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[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来电磁流量计的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

在这篇文章中,小编将为大家带来流量计" target="_blank">电磁流量计的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、电磁流量计如何抗干扰

电磁流量计信号太弱,电磁流量计是为测定导电液體而設計的仪表盘,其高精度,测量范围比宽,内部没法动部件,无阻流部件,无压损。抗腐、抗高压水平出色,适应力强,已在每个生产行业得到广泛运用。由于一些安裝現场较为繁杂,难以避免的会造成各种干挠,瓷熙仪表工作人员为大家解读几类电磁流量计常见的对抗干扰方式:

控制器的调零:要消除电磁干扰造成的正交干挠,在电梯上一处两根导线,分别接在电位器的两端。另一个电极上引线和电位器的中端分别接在转换器的入口端。这时就形成了两个合闭回路,造成各自的感应电动势和电流量。两条电流量分别经过电位器的中端加到转换器的输入电阻上,这时两条电流的方向是反过来的,应用前,调节电位器中端接触点位置,使得两电流量大小相同,即可相互抵消。但是由于生产工艺的限制,该项操作不能完全消除电磁干扰所带来的影响,必要时还需进行别的方式进一步消除干挠带来的影响

同步取样技术性:当信号连续时,可应用同步取样技术性对信号进行取样。但特别注意取样区域、宽度以及取样区域起始点的选取。取样周期选为工频整数倍,这样即便患有干扰信号因其取样时间为完整的工频周期,其均值为零,可有效抑制干挠的影响。

数字滤波技术性:该技术性是智能仪表中较为常见的一种技术性,能有效的完成模拟过滤装置不能完成的功能。很容易解决脉冲干挠,数字电路干挠、S/D转换器高频干挠等。

仪表盘的有效接地装置:电磁流量计中控制器输出的信号很小,为了提高仪表盘的抗干扰能力,控制器输入回路的零点电位必须接地装置。同时,控制器测定管外壳接地装置能起到屏蔽作用,减小外部和激磁系统软件本身的电磁干扰。流量计接地装置时需单独接地装置,避免与别的仪表盘共地,仪表盘接地点应远离大型机电设备,防止地线中的泄露电流对测定信号造成串模干挠。

二、电磁流量计在水厂中的应用

水厂自动控制系统中流量仪表是对所处理的水量进行积累,并掌握运行中水量的瞬时变化。水厂在通常情况下,将流量仪表安装在处理前水进口及处理后水排放口。在现代水厂中应用最为广泛的两种流量计为电磁流量计及超声波流量计

电磁流量计的基本原理是基于法拉第电磁感应定律,导电流体通过磁场作切割磁感线运动会产生感应电动势。具体为在管道上安装电磁线圈,流动的液体作为切割磁力线的导体产生的感应电动势与流体的流速成正比关系。当磁感应强度B不变、管道直径D一定时,流体切割磁力线而产生的感应电势E的大小仅与流体的流v速有关。综上,电磁流量计所测得的流速与流量均为瞬时值,因此它是理论上精度最有优势的流量计也是在现代水厂中应用最为广泛的流量计。

超声波流量计测量属于非接触式测量。它通过发射超声波,穿过流动的流体,被接收后,经过信号处理反映出流体的流速。根据流速便能算出流量。

根据以上关系,可以看出超声波流量计测量测得的流速为上、下游传感器间的平均速度,即流量也为平均值。因此其在测量精度上较电磁流量计欠佳。

不过,它有几乎不受被测介质的各种参数干扰的特性,尤其可以解决其它仪表不能解决的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。例如,石景山苹果园反渗透水处理站在反渗透处理前端安装了电磁流量计用于进水流量测量,而反渗透处理后则安装超声波流量计测量出水流量,其原因就是由于经反渗透处理后的水体导电性近似于纯水为非导电体(而这种情况很容易被忽视)。超声波流量计恰好为此种环境下的合理选择。

上述所有信息便是小编这次为大家推荐的有关电磁流量计的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关它的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。

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