Koji je princip rada inteligentnog elektromagnetskog mjerača protoka iznimno niske brzine protoka

Oct 12, 2021 Ostavite poruku

Elektromagnetski mjerač protoka pogodan je za mjerenje protoka volumena tekućine s određenom vodljivošću. Prema Faradayevom zakonu elektromagnetske indukcije, kada vodljiva tekućina presiječe magnetsku liniju sile u ne-magnetskoj cijevi okomitoj na magnetsko polje, to će izazvati indukciju u smjeru okomitom na protok. Napon, njegova veličina je: V = KBvD. Tamo gdje je V inducirani napon, B je magnetski intenzitet indukcije, D je unutarnji promjer cijevi, K je koeficijent brojila, a v je prosječna brzina protoka.

Kada je intenzitet magnetske indukcije konstantan, veličina induciranog napona proporcionalna je prosječnoj brzini protoka. Elektromagnetski mjerač protoka otkriva inducirani napon i izračunava brzinu protoka tekućine u cjevovodu. Međutim, kada je brzina protoka tekućine vrlo niska, generirani inducirani napon je vrlo mali, što je teško razlikovati od buke, što uzrokuje povećanje pogreške mjerenja, čime se ograničava granica otkrivanja elektromagnetskog mjerača protoka. Elektromagnetski mjerač protoka iznimno niskog protoka koristi niz naprednih tehnologija za realizaciju preciznog mjerenja ZUI niske srednje brzine protoka pod uvjetom od 0,05m/s te za osiguravanje osjetljivosti, stabilnosti i pouzdanosti instrumenta.

Kako bi se postiglo iznimno nisko mjerenje protoka, za poboljšanje osjetljivosti otkrivanja i točnosti mjerenja instrumenta koriste se sljedeće tehnologije koje se mogu prilagoditi potrebama tekućina:

(1) Upotrebom programabilne niskofrekventne metode pobude pravokutnih valova poboljšava se stabilnost mjerenja protoka. Ima karakteristike niske potrošnje energije i niskog zagađenja električnom razinom. Posebno je pogodan za mjerenje sredstava za kontrolu polimernog profila visoke viskoznosti. U isto vrijeme, kako bi se prilagodio karakteristikama više sredstava za kontrolu profila, također pruža različite načine uzbude kako bi se prilagodio gnojnici i pulsirajućem protoku. I drugi posebni uvjeti mjerenja.

(2) Usvojite 12-bitni visokoprecizni A/D krug pretvorbe, potpuno digitalnu tehnologiju obrade signala, snažnu sposobnost protiv smetnji i praktičnu obradu buke. Korištenje digitalne tehnologije obrade za postizanje programabilne kontrole može lako kontrolirati krug uzbude i automatski odabrati način uzbude s visokim omjerom signala i buke ZUI prema karakteristikama tekućine. Primjena tehnologije digitalnog filtriranja može riješiti učinak buke u signalu na rezultat mjerenja, tako da osjetljivost mjerenja može doseći 1 mm/s, a raspon mjerenja protoka može doseći 1500:1. Istodobno, tehnologija digitalne obrade može olakšati prilagodbu parametara mjerača protoka, a digitalno komunikacijsko sučelje može se izravno povezati s različitim vanjskim uređajima.

(3) Korištenje optimiziranog dizajna visoke ulazne impedancije i kruga pojačala niske buke poboljšava osjetljivost otkrivanja. Koristeći samo-dizajnirano napajanje prekidača, napon valova se smanjuje na 3mVp-p, što uvelike smanjuje buku u mjerenju.

(4) Korištenje 16-bitnog mikroprocesora, jake računalne snage i brze brzine, korištenje naprednih algoritama za softversku obradu buke u signalu, što može poboljšati točnost otkrivanja i pruža različite pomoćne funkcije kao što su samodijagnostika, kineski izbornik znakova itd.

(5) Upotreba sela za brizganje fluorne plastike i električnog stupnja titana može zadovoljiti zahtjeve učinkovitosti korozije tekućine.