太阳能及风能电磁流量计方案12V

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1、太阳能供电、风力发电机供电系统 12V 电磁流量计安装方案及简介开封开流仪表有限公司2016 年 4 月目 录一、产品功能说明 21.1 基本功能与技术指标 21.2 特殊功能 21.3 正常工作条件 2二、技术性能指标 42.1 执行标准 42.2 基本参数与性能指标 4三、流量传感器安装 43.1流量传感器 4四、现场勘察和安装要求 64.1. 勘察现场 64.3. 太阳能杆子架设 64.4. 管线及辅材 7五、GPRS数据远程通讯系统75.1. 软件简介 75.2. 系统要求 7一、产品功能说明1.1 基本功能与技术指标1.1.1 转换器 低频方波励磁,励磁频率: 1/10 工频、1/1

2、2 工频; 励磁电流为 100mA ; 高频方波励磁,励磁频率:1/2 工频(适用于浆液测量,选配,标配不具备此功能) 无需附加电极的空管测量功能,连续测量,定值报警; 流速测量范围:0.1 - 15 米 / 秒,流速分辨率:0.5 毫米 / 秒; 直流12V开关电源,电压适用范围:10VDC - 36VDC; 网络功能:MODBUS (标配)、HART (选配)、GPRS (选配); 中文、英文显示方式, (可定制其它语言); 内部有三个积算器总量,可分别记录:正向总量、反向总量、差值总量。1.2 特殊功能 掉电时间记录功能,自动记录仪表系统电源间断时间,补算漏计流量(选配,标配不具备此功能

3、); 小时总量记录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制(选配,标配不具备此功能); 红外手持操作键盘,远距离非接触操作转换器所有功能(选配,标配不具备此功能)。 内置压力测量单元,可显示管道压力(选配,标配不具备此功能)。1.3 正常工作条件1.3.1 转换器环境温度:分体型-10+ 60C;相对湿度:5%90%;供电电源:直流12V;耗散功率:小于5W (连接传感器配后)。1.3.2 工作原理电磁流量传感器是利用法拉第电磁感应定律制成的,当导电液体沿测量管在交变磁场中做与磁力线垂直方向运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,在与测量管轴线和磁力线相互垂直的管壁上安装了一对电极,该

4、电极把产生的感应电势检出。此感应电势与流量成正比,测出该感应电势就可导出通过传感器的流量,如图(2.2.1)所示,此流量信号(感应电势)输入转换器经放大转换成与流量信号成正比的数字量信号,由此实现流量测量。1.3.3 流量方程式E 二 BDVQ = 3600VA = 3600 x x吨BD 4式中:E感应电势(V)V 流体通过测量管内电极平面时的平均流速(m/s)B磁感应强度(T)Q流量值(m3 /h)A测量管面积(mJ1.3.4 传感器电气原理图E I-电气原理图二、技术性能指标2.1执行标准MGG/KL系列电磁流量计转换器设计、生产、检测执行紅JG-1033-2007电磁流量计2.2基本参

5、数与性能指标2.2.1配套传感器公称通径(mm):3、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、 400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2500、2600、2800、3000;2.2.2 传感器配套要求传感器信号灵敏度:在1米/秒流速下,传感器输出150M200AV;励磁回路中采用100 mA电流,可适应90Q100Q传感器励磁线圈电阻;三、流量传感器安装3.1流量传感器MGG/KL型电磁式流量计对上、下游直管段的要求比同类产

6、品要求较低,使得MGG/KL 型传感器的安装非常方便,几乎可以安装在任何地方,同时,外壳防护等级达到IP68 (分 体),可以在深井安装。3.1.1传感器安装环境的选择 应尽量远离具有强电磁场的设备。如大电机、大变压器等。 安装场所不应有强烈震动,环境温度变化不大。 便于安装、维修的场所。3.1.2安装位置的选择 传感器上流向标志与管道内被测介质流动的方向必须一致。 安装位置必须保证测量管内始终充满被测介质。 选择流体流动脉冲较小的地方,即应远离泵和局部阻力件(阀门、弯头等) 测量双相流体时,应选择不易引起相分离的地方。 应尽量避免安装在管内呈现负压的地方。 当被测介质容易使电极,测量管内壁产

7、生粘附、结垢时,建议测量管内流速不低于2m/s。 此时可采用比工艺管径略小的渐缩管,为在工艺管道中不中断流量情况下清洗电极和测 量管,传感器可采用并联安装,并带清洗口。3.1.3上游直管段要求 传感器对上游直管段要求见表6.1 ,传感器对下游没有直管段要求,下游非直管段不会影响流量计的测量精度。当上游和下游直管段通径与传感器通径不一致时应安装渐 扩管或渐缩管,其圆锥角应小于15(优先选取7- 8)然后与管道相连。表 6.1 传感器上游侧最小直管段要求渐缩管各类阀门a7三通接嶄弯头e欝L=OD可视为直管段1 _ “ LICD注:图中L为直管段长度注:L为传感器公称通径的倍数,D为传感器公称通径3

8、.1.4 水平安装 传感器水平安装时应取两电极为水平位置,这样一旦介质中含有气泡或者沉淀物 质时,气泡不会吸附在电极附近造成转换器输入端开路,沉淀物也不回覆盖电极造成零 漂等现象。 图 3.3图 3.3 传感器水平安装时电极位置图 为保证传感器测量管内式中充满被测介质,传感器位置应略低于管道的高度,或者使传 感器具有一定的正压。3.1.5 垂直安装 对液固两相介质垂直安装较为合理,一则可以防止被测介质相分离,二则可以使传 感器内侧量管四周的衬里磨损比较均匀。在垂直安装时,介质流动方向应该自下而上,这样才能确保传感器内测量管道始终充满 被测介质。3.1.6 电缆的敷设(对分体型而言) 现场电缆的

9、敷设可明敷与暗敷两种,采用那一种要根据现场的具体的情况而定。由图可知传感器与转换器之间有两根电缆,一根是转换器向传感器供励磁电源的电源线, 一根是传感器向转换器输出的信号线。电缆敷设和接线时必须注意以下几点: 信号电缆不应与大电流的动力线平行敷设。 传感器和转换器之间的电气连接必须按图连接。 传感器与转换器之间的距离一般不可长于150 米。本厂产品出厂时供有10 米信号电缆 和 10 米励磁电缆和 10 米压力测量电缆线(对分体而言)。四、现场勘察和安装要求4.1. 勘察现场 由安装单位和使用单位配合到安装流量仪表的现场考察,是否满足安装要 求,安装位置选择,并提出安装和改造方案。4.2.管道

10、改造(使用单位改造)4.2.1 管道必须是满管的,且不宜聚集气体的位置。4.2.2安装管道流量仪表的位置应满足直管道上游25D,下游3D; (D: 管道口径)。4.2.3 仪表安装地点必须选择水平管道,或者为有杨程的管道,不建议在 自然流管道上安装流量计。4.3. 太阳能杆子架设在安装流量仪表的管道边上埋设太阳能杆子,要求光照时间长、通风、安全。如下图:A - A技术要求(太阳能供电形式):4 设备安装覽求安全 可盍2、流章传咸器安装*尺華选择在 管道比较平直的地段,尽量躲开 闸门、弯道、进水口/出水口、上 下坡道处,直管段要有一定的长 度,直管段上下游的长度最好大 于10倍的管径,方向标示指

11、向水 流下游,保证流量传感器满管运 行。3、太阳能供电系统中太阳能板与 水平面4 5 夹角;蓄电池地埋处 理防水防潮(最好有防潮井。4、仪表箱安装高度以2 . 5 m为宜 (防盗)。5、走线不要裸露要做防晒、防水 处理,地埋要穿P V C管。6、其他参见说明书相关要求。11 r 14.4. 管线及辅材(使用单位提供)穿线管:直径为6碳钢管、或PVC防火穿线管电源线:线径为0.5 铜线五、GPRS数据远程通讯系统5.1. 软件简介本系统可对每个测量点的用水情况进行远程监测、数据分析、数据报表等, 并以图表或曲线的形式显示出来,通过电脑或手机连接Internet登陆系统网址 即可使用户非常方便的管

12、理数据;当测量点用水情况发生异常、仪表出现故障或 水表电池电量不足时,可发出报警信息;同时可设定不同级别的多个操作员,起 到数据分级管理;本系统还引入了数据备份功能,方便易用;5.1.1. 实时数据:分表格、谷歌地图和手绘地图三种模式,可以查看所有仪 表的最新数据;5.1.2. 数据管理:分数据报表、数据分析、报警查询三部分,可以进行数据 报表统计、分析对比、图表曲线查看、导出Excel等;5.1.3. 参数配置:分区域管理、仪表管理、用户管理、系统设置、软件设置 五部分,可以添加和修改区域、仪表DTU、仪表、用户等参数,并可以设置实时 数据默认模式、地图初始坐标,上传手绘地图,更改数据巡检时

13、间、系统标题和 Logo 等;5.1.4 数据接收:毎菖流星监测系笏巡检并接收仪表数据,同时可以备份数据库;5.2. 系统要求5.2.1. 硬件要求处理器:最低1GBHz或更高(建议使用2GB或更高);内 存:最小1G (建议用2GB或更大);硬 盘: 160G 以上;5.2.2. 软件要求系 统: windows 7 或 windows server 2005 以上;浏览器:谷歌浏览器(推荐)、360极速浏览器、IE9、IE10、IE11;其 它: Microsoft SQL Server 2000 或 Microsoft SQL Server 2005, IIS5.1(windowsxp) ,IIS6.0(windowsserver2003),Microsoft.NETFramework3.5,Microsoft office;客户端:谷歌浏览器(推荐)、 360极速浏览器、 IE9、 IE10、 IE11;开封开流仪表有限公司2016年4月13日

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