电磁流量计的发明对于当今的仪表行来来说是一个具有里程碑意义的产品,自从电磁流量计发明以来,人们生产生活中对于大型,超大型的流量面积的测量量有了一种全新的测量方法。并且这种测量方法能够测量各种流道内的导电液体的流量和流速,人类在测量流量的技术方面可谓是前进了一大步。电磁流量计的基本工作源理来自于电磁感应定律。电磁感应定律是1831年英国物理学家法拉第发现的。法拉第电磁感应定律讲:当导体在磁场中作切割磁力线运动时,在导体两端就会感应一个与磁场方向和导体运动方向相互垂直的感应电动势。感应电动势的大小与磁感应强度和运动速度成正比。
1832年法拉第在泰晤士河滑铁卢桥的两岸,选择与水流方向垂直的地磁场方向的地方,放下两个金属棒当作电极来测量河水的流速。这是世界上第一次电磁流量计的试验。但是,由于电化学反应、热电效应等原因,测出的信号是虚假的,并且流速信号被河床短路。加上当时的测量条件限制,所以他失败了。有幸的是,他在1851年见到了Woli蛆lon等人利用电磁感应法测量英吉利海峡潮汐试验的成功。
1917年,史密斯和斯皮雷安获得了应用电磁感应的原理制造船舶测速仪的专利,并推荐使用交流励磁来克服水的极化影响,从而开辟丁电磁流速计在海洋学上的应用。
1930年,威廉斯将硫酸铜溶液在置于直流磁场中的一个不导电圆管内流动,检测圆管两电极间的直流电压与流速成正比,这种装置成为一种简单的电磁流量计。威廉斯第一次用数学上的方法分析圆管内流速分布对测量的影响,提出了以管中心轴为对称的漉速分布不影响电磁流量计测量精度的理论。尽管他的分析在数学上有错误,但自此有了电磁流量计的基础理论。
1932年前后,根据Fabm的建议,生物学家Willama、A柯林利用电磁流量计测量和记录瞬时的动脉血液流量获得了成功
1932年前后,根据Fabre的建议,生物学家Willama、A柯林利用电磁流量计测量和记录瞬时的动脉血液流量获得了成功。 第二次世界大战以后,原子能工业有了迅猛的发展,因而能够测量液态金属的永磁,使电磁流量计得以发展和应用。但是,由于当时电子技术尚还落后,它的使用领域还不能扩大到一般工业中去。
1950年,荷兰人首先在挖泥船上使用电磁流量计测量泥浆流量。后来电磁流量计在美国的一般工业生产中得到了应用。
1955年日本的北展电机和横河电机分别引进美国Fisher&Prter公司和Foxbom公司的电磁流量计产品,经过不断地消化、嗳收和改进,其电磁流量计很快进入世界先进行列。
1955年前后,前苏联、英国、德国也成功地生产出电磁流量计。
20世纪60年代初,希克里夫(J.A Shemliff)在柯林(A.Kolin)等前人无限长均匀磁场的电磁流量计的数学解析基础上,完成了有限长均匀磁场下等流速情况的数学解析,并用权重函数的理论揭示了产生感应电动势的微观特性,使得电磁流量计有了系统的基础理论。同时,在电子丁业飞速发展和工业白动化程度不断提高的条件下,电磁流量计逐渐完善。成熟起来,发展成为一种性能优良的流量仪表,在工业中得到了广泛的应用。
20世纪60年代后期到70年代中期。随着对三维权重函数的深入研究,出现丁权重分布磁场的电磁流量计,使得有限的磁场长度大大缩短,并在一定程度上改善了测量对流速的不敏感性。同时,I乜有利于流量计制造简化与降低成本。三维权重函数的研究成果,对这时期电磁流量计的发展有重大的指导意义。由于这一时期集成电路的迅速发展和世界能源危机对流量测量仪表提出的更高性能要求,出现了低频矩形渡励磁的新技术。低频矩形渡励磁电磁流量计,集中了交流励磁流量计能抑制直流磁场信号中的极化干扰和降低交流磁场流量计中信号所含电磁感应干扰信号成分两方面的优点,提高了流量计的零点稳定性、灵敏度和测量精度,降低了功率消耗,解决了互换性等问题,形成了电磁流量计发展的一次高潮。
20世纪80年代以来,微电子技术和计算机技术的迅猛发展。使电磁流量计制造技术更加成熟和完善,其应用领域更加扩大。当代的电磁流量计采用单片机技术,用数字的处理方法等措施使电磁流量计的测量精度和性能不断高,并可充分利用计算机具有信息贮存、分时处理、运算和控制能力的优势。因此,比较容易实现了双向测量、空管检测、多量程自动切换、人机对话、与上位机通讯、自诊断等附加功能。新一代具有HART协议及其他现场总线的电磁流量计更为用户实现全新的现场总线生产控制与管理提供了条件。所以,一体型、两线制、防爆型、高压型具有通讯功能的电磁流量计在化工、石油、钢铁、冶金等工业生产过程自动控制中越来越受欢迎。
使用领域的扩大,出现了应用电磁感应法的各种新型导电液体流量测量仪表和系统,譬如能测量低电导率的电容式电磁流量计、用于测量自流排水的非满管电磁流量汁、用于明渠测量的潜水电磁流量计、使用能测量明渠和大口径管道点流速的电磁流速计与插入电磁流量计以及组成电磁流速一水位法的明渠测量系统等。
我国早在2世纪50年代末就开始研制电磁流量计,60年代初上海光华仪厂开始向社会提供产品。1967年大家集思广益,提高丁对电磁流量计的认识,更重要的是这次全国电磁流量计统设计为我国电磁流量计后来的发展打下基础,培养了人才,在不到一年的时间设计开发出系列的国产产品。
20世纪70年代中期,受先进工业国对电磁流量计的影响,我国电磁流量计理论的研究也进^了高潮。1975年6月,著名物理学家、北京大学王竹溪教授和赵凯华教授受开封仪表厂之邀,对电磁流量计权重函数理论进行了严谨的数学解析,井授业讲演,带动了华中工学院、东北工学院、上海交通大学等众多高校积极参与电磁流量计理论的研究,并开发出我国的权重分布磁场电磁流量计产品 我国的电磁流量计是较早、较成功地走引进国外先进技术以及和国外先进企业合资的改革之路的高科技产品之一。这不仅使电磁流量计骨干生产企业得以迅速发展,而且带动了其他生产电磁流量计的中小型企业的技术进步。目前,我国生产电磁流量计基本是以低频矩形渡励磁为主,逐步进入权重磁场和智能化流量代。产品口径系列由3mm到30ffirⅡnm,测量精度在±0.3%R或±1%Fs范围。生产厂家由20世纪80年代初期的4寡发展到目前大约30多家;产量由年产不足千套到今天已年产近三万套。无论制造技术水平、开发能力还是市场发展,我目的电磁流量计与世界先进水平的距离在迅速地缩小。
我国1980年制定了电磁流量计行业标准。随着技术发展和进步,1999年又进行修订,等同采用ISO国际标准(IS0 9104: 199I和IS0 6817: 1992)的国家标准:CB/T 18659-2002[封闭管道中导电液体流量的测量电磁流量计的性能评定方法]和CB厂r 1860-2002[封闭管道中导电液体流量的测量电磁流量计的使用方{击]已经颁布。使得今后我国的电磁流量计能够与国际接轨,为发展我国的电磁流量计创造了条件。(本文由润中仪表科技有限公司整理发布。)电磁流量计发明和逐步完善的历史过程
电磁流量计的发明对于当今的仪表行来来说是一个具有里程碑意义的产品,自从电磁流量计发明以来,人们生产生活中对于大型,超大型的流量面积的测量量有了一种全新的测量方法。并且这种测量方法能够测量各种流道内的导电液体的流量和流速,人类在测量流量的技术方面可谓是前进了一大步。电磁流量计的基本工作源理来自于电磁感应定律。电磁感应定律是1831年英国物理学家法拉第发现的。法拉第电磁感应定律讲:当导体在磁场中作切割磁力线运动时,在导体两端就会感应一个与磁场方向和导体运动方向相互垂直的感应电动势。感应电动势的大小与磁感应强度和运动速度成正比。
1832年法拉第在泰晤士河滑铁卢桥的两岸,选择与水流方向垂直的地磁场方向的地方,放下两个金属棒当作电极来测量河水的流速。这是世界上第一次电磁流量计的试验。但是,由于电化学反应、热电效应等原因,测出的信号是虚假的,并且流速信号被河床短路。加上当时的测量条件限制,所以他失败了。有幸的是,他在1851年见到了Woli蛆lon等人利用电磁感应法测量英吉利海峡潮汐试验的成功。
1917年,史密斯和斯皮雷安获得了应用电磁感应的原理制造船舶测速仪的专利,并推荐使用交流励磁来克服水的极化影响,从而开辟丁电磁流速计在海洋学上的应用。
1930年,威廉斯将硫酸铜溶液在置于直流磁场中的一个不导电圆管内流动,检测圆管两电极间的直流电压与流速成正比,这种装置成为一种简单的电磁流量计。威廉斯第一次用数学上的方法分析圆管内流速分布对测量的影响,提出了以管中心轴为对称的漉速分布不影响电磁流量计测量精度的理论。尽管他的分析在数学上有错误,但自此有了电磁流量计的基础理论。
1932年前后,根据Fabm的建议,生物学家Willama、A柯林利用电磁流量计测量和记录瞬时的动脉血液流量获得了成功
1932年前后,根据Fabre的建议,生物学家Willama、A柯林利用电磁流量计测量和记录瞬时的动脉血液流量获得了成功。 第二次世界大战以后,原子能工业有了迅猛的发展,因而能够测量液态金属的永磁,使电磁流量计得以发展和应用。但是,由于当时电子技术尚还落后,它的使用领域还不能扩大到一般工业中去。
1950年,荷兰人首先在挖泥船上使用电磁流量计测量泥浆流量。后来电磁流量计在美国的一般工业生产中得到了应用。
1955年日本的北展电机和横河电机分别引进美国Fisher&Prter公司和Foxbom公司的电磁流量计产品,经过不断地消化、嗳收和改进,其电磁流量计很快进入世界先进行列。
1955年前后,前苏联、英国、德国也成功地生产出电磁流量计。
20世纪60年代初,希克里夫(J.A Shemliff)在柯林(A.Kolin)等前人无限长均匀磁场的电磁流量计的数学解析基础上,完成了有限长均匀磁场下等流速情况的数学解析,并用权重函数的理论揭示了产生感应电动势的微观特性,使得电磁流量计有了系统的基础理论。同时,在电子丁业飞速发展和工业白动化程度不断提高的条件下,电磁流量计逐渐完善。成熟起来,发展成为一种性能优良的流量仪表,在工业中得到了广泛的应用。
20世纪60年代后期到70年代中期。随着对三维权重函数的深入研究,出现丁权重分布磁场的电磁流量计,使得有限的磁场长度大大缩短,并在一定程度上改善了测量对流速的不敏感性。同时,I乜有利于流量计制造简化与降低成本。三维权重函数的研究成果,对这时期电磁流量计的发展有重大的指导意义。由于这一时期集成电路的迅速发展和世界能源危机对流量测量仪表提出的更高性能要求,出现了低频矩形渡励磁的新技术。低频矩形渡励磁电磁流量计,集中了交流励磁流量计能抑制直流磁场信号中的极化干扰和降低交流磁场流量计中信号所含电磁感应干扰信号成分两方面的优点,提高了流量计的零点稳定性、灵敏度和测量精度,降低了功率消耗,解决了互换性等问题,形成了电磁流量计发展的一次高潮。
20世纪80年代以来,微电子技术和计算机技术的迅猛发展。使电磁流量计制造技术更加成熟和完善,其应用领域更加扩大。当代的电磁流量计采用单片机技术,用数字的处理方法等措施使电磁流量计的测量精度和性能不断高,并可充分利用计算机具有信息贮存、分时处理、运算和控制能力的优势。因此,比较容易实现了双向测量、空管检测、多量程自动切换、人机对话、与上位机通讯、自诊断等附加功能。新一代具有HART协议及其他现场总线的电磁流量计更为用户实现全新的现场总线生产控制与管理提供了条件。所以,一体型、两线制、防爆型、高压型具有通讯功能的电磁流量计在化工、石油、钢铁、冶金等工业生产过程自动控制中越来越受欢迎。
使用领域的扩大,出现了应用电磁感应法的各种新型导电液体流量测量仪表和系统,譬如能测量低电导率的电容式电磁流量计、用于测量自流排水的非满管电磁流量汁、用于明渠测量的潜水电磁流量计、使用能测量明渠和大口径管道点流速的电磁流速计与插入电磁流量计以及组成电磁流速一水位法的明渠测量系统等。
我国早在2世纪50年代末就开始研制电磁流量计,60年代初上海光华仪厂开始向社会提供产品。1967年大家集思广益,提高丁对电磁流量计的认识,更重要的是这次全国电磁流量计统设计为我国电磁流量计后来的发展打下基础,培养了人才,在不到一年的时间设计开发出系列的国产产品。
20世纪70年代中期,受先进工业国对电磁流量计的影响,我国电磁流量计理论的研究也进^了高潮。1975年6月,著名物理学家、北京大学王竹溪教授和赵凯华教授受开封仪表厂之邀,对电磁流量计权重函数理论进行了严谨的数学解析,井授业讲演,带动了华中工学院、东北工学院、上海交通大学等众多高校积极参与电磁流量计理论的研究,并开发出我国的权重分布磁场电磁流量计产品 我国的电磁流量计是较早、较成功地走引进国外先进技术以及和国外先进企业合资的改革之路的高科技产品之一。这不仅使电磁流量计骨干生产企业得以迅速发展,而且带动了其他生产电磁流量计的中小型企业的技术进步。目前,我国生产电磁流量计基本是以低频矩形渡励磁为主,逐步进入权重磁场和智能化流量代。产品口径系列由3mm到30ffirⅡnm,测量精度在±0.3%R或±1%Fs范围。生产厂家由20世纪80年代初期的4寡发展到目前大约30多家;产量由年产不足千套到今天已年产近三万套。无论制造技术水平、开发能力还是市场发展,我目的电磁流量计与世界先进水平的距离在迅速地缩小。
我国1980年制定了电磁流量计行业标准。随着技术发展和进步,1999年又进行修订,等同采用ISO国际标准(IS0 9104: 199I和IS0 6817: 1992)的国家标准:CB/T 18659-2002[封闭管道中导电液体流量的测量电磁流量计的性能评定方法]和CB厂r 1860-2002[封闭管道中导电液体流量的测量电磁流量计的使用方{击]已经颁布。使得今后我国的电磁流量计能够与国际接轨,为发展我国的电磁流量计创造了条件
关键字:电磁流量计 历史过程
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1832年法拉第在泰晤士河滑铁卢桥的两岸,选择与水流方向垂直的地磁场方向的地方,放下两个金属棒当作电极来测量河水的流速。这是世界上第一次电磁流量计的试验。但是,由于电化学反应、热电效应等原因,测出的信号是虚假的,并且流速信号被河床短路。加上当时的测量条件限制,所以他失败了。有幸的是,他在1851年见到了Woli蛆lon等人利用电磁感应法测量英吉利海峡潮汐试验的成功。
1917年,史密斯和斯皮雷安获得了应用电磁感应的原理制造船舶测速仪的专利,并推荐使用交流励磁来克服水的极化影响,从而开辟丁电磁流速计在海洋学上的应用。
1930年,威廉斯将硫酸铜溶液在置于直流磁场中的一个不导电圆管内流动,检测圆管两电极间的直流电压与流速成正比,这种装置成为一种简单的电磁流量计。威廉斯第一次用数学上的方法分析圆管内流速分布对测量的影响,提出了以管中心轴为对称的漉速分布不影响电磁流量计测量精度的理论。尽管他的分析在数学上有错误,但自此有了电磁流量计的基础理论。
1932年前后,根据Fabm的建议,生物学家Willama、A柯林利用电磁流量计测量和记录瞬时的动脉血液流量获得了成功
1932年前后,根据Fabre的建议,生物学家Willama、A柯林利用电磁流量计测量和记录瞬时的动脉血液流量获得了成功。
1950年,荷兰人首先在挖泥船上使用电磁流量计测量泥浆流量。后来电磁流量计在美国的一般工业生产中得到了应用。
1955年日本的北展电机和横河电机分别引进美国Fisher&Prter公司和Foxbom公司的电磁流量计产品,经过不断地消化、嗳收和改进,其电磁流量计很快进入世界先进行列。
1955年前后,前苏联、英国、德国也成功地生产出电磁流量计。
20世纪60年代初,希克里夫(J.A Shemliff)在柯林(A.Kolin)等前人无限长均匀磁场的电磁流量计的数学解析基础上,完成了有限长均匀磁场下等流速情况的数学解析,并用权重函数的理论揭示了产生感应电动势的微观特性,使得电磁流量计有了系统的基础理论。同时,在电子丁业飞速发展和工业白动化程度不断提高的条件下,电磁流量计逐渐完善。成熟起来,发展成为一种性能优良的流量仪表,在工业中得到了广泛的应用。
20世纪60年代后期到70年代中期。随着对三维权重函数的深入研究,出现丁权重分布磁场的电磁流量计,使得有限的磁场长度大大缩短,并在一定程度上改善了测量对流速的不敏感性。同时,I乜有利于流量计制造简化与降低成本。三维权重函数的研究成果,对这时期电磁流量计的发展有重大的指导意义。由于这一时期集成电路的迅速发展和世界能源危机对流量测量仪表提出的更高性能要求,出现了低频矩形渡励磁的新技术。低频矩形渡励磁电磁流量计,集中了交流励磁流量计能抑制直流磁场信号中的极化干扰和降低交流磁场流量计中信号所含电磁感应干扰信号成分两方面的优点,提高了流量计的零点稳定性、灵敏度和测量精度,降低了功率消耗,解决了互换性等问题,形成了电磁流量计发展的一次高潮。
20世纪80年代以来,微电子技术和计算机技术的迅猛发展。使电磁流量计制造技术更加成熟和完善,其应用领域更加扩大。当代的电磁流量计采用单片机技术,用数字的处理方法等措施使电磁流量计的测量精度和性能不断高,并可充分利用计算机具有信息贮存、分时处理、运算和控制能力的优势。因此,比较容易实现了双向测量、空管检测、多量程自动切换、人机对话、与上位机通讯、自诊断等附加功能。新一代具有HART协议及其他现场总线的电磁流量计更为用户实现全新的现场总线生产控制与管理提供了条件。所以,一体型、两线制、防爆型、高压型具有通讯功能的电磁流量计在化工、石油、钢铁、冶金等工业生产过程自动控制中越来越受欢迎。
使用领域的扩大,出现了应用电磁感应法的各种新型导电液体流量测量仪表和系统,譬如能测量低电导率的电容式电磁流量计、用于测量自流排水的非满管电磁流量汁、用于明渠测量的潜水电磁流量计、使用能测量明渠和大口径管道点流速的电磁流速计与插入电磁流量计以及组成电磁流速一水位法的明渠测量系统等。
我国早在2世纪50年代末就开始研制电磁流量计,60年代初上海光华仪厂开始向社会提供产品。1967年大家集思广益,提高丁对电磁流量计的认识,更重要的是这次全国电磁流量计统设计为我国电磁流量计后来的发展打下基础,培养了人才,在不到一年的时间设计开发出系列的国产产品。
20世纪70年代中期,受先进工业国对电磁流量计的影响,我国电磁流量计理论的研究也进^了高潮。1975年6月,著名物理学家、北京大学王竹溪教授和赵凯华教授受开封仪表厂之邀,对电磁流量计权重函数理论进行了严谨的数学解析,井授业讲演,带动了华中工学院、东北工学院、上海交通大学等众多高校积极参与电磁流量计理论的研究,并开发出我国的权重分布磁场电磁流量计产品
我国1980年制定了电磁流量计行业标准。随着技术发展和进步,1999年又进行修订,等同采用ISO国际标准(IS0 9104:
电磁流量计的发明对于当今的仪表行来来说是一个具有里程碑意义的产品,自从电磁流量计发明以来,人们生产生活中对于大型,超大型的流量面积的测量量有了一种全新的测量方法。并且这种测量方法能够测量各种流道内的导电液体的流量和流速,人类在测量流量的技术方面可谓是前进了一大步。电磁流量计的基本工作源理来自于电磁感应定律。电磁感应定律是1831年英国物理学家法拉第发现的。法拉第电磁感应定律讲:当导体在磁场中作切割磁力线运动时,在导体两端就会感应一个与磁场方向和导体运动方向相互垂直的感应电动势。感应电动势的大小与磁感应强度和运动速度成正比。
1832年法拉第在泰晤士河滑铁卢桥的两岸,选择与水流方向垂直的地磁场方向的地方,放下两个金属棒当作电极来测量河水的流速。这是世界上第一次电磁流量计的试验。但是,由于电化学反应、热电效应等原因,测出的信号是虚假的,并且流速信号被河床短路。加上当时的测量条件限制,所以他失败了。有幸的是,他在1851年见到了Woli蛆lon等人利用电磁感应法测量英吉利海峡潮汐试验的成功。
1917年,史密斯和斯皮雷安获得了应用电磁感应的原理制造船舶测速仪的专利,并推荐使用交流励磁来克服水的极化影响,从而开辟丁电磁流速计在海洋学上的应用。
1930年,威廉斯将硫酸铜溶液在置于直流磁场中的一个不导电圆管内流动,检测圆管两电极间的直流电压与流速成正比,这种装置成为一种简单的电磁流量计。威廉斯第一次用数学上的方法分析圆管内流速分布对测量的影响,提出了以管中心轴为对称的漉速分布不影响电磁流量计测量精度的理论。尽管他的分析在数学上有错误,但自此有了电磁流量计的基础理论。
1932年前后,根据Fabm的建议,生物学家Willama、A柯林利用电磁流量计测量和记录瞬时的动脉血液流量获得了成功
1932年前后,根据Fabre的建议,生物学家Willama、A柯林利用电磁流量计测量和记录瞬时的动脉血液流量获得了成功。
1950年,荷兰人首先在挖泥船上使用电磁流量计测量泥浆流量。后来电磁流量计在美国的一般工业生产中得到了应用。
1955年日本的北展电机和横河电机分别引进美国Fisher&Prter公司和Foxbom公司的电磁流量计产品,经过不断地消化、嗳收和改进,其电磁流量计很快进入世界先进行列。
1955年前后,前苏联、英国、德国也成功地生产出电磁流量计。
20世纪60年代初,希克里夫(J.A Shemliff)在柯林(A.Kolin)等前人无限长均匀磁场的电磁流量计的数学解析基础上,完成了有限长均匀磁场下等流速情况的数学解析,并用权重函数的理论揭示了产生感应电动势的微观特性,使得电磁流量计有了系统的基础理论。同时,在电子丁业飞速发展和工业白动化程度不断提高的条件下,电磁流量计逐渐完善。成熟起来,发展成为一种性能优良的流量仪表,在工业中得到了广泛的应用。
20世纪60年代后期到70年代中期。随着对三维权重函数的深入研究,出现丁权重分布磁场的电磁流量计,使得有限的磁场长度大大缩短,并在一定程度上改善了测量对流速的不敏感性。同时,I乜有利于流量计制造简化与降低成本。三维权重函数的研究成果,对这时期电磁流量计的发展有重大的指导意义。由于这一时期集成电路的迅速发展和世界能源危机对流量测量仪表提出的更高性能要求,出现了低频矩形渡励磁的新技术。低频矩形渡励磁电磁流量计,集中了交流励磁流量计能抑制直流磁场信号中的极化干扰和降低交流磁场流量计中信号所含电磁感应干扰信号成分两方面的优点,提高了流量计的零点稳定性、灵敏度和测量精度,降低了功率消耗,解决了互换性等问题,形成了电磁流量计发展的一次高潮。
20世纪80年代以来,微电子技术和计算机技术的迅猛发展。使电磁流量计制造技术更加成熟和完善,其应用领域更加扩大。当代的电磁流量计采用单片机技术,用数字的处理方法等措施使电磁流量计的测量精度和性能不断高,并可充分利用计算机具有信息贮存、分时处理、运算和控制能力的优势。因此,比较容易实现了双向测量、空管检测、多量程自动切换、人机对话、与上位机通讯、自诊断等附加功能。新一代具有HART协议及其他现场总线的电磁流量计更为用户实现全新的现场总线生产控制与管理提供了条件。所以,一体型、两线制、防爆型、高压型具有通讯功能的电磁流量计在化工、石油、钢铁、冶金等工业生产过程自动控制中越来越受欢迎。
使用领域的扩大,出现了应用电磁感应法的各种新型导电液体流量测量仪表和系统,譬如能测量低电导率的电容式电磁流量计、用于测量自流排水的非满管电磁流量汁、用于明渠测量的潜水电磁流量计、使用能测量明渠和大口径管道点流速的电磁流速计与插入电磁流量计以及组成电磁流速一水位法的明渠测量系统等。
我国早在2世纪50年代末就开始研制电磁流量计,60年代初上海光华仪厂开始向社会提供产品。1967年大家集思广益,提高丁对电磁流量计的认识,更重要的是这次全国电磁流量计统设计为我国电磁流量计后来的发展打下基础,培养了人才,在不到一年的时间设计开发出系列的国产产品。
20世纪70年代中期,受先进工业国对电磁流量计的影响,我国电磁流量计理论的研究也进^了高潮。1975年6月,著名物理学家、北京大学王竹溪教授和赵凯华教授受开封仪表厂之邀,对电磁流量计权重函数理论进行了严谨的数学解析,井授业讲演,带动了华中工学院、东北工学院、上海交通大学等众多高校积极参与电磁流量计理论的研究,并开发出我国的权重分布磁场电磁流量计产品
我国1980年制定了电磁流量计行业标准。随着技术发展和进步,1999年又进行修订,等同采用ISO国际标准(IS0 9104:
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电磁流量计外壳防护等级规定标准
电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。 一般情况下电磁流量计的防护等级为IP65,根据国家标准GB4208-84和国际电工委员会标准IEC529-76关于电工电气产品外壳防护等级规定的标准为: A、IP65:为防喷水型,电磁流量计传感器外壳允许水龙头从电磁流量计的传感器
[测试测量]
防爆电路在电磁流量计中的应用
对于矿用电气产品其防爆安全性至关主要。现在中国防爆电气商品的类型主要以隔爆型和实质安全型为主。而且只有 设备 实质安全可以用在危险场所。矿用实质安全型商品要做实质安全功能查验,其间实质安全火花实验是最主要的查验项目之一。 当电路发生通断时,会以火花方式释放能量。能量大于某一临界值时,便会点着爆炸性气体混合物,然后引起爆炸。本安规划即是要控制电路发生的电火花能量,然后完成电路的实质安全。实质安全电路请求在正常作业和毛病状况下都有必要是安全的,所发生的电火花均不足以点着周围环境中的爆炸性混合气体。 电磁流量计传感器励磁电流是发生电火花的危险源,电磁流量计要用于井下,首先得励磁电路到达实质安全请求。电磁流量计传感器电气部分由2个线圈
[测试测量]
智能电磁流量计的励磁方式和精度对于测量结果的影响
近年来随着工业生产对于测量要求的提高,也同时带来了仪表生产技术和产品的进步, 智能电磁流量计 作为一种流量测量装置其应用领域也不断地向纵深发展。在实际应用范围上,一般来说小口径、微小口径常用于食品工业、生物工程等求的场所。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏,长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制。大口径仪表较多应用于给排水工程。 市场上通用型智能电磁流量计的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。功能度高的仪表基本误差为(土 0 . 5 %一士 1 % ) R ,精度低的仪表则为(士 1
[测试测量]
导致智能电磁流量计产生运行故障的原因探究
智能电磁流量计 自动化、智能化流量测控系统中新型仪表,在各式具有导电性的流量测量方面发挥了重要的作用,在城市供水、化工生产、污水处理、印染作业等诸多方面都有着良好的表现。任何一种仪器仪表在使用过程中都会产生这样或那样的问题,电磁流量计当然也不例外,对于智能电磁流量计表故障排查处理需要有一定专业知识才可以完成,智能电磁流量计是目前测量液体介质用的最多的流量仪表,由传感器和显示器构成,它可以测量些介质?它如何选型?它如何安装?它发生故障时如何排查呀?在仪表的使用过程中大家经常都会有这样的疑问,润中仪表有限公司的技术从员建议大家可以通过看一些有关于流量仪表的资料书籍,也通过向生产厂家技术部门进行沟通进行相关技术的学习,不断提高自已在测量
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电磁流量计电极维护四要点
在计量仪器仪表中,电磁流量计的使用是很广泛的,正确地使用电磁流量计,必须维护好电磁流量计的电极。有四个要点必须引起注意。 一、在使用电磁流量计之前,要先用标准的PH值溶液来标定电磁流量计。标定之后在操作之前,要先用蒸馏水把电磁流量计的电极清洗一遍,然后再用测试液清洗电极。 二、电磁流量计停用时,要取下电磁流量计电极部分,不要让电极的触感器与硬物碰撞了,以免出现损伤影响电极的使用。 三、电磁流量计使用结束之后,要把电磁流量计的电极套给套上,里面少放一些饱和溶液,只需保证电极的球泡是湿润的就可以了,不要放在蒸馏水中浸泡。 四、平常要注重电极的清洁工作。 电磁流量计如果测量的介质比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上就会产生结
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电磁流量计在水泥行业的应用
一、电磁流量计在水泥行业开始应用 在化工、石化钢铁、电力、供热和水处理等行业各种流量计应用十分普遍,用于测量各种液体和气体的流量。随着工业领域对流量测量的要求不断提高,在市场上出现了各种新型的流量计,它们根据测量机理冠以不同的修饰术语,如科里奥利、超声波、电磁、涡街流量计等,比起传统的容积式、文丘里管、机械孔板式流量计来,新型电磁流量计有更新颖的特点,在精度、可靠性、重复性、可维护性方面和老式的流量计相比有显著的差异,在这些设备里,易磨损的活动部件很少或根本没有;流量计中大部分都是非侵入式元件,具有更小的压降和更好的安全性;很多仪表西己备有微处理器,能执行自诊断和其他功能,从而能为用户提供实时的反馈和历史数据采集。 相对其他行业
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电磁流量计的故障分析
一、电磁流量计无显示 1. 检查电源是否接通; 2. 检查电源保险丝是否完好; 3. 检查供电电压是否符合要求; 4. 检查显示器对比度调节是否能够调节,并且调节是否合适; 5. 如上述前3项都正常,第四项项显示器对比度调节不能够调节请将仪表交生产厂维修。 二、电磁流量计励磁报警 1. 励磁接线EX1和EX2是否开路; 2. 传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω; 3. 如果a、b两项都正常,则转换器有故障; 三、 电磁流量计空管报警 1. 测量流体是否充满传感器测量管; 2. 用导线将转换器信号输入端子SIG1、SIG2和IGGND三点短路,此时如果空管报警提示撤消,说明转换器正常,有可能是被测流体电导率低或空管阀值及空
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智能电磁流量计信号易受干扰问题的解决方案要点
作为一种高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,智能电磁流量计由于具有不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化影响的优异测量性能,因而在生产中得到了广泛的应用。 正常我们日常使用的机器设备,都会有从一开始使用的稳定运转期,自后会进入一个工作状态产生波动时期,需要要人为定期不定期地进行干预与维护,以保持工作状态的稳定。智能电磁流量计也一样,一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,之后需要作规范的保养工作和相应的日常检查。针对于智能电磁流量计易受干扰的问题,作为一家专业的智能 电磁流量计供应商 和服务提供商,润中仪表科技有限公司的技术给出的详细说明如下: 智能电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。最大流量与最
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