同理,导电流体在磁场中作垂直方向流动而切割磁感应力线时,也会在管道两边的电极上产生感应电势。感应电势的方向由右手定则判定,感应电势的大小由下式确定:Ex=BDv-----------------式(1)式中Ex—感应电势,V;B—磁感应强度,T;D—管道内径,m;v—液体的平均流速,m/s;然而体积流量qv等于流体的流速v与管道截面积(πD²)/4的乘积,将式(1)代入该式得:Qv=(πD/4B)* Ex ---------式(2);由上式可知,在管道直径D己定且保持磁感应强度B不变时,被测体积流量与感应电势呈线性关系。若在管道两侧各插入一根电极,就可引入感应电势Ex,测量此电势的大小,就可求得体积流量。采用电磁流量计进行流量测量,有助于企业实现自动化生产,提高生产效率和产品质量。快装式电磁流量计调试
导电流体在磁场中作垂直方向流动而切割磁感应力线时,也会在管道两边的电极上产生感应电势。感应电势的方向由右手定则判定,感应电势的大小由下式确定:Ex=BDv-----------------式(1)式中Ex—感应电势,V;B—磁感应强度,T,D—管道内径,mv—液体的平均流速,m/s,然而体积流量qv等于流体的流速v与管道截面积(πD²)/4的乘积,将式(1)代入该式得:Qv=(πD/4B)* Ex ---------式(2),由上式可知,在管道直径D己定且保持磁感应强度B不变时,被测体积流量与感应电势呈线性关系。若在管道两侧各插入一根电极,就可引入感应电势Ex,测量此电势的大小,就可求得体积流量。卡箍式电磁流量计批发价格为确保电磁流量计的测量精度,安装时应注意传感器与流体流向的垂直度,避免振动和电磁干扰。
磁场边缘效应对测量的影响若假定沿流体的流动方向上磁场始终是均匀的,实际上,这意味着沿管轴方向上的磁场为无限长而实际流量计的磁场是有限长的所以就必须考虑有限长磁场产生的边缘效应对测量的影响。假定管壁是绝缘的,电极附近磁场大致是均匀的,两端则逐渐减弱,形成不均匀的边缘,然后下降为零。这样,使得液体内部电场E也不均匀,将产生涡电流。由涡电流所产生的二次磁通反过来改变磁场边缘部分的工作磁通使磁场的均匀性进一步遭到破坏。这时,在电极上测得的感应电动势与无限长磁场下的感应电动势大小不一样,产生了误差。假如管壁是导电的,由于导电管壁的短路作用,磁场边缘效应就会更加明显,随着管壁导电率和壁厚的变化,这种影响也将更见明显,从而导致电极上感应电动势的损失增加。对电磁流量计来说,测量管壁绝缘是非常必要的,所以管壁通常要涂上绝缘层。若被测介质中含有导磁性物质,磁场边缘效应就更复杂。由于导磁物质的存在,使磁场发生严重畸变,造成测量的非线性。所以对于所测液体中含有液态金属的,一般采用直流励磁以减少磁场边缘效应。
电磁流量计的优点:1、电磁流量计的较大优点是非常稳定、无漂移、重复性好。它采用了低频矩形波励磁,励磁电流稳定,这种励磁方式具有受电磁干扰影响小,不产生涡流效应,正交干扰和同相干扰小,不产生极化现象的特点,从而使电磁流量计具有电流小、功耗低、不发热、零点稳定、无漂移、电极污染影响小的优点。2、电磁流量计的输出与对称分布下的流动状态无关(层流和紊流),所以量程比极大,可以做到100:1,可测量流速范围为0.3-12m/s(扩展范围0.1-15 m/s)内的流体流量。电磁流量计经过严格的质量检测,确保产品性能稳定可靠。
如何使用电磁流量计?关于这个问题,下面给大家浅析一下,供大家参考,希望对大家的工作和学习有所帮助。安装位置和流动方向,传感器安装方向水平、垂直或倾斜均可,不受限制。但测量固液两相流体较好垂直安装,自下而上流动。这样能避免水平安装时衬里下半部局部磨损严重,低流速时固相沉淀等缺点。水平安装时要使电极轴线平行于地平线,不要处于垂直于地平线,因为处于地步的电极易被沉积物覆盖,顶部电极易被液体中偶存气泡擦过遮住电极表面,使输出信号波动。测量电极是电磁流量计的关键部件,其材质和形状对测量结果具有重要影响。丽水污水电磁流量计
电磁流量计的安装简单,无需破坏管道,降低了安装成本。快装式电磁流量计调试
流量仪表的品种、规格、准确度和可靠性都不能完全满足要求,尤其是对腐蚀性流体、脏污流体、高粘性流体、特大流体、微小量流体等测量问题,还要进行深入研究。测量装置不能满足流量计的检定要求,尤其是缺乏现场进行实时检定流量计的技术手段。以上问题经过实践考验,科学技术不断创新,利用较新的技术研究成果,将超声波、激光、电磁、核技术等新技术引入流量计量的领域,使得流量传感器趋向于电子化、数字化、多功能化,拓宽了流量计的领域。快装式电磁流量计调试