Iga rakenduse jaoks pole parimat voolumõõturit. Arvesti, mis töötab hästi puhta vee peal, võib olla vale valik muda, auru, suruõhu, kütuse või söövitava keemilise toru jaoks. Õige valik sõltub vedelikust, toru suurusest, vooluvahemikust, täpsuse eesmärgist, paigalduspiirangutest ja sellest, kuidas signaali juhtimissüsteemis kasutatakse.

See juhend selgitab peamisi tööstuslikes rakendustes kasutatavate voolumõõturite tüüpe, kuidas igaüks neist töötab, millal seda kasutada, millal seda vältida ja kuidas enne hinnapakkumise küsimist kitsendada parimat valikut. Kui võrreldatööstuslikud voolumõõturite tooted, alustage kõigepealt rakendusest ja seejärel loenduri nimest.
Kiire vastus: millist tüüpi voolumõõturiga peaksite alustama?
Enamiku tööstuskasutajate jaoks on kiireim viis arvesti valimiseks sobitada tehnoloogia vedeliku ja paigaldustingimustega. Kasutage lähtepunktina allolevat tabelit, seejärel kinnitage lõplik valik vastavalt tootja spetsifikatsioonidele.
| Rakendus või vedelik | Head alustamise võimalused | Ettevaatust |
|---|---|---|
| Puhas vesi | Ultraheli voolumõõtur, turbiini vooluhulgamõõtur, magnetiline vooluhulgamõõtur, labaratta voolumõõtur | Toru suurus, täpsusnõue, sirge toru pikkus |
| Reovesi või juhtiv must vesi | Magnetiline voolumõõtur, ultraheli voolumõõtur | Juhtivus, tahked ained, voodri materjal, tühja toru tingimused |
| Steam | Vortex voolumõõtur, diferentsiaalrõhu voolumõõtur | Temperatuur, rõhk, kompensatsioon, vibratsioon |
| Suruõhk või gaas | Soojusmassi voolumõõtur, vortex voolumõõtur, diferentsiaalrõhu voolumõõtur | Gaasi koostis, rõhk, temperatuur, madal{0}}voolutundlikkus |
| Õli, kütus või määrdeaine | Positiivse nihkega voolumõõtur, turbiini voolumõõtur, Coriolise vooluhulgamõõtur | Viskoossus, puhtus, rõhulangus, nõutav täpsus |
| Söövitav keemiline vedelik | Magnetvoolumõõtur, ultraheli voolumõõtur, Coriolise voolumõõtur, muutuva ala voolumõõtur | Materjalide ühilduvus, juhtivus, tihendus, ohutusnõuded |
| Olemasolev toru, mida ei saa läbi lõigata | Kinnitage{0}}ultrahelivoolumõõtur | Toru materjal, seina paksus, ühenduse kvaliteet, vooluprofiil |

Mis on voolumõõtur?
Voolumõõtur on instrument, mida kasutatakse, et mõõta, kui palju vedelikku, gaasi või auru liigub läbi toru, kanali või protsessiliini. Olenevalt rakendusest võib see mõõta hetkevoolu, summeeritud voolu, kiirust, mahuvoolu või massivoolu.
Protsessisüsteemides kasutatakse vooluhulga mõõtmist partiide jaotamiseks, kemikaalide doseerimiseks, vee töötlemiseks, pumba kaitseks, hoiuüleandmiseks, energia jälgimiseks, lekke tuvastamiseks ja protsessi juhtimiseks. NISTi töö kallalvoolumõõturite mõistminerõhutab ka tõsiasja, mis on oluline tegelike paigalduste puhul: arvesti jõudlus sõltub testitavatest vedelikest, temperatuuridest, rõhkudest, vooluvahemikest ja paigaldustingimustest, mitte ainult arvesti tehnoloogiast endast.
Peamised voolumõõturite tüübid lühidalt
| Voolumõõturi tüüp | Parimad meetmed | Liikuvad osad | Peamine tugevus | Peamine piirang |
|---|---|---|---|---|
| Diferentsiaalrõhu voolumõõtur | Vedelikud, gaasid, aur | Pole pöörlevaid osi | Laialdaselt kasutatav tööstuslikes torustikes | Tekitab rõhukadu ja vajab korrektset paigaldamist |
| Positiivse nihkega voolumõõtur | Vedelikud, eriti viskoossed vedelikud | Jah | Hea summaarse mahu jaoks | Ei ole ideaalne määrdunud või abrasiivse vedeliku jaoks |
| Turbiini voolumõõtur | Puhtad, madala{0}}viskoossusega vedelikud | Jah | Kiire reageerimine ja korratav mõõtmine | Rootori kulumine ja tundlikkus mustuse suhtes |
| Magnetiline voolumõõtur | Juhtivad vedelikud | Ei | Sobib hästi reovee, läga ja söövitavate vedelike jaoks | Ei saa mõõta mittejuhtivaid vedelikke ega gaase |
| Ultraheli voolumõõtur | Vedelikud täistorudes | Ei | Kinnitusvalikud võimaldavad-mitte sekkuvat mõõtmist | Sõltub suuresti torust ja paigaldustingimustest |
| Coriolise voolumõõtur | Vedelike ja mõnede gaaside massivool | Pole pöörlevaid osi | Kõrge täpsus ja otsene massi mõõtmine | Kõrgem hind ja võimalik rõhulangus |
| Vortex voolumõõtur | Aur, gaas, kommunaalvedelikud | Ei | Kasulik taime kasulikkuse jälgimiseks | Vajab stabiilset vooluprofiili ja piisavat kiirust |
| Muutuva pindalaga voolumõõtur | Lihtne vedeliku või gaasi indikaator | Ujuv liikumine | Lihtne kohalik visuaalne lugemine | Piiratud täpsus ja automatiseerimine |
| Soojusmassi voolumõõtur | Gaasi vool | Ei | Gaaside massivoolu otsemõõtmine | Tundlik gaasi koostise ja anduri seisukorra suhtes |
| Aeruratta voolumõõtur | Puhas vesi ja kerged{0}}vedelikud | Jah | Ökonoomne ja lihtne | Ei sobi määrdunud või abrasiivseks kasutamiseks |

Voolumõõturite levinumad tüübid ja millal neid kasutada
Diferentsiaalrõhu voolumõõturid
Diferentsiaalrõhu vooluhulgamõõturid mõõdavad voolu, luues torus piirangu ja lugedes selle piirangu rõhu erinevust. Tavalised näited on düüsiplaadi voolumõõturid, venturi vooluhulgamõõturid, vooluotsiku voolumõõturid ja Pitot-toru voolumõõturid. Diferentsiaalrõhu voolumõõturi seadmed on sageli seotuddiferentsiaalrõhu saatjadrõhusignaali muundamiseks kasutatavaks mõõtmiseks.
Kasutage seda tüüpi, kui protsessist on hästi aru saadud, torustik on täis ja rõhulangus on vastuvõetav. See on tavaline auru-, gaasi- ja paljudes vedelate teenuste puhul. Diferentsiaalrõhu voolumõõturi seadmete jaoks, nagu düüsiplaadi voolumõõturid, vooluotsiku voolumõõturid ja venturi voolumõõturid, on sellised standardid naguASME MFC-3M standardloendon asjakohased, kuna geomeetria, paigaldus ja voolamistingimused mõjutavad otseselt mõõtmise kvaliteeti.
Vältige seda tüüpi, kui rõhukadu on suur probleem, kui saadaolev sirge toru on piiratud või kui vedeliku tihedus muutub oluliselt ilma kompensatsioonita.

Positiivse nihkega voolumõõturid
Positiivse nihkega voolumõõturid mõõdavad voolu, püüdes ja vabastades korduvalt teadaoleva koguse vedelikku. Sellesse perekonda kuuluvad ovaalsed käigukasti voolumõõturid, kolvi voolumõõturid, pöörleva labaga voolumõõturid ja kettaga voolumõõturid. Neid kasutatakse sageli seal, kus summaarne maht on oluline, eriti õlide, kütuste, määrdeainete ja muude viskoossete vedelike puhul.
Kui vajate õli või viskoosse vedeliku mõõtmiseks praktilist positiivse nihkega voolumõõturit,ovaalsed hammasrataste voolumõõturidon ülevaatamiseks loogiline tootekategooria.
Kasutage seda tüüpi, kui vedelik on suhteliselt puhas, voolukiirus on madal kuni mõõdukas ja oluline on mahu täpne summeerimine. Vältige seda, kui vedelik sisaldab tahkeid aineid, kiude või abrasiivseid osakesi, välja arvatud juhul, kui filtreerimine ja hooldus on planeeritud.
Turbiini voolumõõturid
Turbiini voolumõõturid asetavad rootori vooluvoolu. Kui vedelik liigub läbi arvesti, pöörleb rootor ja pöörlemiskiirus muudetakse voolukiiruseks. See muudab turbiini voolumõõturid tundlikuks ja stabiilsetes tingimustes korratavaks.
Kasutaturbiini voolumõõturidpuhaste, madala viskoossusega vedelike, nagu vesi, lahustid, kütused ja kerged õlid, jaoks. Need võivad olla hea valik partiideks, segamiseks ja töötlemisliinideks, kus vedelik on puhas ja vooluprofiil stabiilne.
Vältige turbiini voolumõõtureid läga, reovee, abrasiivse vedeliku või osakestega vedeliku jaoks. Mustus võib kahjustada rootorit, muuta kalibreerimist või põhjustada arvesti rikke. Viskoossuse muutused võivad samuti mõjutada täpsust.
Elektromagnetilised voolumõõturid
Elektromagnetilised voolumõõturid, mida nimetatakse ka magnetilisteks voolumõõturiteks või mag voolumõõturiteks, kasutavad juhtiva vedeliku voolu mõõtmiseks elektromagnetilist induktsiooni. Juhtiv vedelik, mis liigub läbi magnetvälja, tekitab pinge, mis on võrdeline kiirusega.
KasutaElektromagnetilised voolumõõturidkui vedelik on juhtiv ja võib sisaldada tahkeid aineid, paberimassi, muda või söövitavaid kemikaale. Neil pole vooluteel liikuvaid osi, mistõttu eelistatakse neid sageli reovee, keemilise töötlemise, läga kaevandamise ja tööstuslike veetorustike jaoks. Veerakenduste jaoks amagnetiline voolumõõtur vee mõõtmiseksvõib olla sobiv lähtepunkt.

Vältige mittejuhtivate vedelike, näiteks paljude õlide, süsivesinike ja lahustite jaoks{0}}magnetilisi voolumõõtureid. Samuti ei saa nad mõõta gaase ega auru. Valimise ajal tuleks kontrollida maandust, vooderdise materjali, elektroodi materjali ja tühja-toru tuvastamist.
Ultraheli voolumõõturid
Ultraheli voolumõõturid kasutavad vooluhulga mõõtmiseks helilaineid. Transiit-Aeg Ultraheli voolumõõturid võrdlevad vooluga koos ja vastu liikuvate ultrahelisignaalide liikumisaega. Doppleri ultraheli voolumõõturid loevad vedeliku mullidest või osakestest põhjustatud sageduse nihkeid.
Kasutaultraheli voolumõõturidkui soovite madalat rõhukadu, ilma liikuvate osadeta või mitte{0}}tungivat mõõtmist. Olemasolevate torustike puhul, kus toru lõikamine on keeruline,kinnitage{0}}ultraheli voolumõõturidvõib olla eriti kasulik.

Vältige eeldamist, et Ultraheli voolumõõturi klambri{0}}mõõtmine toimib võrdselt hästi iga toru puhul. Toru materjal, seina paksus, voodri seisukord, pinna seisund, akustiline ühendus, õhumullid ja vooluprofiil mõjutavad kõik jõudlust. Kui otsustate ultraheli voolumõõturi ja magnetilise voolumõõturi tehnoloogia vahel, siis seeUltraheli voolumõõtur vs elektromagnetiline voolumõõturvõrdlus võib aidata otsust täpsustada.
Coriolise voolumõõturid
Coriolise voolumõõturid mõõdavad massivoolu otse, tuvastades vibreerivate torude keerdliikumise, kui vedelik läbib neid. Paljud mudelid võivad pakkuda ka teavet tiheduse ja temperatuuri kohta.
Kasutage Coriolise voolumõõtjaid, kui kõrge täpsus, massivoog, partiide, tiheduse teave või toote kvaliteedikontroll on olulisemad kui madalaim ostukulu. Need on levinud keemilises töötlemises, toiduainetes ja jookides, ravimites, kütuse segamises ja kriitilises doseerimises.
Vältige Coriolise voolumõõtureid, kui torud on väga suured, rõhukadu peab olema väga väike või kui eelarve ei õigusta suurt{0}}massi täpsust. Sõltuvalt konstruktsioonist ja rakendusest võivad jõudlust mõjutada ka kahe-faasiline vool ja kaasavõetud gaas.
Vortex voolumõõturid
Vortex Flow meetrid asetavad vooluvoogu bluffi keha ja mõõdavad selle taga olevaid keeriseid. Pööriste hajumise sagedus on seotud voolukiirusega.
Kasutakeerisevoolumõõturidauru, suruõhu, gaasi ja seadmete seireks. Neid valitakse sageli seetõttu, et neil pole liikuvat rootorit ja nad saavad hakkama paljude tööstuslike töötingimustega. Auruliinide jaoks spetsiaalneauruvoolumõõturleht on kasulik järgmine samm.

Vältige Vortex voolumõõtureid väga väikese voolukiiruse, tugeva vibratsiooni või ebastabiilse vooluprofiili korral. Auru- ja gaasirakendused võivad nõuda ka rõhu ja temperatuuri kompenseerimist, kui protsessi tingimused on erinevad.
Muutuva ala voolumõõturid
Muutuva pindalaga voolumõõturid, mida sageli nimetatakse pöörlemismõõturiteks, kasutavad kitsenevat toru ja ujukit. Voolu suurenedes ujuk tõuseb ja ujukasend näitab voolukiirust.
Kasutage seda tüüpi lihtsate kohalike näidustuste, puhastusliinide, laboratoorsete seadistuste, kemikaalide doseerimise libisemise või odava-visuaalse voolukontrolli jaoks. Rotameter-voolumõõturit on lihtne mõista ja see ei vaja alati välist toidet.
Vältige seda, kui vajate suurt täpsust, digitaalset väljundit, kaugseiret või arvestit, mida saab paigaldada mis tahes suunas. Paljud Rotameter-voolumõõturid nõuavad vertikaalset paigaldust ja stabiilseid töötingimusi.
Soojusmassi voolumõõturid
Soojusmassivoolumõõturid mõõdavad gaasivoolu, tuvastades, kui palju soojust kuumutatud andurilt eemale kantakse. Neid kasutatakse peamiselt gaaside, mitte vedelike jaoks.
Kasutatermilised massivoolumõõturidsuruõhu, lämmastiku, maagaasi, biogaasi, aeratsiooniõhu ja muude gaasivoolu rakenduste jaoks. Kui teie prioriteet on gaasitarbimise jälgimine, lekke tuvastamine või õhusüsteemi tõhusus, agaasi massivoolumõõturon tugev kategooria, mida kaaluda.
Vältige soojusmassivoolumõõtureid, kui gaasi koostis muutub sageli, kui andur võib saastuda või kui rakendus on vedeliku vooluhulk. Gaasi omadused on olulised, seega tuleks valikut kontrollida tegeliku gaasisegu ja protsessi tingimustega.
Aeruratta voolumõõturid
Aerratta voolumõõturid kasutavad vooluvoolus väikest pöörlevat ratast. Ratta kiirus teisendatakse voolusignaaliks. Need on lihtsad, ökonoomsed ja tavalised puhta vee teenuses.
Kasutage labaratta voolumõõtureid puhta vee, jahutusvee, niisutamise ja üldise kerge{0}}vedeliku jälgimiseks, kui kulu on oluline ja vedelik ei ole abrasiivne.
Vältige neid musta vee, läga, viskoossete vedelike või kemikaalide eest, mis võivad ratast või anduri materjali kahjustada. Nagu turbiini voolumõõturid, vajavad ka labaratta voolumõõturid liikuvat komponenti, et püsida puhtana ja vabalt pöörata.
Kuidas valida õige voolumõõtur
Hea valikuprotsess algab
protsessi tingimused, mitte arvesti kataloog. Järgmine kontrollnimekiri on kasulikum kui küsida, milline vooluhulgamõõtur on üldiselt "parim".

1. Tuvastage vedelik
Kontrollige, kas keskkond on vedelik, gaas või aur. Seejärel määrake vedeliku käitumine: puhas, määrdunud, viskoosne, söövitav, abrasiivne, juhtiv, mitte-juhtiv, aereeritud või osakestega-koormatud.
Näiteks võib juhtiv reovesi suunata magnetvoolumõõturi poole, samas kui mittejuhtiv õli võib vajada nihkevoolumõõturit, turbiini voolumõõturit või Coriolise voolumõõturit. Aur võib suunata Vortex Flow Meter või diferentsiaalrõhu voolumõõturi tehnoloogia poole.
2. Määratlege vooluvahemik ja toru suurus
Igal vooluhulgamõõturil on minimaalne ja maksimaalne kasutatav vahemik. Kui tavaline vooluhulk on liiga madal, võib arvesti olla ebastabiilne. Kui vooluhulk on liiga suur, võib arvesti kuluda, rõhukadu või täpsus väheneda. Toru suurus mõjutab ka maksumust ja paigaldustüüpi.
Olemasolevate suurte torude puhul võivad paigaldustööd vähendada{0}}sisestatavad vooluhulgamõõturid või klambrid. Väikeste doseerimisliinide puhul võivad positiivse nihkega voolumõõturid või Coriolise voolumõõturid olla mõistlikumad.
3. Otsustage, mida mõõtmine peab tegema
Mitte iga rakendus ei vaja suurt täpsust. Mõned süsteemid peavad ainult voolu kinnitama. Teised vajavad korduvat doseerimist, hooldusõiguse ülekandmist, partii kontrolli, energia arvutamist või massitasakaalu.
- Voolu lihtsaks kinnitamiseks võib piisata lülitist või põhimõõturist.
- Kemikaalide doseerimiseks on oluline korratavus ja materjalide ühilduvus.
- Massivoolu jaoks võib sobivam olla Coriolise voolumõõturi tehnoloogia või termilise massivoolumõõturi tehnoloogia.
- Veetöötluse aruandluse jaoks võib kalibreerimine ja kohapealne kontrollimine olla olulised. EPA omadvoolu mõõtmineressursid on kasulikud selleks, et mõista õige vooluhulga mõõtmise tähtsust reovee ja tööstusliku ärajuhtimise kontekstis.
4. Kontrollige paigaldustingimusi
Paigaldamine on üks levinumaid põhjuseid, miks voolumõõtur töötab halvasti. Kontrollige sirge toru pikkust, toru suunda, vibratsiooni, ligipääsetavust, kas toru saab lõigata ja kas joon jääb täis.
Kui vajate laiemat valiku kontrollnimekirja, lugege seda juhenditkuidas valida sobiv voolumõõtursaab kasutada lugemise toetajana.
5. Vaadake üle hooldus- ja elutsüklikulud
Madalaim ostuhind ei ole alati madalaim kogumaksumus. Mehaaniline arvesti võib alguses olla odav, kuid kui vedelik on määrdunud, abrasiivne või kleepuv, võivad seisakud ja varuosad maksta rohkem kui algne arvesti.
Mittemehaanilised arvestid vähendavad sageli kulumist, kuid nõuavad siiski õiget paigaldamist, kalibreerimiskontrolli ja puhast signaali. Kalibreerimiseks ja jälgitavuse tagamiseks NIST-idVedeliku metroloogia rühmselgitab SI-jälgitava voolu, õhukiiruse ja vedeliku mahu mõõtmise rolli.
6. Sobitage väljund juhtimissüsteemiga
Enne arvesti valimist veenduge, et teie süsteem vajab signaali. Levinud valikuvõimaluste hulka kuuluvad impulsi väljund, 4–20 mA, releeväljund, RS485, Modbus, kohalik ekraan, summeerija väljund või kaugseire.
Kui arvesti toetab partiide jaotamist, häireid, pumba kaitset või energiahaldust, tuleks enne ostmist määratleda väljund- ja integreerimisnõuded.
Levinud voolumõõturi valikuvead
| Viga | Tõenäoline tulemus | Parem lähenemine |
|---|---|---|
| Valik ainult hinna järgi | Suurem hooldus, halb täpsus, varajane rike | Võrrelge elutsükli kulusid, mitte ainult ostukulusid |
| Turbiini voolumõõturi kasutamine määrdunud vedelikus | Rootori kulumine, ummistus, ebastabiilsed näidud | Kaaluge magnetvoolumõõturi või ultraheli voolumõõturi tehnoloogiat |
| Magnetilise voolumõõturi kasutamine mittejuhtiva vedeliku jaoks | Usaldusväärne signaal puudub | Enne valimist kontrollige juhtivust |
| Sirge toru nõuete eiramine | Moonutatud vooluprofiil ja halb mõõtmine | Järgige paigaldusjuhiseid ja kontrollige ülesvoolu häireid |
| Gaasi koostise ignoreerimine soojusmassi voolumõõturi mõõtmisel | Mõõtmisviga | Kinnitage gaasisegu ja töötingimused |
| Segane voolu tuvastamine vooluhulga mõõtmisega | Vale seade juhtimisülesande jaoks | Kasutage häirete jaoks vooluhulga lülitit ja mõõtmiseks voolumõõturit |

Voolumõõturi rakendused tööstuses
Vee- ja reoveepuhastus
Veesüsteemides kasutatakse sõltuvalt puhtusest ja paigaldusest sageli magnetvoolumõõtureid, ultraheli voolumõõtureid, turbiini voolumõõtureid või labaratta voolumõõtureid. Reovee- ja mudarakenduste jaoks on tavaliselt vaja arvestit, millel pole liikuvaid osi ja mis talub hästi heljumit. Magnetvoolumõõturid on tavalised, kui vedelik on juhtiv, samas kui ultraheli voolumõõturid on kasulikud, kui eelistatakse mittesissetungivat paigaldust.
Keemiline töötlemine
Keemilised rakendused nõuavad materjalide hoolikat ühilduvust. Juhtivad söövitavad vedelikud võivad sobida õigete vooderdiste ja elektroodide materjalidega magnetvoolumõõturitele. Mittejuhtivad kemikaalid võivad sõltuvalt viskoossus-, ohutus- ja täpsusnõuetest nõuda Coriolise voolumõõtureid, ultraheli voolumõõtureid, positiivse nihkega voolumõõtureid või muutuva ala voolumõõtureid.
Õli, kütus ja määrdeained
Õlid ja kütused ei ole sageli-juhtivad, seega pole magnetvoolumõõturid tavaliselt esimene valik. Levinud on positiivse nihkega vooluhulgamõõturid, turbiini voolumõõturid ja Coriolise voolumõõturid. Viskoossus ja puhtus on kaks peamist tingimust, mida tuleb kõigepealt kontrollida.
HVAC ja hoonesüsteemid
HVAC-süsteemid mõõdavad tavaliselt jahutatud vett, kuuma vett, kondensaatorivett ja energiaülekannet. Ultraheli voolumõõturid on atraktiivsed moderniseerimisprojektide jaoks, kuna mudelite{1}}klambrid võivad vältida toru lõikamist. Magnetvoolumõõtureid võib kasutada ka juhtivate veetorustike jaoks, kui see on vastuvõetav.
Auru- ja tehase utiliidid
Auru- ja suruõhuliinides kasutatakse sageli keerisvoolumõõtureid, diferentsiaalrõhu voolumõõtjaid või soojusmassi voolumõõtjaid. Aururakendused peavad arvestama temperatuuri, rõhku, kuivust, isolatsiooni ja kompensatsiooni. Suruõhurakendused peaksid arvestama lekke jälgimist, madalat -voolutundlikkust ja gaasitingimusi.
Millist teavet peaksite enne hinnapakkumise küsimist ette valmistama?
Enne kui palute tarnijal arvestit soovitada, valmistage ette järgmised üksikasjad. See vähendab edasi-tagasi-suhtlust-ja aitab vältida sellise arvesti valimist, mis näib paberil õige, kuid tegelikkuses ebaõnnestub.
- Vedeliku nimi ja olek: vedelik, gaas või aur
- Puhtus: puhas, määrdunud, läga, osakesed, mullid või kiud
- Juhtivus, kui arvestada magnetilise voolumõõturiga
- Viskoossus ja tihedus, eriti õlide ja kemikaalide puhul
- Toru suurus, toru materjal ja paigaldussuund
- Minimaalne, normaalne ja maksimaalne voolukiirus
- Töörõhk ja temperatuur
- Nõutav täpsus või korratavus
- Kas toru saab lõigata või protsess võib peatuda
- Nõutav väljundsignaal ja kuva tüüp
- Materjalide ühilduvuse ja ohtliku piirkonna nõuded, kui need on kohaldatavad
KKK
K: Mis on päikesepaneelide jaoks parim kaabel?
V: PV-süsteemi alalisvoolu poolel kasutage PV-reitinguga päikese alalisvoolukaablit või PV-juhet, mis vastab nõutavale pingele, temperatuurile, UV-kindlusele ja projektituru sertifikaadile.
K: Mis suurusega päikesekaablit peaksin kasutama?
V: Kaabli suurus sõltub voolust, pingelangust, marsruudi pikkusest, juhtme materjalist, ümbritsevast temperatuurist, rühmitusest ja paigaldusmeetodist. Ärge valige kaabli suurust ainult harjumuse järgi.
K: Kas H1Z2Z2-K on parem kui PV1-F?
V: H1Z2Z2-K-d kasutatakse tavaliselt kaasaegsetes Euroopa ja IEC{5}}põhistes PV-projektides, samas kui PV1-F võib siiski esineda vanemates või projektipõhistes spetsifikatsioonides. Parem valik sõltub projekti standardist ja kohalikust aktsepteerimisest.
K: Mis vahe on PV-juhtmel ja päikesekaablil?
V: Termineid kasutatakse mõnikord lõdvalt, kuid hangete puhul peaksid need olema seotud standardite ja turunõuetega. UL PV Wire on levinud Põhja-Ameerika projektides, samas kui H1Z2Z2-K päikesekaabel on levinud IEC või Euroopa spetsifikatsioonides.
K: Kas ma saan päikesepaneelide jaoks kasutada tavalist elektrijuhet?
V: avatud välistingimustes kasutatavate PV alalisvooluahelate puhul ei ole tavaline elektrijuhe tavaliselt sobiv asendus, välja arvatud juhul, kui projekti ülesehitus ja kohalik kood seda selgelt lubab. PV-kaablid on mõeldud päikesevalguse, ilmastiku ja PV töötingimuste jaoks.
K: Miks on päikesekaablid sageli punased ja mustad?
V: Punane ja must aitavad tuvastada alalisvoolu polaarsust. Punast kasutatakse tavaliselt positiivse ja musta negatiivse jaoks, kuid paigaldajad peaksid alati järgima projekti jooniseid, silte ja kohalikku tava.
K: Kas päikesepaneelide pistikud on sama olulised kui kaabel?
V: Jah. Halb pistik või halb kokkupressimine võib põhjustada kuumuse, vee sissepääsu või rikke. Kontrollige alati pistikute ühilduvust, hinnanguid ja paigaldusjuhiseid.
K: Kas päikesekaableid saab maa alla matta?
V: Kasutage maa-alust kaablit ainult siis, kui selle konstruktsioon, kest, kaitsemeetod ja projektistandard seda võimaldavad. Mõned kaablid vajavad toru või täiendavat mehaanilist kaitset.
K: Kas päikeseprojektid vajavad sidekaableid?
V: Paljud PV projektid vajavad sidekaableid inverteri jälgimiseks, andmelogeriteks, ilmajaamadeks, jälgimisseadmeteks, häireteks ja SCADA-süsteemideks. Suuremad projektid võivad vajada tugevamat andmekaablit kui väikesed katusesüsteemid.
K: Kuidas ma saan vähendada pingelangust päikesekaabli jooksmisel?
V: Pingelangust saate vähendada, lühendades kaabli marsruuti, suurendades juhtme suurust, vähendades voolutugevust kaabli kohta, kui disain seda võimaldab, või kohandades süsteemi konstruktsiooni inseneri juhiste järgi.
Järeldus: valige vedeliku, protsessi ja paigaldustingimuste järgi
Parim voolumõõtur on see, mis vastab tegelikele töötingimustele. Puhas vesi, reovesi, aur, suruõhk, õli, läga ja söövitavad kemikaalid ei käitu ühtemoodi, seega ei tohiks neid samade eeldustega mõõta.
Alustage vedelikust. Seejärel kinnitage toru suurus, vooluhulk, täpsusnõue, paigalduspiirangud, hoolduse ootused ja väljundsignaal. Kui vedelik on juhtiv ja määrdunud, võib magnetiline voolumõõtur olla tugev kandidaat. Kui toru ei saa läbi lõigata, võib Ultraheli voolumõõdiku{3}}mõõtmine olla parim lähtepunkt. Kui vajate suure täpsusega-massivoolu, võib Coriolise voolumõõturi tehnoloogia olla kõrgemat hinda väärt. Kui rakendus on auru- või gaasiseadmete seire, võib sobivam olla Vortex Flow Meter, Thermal Mass Flow Meter või Differential Pressure Flow Meter tehnoloogia.
Kui teate juba oma vedelikku, toru suurust, vooluvahemikku, temperatuuri, rõhku ja signaalivajadust, saate seda tehasaata päringja kasutage neid üksikasju täpsema voolumõõturi soovituse saamiseks.
