A precíziós áramlási műszerek területén az elektromágneses áramlási mérők kiemelkednek pontosságuk, robusztus konstrukciójuk és alkalmazkodóképességük a kihívást jelentő folyékony folyamat alkalmazásokhoz .
Az ilyen eszközök, amelyeket mágneses áramlási mérőknek, elektromágneses áramlási mérőknek és mágneses áramlási érzékelőknek hívnak, az első választás a vezetőképes folyadékok mérésére különféle iparágakban, például a kémiai feldolgozás, az önkormányzati közművek és az ipari gyártás .
A fő előnyeintelligens elektromágneses áramlási mérőkaz, hogy nincs mozgó alkatrészük, ami csökkenti a karbantartási követelményeket és javítja a mérési pontosságot .
A stabil teljesítményt fenntarthatják, függetlenül a hőmérséklet, a nyomás, a viszkozitás vagy a sűrűség változásaitól, megmutatva annak sokoldalúságát a különféle iparágakban .
Ez a cikk részletes műszaki áttekintést nyújt a mágneses áramlási mérőkről, összpontosítva arra, hogy az intelligens elektromágneses áramlási mérők hogyan működnek, hogy jobban megértsék az elektromágneses áramlási mérőket .
Az elektromágneses áramlási mérők olyan moduláris integrált rendszerek, amelyeket bármilyen jellegű folyadékáram mérésére, továbbítására, szabályozására és felhalmozódására használnak.

Ez egy nagy pontosságú, nagy megbízható, alacsony teljesítményű és széles körben használt műszer .
Az elektromágneses áramlásmérők két részből állnak: a csőbe helyezett mérőcső és egy elektronikus konverter, amelyet a mérőcsőre vagy külön -külön el lehet helyezni .
A munka elv a Faradayi mágneses indukciós törvényén alapul, . Az érzékelő főként egy tömítő réteggel bevont mérőcsőből áll, egy pár elektróda -párból, a mérőcső falába, egy pár tekercsből és egy vasmagból, amely mágneses mezőt generál .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Alapvető alkatrészek és funkciók
(1) Mérőcső
Nem mágneses anyag (például rozsdamentes acél, polietrafluor-etilén bélés) a mágneses mező behatolásának biztosítása érdekében .
Belső bélés: korrózióálló, szigetelő (annak megakadályozása érdekében, hogy a potenciál rövidzárlatban legyen) .
Amikor egy vezetőképes folyadék átfolyik a mérőcsövön, feszültséget generál az elektródák között, amely arányos a . folyadék sebességével, a jelet amplifikálják és feldolgozzák a konverter, különféle funkciókat hajt végre, és megjelenik a .}}}} kijelzőn.
(2) gerjesztő tekercs
Az impulzusos DC vagy az alacsony frekvenciájú AC-t átadják, hogy egy mágneses mezőt (B) merőlegesen hozzanak létre a . áramlási irányra.
Intelligens optimalizálás: Állítható gerjesztési gyakoriságot alkalmaz a különböző vezetőképességű (például iszapos vagy alacsony vezetőképességi folyadékkal rendelkező folyadékokkal) való alkalmazkodáshoz .
(3) elektródok
Egy pár fém elektróda (általában 316L rozsdamentes acél, hastelloy stb.
Intelligens technológia: Az elektródok öndiagnosztizálhatják a szennyeződést vagy a korrózióval, és kompenzálhatják a jelcsillapítást a . algoritmusokon keresztül
(4) jelfeldolgozó egység
Erősítse meg a gyenge indukált elektromotív erőt, és szűrje ki az energiafrekvencia -interferenciát (például 50/60 Hz zaj) .
Digitális feldolgozás: Javítsa a jel-zaj arányt az ADC konverzió és a digitális szűrés (például az FFT) révén . révén
Intelligens funkciók
Öndiagnózis: Detektálja az elektród méretezését, a tekercs meghibásodását vagy az üres csőállapotot .
Adaptív gerjesztés: Állítsa be a mágneses mező frekvenciáját a folyadékjellemzők szerint (például buborékok és részecskék) .
Multi-paraméter mérés: Integrálja a hőmérsékletet és a nyomásérzékelőket a tömegáram vagy az energia kiszámításához .
