Cтраница 1
Турбинные датчики в последнее время все шире и шире внедряются в практику измерений. В турбинных датчиках привлекает простота конструкции и их надежность в эксплуатации. В качестве регистратора в расходомерах используются различного рода частотомеры и счетчики числа оборотов ротора. В последнем случае расходомер становится интегрирующим прибором. [1]
Турбинный датчик с аксиальным ротором не является чисто объемным прибором. Большие изменения плотности вызывают значительное изменение скорости вращения ротора. Поэтому ошибка в измерении объемного расхода жидкости не равна процентному содержанию в ней газовых включений. [2]
Турбинные датчики в последнее время все шире и шире внедряются в практику измерений. В турбинных датчиках привлекает простота конструкции к их надежность в эксплуатации. В качестве регистратора в расходомерах используются различного рода частотомеры и счетчики числа оборотов ротора. В последнем случае расходомер становится интегрирующим прибором. [3]
Турбинный датчик с аксиальным ротором не является чисто объемным прибором. Большие изменения плотности вызывают значительное изменение скорости вращения ротора. Поэтому ошибка в измерении объемного расхода жидкости не равна процентному содержанию в ней газовых включений. [4]
Турбинный датчик предназначен для пропорционального преобразования линейной скорости потока жидкости в трубопроводе в угловую скорость вращения крыльчатки. [5]
Разработаны турбинные датчики массового расхода, которые имеют специальные устройства, вводящие поправку на плотность среды. [6]
Расходомер с турбинным датчиком скорости состоит из датчика скорости, датчика уровня, блоков-преобразователей и блока умножения. [7]
![]() |
L Характеристики. [8] |
Следовательно, преобразователь турбинного датчика дебитомера должен надежно работать как в области малых скоростей потока, так и больших. Этому требованию удовлетворяет двухконтактный магнитный прерыватель тока. [9]
![]() |
Схема установки тахеометрического измерителя. [10] |
В указанном режиме работают турбинные датчики в блочных групповых установках типа Спутник. Газожидкостная смесь скважины ( рис. 12) поступает в гидроциклонную головку 3, где газ отделяется от жидкости. По мере повышения уровня жидкости в сепараторе поплавок 5 всплывает и кулачок выходного вала поплавка закрывает заслонку 6 на газовой линии. Давление газа в сепараторе повышается, и жидкость вытесняется из емкости через счетчик в общий коллектор. [11]
В большинстве случаев измерительным параметром турбинных датчиков являются частота электрического сигнала. В этом заключается одно из существенных преимуществ таких расходомеров, поскольку частота сигнала связана только со скоростью вращения ротора и совершенно не зависит от внешних факторов в отличие от напряжения или тока. В связи с этим устраняются многочисленные источники погрешностей измерения. Частотно модулированный сигнал легко без искажений передать на расстояние и усилить. [12]
Очевидным следствием подобных изменений конструкции турбинных датчиков является потеря их основного преимущества - высокой точности, поскольку измерение малых моментов и перемещений значительно сложнее измерения числа оборотов. [13]
В большинстве случаев измерительным параметром турбинных датчиков являются частота электрического сигнала. В этом заключается одно из существенных преимуществ таких расходомеров, поскольку частота сигнала связана только со скоростью вращения ротора и совершенно не зависит от внешних факторов в отличие от напряжения или тока. В связи с этим устраняются многочисленные источники погрешностей измерения. Частотно модулированный сигнал легко без искажений передать на расстояние и усилить. [14]
Очевидным следствием подобных изменений конструкции турбинных датчиков является потеря их основного преимущества - высокой точности, поскольку измерение малых моментов и перемещений значительно сложнее измерения числа оборотов. [15]