瞬时量→自检结果→累积量
按INC 键:?? 累积量←瞬时量←自检结果←累积量
按SET键不放8秒左右显示OFF后仪表处于关机状态。按任意键自动开机。
仪表显示 | 说明 | 范围 |
* * * * * * | 累 计 量 | 0—999999 |
F?? * * * * | 瞬 时 量 | 0.00—9999 |
???? *?* * * | 自检结果 | GOOD |
4、设定
设定状态下:
SET 键为读写键,SHIFT 为光标移位键,INC 为数字增加键(或
小数点移位)。
显示说明:(1)当显示的数字为“ 1”:表示数字1处于闪烁显示状态。
???????? (2)当显示的数字为“ 1”:表示数字1处于一直显示状态。
按键说明:(1)短按SET键:表示按SET键大于0.5秒但小于3秒。
???????? (2)长按SET键:表示按SET键大于3秒后释放。
???????? (3)按住SET键:表示按SET键不释放。
具体操作如下:
序号 | 改变模式及操作 | 显示 | 说明 |
0 | 显示状态 | F????? 1 2.3 4 | 例:显示瞬时量 |
1 | 长按SET键后进入密码检测 | P???? ?0 .0 0 0 | SHIFT 为光标移位键 INC 为数字增加键(或小数点移位) 通过用SHIFT和INC键来输入正确密码 例:正确密码0.100 |
2 | 短按SHIFT键 | P???? 0 .0 0 0 | |
3 | 短按INC键 | P???? 0. 1 0 0 ???? | |
4 | 短按SET键 进入设定状态 | ?A D D ?? ?0 0 | 密码错误时退出密码检测,返回显示状态 密码正确时进入设定状态 液晶闪烁显示:表示请修改地址编号 通过用SHIFT和INC键来修改地址编号 例:修改地址编号为11 |
5 | 短按INC键 | ?A D D ?? ?0 1 | |
6 | 短按INC键 | A D D ??? 01 | |
7 | 短按INC键 | A D D ??? 11 | |
8 | 短按SET键 | F H?? 9 0 0.0 | 液晶闪烁显示: 表示请修改该地址编号的数据 用SHIFT键来移位 用INC键来修改数据 例:修改数据为1000. |
9 | 短按INC键 | F H?? 9 0 0.0 | |
10 | 短按INC键 | F H?? 0 0 0.0 | |
11 | 短按INC键 | F H?? 1 0 0.0 | |
12 | 短按SHIFT键 | F H?? 1 0 0.0 | |
13 | 短按SHIFT键 | F H?? 1 0 0.0 | |
14 | 短按SHIFT键 | F H?? 1 0 0.0 | |
15 | 短按SHIFT键 | F H?? 1 0 0.0 | 小数点闪烁 |
16 | 短按INC键 | F H?? 1 0 0 0. | 小数点移位 |
17 | 短按SET键 | A D D ?? ?1 2 | 短按SET键为确认键,把参数1000写入11地址编号, 仪表提示修改下一个地址编号 |
18 | 长按SET键后 返回显示状态 | F?????? 1 2.3 4 | 长按SET键后, 退出设定状态 例:显示瞬时量 |
仪表显示 | 说明 |
?P?? * * * * | 请输入密码 |
?A D D?? * * | 请输入地址 |
地址 | 功能 | 仪表显示 | 有效范围 | 说明 |
00 | 修改密码 | PA * * * * | 0.000 – 9999. | 通用密码为0000. |
01 | 四段非线性修正 | 1N * * * * | 0.000 – 9999. | 1号频率 |
02 | 1Q* * * * | 0.000 – 9999. | 1号体积流量 | |
03 | 2N * * * * | 0.000 – 9999. | 2号频率 | |
04 | 2Q* * * * | 0.000 – 9999. | 2号体积流量 | |
05 | 3N * * * * | 0.000 – 9999. | 3号频率 | |
06 | 3Q* * * * | 0.000 – 9999. | 3号体积流量 | |
07 | 4N * * * * | 0.000 – 9999. | 4号频率 | |
08 | 4Q* * * * | 0.000 – 9999. | 4号体积流量 | |
09 | 切除频率 | NL* * * * | 0.000 – 9999. | 小信号切除 |
10 | 工作密度 | DE* * * * | 0.000 – 9999. | 工作状态下密度的或气体膨胀系数 |
11 | 满度流量 | FH * * * * | 0.000 – 9999. | 输出20mA电流的流量 |
12 | 位置编号 | LU* * * * | 0.000 – 9999. | 仪表上电显示位置号 |
13 | 口径选择 | DN? * *? | 0—11 | 00 :液体Ф25 01 :液体Ф40、50 02 :液体Ф80、100 03 :液体Ф150、200 04 :气体Ф25 05 :气体Ф40、50 06 :气体Ф80、100 07 :气体Ф150、200 08 :高温气体Ф25 09 :高温气体Ф40、50 10 :高温气体Ф80、100 11 :高温气体150、200 |
14 | 增? 益 | GAn * * | 0—7 | 数值大增益低 |
15 | 灵敏度 | SEn * * | 0—7 | 数值大灵敏度低 |
地址 | 功能 | 仪表显示 | 有效范围 | 说明 |
16 | 输出信号 供电方式 选择 | ou * * | 0—7 | 00:电流输出24VDC |
01:频率输出12-24VDC | ||||
02:电池供电 | ||||
03:电池供电4秒采样? | ||||
04:电池供电8秒采样? | ||||
05:电池供电16秒采样? | ||||
06:电池供电32秒采样 | ||||
07:电池供电64秒采样? | ||||
17 | 4mA调整 | ouL * * | 00 — 99 | 一个数值电流约 ?0.02 mA |
18 | 20m调整 | ouH * * | 00 — 99 | |
19 | 阻尼时间 | Sn? * * | 0—8 | 阻尼时间0-16秒 |
20 | 累积量显示小数点 | Edr * * | 0—2 | 0:无小数 |
1:一位小数 | ||||
2:二位小数 | ||||
21 | 显示选择 | dir? * * | 0—2 | 0:显示累积量 |
1:显示瞬时量 | ||||
2:交替显示 | ||||
22 | 清累积量 | CLr? * * | 0—2 | 0:不执行 |
1:执行 | ||||
2:按键执行 |
注:1、液体插入式涡街流量计???? DN = 01
???? 2、气体插入式涡街流量计???? DN?= 05
???? 3、高温气体插入式涡街流量计?DN = 09
4、修改参数不退出设定状态,参数将不被执行和保存。
5、接线
?1)、模拟电流输出接线(OU = 00)
?? 2)、电压脉冲输出接线(OU = 01)
?
3)、无源智能涡街流量计无须外接电线(OU = 02 ? 07)。
内部接电池组(一节3.6V锂电池或三节5号碱性电池)
OU数值越大电池使用寿命越长;
6、错误代码
正常情况下自检结果显示:GOOD
在出现错误时在自检结果如下:
仪表显示 | 错误名称 | 出错可能的原因 | 积算输出 |
?ERR 3 | 低压报警 | 1、电源电压偏低 2、电池电压偏低 3、电源有故障 | 保持工作,电流输出偏低 |
?ERR 2 | 读写出错 | EEPROM不起作用 | 暂停 |
?ERR 1 | 运算出错 | 参数设定有误 | 暂停 |
?ERR 0 | 流量溢出 | 量程设定有误 | 保持工作 输出21mA |
7、安装
? 详见LUGB涡街流量计说明书。当仪表垂直安装时,可将表头内的显示板旋转90度(四颗螺丝固定),以方便读数和操作。
更多仪表知识推荐
大力推荐:仪表维护----流量篇2021.07.16
E+H 涡街流量PROWIRL F200故障代码及处理
PPT┃Foxboro涡街流量计的基础知识2021.07.29
PPT┃E+H涡街流量计培训教材2021.07.27
OPTISWIRL4200F涡街流量计TREX常用调试菜单 2021.4.17
E+H涡街流量计HART475菜单
ABB涡街流量计VT40 HART475菜单
涡街流量计8600D更换变送器组态步骤