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Anhui Jing Control Automação Instrumentos Co., Ltd.
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Medidor de fluxo eletromagnético inteligente

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Visão geral
O medidor de fluxo eletromagnético inteligente produzido pelo instrumento de controle de Beijing é um tipo de medidor de indução de acordo com a lei de indução eletromagnética de Farah para medir o fluxo de volume de meio condutor dentro do tubo, usando tecnologia incorporada de máquina de um único chip para alcançar a estimulação digital, ao mesmo tempo que o uso de ônibus de campo CAN no medidor de fluxo eletromagnético é doméstico **, a tecnologia atinge um bom nível doméstico. O medidor de fluxo eletromagnético, ao mesmo tempo que satisfaz a exibição de campo, também pode emitir um sinal de corrente de 4 a 20 mA para registro, regulação e controle, agora é amplamente utilizado na indústria química, proteção ambiental, metalurgia, medicina, fabricação de papel, abastecimento de drenagem e outros setores industriais de tecnologia e gestão. O medidor de fluxo eletromagnético pode medir o fluxo de líquidos condutores gerais,
Detalhes do produto
Produção de instrumentos de controle de BeijingMedidor de fluxo eletromagnético inteligenteÉ um instrumento de indução de acordo com a lei de indução eletromagnética de Farah para medir o fluxo de volume de mídia condutora dentro do tubo, usando a tecnologia embutida de um único chip para alcançar a estimulação digital, ao mesmo tempo que o uso de ônibus de campo CAN no medidor de fluxo eletromagnético é doméstico **, a tecnologia atinge um bom nível doméstico. O medidor de fluxo eletromagnético, ao mesmo tempo que satisfaz a exibição de campo, também pode emitir um sinal de corrente de 4 a 20 mA para registro, regulação e controle, agora é amplamente utilizado na indústria química, proteção ambiental, metalurgia, medicina, fabricação de papel, abastecimento de drenagem e outros setores industriais de tecnologia e gestão. Além de medir o fluxo de líquidos condutores gerais, o medidor de fluxo eletromagnético também pode medir o fluxo de líquidos de alta viscosidade e fluxo volumétrico de sais, ácidos fortes e líquidos fortes alcalinos.

Características

A estrutura do instrumento é simples, confiável e sem componentes móveis, com uma longa vida útil.
● Nenhum componente de retenção de fluxo, não há perda de pressão e obstrução de fluido.
● Sem inércia mecânica, resposta **, boa estabilidade, pode ser aplicado a sistemas de detecção automática, regulação e controle de programa.
A precisão da medição não é afetada pelo tipo de meio medido e seus parâmetros físicos, tais como temperatura, viscosidade, densidade e pressão.
● A utilização de politetrafluoroetileno ou revestimento de borracha e diferentes combinações de materiais de eletrodos como HC, HB, 316L, Ti pode se adaptar às necessidades de diferentes meios.
● Disponibilidade de vários modelos de medidor de fluxo, tais como tubos e inserções.
● Adotando o armazenamento EEPROM, o armazenamento de dados de medição é seguro e confiável.
• Existem duas formas de integração e separação.
• Display LCD de alta definição.
Parâmetros técnicos
Tabela 1
Diâmetro do tubo aplicável
DN25 a DN2600 (não padrão abaixo do DN25)
Materiais do eletrodo
316L (aço inoxidável), HC (Hasselt C), HB (Hasselt B), Ti (titânio), Ta (tântalo)
Aplicar mídia
Líquidos com condutividade > 5us/cm
Alcance de medição
0,1 a 10 m/s (escalável até 15 m/s)
Limite máximo de alcance
0,5 ~ 10m / s, ** 1 ~ 5m / s
Nível de precisão
Nível 0.3, Nível 0.5, Nível 1.0 (dependendo do calibre)
Sinal de saída
4~20mADC, Carga ≤750Ω; 0 ~ 3KHz, 5V ativo, largura de pulso variável, ** saída de frequência eficaz: interface RS485
Pressão de trabalho
1.0MPa, 1.6MPa, 4.0MPa, 16MPa (especial)
Temperatura do fluido
-20 ℃ ~ 80 ℃, 80 ℃ ~ 130 ℃, 130 ℃ ~ 180 ℃ Material de revestimento de referência
Temperatura ambiente
Sensores - 40 ℃ ~ 80 ℃; Conversor - 15 ℃ ~ 50 ℃
Temperatura ambiente
≤85RH (20 ° C)
Tamanho da saída do cabo
M20 × 1,5
Alimentação
220VAC±10%; 50Hz±1Hz; 24VDC ± 10%
Consumo de energia
≤8W
Nível de proteção da carcaça
Tudo-em-um: IP65 Divisão: Sensor IP68 Convertidor IP65
Material de anel de terra
1Cr18Ni9Ti (aço inoxidável), HC (C), Ti (titânio), Ta (tântalo), Cu (cobre)
Conectar flange
Padrão GB9119-88 (DIN2051, BS4504)
Princípio de funcionamento
Medidor de fluxo eletromagnético inteligenteO princípio de medição é baseado na lei da indução eletromagnética de Farah*. O tubo de medição do medidor de fluxo é um tubo curto de liga não condutora de material isolante. Os dois eletrodos atravessam a parede ao longo do diâmetro do tubo e são fixados no tubo de medição. A cabeça do eletrodo e a superfície interna do revestimento são basicamente iguais. Quando a bobina de excitação é magnetizada por um pulso de onda bidirecional, um campo magnético de trabalho com densidade de fluxo magnético B será gerado na direção vertical ao eixo do tubo de medição. Neste momento, se o fluxo de líquido com uma certa condutividade elétrica atravessar o tubo de medição, a linha magnética de corte será induzida pela força elétrica E. A força elétrica E é proporcional à densidade de fluxo magnético B, medindo o produto do diâmetro interno do tubo d e da velocidade média de fluxo V. O potencial elétrico E (sinal de fluxo) é detectado pelo eletrodo e enviado ao conversor por cabo. O conversor amplifica o sinal de fluxo após o processamento, pode exibir o fluxo de fluido e pode emitir pulsos, simular corrente e outros sinais para o controle e a regulação do fluxo.
E = KBdV
E - a tensão do sinal entre os eletrodos (V)
B - Densidade de transmissão magnética (T)
D - Diâmetro interno do tubo de medição (m)
V - Velocidade média (m/s)
Na fórmula K, d é constante, uma vez que a corrente de estimulação é constante, então B também é constante, é conhecido por E = KBdV, o fluxo de volume Q é proporcional à tensão de sinal E, ou seja, a tensão de sinal E e o fluxo de volume Q são lineares. Portanto, basta medir E para determinar o fluxo Q, que é o princípio básico de funcionamento do medidor de fluxo eletromagnético.
Sabido por E = KBdV, os parâmetros como temperatura, densidade, pressão, condutividade elétrica e relação de composição líquida sólida do meio fluido bifásico líquido não afetam os resultados da medição. Quanto ao estado de fluxo, desde que o fluxo seja simétrico ao eixo (por exemplo, fluxo stratificado ou turbulência) não afeta o resultado da medição. Portanto, o medidor de fluxo eletromagnético é um medidor de fluxo de volume real. Para fábricas e usuários, desde que o volume de qualquer outro meio fluido condutor seja realmente calibrado com água comum, sem necessidade de qualquer correção, esta é a vantagem do medidor de fluxo eletromagnético, que nenhum outro medidor de fluxo tem. O tubo de medição não possui componentes móveis ou de resistência, portanto, quase nenhuma perda de pressão e alta confiabilidade.

Seleção de produtos
1 Confirmação do alcance
O medidor de fluxo eletromagnético industrial geral é adequado para medir a velocidade de fluxo do meio de 2 a 4 m / s, em circunstâncias especiais, a velocidade de fluxo mais baixa não deve ser inferior a 0,1 m / s e a velocidade mais alta não deve ser maior que 8 m / s. Se o meio contém partículas sólidas, a velocidade de fluxo comum deve ser inferior a 3 m / s para evitar o atrito excessivo do revestimento e do eletrodo; Para fluidos pegajosos, a velocidade de fluxo pode ser selecionada como maior que 2 m / s, e a velocidade de fluxo maior ajuda a eliminar automaticamente o papel do material pegajoso ligado ao eletrodo, o que contribui para melhorar a precisão da medição. Sob as condições definidas no intervalo Q, o tamanho do caudalômetro D pode ser determinado de acordo com o intervalo de velocidade V acima, cujo valor é calculado pela seguinte forma:

Q: Fluxo (/h)
D: Diâmetro interno do tubo (m)
V: Velocidade de fluxo (m / h)
A escala Q do medidor de fluxo eletromagnético deve ser maior do que o valor de fluxo previsto, enquanto o valor de fluxo normal é um pouco maior do que 50% da escala alta do medidor de fluxo completo.