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Los tres factores que influyen en la medición de la escala del caudalímetro electromagnético

Resumen: Los tres factores que influyen en la escala de medición del medidor de flujo electromagnético, producidos por un excelente fabricante de medidores de flujo, le ofrecen una cotización. Primero, la influencia de la distribución de velocidad de medición mediante mecánica de fluidos. El flujo de líquido en la tubería, con una sección transversal diferente en cada punto, no es uniforme, tanto en flujo laminar como turbulento. Después de cierta distancia en la tubería recta, la diferencia de velocidad puede ser axialmente simétrica. Si desea más información sobre el precio del modelo de otros fabricantes de medidores de flujo, no dude en consultarnos. A continuación, se detallan los tres factores que influyen en la escala del medidor de flujo electromagnético. La influencia de la distribución de velocidad de medición mediante mecánica de fluidos. El flujo de líquido en la tubería, con una sección transversal diferente en cada punto, no es uniforme, tanto en flujo laminar como turbulento. Después de cierta distancia en la tubería recta, la diferencia de velocidad puede ser axialmente simétrica. La velocidad de cada punto en la sección transversal es solo una función de ese punto a la distancia al centro de la tubería. La velocidad del flujo en el centro del eje de la tubería para zui, en la pared, es cero. Mientras la distribución de velocidad relativa del tubo de medición del caudalímetro electromagnético se encuentre en el eje central de simetría, la fuerza electromotriz inducida sobre el tamaño del electrodo y el estado de la distribución de velocidad de cada punto no guardan relación, sino que son proporcionales a la velocidad media de flujo del líquido medida. Por lo tanto, la distribución de velocidad con simetría axial es un modelo de campo magnético uniforme del caudalímetro electromagnético que debe cumplir una de las condiciones de trabajo. Si la distribución de velocidad relativa del eje central de la tubería es asimétrica, aunque el caudal total sea el mismo, la fuerza electromotriz de inducción cerca del electrodo es grande, por lo que la señal medida es mayor que el valor real del caudal. Por el contrario, con el electrodo a 90°, donde la fuerza electromotriz de inducción es pequeña, la señal es menor que el valor real del caudal, lo que provoca un error de medición. Por lo tanto, para que el tubo de medición de la distribución de velocidad relativa se encuentre en el eje central de simetría, es necesario añadir un tubo recto antes del transmisor . En segundo lugar, el efecto de borde del campo magnético en la medición de longitud infinita supone que la influencia de la distribución del campo magnético puede despreciarse. De hecho, esta suposición del medidor de flujo real es difícil de hacer. Se discute a continuación el efecto del borde que afectará el rendimiento del instrumento. Se supone que la pared está aislada, la longitud de la bobina de campo es de 2 l, el radio del tubo de sondeo para D / 2, los electrodos centrales A y B en el campo magnético, la intensidad de inducción magnética B paralela al eje x. Sección media, el campo magnético cerca del electrodo es aproximadamente uniforme, ambos extremos están menguando, formando bordes desiguales, zui después de caer a cero. Por lo tanto, hacer que el campo eléctrico interno E líquido sea desigual, los resultados en el plano y - Z producirán corrientes de Foucault. Por el flujo magnético secundario de corrientes de Foucault, a su vez, cambia el campo magnético generado por los bordes del flujo, dañando aún más la uniformidad del campo magnético. En este momento, en el electrodo medido fuerza electromotriz inducida y fuerza electromotriz de inducción de campo magnético infinito no es del mismo tamaño, por lo tanto produjo el error. Suponiendo que la longitud axial es la longitud limitada del campo magnético A, el electrodo del caudalímetro electromagnético produce una fuerza electromotriz inductiva entre A y B, denominada UAB. Si la longitud axial es infinita, la fuerza electromotriz inductiva del campo magnético entre los electrodos es BvD, con una relación de S, es decir, UABS = - - - - - - - BvD. Es deseable que el valor de S sea cercano a 1. Es decir, se espera que la escena del campo magnético producido por la fuerza electromotriz inducida y un campo magnético infinito producido por la fuerza electromotriz inducida se acerquen, lo que reduce la pérdida de señal de tráfico. Si la pared es conductora, el efecto de borde del campo magnético debería ser más evidente, lo que provoca la pérdida del electrodo debido al aumento de la fuerza electromotriz inducida, por lo que la pared de la tubería suele recubrirse con una capa aislante. Si la conductividad eléctrica del medio es extremadamente alta, se producirá un área de borde del campo magnético de corrientes parásitas muy grande, lo que provocará un flujo magnético que debilitará o intensificará el campo magnético de trabajo a ambos lados del área de borde, respectivamente. Por lo tanto, los medios de medición de alta conductividad presentan desventajas en el uso de excitación CA y en la aplicación de excitación CC. Si el medio de medición contiene materiales magnéticos guía, el efecto de borde del campo magnético es más complejo. Como resultado de la existencia de material permeable, se producen distorsiones graves en el campo magnético causadas por la medición no lineal. En tercer lugar, la influencia de la conductividad del medio de medición. Actualmente, la impedancia de entrada del convertidor del caudalímetro electromagnético se ha mejorado. La medición de la conductividad del líquido generalmente no se produce por un ligero cambio en el error de conductividad del medio. Sin embargo, para ciertas impedancias de entrada del convertidor, la conductividad eléctrica del medio de medición tiene un valor límite inferior, que no puede ser inferior a dicho valor. No se permite una conductividad eléctrica demasiado alta. Por ejemplo, cuando la conductividad es superior a 10 - 1 (S / 厘米), se pueden reducir las señales de tráfico, al cambiar el valor indicado, el valor de flujo de las instrucciones es menor que el flujo real. Esto se debe a que en el caudalímetro electromagnético, el campo magnético es de longitud finita, y se miden líquidos eléctricamente conductores, y solo a través de este campo magnético limitado se puede producir fuerza electromotriz inductiva. Por lo tanto, en nombre de la señal de tráfico de la fuerza electromotriz de inducción es el resultado del campo magnético de las líneas de corte del líquido conductor de fuerza magnética, el campo magnético fuera del líquido conductor no ha hecho ninguna contribución en ambos extremos.

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