loading

Sincerity Group | Производители кориолисовых расходомеров |


Решение проблемы пузырькового шума электромагнитного расходомера

Принцип измерения электромагнитного расходомера основан на законе электромагнитной индукции Фарадея для измерения объёмного расхода проводящих жидкостей и пульп в закрытых трубопроводах, включая высококоррозионные жидкости, такие как кислоты, щелочи и соли. Большинство ложных срабатываний электромагнитных расходомеров при измерении охлаждающей воды в сталелитейной промышленности вызвано пузырьками воздуха, проходящими над электродами, что приводит к кратковременному нулевому индукционному сигналу. Это явление представляет собой разновидность кавитации, и мы называем этот вид шума пузырьков. Ниже представлены способы предотвращения и решения проблемы шума пузырьков. Прежде всего, установка должна соответствовать требованиям к длине прямого участка трубы электромагнитного расходомера, стандартизировать установку прибора, выбрать место установки вдали от источника тепла, рационально использовать расход в трубопроводе и выбрать гладкое фторопластовое покрытие PFA и высокочистую окисленную промышленную керамику. Эти меры помогут предотвратить или уменьшить возникновение вихрей и газоразделения. Другими словами, такие меры, как улучшение процесса изготовления датчика, улучшение условий окружающей среды и условий установки прибора, а также установка выпускного клапана перед прибором, могут предотвратить возникновение проблемы. Во-вторых, разумная настройка времени затухания и функции электромагнитного расходомера также может устранить ложную тревогу измерения пузырькового шума. Время затухания выбирается в соответствии с шириной импульса пузырькового шума в сигнале расхода. Как правило, время затухания должно быть в 3–5 раз больше ширины импульса пузырькового шума. Если ширина импульса пузырькового шума составляет 10 с, время затухания должно составлять 30–50 с. Конкретный выбор должен основываться на требуемой точности регулирования. Погрешность регулирования, равная 3–5 ширинам импульса, составляет 5%, а точность регулирования, равная 5–1%, превышает 1%. Увеличение времени затухания прибора может эффективно решить проблему влияния этого импульсного пузырькового шума, но также приводит к недостатку в виде медленного реагирования, то есть при колебаниях реального расхода прибор реагирует очень медленно. Это, несомненно, сложная проблема для систем охлаждающей воды, требующих чувствительного управления. Чтобы решить эту проблему, интеллектуальный электромагнитный расходомер может использовать программную логику оценки, то есть метод грубой обработки ошибок. При возникновении такого рода сбоя отрегулируйте время нечувствительности расхода и предел диапазона изменения, чтобы оценить, является ли это изменением расхода или трущимися об электрод пузырьками воздуха. Если это не шум трущихся об электрод пузырьков воздуха, центральный процессор выполняет обычный отбор проб, расчет и цифровую фильтрацию; если определяется, что шум является пузырьками воздуха, измеренное значение отсекается и сохраняется предыдущее измеренное значение расхода. Таким образом, время затухания по-прежнему составляет 3-6 с при нормальном измерении расхода. Только при наличии шума пузырьков время нечувствительности будет увеличено в соответствии с настройкой ширины импульса, и время управления системой также будет увеличено. При разумном выборе предельного значения скорости изменения и нечувствительного значения времени электромагнитного преобразователя расхода с функцией грубого подавления ошибок преобразователь может не только подавлять ложные тревоги, вызванные пузырьковым шумом, но и поддерживать скорость реагирования прибора при нормальной работе. Установите значение времени затухания. Исследование пузырькового шума электромагнитного расходомера должно быть направлено на имитацию электрода электромагнитного датчика расхода с пузырьками, но в настоящее время такого условия нет. Поэтому мы используем только переключение сигнала генератора сигналов электромагнитного расхода для имитации пузырькового шума. Правильный выбор времени затухания и метода интеллектуального электромагнитного расходомера для борьбы с неисправностями пузырькового шума окажет очевидное влияние на наблюдение за изменениями дисплея расходомера и выходного сигнала, а также на оценку эффекта борьбы с пузырьковым шумом. Переключите переключатель стандартного источника сигнала интеллектуального электромагнитного расходомера, быстро установите расход и нулевую точку, удерживайте сигнал в нулевом времени по мере необходимости и смоделируйте возникновение и наличие пузырькового шума. Измените время демпфирования расходомера и установите различные предельные значения скорости изменения и значения нечувствительности, чтобы проверить изменение выходного сигнала расходомера. Результаты показывают, что увеличение времени демпфирования и интеллектуальная обработка пузырькового шума не приводят к значительным изменениям выходного сигнала, а последнее в большей степени способствует повышению скорости отклика измерения при обычном измерении.

Компания Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd. приняла решение о расширении деятельности компании в других странах.

Чтобы получить больше профессиональных советов и высококачественных товаров для цифровых вилочных плотномеров, посетите наш сайт Sincerity Mass Flow Meter Manufacturers и оформите заказ. Не ждите больше!

Несомненно, массовые расходомеры изготавливаются с использованием современного оборудования.

Компания Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd зарекомендовала себя как производитель одной из лучших в Китае продукции и уже некоторое время поет о ней хвалебные отзывы.

Свяжись с нами
Рекомендуемые статьи
Ультразвуковые расходомеры: типы и области применения

Ультразвуковые расходомеры широко используются в различных отраслях промышленности благодаря своей неразрушающей и высокоточной способности измерения.
Ультразвуковые расходомеры: точное решение для измерения расхода

Ультразвуковые расходомеры широко используются в различных отраслях промышленности благодаря своей неразрушающей способности и высокой точности.
Что такое расходомер USM?

Понимание расходомера USM

Расходомер USM, также известный как ультразвуковой расходомер, представляет собой тип расходомера, который измеряет скорость жидкости с помощью ультразвуковых волн.
Кориолисовые массовые расходомеры являются важнейшим компонентом многих промышленных процессов, обеспечивая точное измерение массового расхода различных жидкостей и газов.
Инновации в тепловых массовых расходомерах: повышение эффективности

Тепловые массовые расходомеры широко используются в различных отраслях промышленности для измерения расхода газов.
Вилочные измерители плотности: основные компоненты и принцип работы

Вилочные измерители плотности стали важнейшим компонентом в различных отраслях промышленности, включая пищевую, фармацевтическую и химическую.
Турбинные расходомеры: улучшение измерения расхода в промышленных процессах

Турбинные расходомеры произвели революцию в способах измерения расхода в промышленных процессах.
Ультразвуковые расходомеры: преимущества для контроля расхода жидкости

Ультразвуковые расходомеры — это тип устройств измерения расхода, которые используют ультразвук для измерения скорости потока жидкости.
Что такое теория массового расходомера?

Когда дело доходит до измерения расхода жидкостей и газов в системе, массовые расходомеры являются идеальными приборами.
По данным Геологической службы США, вода покрывает более 70% поверхности Земли.
нет данных

WOULD YOU LIKE TO RECEIVE THE LATEST NEWS ABOUT TRENDS IN FLOW CONTROL ?

 

                 

Связаться с нами

Авторские права © 2025 Beijing Sincerity Group. | Карта сайта
Customer service
detect