Resumen: ¿Cuáles son los métodos de excitación electromagnética? caudalímetro s, cómo seleccionar e instalar información son proporcionados por excelentes fabricantes de caudalímetros y fabricantes de cotizaciones de caudalímetros. Los caudalímetros electromagnéticos se utilizan principalmente para medir medios líquidos conductores y no se pueden utilizar para medir gases, vapores y líquidos que contengan una gran cantidad de gas. Afectado por la distribución de la velocidad del flujo, en la condición de distribución axisimétrica, la señal de flujo es proporcional a la velocidad de flujo promedio. Por lo tanto, caudalímetro electromagnético. Para más fabricantes de caudalímetros para seleccionar modelos y cotizaciones de precios, puede consultar. A continuación se detallan los métodos de excitación de los caudalímetros electromagnéticos. Los caudalímetros electromagnéticos se utilizan principalmente para medir medios líquidos conductores y no se pueden utilizar para medir gases, vapores y líquidos que contengan una gran cantidad de gas. Afectado por la distribución de la velocidad del flujo, en la condición de distribución axisimétrica, la señal de flujo es proporcional a la velocidad de flujo promedio. Por lo tanto, debe haber una cierta longitud de secciones de tubería recta antes y después del caudalímetro electromagnético. Susceptible a interferencias electromagnéticas externas. El efecto en el uso se ve afectado por muchos factores. La autenticidad, fiabilidad y precisión de la medición no solo están relacionadas con el convertidor, sino que también dependen principalmente del sensor, y la tecnología de excitación del sensor tiene una gran influencia en la detección del flujo. ¿Cuáles son las características del caudalímetro electromagnético?: (1) La estructura es simple, no hay partes móviles ni partes perturbadoras o de estrangulamiento que obstaculicen el flujo del medio medido. Puede compensar la falta de masa. medidor de flujo s que no son fáciles de medir tales medios. (2) El caudalímetro electromagnético es un instrumento que mide el flujo volumétrico, y su medición no se ve afectada por cambios en la densidad del fluido, temperatura, presión, viscosidad, número de Reynolds y conductividad dentro de un cierto rango. El caudalímetro electromagnético solo necesita ser calibrado con agua como medio de prueba, y puede usarse para medir otros líquidos conductores sin corrección adicional. Esta es una ventaja que otros caudalímetros no tienen. (3) El caudalímetro electromagnético tiene un gran rango de medición, y algunos productos tienen un rango de medición de 1000:1. Para el mismo sensor de diámetro, su escala completa se puede establecer arbitrariamente siempre que el caudal del medio esté dentro del rango de 0,3~15 m/s. El rango de medición del caudalímetro electromagnético puede cubrir los dos estados de distribución de velocidad de flujo turbulento y flujo laminar, lo que es incomparable con el caudalímetro de presión diferencial, tipo turbina, caudalímetro de vórtice y otros caudalímetros. (4) El principio de medición es lineal, la precisión de medición es alta y la salida de señal eléctrica completa, la velocidad de reflexión de medición es rápida, el caudal pulsante y el total de acumulación rápida pueden medirse. (5) Buena resistencia a la corrosión. (6) En principio, es medir la velocidad de flujo promedio de la sección de paso de agua, y los requisitos para la distribución de la velocidad de flujo son relativamente bajos. Por lo tanto, la sección de tubería recta antes y después del sensor debe ser más corta que otros medidores de flujo. (7) Puede medir el fluido que fluye en ambas direcciones de avance y retroceso. Modo de excitación del medidor de flujo electromagnético: excitación CC A principios del siglo pasado, los países europeos desarrollaron medidores de flujo electromagnéticos con excitación CC y comenzaron sus aplicaciones industriales. La tecnología de excitación de CC utiliza un imán permanente o una fuente de alimentación de CC para suministrar energía al devanado de excitación del sensor de flujo electromagnético y generar un campo magnético de excitación constante, como se muestra en la Figura 1. El principal problema de esta tecnología radica en que la fuerza electromotriz inducida por CC genera una polaridad positiva y negativa fija en la superficie de los dos electrodos, lo que provoca la electrólisis del fluido medido y la polarización de la superficie del electrodo. Para eliminar inconvenientes como la polarización de los electrodos en la excitación de CC, en las décadas siguientes, los países desarrollados propusieron el uso de la excitación con onda sinusoidal de frecuencia industrial, como se muestra en la Figura 2. Esta tecnología utiliza una fuente de alimentación con onda sinusoidal de 50 Hz para suministrar energía al devanado de excitación del sensor de flujo electromagnético. Su principal característica es que elimina prácticamente el fenómeno de polarización en la superficie del electrodo, reduce la influencia del potencial electroquímico del electrodo y la resistencia interna del sensor. Sin embargo, la adopción de la tecnología de excitación con onda sinusoidal de frecuencia industrial genera interferencias y ruido electromagnéticos. En las décadas de 1970 y 1980, en el uso de caudalímetros electromagnéticos nacionales en la industria papelera de mi país, se observó que estos a menudo presentaban un punto cero y una indicación inestable. Una estricta conexión a tierra y la protección contra fuentes de interferencia electromagnética no lograban solucionar completamente el problema, lo que afectaba la producción. Esto se relaciona con la debilidad de la excitación a frecuencia industrial. Excitación de onda rectangular de baja frecuencia: Para resolver completamente el problema de la interferencia a frecuencia industrial de los caudalímetros electromagnéticos y mejorar la precisión de la medición de caudal, se propone una tecnología de excitación de onda rectangular de baja frecuencia intermedia entre la excitación de CC y la excitación de CA a frecuencia industrial. Esta tecnología de excitación, como se muestra en la Figura 3, no solo posee las características de la tecnología de excitación de CC, que no produce efectos de corrientes parásitas ni efectos de transformador (interferencia ortogonal), sino que también posee la excitación de onda sinusoidal a frecuencia industrial, que prácticamente no produce efectos de polarización, lo que facilita el procesamiento de la amplificación de la señal. Las ventajas de evitar la deriva del cero, el ruido, la estabilidad y otros problemas del amplificador de CC, así como un buen rendimiento antiinterferencias, pueden utilizarse ampliamente en caudalímetros electromagnéticos. Debido a estas ventajas de la excitación de onda rectangular, los productos de empresas conjuntas que introdujeron esta tecnología de excitación se utilizaron ampliamente en la década de 1980. Excitación de onda rectangular de doble frecuencia: A finales de la década de 1980, los fabricantes extranjeros introdujeron la tecnología de excitación de onda rectangular de doble frecuencia.
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