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电磁流量计探头原理

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1电阻法——(1)电源保险丝、励磁保险的通断;(2)信号电缆、励磁电缆的通断;(3)励磁线圈的通断及阻值;(4)励磁线圈对地的绝缘电阻;(5)电极对称性测量;(6)电极对地的绝缘电阻;(7)电源变压器的阻值。
2电流法——测量输出电流、励磁电流。
3电压法——判别工作电源。
4替代法——如转换器的互换。
5模拟信号法——用模拟信号发生器提供流量信号,以测试流量传感器。
6波形法——熟悉线路基础上测试关键点波形。
为了延长E+H电磁流量计的使用寿命,保证电磁流量计的正常运行及准确测量,在电磁流量计的安装时应保证有足够的直管段,而且管道出口应上弯成倒U型,确保测量管道液体不留气泡。对电磁流量计内管必须定期做好清洗工作,特别是测量腐蚀性或容易积垢的液体时,更应做好清洗工作。要定期对在线管道上的电磁流量计进行校验,及时修正电磁流量计的测量参数尤为重要,保证仪表供电电压的稳定。
(电磁流量计探头原理)

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一、供应E+H物位仪表:
1、E+H雷达物位仪表:非接触式测量。适用于各种恶劣工况(例如有毒高侵蚀性),且不受被测介质物理特性变化影响的外部测量。
型号有:FMR230,FMR231,FMR240,FMR244,FMR245,FMR250,FMR530,FMR531,FMR532,FMR533。
2、E+H导波雷达物位仪表:接触式测量。与被测介质的物理特性变化无关。耐温达150度,耐压达40bar。
型号有:FMP40,FMP41C,FMP45。e+h电磁流量计产品大全,型号齐全
3、E+H超声波物位计:非接触式测量。适合各种液体和固体,同样包括侵蚀性介质及变介电常数介质。耐温达150度,耐压达3bar。
(电磁流量计探头原理)

电磁流量计存在多种波动,可称为大波动。例如,如果电磁流量计在没有流量的情况下波动很大,则需要检查:
1、停车后是清洁管还是反冲洗。
2、检查附近是否有干扰因素,如电机和变频;
3、检查线路是否有问题;
4、检查接地环,它可以松开;
5、看是否设置了空管警报;如果电磁流量计测量的管道中的液体含有大量气泡或管道中的液体不满,则电磁流量计会发生很大的波动,即显示值不稳定。或者流体本身是波动的或脉动的,所以这种故障并不是电磁流量计的大波动,而只是反映了流体状况。或由电磁流量计的电极材料与液体之间的不匹配引起的电磁流量计很大。
(电磁流量计探头原理)

电磁流量计按转换器与传感器组装方式分类,有分体式和一体型。分体型电磁流量计是电磁流量计普遍应用的形式,如下图所展示的,传感器接入管道,转换器装在仪表室或人们易于接近的传感器附近,相距数十到数百米。
为防止外界噪声侵入,信号电缆通常采用双芯屏蔽线。测量电导率较低液体而相聚超过30m时,为防止电缆部分电容造成信号衰减,内层屏蔽也有要求接上与芯线同电位低阻抗源的屏蔽驱动。分体型电磁流量计的转换器可远离现场恶劣环境,电子部件检查、调整和参数设定就比较方便。
夹持式电磁流量计仪表安装
选择正确的安装地点和采用正确的安装方法是使用好夹持式电磁流量计的关键,若安装失误,不但会影响测量效果,还会影响测量精度,更会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。
(电磁流量计探头原理)

当升力大于浮子本身的重力时,浮子就会向上升,同时浮子与锥形管之间的环形流通面积增大,流速减低,此时浮子对流体阻力作用减小,当浮子受到的力达到平衡时,浮子就会停留在某一高度。这一高度位置表示了流量大小。在工业生产中,流量的准确测量是分重要的。其中正确推导浮子流量计流量计算公式对于提高流量测量精度和研究浮子流量计工作原理有重要的意义。金属管转子流量计基本工作原理,在垂直的锥形管中放置一阻力件,也就是浮子。当流体自下而上流过锥管时,由于浮子的阻塞作用,其上下表面产生了压差,从而对浮子形成一个向上的作用力。
液位高度是石油岸罐计量基础数据,传统的液位测量主要靠人工投尺完成。根据GB/T13894-92石油和液体石油液位测量法(手工法规定,连续投尺测量差值应相小于2mm才能终确定液位值,也就是说测量液位至少要进行两次投尺。以计量一座10万立方的油罐一次为例,要两个计量人员同爬上20多米高的罐顶进行多次投尺操作才得以完成。
(电磁流量计探头原理)

智能型自我检测和自我诊断功能、多种报警。
具有防爆类型产品,可用于防爆场合。
仪表具有现场清零小信号切除功能。
具浆液污水有污垢介质可选用电极。
安装方便,直管段要求低(前5D后2D)
公司以十几年的发展历史,累积了相当丰富的经验与技术,成功地研发出一系列功能多元的感测仪器、设备,取得了多项,有多个项目通过了上海市高新技术成果转化项目认定,促进了公司产业化的发展。公司通过提高自主研发的能力,将产品不断地进行创新,走产品多样化、多功能化的生产路线,重点发展“物联网”概念的智能化仪表及控制系统,使凡宜走在行业的前列,成为行业内的。
(电磁流量计探头原理)

电导率与温度具有很大相关性。金属的电导率随着温度的升高而减小。半导体的电导率随着温度的升高而增加。在一段温度值域内,电导率可以被近似为与温度成正比。为了要比较物质在不同温度状况的电导率,必须设定一个共同的参考温度。电导率与温度的相关性,时常可以表达为,电导率对上温度线图的斜率。
固态半导体的掺杂程度会造成电导率很大的变化。增加掺杂程度会造成电导率增高。水溶液的电导率高低相依于其内含溶质盐的浓度,或其它会分解为电解质的化学杂质。水样本的电导率是测量水的含盐成分、含离子成分、含杂质成分等等的重要指标。水越纯净,电导率越低(电阻率越高)。水的电导率时常以电导系数来纪录;电导系数是水在25°C温度的电导率。
(电磁流量计探头原理)

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