电磁流量计是一种用于测量导电液体流量的仪器,它基于法拉第电磁感应定律工作。以下是电磁流量计的工作原理:电磁感应定律:电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律,该定律表明,当导体(液体)穿过磁场时,会在导体内感应出一电动势,这个电动势的大小与液体的流速成正比。电磁线圈:电磁流量计包括一个管道,液体流经这个管道。在管道周围有两个或多个电磁线圈,通常分为励磁线圈和检测线圈。励磁线圈:励磁线圈通过通电产生一个强磁场,这个磁场垂直于液体的流动方向,并且穿过管道和液体。电磁流量计的输出信号稳定可靠,为控制系统提供准确信息。杭州分体式电磁流量计厂家精选
电磁流量计测量低电导率介质之实践,电磁流量计是用来测量电导率大于5μs/cm的导电性的液体介质的体积流量,电磁流量计测量原理主要是依据法拉第电磁感应定律,即当流体通过测量管,将切割磁力线感应出电动势。电动势正比于磁通量密度,测量管内径与平均流速的乘积,电动势(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器,然而当测量微弱的电导率介质时,电动势就很难被感应出,通过现场实践操作方法,我们总结出以下几点供参考:首先是要确定被测量介质是否具有电导率;其次是在电磁流量计安装上要严格按照产品使用说明书进行安装;再次是在电磁流量计进行调试时将电磁流量计转换器内空管报警这一参数关闭后就可以顺利地检测出电动势。杭州TSF82电磁流量计生产厂家电磁流量计利用电磁感应原理来测量流体通过管道的速度和体积。
被测介质电导率的影响,电磁流量计转换器的输入阻抗已有所提高测量导电性液体时,一般不会因介质电导率稍有变化而引起误差,但对于一定的转换器输入阻抗,被测介质的电导率有一个下限值,不能低于该下限值。被测介质的电导率太大也是不允许的。例如当电导率超过10-1S/cm左右时,就会降低流量信号,改变指示值,即指示流量值小于实际流量值。当被测介质的电导率很大时,外电路的电阻较小,这时不管转换器的输入阻抗有多高,并联的结果将取决于这部分液体外电路从而减小变送器与转换器之间的传输精度。所以,对一个电磁流量计来说,测量不受介质电导率影响是有一定范围的,被测介质电导率既不能太大,也不能太小。假如介质的电导率极高,磁场边缘区将产生很大的涡电流,引起二次磁通,使工作磁场边缘区域两侧的磁场分别被削弱和增强。所以测电导率高的介质不宜用交流励磁,而应用直流激磁。随着电子技术的发展,转换器输入阻抗的提高,必将可以降低被测介质电导率的下限。
如果交流磁场的磁感应强度为B=Bm sint,则电极上产生的感生电动势为e=Bm Dsint,被测体积流量为qv= D,式中Bm――磁场磁感应强度的大值;―励磁电流的角频率,=2f;t――时间;f――电源频率,由式可知当测量管内径D不变,磁感应强度Bm为一定值时,两电极上输出的感生电动势e与流量qv成正比,这就是交流磁场电磁流量变送器的基本工作原理,值得注意的是,用交流磁场会带来一系列的电磁干扰问题,例如正交干扰,同相干扰等,这些干扰信号与有用的流量信号混杂在一起,因此,如何正确区分流量信号与干扰信号,并如何有效地抑制和排除各种干扰信号,就成为交流励磁电磁流量计研制的重要课题。低频方波励磁:直流励磁方式和交流励滋方式各有优缺点,为了充分发挥它们的优点,尽量避免它们的缺点,人们开始采用低频方波励磁方式,它的励磁电流波形其频率通常为工频的1/4-l/10。电磁流量计的精度可以达到0.5%。
接地,传感器必须单独接地(接地电阻100Ω以下),分离型原则上接地应在传感器一侧,转换器接地应在同一接地点。如传感器装在有阴极腐蚀保护管道上,除了传感器和接地环一起接地外,还要用较粗铜导线(16mm2)饶过传感器跨接管道两连接法兰上,使阴极保护电流于传感器之间隔离。有时后杂散电流过大,如电解槽沿着电解液的泄漏电流影响EMF正常测量,则可采取流量传感器与其连接的工艺之间电气隔离的办法。同样有阴极保护的管线上,阴极保护电流影响EMF测量时,也可以采取本方法。双频电磁流量计采用两种频率的励磁信号,有效降低流体噪声和电极极化效应对测量的影响。杭州分体式电磁流量计厂家精选
电磁流量计可以自动校准和自动修正测量误差。杭州分体式电磁流量计厂家精选
电磁流量计的材料选择:为了适应不同的应用场景,电磁流量计可以通过更换不同的电极材料和电极形式来实现。常用的电极材料有不锈钢、钛、铂铑合金、钨碳合金等,电极形式有T型内插电极、90°锥角内插电极、外插电极等。在电磁流量计的不同工作场景下,可根据介质的腐蚀性和磨损性选择不同的电极材料和电极形式,以更好地适应计量需求。常见电极材料及使用范围:常见电极形式,电磁流量计的内衬材料也可以根据介质的温度、压力和粘度选择。常见的有橡胶、聚四氟乙烯(PTFE)、聚氨酯(PU)、陶瓷、PFA内衬、聚氨酯内衬、喷涂内衬等。杭州分体式电磁流量计厂家精选
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