
초음파 유량계의 휴대용 클램프{0}}는 주로 휴대용 유량계 호스트, 변환기의 클램프{1}}, 장착 구성 요소 및 신호 처리 장치(유량 컴퓨터)로 구성됩니다. 작동 원리는 다음과 같습니다. 변환기는 전기 에너지를 음파로 변환하여 측정 중인 유체로 전송합니다. 수신기는 반사된 음파 신호를 포착하고, 이는 전자 회로에 의해 증폭되어 유량에 해당하는 전기 신호로 변환됩니다. 그런 다음 이 신호는 데이터 표시 및 누적 계산을 위해 디스플레이 및 통합 장비로 전송되어 유량 감지 및 측정이 완료됩니다. 현장 설치 환경,-파이프 재료 및 라이닝 재료, 파이프 매개변수, 변환기 설치 및 위치 지정, 외부 간섭과 같은 요소는 모두 이 유량계의 측정 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다.
초음파 유량계의 휴대용 클램프-에 대한 설치 환경의 영향
1.1 상류 및 하류 직선 파이프 섹션
현장 설치 및 사용 중에 요구사항을 충족하는 위치를 찾을 수 없어 측정이 종종 영향을 받습니다. DN300 강관을 예로 들면, 표준 직관 단면 길이가 파이프 직경(상류)의 10배이고 파이프 직경(하류)의 5배인 경우, 초음파 유량계의 클램프-는 표준 위치의 서로 다른 위치에 설치된 전자기 유량계와 비교됩니다.
결과는 직선 파이프 섹션이 부족하면 심각한 측정 오류가 발생한다는 것을 보여줍니다. 엘보나 밸브 뒤에 설치하는 경우 등 상류 직관 구간이 부족한 경우에는 대개 양의 오차를 나타내며 오차 값이 상대적으로 큽니다.
초음파 유량계의 휴대용 클램프-는 속도-형 유량계입니다. 유체 안정성이 높을수록 측정된 평균 유속이 실제 값에 더 가까워집니다. 따라서 조건이 허락한다면 상류 및 하류 직관 구간은 가능한 한 길어야 합니다.
1.2 유체 흐름 속도
파이프 내 유체의 유속은 측정 정확도에 영향을 미치는 핵심 요소입니다. 실험에 따르면 파이프의 레이놀즈 수가 2320을 초과하면 유체가 난류 상태가 됩니다. 2320 미만에서는 층류입니다. 계량 산업에서는 일반적으로 높은 유속과 낮은 유속을 구분하는 지점으로 0.3m/s를 사용합니다. 유량계는 0.3m/s 이상의 유속에서 작동하는 것이 좋습니다. 이 값 미만에서는 유량계의 정확도를 보장할 수 없습니다.
2. 초음파 유량계의 휴대용 클램프-에 대한 파이프 매개변수의 영향
2.1 매개변수 설정
고정 파이프 조건에서는 입력 파이프 직경 매개변수를 조정합니다. 파이프 직경의 입력 오류는 측정 결과 오류에 정비례합니다. 실제 파이프 벽 두께가 12mm인 경우 파이프 벽 두께의 입력 매개변수를 변경하면 파이프 벽 두께의 입력 오류도 측정 결과 오류에 정비례한다는 것을 알 수 있습니다.
2.2 파이프 재료 및 라이닝
배관 재질이나 라이닝 매개 변수를 잘못 입력하면 변환기 설치 거리 계산에 편차가 발생하여 음파 입사 각도에 오류가 발생하여 측정 정확도가 떨어지며 심한 경우 신호 수신이 불가능할 수도 있습니다. 실험에 따르면 파이프 라이닝이 측정에 미치는 주요 영향은 실제 흐름 직경의 변화입니다. 라이닝이 있으면 파이프의 유효 단면적-이 감소하여 유속에서 계산된 유속 값이 감소합니다. 따라서 측정 시 라이닝 두께를 고려해야 합니다. 파이프 재질과 라이닝이 측정에 미치는 영향은 다양한 매체의 음파 전파 속도 차이로 인해 발생합니다. 재료의 실제 음속이 설정된 음속보다 크면 측정 결과가 더 작아집니다. 반대로 더 커질 것입니다.
초음파 유량계의 휴대용 클램프-에 대한 변환기 설치 및 위치 지정이 미치는 영향
다양한 변환기 설치 방법에 따라 Z-방식과 V-방식으로 나눌 수 있습니다. 실습에 따르면 신호 수신에 영향을 주지 않으면서 V-방법의 측정 정확도가 Z-방법보다 우수합니다. 이는 V- 방법 설치가 정확한 변환기 위치 지정을 용이하게 하기 때문에 측정 오류는 주로 유체 특성 및 파이프 매개변수에서 발생합니다. Z- 방법은 더 강한 음파 신호를 갖지만 변환기 위치 지정이 더 어렵습니다. 유체 분포가 고르지 않고 기기 전면 끝의 직선 파이프 섹션이 짧은 경우 다중{10}채널 초음파 유량계를 다중 지점 테스트에 사용하여 유체 불안정으로 인한 오류를 극복할 수 있습니다.
3.1 설치 거리
초음파 유량계 변환기의 설치 오류는 측정 결과에 큰 영향을 미치므로 지정된 치수에 따라 엄격하게 설치해야 합니다. 예를 들어, DN300mm 파이프라인에 트랜스듀서를 설치하기 위해 V- 방법을 사용하여 트랜스듀서 설치 거리를 변경하여 간격 편차와 측정 오류 간의 관계를 테스트했습니다.
따라서 트랜스듀서 설치거리의 편차는 측정오차에 큰 영향을 미치므로 편차를 가능한 최소 범위 내에서 제어해야 합니다.

