供应涡轮流量计JGLWGY系列涡轮流量计

地区:浙江 金华
认证:

刘小娟

普通会员

全部产品 进入商铺
品牌:上海*贯 型号:LWGY 类型:叶轮式流量计 测量范围:0.01~1800(m3/h) 精度等级:1.0%、0.5%、0.2% 公称通径:DN2~DN300(mm) 适用介质:干净液体 工作压力:1.6~42(MPa) 工作温度:-196~180(℃)











1、
概述

本说明书注意叙述了LWGY涡轮流量计的标准技术规格、型号及其安装、操作和维修。请在使用前阅读本手册。但在手册中没有叙述用户的不同特点,也未对每一次的技术规格、结构或部件的修改作订正,因为有些修改不会对仪器的功能和操作有影响。
LWGY型涡轮流量传感器(以下简称传感器)是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。与我厂开发的XSJDL系列定量控制仪配套使用,可以对液体加料进行*定量控制。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量传感器可以应用于制药行业。
传感器和输出放大器有多种组合(详见型号规格代码表),该传感器还可与控制室中的二次仪表或控制器相连,实现积算、传输和控制功能。
2、技术性能
传感器的公称通径、流量范围、流体温度、公称压力、环境温度、相对湿度、*大压力损失见表1,型号、规格代码表见表2。
表1

公称通径DN
(mm)
流量范围(m3/h)
流体温度(℃)
公称
压力PN
(MPa)
环境温
度(℃)
相对湿
度(%)
*大压力损失(MPa)
下限
上限
2
0.01
0.16
-20~+120
-20~+180
6.3
-25~+55
≤80
0.15
4
0.04
0.25
0.12
6
0.1
0.6
6.3
16
25
40*
0.08
10
0.2
1.2
0.05
15
0.6
6
0.035
25
1
10
40
2
20
2.5
0.025
50
4
40
80
10
100
100
20
200
1.6
2.5
150
40
400
200
80
800
250
120
1200
1.6
300
180
1800

表2 LWGY型涡轮流量传感器型号和规格代号表
型号
规格代号
说明
LW
涡轮流量仪表
G
传感器
Y
液体
公称通径
-2
2mm(管螺纹G3/8)
-4
4mm(管螺纹G1/2)
-6
6mm(管螺纹G1/2)
-10
10mm(管螺纹G1/2)
-15
15mm(管螺纹G1)
-25
25 mm(管螺纹G11/4)
-40
40mm(法兰型)
-50
50mm(法兰型)
-80
80mm(法兰型)
-100
100mm(法兰型)
-150
150mm(法兰型)
-200
200mm(法兰型*或者*式)
-250
250mm(法兰型*或者*式)
-300
300mm(法兰型*或者*式)
型式代号
A
精度1%
B
精度0.5%
C
精度0.2%*
输出信号
P
脉冲输出
I
现场4~20mA电流输出
J
配套流量积算仪
S
配套流量积算仪并输出4~20mA
T
现场液晶显示(电池供电)
M
现场液晶显示并带4~20mA输出
连接方式
L
罗纹连接
F
法兰连接
W
卫生级快装接头
外壳材质
K1
SUS304
K2
SUS316L
叶轮材质
Y1
SUS430
Y2
SUS329J1(双相不锈钢)
Y3
Ni(镍)
公称压力
C1
PN1.6MPa
C2
PN2.5MPa
C3
PN4.0MPa
*
PN6.3MPa
C5
PN16MPa
C6
PN25MPa
C7
PN42MPa
*爆要求
/NE
不*爆
/EX
*爆等级dⅡBT4
温度范围
/NE
常温
/HE
120≥高温≥180℃
-196度~常温*温型,订货时请说明!
3、结构与工作原理
3.1结构
传感器的结构如图1所示,它主要由壳体、前导向架、叶轮、后导向架、压紧圈和带放大器的磁电感应转换器等组成;
3.2工作原理
当被测流体流经传感器时,传感器内的叶轮借助于流体的动能而产生旋转,叶轮即周期性地改变磁电感应系统中的磁电阻,使通过线圈的磁通量周期性地发生变化而产生电脉冲信号,经放大器放大后传送至相应的流量积算仪表,进行流量或总量的测量。
4、外形尺寸及安装
4.1外形尺寸
1、公称通径DN4~25(公称压力PN6.3Mpa 见图2,表3)

公称通径
DN(mm)
尺寸
G
I(mm)
L(mm)
重量(kg)
2、4、6
G3/8"
11
50
0.5
10
G1/2"
16
60
0.6
15
G1"
18
72
1.0
25
G11/4
23
100
1.5


2、公称通径DN6~25(公称压力PN16、25Mpa 见图3,表4)
表4

尺寸(mm)
公称通径
DN(mm)
L0
L
D0
D
M
重量(kg)
2、4、6
42
82
12
6
M18×1.5
0.8
10
55
97
16
10
M22×1.5
1.0
15
75
126
25
15
M33×2
1.5
25
100
155
32
25
M42×2
2.0

3、公称通径DN40~300(见图4,表5)
表5

尺寸(mm)
公称通径
DN(mm)
D1
D2
d
N
L
重量(kg)
40
145
110
18
4
140
7
50
160
125
150
8
80
195
160
8
200
10
100
215
(230)
180
(190)
18
(22)
220
12
(13)
150
280
(300)
240
(250)
22
(26)
300
16
(17)
200
340
(360)
295
(310)
12
250
405
355
26
300
460
410

注:1.法兰连接尺寸*/T81-1994或*/T79-1994
2.公称通径DN40~80,在公称压力PN1.6Mpa和PN2.5Mpa时,法兰连接尺寸DN100~200中,带括号者为公称压力PN2.5Mpa的法兰尺寸。DN250,300公称压力PN1.6Mpa。高压型订货说明!
3.一般出厂产品配公称压力PN1.6Mpa的法兰。
4.2安装
1. 安装的场所
传感器应在被测液体的温度为-20~+120℃,环境相对湿度不大于80%的条件下工作。从维护方便角度考虑,应安装在容易拆换和避免配管振动或配管有应力影响的场所。考虑到对放大器的保护,应尽量避免使它受到强的热辐射和放射性的影响。同时,*须避免外界强电磁场对检测线圈的影响,如不能避免时,应在传感器的放大器上加设屏蔽罩,否则干扰将会严重影响显示仪表的工常工作。
2. 安装的位置
传感器应水平安装,安装时传感器上的指示流向的箭头应与流体的流动方向相*。
3. 配管要点
(1) 为了清除液体涡流和断面流速不均匀对测量的影响,应在传感器进出口处安置*要的直段或整流器。一般要求上游部分(*处)的直管段为(15~20)D(D为传感器公称通径)。下游部分(出口处的直管段长度为5D),而直管管径和传感器通径要一样。
此外还应根*感器前面配管的状态来决定上游部分的直管段长度,一般推荐如下(见图5)
调谐收缩时:L=15D
单弯管接头时:L=20D
双弯管接头时:L=25D(一个平面)
L=30D(二个平面)
直角弯管接头时:L=40D
有直截止阀时:L=20D(阀门全开)
L=50D(阀门半开)
另外,为了更*地清除涡流,*测量精度,可在上游部分的直管段转入一束导管组成的整流器。法语上整流器后上游部分的直管段长度为(10~20)D。
(2) 为了清除流体中的杂质,*传感器的正常工作,*传感器的寿命,在传感器前的管路上应装上目数为3~9目/厘米2的过滤器。一般情况下通径大的目数稀,通径小的目数密。为*传感器正常运行,还应根据实际使用情况选用过滤网的目数。
(3) 焊接传感器*法兰时,*须注意管内无突出部分。当连接*法兰时,两法兰外周要*吻合,垫圈不能暴露在管内。偏心异径接头将会引起流速不均匀分布现象,故不能使用。
(4) 为了*工作通径下检修的需要,变送器前后管道上应安置切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要装在传感器的下游。传感器使用时上游所装的载止阀*须全开,避免上游部分的流体产生紊流现象。
(5) 通过传感器的流量过大时(*过流量范围上限),轴承将因转速过高而加快磨损。为此,在预计有过大流量的情况时,可利用安置在下游部分的流量控制阀调节流体流量。
(6) 由于管道内的气体会给传感器的测量带来很大误差,因此安置时应*注意被测量液体中混有气体的情况,尤其是对轻质液体介质的测量*须装有空气分离器。空气分离器通往传感器的配管要向上倾斜安装,使气体在此积存。此外,还应注意传感器下游背压的控制,背压的大小可按下式计算:
Pa≥△P+1.25Pv
式中:Pa——下游背压;
P——*大流量时传感器的压力损失;
Pv——*高使用温度时介质的饱和蒸汽压。
(7) 在新管路上安装传感器时,为避免管路中杂质进入传感器,应先用一根空管子代替传感器等运行一段时间后,确认杂质已排除再换上传感器。
(8) 公称压力PN16、25Mpa传感器在安装时,应在卡套的冷刃口,螺母的螺纹及各接触部位涂少量的润滑油按顺序将螺母,卡套套在管子上,然后将管子*传感器壳体的锥孔底部,放正卡套,在旋紧螺母的同时转动管子直至不动为止,再旋紧螺母1~11/3圈。
5、使用和维护
1. 传感器应按照铭牌上的标准流量范围、公称压力及流向标记安装使用。
2. 传感器应在流体温度为-20~+120℃、环境温度-20~+55℃环境相对湿度不大于80%的条件下工作。
3. 传感器出厂时,是用常温的水进行标定的。若所测流体与常温的水性质不同时,常数应加以修正或重新用实际所测的流体标定,但对于粘度小于5×10-6m2/s(5Mpa.s)的流体,则不*重新标定。
4. 传感器的使用期在正常情况下,一般为半年至一年,视工作条件的恶劣程度而定。并应定期进行拆洗。如发现轴或轴承有严重磨损时,应进行更换并重新标定。
6、故障及故障排除方法
传感器的故障一般可归纳为三点:*、传感器或配套的显示仪表没有输出信号;第二、流量为*仍有信号输出;第三、指示流量与实际流量不*。这些故障代表原因大致如表6:

故障现场
故障原因
排除方法
没有信号输出
接线不对
叶轮卡*不转
检测线圈断路或短路
前置放大器不良
前置放大器没有电源或电源电压太低
显示仪表本身有故障
检查接线是否正确
检查管道内是否有杂物
检修放大器
检修放大器
检修放大器或*电源电压规定要求
检修显示仪表
流量为*时有输出信号
外界强电磁场干扰
管道震动引起叶轮来回摆动
管道震动引起磁钢与线圈之间有相对运动
检查屏蔽线接地是否良好或排除干扰
消除管道震动
消除管道震动
指示流量与实际流量不*
第二故障原因引起
前置放大器不良
空气或蒸汽混入管道
出口压力过低
轴承磨损
叶轮附着杂质、赃物
配管不良
显示仪表故障
消除管道震动
检修放大器
安装空气分离器
增加压力
更换轴承
清洗管道
重新配管
检修显示仪表

7、接线
脉冲输出放大器和二次仪表接线示意图
4~20mA电流输出接线示意图:
8、现场显示表头概述
现场显示表与涡轮流量传感器通过M14×1螺纹座相连,螺纹应尽量拧到底,否则会漏计频率信号,造成测量误差。
对于电池供电的智能涡轮表,打开前盖,把电源开关跳线(2-7)插上,即可进行工作。
9、参数设定与调试
按键功能说明

名 称
操作键
设置键
测量状态下,按一下则进入设置状态
在设置状态下,显示参数*号时,按一下进入下一组参数或返回测量状态
移位键
在测量状态下无效
在设置状态下:① 调*有参数值 ② 移动修改位
确认键
在测量状态下无效
在设置状态下,存入修改好的参数值,或者查看下一参数
向上键
在测量状态下无效
在设置状态下增加参数数值或改变设置类型
向下键
在测量状态下无效
在设置状态下减小参数数值或改变设置类型

菜单参数设置说明

*号
名称
取值范围
备注
CODE
codE
0~9999
默认*0002
*

注1:*设定与一级菜单*参数相同,才能进入参数组菜单;
参数组菜单

*号
名称
取值范围
备注
L01
瞬时流量小数点位置
0~4
0~4顺序对应0.0000,00.000,000.00,0000.0,00000.
L02
流量系数小数点位置
0~4
0~4顺序对应0.0000,00.000,000.00,0000.0,00000.
设置说明:*先统一累计流量单位和传感器脉冲系数单位基准,如瞬时流量为m3,那么脉冲系数单位为P/ m3,如流量单位为00.000 m3,脉冲系数为38000 P/ m3,那么,流量系数在表内应该设置为38.000 P/ m3。此时,此处设置系数为00.000。
L03
传感器脉冲系数
60~99999
此处输入通过计算后的脉冲系数
L04
流体密度值
0~99999
此处可以输入液体密度。
L05
瞬时流量计量单位
0~3
0:l/m 1:m3/m 2:m3/h 3:l/h
L06
数字滤波时间常数
1~20
默认设置为1,一般不需要修改。设置数值越大,流量反映越慢。
L07
小信号切除数值
0-9999
默认为0,不打开信号切除,可根据实际情况,切除一个小流量数值。
L08
折线修正功能选择
0:OFF∕1:ON
默认为0,不打开折线修正功能,非经厂家人员设置,不能修改该参数。
L09
电流输出满度上限
0~99999
一般按照传感器*大流量设置该数值

10.传感器的维护与仪表系数的修正
传感器应按照检定证书上规定的流量范围、公称压力及传感器上的流向标记安装使用。
传感器应在流体温度为-20~120℃、环境温度为-20~55℃,环境相对湿度不大于80%的条件下工作(高温除外)
传感器出厂时,是用常温的水进行标定的。若所测流体与常温的水性质不同时,仪表系数应加以修正或重新用实际所测的流体标定,但对于粘度小于5×10-6m2/s(5Mpa.s)的流体,则不*重新标定。仪表系数修正举例如下。
【例】有一LWGY-25A的出厂标定仪表系数K为327.5834P/L,用户把它用到30cP的液压油中,用户发现容器中实际有油100升(Q),而流量积算仪显示只有93.5升(Q),此时仪表系数应做如下调整。
KK×{1+}=327.5834×{1+}=306.2905P/L
把新的仪表系数K重新置入流量积算仪,观察显示值,如一次修改仍有误差,可反复修改几次,直到满意为止。
传感器的使用期在正常情况下,一般为半年至一年,视工作条件的恶劣程度而定。并应定期进行拆洗。如发现轴或轴承有严重磨损,应进行更换或重新标定。
注意:产品检定证书*须妥善保管,以*传感器的仪表常数等数据遗失。