Eletromagnético magnetoelétrico medidor de vazão é outro nome para medidor de vazão eletromagnético. É chamado de medidor de vazão eletromagnético magnetoelétrico porque utiliza o princípio da indução eletromagnética para medir fluidos condutores com base na força eletromotriz induzida quando o fluido condutor passa por um campo magnético externo. É um instrumento de medição de vazão. O medidor de vazão eletromagnético magnetoelétrico também é chamado de medidor de vazão eletromagnético de indução, sendo adequado apenas para medições dinâmicas. Por ter uma potência de saída maior, o circuito de adaptação é relativamente simples; a posição zero e o desempenho são estáveis. Os medidores de vazão eletromagnéticos magnetoelétricos são frequentemente usados na medição de meios condutores, como esgoto, águas residuais e águas turvas. Eles têm alta tolerância a impurezas na solução, por isso são instrumentos comumente usados para medição de fluidos em processos de produção industrial. Abaixo, apresentamos principalmente a estrutura do medidor de vazão eletromagnético magnetoelétrico. O medidor de vazão eletromagnético é composto principalmente por um sistema de circuito magnético, cateter de medição, eletrodo, carcaça, revestimento e conversor. Sistema de circuito magnético: Sua função é produzir um campo magnético CC ou CA uniforme. O circuito magnético CC é realizado por um ímã permanente. Sua vantagem reside na estrutura relativamente simples e na pequena interferência do campo magnético CA. No entanto, o líquido eletrolítico que passa pelo cateter de medição tende a polarizar, fazendo com que o eletrodo positivo fique circundado por íons negativos e o eletrodo negativo por íons positivos. Esse fenômeno de polarização dos eletrodos aumenta a resistência interna entre eles, afetando seriamente o funcionamento normal do medidor. Quando o diâmetro do tubo é grande, o ímã permanente também se torna grande, pesado e antieconômico. Portanto, o medidor de vazão eletromagnético geralmente utiliza um campo magnético alternado, alimentado por uma fonte de energia de 50 Hz. Cateter de medição: Sua função é permitir a passagem do líquido condutor a ser medido. Para evitar o desvio ou curto-circuito do fluxo magnético quando as linhas do campo magnético atravessam o tubo de medição, este deve ser feito de um material não magnético, com baixa condutividade elétrica e térmica, e com certa resistência mecânica. Aço inoxidável não magnético, aço inoxidável e aço de alta resistência são algumas opções. Plástico, alumínio, etc. Eletrodo: Sua função é gerar um sinal de potencial elétrico induzido proporcional à medição. Os eletrodos são geralmente feitos de aço inoxidável não magnético e devem estar nivelados com o revestimento para que a passagem do fluido não seja obstruída. Sua instalação deve ser feita na vertical em relação à tubulação para evitar o acúmulo de sedimentos e consequente comprometimento da precisão da medição. Invólucro: Feito de material ferromagnético, é a cobertura externa da bobina de excitação do sistema de distribuição e isola a interferência de campos magnéticos externos. Revestimento: Há um revestimento isolante elétrico completo na parte interna do tubo de medição e na superfície de vedação do flange. Ele entra em contato direto com o líquido a ser medido e sua função é aumentar a resistência à corrosão do tubo de medição e evitar que o potencial induzido entre em curto-circuito com a parede metálica do tubo. Os materiais de revestimento são, em sua maioria, plásticos de politetrafluoroetileno, cerâmicas, etc., resistentes à corrosão, a altas temperaturas e ao desgaste. Conversor: O sinal de potencial induzido gerado pelo fluxo de líquido é muito fraco e é bastante afetado por diversos fatores de interferência. A função do conversor é amplificar e converter o sinal de potencial induzido em um sinal padrão unificado e suprimir o principal sinal de interferência. Sua tarefa é amplificar e converter o sinal de potencial induzido Ex detectado pelo eletrodo em um sinal CC padrão unificado. A estrutura acima é a de um medidor de vazão eletromagnético magnetoelétrico. Acredito que, após a leitura, meus amigos terão uma compreensão geral do funcionamento do medidor de vazão eletromagnético magnetoelétrico.
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