
|
| Principiul de măsurare al fluxometrului electromagnetic se bazează pe legea inducției electromagnetice Faraday. Tubul de măsurare al debitometului este un tub scurt din aliaj non-conductiv încorporat cu material de izolare. Cei doi electrodi traversează peretele tubului în direcția diametrului tubului și sunt fixați pe tubul de măsurare. Capul electrodului său este practic egal cu suprafața interioară a căptușirii. Când bobina de stimulare este stimulată de un impuls de undă bidirecțională, va genera un câmp magnetic de lucru cu o densitate de flux magnetic B în direcția verticală față de axa tubului de măsurare. În acest moment, în cazul în care fluxul de lichid cu o anumită conductivitate electrică trece prin tubul de măsurare, linia magnetică de tăiere induce potențialul electric E. Potențialul electric E este proporțional cu densitatea de flux magnetic B, produsul diametrului interior al tubului de măsurare d și viteza medie de flux V, potențialul electric E (semnalul de flux) este detectat de electrod și trimis prin cablu la convertitor. După ce convertitorul amplifică semnalul de flux, poate afișa fluxul de lichid și poate ieși impulsuri, simți curentul și alte semnale pentru controlul și reglarea fluxului. |
|
E=KBdV
În formă:
E - tensiunea de semnal între electrozi (V)
Densitatea magnetică (T)
d---Măsurarea diametrului interior al tubului (m)
V - viteza medie de debit (m/s)
Formula K, d este constantă, deoarece curentul de excitare este constant, deci B este, de asemenea, constantă, atunci E = KBdV poate fi cunoscut, fluxul de volum Q este proporțional cu tensiunea de semnal E, adică tensiunea de semnal E indusă de viteza de flux și fluxul de volum Q în relație liniară. Prin urmare, fluxul Q poate fi determinat imediat ce se măsoară E. Acest lucru este suficient pentru principiul de bază al fluxometrului electromagnetic.
|
 |
|
| Datorită E = KBdV, parametrii precum temperatura, presiunea, conductivitatea electrică și raportul de componență lichidă solidă a mediului lichid bifazic nu afectează rezultatele măsurării. În ceea ce privește starea fluxului, atât timp cât este în conformitate cu fluxul simetric al axei (cum ar fi fluxul stratic sau turbulența) nu afectează rezultatele măsurării. Prin urmare, mediul de debit electromagnetic este un mediu de debit real. Pentru fabricanții și utilizatorii, atât timp cât este calibrat cu apă obișnuită, fluxul volumetric al oricărui alt mediu fluidic conductor poate fi măsurat fără a face nicio modificare, care este un avantaj remarcabil al debitometului electromagnetic, care nu este disponibil pentru orice alt debitometru. Nu există componente active și rezistente în tubul de măsurare, astfel încât nu există pierderi de presiune și o fiabilitate ridicată. |
|

|
|
Structura instrumentului este simplă, fiabilă, fără componente mobile, viață lungă de lucru Fără componente de blocare a fluxului, nu există pierderi de presiune și blocare a lichidului. Fără inerție mecanică, răspuns rapid, stabilitate bună, poate fi aplicată la detectarea automată, reglarea sistemului de control al procesului. Precizia de măsurare nu este afectată de tipul mediului testat și de parametrii săi fizici, cum ar fi temperatura, viscositatea și presiunea. Utilizarea unei combinații diferite de căptușire din politetrafluoroetilenă sau cauciuc și materiale de electrod precum HC, HB, 316L, Ti se poate adapta nevoilor diferitelor medii. Procesarea totală digitală, capacitatea puternică de rezistență la interferențe, măsurarea fiabilă, precizia ridicată, valoarea de măsurare a debitului poate ajunge la 150: l. 7. operare întreagă chineză meniu, ușor de utilizat, operare simplă. Afișaj LCD de înaltă definiție. Cu măsurarea fluxului bidirecțional, funcția de acumulare a volumului total bidirecțional, există trei acumulatoare interne care pot afișa respectiv valoarea acumulată pozitivă, valoarea acumulată inversă și valoarea acumulată diferențială. 10. modul de ieșire: curent, funcția de ieșire bidirecțională a frecvenței și interfața RS-485, MODBUS, HART. Utilizarea dispozitivelor SMD și a tehnologiei de instalare de suprafață (SMT), fiabilitatea circuitului este ridicată.
|
|
 |
|
1. Date tehnice despre mașini și senzori
| Implementarea standardelor |
JB/T9248 și L999 |
| Diametrul nominal |
10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, l000、l200、1400、1600、 l800 |
| Viteza maximă |
15m/s |
| Precizie |
Nivelul 0,5, 1,0 (în funcție de calibru) |
| Conductivitatea fluidului |
≥5uS/cm |
| Temperatura mediului |
Senzor: (-40 ~ + 80) ℃, Convertitor: (-l5 ~ + 50) ℃ |
| Materiale de căptușire |
Tetrafluoroetilenă, polineoprene, poliamoniacă, poliperfluoroetilenă (F46) |
| Temperatura fluidului |
≤120℃ |
| Materiale pentru electrozi |
316L、 Aliajele Hash C, Hash B, Titan, Tantal, Platina/Iridiu, Carbură de tungsten acoperită cu oțel inoxidabil |
| Materialul flanşei |
Oțel carbon, oțel inoxidabil |
| Protecția carcasei |
IP65 |
| Semn de rezistență la explozii |
ExⅡBT6 Gb |
Datele tehnice ale convertitorului
| Alimentare electrică |
Curent direct |
(18~30)V |
| Comunicare |
(85~265)V (45~63)Hz |
| puterea |
<20W (cu senzor) |
| Acumulator intern |
Fluxul pozitiv, fluxul invers și diferența sunt disponibile cu un calculator total |
|
Semnal de ieșire
(programabil)
|
Ieșire curentă |
● Semnal de ieșire: bidirecțional, complet izolat (0 ~ l0) mA / (4 ~ 20) mA ● Rezistență la sarcină: (0 ~ l0) mA, (0 ~ 1,5) KΩ; (4 ~ 20) mA, (0 ~ 750) Ω ● Eroare de bază: adăugați ± l0μA pe baza erorii de bază de măsurare de mai sus |
| Frecvență de ieșire |
● Ieșire de flux pozitiv și invers, limita de frecvență de ieșire poate fi setată în intervalul de 1 ~ 5000Hz ● Ieșire bidirecțională cu circuitul deschis al electrodului de tranzistor cu izolare optoelectrică ● Sursa de putere externă nu este mai mare de 35V, curentul maxim al electrodului de introducere este de 250mA |
| Ieșire puls |
● ieșire de flux pozitiv și invers, limita de frecvență de ieșire de până la 500cp / s ● setare automată a lățimii de impuls sau undă pătrată de 20ms ● ieșire bidirecțională cu circuit deschis al electrodului de tranzistor cu izolare optoelectrică ● alimentație externă nu mai mare de 35V. |
| Indicatorul fluxului ieșire |
● Fluxul de lichid poate fi măsurat în direcția inversă și poate determina direcția fluxului de lichid |
| Ieșire alarmă |
● Ieșirea de alarmă a circuitului deschis al electrodului de tranzistor cu două căi de izolare optoelectrică ● Sursa de alimentare externă nu este mai mare de 35V, curentul maxim al electrodului de introducere este de 250mA ● Starea de alarmă: tub aerian de lichid, întrerupere magnetică stimulată, flux excesiv |
| |
Interfață de comunicare
|
RS-485、 MODBUS、 HART, Cu protecție împotriva fulgerului |
| Timp de amortizare |
În (1-64)s |
| Condiții normale de lucru |
Temperatura mediului: (-10 ~ 60) ℃, umiditatea relativă: 5% ~ 90% |
Domeniul de măsurare a fluxului:
| Diametrul (mm) |
Domeniul de măsurare (m3/h) |
Diametrul (mm) |
Domeniul de măsurare (m3/h) |
Diametrul (mm) |
Domeniul de măsurare (m3/h) |
| DN10 |
0.14 ~ 1.4 |
DN125 |
22.08 ~ 441.56 |
DN700 |
692.37 ~ 13847.40 |
| DN15 |
0.32 ~ 6.36 |
DN150 |
31.79 ~ 635.85 |
DN800 |
904.32 ~ 18086.40 |
| DN20 |
0.57 ~ 11.30 |
DN200 |
56.52 ~ 1130.4 |
DN900 |
1144.53 ~ 22890.60 |
| DN25 |
0.88 ~ 17.66 |
DN250 |
88.31 ~ 1766.25 |
DN1000 |
1413.00 ~ 28260.00 |
| DN32 |
1.45 ~ 28.94 |
DN300 |
127.17 ~ 2543.40 |
DN1200 |
2034.72 ~ 40694.40 |
| DN40 |
2.26 ~ 45.22 |
DN350 |
173.09 ~ 3461.85 |
DN1400 |
2769.48 ~ 55389.60 |
| DN50 |
3.53 ~ 70.65 |
DN400 |
226.08 ~ 4521.60 |
DN1600 |
3617.28 ~ 72345.60 |
| DN65 |
5.97 ~ 119.40 |
DN450 |
286.31 ~ 5722.65 |
DN1800 |
4578.12 ~ 91562.40 |
| DN80 |
9.04 ~ 180.86 |
DN500 |
353.25 ~ 7065.00 |
|
|
| DN100 |
14.13 ~ 282.6 |
DN600 |
508.68 ~ 10173.6 |
|
|
|
 |

|
| Forma și dimensiunile de instalare a debitometului electromagnetic (standard flanșă: GB / T9119) |
| Diametrul DN |
Nivelul de presiune |
Diametrul extern al flanşei D |
Diametrul cercului central al găurii șuruburilor K |
Gaură n-L |
Lungimea totală L |
Înălțime H |
| 10 |
PN40 |
90 |
60 |
4-φ14 |
200 |
190 |
| 15 |
PN40 |
95 |
65 |
4-φ14 |
200 |
190 |
| 20 |
PN40 |
105 |
75 |
4-φ14 |
200 |
190 |
| 25 |
PN40 |
110 |
85 |
4-φ14 |
200 |
200 |
| 32 |
PN40 |
140 |
100 |
4-φ18 |
200 |
205 |
| 40 |
PN40 |
150 |
110 |
4-φ18 |
200 |
215 |
| 50 |
PN40 |
165 |
125 |
4-φ18 |
200 |
220 |
| 65 |
PN16 |
185 |
145 |
4-φ18 |
200 |
240 |
| 80 |
PN16 |
200 |
160 |
4-φ18 |
200 |
255 |
| 100 |
PN16 |
220 |
180 |
4-φ18 |
250 |
270 |
| 125 |
PN16 |
250 |
210 |
4-φ18 |
250 |
300 |
| 150 |
PN16 |
285 |
240 |
8-φ22 |
300 |
330 |
| 200 |
PN16 |
340 |
295 |
12-φ24 |
350 |
390 |
| 250 |
PN16 |
405 |
355 |
12-φ26 |
450 |
450 |
| 300 |
PN16 |
460 |
410 |
12-φ28 |
500 |
500 |
| 350 |
PN16 |
520 |
470 |
16-φ30 |
550 |
520 |
| 400 |
PN16 |
580 |
525 |
16-φ32 |
600 |
635 |
| 450 |
PN10 |
615 |
565 |
20-φ26 |
600 |
685 |
| 500 |
PN10 |
670 |
620 |
20-φ26 |
600 |
750 |
| 600 |
PN10 |
780 |
725 |
20-φ30 |
600 |
830 |
| 700 |
PN6 |
860 |
810 |
24-φ26 |
700 |
890 |
| 800 |
PN6 |
975 |
920 |
24-φ30 |
800 |
1095 |
| 900 |
PN6 |
1075 |
1020 |
24-φ30 |
900 |
1195 |
| 1000 |
PN6 |
1175 |
1120 |
28-φ30 |
1000 |
1295 |
| 1200 |
PN6 |
1405 |
1340 |
32-φ33 |
1200 |
1395 |
| 1400 |
PN6 |
1630 |
1560 |
36-φ36 |
1400 |
1595 |
| 1600 |
PN6 |
1830 |
1760 |
40-φ36 |
1600 |
1700 |
| 1800 |
PN6 |
2045 |
1970 |
44-φ39 |
1800 |
1930 |
1. Toate datele din tabelul de mai sus se bazează doar pe senzorii standard 2. Alte grade de presiune care nu sunt enumerate, dimensiunile pot varia 3. Pentru senzorii cu calibre mai mici, dimensiunea capului de suprafață poate fi mai mare decât a senzorului
|
 |

|
 |
|

|
|
 
|
 |
Indicarea terminalelor de cablare a tabelului rotund este următoarea:
| I+: |
Ieșirea curentului de flux |
| COM: |
Locul ieșirii curentului |
| P+: |
Frecvența de flux bidirecțional (puls) |
| COM: |
Frecvență (puls) |
| AL: |
Ieșire alarmă limită inferioară |
| AH: |
Ieșire alarmă maximă |
| COM: |
Ieșire alarmă |
| FUSE: |
Sigurantă de alimentare de intrare |
| T+: |
Intrare comunicare |
| T-: |
Intrare comunicare |
| G: |
Comunicații RS232 |
| L1: |
220V (24V) de intrare |
| L2: |
220V (24V) de intrare |
|
|
 |
|
1, cerințe pentru mediul extern: a. mediul de debit trebuie să evite instalarea în locuri cu variații mari de temperatură sau expuse radiațiilor la temperaturi ridicate ale echipamentului, dacă este necesar să fie instalate măsuri de izolare și ventilație. b. mediul de debit este cel mai bine instalat în interior, dacă trebuie instalat în aer liber, ar trebui să evite ploaia, inundația apei și expunerea la soare, trebuie să existe măsuri de protecție împotriva umidității și a soarelui. (c) Contoarele de debit trebuie să evite instalarea în medii care conțin gaze corozive și trebuie instalate cu ventilație. Pentru instalarea, întreținerea și întreținerea ușoară, este necesar un spațiu suficient de instalare în jurul mediului de debit. Locul de instalare a debitometului trebuie să evite câmpurile magnetice puternice și sursele de vibrații puternice, cum ar fi tuburile cu vibrații mari, pe ambele părți ale debitometului trebuie să aibă un suport fix pentru tuburi.
|
|
Cerințele pentru segmentul de tub direct: pentru a îmbunătăți efectul turbulenței și deformării câmpului de flux, lungimea segmentului de tub direct anterior și posterior a debitometului este necesară, în caz contrar, va afecta precizia măsurării (de asemenea, se poate instala un rectificator, pentru a evita instalarea în apropierea supapei de reglare și a supapei semi-deschise).
|
| Tip de instalare a conductelor |
Schema de instalare |
Tubulare standard |
| Conducere frontală L |
Tubă dreaptă din spate S |
| Tub îndoit |
Figura a |
10D |
5D |
| Tubă orizontală |
Figura b |
5D |
3D |
| Valva în jos |
Figura c |
10D |
5D |
| Tub de expansiune |
Figura d |
10D |
5D |
| Pompa în jos |
Figura E |
15D |
2D |
| Tuburi contractibile |
Figura f |
5D |
2D |
| Amestec de lichid |
Figura G |
30D |
3D |
|
|
Cerințele pentru tuburile de proces: mediul de debit are anumite cerințe pentru tuburile de proces din partea superioară și din partea inferioară a punctului de instalare, în caz contrar afectează precizia măsurării. a 、 Diametrul interior al tubului de proces de sus și de jos este același cu diametrul interior al senzorului și trebuie să îndeplinească: 0.98DN≤D≤1.05DN (DN în formă: diametrul interior al senzorului, D: diametrul interior al tubului de proces) b, tubul de proces și senzorul trebuie să fie concentrice, deviația coaxială nu trebuie să fie mai mare de 0.05DN
4, cerințele de trecere laterală: pentru a facilita reparația mediului de debit, este mai bine pentru instalarea mediului de debit lateral, în plus, lichidul poluat greu și mediul de debit trebuie să fie curățat, iar lichidul nu poate fi oprit, trebuie să fie instalat mediul de trecere lateral.
|
Cerințele de instalare a mediului de debit pe conductă:
|
6, împământarea senzorului: pentru a face ca instrumentul să funcționeze de încredere, pentru a îmbunătăți precizia măsurării, fără interferența potențialului de parazit extern, senzorul ar trebui să aibă un cablu bun de împământare separat, rezistența la împământare <10Ω. În cazul în care conductele de conectare a senzorului sunt acoperite cu straturi de izolare sau conducte nemetalice, pe ambele părți ale senzorului trebuie să fie adăugat un inel de împământare sau un electrod de împământare încorporat. a、 Tipul de conectare pe conducta metalică: evitați stratul de izolare în conducta metalică, faceți clic pe imaginea de mai jos.
|
|
b、 Pe conductele din plastic sau cu strat de izolare, tip de conectare pe conductele de vopsea: ambele capete ale senzorului ar trebui să fie adăugate inele de împământare sau electrozii de împământare încorporați, astfel încât mediul măsurat care se află în interiorul țevei să fie scurt conectat la pământ, cu potențial zero. În caz contrar, mediul de debit electromagnetic nu va funcționa corect.
|
 |
|

|
| |
| |

|
 |
 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |