Résumé : Les informations sur la conception, la mesure et l'analyse du circuit de débitmètre des eaux usées minières sont fournies par d'excellents fabricants de débitmètres et de débitmètres, ainsi que par des fabricants de devis. 0 Introduction Ces dernières années, les débitmètres d'eaux usées ont été rapidement appliqués dans le domaine industriel, en particulier pour la mesure du transport de l'eau fluviale et du débit de rejet des eaux usées. mine. De plus en plus de fabricants de débitmètres choisissent des modèles et des devis. N'hésitez pas à vous renseigner. Vous trouverez ci-dessous les détails de l'article sur la conception et l'analyse des mesures du circuit de débitmètre des eaux usées minières. 0 Introduction Ces dernières années, les débitmètres d'eaux usées ont été rapidement appliqués dans le domaine industriel, en particulier pour la mesure du transport de l'eau fluviale et du débit de rejet des eaux usées. Écoulement des boues et autres milieux. Cependant, en raison des exigences particulières de sécurité des mines de charbon, il existe peu de débitmètres d'eaux usées utilisables dans les mines de charbon. Pour répondre à ces problèmes, un circuit de débitmètre d'eaux usées adapté à la mesure du débit minier a été développé. Français Il est contrôlé par un nouveau type de micro-ordinateur monopuce, couplé à un circuit d'excitation spécial à sécurité intrinsèque, et dispose de diverses fonctions telles que la détection en temps réel et l'affichage opportun. Après des essais par de nombreuses entreprises, ses performances et indicateurs techniques ont globalement atteint le niveau avancé de produits similaires en Chine et à l'étranger. 1 Schéma de conception 1.1 Idée de conception Actuellement, les types de sécurité des produits électriques antidéflagrants pour mines dans mon pays sont principalement antidéflagrants et à sécurité intrinsèque. La conception de sécurité intrinsèque consiste à contrôler strictement l'énergie d'étincelle générée par chaque partie du circuit, de sorte qu'un circuit d'excitation spécial à sécurité intrinsèque est utilisé dans la conception pour empêcher le courant d'excitation de provoquer des étincelles ; un nouveau micro-ordinateur monopuce basse consommation est utilisé pour contrôler le fonctionnement de l'ensemble du dispositif afin de garantir sa stabilité et sa fiabilité ; diverses mesures de blindage électromagnétique sont utilisées pour prévenir l'électricité statique et les interférences électromagnétiques afin d'assurer le fonctionnement stable du circuit. 1.2 Composant matériel du circuit système (1) Schéma fonctionnel : l'appareil utilise un module monopuce haute vitesse (STM32F407), doté d'une excellente capacité de calcul en virgule flottante et d'une consommation d'énergie ultra-faible (seulement 38,6 mA). Il permet de contrôler l'ensemble du débitmètre d'eaux usées, notamment la génération d'un signal carré d'impulsion d'excitation, la réception du signal de tension reflétant le débit de la sonde et la sortie d'un signal de courant de 4 à 20 mA pour l'instrument d'affichage analogique. Le module CPU est doté de divers circuits d'interface (RS232, USB haut débit, etc.), d'un clavier de commande et d'un circuit d'interface d'affichage. Le schéma fonctionnel est illustré à la figure 1. (2) Afin de garantir la précision de mesure du capteur , la sonde doit être profilée. Une fois insérée, l'impact sur le fluide est faible, ce qui permet de considérer approximativement un écoulement sans obstruction. Plus précisément, un tube en acier inoxydable de 25,4 mm est utilisé comme enveloppe de sonde, et le noyau de la bobine d'excitation est en acier magnétique doux. La bobine d'excitation est connectée. Afin d'éviter les interférences causées par le signal d'émission inductif dans la sonde, blindez le fil d'émission du signal, la bobine et la connexion de l'électrode. (3) Conception de circuit spécial 1 Signal d'excitation et circuit de commande Afin de garantir le fonctionnement de la sonde dans un état débloqué, la taille de la sonde doit être aussi petite que possible, de sorte que le courant d'excitation généré soit également faible, et le circuit de réception ultérieur doit avoir une impédance d'entrée suffisamment élevée. Pour garantir la sensibilité et l'anti-interférence du capteur ; afin d'éviter les interférences de fréquence du réseau CA 50 Hz, un courant d'onde carrée est sélectionné comme courant d'excitation, et sa fréquence peut être sélectionnée à 1/4 de la fréquence de fréquence du réseau de 12,5 Hz, ce qui peut supprimer efficacement les interférences de fréquence du réseau. Le signal d'excitation est généré en interne par le micro-ordinateur monopuce. Le signal carré de 12,5 Hz est émis par la broche 26, connectée au signal à 3 broches du circuit IC5 (LMD18200T), qui constitue le circuit de commande de la bobine d'excitation. Sur la bobine d'excitation, entre 60 cm et 3 m, un courant carré de 20 à 30 mA, symétrique positivement et négativement, est généré sur la bobine d'excitation L, synchronisé avec la tension carrée de commande. La tension carrée générée par le mouvement du fluide coupant la ligne de champ magnétique est parfaitement synchronisée avec le courant d'excitation, c'est-à-dire avec la tension carrée du réseau de commutation de commande, ce qui facilite la démodulation synchrone du signal dans le circuit de réception. Le circuit est illustré à la figure 2. 2. Le courant d'excitation dans le capteur de circuit de bobine d'excitation à sécurité intrinsèque est une source dangereuse d'étincelles électriques. Le débitmètre d'eaux usées doit être utilisé dans la mine afin de garantir la conformité du circuit d'excitation aux exigences de sécurité intrinsèque. Lorsque le courant traverse la bobine d'excitation, un champ magnétique est généré à l'intérieur de celle-ci, emmagasinant ainsi de l'énergie. Lorsque le circuit est déconnecté, l'énergie emmagasinée dans la bobine est libérée sous forme d'étincelles. Par conséquent, l'énergie emmagasinée dans la bobine doit être libérée pour satisfaire aux exigences de sécurité intrinsèque. Une diode bidirectionnelle (tube TVS P6KE6.8CA) est utilisée en parallèle aux deux extrémités de la bobine comme branche de roue libre pour décharger l'énergie magnétique emmagasinée, réduire l'étincelle lors des phases de marche et d'arrêt, et absorber le courant et libérer l'énergie, à des fins de sécurité intrinsèque. ③Le circuit amplificateur du capteur est illustré à la figure 3. Le préamplificateur IC2 (SL28617) est utilisé pour amplifier le signal de tension envoyé par le capteur qui reflète le débit, et le gain de l'amplificateur opérationnel peut être modifié en changeant les valeurs de résistance de Rin et Rfb sur la figure.
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