待测液体电导率剧烈变化
待测液体电导率较大时,会引发显示数值的较大波动,若问题十分严重,则控制系统很难实现正常的运作;而待测液体电导率过低时,电极很难实现正常输出,如果操作中待测液体电导率处于下限值以下范围,那么电磁流量计就很难正常发挥作用。
针对这些情况,首先,废水流量计厂家,要立足实际需求,废水流量计生产厂家,结合相关标准和要求,进行电磁流量计类型的选择;其次,安装反应器或直管段,以保障物料的充分混合,推动化学反应的顺利实现;再次,重新进行流量计类型的甄选。

举两个沉积层产生故障的应用失误的例子。一个是石油钻探固井工程中,灌注水泥浆的流总量是重要工艺参数,经常用高压电磁流量计。仪表间歇使用,用毕后以清水冲洗传感器测量管,其余时间是空管。由于清洗不,测量管内壁残留水泥浆固化成薄层,近二个月积聚形成绝缘层,包覆了整个电极表面,导致运行不正常到终不能工作。
另一个是电解切削工艺验装置上,用智能电磁流量计控制饱和食1盐水流量,间隙使用一段时期后发现流量信号渐渐减弱,废水流量计报价,2个月后信号为零。原因是电解切削过程中氧化铁沉积管壁,形成短路所致。清除层积即立即恢复正常。

电磁流量计的原理是法拉第电磁感应定律,用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的流量。其传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。孔板流量计
了解电磁流量计的人都知道,低频矩形励磁具有能够克服直流励磁存在极化电压大的优点,又有避免交流励磁存在电磁感应干扰引起正交干扰和同相干扰的优点,是兼顾直流励磁和交流励磁两者优点的一种励磁方式。在理论上,它使工频干扰、励磁相位干扰、电极极化以及零点漂移等干扰有了可克服的途径。但在实际中,由于电磁感应、静电效应以及电化学反应等原因,电极输出的电压不仅仅是与流体流速成比例的感应电动势,也包含了各种干扰成分在内。因此,必须在后续的信号放大处理部分予以消除。
在实际的电磁流量计运行中,正交干扰和同相干扰是由于励磁磁场的突变引起的,是交变励磁的电磁流量计的必要干扰,如果在测量时保持磁场不变化,则此两项干扰为零。共模干扰和串模干扰主要是由于电磁流量计附近的电磁干扰和静电干扰产生的,可以通过电磁屏蔽和良好的接地加以抑制,并通过后接一个具有高分贝共模抑制比(CMRR)的差分放大器予以基奉消除。
另外,电磁流量计是用来测量各类流体的仪表.必然将被使用在工业检测控制生产中,此时,流量计周围充满自身产生的或其他工业设备辐射过来的工频干扰信号,使得终的流量信号上将叠加工频信号。
针对工频干扰,选择励磁周期(信号周期)是工频信号的整数倍,那么在每个周期信号中必有两个点受到的工频干扰近似。此时,废水流量计,两点信号幅值相减可以消除工频串模干扰。在确定励磁周期为工频周期的整数倍后,插入式电磁流量计的信号处理将需要解决以下两个方面:
现代智能化仪表都追求高动态响应速度,这就需要励磁周期必须足够小(z小为工频周期)。但是过高的励磁频率将使零点漂移不稳定,加大了对信号处理的难度。所以在电磁流量计的信号处理中必须在响应速度和信号稳定性方法之间综合考虑。
在实际的流量信号中,微伏级和eo(z大达到几百毫伏)相差很大,差不多将近千倍以上。此时如果用放大器直接对信号进行放大计算,则由于%的存在而使放大器输出饱和,无法准确测得值。所以在信号处理中必须在尽量消除eo的影响的前提下有效的放大值。
目前,电磁流量计的信号处理方法一般包括电容隔离法、零点漂移反馈法和三次采样法。但是,电容隔离法由于在处理过程中信号会失真,无法使用在测量场合。零点漂移反馈法的响应时间过长,无法用在需要反应的环境中,而三次采样法则由于是建立在零点漂移是均匀的假设上的。所以,这三种方法在需要,高响应速度的环境中可能会无法很好的满足要求,需要另外设计一种信号处理方法。
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