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电磁流量计和积算仪连线

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口径mm流量范围m3/h口径mm流量范围m3/hφ150.0636~6.36φ45057.23~5722.65φ200.11~11.30φ50070.65~7065.00φ250.18~17.66φ600101.74~10173.6φ400.45~45.22φ700138.47~13847.4φ500.71~70.65φ800180.86~18086.4φ651.19~119.4φ900228.91~22890.6φ801.81~180.86φ1000406.94~40694.4φ1002.83~282.60φ1200553.90~55389.6φ1506.36~635.85φ1600723.46~72345.6φ20011.3~1130.4φ1800915.62~91562.4φ25017.66~176.25.φ20001130.4~113040.00φ30025.43~2543.40φ22001367.78~136778.4φ35034.62~3461.85φ24001627.78~162777.6φ40045.22~4521.6φ26001910.38~191037.6
(电磁流量计和积算仪连线)

1、不能用来测量气体、蒸汽以及含有大量气体的液体;
2、不能用来测量电导率很低的液体介质,电磁流量计还不能测量石油制品或有机溶剂等介质;
3、不能用于测量高温介质。目前受到普通工业用电磁流量计测量管内衬材料和电气绝缘材料的限制;
4、电磁流量计容易受到外界电磁干扰的影响。电磁流量计应用领域广泛,大口径仪表较多应用于给排水工程,中小口径常用于高要求或难测场合。电磁流量计一定要安装在管路的最低点或者管路的垂直段,才能保证电磁流量计的使用和对精度的要求。
看到这里我们发现,其实电磁流量计也是优缺点的。总体来说,它的优点以及各方面还是比较优秀的!
(电磁流量计和积算仪连线)

AXF350G-E1AL1S-BD21-21B/CH、
AXF400G-E1AL1S-BD21-21B/CH
·SE115MM-DEB1S-LS2-A2H2/
·SE202MM-DES4S-LS2-A2H2/
·SE203MM-DES4S-LS2-A2H2/
·SE204MM-DES4S-LS2-A2H2/
·SE205MM-DES4S-LS2-A2H2/
·SE206MM-DES4S-LS2-A2H2/
·SE208MM-DES4S-LS2-A2H2/
·SE210MM-DES4S-LS2-A2H2/
·SE212MM-DES4S-LS2-A2H2/
·SE215MM-DES4S-LS2-A2H2/
·SE220MM-DER2C-LS2-A2H2/
·SE325MM-DER2C-LS2-A2H2/
涡街系列:
DY015-EALBA1-2D涡街流量计、
DY025-EALBA1-2D涡街流量计、
DY040-EALBA1-2D涡街流量计、
DY050-EALBA1-2D涡街流量计、
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△RD=|(Ra-Ra0)+(Rb-Rb0)|(6)
式中:△RD—两个电极接液电阻变化量之和;
Ra、Rb—两个电极接液电阻的测量值;
Ra0、Rb0—两个电极接液电阻的原始值。
试验结果显示,△RD将对仪表产生相应的附加误差。
3.2转换器校准
3.2.1供电回路绝缘电阻
指转换器电源端子与外壳之间的绝缘电阻,测量方法与指标同“3.1.1励磁线圈绝缘电阻”所述。
3.2.2励磁电流
测量励磁电流时,须将数字多用表串接在励磁回路中,分别测量正向励磁电流值和负向励磁电流值。如果直接测量,则会产生明显的偏差。按下面公式计算励磁电流幅值和相对示值误差:
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摘要:为了提高励磁频率和减少发热,使电磁流量计能够更好地用于浆液流量测量和灌装流量测量,并长期稳定、可靠地工作,研究了基于PWM控制的脉冲励磁方案,分析其工作原理,计算各种参数,研制实际系统,进行测试和实验。结果表明,该系统能实现更高的励磁频率,产生稳定的励磁电流,极大地减小了励磁系统的功耗,能去除微分干扰对流量信号测量的影响,水流量检定准确度优于0.5级。
电磁流量计是基于电磁感应原理工作的仪表,其中的励磁系统为一次仪表中的励磁线圈提供所需的励磁电流,以形成磁场[1]。励磁系统是该类流量计的重要组成部分,也是功耗最大的部分[2]。当测量通常的导电液体时,电磁流量计往往采用低频方波励磁的方式产生磁场,例如,采用2.5Hz或者5Hz的励磁频率[3],以便输出信号有足够长、稳定的时间段[4],保证较高的测量精度;当测量浆液流量或者进行灌装测量时,必须采用高频励磁,例如,12.5Hz和25Hz或者更高频率,以克服具有1/f特性的浆液噪声影响和加快仪表的响应速度。为此,人们研究了2种高频励磁系统:一种是基于线性电源工作原理的,即高低压电源切换的励磁系统[5~7];另外一种是基于开关电源工作原理的,即脉冲励磁系统[8~10]。前一种励磁系统的特点是在励磁电流稳态阶段励磁电流值不变,这样磁场就非常稳定,保证了测量精度[11],但是,恒流控制电路的功耗较大,容易导致励磁系统发热,影响使用寿命。后一种励磁系统根据开关管的开关频率是否受励磁线圈电抗的影响,分为基于电流幅值控制的励磁系统和基于电流误差控制的励磁系统(又称基于PWM控制的脉冲励磁系统)。基于电流幅值控制的励磁系统采用迟滞比较器来控制励磁电流[8,9]。该励磁系统依靠迟滞比较器的上下门限将励磁电流维持在一个小范围内波动,既保持励磁电流在稳态过程相对稳定,又使能量主要消耗在励磁线圈上,避免电路发热。但是,这种励磁系统没有考虑:当励磁线圈的电抗不同时,励磁电流上升的曲线是不同的,这样励磁电流上升至上门限值或者下降至下门限值的时间就不同,即当励磁线圈不同时,励磁电流波动的频率就不同;励磁电流的波动会引入远大于流量信号的微分干扰,影响流量的测量,而波动的频率因励磁线圈不同而存在差异,需要逐台对电磁流量计进行处理,才能有效地抑制励磁电流波动的影响,这在实际生产中很难实现。基于PWM(pulsewidthmodulation)控制的励磁系统的开关频率是固定的[9,10]。励磁电流在稳态阶段以固定的频率波动,不会随励磁线圈的不同而变化,使我们可以采用相应的处理方法来消除励磁电流波动的影响。但是,文献[9,10]没有披露关键的技术细节,也没有给出深入的分析和具体的计算。
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电磁流量计仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。备有管道式、插入式等多种流量计型号。采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠。具备一体化和分离型两种型式。高清晰度LCD背光显示。
详细介绍电磁流量表
电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线。属国内首创,技术达到国内领先水平。
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