Resumo: Informações sobre alarmes falsos eletromagnéticos medidor de vazão Na medição da água de resfriamento na indústria siderúrgica, a excelência é garantida por fabricantes de medidores de vazão e fornecedores de orçamentos de alta qualidade. Eletromagnético medidor de vazão Há um alarme falso na medição de água de resfriamento na indústria siderúrgica. O que fazer? Após um longo período de experiência prática, descobrimos que a maioria dos alarmes falsos em medidores de vazão eletromagnéticos é causada por bolhas de ar que limpam os eletrodos. Como resolver esse problema? Primeiramente, para obter mais informações sobre fabricantes de medidores de vazão, modelos e orçamentos, entre em contato conosco. A seguir, detalhamos os alarmes falsos em medidores de vazão eletromagnéticos na medição de água de resfriamento na indústria siderúrgica. Primeiramente, é necessário atender aos requisitos de comprimento do trecho reto da tubulação a montante do instrumento, padronizar a instalação do instrumento, escolher o local de instalação longe da fonte de calor, utilizar a vazão da tubulação de forma adequada, escolher o revestimento de fluoroplástico PFA com alta lisura e o conduto de cerâmica industrial de alumina de alta pureza. Essas medidas ajudarão a prevenir ou reduzir a ocorrência de vórtices e separação de gases. Ou seja, é possível evitar problemas aprimorando o processo de fabricação do sensor, melhorando as condições ambientais e de instalação do instrumento e instalando uma válvula de exaustão a montante do instrumento. Aumentar o tempo de amortecimento do medidor pode resolver efetivamente o impacto desse ruído de bolhas pulsadas, mas também traz a desvantagem da resposta lenta, isto é, quando a vazão real flutua, a resposta do medidor é muito lenta. Isso é, sem dúvida, um problema para sistemas de água de resfriamento que exigem controle sensível. Para resolver esse problema, o medidor de vazão eletromagnético inteligente pode usar o julgamento lógico de software, ou seja, o método de processamento de erros grosseiros [5]. Quando esse tipo de falha ocorre, determina-se se a causa é a variação do fluxo ou o atrito das bolhas no eletrodo, ajustando-se duas condições: o tempo de insensibilidade do fluxo e a limitação da faixa de variação. Se não for ruído de atrito das bolhas no eletrodo, a CPU realiza amostragem, cálculo e filtragem digital normais; se for determinado que o ruído é gerado por bolhas, o valor medido é descartado e o valor da medição de fluxo anterior é mantido. Dessa forma, o tempo de amortecimento permanece entre 3 e 6 segundos durante a medição normal do fluxo. Somente quando há ruído de bolhas, o tempo de insensibilidade é prolongado de acordo com a largura do pulso definida, e o tempo de controle do sistema também é prolongado. Além disso, configurar o tempo de amortecimento e a função do instrumento adequadamente também pode solucionar o alarme falso da medição de ruído de bolhas. O tempo de amortecimento é selecionado de acordo com a largura do pulso do ruído de bolhas no sinal de fluxo. Geralmente, o tempo de amortecimento deve ser de 3 a 5 vezes a largura do pulso do ruído de bolhas. Se a largura do pulso do ruído de bolhas for de 10 segundos, o tempo de amortecimento deve ser de 30 a 50 segundos. A seleção específica deve ser baseada na precisão de controle necessária. O erro de controle para 3 vezes a largura do pulso é de 5%, e a precisão de controle para 5 vezes a largura do pulso é superior a 1%. Ao escolher adequadamente o conversor de vazão eletromagnético com função de supressão de erros grosseiros ("limite de taxa de variação" e "valor de tempo insensível"), o conversor não só suprime os alarmes falsos causados pelo ruído de bolhas, como também permite que a velocidade de resposta do instrumento mantenha o valor de tempo de amortecimento definido durante a operação normal. Este é o conteúdo completo deste artigo. Entre em contato conosco para obter informações sobre a seleção e o orçamento de medidores de vazão. 'Medidor de vazão eletromagnético na indústria siderúrgica: alarme falso na medição de água de resfriamento'
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