Объемные расходомеры, являясь достаточно простыми приборами, тем не менее, могут при наличии определенных условий показывать некорректный расход — завышенный или заниженный по отношению к реальному.
Рассмотрим на примере расходомера на овальных шестернях наиболее (99%) типичные примеры и причины такого отклонения. Их можно разделить на 2 типа: показываемый расход больше реального, показываемый расход меньше реального.
Если мы рассмотрим физический процесс измерения (см. рисунок ниже), то станет понятно, что показать расход больше реального данный прибор может только в том случае, если через него пройдет больший объем, чем реальный.
Это возможно только в случае, если «дополнительный» объем не считается, а это, в свою очередь реально только в двух случаях:
«газировка», т.е. в жидкости значительное количество пузырьков воздуха. Данный эффект реален, например, если расходомер стоит на линии всасывания, а какое-то соединение негерметично, или расходомер стоит в линии обратного топливопровода после неисправного ТНВД, или после форсунок, когда происходит резкий сброс давления топлива, и, естественное выделение растворенного в топливе воздуха.
Для борьбы с данным эффектом, помимо герметизации стыков, хорошо показала себя установка воздухоудалителя (деаэратора) перед расходомером. пропускная способность воздухоудалителя должна соответствовать производительности насоса подачи, или, если падение давления на деаэраторе некритично – производительности системы по газу/ воздуху, который нужно удалить.
К причинам, вызывающим отклонения в показаниях расходомера с механическим счетчиком на корпусе, расходомер с импульсным выходом добавляет еще 2:
Так называемый «дребезг» контактов геркона, если подключение счетчика импульсов, или контроллера происходит по геркону, «дребезг» контактов геркона (многократные неконтролируемые смыкания-размыкания контактов геркона, за счет упругости материалов и деталей контактной системы — некоторое время контакты «подпрыгивают» при соударениях, размыкая и замыкая электрическую цепь). Этот эффект усиливается при увеличении частоты импульсов (т.е. при росте расхода).
Вариантов решения этой проблемы несколько, например:
Возможны и другие способы решения данной задачи, упоминаемые в Интернете.
Как правило, проблема избыточного количества выходных импульсов решается одним из вышеперечисленных способов.
Появление на входе контроллера «паразитных» сигналов, вызванных наводками со стороны сильноточных кабелей, и магнитных полей другого происхождения, которые приходят на вход счетчика импульсов или контроллера при отсутствии экранировки кабеля, соединяющего расходомер с ними, или при некачественном заземлении экрана. Малые величины длительности и пиковых значений импульсов приводят к сопоставимым величинам помех и сигналов, особенно при некорректном выборе диметра проводника (его занижении). Рекомендуемые значения (см. инструкции на приборы) для расходомеров серии ОМ – экранированный кабель с витой парой малой емкости сечением 0,3мм (0,5мм2), заземленный только на принимающем сигналы счетчике импульсов (контроллере).
Так, как расходомеры объемного типа имеют в качестве измерительного механизма какой-либо перемещающийся элемент (шестерни, лопасти, поршень, и т.д.), который связан со счетчиком жидкости либо через систему шестеренчатых передач, либо эти элементы имеют закрепленные на себе магниты, которые при прохождении магниточувствительного элемента (геркона или датчика Холла) вызывают изменение его проводимости (замыкание контактов), то у расходомера с механическим сумматором(счетчиком ) на расходомере занижение расхода в этом случае может быть связано только с большими паразитными утечками через зазоры между стенкой/дном/крышкой измерительной камеры и измерительным элементом.
Это возможно при:
У расходомеров с импульсным выходом, помимо причин, указанных выше, которые могут привести к занижению показываемого расхода, характерной причиной являются: