เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้า

เครื่องวัดการไหลแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF สำหรับระยะสั้น) เป็นเครื่องมือวัดการไหลรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในทศวรรษที่ 1950 และ 1960 เครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่ใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อวัดการไหลของของไหลที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าตามแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำขึ้นเมื่อของเหลวนำไฟฟ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็กภายนอก

โครงสร้างเครื่องมือ:
โครงสร้างของมิเตอร์ไฟฟ้าประกอบด้วยระบบวงจรแม่เหล็ก สายสวนวัด อิเล็กโทรด เปลือก เยื่อบุ และตัวแปลงเป็นส่วนใหญ่

ระบบวงจรแม่เหล็ก: หน้าที่ของมันคือการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับที่สม่ำเสมอ วงจรแม่เหล็ก DC เกิดขึ้นจากแม่เหล็กถาวร ข้อดีคือโครงสร้างค่อนข้างเรียบง่ายและการรบกวนจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับมีขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม มันง่ายที่จะโพลาไรซ์ของของเหลวอิเล็กโทรไลต์ที่ไหลผ่านสายสวนสำหรับการวัด เพื่อให้อิเล็กโทรดบวกล้อมรอบด้วยไอออนลบ และอิเล็กโทรดลบล้อมรอบด้วยไอออนบวก สิ่งที่แนบมาเป็นปรากฏการณ์โพลาไรซ์ของอิเล็กโทรดและทำให้ความต้านทานภายในระหว่างอิเล็กโทรดทั้งสองเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการทำงานปกติของมิเตอร์ เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อใหญ่ แม่เหล็กถาวรจะมีขนาดใหญ่ หนัก และไม่ประหยัดตามลำดับ ดังนั้น เครื่องวัดอัตราการไหลแม่เหล็กไฟฟ้ามักใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ และตื่นเต้นด้วยแหล่งจ่ายไฟความถี่ 50 เฮิร์ต

สายสวนสำหรับวัด: หน้าที่ของมันคือปล่อยให้ของเหลวนำไฟฟ้าที่วัดได้ผ่านไป เพื่อให้ฟลักซ์แม่เหล็กถูกแบ่งหรือลัดวงจรเมื่อเส้นแรงแม่เหล็กผ่านท่อวัด ท่อวัดจะต้องทำด้วยวัสดุที่มีลักษณะการนำไฟฟ้าต่ำ ไม่เป็นแม่เหล็ก การนำความร้อนต่ำ และวัสดุที่มีความแข็งแรงเชิงกล และสแตนเลสไม่เป็นแม่เหล็ก เหล็กแก้ว ความแข็งแรงสูง สามารถเลือกพลาสติก อลูมิเนียม ฯลฯ
อิเล็กโทรด: หน้าที่ของมันคือดึงสัญญาณศักย์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำออกมาเป็นสัดส่วนกับที่วัดได้ อิเล็กโทรดโดยทั่วไปทำจากสเตนเลสสตีลที่ไม่ใช่แม่เหล็ก และจำเป็นต้องล้างด้วยซับในเพื่อไม่ให้ของเหลวไหลผ่าน ตำแหน่งการติดตั้งควรอยู่ในแนวตั้งของท่อเพื่อป้องกันไม่ให้ตะกอนสะสมและส่งผลต่อความแม่นยำในการวัด
เปลือก: ทำจากวัสดุที่เป็นเฟอร์โรแมกเนติก เป็นฝาครอบด้านนอกของคอยล์กระตุ้นของระบบจำหน่ายและแยกการรบกวนของสนามแม่เหล็กภายนอก
ซับใน: มีฉนวนหุ้มฉนวนไฟฟ้าอยู่ที่ด้านในของท่อวัดและพื้นผิวซีลหน้าแปลน โดยจะสัมผัสกับของเหลวโดยตรงเพื่อทำการวัด และหน้าที่ของมันคือการเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนของท่อวัด และป้องกันไม่ให้ศักย์เหนี่ยวนำเกิดการลัดวงจรโดยผนังของท่อวัดโลหะ วัสดุบุผิวส่วนใหญ่เป็นพลาสติกพอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีนที่ทนต่อการกัดกร่อน อุณหภูมิสูง และทนต่อการสึกหรอ เซรามิก ฯลฯ
ตัวแปลงสัญญาณ: สัญญาณศักย์เหนี่ยวนำที่เกิดจากการไหลของของเหลวนั้นอ่อนมากและได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัจจัยรบกวนต่างๆ บทบาทของตัวแปลงคือการขยายและแปลงสัญญาณศักย์เหนี่ยวนำให้เป็นสัญญาณมาตรฐานแบบครบวงจรและระงับสัญญาณรบกวนหลัก หน้าที่ของมันคือการขยายและแปลงสัญญาณศักย์เหนี่ยวนำ Ex ที่ตรวจพบโดยอิเล็กโทรดให้เป็นสัญญาณ DC มาตรฐานแบบรวมศูนย์
คุณสมบัติ
1. การวัดจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของของเหลว ความหนืด อุณหภูมิ ความดัน และการนำไฟฟ้า
2. ไม่มีส่วนการไหลอุดตันในท่อวัด ไม่มีการสูญเสียแรงดัน และข้อกำหนดที่ต่ำกว่าสำหรับส่วนท่อตรง มีการปรับตัวเฉพาะสำหรับการวัดสารละลาย
3. เลือกวัสดุซับในเซ็นเซอร์และวัสดุอิเล็กโทรดอย่างเหมาะสม นั่นคือ มีความต้านทานการกัดกร่อนและทนต่อการขัดถูได้ดี
4. ตัวแปลงใช้วิธีการกระตุ้นแบบใหม่โดยใช้พลังงานต่ำ จุดศูนย์ที่เสถียรและความแม่นยำสูง ช่วงการไหลสามารถเข้าถึง 150: 1;
5. ตัวแปลงและเซ็นเซอร์สามารถรวมหรือแยกออกได้
6. ตัวแปลงใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูง 16-บิต, จอแสดงผล 2x16LCD, การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่สะดวกและการเขียนโปรแกรมที่เชื่อถือได้
7. โฟลว์มิเตอร์เป็นระบบการวัดแบบสองทางที่มีตัวรวมสามตัว: รวมไปข้างหน้า, ผลรวมย้อนกลับและผลต่างผลรวม; มันสามารถแสดงการไหลบวกและลบและมีหลายเอาต์พุต: กระแส, ชีพจร, การสื่อสารแบบดิจิตอล, HART;
8. ตัวแปลงใช้เทคโนโลยีการยึดพื้นผิว (SMT) พร้อมฟังก์ชันตรวจสอบตนเองและวินิจฉัยตนเอง
9. ความแม่นยำในการวัดไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของของเหลว ความหนืด อุณหภูมิ ความดัน และการนำไฟฟ้า สัญญาณแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำของเซ็นเซอร์มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับอัตราการไหลเฉลี่ย ดังนั้นความแม่นยำในการวัดจึงสูง
10. ไม่มีสิ่งกีดขวางในท่อวัดดังนั้นจึงไม่มีการสูญเสียแรงดันเพิ่มเติม ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในท่อวัด ดังนั้นเซนเซอร์จึงมีอายุการใช้งานยาวนานมาก
11. เนื่องจากสัญญาณแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสนามแม่เหล็กและเป็นค่าเฉลี่ยบนพื้นผิวท่อ ส่วนของท่อตรงที่เซ็นเซอร์ต้องการจะสั้นกว่า และความยาวเป็น 5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ
12. ตัวแปลงใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ชิปเดียว (MCU) และเทคโนโลยีการยึดพื้นผิว (SMT) ล่าสุดและทันสมัยที่สุดในโลก โดยมีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ ความแม่นยำสูง ใช้พลังงานต่ำ จุดศูนย์ที่เสถียรและการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่สะดวก คลิกที่จอ LCD ภาษาจีนเพื่อแสดงการไหลสะสม การไหลทันที อัตราการไหล เปอร์เซ็นต์การไหล ฯลฯ
13. ระบบการวัดแบบสองทางซึ่งสามารถวัดการไหลไปข้างหน้าและการไหลย้อนกลับได้ ใช้เทคโนโลยีการผลิตพิเศษและวัสดุคุณภาพสูงเพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จะคงที่เป็นเวลานาน
