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让我们来谈一谈电磁流量计的应用?
时间:2021-07-08
电磁流量计非轴对称流所引起的误差。
电磁流量计在管道中流速呈轴对称分布,在均匀磁场下,流量计电极上产生的电动势大小与流体的流速分布成正比,而非轴对称流速分布时,对电极产生的感应电动势的大小不一样,对电极产生的感应电动势的大小也不一样,而且越靠近电极,速度越大的质点所产生的感应电动势越大的质点越大,因此必须保证流体流速为轴对称。如果管中的流速是非轴对称分布,则会产生误差。因此,选择安装电磁流量计时时要尽可能保证直管段的要求,以减小其引起的误差。
液体的导电问题。
由于流体导电性的降低,会增加电极的输出阻抗,以及由于转换器输入阻抗引起的负载效产生误差,因此,按下列原则,确定电磁流量计应用中流体电导率的下限。
转换器所需输入阻抗的大小,由电极的输出阻抗决定,而电极输出阻抗,可考虑到流体的电导率和电极的尺寸。
焊条内衬附着的效果。
对含沉淀物的流体进行测量时,电极表面会受到污染,且经常造成零点变化,因此必须加以注意。
尽管电极零点变化与电极污染程度之间的关系较难量化,但电极直径越小,对电极的影响就越小,在使用中应注意电极的清洁,以防止附着。
当对含沉淀附着物的流体进行测量时,除选用玻璃、聚四氯乙烯等不易附着的衬层外,还应增加其流动速度。当气泡均匀存在于流体中时,测量的是包含气泡的体积流量,并使测量的流量值不稳定,从而导致误差。
讯号传递电缆的长度问题
在变频器和变频器之间,传感器(即电极)越短越好。但是在某些场合,由于安装环境位置的限制,转换器与传感器之间距离很远,此时需要考虑电缆的*大长度问题。感应器和变换器之间连接电缆的*大长度又取决于电缆的分布电容和被测流体的电导率。
在实际应用中,当被测流体的电导率在一定范围内时,就决定了电极与转换器之间的*大电缆长度。在线缆长度超过*大长度时,电缆分配电容所造成的负载效应成为问题。为了避免这一点,使用双芯两层屏蔽电缆,由转换器提供低阻抗电压源,使内部屏蔽与芯线具有相同的电压以形成屏蔽,即使在芯线和屏蔽之间有分布电容存在,但芯线和屏蔽是同电位,则两者之间没有电流通过,也没有电缆的负载效应存在,因此可以延长信号电缆*大长度。此外,还可以将转换器与传感器之间的*大长度采用专用信号传输电缆。
关于电磁流量计的技术问题。
电磁场技术是电磁流量计测量性能的关键技术之一,在实际应用中,励磁方式可分为交流正弦波励磁、非正弦波交流励磁和直流励磁方式。
交变正弦波激励,当交流电源电压(有时为频率)不稳定时,磁场强度会发生变化,从而使电极间产生的感应电动势发生变化,因此必须从传感器中取出计算磁场强度的信号,作为标准信号。此种激励方式容易造成零点变化,而测量精度下降。
非正弦波交流励磁,由于其电源是以低于工业频率的方波或三角波励磁,可认为其产生恒定直流、周期性改变其极性的方式,由于该励磁电源稳定,所以不需要将磁场强度的变化去除。

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