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Indice de performance et méthodes d'essai de l'échelle du débitmètre électromagnétique

Résumé : L'indice de performance et les méthodes d'essai des débitmètres électromagnétiques sont des informations produites par un excellent fabricant de débitmètres. Avec le développement technologique et l'expansion du marché, le niveau technologique des débitmètres électromagnétiques s'améliore constamment, offrant des performances de plus en plus stables et fiables. Les débitmètres électromagnétiques sont soumis à des normes internationales et nationales unifiées pour tester et évaluer leurs performances. De plus en plus de fabricants de débitmètres choisissent un modèle, un devis, n'hésitez pas à nous contacter. Cet article détaille l'indice de performance et les méthodes d'essai des débitmètres électromagnétiques. Avec le développement technologique et l'expansion du marché, le niveau technologique des débitmètres électromagnétiques s'améliore constamment, offrant des performances de plus en plus stables et fiables. Les débitmètres électromagnétiques sont soumis à des normes internationales et nationales unifiées pour tester et évaluer leurs performances. Le processus de fabrication, l'inspection et la maintenance des transducteurs de débit électromagnétiques nécessitent également l'utilisation de méthodes de test spécifiques. En particulier, les convertisseurs et capteurs contemporains Hencoop étant interchangeables, des inspections et des tests individuels sont nécessaires. Par conséquent, cette section présente les principaux indices de performance technique d'un convertisseur typique. Pour tester les performances du convertisseur, il est nécessaire d'utiliser un générateur de signaux rectangulaires simulant le signal d'écoulement (le générateur est un système standard configuré en usine), un voltmètre numérique, un fréquencemètre numérique, etc. Pour tester les chocs, il est nécessaire d'utiliser la quantité d'eau, un générateur de signaux rectangulaires simulant le signal de circulation, un voltmètre numérique, un fréquencemètre numérique et un équipement de test standard, conformément à la méthode standard. La figure 4-60 présente les connexions et les tests de l'équipement du convertisseur. Le test du courant de sortie CC utilise une résistance standard de 250 ohms et une tension Sv de 4,5 V à 20 mA. Le voltmètre numérique étant la mesure de base de la tension, le courant mesuré est transformé, ce qui lui confère une précision supérieure à celle du courant. L'erreur de base et la répétabilité des mesures peuvent généralement être réalisées simultanément, et les données expérimentales sont calculées. Le contenu du produit affecte la quantité de tests. En général, les entreprises ne peuvent réaliser qu'une partie du projet. De nombreux tests, comme les tests de compatibilité électromagnétique et les tests de performance antidéflagrante, nécessitent de confier ces tests à un laboratoire spécialisé, expert en ingénierie industrielle. Deuxièmement, le circuit de sortie du courant d'excitation du convertisseur série du générateur de signaux analogiques présente une faible résistance. La résistance pure R de la résistance d'échantillonnage aux deux extrémités est proportionnelle à la chute de tension. Le courant d'excitation et la forme d'onde, la phase et la fréquence du courant d'excitation sont cohérents, ce qui permet de représenter le signal d'écoulement. Le générateur de signaux standard utilise une résistance Tun standard précise pour le convertisseur de flux électromagnétique afin de produire un courant d'excitation rectangulaire basse fréquence transformé en tension d'impulsion. La stabilité est assurée par une haute précision et des points de résistance à haute pression. Les signaux V d'onde rectangulaire basse fréquence sont obtenus pour simuler l'écoulement. Le signal d'entrée du convertisseur de flux électromagnétique est utilisé pour les tests de vitesse et les essais linéaires. Le générateur de signaux standard simule l'écoulement du débitmètre et permet au convertisseur d'identifier l'écoulement pour vérifier l'écoulement électromagnétique. Le générateur de signaux standard du débitmètre électromagnétique est doté d'un circuit de contrôle automatique de l'alimentation, temporisé et interne, pour éviter la consommation de la batterie en dehors des heures de fonctionnement. Voici un exemple typique des indicateurs de performance technique d'un générateur de signaux standard : amplitude du signal de vitesse : environ 340 TCVP par 1 m/s ; erreur de base : ≤ 0,1 % ; précision du réglage de la vitesse : ≤ 0,05 % ; stabilité : ≤ 0,05 %, 4 h ; stabilité en température : 20 ≤ 10 - 6 µl/s ; asymétrie de débit : ≤ 0,05 %. Les trois modes de transmission, l'interchangeabilité et la valeur du convertisseur, ainsi que l'interchangeabilité des capteurs, sont d'une importance cruciale pour les applications sur le terrain, la maintenance, la réparation et la gestion des processus de production. L'interchangeabilité des débitmètres électromagnétiques permet également de réduire les stocks de pièces détachées et d'économiser de l'argent. L'interchangeabilité en usine permet de standardiser la production, d'améliorer l'efficacité, de garantir la qualité et de réduire les coûts d'électricité. C'est pourquoi les utilisateurs et les fabricants accordent une attention particulière à la compatibilité. Depuis les années 1970, le débitmètre électromagnétique Tuo interchangeable a progressivement évolué. Comment assurer cette compatibilité ? Nous analysons : la fabrication du capteur et l'assemblage du dispositif d'excitation, ainsi que la difficulté d'obtenir un parapluie cohérent, la longueur limitée du champ magnétique et l'influence des courants de Foucault, la longueur limitée du tube de mesure et les erreurs de traitement du tube de mesure, tous ces facteurs rendent difficile la résolution du problème de dispersion des mesures du capteur. Par conséquent, la réalisation de l'interchangeabilité repose sur le convertisseur. Pour un convertisseur d'excitation à source de courant constant, l'interchangeabilité exige que tous les convertisseurs du même modèle, outre la cohérence du courant d'excitation, du gain de l'amplificateur et du coefficient de conversion, soient cohérents.

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