


Was ist das Prinzip des elektromagnetischen Durchflussmessers?
Was ist das Funktionsprinzip des elektromagnetischen Durchflussmessers? Der elektromagnetische Durchflussmesser basiert auf dem Faradayschen Gesetz der elektromagnetischen Induktion. Das leitfähige Medium im Messrohr entspricht dem Leiter der elektromagnetischen Induktion von Faraday.
Beim Rady-Test werden zwei elektromagnetische Spulen durch das obere und untere Ende eines leitfähigen Metallstabs gelegt, um ein konstantes Magnetfeld zu erzeugen. Wenn ein leitfähiges Medium durchströmt wird, entsteht im Rohr eine induzierte Spannung. Um diese induzierte Spannung zu messen, werden im Rohrinneren zwei Elektroden installiert. Um eine elektromagnetische Isolierung von der Flüssigkeit und den Messelektroden zu erreichen, sind die Messrohre mit nichtleitenden Auskleidungsmaterialien wie Gummi oder Teflon ausgekleidet. Diese Konstruktion gewährleistet die Messgenauigkeit und schützt die Messelektrode vor Korrosion und Beschädigung durch die Flüssigkeit.
Die Messgenauigkeit des Sensors wird durch Änderungen der Flüssigkeitseigenschaften nicht beeinträchtigt. Die induzierte Spannung steht in einem linearen Zusammenhang mit der durchschnittlichen Durchflussrate, sodass die Messgenauigkeit hoch ist.
Es gibt keine Strömungshindernisse im Messrohr, daher gibt es keinen zusätzlichen Druckverlust; es gibt keine beweglichen Teile im Messrohr, daher hat der Sensor eine extrem lange Lebensdauer.
Das induzierte Spannungssignal entsteht im gesamten Magnetfeldraum und ist der Mittelwert der Rohroberfläche. Daher ist der für den Sensor erforderliche gerade Rohrabschnitt kürzer und beträgt das 5-fache des Rohrdurchmessers.
Der Sensorteil kommt nur mit der zu messenden Flüssigkeit in Kontakt und durch eine angemessene Auswahl der Elektroden und Auskleidungsmaterialien werden Korrosionsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit erreicht.
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Der Konverter nutzt den neuesten Mikrocontroller (MCU) und die Oberflächenmontagetechnologie (SMT), um zuverlässige Leistung, hohe Präzision, geringen Stromverbrauch und Nullpunktstabilität zu gewährleisten. Das LCD-Display unterstützt die chinesische Anzeige und kann Parameter wie kumulativen Durchfluss, momentanen Durchfluss, Durchflussrate und Durchflussprozentsatz anzeigen, sodass Parameter einfach eingestellt werden können.
Das bidirektionale Messsystem kann Vorwärts- und Rückwärtsströmung messen und nutzt dabei spezielle Technologie und hochwertige Materialien, um eine langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Klassifizierung elektromagnetischer Durchflussmesser: elektromagnetischer Durchflussmesser vom geteilten Typ, elektromagnetischer Durchflussmesser vom integrierten Typ
Der elektromagnetische Durchflussmesser vom Split-Typ ist ein induktives Instrument, das den Volumenstrom leitfähiger Medien in einem Rohr auf der Grundlage des Faradayschen Gesetzes der elektromagnetischen Induktion misst. Es nutzt die eingebettete Mikrocontroller-Technologie und nutzt gleichzeitig den CAN-Feldbus Mit dem elektromagnetischen Durchflussmesser, dem ersten in China, hat die Technologie das inländische Spitzenniveau erreicht.
Der geteilte elektromagnetische Durchflussmesser erfüllt nicht nur die Anforderungen der Vor-Ort-Anzeige, sondern kann auch 4~20-mA-Stromsignale zur Aufzeichnung, Einstellung und Steuerung ausgeben. Er wird heute häufig in der chemischen Industrie, im Umweltschutz, in der Metallurgie und in der Medizin eingesetzt. Papierherstellung, Wasserversorgung und -entsorgung sowie andere industrielle Technologien und Management.
Zusätzlich zur Messung des Durchflusses von allgemein leitfähigen Flüssigkeiten kann der geteilte elektromagnetische Durchflussmesser auch den Volumendurchfluss von Flüssigkeit-Fest-Zweiphasenströmungen, hochviskosen Flüssigkeiten sowie Salz-, starken Säure- und starken Alkaliflüssigkeiten messen.
Kurze Einführung in das Funktionsprinzip des elektromagnetischen Durchflussmessers
Das Messprinzip des Durchflussmessers basiert auf dem Faradayschen Gesetz der elektromagnetischen Induktion. Messung des Durchflussmessers
Das Messrohr ist ein kurzes Rohr aus einer nichtmagnetischen Legierung, das mit Isoliermaterial ausgekleidet ist. Entlang des Rohrdurchmessers werden zwei Elektroden angebracht
Durch die Rohrwand am Messrohr befestigt. Wenn die Spule erregt ist, befindet sie sich auf der Achse des Messrohrs
In vertikaler Richtung wird ein Arbeitsmagnetfeld mit einer magnetischen Flussdichte B erzeugt. Zu diesem Zeitpunkt, wenn
Fließt eine Flüssigkeit mit einer bestimmten Leitfähigkeit durch das Messrohr, unterbricht es die Magnetlinien und induziert Elektrizität
Momentum E. Die elektromotorische Kraft E ist proportional zur magnetischen Flussdichte B. Der Innendurchmesser d des Messrohrs ist proportional zum Mittelwert
Das Produkt aus der Strömungsgeschwindigkeit v, der elektromotorischen Kraft E (Strömungssignal) wird von der Elektrode erfasst und durch den Strom geleitet
Das Kabel wird zum Konverter geschickt. Nachdem der Konverter das Durchflusssignal verstärkt hat, kann er den Flüssigkeitsdurchfluss anzeigen
Messung und kann Impulse, analoge Stromsignale und andere Signale zur Durchflusssteuerung und -regelung ausgeben.
E=KBDV
In der Formel: E-- ist die Signalspannung (v) zwischen den Elektroden
B-- Magnetische Flussdichte (T)
d – Messrohr-Innendurchmesser (m)
V – Durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeit (m/s)
Stromwandlerprinzip und Verkabelungsschema
Vom Grundaufbau und Funktionsprinzip her ist ein Transformator ein besonderer Transformator.
Die Primärwicklung des Stromwandlers hat sehr wenige Windungen (einige Arten von Stromwandlern haben keine einseitige Wicklung und nutzen den durch ihren Kern verlaufenden Primärkreis als Primärwicklung, was einer Windungszahl von 1 entspricht) , und die Primärwicklung ist ziemlich dick; die Sekundärwicklung hat mehr Windungen und einen dünneren Leiter. Im Betrieb ist die Primärwicklung im Stromkreis in Reihe geschaltet, und die Sekundärwicklung ist in Reihe mit der Stromspule des Instruments, Relais usw. geschaltet und bildet so einen geschlossenen Regelkreis. Da die Impedanz dieser Stromspulen sehr klein ist, befindet sich der Sekundärkreis im Betrieb des Stromwandlers nahe einem Kurzschlusszustand. (Die Nennleistung der Sekundärwicklung beträgt im Allgemeinen 5A)
Bei der Auswahl sollten Sie sich im Allgemeinen an den Bedingungen am Arbeitsplatz (Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw.), der Nennspannung, dem Primärstrom, dem Sekundärstrom (normalerweise 5 A) und dem Genauigkeitsgrad orientieren und die dynamische Kurzschlussstabilität und die thermische Stabilität prüfen . Ausgeben.
Es ist zu beachten, dass die Genauigkeit eines Stromwandlers von seiner sekundären Belastbarkeit abhängt. Die Sekundärlast des Transformators darf nicht größer sein als die durch seine Genauigkeit begrenzte Nennsekundärlast.
Verbindungsplan:
A. Einphasiger Anschluss, der üblicherweise in lastausgeglichenen dreiphasigen Stromkreisen wie Niederspannungsleitungen zur Strommessung oder zum Anschluss von Überlastschutzgeräten verwendet wird.
B. Zweiphasiger V-förmiger Anschluss, in einem dreiphasigen Dreileitersystem mit ungeerdetem Sternpunkt, wird häufig zur Messung von Dreiphasenstrom, elektrischer Energie und zum Überstromrelaisschutz verwendet.
C, zweiphasige Stromdifferenz-Verbindungsleitung, geeignet für den Stromrelaisschutz in dreiphasigen Dreileitersystemen, bei denen der Sternpunkt nicht geerdet ist.
D. Dreiphasige Sternschaltung. Die drei Stromspulen spiegeln den Strom jeder Phase genau wider. Sie wird häufig in Dreiphasen-Vierleitersystemen mit unsymmetrischen Dreiphasensystemen verwendet. Phasen-Dreiphasensysteme, die möglicherweise unsymmetrisch sind.
Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch:
1. Wenn der Stromwandler arbeitet, darf die Sekundärseite nicht offen sein
2. Ein Ende der Sekundärseite des Stromwandlers muss geerdet sein
3. Achten Sie beim Anschluss des Stromwandlers auf die Polarität seiner Anschlüsse
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