Errores causados por flujo no axisimétrico Cuando la velocidad de flujo del fluido en la tubería se distribuye axisimétricamente y en un campo magnético uniforme, la magnitud de la fuerza electromotriz generada en los electrodos del medidor de flujo no tiene nada que ver con la distribución de la velocidad de flujo del fluido y es proporcional a la velocidad de flujo promedio del fluido, en lugar de Cuando la distribución de la velocidad de flujo es axisimétrica, es decir, el tamaño de la fuerza electromotriz inducida generada por el electrodo también es diferente dependiendo de la posición geométrica de cada partícula que fluye con respecto al electrodo. Cuanto más cerca del electrodo, mayor es la fuerza electromotriz inducida generada por la partícula con una velocidad más alta. Asegúrese de que el caudal del fluido sea axisimétrico. Si la velocidad de flujo en la tubería tiene una distribución no axisimétrica, se producirán errores. Por lo tanto, al seleccionar un medidor de flujo electromagnético, es necesario garantizar los requisitos de la sección recta de la tubería tanto como sea posible para reducir el error causado por ella. Influencia de la adhesión del revestimiento del electrodo. Al medir fluidos con sedimentos adheridos, la superficie del electrodo se contamina, lo que a menudo provoca cambios en el punto cero, por lo que es importante prestar atención. Es difícil realizar un análisis cuantitativo sobre la relación entre el cambio en el punto cero y el grado de contaminación del electrodo, pero se puede afirmar que cuanto menor sea el diámetro del electrodo, menor será su impacto. Durante el uso, es importante limpiar el electrodo para evitar la adhesión. Al medir fluidos con sedimentos, además de elegir revestimientos como vidrio o politetracloroetileno, que son difíciles de adherir a la sedimentación, también se debe aumentar el caudal. Si el fluido contiene burbujas de aire de manera uniforme, el caudal volumétrico, incluyendo las burbujas, se mide de forma inestable, lo que genera errores. Problema con la longitud del cable de transmisión de la señal: Cuanto más corto sea el cable de conexión entre el sensor (es decir, el electrodo) y el convertidor, mejor. Sin embargo, algunos lugares están limitados por la ubicación del entorno de instalación, y la distancia entre el convertidor y el sensor es relativamente larga. En este caso, se debe considerar la longitud del cable de conexión. La longitud máxima del cable de conexión entre el sensor y el convertidor está determinada por la capacitancia distribuida del cable y la conductividad del fluido medido. En condiciones reales de uso, cuando la conductividad del fluido medido se encuentra dentro de un rango determinado, se determina la longitud máxima del cable entre el electrodo y el convertidor. Si la longitud del cable excede la longitud máxima, el efecto de carga causado por la capacitancia distribuida se convierte en un problema. Para evitar esto, se utiliza un cable blindado de doble núcleo y dos capas, y el convertidor proporciona una fuente de voltaje de baja impedancia para que el blindaje interno y el cable del núcleo reciban el mismo voltaje para formar un blindaje, incluso si existe capacitancia distribuida entre ambos. Sin embargo, el cable del núcleo y el blindaje tienen el mismo potencial, por lo que no hay paso de corriente entre ambos y no hay efecto de carga en el cable, lo que permite extender el cable de señal a una longitud mayor. Además, se pueden utilizar cables de transmisión de señal especiales para extender la longitud entre el convertidor y el sensor. El problema de la conductividad del fluido La reducción de la conductividad del fluido aumentará la impedancia de salida del electrodo, y el efecto de carga causado por la impedancia de entrada del convertidor causará errores. Por lo tanto, de acuerdo con los siguientes principios, se especifica la conductividad del fluido en la aplicación del medidor de flujo electromagnético. límite inferior de la tasa. La impedancia de salida del electrodo determina el tamaño de la impedancia de entrada requerida por el convertidor, y la impedancia de salida del electrodo puede considerarse dominada por la conductividad del fluido y el tamaño del electrodo. Problemas técnicos de la excitación La tecnología de excitación es la tecnología clave para el rendimiento de medición de los medidores de flujo electromagnéticos. En aplicaciones prácticas, los métodos de excitación se pueden dividir en excitación de onda sinusoidal de CA, excitación de CA no sinusoidal y excitación de CC. Excitación de onda sinusoidal de CA, cuando el voltaje de la fuente de alimentación de CA (a veces la frecuencia) es inestable, la intensidad del campo magnético cambiará, por lo que la fuerza electromotriz inducida generada entre los electrodos también cambiará. Por lo tanto, la señal correspondiente a la intensidad del campo magnético calculada debe extraerse del sensor como señal estándar. Este método de excitación puede provocar cambios en el punto cero y reducir la precisión de la medición. La excitación de CA no sinusoidal utiliza ondas cuadradas o triangulares, cuya frecuencia es inferior a la industrial. Se puede considerar la generación de CC constante y el cambio periódico de polaridad. Dado que esta fuente de alimentación de excitación es estable, no es necesario eliminar la intensidad del campo magnético. Se realizan cambios.
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