Resumo: A escala de excitação do medidor de vazão eletromagnético, como selecionar e instalar informações produzidas por excelentes medidores de vazão, fabricante de medidores de vazão para oferecer a você o orçamento. O medidor de vazão eletromagnético é usado principalmente para medir o meio líquido condutor e não pode ser usado para medir gás, vapor e líquido que contém muito gás. Afetado pela distribuição de velocidade, sob a condição de distribuição de simetria axial, o sinal de trânsito é proporcional à velocidade média do fluxo. Portanto, o medidor de vazão eletromagnético. Mais fabricantes de medidores de vazão escolhem o modelo de cotação de preço que você está convidado a perguntar, aqui está como a escala de excitação do medidor de vazão eletromagnético, como selecionar e instalar detalhes do artigo. O medidor de vazão eletromagnético é usado principalmente para medir o meio líquido condutor e não pode ser usado para medir gás, vapor e líquido que contém muito gás. Afetado pela distribuição de velocidade, sob a condição de distribuição de simetria axial, o sinal de trânsito é proporcional à velocidade média do fluxo. Portanto, antes e depois do medidor de vazão eletromagnético também deve ter um certo comprimento de tubo reto antes e depois. A influência da interferência eletromagnética vulnerável ao mundo exterior. O uso do efeito é influenciado por muitos fatores. Verdadeiro, confiável e sua precisão de medição, além de relacionada ao conversor, depende principalmente do sensor, o sensor da técnica de excitação teve uma grande influência na detecção de tráfego. Quais são as características do medidor de vazão eletromagnético: (1) Estrutura simples, sem partes móveis e impede a perturbação do fluxo do meio medido ou partes de estrangulamento, para fácil adesão e meio bifásico sólido-líquido, como bloqueio, problema de abrasão. Pode compensar a inadequação do medidor de vazão mássico não é fácil medir este meio. (2) O medidor de vazão eletromagnético é um tipo de medidor de vazão volumétrica de medição, sua medição não é afetada pela densidade do fluido, temperatura, pressão, viscosidade, número de Reynolds e a influência das mudanças de condutividade dentro de um determinado escopo. O medidor de vazão eletromagnético usa apenas água como meio de teste para calibração, sem a necessidade de alteração adicional, pode ser usado para medir outros líquidos condutores. Isso é o que outros medidores não têm vantagens. (3) A faixa de medição do medidor de vazão eletromagnético é muito ampla, com alguns produtos variando até 1000:1. No mesmo sensor de calibre, e sua escala completa, desde que a velocidade média na faixa de 0,3 a 15 m/s possa ser definida livremente. A faixa de medição do medidor de vazão eletromagnético pode cobrir o fluxo turbulento e laminar de dois tipos de estado de distribuição de velocidade, e o medidor de vazão de pressão diferencial, turbina e medidor de vazão de rua de vórtice não podem ser comparados. (4) O princípio de medição é linear, alta precisão de medição e saída de sinal completamente elétrica, um reflexo da velocidade de medição, fluxo pulsante mensurável e quantidade de acumulação rápida. (5) Boa resistência à corrosão. (6) Em princípio, a distribuição média da velocidade do fluxo é medida na seção transversal da água, os requisitos de distribuição de velocidade são baixos. Portanto, o tubo reto do sensor antes e depois do medidor de vazão solicitado é mais curto do que os outros. (7) É mensurável, o fluxo do fluido em duas direções. Método de excitação do medidor de vazão eletromagnético: excitação CC do século passado, os países europeus desenvolveram medidores de vazão eletromagnéticos com excitação CC e iniciaram sua aplicação industrial. A tecnologia de excitação CC utiliza ímãs permanentes ou fonte de alimentação CC para o enrolamento de campo do sensor de fluxo eletromagnético da fonte de alimentação, a fim de formar um campo magnético de excitação constante, conforme mostrado na figura 1. O grande problema da tecnologia de excitação CC é a força eletromotriz de indução CC, tanto na polaridade positiva quanto negativa do eletrodo, formada na superfície do eletrodo fixo, causada pela corrente do meio eletrolítico, levando ao fenômeno de polarização da superfície do eletrodo. Para eliminar o efeito de polarização do eletrodo em problemas de excitação CC, como nas próximas décadas, os países desenvolvidos propuseram a excitação por onda senoidal com frequência de recrutamento, conforme mostrado na figura 2. É o uso de uma fonte de alimentação de onda senoidal com frequência de 50 Hz para o enrolamento de campo do sensor de fluxo eletromagnético. Sua principal característica é basicamente eliminar o fenômeno de polarização da superfície do eletrodo, reduzir os efeitos do potencial eletroquímico do eletrodo e a impedância interna do transdutor. No entanto, a tecnologia de excitação de onda senoidal de frequência de potência trará uma série de interferências e ruídos eletromagnéticos. Sete gerações da indústria de papel na China, na década de oitenta, em medidores de vazão eletromagnéticos domésticos, descobriram que o medidor de vazão eletromagnético frequentemente apresentava valores de zero e instáveis. O aterramento rigoroso e a distância da fonte de interferência eletromagnética não podem ser completamente resolvidos, o que influenciou a produção. Isso está relacionado à fraqueza da excitação de frequência de potência. Excitação de onda retangular de baixa frequência: a fim de resolver completamente o problema da interferência de frequência do fluxo eletromagnético, melhorar a precisão da medição de fluxo, entre a excitação CC e a excitação CA de frequência de potência da tecnologia de excitação de onda retangular de baixa frequência foi apresentada. A técnica de excitação, como mostrado na Figura 3, já possui uma tecnologia de excitação CC que não produz efeito de corrente parasita, efeito de transformador (interferência ortogonal), mas também possui características básicas que não produzem efeito de polarização, excitação de onda senoidal de frequência de potência, facilitando o processamento do sinal amplificado e pode evitar desvio de zero do amplificador CC, ruído, estabilidade, etc., além de possuir boas vantagens e bom desempenho anti-interferência, sendo amplamente utilizada em medidores de vazão eletromagnéticos. Devido a essas vantagens da excitação de onda retangular, na década de 80, com a introdução da tecnologia de excitação, produtos de joint venture passaram a ser amplamente utilizados. A excitação de onda retangular de dupla frequência foi introduzida por fabricantes estrangeiros no final da década de 1980.
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