浅析智能电磁流量计结构中各部件所起的不同作用

发布者:那是一条路都最新更新时间:2016-06-12 来源: eefocus关键字:电磁流量计  结构 手机看文章 扫描二维码
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智能电磁流量计作为一种在工业生产中用于管道液体流量测量仪表,其优越的方便性和稳定性得到用户的广泛接受,现已成为使用量特别巨大的流量测量计之一。我们知道,用于流量测量的仪表类型有很多种,每一种流量计工作时所遵循的原理和技术也不尽相同,智能电磁流量计也一样,要使其能够发挥其稳定的性能,得到生产中所需要的精确测量数据,需要满足仪表正常工作基本条件,当然绝对理想的测量环境只能在实验室得到,现场安装和测量时,工状条件各不一样,其对于测量结果的影响差异也很不一样。因此,我们就需要对于设备的结构和工作情况了解越深入和详细,对于测量工作的才能做得越好。
 
无论哪一种类型的管道测量的仪表,其对于管道和安装的最基本的要求是保证液体介质的满管状态,配合满管状态的安装要求是一定要将电磁流量计安装在管路的最低点或者管路的垂直段。对直管段要求是前5D后3D,这样才能保证电磁流量计的使用和对精度的要求。
 
智能电磁流量计的结构主要包括以下几个部件:转换器、磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和等部分组成,仪表就是通过这几个部件完美的配合而成为一完整的测量系统。流量仪表看起来简单,实际涉及到的东西并不简单,我们要完全掌握这方面的知识那也并不容易事,因此作为一个仪表从业者,我们要从产品工作原理和组成结构循序渐时,一点一滴积累这方面知识,最终当面对出现的各种问题和难题时,才会从容不迫地加以解决。以下则是本文对于电磁流量计各个组成部份的逐一介绍:
 
电磁流量计结构示意图

智能电磁流量计转换器作用:此部件是流量仪表的核心部件,所以的数值都是由它来完成,由液体流动产生的感应电势信号十分微弱,受各种干扰因素的影响很大,就是将感应电势信号放大并转换成统一的标准信号并抑制主要的干扰信号。其任务是把电极检测到的感应电势信号Ex经放大转换成统一的标准直流信号,它通过将信号处理转换成我们需要瞬时和累积流量数据。智能电磁流量计主要部件介绍
  
智能电磁流量计磁路系统作用:是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用永久磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之产蝗内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。当管道直径较大时,永久磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计一般采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。智能电磁流量计主要部件介绍
  
智能电磁流量计测量导管作用:它是仪表的一个外围部件,它的材质选择也会对信号产生不同影响,是让被测导电性液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。所以我们要根据不同介质,不同压力,不同腐蚀性来选择不同材质。
  
智能电磁流量计电极作用:此部件由于直接与介质接触,因此它的材质需要能满足介质测量要求,通过无腐蚀性介质选择不狙钢材质,其它的腐蚀性介绍,我们需要来选择钽,HC,HB,钛或铂,电极是引出和被测量成正比的感应电势信号。电极一般用非导磁的不锈钢制成,且被要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。它的安装位置宜在管道的垂直方向,以防止沉淀物堆积在其上面而影响测量精度。
  
智能电磁流量计衬里作用:衬里主要有四氟和橡胶2种,腐蚀性介质通常选择四氟,衬里在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整的电绝缘衬里。它直接接触被测液体,是增加测量导管的耐腐蚀性,防止感应电势被金属测量导管管壁短路。衬里材料多为耐腐蚀、耐高温、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。
 
智能电磁流量计的安装时须注意接地环的作用:智能电磁流量计的感应信号电压很小,容易受噪声的影响,因此流量计必须良好接地,都配有接地环,其作用是通过与液体接触,建立液体接地,并且保护内衬,只有这样才能保证传感器的基准电位、转换器/放大器的基准电位都与被测液体电位相同,也与地电位相同,减少噪声对测量结果的影响。智能电磁流量计一定要单独接地,因为若与其他仪表或电气装置共同接地,接地线中的漏电流对测量信号将产生串模干扰,严重时流量计将无法工作。另外,接地点应远离大型用电器,避免地电流串入流量计,造成干扰源。
 
其他须关注的环节:
在安装过程中还应注意:焊接时千万不可碰伤流量计里面的电极和橡胶衬里(电极一般为两粒白色金属点),安装流量计时,法兰之间应加橡胶垫圈,以防漏水。阴雨天应避免室外接线。为了使现场使用的流量仪表获得与实流校验相同的精度,一定要满足规定的流动条件。电磁流量计工作时要求上游流体均匀流动,下游配管件的扰动不会上溯影响测量值,即要求一定长度上下游直管段
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