电磁流量计利用法拉第电磁感应定律工作,测量管内的导电介质相当于法拉第电磁感应中的导体。
在拉第试验中,通过导电金属杆的上下两端放置了两个电磁线圈,以产生一个恒定的磁场。当导电介质流经时,会在管道内部产生感应电压。为了测量这个感应电压,管道内部安装了两个电极。为了实现与流体和测量电极的电磁隔离,测量管道采用了不导电的内衬材料,例如橡胶或特氟隆。这种设计能够确保测量的准确性,并保护测量电极免受流体的腐蚀和损坏。
传感器测量精度不受流体性质变化的影响,感应电压与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。
测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。
感应电压信号在整个磁场空间形成,是管道载面平均值,故传感器所需直管段较短,长度为5倍管道直径。
传感器部分仅与被测液体接触,通过合理选择电极和内衬材料,实现耐腐蚀和耐磨损的效果。
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转换器采用最新的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),确保性能可靠、精度高、功耗低、零点稳定。LCD显示屏支持中文显示,可显示累积流量、瞬时流量、流速和流量百分比等参数,方便进行参数设定。
双向测量系统可测正向、反向流量,采用特殊工艺和优质材料,保证长期稳定性。
电磁流量计分类:分体型电磁流量计,一体型电磁流量计
分体型电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。
分体型电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。
分体型电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。
流量计测量原理为基于法拉第电磁感应定律。流量计的测
量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方
向穿通管壁固定在测量管上。线圈励磁时,将在与测量管轴线
垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如
果具有一定电导率的流体流经测量管,将切割磁力线感应出电
动势E。电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d 与平均
流速v 的乘积,电动势E(流量信号)由电极检出并通过电
缆送至转换器。转换器将流量信号放大处理后,可显示流体流
量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节。
E=KBDV
式中: E-- 为电极间的信号电压(v)
B-- 磁通密度(T)
d-- 测量管内径(m)
V-- 均流速(m/s)
从基本结构和工作原理来说,互感器就是一种特殊的变压器。
电流互感器一次绕组匝数很少(有的型式的电流互感器还没有一侧绕组,利用穿过其铁心的一次电路作为一次绕组,相当于匝数为1),且一次绕组相当粗;而二次绕组匝数较多,导体较细。工作时,一次绕组串接在电路中,而二次绕组则与仪表、继电器等的电流线圈想串联,形成一个闭合回路。由于这些电流线圈阻抗很小,因此电流互感器工作时二次回路接近于短路状态。(二次绕组的额定值一般为5A)
关于选取,一般按照工作地点的条件(温度、湿度等)、额定电压、一次电流、二次电流(一般为5A)、准确度等级条件进行选择,病校验其短路动稳定度和热稳定度。
必须注意:电流互感器的准确度等级与其二次负荷容量有关。互感器二次负荷不得大于其准确度等级所限定的额定二次负荷。
结线方案:
A、一相式结线,通常用于负荷平衡的三相电路如低压动力线路中,供测量电流或接过负荷保护装置用。
B、两相V形结线,在中性点不接地的三相三线制系统中,广泛用于测量三相电流、电能及作过流继电保护用。
C、两相电流差结线,适用于中性点不接地的三相三线制系统中,供作电流继电保护用。
D、三相星形结线,三个电流线圈正好反应各相的电流,广泛用于三相不平衡的三相四线制系统如TN系统中,也用在三相可能不平衡的三相三线制系统中。
使用注意事项:
1、电流互感器在工作时,二次侧不得开路
2、电流互感器的二次侧有一端必须接地
3、电流互感器在连接时,要注意其端子的极性
以上是电磁流量计的原理是什么?的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!