Résumé : Informations sur la méthode d'excitation de l'échelle du débitmètre électromagnétique : sélection et installation. Ce devis est fourni par un excellent fabricant de débitmètres. Le débitmètre électromagnétique est principalement utilisé pour la mesure des liquides conducteurs et ne peut pas être utilisé pour la mesure des gaz, de la vapeur et des liquides à forte teneur en gaz. Influencé par la distribution des vitesses, le signal de circulation est proportionnel à la vitesse moyenne d'écoulement en cas de distribution à symétrie axiale. D'où l'intérêt du débitmètre électromagnétique. D'autres fabricants de débitmètres peuvent vous proposer un devis. Voici des informations détaillées sur la méthode d'excitation de l'échelle du débitmètre électromagnétique et son installation. Le débitmètre électromagnétique est principalement utilisé pour la mesure des liquides conducteurs et ne peut pas être utilisé pour la mesure des gaz, de la vapeur et des liquides à forte teneur en gaz. Influencé par la distribution des vitesses, le signal de circulation est proportionnel à la vitesse moyenne d'écoulement en cas de distribution à symétrie axiale. Par conséquent, une certaine longueur de tuyau droit doit être prévue avant et après le débitmètre électromagnétique. L'influence des interférences électromagnétiques est vulnérable au monde extérieur. L'effet de l'utilisation est influencé par de nombreux facteurs. Véritable, fiable, sa précision de mesure, outre son rapport avec le convertisseur, dépend principalement du capteur. La technique d'excitation du capteur a une influence majeure sur la détection du trafic. Caractéristiques du débitmètre électromagnétique : (1) Structure simple, sans pièces mobiles, évitant les perturbations du débit du fluide mesuré ou les pièces d'étranglement, facilitant l'adhérence et les problèmes d'abrasion dans les milieux biphasiques solide-liquide. Il compense les insuffisances du débitmètre massique , qui rend la mesure de ce fluide difficile. (2) Le débitmètre électromagnétique est un débitmètre volumique dont la mesure n'est pas affectée par la densité du fluide, la température, la pression, la viscosité, le nombre de Reynolds ni par les variations de conductivité dans une certaine plage. Le débitmètre électromagnétique utilise uniquement l'eau comme milieu d'essai pour l'étalonnage ; il peut être utilisé pour mesurer d'autres liquides conducteurs sans modification supplémentaire. C'est l'un des avantages des autres appareils de mesure. (3) La plage de mesure du débitmètre électromagnétique est très large, atteignant 1 000:1 pour certains produits. Le capteur de même calibre permet de régler librement sa pleine échelle, tant que la vitesse du fluide est comprise entre 0,3 et 15 m/s. La plage de mesure du débitmètre électromagnétique couvre les écoulements turbulents et laminaires avec deux types de distribution de vitesse, sans comparaison avec les débitmètres à pression différentielle, à turbine et à vortex. (4) Le principe de mesure est linéaire, avec une grande précision et un signal de sortie entièrement électrique, reflétant la vitesse de mesure, un débit pulsé mesurable et une accumulation rapide. (5) Bonne résistance à la corrosion. (6) En principe, la distribution moyenne de la vitesse d'écoulement est mesurée dans la section transversale de l'eau, ce qui limite les exigences de distribution de vitesse. Par conséquent, les tubes droits du capteur avant et après le débitmètre sont plus courts que les autres. (7) L'écoulement du fluide est mesurable dans les deux sens. Méthode d'excitation du débitmètre électromagnétique : l'excitation CC. Au siècle dernier, les pays européens ont développé des débitmètres électromagnétiques à excitation CC et ont commencé leur application industrielle. La technologie d'excitation CC utilise des aimants permanents ou une alimentation CC pour l'enroulement de champ d'un capteur de flux électromagnétique afin de créer un champ magnétique d'excitation constant, comme illustré à la figure 1. Le principal problème de cette technologie réside dans la formation d'une force électromotrice d'induction CC, tant positive que négative, à la surface de l'électrode. Sous l'effet du courant électrique, cette force électromotrice se forme à la surface de l'électrode. Afin d'éliminer cet effet de polarisation lors des problèmes d'excitation CC, comme ceux qui se produiront au cours des prochaines décennies, les pays développés ont développé l'excitation sinusoïdale à fréquence de recrutement, comme illustré à la figure 2. L'utilisation d'une alimentation sinusoïdale à fréquence industrielle de 50 Hz pour l'enroulement de champ du capteur de flux électromagnétique est essentielle. Sa principale caractéristique est d'éliminer la polarisation de la surface de l'électrode et de réduire les effets du potentiel électrochimique de l'électrode et de l'impédance interne du transducteur. Cependant, cette technologie d'excitation sinusoïdale à fréquence industrielle génère des interférences et du bruit électromagnétiques. Au cours du siècle dernier, sept générations d'industrie papetière chinoise, dont quatre-vingts ont utilisé des débitmètres électromagnétiques domestiques, ont constaté que ces derniers présentaient souvent des valeurs de zéro instables. Une mise à la terre stricte et l'éloignement des sources d'interférences électromagnétiques ne permettaient pas de résoudre complètement la production, ce qui a affecté la production. Ceci est lié à la faiblesse de l'excitation à fréquence industrielle. Excitation par onde rectangulaire basse fréquence : afin de résoudre complètement le problème des interférences de fréquence du flux électromagnétique et d'améliorer la précision de la mesure du débit, une technologie d'excitation par onde rectangulaire basse fréquence a été proposée entre l'excitation continue et l'excitation alternative à fréquence industrielle. Cette technique d'excitation, illustrée à la figure 3, présente les caractéristiques d'une excitation continue sans effet de courant de Foucault ni effet transformateur (interférence orthogonale). Elle présente également les caractéristiques de base d'une excitation sinusoïdale à fréquence industrielle sans effet de polarisation, facilitant le traitement du signal amplifié et permettant d'éviter la dérive du zéro de l'amplificateur continu, le bruit et la stabilité, ainsi que d'excellentes performances anti-brouillage. Elle est largement utilisée dans les débitmètres électromagnétiques. Grâce à ces avantages, l'excitation par onde rectangulaire a largement été utilisée dans les années 1980 avec l'introduction de la technologie d'excitation par coentreprise. À la fin des années 1980, des fabricants étrangers ont introduit cette technologie.
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