Resumo: o medidor de vazão eletromagnético, princípio de funcionamento e estrutura das informações produzidas por um excelente medidor de vazão, fabricante de medidores de vazão para lhe oferecer a cotação. Medidor de vazão eletromagnético 1. O princípio de funcionamento do princípio de medição do medidor de vazão eletromagnético é mostrado na Figura 1. De acordo com a lei de indução eletromagnética de Faraday, ao conduzir um fluxo de líquido no campo magnético, ele produz uma força eletromotriz E, E a força eletromotriz é proporcional à intensidade da indução magnética e à intensidade da indução magnética B B. Líquido condutor. Mais fabricantes de medidores de vazão escolhem o modelo de cotação de preço que você está convidado a perguntar, aqui está o princípio de funcionamento do medidor de vazão eletromagnético e os detalhes do artigo. 1. Princípio de funcionamento do medidor de vazão eletromagnético O princípio de medição do medidor de vazão eletromagnético é mostrado na figura 1. De acordo com a lei de indução eletromagnética de Faraday, ao conduzir o fluxo de líquido no campo magnético, ele produz força eletromotriz E, E a força eletromotriz é proporcional à intensidade de indução magnética e à intensidade de indução magnética B B. Velocidade média do fluxo v do líquido condutor: E = KBDv tipo: E— — Fluido condutor no campo magnético gerado pela força eletromotriz V. K - — — Coeficiente proporcional, diâmetro do tubo interno D e intensidade de indução magnética; No caso de B ser constante, K é constante 1; B— — A intensidade de indução magnética T; D - — — — O diâmetro interno do tubo de medição m; v - — — A velocidade média do fluxo do líquido condutor m/s. Medidor de vazão eletromagnético usando a relação de função acima que v = E/( KBD) , os valores reais medidos para a velocidade do líquido v, então o fluxo de volume do meio medido QV = & PI; D2v / 4 cálculo da razão de fluxo do meio fluido condutor. Figura 1. 2. O sistema de medição do medidor de vazão eletromagnético é composto principalmente de duas partes: o sensor de fluxo e o transmissor de sinal, conforme mostrado na figura 2. Sensores na bobina de excitação aceitando a corrente de excitação enviada pelo transmissor para produzir um campo magnético e saída de força eletromotriz induzida. Sinal; O transmissor de sinal converte o sinal de força eletromotriz induzida em sinal de trânsito ou sinal analógico e o envia para o sistema de controle. O medidor de vazão eletromagnético de acordo com a composição é dividido em uma e separação. Certifique-se de que o medidor de vazão eletromagnético e a operação estável de outra condição importante sejam aterrados. Quando o fluido flui através do campo magnético, o próprio fluido condutor é usado como a tensão de referência, gerada no lado do tubo de medição é potencial, e no outro lado para produzir potencial negativo, diferença de potencial elétrico. Mas o sinal de força eletromotriz é geralmente Apenas alguns milivolts, suscetíveis a interferências. Para evitar interferências, o potencial de referência é um aterramento de potencial zero, garantindo a precisão e a estabilidade do sinal de saída do sensor. O terminal de aterramento dos sensores e interruptores deve ser usado para medir o meio com o mesmo potencial e para formar um circuito de entrada e saída simétrico. Figura 2, 3. Características do sistema: A principal característica do medidor de vazão eletromagnético é a seguinte: (1) com o medidor de vazão de pressão diferencial e o medidor de vazão de volume diferente, o medidor de vazão eletromagnético não possui obstruções no tubo de medição, a perda de pressão é pequena, adequada para tubos de grande calibre; (2) a temperatura, pressão, densidade e parâmetros de viscosidade do meio medidos mudam, sem necessidade de calibração e compensação, exigindo apenas a medição da condutividade elétrica do meio & sigma; > 5μ S/cm; (3) em uma ampla faixa, o sinal de saída tem uma relação linear com o fluxo; (4) a precisão da medição é alta, podendo atingir & plusmn; (0,1% ~ 0,5%); 5. Os requisitos de instalação são baixos, com baixa necessidade de tubos retos antes e depois. Após, geralmente atendem & ge; 5 D antes do diâmetro do tubo reto D, & ge; Após 2 D diâmetro do tubo reto D suficiente; Alta relação desempenho/preço, e 6, a gama de uso é ampla, materiais de revestimento e a seleção racional de materiais de eletrodo podem medir todos os tipos de fluxo de meio corrosivo. Deve-se observar que o medidor de vazão eletromagnético pode medir a taxa de fluxo de um meio condutor; o meio contendo gás não é adequado para medição, o que levará a grandes flutuações nos dados medidos. Acima está tudo o que há neste artigo. Sinta-se à vontade para me perguntar sobre a seleção do fabricante do medidor de vazão, cotação, etc.
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