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泥浆流量计供应商询问报价,欧百仪表科技有限公司

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。一、故障原因零点不稳定大体
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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。一、故障原因零点不稳定大体上可归纳为五方面故障原因,它们是:(1)管道未充满液体或液体中含有气泡。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。传感器的接地电阻应小于10Ω,在连接传感器的管道内涂有绝缘层或采用非金属管道时,传感器两侧应安装接地环,并可靠接地,以使流体接地,流体电位与地电位相同。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。空间电磁干扰转换器与传感器问的电缆线较长,在较强电磁环境下,很易受到干扰,从而引发仪器测量值出现非线性情况,很难正常显示。此时,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。电磁流量计是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器,由于它测量精度高,性能稳定,工作时间长,所以在各个行业都能看见它的身影。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。



对于容积式流量计,计量腔体的变化会导致作为测量基准的容积的改变,会引起内部漏失量的变化,从而影响流量测量结果。导电沉积层短路效应某柴油机厂工具车间电解切削工艺试验装置上,用DN80mm仪表测量和控制饱和食1盐电解液流量以获取1佳切削效率。对于速度式流量计,操作条件的改变将引起其流通面积的变化,从而导致仪表系数的变化。如果检定时流量仪表的操作条件能与实际使用时相同或接近,则离线检定能满足要求,但是,由于操作条件的复杂性和多变性,离线检定往往不能复现实际操作条件,只有在线检定能解决高准确度的流量测量问题,否则要考虑附加的误差。




1.空间电磁干扰

转换器与传感器问的电缆线较长,在较强电磁环境下,很易受到干扰,从而引发仪器测量值出现非线性情况,很难正常显示。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。针对这种情况,首先,引入屏蔽措施,可在接地钢管内进行电缆的单独引入,并使用达标的屏蔽电缆;其次,合理缩短电缆长度;再次,与强磁场保持较远距离。

2.连接电缆问题

电磁流量应用的实质是借助特定的电缆,实现转换器与传感器的连接,形成完整的系统,因此导体的横截面积、电容、电缆场地等都会产生不良影响。电极及衬里材料选择电极及衬里材料直接与待测液体接触,应根据待测液体的特性(如腐蚀性、磨蚀性等)及工作温度选择电极及衬里材料,如选择不当,则会造成附着速度快、腐蚀、结垢、磨损、衬里变形等问题,进而产生测量误差。针对该情况,首先,要保证电缆型号满足要求,实现末端的有效连接,防止出现中间接头现象;其次,控制长度范围,通常越短越好。

3.接地问题

因传感器的输出信号很小,通常只要几毫伏,为了提高抗干扰能力,传感器的零电位必须单独可靠接地,且传感器输出信号接地点应与被测流体电气连接。用不锈钢制成一把带有细轴的刮出,细轴和空心电极之间采用机械密封以防止介质外流,于是组成了机械刮除器。传感器的接地电阻应小于10Ω,在连接传感器的管道内涂有绝缘层或采用非金属管道时,传感器两侧应安装接地环,并可靠接地,以使流体接地,流体电位与地电位相同。

4.电极和励磁线圈对称点安装点振动

电磁流量计的励磁线圈和电极需保证对称,一旦不对称,生产过程中偏差就会引发,测量结果很难保证准确。另外,安装地点需达到较高的防振动标准,否则无法保证测量数值的精准性,甚至诱发仪表的不正常工作。








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