双电源涡街流量计都是基于下述的卡门涡街原理而研制的。流体在管道中流经旋涡发生体(三角柱),会在其下游交替产生两列与流体的流速成比例关系的旋涡,只要检测出旋涡产生的频率就可计算出流过管道的流体的体积流量。
一、基本原理
涡街流量计是基于卡门涡街原理进行流量测量的。当流体以一定流速流过垂直于流体流向的非流线型物体(旋涡发生体)时,在旋涡发生体的下游两侧会交替产生两列有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门涡街。在一定的雷诺数范围内,涡街的频率与流体的流速成正比,通过检测涡街的频率就可以计算出流体的流量。
二、双电源设计的特点和优势
1.提高可靠性:双电源设计意味着流量计可以接入两种不同类型的电源(如交流电和直流电),当其中一路电源出现故障或停电时,另一路电源能够自动切换并继续为流量计供电,确保流量计的正常工作,大大提高了系统的可靠性和连续性。
2.增强适应性:在不同的工业现场环境中,电源供应情况可能各不相同。双电源设计使得涡街流量计能够适应更多样的电源条件,无论是在有稳定交流电供应的工厂环境,还是在需要使用直流电源的特定场合,都能正常运行。
1.涡街发生体:通常为三角柱形、矩形等特定形状的非流线型物体,安装在管道内,用于产生卡门涡街。
2.检测元件:常见的有热敏电阻、压电晶体等,用于检测涡街产生的频率信号。
3.信号处理电路:对检测元件输出的微弱信号进行放大、滤波、整形等处理,将其转换为标准的电信号(如4 - 20mA电流信号、脉冲信号等),以便后续的显示、记录和控制。
4.电源模块:包含两个独立的电源输入通道和切换电路,实现双电源的接入和自动切换功能。
5.显示和输出单元:用于显示瞬时流量、累积流量等测量数据,并可根据用户需求输出各种信号,如模拟信号、数字信号等,以便与其他设备进行通信和控制。
