Resumen: El medidor de flujo electromagnético, su método de excitación a escala, su selección e instalación, son proporcionados por un excelente fabricante de medidores de flujo. El medidor de flujo electromagnético se utiliza principalmente para medir líquidos conductores y no se puede utilizar para medir gases, vapor ni líquidos con alto contenido de gas. Debido a la distribución de la velocidad, en condiciones de simetría axial, la señal de tráfico es proporcional a la velocidad promedio del flujo. Por lo tanto, el medidor de flujo electromagnético... Otros fabricantes de medidores de flujo pueden consultar precios y presupuestos. A continuación, se detalla el artículo sobre el método de excitación a escala, su selección e instalación. El medidor de flujo electromagnético se utiliza principalmente para medir líquidos conductores y no se puede utilizar para medir gases, vapor ni líquidos con alto contenido de gas. Debido a la distribución de la velocidad, en condiciones de simetría axial, la señal de tráfico es proporcional a la velocidad promedio del flujo. Por lo tanto, antes y después del medidor de flujo electromagnético se debe tener una cierta longitud de tubería recta. La influencia de la interferencia electromagnética es vulnerable al entorno externo. Durante su uso, este efecto se ve influenciado por muchos factores. Verdadero, confiable, y su precisión de medición, además de estar relacionada con el convertidor, depende principalmente del sensor. La técnica de excitación del sensor tuvo una gran influencia en la detección de tráfico. ¿Cuáles son las características del medidor de flujo electromagnético? (1) Estructura simple, sin partes móviles que impidan la perturbación del flujo del medio medido o las piezas de estrangulamiento, para una fácil adhesión y un medio bifásico sólido-líquido, como el bloqueo, el problema de la abrasión. Puede compensar la deficiencia del medidor de flujo másico , que no es fácil de medir en este medio. (2) El medidor de flujo electromagnético es un tipo de medidor de flujo volumétrico de medición, su medición no se ve afectada por la densidad del fluido, la temperatura, la presión, la viscosidad, el número de Reynolds ni la influencia de los cambios de conductividad dentro de un cierto rango. El medidor de flujo electromagnético solo utiliza agua como medio de prueba para la calibración, sin la necesidad de enmiendas adicionales, se puede utilizar para medir otros líquidos conductores. Esto es lo que otros medidores no tienen ventajas. (3) El rango de medición del medidor de flujo electromagnético es muy amplio, algunos productos tienen un rango de hasta 1000:1. En el mismo sensor de calibre, y su escala completa siempre que la velocidad media en el rango de 0,3 ~ 15 m/s se pueda configurar libremente. El rango de medición del caudalímetro electromagnético puede cubrir el flujo turbulento y laminar de dos tipos de estado de distribución de velocidad y el caudalímetro de presión diferencial, la turbina y el caudalímetro de calle de vórtice no se pueden comparar. (4) En el principio de medición es lineal, alta precisión de medición y salida de señal completamente eléctrica, un reflejo de la velocidad de medición, flujo pulsante medible y cantidad de acumulación rápida. (5) Buena resistencia a la corrosión. (6) En principio se mide la distribución de la velocidad de flujo promedio en la sección transversal del agua, los requisitos de distribución de velocidad son bajos. Por lo tanto, la tubería recta del sensor antes y después del caudalímetro de solicitud es más corta que otros. (7) Es medible, el flujo de fluido en dos direcciones. Método de excitación del caudalímetro electromagnético: excitación de CC del siglo pasado, los países europeos han desarrollado con caudalímetro electromagnético de excitación de CC, y comenzaron su aplicación industrial. La tecnología de excitación CC consiste en el uso de imanes permanentes o una fuente de alimentación CC para el devanado de campo del sensor de flujo electromagnético de la fuente de alimentación, con el fin de formar un campo magnético de excitación constante, como se muestra en la figura 1. El principal problema de la tecnología de excitación CC es la fuerza electromotriz de inducción CC, tanto en polaridad positiva como negativa, que se forma en la superficie del electrodo fijo, causada por el cuerpo del medio electrolítico actual, lo que conduce al fenómeno de polarización de la superficie del electrodo. Para eliminar el efecto de polarización del electrodo en los problemas de excitación CC, como en las próximas décadas, los países desarrollados propondrán la excitación de onda sinusoidal de frecuencia de reclutamiento, como se muestra en la figura 2. Es el uso de una fuente de alimentación de onda sinusoidal de frecuencia industrial de 50 Hz para la fuente de alimentación del devanado de campo del sensor de flujo electromagnético. Su principal característica es eliminar básicamente el fenómeno de polarización de la superficie del electrodo, reducir los efectos del potencial electroquímico del electrodo y la impedancia interna del transductor. Sin embargo, la tecnología de excitación de onda sinusoidal de frecuencia industrial traerá una serie de interferencias electromagnéticas y ruido. En el siglo pasado, durante el siglo XVIII, la industria papelera china descubrió que, en el ámbito de los caudalímetros electromagnéticos domésticos, a menudo se observaban valores cero inestables. La conexión a tierra estricta y el aislamiento de las fuentes de interferencia electromagnética no se podían solucionar por completo, lo que afectaba la producción. Esto se relacionaba con la debilidad de la excitación a frecuencia industrial. Excitación de onda rectangular de baja frecuencia: para resolver a fondo el problema de la interferencia de frecuencia del flujo electromagnético y mejorar la precisión de la medición del flujo, se propuso la tecnología de excitación de onda rectangular de baja frecuencia entre la excitación de CC y la excitación de CA a frecuencia industrial. Esta técnica de excitación, como se muestra en la figura 3, ya cuenta con una tecnología de excitación de CC que no produce efectos de corrientes parásitas ni interferencias ortogonales. Además, la excitación de onda sinusoidal a frecuencia industrial no produce efectos de polarización, lo que facilita el procesamiento de la señal amplificada y evita la deriva del cero del amplificador de CC, el ruido y la estabilidad. Además, tiene buenas propiedades antiinterferencias y se utiliza ampliamente en caudalímetros electromagnéticos. Debido a estas ventajas de la excitación de onda rectangular, en la década de 1980, con la introducción de la tecnología de excitación de empresas conjuntas, se generalizó su uso. A finales de la década de 1980, fabricantes extranjeros introdujeron la tecnología de excitación de onda rectangular de doble frecuencia.
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