电磁流量计测量技术的简要介绍
JY-LDE系列电磁流量计利用法拉第电磁感应定律,以确定在管道中的液体流动速度。法拉第定律,形成了发电系统的基础上,在导线穿过磁场,并产生一个电压。
在一个典型的物理课的实验来说明现象,跨振连接导线(导体),可移动通过一个马蹄形磁铁的磁场和导致振指针移动。在相反的方向移动线将导致指针,由于改变电压极性相反的方向移动。线移动速度更快,将导致更多的电压产生和运动走高。
在电磁流量计,产生磁场,并通过管道流动的液体输送。要做到这一点,电磁线圈,可位于外管(流管),但流管必须非磁性允许液体渗透的磁场。定位流量计(接近液体)内部的线圈可以减少电力需要提供的磁场,以及减少流量计和制造成本的大小。
根据法拉第定律,通过磁场的导电液体流动,将导致产生电压信号。这个信号检测电极位于流管壁。当线圈位于外部,一个非导电衬垫安装流管内的电气隔离电极和防止信号被短路。出于同样的原因,非导电材料,用来隔离内部线圈设计的电极。
流体本身是导体,将移动(流动)通过磁场产生电极的电压信号。当流体移动速度更快,更多的电压产生。法拉第定律指出,产生的电压是成正比的液体流动的运动。发射机处理的电压信号,以确定液体流量。
一、电磁激发
电压信号将采取相同的一般形式作为其电磁激发。当电磁流量计是由一个正弦磁场(AC波形)兴奋,在电极产生的信号是正弦波。在早期的设计中,这些信号受到的影响,受影响的测量质量,包括杂散电压的过程中液体,信号和电源电路之间的耦合电容,互连接线之间的电容耦合,电化学电极之间的电压和工艺潜力流体,流量计内的磁铁电感耦合。这些流量计需要调零,以弥补这些影响和电极涂层的效果。
开启和关闭(直流波形)的电磁场会导致类似方波信号。电磁场时,由于流加噪声信号进行测量。当电磁场是关闭的,由于*的噪音信号进行测量。减去这些测量,消除噪音的影响,并消除了零的调整,减少上述的漂移问题和提高性能。
波形除上文所述者外,也使用。
二、测量
电磁流量计信号是流体的流速成正比。因此,这些流量计测量流速,体积流量是利用*个等式推断,假设的管道截面积是已知的。电磁流量计的性能,因此平均流体速度测量和横截面积被称为前提。在截面积的不确定性可以降低推断的体积流量测量。
三、典型应用
电磁流量计的建设是这样,湿件是内衬和电极,两者都可以从材料,能够经受住腐蚀。此外,直通(*)设计的性质,降低了整个流量计的水力能量的损失(压降)和潜在的磨损,从流动的液体。因此,电磁流量计可以测量许多腐蚀性液体和磨料泥浆。
电磁流量计衬里和电极,可以根据不污染液体的材料进行选择。因此,这些流量计可用于液体污染时,是一个问题,如卫生应用。
直线运行的要求也比较短,所以电磁流量计技术可应用于有限的直线运行。此外,电磁流量计技术没有雷诺数的限制,因此它可以适用于液体具有粘度高或变。
电磁流量计,感觉速度和水平,可以在部分充满的管道,如拦截下水道和雨水暗渠,测量液体流量。具有快速响应时间的电磁流量计可以测量液体流量的时间相对较短的时期,如在批次和填充操作。
电磁流量计测量液体流速,体积流量推断。测量与液体流速呈线性关系,并呈现出比较大的流量范围。
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