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从电磁流量计的基本原理分析其结构特点

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二、污水电磁流量计特点: ?体积小、重量轻、安装方便、维护量小 ?测量范围宽,测量不受流体温度、密度、压力、粘度、电导率等变化的影响 ?可在老管道上开孔改造安装,施工安装简单,工程量小 ?较一般电磁流量计的成本和安装费用低,特别适合大中口径管道流量的测量 ?采用先进加工工艺,固态封装、寿命长、使仪表具有良好的测量精度和稳定性 结构简单、牢固可靠、使用寿命长(且适用于测量海水) 测量管内无活动部件和阻力部件,无压损,不会产生阻塞 测量可靠,抗干扰能力强 三、污水流量计主要技术性能指标: 流速测量范围:(0.05-10)m/s 功耗:﹤15VA 防护等级:IP68 连接方式:法兰连接 电极材料:含钼不锈钢OCr18Ni12Mo2Ti、哈氏合金B、哈氏合金C、钛Ti、钽等 测量管道直径:DN(32-6000)mm 仪表精度:1.0级 工作压力:≤1.6MPa 介质温度:0-80℃ 四、污水流量计安装要求: 1)、安装环境方面: 应尽量远离具有强电磁场的设备,如大型电机、大型变压器、大型变频器等。 安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠,环境温度变化不大(防止固液两相变化)。 安装环境应便于安装和维护。 2)、安装位置方面: 安装位置必须保证管道内始终充满被测液体。 选择液体流动脉冲小的地方,即应远离泵和阀门、弯头等局部阻力件。 测量双相(固、液和气、液)液体时,应选择不易引起相分离的地方。 被测管道内径或周长容易测量,并且椭圆度应较小。 3)、直管段长度方面: 传感器安装管道上游侧直管段长度应大于或等于10D,下游侧应不小于5D(D为被测管道通径)。 4)、流量控制阀门和调节阀门方面: 流量控制阀门应安装在传感器上游侧的被测管道内,流量调节阀门应安装在传感器下游侧。 流量时,通常流量控制阀门应处于全开状态。 五、污水流量计安装示意图 相关产品推荐:电磁流量计
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SCLDE-DC型电池供电电磁流量计专为水工业设计,满足城市供水确保准确的水费计算,广泛应用于现场无电源供应场所,如:城市供水、污水处理、水利工程、水政水资源等行业。SCLDE-DC型电池供电电磁流量计又称之为智能低功耗型电磁流量计,采用电池供电,可现场显示并输出脉冲当量,持续工作可达三年以上,并应用于基站无线通讯网络系统,在区域中心建立通讯基站,覆盖半径为1000米,也可以直接通过GPRS或CDMA手机通讯网络完成数据通讯。
电池供电电磁流量计特殊设计的传感器励磁系统和高性能锂电池供电系统,电磁流量传感器是利用法拉第电磁感应定律制成的,当导电液体沿测量管在交变磁场中做与磁力线垂直方向运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,在与测量管轴线和磁力线相互垂直的管壁上安装了一对电极,该电极把产生的感应电势检出。此感应电势与流量成正比,测出该感应电势就可导出通过传感器的流量。此流量信号(感应电势)输入转换器经放大转换成与流量信号成正比的数字量信号,由此实现流量测量。
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上海电磁流量计产品可广泛应用于化工、钢铁、煤炭、矿冶、石油开采、石化、造纸、环保、制糖、制药、食品、水利灌溉、给排水和港口疏浚等领域,可**地测量各种酸、碱、盐溶液、原水、冷却水、污水、煤浆、矿浆、泥浆、水泥浆、纸浆、糖浆、煤水浆、玉米浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、双氧水、啤酒、麦汁、黑液、绿液药液和各种饮料等导电流体和固液二相体的体积流量。JY-LDE系列电磁流量计有一体型和分离型二种组合型式。
上海电磁流量计优势及独特卖点:
1.传感器*重要的部件-线圈作**化的设计,并通过*严格的实流试验,切实保证产品的测量精度
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电导率范围
被测流体电导率≥5μs/cm
信号输出
4~20mA(负载电阻0~750Ω),或脉冲/频率,控制电平
通讯输出
可选RS485通讯,MODBUS协议,HART协议
供电电源
220VAC,允差15%或24VDC,纹波≤5%
要求直管段长度
上游≥5DN,下游≥2DN
连接方式
流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰符合国际:GB/T9113.1-2000
防爆等级
Exd[ia]iaqIICT5
防护等级
IP65,特殊订制最高可达IP68
环境温度
-30~+60℃
相对湿度
5%~95%
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2.4单片机及外围电路
单片机采用超低功耗的MSP430F4794,该单片机有一种活动模式和五种低功耗模式,在活动模式最大电流仅有560μA,在低功耗模式最小电流可达0.1μA.在励磁时,每隔10s单片机进入活动模式,且只持续160ms,其它时间则进入低功耗模式。芯片内部自带16位的A/D,测量精度高。内部配备了最大可驱动160个段的LCD驱动模块,与低功耗的段式液晶相连,实现流量的显示。电路中设置了4个按键,可以在流量和累计流量之间切换,可以实现参数的设置等。
在软件设计上,采用模块化设计思想,主要包括主程序、初始化子程序、中断子程序、按键子程序、液晶显示子程序等。围绕低功耗,程序流程图如图7所示。程序中每隔10s进行一次励磁,单片机A/D采样,计算显示后单片机休眠,进入低功耗模式。由于传感器是感性线圈,即使采用三值梯形波励磁,在励磁电流变化时仍然会产生波动,图5中的电压曲线即为此在程序中A/D采样时忽略这部分波动,只采样中间的部分,多次采样取平均值同时采用动态零点补偿的方法求得最终的励磁电压U=(u1-u2)-(u12-u11),这种方法可以消除动态的零点漂移,提高了测量精度。
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