

estructura
La estructura del caudalímetro electromagnético se compone principalmente de sistema de circuito magnético, tubo de medición, electrodo, carcasa, revestimiento y convertidor.
Sistema de circuito magnético: Su función es generar un campo magnético uniforme de CC o CA. El circuito magnético de CC se realiza mediante imanes permanentes. Sus ventajas son que la estructura es relativamente simple y se ve menos perturbado por el campo magnético de CA. Sin embargo, es fácil polarizar el líquido electrolítico en el tubo de medición, de modo que el electrodo positivo está rodeado de iones negativos y el electrodo negativo está rodeado de iones positivos, es decir, la polarización de los electrodos, y la resistencia interna entre los dos electrodos aumenta, lo que afecta seriamente el funcionamiento normal del instrumento. Cuando el diámetro de la tubería es grande, el imán permanente también es grande, pesado y poco económico, por lo que el caudalímetro electromagnético generalmente utiliza un campo magnético alterno, y se excita con una fuente de alimentación de frecuencia de potencia de 50 Hz.
Conducto de medición: Su función es permitir que el líquido conductor pase a través. Para que el flujo magnético se derive o cortocircuite cuando las líneas de fuerza magnética pasan a través del conducto de medición, el conducto de medición debe estar hecho de materiales no magnéticos, de baja conductividad, baja conductividad térmica y mecánicamente fuertes. Se pueden utilizar acero inoxidable no magnético, fibra de vidrio, plástico de alta resistencia, aluminio, etc.
Electrodo: Su función es inducir una señal de potencial inducido proporcional al valor medido. Los electrodos generalmente están hechos de acero inoxidable no magnético y se requiere que estén al ras con el revestimiento para que el fluido pueda pasar a través sin obstrucción. Debe instalarse verticalmente a la tubería para evitar que los sedimentos se acumulen sobre él y afecten la precisión de la medición.
Carcasa: Hecha de material ferromagnético, es la cubierta exterior de la bobina de excitación del sistema de distribución y aísla la interferencia del campo magnético externo.
Revestimiento: Hay un revestimiento de aislamiento eléctrico completo en el lado interior del conducto de medición y la superficie de sellado de la brida. Está en contacto directo con el líquido medido y su función es aumentar la resistencia a la corrosión del conducto de medición y evitar que el potencial inducido se cortocircuite a través de la pared metálica del conducto de medición. El material de revestimiento es principalmente plástico de politetrafluoroetileno resistente a la corrosión, resistente a altas temperaturas y resistente al desgaste, cerámica, etc.
Convertidor: La señal de potencial inducido generada por el flujo de líquido es muy débil y se ve muy afectada por diversos factores de interferencia. El papel del convertidor es amplificar la señal de potencial inducido y convertirla en una señal estándar unificada y suprimir la señal de interferencia principal. Su tarea es convertir la señal de potencial inducido Ex detectada por el electrodo en una señal CC estándar unificada después de la amplificación.
Características
1. La medición no se ve afectada por los cambios en la densidad del fluido, la viscosidad, la temperatura, la presión y la conductividad;
2. No hay partes que bloqueen el flujo en el tubo de medición, no hay pérdida de presión y bajos requisitos de sección de tubería recta. Tiene una adaptabilidad única para la medición de lodos;
3. Selección razonable de materiales de revestimiento del sensor y de los electrodos, es decir, buena resistencia a la corrosión y resistencia al desgaste;
4. El convertidor adopta un método de excitación novedoso con bajo consumo de energía, punto cero estable y alta precisión. El rango de flujo puede alcanzar 150:1;
5. El convertidor puede estar integrado con el sensor o separado;
6. El convertidor adopta un microprocesador de alto rendimiento de 16 bits, pantalla LCD 2x16, configuración de parámetros conveniente y programación confiable;
7. El medidor de flujo es un sistema de medición bidireccional con tres integradores: totalizador hacia adelante, totalizador inverso y totalizador de diferencia; puede mostrar el flujo hacia adelante y hacia atrás y tiene múltiples salidas: corriente, pulso, comunicación digital, HART;
8. El convertidor adopta tecnología de montaje superficial (SMT) y tiene funciones de autocomprobación y autodiagnóstico;
9. La precisión de la medición no se ve afectada por los cambios en la densidad, viscosidad, temperatura, presión y conductividad del fluido. La señal de voltaje inducida por el sensor está relacionada linealmente con el caudal promedio, por lo que la precisión de la medición es alta.
10. No hay obstrucciones al flujo en la tubería de medición, por lo que no hay pérdida de presión adicional; no hay partes móviles en la tubería de medición, por lo que la vida útil del sensor es extremadamente larga.
11. Dado que la señal de voltaje inducido se forma en todo el espacio lleno de campo magnético y es el valor promedio en la superficie de la tubería, el tramo recto de tubería requerido por el sensor es más corto, con una longitud de 5 veces el diámetro de la tubería.
12. El convertidor adopta un microordenador de un solo chip (MCU) y tecnología de montaje superficial (SMT), que tiene un rendimiento confiable, alta precisión, bajo consumo de energía, punto cero estable y ajuste de parámetros conveniente. Haga clic en la pantalla LCD de visualización china para mostrar el flujo acumulado, el flujo instantáneo, la tasa de flujo, el porcentaje de flujo, etc.
13. El sistema de medición bidireccional puede medir el flujo directo y el flujo inverso. Se utilizan tecnología de producción especial y materiales de alta calidad para garantizar que el rendimiento del producto permanezca estable durante mucho tiempo.












