Linha eletromagnética inteligente medidor de vazão Devido à alta precisão geral do instrumento de medição, os medidores de vazão eletromagnéticos apresentam muitas vantagens em relação a outros tipos de medidores, como a imunidade a variações na densidade, viscosidade, temperatura, pressão e condutividade do fluido; medição precisa sem obstrução do componente externo do líquido no tubo, sem perda de pressão e com baixo tempo de resposta; diversas opções de revestimento do controlador e eletrodos metálicos; o conversor utiliza um novo método de regulação de excitação, com baixo consumo de energia, zeragem suave e alta precisão. Dessa forma, obtêm ampla aplicação na produção industrial, permitindo a medição precisa de diversos materiais e padrões, bem como a medição precisa da carga em diferentes materiais e ambientes, como sistemas de alimentação por bateria recarregável, medidores de vazão eletromagnéticos anticorrosivos e de imersão. Os medidores de vazão eletromagnéticos inteligentes, ao longo do tempo, acumulam impurezas que podem causar incrustações durante o funcionamento, resultando em níveis elétricos elevados. Quando a condutividade dos produtos químicos incrustantes não coincide com a condutividade do material testado, podem ocorrer desvios na medição. A presença de lodo e resíduos oleosos no adesivo do eletrodo também pode causar trepidação e oscilação na saída do painel. Portanto, nesses casos, é necessário realizar a manutenção e limpeza do medidor de vazão eletromagnético a cada trimestre. 1. Para poluentes ambientais e compostos inorgânicos, recomenda-se zerar o nível elétrico. Dissolva o ácido clorídrico 5 mol/L em 30 minutos, adicione água pura e deixe infiltrar por 3 minutos. Após a aplicação, cubra com solução de cloreto de potássio 6 mol/L e deixe agir por 6 horas. 2. Para remover a solução aquosa de HF a 4%, deixe agir por 3 a 5 segundos, lave com água limpa e, em seguida, cubra com solução de ácido clorídrico 0,5 mol/L por algumas horas. Limpe bem e calibre com água purificada. 3. Para superfícies de platina com poluição atmosférica severa e película de oxidação, pode-se polir a superfície com pasta de dente clareadora ou polir finamente. Em seguida, limpe com água limpa e deixe infiltrar por 3 minutos. Após a aplicação, cubra com solução de cloreto de potássio 6 mol/L e deixe agir por 6 horas. 4. Para contaminação por graxa e óleo orgânicos, utilize detergente para limpar a superfície de platina ou ouro após a limpeza com água purificada, infiltrando novamente 3 vezes. Cubra com solução de cloreto de potássio 6 mol/L por 6 horas após o uso. O medidor de vazão eletromagnético inteligente realiza cinco inspeções: 1. Nível de resistência de contato elétrico. Meça com precisão o nível elétrico do líquido em colheres de chá, sem remover o medidor de calor da linha. Após a avaliação do nível elétrico e da camada superficial, observe a camada de revestimento. Isso auxilia na análise das causas comuns de falhas. 2. Nível elétrico de polarização. A medição precisa do nível elétrico entre o líquido e a tensão de polarização ajudará a distinguir entre o ponto zero de saída alta e baixa ou oscilação, falhas comuns causadas pela contaminação do ambiente ou pela cobertura do medidor. 2 V CC com multímetro digital, autoteste de dois níveis elétricos com o terra no meio da tensão de trabalho (o medidor de vazão eletromagnético por polarização elétrica pode registrar continuamente a tensão elétrica, o sistema pode medir a potência). Se duas medições precisas forem basicamente iguais, esse nível de potência não está contaminado pelo ambiente ou coberto. A magnitude da tensão de polarização elétrica é determinada pelos eletrodos metálicos e outros potenciais dos eletrodos, bem como pelas propriedades do líquido; medições precisas estarão entre alguns mV e algumas centenas de mV. Como os dois níveis elétricos não são simétricos em relação à contaminação do ambiente de operação, a tensão de trabalho de cada nível elétrico produz uma tensão de modo comum diferente. Se a tensão de modo comum não for a mesma, o módulo do sinal será baixo, levando a um offset zero. 3. Fluxo de corrente parasita na tubulação. Às vezes, é necessário procurar fontes de interferência parasita na tubulação, a montante e a jusante ou nos trechos intermediário e inferior do medidor de calor. Com uma categoria de busca mais restrita, procure maneiras de reduzir ou eliminar o fluxo elétrico parasita por meio de interferência a seco. 4. Medição de deflexão a seco do cabo blindado. Cabos blindados com indução eletrostática externa e ruído eletromagnético podem causar alterações no zero do medidor de vazão eletromagnético. Para distinguir entre alterações no zero causadas pela diferença de potencial de ruído eletromagnético no cabo blindado e danos ao medidor de vazão eletromagnético, é necessário medir a categoria geral de ruído eletromagnético e os danos ao medidor. 5. Medição da diferença de potencial no dispositivo de aterramento. Durante o funcionamento normal do medidor de vazão eletromagnético com indução eletromagnética, como em motores periféricos do controlador (força) ou em mudanças de fase (como em motores de corrente), a diferença de potencial no dispositivo de aterramento pode causar alterações no zero. Verifique se há danos nessa linha, como curto-circuito no terminal de aterramento do conversor e no terminal de proteção de aterramento (CG), e compare a diferença de potencial no ponto zero (ou valor de referência) com a diferença de potencial no dispositivo de aterramento.
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