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电磁流量计如何与仪表连接

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(4)测量电极长时间工作,可能会出现结垢情况,需清洁后才可测量
(5)对于高粘稠介质和固液两相介质的则量,需采用高频励磁方式,低频低磁精度差。
(6)由于传感器结构原理的限制,大口径产品成本过高,导致产品口径增大,价格直线增高。
(7)由于其原理限制,仪表传感器线圈需通电产生磁场,估期功耗相对较高,不太适合电池供电。
虽然有着上述的一些缺点,但是目前电磁流量计在大部分液体介质的测量时,仍被大量使用,其优秀的测量准确度及低维护成本,深受广大客户喜爱。
综上所述,电磁流量计有着自已的优缺点,用户根据行业及工况条件,选择合适的流量计产品。
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三、特点:
1.流量的测量不受流量的密度、粘度、温度、压力、和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高
2.测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失,测量管道内无可移动部件,因此传感器寿命长
3.传感器所需的直管段较短,方便安装
4.传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,可耐腐蚀和磨损
5.双向测量系统,可测正反向流量。
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8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
电磁流量计 超声波流量计 http://www.meter-dec.com/ 孔板流量计 雷达液位计 http://www.decmeter.com
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近几年,又有大量学者针对圆柱发生体在低雷诺数下的进行研究,通过试验和数值仿真的方法,最终给出了Re-St非线性拟和公式。前人对低雷诺数下涡街特性曲线的研究大都是针对圆柱发生体,而现在商业用涡街流量计的漩涡发生体大都是梯形发生体,在中高雷诺数条件下,其或为一叵定值,已为公认。但是对梯形发生体在低雷诺数下的或变化情况研究甚少。因此,本文采用先进的试验方法,对这种梯形发生体在低雷诺数流动下进行研究,绘制出Re-K关系曲线,并对试验结果进行了分析和解释。
数字信号处理方法
由于目前大部分涡街流量计广泛采用的信号处理方法是一套基于模拟电路的处理方法,即由电荷放大、滤波、整形电路组成,将涡街交变的频率信号转变成方波电压输出,得到涡街频率。实践证明,在中高雷诺数、高信噪比的情况下,这种模拟信号处理方法能得到较好的效果。
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3.环境方面
通常主要是管道杂散电流干扰,空间强电磁波干扰,大型电机磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采取良好的单独接地保护就可获得满意结果,但如遇到强大的杂散电流(如电解车间管道,有时在两电极上感应的交流电势峰值Vpp可高达1V),尚需采取另外措施和流量传感器与管道绝缘等。空间电磁波干扰一般经信号电缆引入,通常采用单层或多层屏蔽予以保护。
4.流体方面
被测液体中含有均匀分布的微小气泡通常不影响电磁流量计的正常工作,但随着气泡的增大,仪表输出信号会出现波动,若气泡大到足以遮盖整个电极表面时,随着气泡流过电极会使电极回路瞬间断路而使输出信号出现更大的波动。
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1.19~119.4
228.91~22890.6
1.81~180.86
φ1000
406.94~40694.4
2.83~282.60
φ1200
553.90~55389.6
6.36~635.85
φ1600
723.46~72345.6
11.3~1130.4
φ1800
915.62~91562.4
17.66~176.25.
φ2000
1130.4~113040.00
25.43~2543.40
φ2200
1367.78~136778.4
34.62~3461.85
φ2400
1627.78~162777.6
45.22~4521.6
φ2600
1910.38~191037.6
LDE系列型谱
15~2600
电极材料
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