Résumé : Les mesures technologiques clés pour la fabrication des capteurs de débitmètre électromagnétique améliorent la qualité de fabrication des capteurs. Informations produites par un excellent fabricant de débitmètres. Les méthodes de traitement du revêtement des électrodes des débitmètres électromagnétiques influencent le bruit du fluide. L'amélioration de la rugosité du revêtement et du traitement des électrodes permet non seulement d'améliorer l'apparence du produit, mais aussi de réduire le bruit du fluide. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de devis. Voici les détails de l'article sur les mesures technologiques clés pour la fabrication des capteurs de débitmètre électromagnétique. Le procédé de traitement du débitmètre électromagnétique et l'influence du revêtement en PTFE sur le bruit du fluide améliorent la rugosité du revêtement et du traitement des électrodes. L'amélioration de la rugosité du revêtement et du traitement des électrodes permet non seulement d'améliorer l'apparence du produit, mais aussi de réduire le risque de bruit et d'amplitude du fluide, améliorant ainsi la sensibilité et la stabilité des mesures du débitmètre. Cet article, qui traite de la rugosité du revêtement et des électrodes, entraîne une classification dynamique du zéro du capteur de débitmètre électromagnétique et du bruit du fluide, et conduit à une réduction du bruit d'écoulement. Des mesures importantes pour améliorer le rapport signal/bruit sont également nécessaires. Le capteur de débitmètre électromagnétique est décrit et certaines mesures technologiques clés sont mises en œuvre afin d'améliorer le niveau de qualité des débitmètres électromagnétiques en Chine et de favoriser la compétitivité des produits. Mots-clés : bruit d'écoulement, polarisation, tension, préface, débitmètre électromagnétique, mesure, électrode, passivation, membrane, réaction électrochimique entre le fluide et l'électrode métallique, produisant une tension de polarisation continue. Ce phénomène, indépendant de la vitesse de la tension, est appelé bruit d'écoulement. Depuis l'échec de la méthode d'induction électromagnétique et du champ magnétique de Faraday en 1832 pour mesurer la vitesse de la Tamise, jusqu'à la large application des débitmètres électromagnétiques pour la mesure du débit de liquides conducteurs, le bruit des fluides a constitué un problème technique majeur à résoudre. L'apparition des ondes rectangulaires basse fréquence, en particulier, a rendu les effets du bruit des fluides plus importants. Souvent, certains nouveaux débitmètres, influencés par la polarisation de l'électrode, nécessitent une longue immersion pour éliminer les variations de sortie. Le fluide affecte directement la sensibilité, la linéarité et la stabilité du bruit de mesure du débitmètre. Par conséquent, cet article étudie les causes du bruit des fluides et propose des méthodes pour réduire ce bruit, notamment pour les faibles courants d'excitation (compteurs d'eau électromagnétiques, systèmes de débitmètres électromagnétiques à deux fils). Le développement de la mesure de débit à faible vitesse (moins de 1 m/s) et à vitesse élevée (plus de 15 m/s) est crucial. 1. Le bruit des fluides dans les applications des débitmètres électromagnétiques : outre les conditions ambiantes, l'impact du bruit des champs électromagnétiques et électrostatiques, entre autres facteurs, le bruit du fluide mesuré est également un facteur important. Le bruit d'écoulement est une forme de tension continue de polarisation, notamment en mode d'excitation par onde rectangulaire basse fréquence. Il est fréquent de constater un bruit d'écoulement de boues, ainsi qu'un bruit d'écoulement à grande vitesse. Les causes du bruit d'écoulement sont multiples : (1) la résistance à la corrosion de l'électrode en acier inoxydable est très fine sur la couche de passivation superficielle, ce qui entraîne un état d'équilibre de réaction électrochimique. Comme le montre la figure 1, lors de l'impact entre un fluide et un solide, la couche de passivation de surface de l'électrode est détruite, ce qui perturbe l'équilibre électrochimique. Les matériaux métalliques en contact avec le fluide restaurent la couche de passivation de surface générée afin de maintenir l'équilibre de la puissance électrochimique. À l'équilibre entre le produit chimique, le métal et le fluide, sous l'action des ions libres du signal du champ électrique de la réaction électrochimique, l'impact de particules solides sur l'électrode endommage constamment la couche de passivation protectrice. La réaction électrochimique génère alors une couche de passivation répétée, ce qui entraîne des variations importantes et constantes du potentiel entre les électrodes, ce qui provoque un bruit de fond. On parle également de bruit de suspension dans les débitmètres électromagnétiques. La théorie et la pratique montrent qu'un champ électrique de signal élevé modifie la fréquence de la réaction électrochimique, ce qui peut entraîner une chute rapide de l'amplitude du bruit de fond. L'excitation haute fréquence et l'excitation bifréquence peuvent résoudre le problème de la mesure granulométrique. Revêtement de friction fluide et électrode : le fluide est chargé d'ions positifs et négatifs provenant du fluide électrolytique. La rugosité du revêtement et de la surface de l'électrode augmente la concentration en ions libres. Comme illustré à la figure 2, le signal d'électrode sous l'effet du champ électrique provoque le déplacement d'une partie des ions vers l'électrode, créant ainsi une tension de bruit, appelée bruit d'écoulement. Ce bruit est plus important lors des mesures de faible conductivité. Ce bruit est lié à l'intensité du champ électrique. Plus la vitesse du signal d'induction est élevée, plus l'amplitude du bruit est importante, plus la sortie sera instable. (3) Des variations importantes de la conductivité et du pH du fluide provoquent un bruit d'écoulement. L'instabilité du dispositif de mesure de dosage en amont en est un exemple typique. La raison en est que le fluide, sans mélange, sépare facilement les ions positifs et négatifs du signal d'électrode sous l'effet du champ électrique. Une partie des ions se déplace vers l'électrode, créant ainsi une tension de bruit d'écoulement et une instabilité de sortie. (4) En raison de la vitesse d'écoulement élevée du fluide à proximité de la couche limite laminaire, l'épaisseur de la couche limite laminaire du revêtement et de l'électrode devient très fine. Comme illustré à la figure 3, la rugosité du revêtement et de l'électrode dépasse l'épaisseur de la couche limite laminaire, et le fluide atteint cette partie de la rugosité, ce qui entraîne une divergence et une variation de vitesse. Certains des mêmes que l'axe central du tube de mesure (ou l'opposé) Composant de vitesse, le signal de la fonction de pondération, le signal de l'électrode a une grande influence, forme une grande erreur positive, c'est la vitesse élevée du bruit d'écoulement.
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