. JISB7554: 1997 電磁流量計
JISB7554: 1997 電磁流量計
JISB7554: 1997 電磁流量計

Без кейворда

本工業規格である。これによってJIS B 7554 : 1993は改正され,この規格に置き換えられる。

JIS B 7554には,次に示す附属書がある。

序文 この規格は,1992年に第1版として発行されたISO 6817 Measurement of conductive liquid flow in

closed conduits−Method using electromagnetic flowmeters及び1991年に第1版として発行されたISO 9104

Measurement of fluid flow in closed conduits−Methods of evaluating the performance of electromagnetic

flowmeters for liquidsを元に,対応する部分については技術的内容を変更することなく作成した日本工業規

1. 適用範囲 この規格は,工業用電磁流量計(1)(以下,流量計という。)の原理,構成及び機能,性能,

ISO 6817 Measurement of conductive liquid flow in closed conduits−Method using electromagnetic

ISO 9104 Measurement of fluid flow in closed conduits−Methods of evaluating the performance of

electromagnetic flow-meters for liquids

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによってこの規格の一部を構成する。これ

JIS B 2238 鋼製管フランジ通則

JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ通則

JIS C 0903 一般用電気機器の防爆構造通則

JIS C 0920 電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保護等級

JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材

JIS G 3451 水輸送用塗覆装鋼管の異形管

JIS G 4303 ステンレス鋼棒

JIS G 5527 ダクタイル鋳鉄異形管

JIS H 4553 ニッケル及びニッケル合金棒

JIS H 4650 チタン棒

JIS H 4701 タンタル展伸材

JIS Z 8103 計測用語

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。

a) 電磁流量計 電磁流量計は,次に示す検出器と変換器とで構成される。

1) 検出器 被測定流量となる導電性液体と電気的に絶縁された測定管,測定管の直径上で対向し液体

2) 変換器 検出器の電極電圧から流量信号だけを検出し,流量に比例した出力信号に変換するための

b) 測定管 被測定流体が流される検出器の管部。管部の内面は通常電気的に絶縁されている。測定管の

1) 口径 検出器を接続する相手配管の呼び径。接続フランジの呼び径で表すこともある。

2) 面間寸法 検出器の管軸方向のフランジ接続面間の寸法。ライニング又は接液リング付きの場合は,

c) 電極 信号起電力を取り出すための一対以上の導電体又は容量結合導電板。

d) ライニング 検出器において,測定流体と直接接する測定管内面に被覆した比較的厚い絶縁性皮膜。

e) 接液リング 検出器と測定流体とを同電位にするための環状の導電体。

1) 信号起電力 電極間に生じる流量に比例した電圧。

2) 同相ノイズ 流量信号と同相ではあるが,流量によって変化しない電極電圧成分。

3) 磁束微分ノイズ 磁束の微分によって生じる電極電圧成分で,流量信号と90°の位相差がある。商

4) コモンモードノイズ 各電極と基準電位との間に等しく存在する電圧。

g) 出力信号 流量に比例し,変換器から伝送する信号。

h) 検出器定数 流速1m/sにおいて,励磁電流を一定とした場合の信号起電力,又は一定起電力を発生す

k) 精度定格 基準動作条件の下で,電磁流量計の形式によって許容される,誤差の限界。

a) ケース 検出器内部の励磁コイル,コア,電極リード線などの機械的な損傷を防ぎ,周囲の環境から

b) 測定管 測定流体を流す導管を形成し,液体の圧力に対して機械的に耐える構造でなければならない。

c) ライニング 測定管に内張りされた絶縁物で,信号起電力を電気的に短絡するのを防止する。ライニ

d) 電極 測定管の管壁に取り付けて,電極電圧を取り出す。電極材料は測定流体の摩耗,腐食に十分耐

e) 接液リング 検出器と測定流体とを同電位にする。フランジ面のライニングを保護する役割をするこ

PTFE (Poly tetra fluoro ethylene)

PFA (Per fluoro alkoxyether)

FEP (Fluorinated ethylene propylene)

ステンレス鋼 SUS316, SUS316L (JIS G 4303による。)

SUS304, SUS316, SUS316L

サニタリ用 通常の使用環境で使用し,食品関係に用いる。 食品衛生上無害な材料を使用し,接液部に残留

JIS C 0920に規定する水中形による。

6. 性能試験方法 この流量計の性能評価は,附属書1又は附属書2の性能試験方法によって行う。附属

8. 検査 流量計の検査は,次による。

a) 外観 目視によって外観を検査し,5.2.1の規定に適合しなければならない。

b) 寸法 寸法測定はノギス,巻尺などによって行う。面間など主要な部位の寸法は,製造業者の指定に

c) 精度定格 実流試験を行い,定められた精度定格に適合しなければならない。ただし,実流校正検査

d) 検出部の耐水圧性 最高使用圧力の1.5倍又は最高使用圧力+0.5MPaのいずれか大きな水圧を5分間

e) 絶縁性 電源端子と接地端子との間の絶縁抵抗値は,10MΩ以上とする。

g) こん(梱)包 検査に合格した流量計は運搬保管の条件を考慮して,ライニング,電極,配管接続面

9. 表示 流量計の見やすい箇所に,次の事項を表示しなければならない。

10. 選定 流量計は,使用条件に応じて,次の一般事項を考慮して選定する。

a) フルスケール流量 予想される流量の最大値を下回らないようにフルスケール流量を選ぶ。常用流量

b) 口径 一般に管路と同じ口径のものを選ぶ。さらに,次の条件を考慮し,必要に応じて口径を変える

1) 摩耗 摩耗のおそれがある場合には,流速を小さくする。

2) 沈殿物及び異物の付着 沈殿物のたい積及び異物の付着が生じるおそれがある場合は,流速を大き

c) フランジ規格 流量計の検出器と配管との接続がフランジ結合の場合,一般には,次の規格のいずれ

1) JIS G 3451によるもの。

2) JIS G 5527によるもの。

3) JIS B 2238及びJIS B 2239によるもの。

d) 接液部の材質 ライニング,電極,接液リングなど接液部の材質は,測定流体の温度・圧力及び測定

e) 構造 防水性,防爆などを考慮して,5.2.2に従って使用場所に適した構造のものを選ぶ。

g) 応答性 脈動流及び過渡的な流れを測定する場合には,必要な応答性を考慮する。

11.1.1 測定液体 測定液体についての条件は,次による。

11.1.2 設置場所 流量計の設置に当たっては,次の点を注意する。

11.2.1 必要な直管の長さ 検出器電極の上流には,流速分布の均一性を確保し精度よく測定するため,検

11.2.2 取付け姿勢 検出器の取付け姿勢は,次による。

11.2.3 配管上の注意 配管上の注意は,次による。

11.3 電気接続 電気接続をするに当たっては,次の点を考慮する。

12.1 測定 流量計の測定操作は,次による。

12.2 保守点検 流量計の保守点検は,必要に応じて次の項目について行う。

なお,この規格は,ISO 9104 : 1991による。

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この附属書で引用されることによって,この附属書の一部を構成する。

ISO 3966 : 1977, Measurement of fluid flow in closed conduits−Velocity area method using Pitot static tubes

ISO 4006 : 1991, Measurement of fluid flow in closed conduits−Vocabulary and symbols

ISO 4185 : 1980, Measurement of liquid flow in closed conduits−Weighing method

ISO 5168 : −1), Measurement of fluid flow−Evaluation of uncertainties

ISO 6817 : −2), Measurement of conductive liquid flow in closed conduits−Method using electromagnetic

ISO 7066-1 : 1989, Assessment of uncertainty in the calibration and use of flow measurement devices−Part 1 :

Linear calibration relationships

ISO 7066-2 : 1988, Assessment of uncertainty in the calibration and use of flow measurement devices− Part

2 : Non-linear calibration relationships

ISO 8316 : 1987, Measurement of liquid flow in closed conduits−Method by collection of the liquid in a

IEC 68-2-3 : 1969, Basic environmental testing procedures−Test Ca : Damp heat, steady state

IEC 68-2-4 : 1960, Basic environmental testing procedures−Test D : Accelerated damp heat

IEC 68-2-6 : 1982, Basic environmental testing procedures−Test Fc and guidance : Vibration (sinusoidal)

IEC 68-2-27 : 1972, Basic environmental testing procedures−Test Ea : Shock

IEC 770 : 1984, Methods of evaluating the performance of transmitters for use in industrial-process control

3. 定義 この附属書で用いる主な用語の定義は,ISO 4006によるほか,次による。

3.10 参照信号 検出器で作られる磁界の連続的変化に比例した信号であり,変換器で流量信号と比較さ

3.11 出力信号 流量に比例し,変換器から出力される信号。

3.12 フルスケール流量 最大出力信号に相当する流量。

3.13 基準測定 周囲条件に対し敏感なパラメータを基準雰囲気の値に調整するための補正係数が不明で

4. 一般試験条件 ほとんどの電磁流量計の評価試験は,流量計と標準校正装置,又は基準流量計を流れ

流速又は流量測定のための基準流量計又は校正基準器(1)は,ISO 4185,ISO 8316,又は液体流量測

5168,ISO 7066-1及びISO 7066-2に従うこと。

配管接続 電磁流量計の検出器及び変換器は,製造業者の取扱要領又はISO 6817に従って設置す

導電率の範囲 試験液体の導電率は,5mS/m (50μS/cm) 〜500mS/m (5 000μS/cm) の範囲か,又は

環境試験条件 この附属書の中で規定された試験条件は,IEC 160に合致している。

:101.3kPa (1 013mbar)

〜106kPa (1 060mbar)

流量測定の不確かさは,ISO 5168及びISO 7066に合致するように評価しなければならない。

備考 この試験は,流体の導電率が5mS/m (50μS/cm) 未満で必要とされる場合にだけ行われる。

a) 一つの曲管 試験は,曲率半径1.5Dの曲管を,1)流量計の上流側のフランジにじかに取り付けた場合,

b) 二つの曲管 二つの互いに直角な曲管が分離することなく設置される場合については,1)流量計の上

とし,スパイク幅は過電圧の100%,200%及び500%とする[公称実効値(以下,r. m. s. と記す。)電圧の

50V (r. m. s. ) AC電圧を印加し,次の2種類の試験を行う。妨害電圧と主電源の位相とを一致させた試験,

検出器のニュートラルライン及びアース間端子に,電源周波数に合った0V〜50V (r. m. s. ) 間の調整可

アースと出力端子間に,電源周波数に合った0V〜50V (r. m. s. ) の調整可能な電位差を印加し,次の2

湿度(変換器だけに限る。) この一連の試験は,IEC 68-2-3及びIEC 68-2-4に規定された手順に

機械的衝撃(変換器だけに限る。) この試験は,IEC 68-2-27の手順による。

1. 精度定格 流量計の精度定格の試験は,次の校正方法及び基準動作条件のもとで行う。

a) 校正方法 校正は,検出器に液体を流して行う。液体は通常,清水を使用し,その条件は附属書2表

1) ひょう量法 例えば,附属書2図1の例に示すように,校正する流量計の目盛に対応して選んだ適

2) 体積法 例えば,附属書2図2に示すように,あらかじめ校正した基準となるタンクに,校正する

3) 比較法 例えば,附属書2図3の例に示すように,あらかじめ校正した基準となる流量計(電磁流

b) 変換器の倍率目盛による方法 変換器の倍率目盛を1.a)の実流校正方法によって流すことができる最

c) 基準動作条件 流量計の基準動作条件を,附属書2表1に示す。

口径 1 500mm以下:上流5D(1),下流側は規定しない。 口径 1 500mmを超える場合:製造業者の指定による。

5〜100mS/m (50〜1 000μS/cm)

d) 流量値 試験を行う流量値は,フルスケール流速の0%,10%,25%,50%,75%及び100%付近の6

a) 原理 測定管内の磁界が,ほぼ均一で,かつ,管軸方向に十分な長さをもち,更に電極の大

b) 標準偏差 ドライキャリブレーションの標準偏差σは,次の式で求める。

2. 耐水圧性 最高使用圧力の1.5倍又は最高使用圧力+0.5MPaのいずれか大きな水圧を5分間加え,漏

3. 流体の導電率 流速約1m/sで約2mS/m (20μS/cm) ,約20mS/m (200μS/cm) 及び約200mS/m

(2000μS/cm) の3点で測定を行い,約20mS/m (200μS/cm) を基準として他の条件の誤差をフルスケール%

5. 負荷変動 電流出力を100%とし,負荷抵抗が0Ω付近及び製造業者の指定する最大値の二つの場合の

6. 応答性 変換器の信号入力部に,流量計出力換算で0%〜100%のステップ状の模擬入力を加えた場合

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎