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eh电磁流量计流量偏大

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螺纹应尽量拧到底,否则会漏计频率,造成测量误差。如果要改变显示器的方向,只要松开固定螺纹座的锁紧螺母,转动表头到理想的方向,注意转角不要超过360度,重新拧紧锁紧螺母即可。现场显示表的结构和功能本章叙述的是现场显示(对于ABGYLWQ-□□□□C)的显示内容和参数设定步骤。面板如图7-1所示。智能表液晶显示?000118588和工程单位。如果要设定一个显示内容中没有的工程单位,只要把这个单位的符标记贴在显示窗口的右上部。可用[SET],[SFT],[INC]设定键来设定各个参数。
E=KBdV式中:E――――为电极间的电压(V)B――――磁通密度(T)d――――测量管内径(m)V――――平均流速(m/s)式中K,d为常数,由于励磁电流是恒流的,故B也是常数,则由E=KBdV可知,体积流量Q与电压E成正比,即流速感应的电压E与体积流量Q成线性关系。因此,只要测量出E就可确定流量Q,这就是电磁流量计的基本工作原理。由E=KBdV可知,被测流体介质的温度、密度、压力、电导率、液固两相流体介质的液固成分比等参数不会影响测量结果。至于流动状态只要符合轴对称流动(如层流或紊流)就不会影响测量结果的。因此说电磁流量计是一种真正的体积流量计。对于制造厂和用户来说,只要用普通的水实际标定后就可测量其他任何导电流体介质的体积,而不需作任何修正,这是电磁流量计的一突出优点,是其他任何流量计所没有的。成都市导热油流量计生产
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随着电子技术突飞猛进的发展,电磁流量电信号的处理已由2~3mV精密到0.1mV,动态分辨率可以低至±0.00003mV,这种新技术功耗极低,完全可以电池供电。由此产生了电磁水表的概念———一种仅计量清水、内部采用锂电池供电的长寿命智能型电磁流量计,由于市场定位和使用要求不同,两者存在较大的区别,本文做以下评述。
(1)电磁流量计使用广泛,适用于工业生产中各种导电介质的流量连续计量和生产工艺控制领域、科学研究的计量测控领域。
(2)电磁水表以计量清水、原水为主。在市政领域得到广泛使用,主要解决水源和城乡供水的计量、统计、分析、结算功能。
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超声波流量计、机械水表和电磁流量计各有什么优点和缺点?
1、安装和维护,超声流量计zui方便,不需要工艺停车,而另外两种都要停车才能安装
2、测量介质,机械水表一般只计量自来水,电磁流量计测量的介质必须是导电的,而超声波的测量范围zui广
3、精度上,电磁流量计zui高,一般可达0.5级,超声流量计次之,一般为1级,而机械水表精度zui差
4、稳定性,一般电磁流量计zui好,其次是水表,而超声波zui差
5、价格,超声波和电磁流量计相比,一般小管径上电磁流量计有优势,大管径则是超声波有优势,而机械水表的价格zui便宜
补充一下:机械和电磁表是必须接触液体的,是接触式表,经常需要考虑防腐防漏及磨损的问题;
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智能电磁流量计是如何实现对超低速流量测量的?先了解电磁流量计的工作原理
1.工作原理
电磁流量计适用于具有一定电导率的流体体积流量的测量,根据法拉第电磁感应定律,导电液体在垂直于磁场的非磁性管道内作切割磁力线的运动时,在与流动垂直的方向上会产生感应电压,其大小为:V=KBvD。式中V为感应电压,B为磁感应强度,D为管道内径,K为仪表系数,v平均流速。当磁感应强度为常数时,感应电压的大小正比于平均流速。电磁流量计通过检测这个感生电压换算出管道内液体的流量。但是当液体的流速很低时,产生的感生电压很小,难以同噪声进行区分,致使测量误差增大,因此限制了电磁流量计的检测下限。超低流速电磁流量计综合使用了一系列技术,实现了ZUI低?000118588.05m/s条件下的准确计量,并保证了仪表的灵敏度、稳定性和可靠性。
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第一章电磁流量计仪表行业相关概述
第一节电磁流量计仪表行业相关概述
一、产品概述
二、产品性能
三、产品用途
第二节电磁流量计仪表行业经营模式分析
一、生产模式
二、采购模式
三、销售模式
第二章2013年电磁流量计仪表行业发展环境分析
第一节2013年中国经济发展环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产分析
四、全社会消费品总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
第二节中国电磁流量计仪表行业政策环境分析
一、行业监管管理体制
二、行业相关政策分析
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当我们合理选择具有粗大误差抑制功能电磁流量转换器的变化率限制值和不敏感时间值时,转换器不仅能够抑制气泡噪声引起的误报***,而且在正常工作时仪表的反应速度仍然能够保持所设置的阻尼时间值。
电磁流量计气泡噪声的研究,应该是用气泡对电磁流量传感器电极进行模拟试验,但目前尚未有这种条件。因此,我们只用电磁流量信号发生器信号的切换,进行气泡噪声的模拟。适当地选取阻尼时间和智能型电磁流量计处理气泡噪声故障的方法,对观察流量计显示与输出信号变化,判断处理气泡噪声的效果明显。切换智能电磁流量计标准信号源的开关,快速设置流速和零点,按需要保持信号为零的时间,模拟气泡噪声的发生和存在。改变仪表阻尼时间并设置不同的变化率限制值及不敏感时间值,测试仪表输出的变化。结果表明,加大阻尼时间和智能化气泡噪声处理都能达到输出不发生大的变化,后者更有利于正常测量期间测量反应速度的提高。
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