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Piezas de repuesto mannfilter c1337

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Piezas de repuesto los principales productos de EGE - elektronik en Alemania son: controlador de flujo, controlador de nivel, interruptor de aproximación inductiva, interruptor de aproximación capacitiva, sensor fotoeléctrico, detector infrarrojo desde 1976, Eger Electronics spezial - sensor co., Ltd. ha desarrollado y producido sensores de uso especial para aplicaciones de automatización en todos los ámbitos de la vida. El productor de la compañía. Su cartera de productos incluye controladores de flujo, infrarrojos, fotoelectricidad, sensores ultrasónicos, interruptores de proximidad capacitivos, barreras ópticas Y. Piezas de repuesto mannfilter c1337

Detalles del producto

(||||||)

Sistema de circuito magnético: su función es producir un campo magnético uniforme de corriente continua o corriente alterna. El Circuito magnético de corriente continua se realiza con imanes, lo que tiene la ventaja de que la estructura es relativamente simple y la interferencia del campo magnético de ca es menor, pero es fácil polarizar el líquido electrolítico a través del catéter de medición, de modo que el electrodo positivo está rodeado de iones negativos, que están rodeados de iones positivos, es decir, El fenómeno de polarización del electrodo, y conduce a un aumento de la resistencia interna entre los dos electrodos, lo que afecta seriamente el funcionamiento normal del instrumento. Cuando el diámetro de la tubería es grande, el imán también es grande, pesado y no económico, por lo que el medidor de flujo electromagnético generalmente utiliza un campo magnético alternativo y se genera por la excitación de una fuente de alimentación de frecuencia de potencia de 50 hz.

Catéter de medición: su función es permitir que el líquido conductor medido pase. Para que el flujo magnético se desvíe o se cortocircuite cuando la línea de fuerza magnética pasa por el catéter de medición, el catéter de medición debe estar hecho de materiales no magnéticos, de baja conductividad eléctrica, de baja conductividad térmica y con cierta resistencia mecánica, y se puede seleccionar acero inoxidable no magnético, frp, plástico de alta resistencia, aluminio, etc.

Electrodo: su función es extraer una señal de potencial de inducción proporcional a la medida. Los electrodos están generalmente hechos de acero inoxidable no magnético y se requieren para igualar el revestimiento para que el líquido no se vea obstaculizado al pasar. Su posición de instalación debe estar en la dirección vertical de la tubería para evitar que los sedimentos se acumulen sobre ella 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.

Piezas de repuesto mannfilter c1337

Piezas de repuesto mannfilter c1337

Revestimiento: hay una capa completa de revestimiento aislante eléctrico en el interior del conducto de medición y en la superficie de sellado de la brida. Entra en contacto directo con el líquido medido y su función es aumentar la resistencia a la corrosión del catéter de medición y evitar que el potencial de inducción sea cortocircuito por la pared del catéter de medición metálica. La mayoría de los materiales de revestimiento son plásticos de PTFE resistentes a la corrosión, altas temperaturas y resistencia al desgaste, cerámica, etc.

Convertidor: la señal de potencial de inducción producida por el flujo de líquido es muy débil y se ve muy afectada por varios factores de interferencia. la función del convertidor es ampliar y convertir la señal de potencial de inducción en una señal estándar unificada y suprimir la señal de interferencia principal. Su tarea es ampliar y convertir la señal de potencial de inducción ex detectada por el electrodo en una señal de corriente continua estándar unificada.

característica

1. la medición no se ve afectada por los cambios en la densidad, viscosidad, temperatura, presión y conductividad eléctrica del líquido;

2. medir los componentes de flujo en el tubo, sin pérdida de presión, y los requisitos de la Sección de tubo recto son Bajos. Cierta adaptabilidad a la medición de la lechada;

3. seleccionar razonablemente el revestimiento del sensor y el material del electrodo, es decir, tener una buena resistencia a la corrosión y la resistencia al desgaste;

4. el convertidor adopta un nuevo método de excitación, con bajo consumo de energía, estabilidad cero y alta precisión. El rango de flujo puede alcanzar 150: 1;

5. el convertidor puede formar un todo o un tipo separado del sensor;

6. el convertidor utiliza un procesador 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 instalados en él: volumen total positivo, volumen total inverso y diferencia total; Puede mostrar tráfico positivo y inverso, y tiene una variedad de salidas: corriente, pulso, comunicación digital, HART;

8. el convertidor adopta la tecnología de instalación de superficie (smt) y tiene funciones de autoinspección y autodiagnóstico;

9. la precisión de la medición no se ve afectada por los cambios en la densidad del fluido, la viscosidad, la temperatura, la presión y la conductividad eléctrica, y la señal de voltaje de inducción del sensor tiene una relación lineal con la velocidad media de flujo, por lo que la precisión de la medición es alta.

10. medir que no hay flujo bloqueado en la tubería, por lo que no hay pérdida de presión adicional; No hay componentes móviles en la tubería de medición, por lo que la vida útil del sensor es extremadamente larga.

11. debido a que la señal de voltaje de inducción se forma en todo el espacio lleno de campo magnético y es el promedio en la superficie de carga de la tubería, el sensor necesita una Sección de tubería recta más corta y cinco veces el diámetro de la tubería.

12. el convertidor utiliza la última tecnología internacional de chip único (mcu) y montaje de superficie (smt), con un rendimiento confiable, alta precisión, bajo consumo de energía, punto cero estable y configuración conveniente de parámetros. Haga clic en chino para mostrar el lcd, mostrando el flujo acumulado, el flujo instantáneo, el flujo, el porcentaje de flujo, etc.

13. sistema de medición bidireccional, que puede medir el flujo positivo y el flujo inverso. Adoptar procesos de producción especiales y materiales de alta calidad para garantizar que el rendimiento del producto se mantenga estable durante mucho tiempo.

Clasificación

Según el tipo de campo magnético externo, El medidor de flujo electromagnético tiene principalmente dos tipos: DC e inducción. El campo magnético constante externo B del medidor de flujo electromagnético de corriente continua (figura 2) es vertical al eje del tubo, y dos electrodos están equipados en C y D para medir la fuerza electromotriz u inducida por el líquido cuando cruza el campo magnético. el flujo q se puede calcular de la siguiente manera:

Sistema de circuito magnético: su función es producir un campo magnético uniforme de corriente continua o corriente alterna. El Circuito magnético de corriente continua se realiza con imanes, lo que tiene la ventaja de que la estructura es relativamente simple y la interferencia del campo magnético de ca es menor, pero es fácil polarizar el líquido electrolítico a través del catéter de medición, de modo que el electrodo positivo está rodeado de iones negativos, que están rodeados de iones positivos, es decir, El fenómeno de polarización del electrodo, y conduce a un aumento de la resistencia interna entre los dos electrodos, lo que afecta seriamente el funcionamiento normal del instrumento. Cuando el diámetro de la tubería es grande, el imán también es grande, pesado y no económico, por lo que el medidor de flujo electromagnético generalmente utiliza un campo magnético alternativo y se genera por la excitación de una fuente de alimentación de frecuencia de potencia de 50 hz.

Catéter de medición: su función es permitir que el líquido conductor medido pase. Para que el flujo magnético se desvíe o se cortocircuite cuando la línea de fuerza magnética pasa por el catéter de medición, el catéter de medición debe estar hecho de materiales no magnéticos, de baja conductividad eléctrica, de baja conductividad térmica y con cierta resistencia mecánica, y se puede seleccionar acero inoxidable no magnético, frp, plástico de alta resistencia, aluminio, etc.

Electrodo: su función es extraer una señal de potencial de inducción proporcional a la medida. Los electrodos están generalmente hechos de acero inoxidable no magnético y se requieren para igualar el revestimiento para que el líquido no se vea obstaculizado al pasar. Su posición de instalación debe estar en la dirección vertical de la tubería para evitar que los sedimentos se acumulen sobre ella 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 una capa completa de revestimiento aislante eléctrico en el interior del conducto de medición y en la superficie de sellado de la brida. Entra en contacto directo con el líquido medido y su función es aumentar la resistencia a la corrosión del catéter de medición y evitar que el potencial de inducción sea cortocircuito por la pared del catéter de medición metálica. La mayoría de los materiales de revestimiento son plásticos de PTFE resistentes a la corrosión, altas temperaturas y resistencia al desgaste, cerámica, etc.

Convertidor: la señal de potencial de inducción producida por el flujo de líquido es muy débil y se ve muy afectada por varios factores de interferencia. la función del convertidor es ampliar y convertir la señal de potencial de inducción en una señal estándar unificada y suprimir la señal de interferencia principal. Su tarea es ampliar y convertir la señal de potencial de inducción ex detectada por el electrodo en una señal de corriente continua estándar unificada.

característica

1. la medición no se ve afectada por los cambios en la densidad, viscosidad, temperatura, presión y conductividad eléctrica del líquido;

2. medir los componentes de flujo en el tubo, sin pérdida de presión, y los requisitos de la Sección de tubo recto son Bajos. Cierta adaptabilidad a la medición de la lechada;

3. seleccionar razonablemente el revestimiento del sensor y el material del electrodo, es decir, tener una buena resistencia a la corrosión y la resistencia al desgaste;

4. el convertidor adopta un nuevo método de excitación, con bajo consumo de energía, estabilidad cero y alta precisión. El rango de flujo puede alcanzar 150: 1;

5. el convertidor puede formar un todo o un tipo separado del sensor;

6. el convertidor utiliza un procesador 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 instalados en él: volumen total positivo, volumen total inverso y diferencia total; Puede mostrar tráfico positivo y inverso, y tiene una variedad de salidas: corriente, pulso, comunicación digital, HART;

8. el convertidor adopta la tecnología de instalación de superficie (smt) y tiene funciones de autoinspección y autodiagnóstico;

9. la precisión de la medición no se ve afectada por los cambios en la densidad del fluido, la viscosidad, la temperatura, la presión y la conductividad eléctrica, y la señal de voltaje de inducción del sensor tiene una relación lineal con la velocidad media de flujo, por lo que la precisión de la medición es alta.

10. medir que no hay flujo bloqueado en la tubería, por lo que no hay pérdida de presión adicional; No hay componentes móviles en la tubería de medición, por lo que la vida útil del sensor es extremadamente larga.

11. debido a que la señal de voltaje de inducción se forma en todo el espacio lleno de campo magnético y es el promedio en la superficie de carga de la tubería, el sensor necesita una Sección de tubería recta más corta y cinco veces el diámetro de la tubería.

12. el convertidor utiliza la última tecnología internacional de chip único (mcu) y montaje de superficie (smt), con un rendimiento confiable, alta precisión, bajo consumo de energía, punto cero estable y configuración conveniente de parámetros. Haga clic en chino para mostrar el lcd, mostrando el flujo acumulado, el flujo instantáneo, el flujo, el porcentaje de flujo, etc.

13. sistema de medición bidireccional, que puede medir el flujo positivo y el flujo inverso. Adoptar procesos de producción especiales y materiales de alta calidad para garantizar que el rendimiento del producto se mantenga estable durante mucho tiempo.

Clasificación

2) determinar el material del electrodo en función de las propiedades del dieléctrico aprendido

Atención; La compañía generalmente proporciona cuatro tipos de electrodos, como acero inoxidable, harbin, titanio y tantalio. qué tipo de electrodos elegir debe consultar el Manual de información relevante de acuerdo con las propiedades aislantes.

(2) determinar si se utiliza caucho o revestimiento de tetrafluoro en función de la temperatura media conocida (determinado por el comercializador)

Nota: la resistencia a la temperatura del caucho no debe exceder de 80c;

El tetrafluorocarburo es resistente a la temperatura 150c y puede soportar 180c en un instante;

Las aguas residuales urbanas generalmente pueden utilizar revestimiento de caucho y electrodos de acero inoxidable.

(3) de acuerdo con la presión media conocida, seleccione las especificaciones de la brida del cuerpo de la tabla (determinadas por el comercializador)

Nota: la especificación de la brida electromagnética suele ser que cuando el calibre es de dn10 - 250, la presión nominal de la brida es ≤ 1,6 mpa;

Cuando el calibre es de dn250 - 1000, la presión nominal de la brida es ≤ 1,0 mpa;

Cuando la presión real del Medio es superior al rango correspondiente de diámetro y presión del tubo anterior, es un pedido especial, pero la presión máxima no debe exceder de 6,4 mpa.

(4) determinar la conductividad eléctrica del Medio

Nota: (1) la conductividad eléctrica del medidor de flujo electromagnético no debe ser inferior a 5us / CM

(2) la conductividad eléctrica del agua del grifo es de aproximadamente decenas a cientos de US / cm, el Agua blanda de la caldera general (agua desionizada) conduce electricidad, y el agua pura (agua altamente destilada) no conduce electricidad.

(3) la conductividad eléctrica de los gases, aceites y la gran mayoría de los líquidos orgánicos es mucho menor que la de los 5us / cm y no conduce electricidad.

3. conocer los requisitos de los usuarios

(1) saber si se muestra en el lugar combinado o se muestra a distancia dividida (proporcionado por el usuario)

Nota: al dividir la pantalla de transmisión remota, conozca la distancia máxima, la distancia máxima de separación es de 100 metros.

(2) saber si se necesitan otras funciones adicionales (proporcionadas por el usuario)

Nota: 1. el propio medidor de flujo electromagnético tiene funciones de alarma de flujo superior e inferior, frecuencia y salida de corriente, sin necesidad de otro pedido especial.

2. el nivel de protección de sellado de la carcasa del medidor de flujo electromagnético es ip65 e ip68, que es un pedido especial al elegir el tipo sumergible ip68.

3. cuando el medidor de flujo electromagnético debe conectarse a la computadora, es necesario agregar el puerto de comunicación RS - 485, que es un pedido especial.

4. selección: después de pasar por los pasos anteriores, se puede finalizar el modelo y la especificación del medidor de flujo electromagnético.

Modo de empleo

El medidor de flujo electromagnético tiene dos Estados de funcionamiento: el Estado de medición automática y el Estado de configuración de parámetros.

Cuando el instrumento está electrificado, entra automáticamente en el Estado de medición. En el Estado de medición automática, El medidor de flujo electromagnético completa automáticamente cada función de medición y muestra los datos de medición correspondientes. En el Estado de configuración de parámetros, el usuario utiliza cuatro teclas de panel para completar la configuración de los parámetros del instrumento.

1. función de tecla

Función clave en el Estado de medición automática

Bajar la tecla

Selección circular del contenido de la pantalla de visualización hacia abajo

Botón superior

Selección circular el contenido de la pantalla de visualización ascendente

Tecla compuesta + tecla de confirmación

Entrar en el Estado de configuración de parámetros

Tecla de confirmación

Volver al Estado de medición automática

En el Estado de medición, el ajuste del contraste de la pantalla lcd: el pequeño LCD se presiona durante varios segundos a través de "tecla compuesta + tecla superior" o "tecla compuesta + tecla inferior"; El gran cristal líquido se realiza ajustando el Potenciómetro en la parte posterior del gran cristal líquido.

Función clave en el Estado de configuración de parámetros

Bajar la tecla

El número en el cursor se resta 1

Botón superior

Número en el cursor más 1

Tecla compuesta + tecla inferior

El cursor se mueve a la izquierda

Tecla compuesta + tecla superior

El cursor se mueve a la derecha

Tecla de confirmación

Submenú de entrada / salida

Tecla de confirmación

En cualquier estado, presione durante dos segundos consecutivos para volver al Estado de medición automática

Nota: 1. al usar la "tecla compuesta", primero debe presionar la tecla compuesta y luego presionar la "tecla superior" o la "tecla inferior" al mismo tiempo.

2. en el Estado de configuración de parámetros, no hay operación de tecla en 3 minutos, y el instrumento vuelve automáticamente al Estado de medición.

3. la selección de flujo corregida por el cero punto de flujo permite mover el cursor a "+" o "-" en el lado más izquierdo, cambiándolo por "arriba" o "abajo" para que sea lo contrario del flujo real.

4. seleccione la unidad de tráfico, puede mover el cursor debajo de la unidad de tráfico mostrada originalmente en el menú "configuración del rango de tráfico", y luego cambiar con "arriba" o "abajo" para ajustarlo a las necesidades.

2. operación de la tecla de función de configuración de parámetros

Para establecer o modificar los parámetros del medidor de flujo electromagnético, El medidor de flujo debe pasar del Estado de medición al Estado de configuración de parámetros. En el Estado de medición, presione "tecla compuesta + tecla de confirmación" para cambiar la contraseña de Estado (0000), de acuerdo con el nivel de confidencialidad, presione la contraseña proporcionada por el fabricante para modificarla en consecuencia. Después de presionar "tecla compuesta + tecla de confirmación", entra en el Estado de configuración de parámetros necesario.

Instalación de sensores inteligentes de medidor de flujo electromagnético en tuberías de proceso

1. el tubo de medición y bloqueo del medidor de flujo electromagnético inteligente debe llenarse de medio en cualquier momento y no puede funcionar normalmente sin el tubo o el tubo de aire. Cuando el Medio está insatisfecho con el tubo, se puede utilizar el método de elevar la altura de la tubería de salida de agua en la parte trasera del medidor de flujo para llenar el Medio y evitar que el tubo insatisfecho y el gas se adhieran a los electrodos.

2. la presencia de vacío en la tubería puede dañar el revestimiento del medidor de flujo, por lo que se debe prestar especial atención.

3. la dirección positiva del flujo debe ser consistente con la dirección positiva a la que se refiere la flecha en el medidor de flujo.

4. El medidor de flujo electromagnético inteligente se puede instalar en tuberías rectas o en tuberías horizontales o inclinadas, pero se requiere que la conexión central de los dos electrodos esté en un Estado horizontal.

5. para los fluidos líquidos y sólidos, es mejor adoptar una instalación vertical para que el medio medido fluya de arriba hacia abajo, lo que puede hacer que el revestimiento del medidor de flujo se desgaste uniformemente y prolongar la vida útil.

6. El medidor de flujo se asegura de tener suficiente espacio cerca de la brida de la tubería para su instalación y mantenimiento.

7. si la tubería de medición está vibrando, debe haber soportes fijos a ambos lados del medidor de flujo.

8. si el medio de medición es un líquido altamente contaminado, se instala el cuerpo del medidor de flujo en la tubería de derivación, que se puede vaciar y limpiar sin interrumpir el funcionamiento del proceso.

9. instale el medidor de flujo del revestimiento de politetrafluoroen, y los pernos que conectan la brida deben prestar atención al apriete uniforme, de lo contrario es fácil presionar el revestimiento de politetrafluoroen, lo mejor es usar una llave de par.

Instalación de instrumentos

Transmisión

editar

método

El medidor de flujo electromagnético se compone simplemente de un transmisor de sensor de flujo. El requisito de instalación del medidor de flujo electromagnético es que debe instalarse en el punto de la tubería o en la sección vertical de la tubería, pero debe ser en el caso de la tubería completa, el requisito para la Sección de tubería recta es 5d delantero y 3D trasero, para garantizar el uso del medidor de flujo electromagnético y el requisito de precisión.

El principio de medición del medidor de flujo electromagnético no depende de las características del flujo, y si hay cierta turbulencia y vórtice en la tubería que se produce en una zona no medida (por ejemplo, codos, límite de flujo transversal o válvula de cierre semiabierta aguas arriba), no tiene nada que ver con la medición. Si hay un vórtice constante en la zona de medición, afectará la estabilidad y precisión de la medición, y en este momento se deben tomar algunas medidas para estabilizar la distribución del caudal:

1. aumentar la longitud de las secciones rectas delanteras y traseras

2. con un estabilizador de flujo

3. reducir la sección transversal de los puntos de medición.

1. requisitos para el entorno externo

1.1. El medidor de flujo debe evitar instalarse en lugares con grandes cambios de temperatura o radiación de alta temperatura del equipo, y si debe instalarse, debe haber medidas de aislamiento térmico y ventilación.

1.2. es mejor instalar el medidor de flujo en el Interior. si debe instalarse al aire libre, debe evitar el vertido de agua de lluvia, la inundación del agua y la exposición al sol. debe haber medidas a prueba de humedad y protección solar.

1.3. El medidor de flujo debe evitar instalarse en un ambiente que contenga gas corrosivo, y cuando debe instalarse, debe haber medidas de ventilación.

1.4. para facilitar la instalación, el mantenimiento y el mantenimiento, se necesita un amplio espacio de instalación alrededor del medidor de flujo.

1.5. el lugar de instalación del medidor de flujo debe evitar campos magnéticos y fuentes de vibración fuertes, como la gran vibración de la tubería, y debe haber soportes para fijar la tubería a ambos lados del medidor de flujo.

1.2. Medidor de flujo electromagnético de tubería

2.1. requisitos para la sección recta

Para mejorar el impacto del vórtice y la distorsión del campo de flujo, hay ciertos requisitos para la longitud de las secciones rectas delanteras y traseras instaladas en el medidor de flujo, de lo contrario afectará la precisión de la medición (también se puede instalar un rectificador para evitar instalarlo lo lo más cerca posible de la válvula reguladora y la válvula semiabierta).

2.2. requisitos para la gestión de procesos

El medidor de flujo tiene ciertos requisitos para las tuberías de proceso aguas arriba y aguas abajo del punto de instalación, de lo contrario afectará la precisión de la medición.

A. el diámetro interior de los tubos de proceso aguas arriba y aguas abajo es el mismo que el diámetro interior de los sensores, y debe cumplir con: 0,98 DN ≤ d ≤ 1,05 DN (donde dn: diámetro interior de los sensores, d: diámetro interior de los tubos de proceso)

B. el tubo de proceso y el sensor deben ser concéntricos y la desviación concéntrica no debe ser superior a 0,05dn.

2.3. requisitos para el tubo de derivación

Para facilitar el mantenimiento del medidor de flujo, es mejor instalar un tubo de derivación para el medidor de flujo. además, si el líquido altamente contaminado y el medidor de flujo deben limpiarse y el líquido no puede detenerse, se debe instalar un tubo de derivación.

Facilitar el mantenimiento del medidor de flujo

B. deben instalarse fluidos altamente contaminantes

El líquido no se puede detener y el medidor de flujo debe limpiarse

3. requisitos de instalación del medidor de flujo electromagnético enchufable

3.1. requisitos para las secciones de tuberías rectas

Sección de tubería directa de entrada / salida: la entrada debe ser ≥ 10 × dn; la salida debe ser ≥ 5 × DN

3.2. requisitos para el lugar de acoplamiento

Para que el instrumento funcione de manera confiable y mejore la precisión de la medición, el / sensor que no esté perturbado por el potencial parasitario externo debe estar bien fundamentado, con una resistencia a tierra inferior a 10. (si la tubería metálica está bien fundamentada, no es necesario instalar un dispositivo de tierra especial) 3.3 requisitos de posición de instalación se muestran en La figura.

El medidor de flujo electromagnético insertado varía según la situación de la tubería en el sitio. El medidor de flujo sin válvula de bola debe instalarse en la tubería sin presión (es decir, El medidor de flujo sin válvula de bola se puede optar por instalarlo sin presión), el diámetro del agujero en la tubería es de 50, y está listo para soldar el tubo de soldadura de conexión en el agujero abierto de la tubería; Para aquellos casos en los que se requiere carga y descarga continuas de flujo o no se permite el desbordamiento de medios, se debe instalar una válvula de bola, es decir, seleccionar un medidor de flujo electromagnético insertado con estructura de válvula de bola; Abra el diámetro del agujero 50 en la tubería y prepárese para soldar el tubo de soldadura de conexión en el agujero abierto de la tubería.

Selección del medidor de flujo electromagnético enchufable

Alcance de la medición

Alcance del uso recomendado

0,5 m / s a 10 m / S se puede ajustar continuamente.

Alcance máximo de uso

0,2 m / s a 15 M / S se puede ajustar continuamente.

Salida de señal

La cantidad de conmutación se puede establecer en

Salida de pulso (hasta 1000hz)

Alarma de alto / bajo flujo

Alarma de control de tráfico aéreo

Diagrama esquemático de la dirección del flujo

Alarma de avería

Salida de corriente

Salida 4 - 20ma

Modo de configuración

Configuración en vivo a través de tres teclas manuales

Configuración de campo a través del control remoto

Configuración en vivo a través del manipulador de manos

Memoria

Memoria que el EEPROM no desaparece sin necesidad de guardar la batería

explicación

El medidor de flujo electromagnético es ampliamente utilizado en aguas residuales, industria química del flúor, agua de producción, industria del agua y medicina, acero y muchos otros aspectos. Debido al principio, solo puede medir líquidos conductores. Aunque es mucho mejor que otros tipos de medidores de flujo en términos de fiabilidad y estabilidad, los clientes todavía tendrán algunos problemas en el uso real. a continuación, detallaré la selección e instalación de medidores de flujo electromagnético:

En primer lugar, al igual que otros medidores de flujo, aunque el medidor de flujo electromagnético tiene una relación de rango de medición de 30: 1, que es más alta que el medidor de flujo de la calle del vórtice y el medidor de presión diferencial, también hay restricciones, muchos clientes a menudo lo comparan con el medidor de agua cuando establecen el medidor, pensando que se puede medir un caudal muy bajo, en general, solo puede medir 0,1 M / S. por debajo de este medidor de flujo electromagnético es difícil de medir correctamente. Por lo tanto, la relación entre el rango de flujo y el flujo debe aclararse en la etapa inicial del pedido. Al pedir, no se puede pedir de acuerdo con el calibre original de la tubería, es mejor determinar el calibre del instrumento de acuerdo con su flujo real.

En segundo lugar, al igual que otros medidores de flujo, los medidores de flujo electromagnético también tienen requisitos para instalar tuberías rectas antes y después, pero son menos exigentes que otros tipos de medidores de flujo, pero lo más importante es cumplir: es decir, llenar el tubo, y luego llenar el tubo. En el caso de un tubo insatisfecho, es fácil causar un salto del medidor de flujo:

En tercer lugar, al igual que otros medidores de flujo, los medidores de flujo electromagnético también tienen un nivel de protección, el nivel general de protección integral es ip65, el tipo dividido es ip68 (para sensores), si el cliente tiene requisitos para el entorno de instalación del instrumento, el lugar de instalación está en un pozo subterráneo u otros lugares húmedos, se recomienda que El cliente elija el tipo dividido. Para evitar daños en la selección incorrecta del instrumento correcto.

En cuarto lugar, El medidor de flujo electromagnético puede medir líquidos corrosivos, pero en la etapa inicial del pedido, el cliente debe proporcionar correctamente otras propiedades del medio de medición para evitar errores en la selección de electrodos al seleccionar, lo que resulta en el desguace del sensor durante el uso posterior, lo que trae inconvenientes y pérdidas económicas al cliente.

En quinto lugar, aunque el medidor de flujo electromagnético es relativamente confiable y generalmente no se daña, debido a su principio, la superficie del electrodo del sensor ha estado en contacto con el líquido durante mucho tiempo, y la superficie del electrodo es más vulnerable a la contaminación. Por lo tanto, en general, cuando el cliente tiene las condiciones para desmontar el medidor de flujo electromagnético, se recomienda desmontar y limpiar los electrodos una vez al año y medio para garantizar la precisión de medición de toda la máquina del medidor de flujo. Cualquier instrumento necesita "mantenimiento", y el medidor de flujo electromagnético no es una excepción.

En sexto lugar, cuando la línea principal es una tubería vertical, en general, se requiere que el flujo de agua sea de abajo hacia arriba y trate de no bajar de arriba hacia abajo. Este último es propenso a causar grandes fluctuaciones de flujo. Además de la instalación de tuberías completas, esto también es importante, seguido de la distancia entre las tuberías rectas delanteras y traseras.

Elija un lugar conveniente para el mantenimiento y la actividad. El medidor de flujo debe instalarse en la parte trasera de la bomba de agua y nunca en el lado de succión; Las válvulas deben instalarse en el lado aguas abajo del caudal.

Principio de funcionamiento

Transmisión

editar

El medidor de flujo electromagnético es un medidor de flujo que mide el flujo de acuerdo con la Ley de inducción electromagnética de faraday. La ventaja del medidor de flujo electromagnético es que la pérdida de presión es muy pequeña y el rango de flujo medible es grande. La relación entre el caudal máximo y el caudal mínimo es generalmente superior a 20: 1, el rango de diámetro del tubo industrial aplicable es amplio, hasta 3 m, la señal de salida y el caudal medido son lineales, con alta precisión, se puede medir la conductividad eléctrica ≥ 5 μs / cm de ácido, álcali, solución salina, agua, aguas residuales, líquidos corrosivos y El flujo de líquido de barro, pulpa, pulpa, etc. Pero no puede medir el flujo de gas, vapor y agua pura.

Cuando el conductor se mueve en una línea de fuerza magnética de corte en un campo magnético, se produce un potencial eléctrico de inducción en el conductor, que es directamente proporcional a la longitud efectiva del conductor en el campo magnético y la velocidad del conductor que se mueve perpendicularmente a la dirección del campo magnético en el campo magnético. Del mismo modo, cuando el fluido conductor fluye verticalmente en un campo magnético y corta la línea de fuerza de inducción magnética, también genera un potencial de inducción en los electrodos a ambos lados de la tubería. La dirección del potencial de inducción se determina por la regla de la mano derecha, y el tamaño del potencial de inducción se determina por la siguiente fórmula:

Ex = bdv - fórmula (1)

Donde ex - potencial de inducción, V;

B - intensidad de inducción magnética, T

D - diámetro interior de la tubería, m

V - velocidad media de flujo del líquido, m/s

Sin embargo, el flujo de volumen QV es igual al producto de la velocidad de flujo V del fluido y la superficie Seccional de la tubería (pi dm2) / 4, y la fórmula (1) se sustituye por esta fórmula:

Qv=(πD/4B)* Ex --------- 式(2)

A partir de la fórmula anterior, se puede ver que cuando el diámetro de la tubería D se determina y la intensidad de inducción magnética B se mantiene sin cambios, el flujo de volumen medido tiene una relación lineal con el potencial de inducción. Si se inserta un electrodo a ambos lados de la tubería, se puede introducir un potencial de inducción ex, y se puede medir el tamaño de este potencial eléctrico para obtener el flujo de volumen.

De acuerdo con el principio de inducción electromagnética de faraday, se instala un par de electrodos de detección en la pared del tubo perpendicular al eje del tubo de medición y la línea de fuerza magnética. cuando el líquido conductor se mueve a lo largo del eje del tubo de medición, el líquido conductor corta la línea de fuerza magnética para generar un potencial de inducción. este potencial de inducción es detectado por dos electrodos de detección, y el valor es proporcional a la velocidad de flujo. su valor es:

E=B·V·D·K

En la fórmula: e - potencial de inducción;

K - coeficiente relacionado con la distribución del campo magnético y la longitud axial;

B - intensidad de inducción magnética;

V - velocidad media de flujo del líquido conductor;

D - distancia entre electrodos; (medir el diámetro interior del tubo)

El sensor transmite el potencial de inducción e como señal de flujo al convertidor, y después del procesamiento de señales como amplificación y filtrado de transformación, muestra el flujo instantáneo y el flujo acumulado con un LCD de matriz de puntos con retroiluminación. El convertidor tiene una salida de 4 a 20ma, una salida de alarma y una salida de frecuencia, y tiene interfaces de comunicación como RS - 485, y admite protocolos Hart y modbus.

Nota: los parámetros de los diferentes medidores de flujo electromagnético son ligeramente diferentes, asegúrese de consultar las instrucciones al usarlos.

De acuerdo con la Ley de inducción electromagnética de faraday, en un campo magnético uniforme con intensidad de inducción magnética b, se coloca una tubería no magnética con diámetro interior d perpendicular a la dirección del campo magnético, y cuando el líquido conductor fluye en la tubería a un flujo v, el líquido conductor corta la línea de fuerza magnética. Si se instala un par de electrodos en ambos extremos del diámetro perpendicular al campo magnético en la sección transversal de la tubería, se puede demostrar que, siempre que la distribución de la velocidad de flujo en la tubería sea simétrica al eje, se genera una fuerza eléctrica inducida entre los dos electrodos:

e=KBDv (3-36)

En la fórmula, V es la velocidad media de flujo en la sección transversal de la tubería y k es la constante del instrumento. El caudal de volumen de la tubería resultante es:

qv = πeD/4KB (3-37)

Se puede ver en la fórmula anterior que el flujo de volumen QV tiene una relación lineal con la fuerza eléctrica de inducción e y el diámetro interior del tubo de medición d, y una relación inversa con la intensidad de inducción magnética B del campo magnético, que no tiene nada que ver con otros parámetros físicos. Este es el principio de medición del medidor de flujo electromagnético.

Cabe señalar que para que la fórmula (3 - 37) se establezca estrictamente, las condiciones de medición del medidor de flujo electromagnético deben cumplir con las siguientes hipótesis:

① el campo magnético es un campo magnético constante distribuido uniformemente;

② la velocidad de flujo del líquido medido se distribuye simétricamente en el eje;

③ el líquido medido no es magnético;

④ la conductividad eléctrica del líquido medido es uniforme e isotrópica.

Requisitos técnicos

Transmisión

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Nivel de precisión

El nivel de precisión y el error máximo permitido del medidor de flujo dentro del rango de flujo prescrito deben cumplir con las disposiciones del cuadro 1. El error del medidor de flujo indica el uso de un error de indicación relativo.

Nivel de precisión y error máximo permitido

Nivel de precisión

0.2

(0.25)

(0.3)

0.5

Error máximo permitido

± 0,2%

(+ 0,25%)

(+ 0,3%)

± 0,5%

Nivel de precisión

1.0

1.5

2.5

/.

Error máximo permitido

± 1,0%

± 1,5%

± 2,5%

/.

Nota: se prefiere el nivel sin paréntesis

Error de cita

También se podrán utilizar errores de referencia para la presentación de errores del medidor de flujo para la indicación del caudal instantáneo, cuya serie de errores máximos permitidos deberá cumplir con los requisitos del cuadro 1, y ya no se dará el nivel de precisión en la licitación de sus resultados de verificación, sino que se utilizará su expresión de errores máximos permitidos, y También se marcará FS después del error máximo permitido, como ± 0,5% fs.

En una verificación de un medidor de flujo, se debe dar una expresión del error del medidor de flujo de acuerdo con uno de los niveles de precisión y el error de referencia; Para los Caudalímetros que utilizan una combinación de error de indicación relativa y error de referencia para expresar el error, también se debe utilizar un método unificado para expresar su error en una verificación.

Repetibilidad

La repetibilidad del medidor de flujo no debe exceder 1 / 3 del valor absoluto del error máximo permitido especificado en el nivel de precisión correspondiente.

Alcance de la medición

Transmisión

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El rango de medición del medidor de flujo electromagnético es grande, generalmente de 20: 1 a 50: 1, y el rango de flujo opcional es amplio; El rango de calibre del medidor de flujo electromagnético es más ancho que otros tipos de instrumentos de flujo, de unos pocos mm a 3 metros; Se puede medir el flujo bidireccional positivo y negativo, o el flujo de pulso, siempre y cuando la frecuencia de pulso sea mucho menor que la frecuencia de excitación; La salida del instrumento es esencialmente lineal; Es fácil elegir la variedad de materiales con los que contactar con los fluidos y se puede aplicar a las ventajas de los fluidos corrosivos. Debido a que el medidor de flujo electromagnético tiene muchas más posibilidades de medir que otros instrumentos de flujo que contienen sólidos suspendidos o cuerpos sucios, la probabilidad de falla causada por la capa de adhesión de la pared interior es relativamente alta. Si la conductividad eléctrica de la capa de adhesión es similar a la conductividad eléctrica del líquido, el instrumento también puede enviar señales normalmente, solo cambiando el área de circulación y formando una falla oculta del error de medición; Si la capa de adhesión de alta conductividad eléctrica, el potencial eléctrico entre los electrodos se cortocircuitará; Si se trata de una capa de adhesión aislada, la superficie del electrodo se aísla y se desconecta el circuito de medición. Ambos últimos fenómenos pueden hacer que el instrumento no funcione. [1]

Principales productos

Transmisión

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El medidor de flujo electromagnético inteligente utiliza una pantalla LCD con retroiluminación y formación de puntos de temperatura anchos, todas las pantallas están en chino, son multifuncionales y prácticas, especialmente convenientes para el usuario para operar y reducir problemas y errores innecesarios.

Entrega rápida, bajo costo y mantenimiento conveniente.

¿¿ cómo puede el medidor de flujo electromagnético resistir la interferencia?

Al medir aplicaciones de señales de gran interferencia como pulpa / pulpa, la selección de tubos de flujo de alta señal 8707 puede mejorar la intensidad de la señal.

El medidor de flujo electromagnético inteligente afld está diseñado con el principio de inteligencia completa, que es muy diferente del medidor de flujo electromagnético antiguo o falso e inteligente producido por algunas empresas nacionales originales en términos de precisión de medición, función, fiabilidad y vida útil.

La vida útil del medidor de flujo electromagnético debe ser de más de 10 - 20 años, por lo que tenemos plenamente en cuenta la fábrica Al diseñar, somos muy cuidadosos en cada detalle, desde sensores hasta convertidores, desde el diseño, la selección de materiales, el proceso, la producción, las pruebas y otros enlaces, diseñamos y personalizamos las líneas de producción actuales del medidor de flujo electromagnético y especial en China para garantizar efectivamente la calidad a largo plazo del producto.

El medidor de flujo electromagnético enchufable está compuesto por un sensor de flujo electromagnético enchufable (conocido como sensor) y un convertidor de flujo electromagnético (conocido como convertidor) (conocido como medidor de flujo). Es un instrumento utilizado para medir el flujo de varios líquidos conductores en la tubería. El medidor de flujo electromagnético enchufable se utiliza para medir el flujo de fluidos conductores en los departamentos de agua del grifo, acero, petróleo, industria química, electricidad, industria, conservación del agua, etc., y también puede medir líquidos conductores corrosivos como ácidos, álcalis y sales.

Precauciones

Transmisión

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1. el nivel de precisión y la función seleccionan el nivel de precisión del instrumento de acuerdo con los requisitos de medición y el lugar de uso para lograr un cálculo económico. Por ejemplo, para la liquidación comercial, la entrega de productos y la medición de energía, se debe elegir un nivel de precisión más alto, como 1,0, 0,5 o más; En las ocasiones utilizadas para el control del proceso, se seleccionan diferentes niveles de precisión de acuerdo con los requisitos de control; Algunos son solo para detectar el flujo del proceso, sin necesidad de hacer un control y medición precisos, se puede elegir un nivel de precisión ligeramente inferior, como el nivel 1.5, el nivel 2.5 o incluso el nivel 4.0, cuando se puede elegir un medidor de flujo electromagnético enchufable de bajo precio.

2. al medir la velocidad del medio, el rango del instrumento y el medio general de medición del calibre, el caudal completo del medidor de flujo electromagnético se puede seleccionar en el rango de 0,5 - 12 m / s de la velocidad del medio de medición, y el rango es relativamente amplio. La elección de la especificación del instrumento (calibre) no es necesariamente la misma que la tubería de proceso, debe depender de si el rango de flujo de medición está dentro del rango de flujo, es decir, cuando el caudal de la tubería es bajo y no se puede cumplir con los requisitos del medidor de flujo o cuando la precisión de medición bajo este caudal no está garantizada, es necesario reducir el diámetro de la boca del instrumento, aumentando así el caudal en la tubería y obteniendo resultados de medición satisfactorios.

3. trate de evitar objetos ferromagnéticos y equipos con campos magnéticos eléctricos fuertes para evitar que los campos magnéticos afecten el campo magnético de trabajo y las señales de flujo del sensor.

4. se debe instalar en un lugar seco y ventilado en la medida de lo posible para evitar el sol y la lluvia, la temperatura ambiente debe ser de - 20 ~ + 60 grados celsius, y la humedad relativa debe ser inferior al 85%.

5. debe haber suficiente espacio alrededor del medidor de flujo para facilitar la detección y el mantenimiento.

Mantenimiento diario

Transmisión

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Solo es necesario realizar una inspección visual periódica del instrumento, comprobar el entorno circundante del instrumento, eliminar el polvo y la suciedad, asegurarse de que no haya agua ni otras sustancias, comprobar si el cableado es bueno, comprobar si hay equipos de campo magnético eléctrico fuertes recién instalados cerca del instrumento o cables eléctricos recién instalados que cruzan el instrumento. Si el medio de medición es fácil de contaminar los electrodos o precipitar o escalar en la pared del tubo de medición, se debe limpiar y limpiar regularmente.

Búsqueda de fallas

Si el medidor de flujo no funciona correctamente después de un período de puesta en funcionamiento o funcionamiento normal, primero se debe comprobar la situación externa del medidor de flujo, como si la fuente de alimentación es buena, si la tubería se filtra o está en un Estado no completo, si hay burbujas en la tubería, si el cable de señal está dañado, si La señal de salida del convertidor (es decir, el circuito de entrada del medidor trasero) está abierta. Recuerde desmontar y reparar ciegamente el medidor de flujo.

Inspección de sensores

Equipo de prueba: un probador de resistencia de aislamiento de 500mwh y un multímetro.

Pasos de prueba:

(1) cuando la tubería esté llena de medio, utilice un multímetro para medir la resistencia entre los terminales a, B y c, y la resistencia entre a - C y B - C debe ser tan grande como igual. Si la diferencia es más del doble, puede ser que haya fugas en los electrodos, absorción de agua condensada en la pared exterior del tubo de medición o en la Caja de unión.

(2) en caso de secado del revestimiento, medir la resistencia de aislamiento entre a - C y B - C con un medidor mwhm (debe ser superior a 200mwhm). Luego, utilice un multímetro para medir la resistencia de los terminales a y B a los dos electrodos en el tubo de medición (debe estar en un Estado de conexión de cortocircuito). Si la resistencia de aislamiento es muy pequeña, lo que indica una fuga de electrodos, se debe devolver todo el medidor de flujo a la fábrica para su mantenimiento. Si el aislamiento disminuye, pero todavía hay más de 50 MWH y los resultados de la inspección en el paso (1) son normales, puede ser que la pared exterior del tubo de medición esté mojada y el interior de la carcasa se seque con una máquina de aire caliente.

(3) medir la resistencia entre X e y con un multímetro, si supera los 200 omega, la bobina de excitación y su cable de salida pueden estar abiertos o en mal contacto. Retire la placa terminal para su inspección.

(4) compruebe la resistencia de aislamiento entre x, y y c, que debe ser superior a 200mwh, y si disminuye, seque el interior de la carcasa con aire caliente. En la operación real, la disminución del aislamiento de la bobina dará lugar a un aumento del error de medición y una señal de salida inestable del instrumento.

(5) si se determina que el sensor está defectuoso, Póngase en contacto con el fabricante del medidor de flujo electromagnético, que generalmente no se puede resolver en el sitio y necesita ser reparado por el fabricante.

Inspección del convertidor

Si se determina que se trata de una falla en el convertidor, después de comprobar que no hay problema por razones externas, Póngase en contacto con el fabricante del medidor de flujo electromagnético, que generalmente tomará el método de reemplazar la placa de circuito para resolverla.

Mantenimiento de electrodos

1. antes de usar el medidor de flujo electromagnético, primero debe calibrar el medidor de flujo electromagnético con una solución estándar de Ph. Después de la calibración y antes de la operación, debemos prestar atención a limpiar los electrodos del medidor de flujo electromagnético con agua destilada primero, y luego limpiar los electrodos nuevamente con líquido de medición.

2. si no se utiliza el medidor de flujo electromagnético, al quitar el electrodo del medidor de flujo electromagnético, todos deben tener cuidado de no dejar que el tacto del electrodo choque con objetos duros, de lo contrario, siempre que haya daños, afectará el uso del electrodo.

3. después de usar el medidor de flujo electromagnético, todos deben poner la manga de electrodos del medidor de flujo electromagnético en la manga, que contiene menos solución saturada, siempre y cuando se asegure de que la burbuja esférica del electrodo está húmeda, pero recuerde no sumergirla en agua destilada.

4. por lo general, preste atención a que el electrodo se mantenga limpio y no permita que haya un cortocircuito en las salidas de ambos lados, de lo contrario, la medición será inexacta y afectará el uso del medidor de flujo electromagnético.

De hecho, todavía hay muchas maneras de mantener los electrodos del medidor de flujo electromagnético, todos deben prestar más atención durante el uso, no debido a su pequeña negligencia, El medidor de flujo electromagnético no se puede usar normalmente en el futuro.

Análisis de fallas

1. falla durante el período de puesta en marcha

Las fallas durante el período de puesta en marcha generalmente aparecen en la etapa de instalación y puesta en marcha del instrumento, y una vez eliminadas, no volverán a aparecer en las mismas condiciones en el futuro. Las fallas comunes durante el período de puesta en marcha suelen ser causadas por instalaciones inadecuadas, interferencias ambientales y efectos de las características del fluido.

1. aspectos de instalación

Por lo general, se trata de una falla causada por la posición de instalación incorrecta del sensor de flujo electromagnético, como la instalación del sensor en el punto más alto del sistema de tuberías propensas a la acumulación de gas; O instalado en un tubo vertical de arriba hacia abajo, puede haber vaciado; O no hay contrapresión detrás del sensor, y el líquido se descarga directamente a la atmósfera para formar un tubo no lleno en el tubo de medición.

1. aspectos ambientales

Por lo general, se trata principalmente de interferencia de corriente dispersa en tuberías, interferencia de ondas electromagnéticas fuertes en el espacio, interferencia de campo magnético de motores grandes, etc. La interferencia de la corriente dispersa de la tubería suele tener resultados satisfactorios con una buena protección individual a tierra, pero si se encuentra con una corriente dispersa * como la tubería del taller de electrolisis, a veces el pico de potencial de CA vpp inducido en dos electrodos puede ser tan alto como 1 v, se necesitan medidas adicionales y sensores de flujo para aislar la tubería, etc. La interferencia de ondas electromagnéticas espaciales generalmente se introduce a través de cables de señal y generalmente se protege con un blindaje de una o más capas.

1. aspectos fluidos

El líquido medido contiene pequeñas burbujas distribuidas uniformemente que generalmente no afectan el funcionamiento normal del medidor de flujo electromagnético, pero a medida que las burbujas aumentan, El medidor

La señal de salida de la tabla fluctúa, y si la burbuja es lo suficientemente grande como para cubrir toda la superficie del electrodo, a medida que la burbuja fluye a través del electrodo, el circuito del electrodo se desconectará instantáneamente, lo que hará que la señal de salida fluctúe más.

Cuando el medidor de flujo electromagnético emocionado por ondas cuadradas de baja frecuencia mide el contenido excesivo de lodo sólido, también producirá ruido de lodo, lo que hará que la señal de salida fluctúe.

Al medir el medio mixto, si entra en el sensor de flujo antes de que la mezcla no sea uniforme para la medición, también hará que la señal de salida fluctúe.

La selección inadecuada del material del electrodo con el medio medido también afectará la medición normal debido a la acción química o el fenómeno de polarización. El material del electrodo debe seleccionarse correctamente de acuerdo con la selección del instrumento o los manuales pertinentes.

1. fallas durante el período de operación

Marca

Serie

modelo

| nombre del producto

| PROHUB

003020 D40 30/30

PROHUB

120557 D73 2-FACH

PROHUB

002973 LR 085 KL 90

PROHUB

16124-FL

PROHUB

002990 GE 040 KL 90

| PROHUB

| 002909 D60-300

PROHUB

002999 GE 060 KL 120

PROHUB

16123-FL

PROHUB

120557 D73 2- FACH

| PROHUB

003020 D40 30/30

PROHUB

090-060-012F

PROHUB

17213- FL

PROHUB

4035910

| PROHUB

17082B08

PROHUB

PH-Y12 -0002- 1

PROHUB

PH-Y120002-16

PROHUB

PH-Y12-0002- 16A

PROHUB

B0101 14022-3-7

PROHUB

20108-ST

Asiento de rodamiento

PROHUB

20108CO2

Eje motriz

PROHUB

PH-Y12-0002-17

PROHUB

090030007

| PROHUB

003028

PROHUB

20108- KA

Eje universal

PROHUB

090010045

Montaje de rodillos

PROHUB

090060020

Conjunto de rodamientos

PROHUB

20107-FL

cinturón

PROHUB

090 - 060 - 004

PROHUB

090060021

Conjunto de rodamientos

SIBA2021113.20

COGSDILLSRMR-31-03

BrinkmannBFS 232-KH

EUCHNERCES-A-AEA-04B 072000

WOERNERAB31-14/2-1A2A

Allen BradleyVPL-B1303F-PJ12AA

BIJUE ELIMONPVB16A03AAAAAA00

JBW404.867.0010 DCK31

FHFFHF21225113

ETAEM12-T01-001-DC24V-4

ZF4152.062.018 PG 500/1

AZOLGASAG 750 50 (¢ 19 * 118)

AZOLGASAFJ 50 038V1 (¢ 50 * 150)

AZOLGASAFJ 70 015V1 (¢ 19 * 72)

JOSTJ0EST-TK5230VAC-5A

SARTORIOSPR6211-11

ROLANDP42AGS P.N.S0002800

AVENTICS0821300856Válvula reguladora de presión

MAIERDXSR 265 K-50Junta rotativa

AG.70HE652FV50A2R-AC230VInterruptor de límite

WIXROYD32810.W0001

KTRBOWEX-COUPLING 117038-24-8020

KTRBOWEX-ACOPLACIÓN M-24

BAUERBF70Z-44/DPE09XB4C-S/ESX027A9/SP

SCHMERSALAZ17/170-B5

SCHMERSALAZ 17-11ZK

SCHUNKINK80/S 0301550

SCHUNKBBCK8758 ID:1328053

CHERRYG84-4400LPBUS-2

TAPPKEMER-MATRIXQWS-7000/4-30-L

RSF ELETRÓNICABE4360731129

EWO423.294

EWO334.411

OPTRON3874460

ASC102850 bl25m - U - 3 - 350 - B - RF (ejecutado de acuerdo con la placa de identificación 91236) oferta válida hasta 2022.8.10

salvajesP.025/PPPPP/WFS/TF/PWF

SCHMERSAL103013814 SLB240-R-1-ST

SCHMERSAL103013806 SLB240-E-1-ST

EATONFAK-S/KC11/I

PILZ777314

EUCHNER082122 NZ1VZ-3131E-M

REMECH17 - 4132 - 1122,47

SCHMERSAL1NO + 1NC, ZFH232-22

IFMIFS244

IFMIFS240

Sensores de datosS15-PA-2-C10-PK

BUCHERSDRB-P-10-SM

PREVOSTPPS1 MM2534

MAXON1188889 + 166943

MAXON283858+363974+301212

MAXON283858 + 144006

PATLITECLF10-24

TRIdh130 - 00002

GEA4443 - 0804 - 020

GEA4443 - 0804 - 021

GEA4443 - 0804 - 022

GEA4443 - 0804 - 023

AUMASA14.1 A101432

JUMO90 / 00559222

SCHUNK302316 SWK-011-000-000

SCHUNK302317 SWA-011-000-000

SCHUNK9935801 SWO-E10-011-K

SCHUNK9935802 SWO-E10-011-A

SCHUNK302223 A-SWK-011-ISO-A50

LUBRIPLATOS LUBRICANTESSFGO ULTRA 32

Noguan baoshuo8497277.9668

OTT9560007392

OTT9560148392 ADAPTADOR PSC 80

D+PDP-K-003-000018 + DP-K-003-000054

BUHLERNT 63-KN-VA-M3/240

BUHLERNT 63-KN-VA-M3/500

BEMERS130 - 41 - 22,3

SPECKSustitución de IVD - 360 - MK - 400V

BrinkmannBFS238/40-61KBT5Z+415

BALTECP RNE 181 HPP y d 160 772 a

BAUMERMDFK 08G2101/0500

idioma14570692 MW-XXUS - 0...200 MBAR - 1/4 NPT-F - 1/2 -14 LT

VVCDSLVálvula de disco

ATOSA1Y-HA32B

ATOSSCLI-40317

ATOSSCLI-4033/1

ATOSLIDEW2-4-I10P12A

PROMINENTELa cotización de s1ba s1bah10050pvts000 m000 es válida hasta 2022.8.13

CELSADSA12-NS40/P1R-01

GEMU88029346

DINSE62903N0004 1503406

COGSDILLSRMR-31-03

HMSAWB3000

SchneiderATS448C41Q

Tecnología ASCONXP-3000/99

MAC1353G-611D-3 M0D:AL01Válvula electromagnética

HOFMANN619.161 75

HOFMANN656.050 1.600

HOFMANN647050 55

AVTRONHS40ZT6MG6W903S

SterlingLPHX 45311 AB

HYDAC0280D005ONFiltro

HYDAC0240D005ONFiltro

HYDAC0030D025WFiltro

Maester45XM1030XG20WH

LOVATOG48111Contacto auxiliar

Karl StorzTC-302-03G2H39425

GRUNERUL-721Q-R1A-BO32

Pulsotrónica08430131055 CSK087A-LDR

SARTORIOSPR6211-11

RebsVEG8/7

RebsVEU8/3

RebsVEG6

JOSTJ0EST-TK5230VAC-5A

Bolzen1259.637 5.333.655

KRIWANSE-E1 347017-10

KRIWANOLC-D1 L=100

PILZ777301

PILZ774314

IFMSBG233

IFMIGT215

IFMOJ5031

E+L00352056-FR 6011

E+L00352034-OL 8221

AVTRONHS40ZT6MG6W903S + 5M

TRIdh130 - 00002

PREVOSTMT RA1063

FORMATO92571015

SchneiderLa cotización atv650c31n4f es válida hasta 2022.8.13

NUMÁTICAA51BA452CG60S61 24VDC

SchneiderLa cotización de xs618b1mal2 es válida hasta 2022.8.1

de KUEBLER8.5000.B352.2048

AUTONICAEl BEN5M-MFRinterruptor fotoeléctrico

WENGLORCP24MHT80

VALVULAS DE OLIVERVálvula de control CV75S 316SS, 6000PSIVálvula unidireccional

PILZ541011

PILZ541012

PILZ541009

RitalSZ 4140.830

RitalSZ 4315.800

EstrellaSH736001A0727

VerMC07B0008-5A3-4-00

RUWAC10003683

RUWAC968001F

RUWACFL-90870A134515D

RUWACFL-90870A234515E

RUWAC35211UL

SOLAHDSTV25K-24S

PREVOSTBAL 2040B

ROLANDLongitud de entrega NKAS-W por pieza 10 M

ROLANDA100

ROLANDSensor TN15S sin cable

SCHMALZ10.02.02.04521 SCPI - FS 25 no RP M12 - 5 sustituto

GEMU610 12D 1 5 211/N 88015108

ATSSP179 266.70X304.80X17.45 L2M FKMSello de aceite de esqueleto

EMETAMA215-12-0060-40

RitalSK 3214.100

PEWAG4031538 (a46118) rk 1623 - 1x15.875x9.65 din8187 21,15 metros oferta válida hasta 2022.7.29Cadena de rodillos

pantallaVP-3/1.0/P/112/130/1.0

HilakelMULTIFLEX 512-PUR 7G1.0, 22527

HilakelMULTIFLEX 512-C-PUR 5G1.0, 22596

RebsVEU 8/3

RebsVEG 8/7

RebsVEG 6

ZackS060020002 F-OSA

NORDSON1056119 24VDC, 5.4W, led

KYTOLASLM13-F

MASTERWATT75030030D000004

BRONKHORSTM13V14I-AGD-33-K-S

Walther1-SP-006-2-WR017-11-2

LEGRIS7883 06 10

LABOMCE6110 A1060H1K1010 T420Transmisor de presión

ROSSEL0 - 0354 - 00095 - 11

ROSSEL0 - 0355 - 00079 - 11

ROSSEL2 - 7223 - 00302 - 11

ROSSEL2 - 4006 - 01891 - 11

ROSSEL2 - 6003 - 00142 - 11

RitalSZ 4140.830

RitalSZ 4315.800

IFMEl ECV932

IFMEl ECV933

VEMIE3-W41R 80 G 4 替代

Mayor8225.258 el 1 de agosto sube un 5%

Caja NegraACU5050A-R2

JUMO8467343

SCHUNK39303313 PZN-PLUS 125-1-V

P + FENI58IL-H10BA5-1024UD1-RC1codificador

P + FENA58IL-S10CA5-1213B17-ABPcodificador

P + FENA58IL-S10CA5-0013B17-ABPcodificador

G. BEE0020005001020 + 0020005992015 10998916

G. BEE0020005003020 + 0020005992015

G. BEE0020009592015 114477861

PILZ541010

PILZ541060

Hidráulica UniversalSSPA-5/64-A-N-R-V0-01-AX

P + FENI58IL-H10BA5-1024UD1-RC1codificador

AWH390109000 DN40-65

AWH390112000 DN80-100

ÁNGELUS2257029

HILMA8-2280-8017 SLOT 28 MM -8-2280-801

HILMA8-2280-8017 SLOT 28 MM

8-2280-8017 SLOT 28 MM

PREVOSTIPC 127710E

BRONKHORSTM14V14I-AGD-33-K-S

CCDGLGE CMG80

SCHOENBUCH2997 OTFS162

cadenaRK 86A DN 200, PN 16, CUERPO 1.4404

GESINTCLS-A

TURCIABKV8240-0/9

Una cuadrículaLG 518 GSP P11237

VECTOREl VN1630A

VECTORCANCABLE 2Y

TURCIABI3U-EG12SK-AP6X

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La falla durante el período de funcionamiento es una falla que ocurre después de un período de puesta en marcha y funcionamiento normal del medidor de flujo electromagnético. las fallas comunes durante el período de funcionamiento son básicamente causadas por factores como la capa de adhesión a la pared interior del sensor de flujo, el golpe de rayo y los cambios en las condiciones ambientales.

1. capa de adhesión a la pared interior del sensor

Debido a que el medidor de flujo electromagnético se utiliza a menudo para medir el líquido sucio, después de un período de funcionamiento, a menudo se acumula una capa de adhesión en la pared interior del sensor y se produce una falla. Estas fallas a menudo se deben a que la conductividad eléctrica de la capa de adhesión es demasiado grande o demasiado pequeña. Si la adherencia es una capa aislante, habrá un corte de circuito en el circuito de electrodos y el instrumento no funcionará correctamente; Si la conductividad eléctrica de la capa de adhesión es significativamente mayor que la conductividad eléctrica del líquido, habrá un cortocircuito en el circuito del electrodo.

El medidor tampoco funciona correctamente. Por lo tanto, la capa de escala adherida en el tubo de medición del medidor de flujo electromagnético debe eliminarse a tiempo.

1. golpe de rayo

Los rayos pueden detectar fácilmente altas tensiones y corrientes de Sobretensión en la línea del instrumento, lo que puede dañar el instrumento. Se introduce principalmente a través de canales relacionados como el cable de alimentación o la bobina de excitación o el cable de señal de flujo entre el sensor y el convertidor, especialmente desde el cable de alimentación de la Sala de control, que representa la mayoría.

1. cambios en las condiciones ambientales

Durante la puesta en marcha, debido a las buenas condiciones ambientales (por ejemplo, sin fuente de interferencia), El medidor de flujo funciona normalmente, y a menudo es fácil descuidar las condiciones de instalación (por ejemplo, la puesta a tierra no es muy buena). En este caso, una vez que las condiciones ambientales cambian y aparecen nuevas fuentes de interferencia durante el funcionamiento (como soldadura eléctrica en tuberías cercanas al medidor de flujo, instalación de grandes transformadores cerca, etc.), se interfiere con el funcionamiento normal del medidor y la señal de salida de salida del medidor de flujo fluctúa.

Fallas comunes

Diagnóstico y tratamiento de fallas típicas

1. no hay salida de tráfico. Comprobar si hay fallas en la parte de la fuente de alimentación y probar si el voltaje de la fuente de alimentación es normal; Probar la conexión de fusibles; Comprobar si la flecha del sensor coincide con el flujo de líquido, como el cambio inconsistente de la dirección de instalación del sensor; Compruebe si el sensor está lleno de líquido, si no está lleno de líquido, reemplace la tubería o instale verticalmente.

2. la señal es cada vez más pequeña o disminuye repentinamente. Probar si el aislamiento entre los dos electrodos está roto o cortocircuito, y el valor de resistencia entre los dos electrodos es normal entre (70 a 100) omega; La pared interior del tubo de medición puede depositar suciedad, se deben limpiar y limpiar los electrodos, y no se debe rayar el revestimiento. Medir si el revestimiento del tubo está dañado y reemplazarlo si está dañado.

3. punto cero inestable, comprobar si el Medio está lleno de tubos de medición y si hay burbujas en el medio, si hay burbujas, se puede instalar un eliminador de aire aguas arriba, si la instalación horizontal se puede cambiar a la instalación vertical; Comprobar si el suelo del instrumento está intacto, si no es bueno, se debe llevar a cabo un suelo de tres niveles (resistencia al suelo ≤ 100 omega); La conductividad eléctrica del medio de inspección no debe ser inferior a 5 μs / cm; Compruebe si el Medio se deposita en el tubo de medición y tenga cuidado de no rayar el revestimiento al eliminarlo.

4. el valor indicador de tráfico no coincide con el valor real. Comprobar si el líquido en el sensor está lleno del tubo, si hay burbujas, si hay burbujas, se puede instalar un desgasificador aguas arriba; Comprobar si las condiciones de puesta a tierra son buenas; Comprobar si hay una válvula aguas arriba del medidor de flujo y, en caso afirmativo, trasladarla aguas abajo o abrirla por completo; Compruebe si la configuración del rango del convertidor es correcta y, si no, vuelva a configurar el rango correcto.

5. la indicación fluctúa en un rango determinado. Comprobar si las condiciones ambientales han cambiado, como la aparición de nuevas fuentes de interferencia y otras fuentes magnéticas o vibraciones que afecten el funcionamiento normal del instrumento, la interferencia debe eliminarse a tiempo o el medidor de flujo debe cambiarse; Compruebe y pruebe el cable de señal y realice el procesamiento final con Cinta aislante para que el cable, la capa de blindaje interior, la capa de blindaje exterior y la carcasa no entren en contacto entre sí.

El fluido que elige un medidor de flujo electromagnético para medir el flujo debe ser conductor, por lo que el gas, vapor, aceite, propilo y otras sustancias que no conducen la electricidad no pueden elegir un medidor de flujo electromagnético para medir el flujo.

Falla operativa

Las causas comunes de las fallas que se producen durante el funcionamiento después de un período de puesta en marcha inicial y funcionamiento normal son: la capa de adhesión a la pared interior del sensor de flujo, la descarga eléctrica por rayos y los cambios en las condiciones ambientales.

1. capa de adhesión a la pared interior

Debido a que el medidor de flujo electromagnético tiene muchas más posibilidades de medir que otros instrumentos de flujo que contienen sólidos suspendidos o cuerpos sucios, la probabilidad de falla causada por la capa de adhesión de la pared interior es relativamente alta. Si la conductividad eléctrica de la capa de adhesión es similar a la conductividad eléctrica del líquido, el instrumento también puede enviar señales normalmente, solo cambiando el área de circulación y formando una falla oculta del error de medición; Si la capa de adhesión de alta conductividad eléctrica, el potencial eléctrico entre los electrodos se cortocircuitará; Si se trata de una capa de adhesión aislada, la superficie del electrodo se aísla y se desconecta el circuito de medición. Ambos últimos fenómenos pueden hacer que el instrumento no funcione.

2. descarga eléctrica por trueno

Los rayos inducen un alto voltaje instantáneo y una corriente de aumento en la línea, y cuando entran en el instrumento, dañan el instrumento. Hay tres maneras de introducir el medidor de pérdida de rayos: el cable de alimentación, el cable de señal de flujo y el cable de excitación entre el convertidor de cuchara del sensor. Sin embargo, a partir del análisis de las piezas dañadas en la falla del rayo, la mayor parte del alto voltaje inducido y la corriente de aumento que causaron la falla se introdujeron desde la línea de alimentación de la Sala de control, y las otras dos vías fueron menores. También se aprendió de la escena del accidente de rayo que no solo el medidor de flujo electromagnético falló, sino que otros instrumentos y electricidad en la Sala de control a menudo aparecieron accidentes de rayo al mismo tiempo. Por lo tanto, las unidades usuarias deben comprender la importancia de establecer instalaciones de protección contra rayos para el cable de alimentación del instrumento en la Sala de control. En la actualidad, si la unidad de diseño conoce y explora el equipo para resolver este problema, como el Instituto de diseño petroquímico Qilu [1].

3. cambios en las condiciones ambientales

La razón principal es que en términos de entorno de falla durante el período de puesta en marcha en la sección anterior, solo la fuente de interferencia no aparece durante el período de puesta en marcha y luego interviene durante la operación. Por ejemplo, un medidor de flujo electromagnético con protección de puesta a tierra no ideal, el período de puesta en marcha porque no hay fuente de perturbación de la fábrica, el instrumento funciona normalmente, pero durante el período de funcionamiento aparecen nuevas fuentes de interferencia (como tuberías cerca del punto de medición o soldadura eléctrica de tuberías más lejanas) que interfieren con el funcionamiento normal del instrumento, y la señal de salida fluctúa considerablemente.

Casos de mantenimiento

Mantenimiento del medidor de flujo electromagnético

1. inspección de sensores

Equipo de prueba: un probador de resistencia de aislamiento de 500mwh y un multímetro.

2. inspección del convertidor

Si el medidor de flujo electromagnético se determina que es una falla del convertidor, después de comprobar que no hay problema por razones externas, Póngase en contacto con el fabricante para resolver generalmente reemplazando la placa de circuito.

Práctica del medidor de flujo electromagnético para medir medios de baja conductividad eléctrica

El medidor de flujo electromagnético es un caudal de volumen utilizado para medir un medio líquido con una conductividad eléctrica superior a 5 μs / cm. el principio de medición del medidor de flujo electromagnético se basa principalmente en la Ley de inducción electromagnética de faraday, es decir, cuando el líquido pasa por el tubo de medición, la línea de fuerza magnética de corte Se induce fuera de la fuerza electromotriz. La Fuerza electromotriz es proporcional a la densidad de flujo magnético, el producto del diámetro interior del tubo de medición con la velocidad media del flujo, la fuerza electromotriz (señal de flujo) se detecta por el electrodo y se envía al convertidor a través del cable, sin embargo, cuando se mide un medio de conductividad débil, la fuerza electromotriz es difícil de inducir, a través de la práctica in situ del método de operación, tremerck resumió los siguientes puntos como referencia:

El primero es determinar si el medio medido tiene conductividad eléctrica;

En segundo lugar, la instalación del medidor de flujo electromagnético debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones de uso del producto;

Una vez más, el parámetro de alarma del tubo de aire en el convertidor del medidor de flujo electromagnético se puede detectar sin problemas después de que el medidor de flujo electromagnético se apague durante la puesta en marcha.

Método de cálculo y determinación del calibre del medidor de flujo electromagnético:

¿El medidor de flujo electromagnético se utiliza principalmente para medir el flujo de volumen del líquido conductor en una tubería cerrada. El medidor de flujo electromagnético estipula que el caudal mínimo del líquido no es inferior a 0,5 m / s, normalmente en 2 a 4 m / s, y el caudal máximo no es superior a 8 m / s, por lo que Al elegir el calibre del medidor de flujo electromagnético, debemos tener plenamente en cuenta la elección del tamaño adecuado de la tubería bajo la garantía de la precisión de medición del medidor de flujo electromagnético, entonces, ¿ cómo determinar el calibre del medidor de flujo electromagnético? A continuación, permítanme presentar brevemente cómo determinar el calibre del medidor de flujo electromagnético.

¿Asumo que ahora hay una piscina de agua de 500 metros cúbicos que requiere que se descargue con una bomba de agua en cuatro horas, ¿ cómo determinar qué calibre de tubería se utilizará? A través de los parámetros requeridos anteriormente, se puede determinar que el rango de flujo del medidor de flujo es de: 500m3 dividido por 4 horas es de 125m3 / H. A través del caudal se puede calcular el rango aproximado del calibre de la tubería, es decir: Pi r¿ velocidad de flujo (0,5 a 8 m / s) = 125 m3 / h, a través del cálculo se sabe que se debe bombear 125 m3 / H de agua, su rango de calibre es de 0075m a 02975 m, es decir, entre dn80 y dn300, teniendo en cuenta los requisitos de precisión del medidor de flujo electromagnético, la velocidad de flujo de selección es la mejor, calculando su calibre es de 0105m a 0149m, es decir, dn100 a dn150, teniendo en cuenta la inversión y otros factores, puedo determinar que es más adecuado para seleccionar dn100.- sí.

Pasos de instalación del medidor de flujo electromagnético enchufable

1. El medidor de flujo electromagnético enchufable requiere que la tubería del usuario se establezca horizontalmente, con al menos 5dn delante del sensor y al menos 3dn detrás de él. La válvula reguladora de flujo debe estar ubicada fuera del 3dn aguas abajo del sensor. La tubería debe vibrar significativamente y la pared interior de la tubería no debe ser obviamente desigual.

2. primero abra un agujero de 60 - 62 mm justo encima del punto de medición de la tubería, que requiere que el borde alrededor del agujero redondo sea brillante y limpio, sin burras ni cicatrices de corte de gas.

3. atornillar la pieza de montaje del sensor y soldarla de forma confiable en el agujero mencionado anteriormente. requisitos: alinear el extremo inferior de la pieza de montaje con la superficie interior de la tubería y garantizar que no haya fugas

4. afloje los tres tornillos de bloqueo del sensor para extraer la barra de detección y la cabeza de detección en su conjunto para su instalación posterior. (nota: el usuario no puede abrir la conexión de la cabeza de detección a la barra de inserción)

5. apriete la válvula de bola con el mecanismo de bloqueo del sellador después de envolver el aceite de plomo de cáñamo en el hilo superior de la pieza de instalación con aceite de plomo de cáñamo o cinta cruda de tetrafluoro.

6. introduzca lentamente la barra de detección desde arriba, apriete ligeramente la tuerca de bloqueo con un poco de fuerza, presione la barra de inserción para medir L2 del mismo tamaño que el registro l2, y la instalación se completa.

Factores de influencia y precauciones de selección

I. efectos de diversos medios en la medición

1) la influencia de la distribución de la velocidad de flujo es conocida por la mecánica de fluidos, cuando el líquido fluye dentro de la tubería, la velocidad de flujo en cada punto de la sección transversal de la tubería es desigual, pero ya sea laminar o turbulento, después de una sección recta de la tubería a cierta distancia, la velocidad de flujo se puede convertir en una distribución axisimétrica, la velocidad de flujo es la más grande en el centro del eje de la tubería, cero en la pared de la tubería, y su velocidad de flujo promedio es V -, siempre que la distribución de la velocidad de flujo sea simétrica con respecto al eje central del tubo de medición, el tamaño de la fuerza electromotriz inducida generada en el electrodo no tiene nada que ver con el Estado de distribución de la velocidad de flujo en cada punto, sino solo directamente con Por lo tanto, la distribución de la velocidad de flujo como axisimétrica es una de las condiciones de trabajo que debe cumplir el medidor de flujo electromagnético de campo magnético uniforme. Si la distribución del flujo es asimétrica con respecto al eje central del tubo, aunque el flujo total es el mismo, la fuerza electromotriz inducida cerca del electrodo es grande, por lo que la señal medida es mayor que el valor de flujo real. Por el contrario, la señal obtenida por la pequeña fuerza eléctrica inducida a 90 ° del electrodo es menor que el valor de flujo real, lo que resulta en un error de medición. Por lo tanto, para que la distribución de la velocidad de flujo sea axisimétrica, es necesario agregar una Sección de tubería recta al medidor de flujo.

2) la influencia del efecto de borde del campo magnético en la medición si se asume que el campo magnético siempre es uniforme a lo largo de la dirección de flujo del fluido, de hecho, esto significa que el campo magnético a lo largo de la dirección del eje del tubo es de longitud infinita, mientras que el campo magnético del medidor de flujo real es de longitud limitada, por lo que se debe considerar la influencia del efecto de borde producido por el campo magnético de longitud limitada en la medición. Suponiendo que la pared del tubo esté aislada, el campo magnético cerca del electrodo es aproximadamente uniforme, mientras que los dos extremos se debilitan gradualmente, formando un borde desigual y finalmente cayendo a cero. De esta manera, el campo eléctrico e en el interior del líquido también es desigual, lo que producirá una corriente de vórtice. El flujo magnético secundario generado por la corriente del vórtice cambia a su vez el flujo magnético de trabajo en la parte marginal del campo magnético, lo que destruye aún más la uniformidad del campo magnético. En este momento, la fuerza electromotriz inducida medida en el electrodo no es la misma que la fuerza electromotriz inducida bajo un campo magnético infinitamente largo, lo que genera un error. Si la pared del tubo es conductora, el efecto de borde del campo magnético será más obvio debido al cortocircuito de la pared del tubo conductor, que también será más obvio a medida que cambie la conductividad eléctrica y el espesor de la pared, lo que dará lugar a un aumento de la pérdida de fuerza eléctrica inducida en el electrodo. Para el medidor de flujo electromagnético, es muy necesario medir el aislamiento de la pared del tubo, por lo que la pared del tubo generalmente debe estar cubierta con una capa de aislamiento. Si el medio medido contiene materiales magnéticos conductores, el efecto de borde del campo magnético es más complejo. Debido a la existencia de materiales magnéticos conductores, el campo magnético se distorsiona gravemente, lo que resulta en una medición no lineal. Por lo tanto, para aquellos que contienen metales líquidos en el líquido medido, la excitación de corriente continua se utiliza generalmente para reducir el efecto de borde del campo magnético.

③ cuando la resistencia de entrada del convertidor de medidor de flujo electromagnético ha aumentado para medir el líquido conductor, generalmente no causará errores debido a un ligero cambio en la conductividad eléctrica del medio, pero para una cierta resistencia de entrada del convertidor, la conductividad del medio medido tiene un límite inferior y no puede estar por debajo del límite inferior. No se permite que la conductividad eléctrica del medio medido sea demasiado grande. Por ejemplo, cuando la conductividad eléctrica supera alrededor de 10 - 1s / cm, se reduce la señal de flujo y se cambia el valor indicador, es decir, el valor de flujo indicador es menor que el valor de flujo real. Cuando la conductividad eléctrica del medio medido es grande, la resistencia del circuito externo es menor, en este momento, independientemente de la alta resistencia de entrada del convertidor, el resultado de la derivación dependerá de esta parte del circuito externo líquido, reduciendo así la precisión de transmisión entre el transmisor y el convertidor. Por lo tanto, para un medidor de flujo electromagnético, la medición no se ve afectada por la conductividad eléctrica del Medio tiene un cierto rango, y la conductividad eléctrica del medio medido no puede ser demasiado grande ni demasiado pequeña. Si la conductividad eléctrica del medio, la zona marginal del campo magnético producirá una gran corriente de vórtice, causando un flujo magnético secundario, debilitando y fortaleciendo los campos magnéticos a ambos lados de la zona marginal del campo magnético de trabajo, respectivamente. Por lo tanto, los medios con alta conductividad eléctrica no deben ser estimulados por ca, sino por DC. Con el desarrollo de la tecnología electrónica, el aumento de la resistencia de entrada del convertidor sin duda reducirá el límite inferior de la conductividad del medio medido.

3. la selección del material del electrodo del medidor de flujo electromagnético para la selección del sensor de flujo, la selección inadecuada del material del electrodo con el medio medido, afectará la medición normal debido a la acción química o el fenómeno de polarización, y el material del electrodo debe seleccionarse de acuerdo con la corrosividad del medio medido. El material de revestimiento del medidor de flujo electromagnético se selecciona de acuerdo con la corrosividad, el desgaste y la temperatura del medio medido. Trate de elegir un medidor de flujo electromagnético con función de prevención de Rayos.

IV. instalación de sensores de flujo

1. requisitos para el lugar de instalación. Naan

1. al medir el líquido de fase mixta, elija un lugar que no provoque la separación de fases. al medir el líquido de dos componentes, evite instalarse aguas abajo de la mezcla que aún no es uniforme. al medir la tubería de reacción química, debe instalarse en la sección completamente completa de la reacción. Naan

2) en la medida de lo posible, evite que el tubo de medición se convierta en presión negativa. Naan

3) elija lugares con pequeñas vibraciones, especialmente para instrumentos integrales.

4) evitar grandes motores, transformadores grandes, etc. cerca para evitar interferencias electromagnéticas. Naan

5) lugares donde los sensores están conectados a tierra por separado. Naan

6) evitar la alta concentración de gases corrosivos en el entorno circundante en la medida de lo posible. Naan

7) la temperatura ambiente está dentro del rango de - 25 - 60 grados Celsius y la humedad relativa ambiental está dentro del rango de 10% - 9o%, evitando la luz solar directa en la medida de lo posible. Naan

8) el líquido debe tener la conductividad eléctrica necesaria para la medición y exigir que la distribución de la conductividad eléctrica sea generalmente uniforme. Por lo tanto, la instalación del sensor de flujo debe evitar lugares propensos a la conductividad eléctrica desigual, como la adición de líquido medicinal cerca de su parte superior, y el punto de adición de líquido debe colocarse mejor aguas abajo del sensor.

2. requisitos de longitud de la Sección de tubería recta, El medidor de flujo electromagnético tiene requisitos relativamente bajos para la Sección de tubería recta delantera y trasera. para los codos 90o, los tres en forma de t, los reductores concéntricos y las válvulas de compuerta completamente abiertas, generalmente siempre que estén fuera de la línea central del electrodo, no la Sección de conexión del extremo de entrada del sensor es superior a 5 veces la longitud del diámetro, las válvulas con diferentes aperturas requieren 1od, y la Sección de tubería recta aguas abajo es 3D. al medir líquidos mixtos de diferentes medios, la distancia entre el punto de mezcla y el medidor de flujo debe ser al menos superior a 30d.

Según el tipo de campo magnético externo, El medidor de flujo electromagnético tiene principalmente dos tipos: DC e inducción. El campo magnético constante externo B del medidor de flujo electromagnético de corriente continua (figura 2) es vertical al eje del tubo, y dos electrodos están equipados en C y D para medir la fuerza electromotriz u inducida por el líquido cuando cruza el campo magnético. el flujo q se puede calcular de la siguiente manera:

¿‍ sí?

Sistema de circuito magnético: su función es producir un campo magnético uniforme de corriente continua o corriente alterna. El Circuito magnético de corriente continua se realiza con imanes, lo que tiene la ventaja de que la estructura es relativamente simple y la interferencia del campo magnético de ca es menor, pero es fácil polarizar el líquido electrolítico a través del catéter de medición, de modo que el electrodo positivo está rodeado de iones negativos, que están rodeados de iones positivos, es decir, El fenómeno de polarización del electrodo, y conduce a un aumento de la resistencia interna entre los dos electrodos, lo que afecta seriamente el funcionamiento normal del instrumento. Cuando el diámetro de la tubería es grande, el imán también es grande, pesado y no económico, por lo que el medidor de flujo electromagnético generalmente utiliza un campo magnético alternativo y se genera por la excitación de una fuente de alimentación de frecuencia de potencia de 50 hz. Catéter de medición: su función es permitir que el líquido conductor medido pase. Para que el flujo magnético se desvíe o se cortocircuite cuando la línea de fuerza magnética pasa por el catéter de medición, el catéter de medición debe estar hecho de materiales no magnéticos, de baja conductividad eléctrica, de baja conductividad térmica y con cierta resistencia mecánica, y se puede seleccionar acero inoxidable no magnético, frp, plástico de alta resistencia, aluminio, etc. Electrodo: su función es extraer una señal de potencial de inducción proporcional a la medida. Los electrodos están generalmente hechos de acero inoxidable no magnético y se requieren para igualar el revestimiento para que el líquido no se vea obstaculizado al pasar. Su posición de instalación debe estar en la dirección vertical de la tubería para evitar que los sedimentos se acumulen sobre ella 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 una capa completa de revestimiento aislante eléctrico en el interior del conducto de medición y en la superficie de sellado de la brida. Entra en contacto directo con el líquido medido y su función es aumentar la resistencia a la corrosión del catéter de medición y evitar que el potencial de inducción sea cortocircuito por la pared del catéter de medición metálica. La mayoría de los materiales de revestimiento son plásticos de PTFE resistentes a la corrosión, altas temperaturas y resistencia al desgaste, cerámica, etc. Convertidor: la señal de potencial de inducción producida por el flujo de líquido es muy débil y se ve muy afectada por varios factores de interferencia. la función del convertidor es ampliar y convertir la señal de potencial de inducción en una señal estándar unificada y suprimir la señal de interferencia principal. Su tarea es ampliar y convertir la señal de potencial de inducción ex detectada por el electrodo en una señal de corriente continua estándar unificada. Característica 1. la medición no se ve afectada por los cambios en la densidad, viscosidad, temperatura, presión y conductividad eléctrica del líquido; 2. medir los componentes de flujo en el tubo, sin pérdida de presión, y los requisitos de la Sección de tubo recto son Bajos. Cierta adaptabilidad a la medición de la lechada; 3. seleccionar razonablemente el revestimiento del sensor y el material del electrodo, es decir, tener una buena resistencia a la corrosión y la resistencia al desgaste; 4. el convertidor adopta un nuevo método de excitación, con bajo consumo de energía, estabilidad cero y alta precisión. El rango de flujo puede alcanzar 150: 1; 5. el convertidor puede formar un todo o un tipo separado del sensor; 6. el convertidor utiliza un procesador 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 instalados en él: volumen total positivo, volumen total inverso y diferencia total; Puede mostrar tráfico positivo y inverso, y tiene una variedad de salidas: corriente, pulso, comunicación digital, HART; 8. el convertidor adopta la tecnología de instalación de superficie (smt) y tiene funciones de autoinspección y autodiagnóstico; 9. la precisión de la medición no se ve afectada por los cambios en la densidad del fluido, la viscosidad, la temperatura, la presión y la conductividad eléctrica, y la señal de voltaje de inducción del sensor tiene una relación lineal con la velocidad media de flujo, por lo que la precisión de la medición es alta. 10. medir que no hay flujo bloqueado en la tubería, por lo que no hay pérdida de presión adicional; No hay componentes móviles en la tubería de medición, por lo que la vida útil del sensor es extremadamente larga. 11. debido a que la señal de voltaje de inducción se forma en todo el espacio lleno de campo magnético y es el promedio en la superficie de carga de la tubería, el sensor necesita una Sección de tubería recta más corta y cinco veces el diámetro de la tubería. 12. el convertidor utiliza la última tecnología internacional de chip único (mcu) y montaje de superficie (smt), con un rendimiento confiable, alta precisión, bajo consumo de energía, punto cero estable y configuración conveniente de parámetros. Haga clic en chino para mostrar el lcd, mostrando el flujo acumulado, el flujo instantáneo, el flujo, el porcentaje de flujo, etc. 13. sistema de medición bidireccional, que puede medir el flujo positivo y el flujo inverso. Adoptar procesos de producción especiales y materiales de alta calidad para garantizar que el rendimiento del producto se mantenga estable durante mucho tiempo. Según el tipo de campo magnético externo, El medidor de flujo electromagnético tiene principalmente dos tipos: DC e inducción. El campo magnético B constante externo inferior del medidor de flujo electromagnético de corriente continua (figura 2) es vertical al eje del tubo, y dos electrodos están equipados en C y D para medir la fuerza electromotriz u inducida por el líquido cuando cruza el campo magnético. el flujo q se puede calcular de la siguiente manera: sistema de circuito magnético: su función es producir un campo magnético uniforme de corriente continua o AC. El Circuito magnético de corriente continua se realiza con imanes, lo que tiene la ventaja de que la estructura es relativamente simple y la interferencia del campo magnético de ca es menor, pero es fácil polarizar el líquido electrolítico a través del catéter de medición, de modo que el electrodo positivo está rodeado de iones negativos, que están rodeados de iones positivos, es decir, El fenómeno de polarización del electrodo, y conduce a un aumento de la resistencia interna entre los dos electrodos, lo que afecta seriamente el funcionamiento normal del instrumento. Cuando el diámetro de la tubería es grande, el imán también es grande, pesado y no económico, por lo que el medidor de flujo electromagnético generalmente utiliza un campo magnético alternativo y se genera por la excitación de una fuente de alimentación de frecuencia de potencia de 50 hz. Catéter de medición: su función es permitir que el líquido conductor medido pase. Para que el flujo magnético se desvíe o se cortocircuite cuando la línea de fuerza magnética pasa por el catéter de medición, el catéter de medición debe estar hecho de materiales no magnéticos, de baja conductividad eléctrica, de baja conductividad térmica y con cierta resistencia mecánica, y se puede seleccionar acero inoxidable no magnético, frp, plástico de alta resistencia, aluminio, etc. Electrodo: su función es extraer una señal de potencial de inducción proporcional a la medida. Los electrodos están generalmente hechos de acero inoxidable no magnético y se requieren para igualar el revestimiento para que el líquido no se vea obstaculizado al pasar. Su posición de instalación debe estar en la dirección vertical de la tubería para evitar que los sedimentos se acumulen sobre ella 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 una capa completa de revestimiento aislante eléctrico en el interior del conducto de medición y en la superficie de sellado de la brida. Entra en contacto directo con el líquido medido y su función es aumentar la resistencia a la corrosión del catéter de medición y evitar que el potencial de inducción sea cortocircuito por la pared del catéter de medición metálica. La mayoría de los materiales de revestimiento son plásticos de PTFE resistentes a la corrosión, altas temperaturas y resistencia al desgaste, cerámica, etc. Convertidor: la señal de potencial de inducción producida por el flujo de líquido es muy débil y se ve muy afectada por varios factores de interferencia. la función del convertidor es ampliar y convertir la señal de potencial de inducción en una señal estándar unificada y suprimir la señal de interferencia principal. Su tarea es ampliar y convertir la señal de potencial de inducción ex detectada por el electrodo en una señal de corriente continua estándar unificada. Característica 1. la medición no se ve afectada por los cambios en la densidad, viscosidad, temperatura, presión y conductividad eléctrica del líquido; 2. medir los componentes de flujo en el tubo, sin pérdida de presión, y los requisitos de la Sección de tubo recto son Bajos. Cierta adaptabilidad a la medición de la lechada; 3. seleccionar razonablemente el revestimiento del sensor y el material del electrodo, es decir, tener una buena resistencia a la corrosión y la resistencia al desgaste; 4. el convertidor adopta un nuevo método de excitación, con bajo consumo de energía, estabilidad cero y alta precisión. El rango de flujo puede alcanzar 150: 1; 5. el convertidor puede formar un todo o un tipo separado del sensor; 6. el convertidor utiliza un procesador 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 instalados en él: volumen total positivo, volumen total inverso y diferencia total; Puede mostrar tráfico positivo y inverso, y tiene una variedad de salidas: corriente, pulso, comunicación digital, HART; 8. el convertidor adopta la tecnología de instalación de superficie (smt) y tiene funciones de autoinspección y autodiagnóstico; 9. la precisión de la medición no se ve afectada por los cambios en la densidad del fluido, la viscosidad, la temperatura, la presión y la conductividad eléctrica, y la señal de voltaje de inducción del sensor tiene una relación lineal con la velocidad media de flujo, por lo que la precisión de la medición es alta. 10. medir que no hay flujo bloqueado en la tubería, por lo que no hay pérdida de presión adicional; No hay componentes móviles en la tubería de medición, por lo que la vida útil del sensor es extremadamente larga. 11. debido a que la señal de voltaje de inducción se forma en todo el espacio lleno de campo magnético y es el promedio en la superficie de carga de la tubería, el sensor necesita una Sección de tubería recta más corta y cinco veces el diámetro de la tubería. 12. el convertidor utiliza la última tecnología internacional de chip único (mcu) y montaje de superficie (smt), con un rendimiento confiable, alta precisión, bajo consumo de energía, punto cero estable y configuración conveniente de parámetros. Haga clic en chino para mostrar el lcd, mostrando el flujo acumulado, el flujo instantáneo, el flujo, el porcentaje de flujo, etc. 13. sistema de medición bidireccional, que puede medir el flujo positivo y el flujo inverso. Adoptar procesos de producción especiales y materiales de alta calidad para garantizar que el rendimiento del producto se mantenga estable durante mucho tiempo. Clasificación 2) determinar la atención del material del electrodo en función de las propiedades del dieléctrico aprendido; La compañía generalmente proporciona cuatro tipos de electrodos, como acero inoxidable, hastelli, titanio y tantalio. qué tipo de electrodo se debe seleccionar de acuerdo con el Manual de información relevante de la consulta de propiedades mecánicas (2) para determinar si se utiliza caucho o revestimiento de tetrafluoro (determinado por el comercializador) de acuerdo con la temperatura media aprendida. nota: la temperatura de Resistencia del caucho no debe exceder de 80c; la temperatura de Resistencia del tetrafluoro es de 150c, que puede soportar 180c instantáneamente; las aguas residuales urbanas generalmente se pueden utilizar revestimiento de caucho y electrodos de acero inoxidable (3) de acuerdo con la presión media aprendida, se pueden seleccionar las especificaciones de la brida del cuerpo de la tabla (determinadas por el comercializador) nota: las especificaciones de la brida electromagnética suelen ser ≤ 1,6 MPA cuando el calibre es Cuando el calibre es de dn250 - 1000, la presión nominal de la brida es ≤ 1,0 mpa; Cuando la presión real del Medio está por encima del rango correspondiente al diámetro y presión del tubo mencionado anteriormente, es un pedido especial, pero la presión máxima no debe exceder de 6,4 MPa (4) para determinar la conductividad eléctrica del medio. nota: (1) la conductividad eléctrica del medidor de flujo electromagnético no debe ser inferior a 5us / CM (2) la conductividad eléctrica del agua del grifo es de aproximadamente decenas a cientos de US / cm, la conductividad eléctrica del Agua blanda de la caldera general (agua desionizada), la conductividad eléctrica del agua pura (agua altamente destilada) no conduce electricidad (3) la conductividad eléctrica del gas, el aceite y la gran mayoría de los líquidos orgánicos es mucho menor que 5us / cm y no conduce electricidad. ¿3. conozca los requisitos del usuario (1) para saber si es una pantalla combinada en el lugar o una pantalla dividida en transmisión remota (proporcionada por el usuario) nota: cuando se trata de una pantalla dividida en transmisión remota, conozca la distancia máxima, la distancia máxima de separación es de 100 metros (2) para saber si se necesitan otras funciones adicionales (proporcionadas por el usuario) nota: 1. El medidor de flujo electromagnético en sí tiene funciones de alarma de flujo superior e inferior, frecuencia y salida de corriente, sin necesidad de otro pedido especial 2. el nivel de protección de sellado de la carcasa del medidor de flujo electromagnético es ip65 e ip68. al elegir el medidor de flujo electromagnético ip68, es necesario aumentar el puerto de comunicación RS - 485. es un pedido especial 4. después de los pasos anteriores, se puede determinar finalmente la especificación del medidor de flujo electromagnético.¿ qué? Método de uso el medidor de flujo electromagnético tiene dos Estados de funcionamiento: el Estado de medición automática y el Estado de configuración de parámetros. Cuando el instrumento está electrificado, entra automáticamente en el Estado de medición. En el Estado de medición automática, El medidor de flujo electromagnético completa automáticamente cada función de medición y muestra los datos de medición correspondientes. En el Estado de configuración de parámetros, el usuario utiliza cuatro teclas de panel para completar la configuración de los parámetros del instrumento. 1. en el Estado de medición automática de la función clave, la función clave, la función clave, la función clave, la Selección circular de la pantalla, la Selección circular de la pantalla, la Selección circular de la pantalla, la tecla compuesta de contenido de la pantalla, la tecla de confirmación del Estado de configuración de parámetros, la tecla de confirmación del Estado de retorno al Estado de medición automática, el ajuste del contraste de la pantalla lcd: el pequeño LCD se presiona durante varios segundos a través de "tecla compuesta + tecla superior" o "tecla compuesta + tecla inferior"; El gran cristal líquido se realiza ajustando el Potenciómetro en la parte posterior del gran cristal líquido. En el Estado de configuración de parámetros, la función de la tecla, el número menos 1, el número más 1, la tecla compuesta en el cursor de la tecla superior + el cursor de la tecla inferior, la tecla compuesta a la izquierda + la tecla de confirmación del submenú de entrada / salida, en cualquier estado, presione la tecla de confirmación del submenú Durante dos segundos consecutivos para volver al Estado de medición automática nota: 1. al usar la "tecla compuesta", primero debe presionar la tecla compuesta y luego presionar la "tecla superior" o la "tecla inferior" 2. en el Estado de configuración de parámetros, no hay operación de la tecla en tres minutos, y el instrumento vuelve automáticamente al Estado de medición. 3. la selección de flujo corregida por el cero punto de flujo permite mover el cursor a "+" o "-" en el lado más izquierdo, cambiándolo por "arriba" o "abajo" para que sea lo contrario del flujo real. 4. seleccione la unidad de tráfico, puede mover el cursor debajo de la unidad de tráfico mostrada originalmente en el menú "configuración del rango de tráfico", y luego cambiar con "arriba" o "abajo" para ajustarlo a las necesidades. 2. para establecer o modificar los parámetros del medidor de flujo electromagnético en la operación de la tecla de función de configuración de parámetros, El medidor de flujo debe pasar del Estado de medición al Estado de configuración de parámetros. En el Estado de medición, presione "tecla compuesta + tecla de confirmación" para cambiar la contraseña de Estado (0000), de acuerdo con el nivel de confidencialidad, presione la contraseña proporcionada por el fabricante para modificarla en consecuencia. Después de presionar "tecla compuesta + tecla de confirmación", entra en el Estado de configuración de parámetros necesario. Instalación del sensor inteligente del medidor de flujo electromagnético en la tubería de proceso 1. el tubo de bloqueo del medidor de flujo electromagnético inteligente debe llenarse de medio en cualquier momento y no puede funcionar normalmente sin el tubo o el tubo vacío. Cuando el Medio está insatisfecho con el tubo, se puede utilizar el método de elevar la altura de la tubería de salida de agua en la parte trasera del medidor de flujo para llenar el Medio y evitar que el tubo insatisfecho y el gas se adhieran a los electrodos. 2. la presencia de vacío en la tubería puede dañar el revestimiento del medidor de flujo, por lo que se debe prestar especial atención. 3. la dirección positiva del flujo debe ser consistente con la dirección positiva a la que se refiere la flecha en el medidor de flujo. 4. El medidor de flujo electromagnético inteligente se puede instalar en tuberías rectas o en tuberías horizontales o inclinadas, pero se requiere que la conexión central de los dos electrodos esté en un Estado horizontal. 5. para los fluidos líquidos y sólidos, es mejor adoptar una instalación vertical para que el medio medido fluya de arriba hacia abajo, lo que puede hacer que el revestimiento del medidor de flujo se desgaste uniformemente y prolongar la vida útil. 6. El medidor de flujo se asegura de tener suficiente espacio cerca de la brida de la tubería para su instalación y mantenimiento. 7. si la tubería de medición está vibrando, debe haber soportes fijos a ambos lados del medidor de flujo. 8. si el medio de medición es un líquido altamente contaminado, se instala el cuerpo del medidor de flujo en la tubería de derivación, que se puede vaciar y limpiar sin interrumpir el funcionamiento del proceso. 9. instale el medidor de flujo del revestimiento de politetrafluoroen, y los pernos que conectan la brida deben prestar atención al apriete uniforme, de lo contrario es fácil presionar el revestimiento de politetrafluoroen, lo mejor es usar una llave de par. El método de instalación, transmisión y edición del medidor de flujo electromagnético se compone simplemente de un transmisor de sensor de flujo. El requisito de instalación del medidor de flujo electromagnético es que debe instalarse en el punto de la tubería o en la sección vertical de la tubería, pero debe ser en el caso de la tubería completa, el requisito para la Sección de tubería recta es 5d delantero y 3D trasero, para garantizar el uso del medidor de flujo electromagnético y el requisito de precisión. El principio de medición del medidor de flujo electromagnético no depende de las características del flujo, y si hay cierta turbulencia y vórtice en la tubería que se produce en una zona no medida (por ejemplo, codos, límite de flujo transversal o válvula de cierre semiabierta aguas arriba), no tiene nada que ver con la medición. Si hay un vórtice constante en la zona de medición, afectará la estabilidad de la medición y la precisión de la medición, cuando se deben tomar algunas medidas para estabilizar la distribución del flujo: 1. Aumentar la longitud de las secciones rectas delanteras y traseras 2. Se utiliza un estabilizador de flujo 3. Reducir la sección transversal de los puntos de medición. 1. requisitos para el entorno externo 1.1. los medidores de flujo deben evitar instalarse en lugares con grandes cambios de temperatura o radiación de alta temperatura del equipo, y si deben instalarse, deben tener medidas de aislamiento térmico y ventilación. 1.2. es mejor instalar el medidor de flujo en el Interior. si debe instalarse al aire libre, debe evitar el vertido de agua de lluvia, la inundación del agua y la exposición al sol. debe haber medidas a prueba de humedad y protección solar. 1.3. El medidor de flujo debe evitar instalarse en un ambiente que contenga gas corrosivo, y cuando debe instalarse, debe haber medidas de ventilación. 1.4. para facilitar la instalación, el mantenimiento y el mantenimiento, se necesita un amplio espacio de instalación alrededor del medidor de flujo. 1.5. el lugar de instalación del medidor de flujo debe evitar campos magnéticos y fuentes de vibración fuertes, como la gran vibración de la tubería, y debe haber soportes para fijar la tubería a ambos lados del medidor de flujo. 1.2. 2.1. requisitos para la sección recta para mejorar el impacto de la distorsión del vórtice y el campo de flujo, la longitud de la sección recta delantera y trasera de la instalación del medidor de flujo tiene ciertos requisitos, de lo contrario afectará la precisión de la medición (también se puede instalar un rectificador para evitar la instalación cerca de la válvula reguladora y La válvula semiabierta en la medida de lo posible). 2.2. requisitos para las tuberías de proceso el medidor de flujo tiene ciertos requisitos para las tuberías de proceso aguas arriba y aguas abajo del punto de instalación, de lo contrario afectará la precisión de la medición. A. el diámetro interior de los tubos de proceso aguas arriba y aguas abajo es el mismo que el diámetro interior de los sensores y debe cumplir: 0,98 DN ≤ d ≤ 1,05 DN (tipo dn: diámetro interior de los sensores, d: diámetro interior de los tubos de proceso) B. los tubos de proceso y los sensores deben ser concéntricos, y la desviación concéntrica No debe ser superior a 0,05 dn2.3. los requisitos de los tubos de derivación para facilitar la inspección y reparación de los caudalímetros, es mejor instalar tubos de derivación para los caudalímetros, además, si el líquido altamente contaminado y los Caudalímetros deben limpiarse y el líquido no puede detenerse, se debe instalar tubos de A. facilitar el mantenimiento del medidor de flujo B. el líquido altamente contaminado debe instalarse c. el líquido no puede detenerse y el medidor de flujo debe limpiarse 3. requisitos de instalación del medidor de flujo electromagnético enchufable 3.1. requisitos para la Sección de tubo recto Sección de tubo recto entrada / salida Sección de tubo recto: la entrada debe ser ≥ 10 × dn; la salida debe ser ≥ 5 × dn3.2. El lugar de acoplamiento requiere que para que el instrumento funcione de manera confiable y mejore la precisión de la medición, no se vea perturbado por el potencial parasitario externo, el sensor debe tener una buena resistencia a la puesta a tierra inferior a 10. (si la tubería metálica está bien fundamentada, no es necesario establecer un dispositivo de puesta a tierra especial) 3.3 pares de requisitos de posición de instalación se insertan en el medidor de flujo electromagnético como se muestra en la figura. según la situación de la tubería en el lugar, El medidor de flujo sin válvula de bola debe instalarse en la tubería sin abrumadora (es decir, El medidor de flujo sin presión se puede optar por no instalar válvula de bola), el diámetro del agujero 50 en la tubería, listo para soldar la tubería de soldadura en el agujero abierto de la tubería; Para aquellos casos en los que se requiere carga y descarga continuas de flujo o no se permite el desbordamiento de medios, se debe instalar una válvula de bola, es decir, seleccionar un medidor de flujo electromagnético insertado con estructura de válvula de bola; Abra el diámetro del agujero 50 en la tubería y prepárese para soldar el tubo de soldadura de conexión en el agujero abierto de la tubería. El rango de medición recomendado para la selección de medidores de flujo electromagnético enchufables es de 0,5 m / s a 10 m / S. el rango máximo de uso ajustable continuo es de 0,2 m / s a 15 M / S. el interruptor de salida de señal ajustable continua se puede establecer como salida de pulso (hasta 1000 hz). la dirección de flujo de alarma de tubo de aire de alarma de alto / bajo flujo indica que la salida de corriente de alarma de falla es de 4 - 20ma a través de la configuración de campo de tres teclas manuales a través de la configuración de campo de control remoto para la memoria de configuración de campo EEPROM que no desaparecerá a través del operador de campo. sin necesidad de conservación de baterías, los medidores de flujo electromagnético son ampliamente utilizados en aguas residuales, industria química del flúor, agua de producción, medicina, acero y muchos otros aspectos. Debido al principio, solo puede medir líquidos conductores. Aunque es mucho mejor que otros tipos de medidores de flujo en términos de fiabilidad y estabilidad, los clientes todavía tienen algunos problemas en el uso real. a continuación, detallaré la selección e instalación de medidores de flujo electromagnético: primero, al igual que otros medidores de flujo, aunque el medidor de flujo electromagnético tiene un rango de medición de 30: 1, que es más alto que el medidor de flujo de vórtice y el medidor de presión diferencial, también hay restricciones. muchos clientes a menudo lo comparan con el medidor de agua pensando que se puede medir un caudal muy bajo. en general, solo puede medir 0,1 M / S. por debajo de este medidor de flujo electromagnético es difícil de medir correctamente. Por lo tanto, la relación entre el rango de flujo y el flujo debe aclararse en la etapa inicial del pedido. Al pedir, no se puede pedir de acuerdo con el calibre original de la tubería, es mejor determinar el calibre del instrumento de acuerdo con su flujo real. En segundo lugar, al igual que otros medidores de flujo, los medidores de flujo electromagnético también tienen requisitos para instalar tuberías rectas antes y después, pero son menos exigentes que otros tipos de medidores de flujo, pero lo más importante es cumplir: es decir, llenar el tubo, y luego llenar el tubo. El descontento con el tubo puede causar fácilmente un salto desordenado del medidor de flujo: en tercer lugar, al igual que otros medidores de flujo, El medidor de flujo electromagnético también tiene un nivel de protección, el nivel general de protección integral es ip65, el tipo dividido es ip68 (para sensores), si el cliente tiene requisitos para el entorno de instalación del medidor, el lugar de instalación está en el pozo subterráneo u otros lugares húmedos, se recomienda que el cliente elija el tipo dividido. Para evitar daños en la selección incorrecta del instrumento correcto. En cuarto lugar, El medidor de flujo electromagnético puede medir líquidos corrosivos, pero en la etapa inicial del pedido, el cliente debe proporcionar correctamente otras propiedades del medio de medición para evitar errores en la selección de electrodos al seleccionar, lo que resulta en el desguace del sensor durante el uso posterior, lo que trae inconvenientes y pérdidas económicas al cliente. En quinto lugar, aunque el medidor de flujo electromagnético es relativamente confiable y generalmente no se daña, debido a su principio, la superficie del electrodo del sensor ha estado en contacto con el líquido durante mucho tiempo, y la superficie del electrodo es más vulnerable a la contaminación. Por lo tanto, en general, cuando el cliente tiene las condiciones para desmontar el medidor de flujo electromagnético, se recomienda desmontar y limpiar los electrodos una vez al año y medio para garantizar la precisión de medición de toda la máquina del medidor de flujo. Cualquier instrumento necesita "mantenimiento", y el medidor de flujo electromagnético no es una excepción. En sexto lugar, cuando la línea principal es una tubería vertical, en general, se requiere que el flujo de agua sea de abajo hacia arriba y trate de no bajar de arriba hacia abajo. Este último es propenso a causar grandes fluctuaciones de flujo. Además de la instalación de tuberías completas, esto también es importante, seguido de la distancia entre las tuberías rectas delanteras y traseras. Elija un lugar conveniente para el mantenimiento y la actividad. El medidor de flujo debe instalarse en la parte trasera de la bomba de agua y nunca en el lado de succión; Las válvulas deben instalarse en el lado aguas abajo del caudal. El medidor de flujo electromagnético de transmisión y edición del principio de funcionamiento es un medidor de flujo que mide el flujo de acuerdo con la Ley de inducción electromagnética de faraday. La ventaja del medidor de flujo electromagnético es que la pérdida de presión es muy pequeña y el rango de flujo medible es grande. La relación entre el caudal máximo y el caudal mínimo es generalmente superior a 20: 1, el rango de diámetro del tubo industrial aplicable es amplio, hasta 3 m, la señal de salida y el caudal medido son lineales, con alta precisión, se puede medir la conductividad eléctrica ≥ 5 μs / cm de ácido, álcali, solución salina, agua, aguas residuales, líquidos corrosivos y El flujo de líquido de barro, pulpa, pulpa, etc. Pero no puede medir el flujo de gas, vapor y agua pura. Cuando el conductor se mueve en una línea de fuerza magnética de corte en un campo magnético, se produce un potencial eléctrico de inducción en el conductor, que es directamente proporcional a la longitud efectiva del conductor en el campo magnético y la velocidad del conductor que se mueve perpendicularmente a la dirección del campo magnético en el campo magnético. Del mismo modo, cuando el fluido conductor fluye verticalmente en un campo magnético y corta la línea de fuerza de inducción magnética, también genera un potencial de inducción en los electrodos a ambos lados de la tubería. La dirección del potencial de inducción se determina por la regla de la mano derecha, y el tamaño del potencial de inducción se determina por la siguiente fórmula: ex = bdv - "en la fórmula (1), ex - potencial de inducción, v; B - intensidad de inducción magnética, TD - diámetro interior de la tubería, MV - velocidad media de flujo del líquido, m / S sin embargo, el flujo de volumen QV es igual al producto de la velocidad de flujo V del líquido y el área Seccional de la tubería (pi dm2) / 4, y la fórmula (1) se sustituye por la fórmula: QV = (pi D / 4b) * ex -" en la fórmula (2), se puede ver que el diámetro de la tubería D Se determina por sí mismo y la intensidad de inducción magnética B se mantiene sin cambios.el flujo de volumen es lineal con el potencial de inducción. Si se inserta un electrodo a ambos lados de la tubería, se puede introducir un potencial de inducción ex, y se puede medir el tamaño de este potencial eléctrico para obtener el flujo de volumen. De acuerdo con el principio de inducción electromagnética de faraday, se instala un par de electrodos de detección en la pared del tubo perpendicular al eje y la línea de fuerza magnética del tubo de medición. cuando el líquido conductor se mueve a lo largo del eje del tubo de medición, el líquido conductor corta la línea de fuerza magnética para generar un potencial de inducción. este potencial de inducción es detectado por dos electrodos de detección, y el valor es proporcional positivo al caudal. su valor es: e = B · V · d · k: potencial de inducción e; K - coeficiente relacionado con la distribución del campo magnético y la longitud axial; B - intensidad de inducción magnética; V - velocidad media de flujo del líquido conductor; D - distancia entre electrodos; El sensor (diámetro interior del tubo de medición) transmite el potencial eléctrico de inducción e como señal de flujo al convertidor, y después del procesamiento de señales como amplificación y transformación del filtro, muestra el flujo instantáneo y el flujo acumulado con un LCD de matriz de puntos con retroiluminación. El convertidor tiene una salida de 4 a 20ma, una salida de alarma y una salida de frecuencia, y tiene interfaces de comunicación como RS - 485, y admite protocolos Hart y modbus. Nota: los parámetros de los diferentes medidores de flujo electromagnético son ligeramente diferentes, asegúrese de consultar las instrucciones al usarlos. De acuerdo con la Ley de inducción electromagnética de faraday, en un campo magnético uniforme con intensidad de inducción magnética b, se coloca una tubería no magnética con diámetro interior d perpendicular a la dirección del campo magnético, y cuando el líquido conductor fluye en la tubería a un flujo v, el líquido conductor corta la línea de fuerza magnética. Si se instala un par de electrodos en ambos extremos del diámetro perpendicular al campo magnético en la sección transversal de la tubería, se puede demostrar que mientras la distribución de la velocidad de flujo en la tubería sea simétrica al eje, se genera una fuerza eléctrica inducida entre los dos electrodos: en el tipo E = kbdv (3 - 36), V es la velocidad media de flujo en la sección transversal de la tubería y k es la constante del instrumento. De esta manera, el flujo de volumen de la tubería se puede obtener de la siguiente manera: QV = Pi ED / 4kb (3 - 37) se puede ver de la fórmula anterior, el flujo de volumen QV tiene una relación lineal con la fuerza eléctrica de inducción e y el diámetro interior del tubo de medición d, una relación inversa con la intensidad de inducción magnética B del campo magnético y no tiene nada que ver con otros parámetros físicos. Este es el principio de medición del medidor de flujo electromagnético. Cabe señalar que para que la fórmula (3 - 37) sea estrictamente válida, las condiciones de medición del medidor de flujo electromagnético deben cumplir con las siguientes hipótesis: ① el campo magnético es un campo magnético constante uniformemente distribuido; ② la velocidad de flujo del líquido medido se distribuye simétricamente en el eje; ③ el líquido medido no es magnético; ④ la conductividad eléctrica del líquido medido es uniforme e isotrópica. Los requisitos técnicos para transmitir y editar el nivel de precisión del medidor de flujo dentro del rango de flujo prescrito, el nivel de precisión y el error máximo permitido deben cumplir con las disposiciones del cuadro 1. El error del medidor de flujo indica el uso de un error de indicación relativo. Nivel de precisión y nivel de precisión de error máximo permitido 0,2 (0,25) (0,3) 0,5 nivel de precisión de error máximo permitido ± 0,2% (+ 0,25%) (+ 0,3%) + 0,5% nivel de precisión 1,01,52,5 / error máximo permitido ± 1,0% + 1,5% / nota: el error de referencia de nivel sin soporte también se puede utilizar para la indicación de error del medidor de flujo utilizado para la indicación de flujo instantáneo, y su serie de error máximo permitido ya no debe utilizarse para la indicación de error máximo permitido en la licitación de sus resultados de verificación, y también debe utilizarse en la indicación de error máximo permitido.después del error se marca fs, como ± 0,5% fs. en una verificación de un medidor de flujo, se debe dar una representación del error del medidor de flujo de acuerdo con uno de los niveles de precisión y el error de referencia; Para los Caudalímetros que utilizan una combinación de error de indicación relativa y error de referencia para expresar el error, también se debe utilizar un método unificado para expresar su error en una verificación. La repetibilidad del medidor de flujo repetitivo no debe exceder 1 / 3 del valor absoluto del error máximo permitido especificado en el nivel de precisión correspondiente. El rango de medición es grande, generalmente de 20: 1 a 50: 1, y el rango de flujo opcional es amplio; El rango de calibre del medidor de flujo electromagnético es más ancho que otros tipos de instrumentos de flujo, de unos pocos mm a 3 metros; Se puede medir el flujo bidireccional positivo y negativo, o el flujo de pulso, siempre y cuando la frecuencia de pulso sea mucho menor que la frecuencia de excitación; La salida del instrumento es esencialmente lineal; Es fácil elegir la variedad de materiales con los que contactar con los fluidos y se puede aplicar a las ventajas de los fluidos corrosivos. Debido a que el medidor de flujo electromagnético tiene muchas más posibilidades de medir que otros instrumentos de flujo que contienen sólidos suspendidos o cuerpos sucios, la probabilidad de falla causada por la capa de adhesión de la pared interior es relativamente alta. Si la conductividad eléctrica de la capa de adhesión es similar a la conductividad eléctrica del líquido, el instrumento también puede enviar señales normalmente, solo cambiando el área de circulación y formando una falla oculta del error de medición; Si la capa de adhesión de alta conductividad eléctrica, el potencial eléctrico entre los electrodos se cortocircuitará; Si se trata de una capa de adhesión aislada, la superficie del electrodo se aísla y se desconecta el circuito de medición. Ambos últimos fenómenos pueden hacer que el instrumento no funcione. [1] El medidor de flujo electromagnético inteligente de transmisión y Edición de productos principales adopta una pantalla LCD de matriz de puntos de temperatura anchos con retroiluminación, todas las pantallas están en chino, con muchas funciones y prácticas, lo que es particularmente conveniente para los usuarios operar y reduce problemas y errores innecesarios. Entrega rápida, bajo costo y mantenimiento conveniente. ¿¿ cómo puede el medidor de flujo electromagnético resistir la interferencia? Al medir aplicaciones de señales de gran interferencia, como pulpa / pulpa, la selección de un tubo de flujo de alta señal 8707, El medidor de flujo electromagnético inteligente afld, que puede mejorar la intensidad de la señal, está diseñado con un principio totalmente inteligente, que es muy diferente del medidor de flujo electromagnético antiguo o pseudo - inteligente producido por algunas empresas nacionales originales en términos de precisión de medición, función, fiabilidad y vida útil. La vida útil del medidor de flujo electromagnético debe ser de más de 10 - 20 años, por lo que tenemos plenamente en cuenta la fábrica Al diseñar, somos muy cuidadosos en cada detalle, desde sensores hasta convertidores, desde el diseño, la selección de materiales, el proceso, la producción, las pruebas y otros enlaces, diseñamos y personalizamos las líneas de producción actuales del medidor de flujo electromagnético y especial en China para garantizar efectivamente la calidad a largo plazo del producto. El medidor de flujo electromagnético enchufable está compuesto por un sensor de flujo electromagnético enchufable (conocido como sensor) y un convertidor de flujo electromagnético (conocido como convertidor) (conocido como medidor de flujo). Es un instrumento utilizado para medir el flujo de varios líquidos conductores en la tubería. El medidor de flujo electromagnético enchufable se utiliza para medir el flujo de fluidos conductores en los departamentos de agua del grifo, acero, petróleo, industria química, electricidad, industria, conservación del agua, etc., y también puede medir líquidos conductores corrosivos como ácidos, álcalis y sales. Precauciones para transmitir y editar 1, el nivel de precisión y la función seleccionan el nivel de precisión del instrumento de acuerdo con los requisitos de medición y el lugar de uso para lograr un cálculo económico y económico. Por ejemplo, para la liquidación comercial, la entrega de productos y la medición de energía, se debe elegir un nivel de precisión más alto, como 1,0, 0,5 o más; En las ocasiones utilizadas para el control del proceso, se seleccionan diferentes niveles de precisión de acuerdo con los requisitos de control; Algunos son solo para detectar el flujo del proceso, sin necesidad de hacer un control y medición precisos, se puede elegir un nivel de precisión ligeramente inferior, como el nivel 1.5, el nivel 2.5 o incluso el nivel 4.0, cuando se puede elegir un medidor de flujo electromagnético enchufable de bajo precio. 2. al medir la velocidad del medio, el rango del instrumento y el medio general de medición del calibre, el caudal completo del medidor de flujo electromagnético se puede seleccionar en el rango de 0,5 - 12 m / s de la velocidad del medio de medición, y el rango es relativamente amplio. La elección de la especificación del instrumento (calibre) no es necesariamente la misma que la tubería de proceso, debe depender de si el rango de flujo de medición está dentro del rango de flujo, es decir, cuando el caudal de la tubería es bajo y no se puede cumplir con los requisitos del medidor de flujo o cuando la precisión de medición bajo este caudal no está garantizada, es necesario reducir el diámetro de la boca del instrumento, aumentando así el caudal en la tubería y obteniendo resultados de medición satisfactorios. 3. trate de evitar objetos ferromagnéticos y equipos con campos magnéticos eléctricos fuertes para evitar que los campos magnéticos afecten el campo magnético de trabajo y las señales de flujo del sensor. 4. se debe instalar en un lugar seco y ventilado en la medida de lo posible para evitar el sol y la lluvia, la temperatura ambiente debe ser de - 20 ~ + 60 grados celsius, y la humedad relativa debe ser inferior al 85%. 5. debe haber suficiente espacio alrededor del medidor de flujo para facilitar la detección y el mantenimiento. El editor de transmisión de mantenimiento diario solo necesita realizar una inspección visual periódica del instrumento, comprobar el entorno circundante del instrumento, limpiar el polvo, asegurarse de que no hay agua ni otras sustancias, comprobar si el cableado es bueno, comprobar si hay equipos de campo magnético eléctrico fuertes recién instalados cerca del instrumento o cables eléctricos recién instalados a través del instrumento. Si el medio de medición es fácil de contaminar los electrodos o precipitar o escalar en la pared del tubo de medición, se debe limpiar y limpiar regularmente. Para encontrar que el medidor de flujo no funciona correctamente después de un período de puesta en funcionamiento o funcionamiento normal, primero se debe comprobar la situación externa del medidor de flujo, como si la fuente de alimentación es buena, si la tubería se filtra o está en un Estado no completo, si hay burbujas en la tubería, si el cable de señal está dañado, si la señal de salida del convertidor (es decir, el circuito de entrada del medidor trasero) está abierta. Recuerde desmontar y reparar ciegamente el medidor de flujo. Equipo de prueba de inspección de sensores: un probador de resistencia de aislamiento de 500mwh y un multímetro. Paso de prueba: (1) cuando la tubería está llena de medio, utilice un multímetro para medir la resistencia entre los terminales a, B y c, y la resistencia entre a - C y B - C debe ser tan grande como igual. Si la diferencia es más del doble, puede ser que haya fugas en los electrodos, absorción de agua condensada en la pared exterior del tubo de medición o en la Caja de unión. (2) en caso de secado del revestimiento, medir la resistencia de aislamiento entre a - C y B - C con un medidor mwhm (debe ser superior a 200mwhm). Luego, utilice un multímetro para medir la resistencia de los terminales a y B a los dos electrodos en el tubo de medición (debe estar en un Estado de conexión de cortocircuito). Si la resistencia de aislamiento es muy pequeña, lo que indica una fuga de electrodos, se debe devolver todo el medidor de flujo a la fábrica para su mantenimiento. Si el aislamiento disminuye, pero todavía hay más de 50 MWH y los resultados de la inspección en el paso (1) son normales, puede ser que la pared exterior del tubo de medición esté mojada y el interior de la carcasa se seque con una máquina de aire caliente. (3) medir la resistencia entre X e y con un multímetro, si supera los 200 omega, la bobina de excitación y su cable de salida pueden estar abiertos o en mal contacto. Retire la placa terminal para su inspección. (4) compruebe la resistencia de aislamiento entre x, y y c, que debe ser superior a 200mwh, y si disminuye, seque el interior de la carcasa con aire caliente. En la operación real, la disminución del aislamiento de la bobina dará lugar a un aumento del error de medición y una señal de salida inestable del instrumento. (5) si se determina que el sensor está defectuoso, Póngase en contacto con el fabricante del medidor de flujo electromagnético, que generalmente no se puede resolver en el sitio y necesita ser reparado por el fabricante. Si la inspección del convertidor determina que es una falla del convertidor, después de comprobar que no hay problema por razones externas, Póngase en contacto con el fabricante del medidor de flujo electromagnético, que generalmente tomará el método de reemplazar la placa de circuito para resolverlo. Mantenimiento del electrodo 1. antes de usar el medidor de flujo electromagnético, primero debe calibrar el medidor de flujo electromagnético con una solución de pH estándar. Después de la calibración y antes de la operación, debemos prestar atención a limpiar los electrodos del medidor de flujo electromagnético con agua destilada primero, y luego limpiar los electrodos nuevamente con líquido de medición. 2. si no se utiliza el medidor de flujo electromagnético, al quitar el electrodo del medidor de flujo electromagnético, todos deben tener cuidado de no dejar que el tacto del electrodo choque con objetos duros, de lo contrario, siempre que haya daños, afectará el uso del electrodo. 3. después de usar el medidor de flujo electromagnético, todos deben poner la manga de electrodos del medidor de flujo electromagnético en la manga, que contiene menos solución saturada, siempre y cuando se asegure de que la burbuja esférica del electrodo está húmeda, pero recuerde no sumergirla en agua destilada. 4. por lo general, preste atención a que el electrodo se mantenga limpio y no permita que haya un cortocircuito en las salidas de ambos lados, de lo contrario, la medición será inexacta y afectará el uso del medidor de flujo electromagnético. De hecho, todavía hay muchas maneras de mantener los electrodos del medidor de flujo electromagnético, todos deben prestar más atención durante el uso, no debido a su pequeña negligencia, El medidor de flujo electromagnético no se puede usar normalmente en el futuro. Análisis de fallas 1. las fallas durante el período de puesta en marcha de fallas generalmente aparecen en la etapa de instalación y puesta en marcha del instrumento. una vez eliminadas, no volverán a aparecer en las mismas condiciones en el futuro. Las fallas comunes durante el período de puesta en marcha suelen ser causadas por instalaciones inadecuadas, interferencias ambientales y efectos de las características del fluido. 1. el aspecto de instalación suele ser una falla causada por la posición de instalación incorrecta del sensor de flujo electromagnético, como la instalación del sensor en el punto más alto del sistema de tuberías propensas a la acumulación de gas; O instalado en un tubo vertical de arriba hacia abajo, puede haber vaciado; O no hay contrapresión detrás del sensor, y el líquido se descarga directamente a la atmósfera para formar un tubo no lleno en el tubo de medición. 1. en términos ambientales, generalmente se trata principalmente de interferencia de corriente dispersa en tuberías, interferencia de ondas electromagnéticas fuertes en el espacio, interferencia de campo magnético de motores grandes, etc. La interferencia de la corriente dispersa de la tubería suele tener resultados satisfactorios con una buena protección individual a tierra, pero si se encuentra con una corriente dispersa * como la tubería del taller de electrolisis, a veces el pico de potencial de CA vpp inducido en dos electrodos puede ser tan alto como 1 v, se necesitan medidas adicionales y sensores de flujo para aislar la tubería, etc. La interferencia de ondas electromagnéticas espaciales generalmente se introduce a través de cables de señal y generalmente se protege con un blindaje de una o más capas. 1. las burbujas diminutas que contienen una distribución uniforme en el líquido medido en términos de líquido generalmente no afectan el funcionamiento normal del medidor de flujo electromagnético, pero a medida que aumentan las burbujas, la señal de salida del instrumento fluctúa. si la burbuja es lo suficientemente grande como para cubrir toda la superficie del electrodo, la señal de salida fluctúa más a Medida que la burbuja fluye a través del electrodo, lo que hace que el circuito del electrodo se corte instantáneamente. Cuando el medidor de flujo electromagnético emocionado por ondas cuadradas de baja frecuencia mide el contenido excesivo de lodo sólido, también producirá ruido de lodo, lo que hará que la señal de salida fluctúe. Al medir el medio mixto, si entra en el sensor de flujo antes de que la mezcla no sea uniforme para la medición, también hará que la señal de salida fluctúe. La selección inadecuada del material del electrodo con el medio medido también afectará la medición normal debido a la acción química o el fenómeno de polarización. El material del electrodo debe seleccionarse correctamente de acuerdo con la selección del instrumento o los manuales pertinentes. 1. avería durante la operación | marca

Serie

modelo

| nombre del producto

| PROHUB

003020 D40 30/30

PROHUB

120557 D73 2-FACH

PROHUB

002973 LR 085 KL 90

PROHUB

16124-FL

PROHUB

002990 GE 040 KL 90

| PROHUB

| 002909 D60-300

PROHUB

002999 GE 060 KL 120

PROHUB

16123-FL

PROHUB

120557 D73 2- FACH

| PROHUB

003020 D40 30/30

PROHUB

090-060-012F

PROHUB

17213- FL

PROHUB

4035910

| PROHUB

17082B08

PROHUB

PH-Y12 -0002- 1

PROHUB

PH-Y120002-16

PROHUB

PH-Y12-0002- 16A

PROHUB

B0101 14022-3-7

PROHUB

20108-ST

Asiento de rodamiento

PROHUB

20108CO2

Eje motriz

PROHUB

PH-Y12-0002-17

PROHUB

090030007

| PROHUB

003028

PROHUB

20108- KA

Eje universal

PROHUB

090010045

Montaje de rodillos

PROHUB

090060020

Conjunto de rodamientos

PROHUB

20107-FL

cinturón

PROHUB

090 - 060 - 004

PROHUB

090060021

Conjunto de rodamientos

SIBA2021113.20

COGSDILLSRMR-31-03

BrinkmannBFS 232-KH

EUCHNERCES-A-AEA-04B 072000

WOERNERAB31-14/2-1A2A

Allen BradleyVPL-B1303F-PJ12AA

BIJUE ELIMONPVB16A03AAAAAA00

JBW404.867.0010 DCK31

FHFFHF21225113

ETAEM12-T01-001-DC24V-4

ZF4152.062.018 PG 500/1

AZOLGASAG 750 50 (¢ 19 * 118)

AZOLGASAFJ 50 038V1 (¢ 50 * 150)

AZOLGASAFJ 70 015V1 (¢ 19 * 72)

JOSTJ0EST-TK5230VAC-5A

SARTORIOSPR6211-11

ROLANDP42AGS P.N.S0002800

AVENTICS0821300856Válvula reguladora de presión

MAIERDXSR 265 K-50Junta rotativa

AG.70HE652FV50A2R-AC230VInterruptor de límite

WIXROYD32810.W0001

KTRBOWEX-COUPLING 117038-24-8020

KTRBOWEX-ACOPLACIÓN M-24

BAUERBF70Z-44/DPE09XB4C-S/ESX027A9/SP

SCHMERSALAZ17/170-B5

SCHMERSALAZ 17-11ZK

SCHUNKINK80/S 0301550

SCHUNKBBCK8758 ID:1328053

CHERRYG84-4400LPBUS-2

TAPPKEMER-MATRIXQWS-7000/4-30-L

RSF ELETRÓNICABE4360731129

EWO423.294

EWO334.411

OPTRON3874460

ASC102850 bl25m - U - 3 - 350 - B - RF (ejecutado de acuerdo con la placa de identificación 91236) oferta válida hasta 2022.8.10

salvajesP.025/PPPPP/WFS/TF/PWF

SCHMERSAL103013814 SLB240-R-1-ST

SCHMERSAL103013806 SLB240-E-1-ST

EATONFAK-S/KC11/I

PILZ777314

EUCHNER082122 NZ1VZ-3131E-M

REMECH17 - 4132 - 1122,47

SCHMERSAL1NO + 1NC, ZFH232-22

IFMIFS244

IFMIFS240

Sensores de datosS15-PA-2-C10-PK

BUCHERSDRB-P-10-SM

PREVOSTPPS1 MM2534

MAXON1188889 + 166943

MAXON283858+363974+301212

MAXON283858 + 144006

PATLITECLF10-24

TRIdh130 - 00002

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GEA4443 - 0804 - 021

GEA4443 - 0804 - 022

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AUMASA14.1 A101432

JUMO90 / 00559222

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SCHUNK9935802 SWO-E10-011-A

SCHUNK302223 A-SWK-011-ISO-A50

LUBRIPLATOS LUBRICANTESSFGO ULTRA 32

Noguan baoshuo8497277.9668

OTT9560007392

OTT9560148392 ADAPTADOR PSC 80

D+PDP-K-003-000018 + DP-K-003-000054

BUHLERNT 63-KN-VA-M3/240

BUHLERNT 63-KN-VA-M3/500

BEMERS130 - 41 - 22,3

SPECKSustitución de IVD - 360 - MK - 400V

BrinkmannBFS238/40-61KBT5Z+415

BALTECP RNE 181 HPP y d 160 772 a

BAUMERMDFK 08G2101/0500

idioma14570692 MW-XXUS - 0...200 MBAR - 1/4 NPT-F - 1/2 -14 LT

VVCDSLVálvula de disco

ATOSA1Y-HA32B

ATOSSCLI-40317

ATOSSCLI-4033/1

ATOSLIDEW2-4-I10P12A

PROMINENTELa cotización de s1ba s1bah10050pvts000 m000 es válida hasta 2022.8.13

CELSADSA12-NS40/P1R-01

GEMU88029346

DINSE62903N0004 1503406

COGSDILLSRMR-31-03

HMSAWB3000

SchneiderATS448C41Q

Tecnología ASCONXP-3000/99

MAC1353G-611D-3 M0D:AL01Válvula electromagnética

HOFMANN619.161 75

HOFMANN656.050 1.600

HOFMANN647050 55

AVTRONHS40ZT6MG6W903S

SterlingLPHX 45311 AB

HYDAC0280D005ONFiltro

HYDAC0240D005ONFiltro

HYDAC0030D025WFiltro

Maester45XM1030XG20WH

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Karl StorzTC-302-03G2H39425

GRUNERUL-721Q-R1A-BO32

Pulsotrónica08430131055 CSK087A-LDR

SARTORIOSPR6211-11

RebsVEG8/7

RebsVEU8/3

RebsVEG6

JOSTJ0EST-TK5230VAC-5A

Bolzen1259.637 5.333.655

KRIWANSE-E1 347017-10

KRIWANOLC-D1 L=100

PILZ777301

PILZ774314

IFMSBG233

IFMIGT215

IFMOJ5031

E+L00352056-FR 6011

E+L00352034-OL 8221

AVTRONHS40ZT6MG6W903S + 5M

TRIdh130 - 00002

PREVOSTMT RA1063

FORMATO92571015

SchneiderLa cotización atv650c31n4f es válida hasta 2022.8.13

NUMÁTICAA51BA452CG60S61 24VDC

SchneiderLa cotización de xs618b1mal2 es válida hasta 2022.8.1

de KUEBLER8.5000.B352.2048

AUTONICAEl BEN5M-MFRinterruptor fotoeléctrico

WENGLORCP24MHT80

VALVULAS DE OLIVERVálvula de control CV75S 316SS, 6000PSIVálvula unidireccional

PILZ541011

PILZ541012

PILZ541009

RitalSZ 4140.830

RitalSZ 4315.800

EstrellaSH736001A0727

VerMC07B0008-5A3-4-00

RUWAC10003683

RUWAC968001F

RUWACFL-90870A134515D

RUWACFL-90870A234515E

RUWAC35211UL

SOLAHDSTV25K-24S

PREVOSTBAL 2040B

ROLANDLongitud de entrega NKAS-W por pieza 10 M

ROLANDA100

ROLANDSensor TN15S sin cable

SCHMALZ10.02.02.04521 SCPI - FS 25 no RP M12 - 5 sustituto

GEMU610 12D 1 5 211/N 88015108

ATSSP179 266.70X304.80X17.45 L2M FKMSello de aceite de esqueleto

EMETAMA215-12-0060-40

RitalSK 3214.100

PEWAG4031538 (a46118) rk 1623 - 1x15.875x9.65 din8187 21,15 metros oferta válida hasta 2022.7.29Cadena de rodillos

pantallaVP-3/1.0/P/112/130/1.0

HilakelMULTIFLEX 512-PUR 7G1.0, 22527

HilakelMULTIFLEX 512-C-PUR 5G1.0, 22596

RebsVEU 8/3

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ZackS060020002 F-OSA

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RitalSZ 4315.800

IFMEl ECV932

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VEMIE3-W41R 80 G 4 替代

Mayor8225.258 el 1 de agosto sube un 5%

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HILMA8-2280-8017 SLOT 28 MM

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GESINTCLS-A

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Una cuadrículaLG 518 GSP P11237

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ASA Hidráulico19434 sae3 2.1 / 2 063 oferta sdkss063 válida hasta 2022.8.18

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La falla durante el período de funcionamiento es una falla que ocurre después de un período de puesta en marcha y funcionamiento normal del medidor de flujo electromagnético. las fallas comunes durante el período de funcionamiento son básicamente causadas por factores como la capa de adhesión a la pared interior del sensor de flujo, el golpe de rayo y los cambios en las condiciones ambientales. 1. debido a que el medidor de flujo electromagnético se utiliza a menudo para medir el líquido sucio, después de un período de funcionamiento, a menudo se acumula una capa de adhesión en la pared interior del sensor y se produce una avería. Estas fallas a menudo se deben a que la conductividad eléctrica de la capa de adhesión es demasiado grande o demasiado pequeña. Si la adherencia es una capa aislante, habrá un corte de circuito en el circuito de electrodos y el instrumento no funcionará correctamente; Si la conductividad de la capa de adhesión es significativamente mayor que la conductividad del líquido, habrá un cortocircuito en el circuito del electrodo y el instrumento no funcionará correctamente. Por lo tanto, la capa de escala adherida en el tubo de medición del medidor de flujo electromagnético debe eliminarse a tiempo. 1. los rayos son propensos a inducir alta tensión y corrientes de oleada en la línea del instrumento, lo que daña el instrumento. Se introduce principalmente a través de canales relacionados como el cable de alimentación o la bobina de excitación o el cable de señal de flujo entre el sensor y el convertidor, especialmente desde el cable de alimentación de la Sala de control, que representa la mayoría. 1. los cambios en las condiciones ambientales durante la puesta en marcha se deben a las buenas condiciones ambientales (por ejemplo, sin fuente de interferencia), El medidor de flujo funciona normalmente, en este momento a menudo es fácil descuidar las condiciones de instalación (por ejemplo, la puesta a tierra no es muy buena). En este caso, una vez que las condiciones ambientales cambian y aparecen nuevas fuentes de interferencia durante el funcionamiento (como soldadura eléctrica en tuberías cercanas al medidor de flujo, instalación de grandes transformadores cerca, etc.), se interfiere con el funcionamiento normal del medidor y la señal de salida de salida del medidor de flujo fluctúa. Diagnóstico y tratamiento de fallas típicas de fallas comunes 1. No hay salida de tráfico. Comprobar si hay fallas en la parte de la fuente de alimentación y probar si el voltaje de la fuente de alimentación es normal; Probar la conexión de fusibles; Comprobar si la flecha del sensor coincide con el flujo de líquido, como el cambio inconsistente de la dirección de instalación del sensor; Compruebe si el sensor está lleno de líquido, si no está lleno de líquido, reemplace la tubería o instale verticalmente. 2. la señal es cada vez más pequeña o disminuye repentinamente. Probar si el aislamiento entre los dos electrodos está roto o cortocircuito, y el valor de resistencia entre los dos electrodos es normal entre (70 a 100) omega; La pared interior del tubo de medición puede depositar suciedad, se deben limpiar y limpiar los electrodos, y no se debe rayar el revestimiento. Medir si el revestimiento del tubo está dañado y reemplazarlo si está dañado. 3. punto cero inestable, comprobar si el Medio está lleno de tubos de medición y si hay burbujas en el medio, si hay burbujas, se puede instalar un eliminador de aire aguas arriba, si la instalación horizontal se puede cambiar a la instalación vertical; Comprobar si el suelo del instrumento está intacto, si no es bueno, se debe llevar a cabo un suelo de tres niveles (resistencia al suelo ≤ 100 omega); La conductividad eléctrica del medio de inspección no debe ser inferior a 5 μs / cm; Compruebe si el Medio se deposita en el tubo de medición y tenga cuidado de no rayar el revestimiento al eliminarlo. 4. el valor indicador de tráfico no coincide con el valor real. Comprobar si el líquido en el sensor está lleno del tubo, si hay burbujas, si hay burbujas, se puede instalar un desgasificador aguas arriba; Comprobar si las condiciones de puesta a tierra son buenas; Comprobar si hay una válvula aguas arriba del medidor de flujo y, en caso afirmativo, trasladarla aguas abajo o abrirla por completo; Compruebe si la configuración del rango del convertidor es correcta y, si no, vuelva a configurar el rango correcto. 5. la indicación fluctúa en un rango determinado. Comprobar si las condiciones ambientales han cambiado, como la aparición de nuevas fuentes de interferencia y otras fuentes magnéticas o vibraciones que afecten el funcionamiento normal del instrumento, la interferencia debe eliminarse a tiempo o el medidor de flujo debe cambiarse; Compruebe y pruebe el cable de señal y realice el procesamiento final con Cinta aislante para que el cable, la capa de blindaje interior, la capa de blindaje exterior y la carcasa no entren en contacto entre sí. El fluido que elige un medidor de flujo electromagnético para medir el flujo debe ser conductor, por lo que el gas, vapor, aceite, propilo y otras sustancias que no conducen la electricidad no pueden elegir un medidor de flujo electromagnético para medir el flujo. Las causas comunes de las fallas operativas durante el funcionamiento después de la puesta en marcha inicial y el funcionamiento normal durante un período de tiempo son: la capa de adhesión a la pared interior del sensor de flujo, la descarga eléctrica por rayos y los cambios en las condiciones ambientales. 1. debido a que el medidor de flujo electromagnético tiene muchas más oportunidades de medir que otros instrumentos de flujo que contienen sólidos suspendidos o cuerpos sucios, la probabilidad de falla causada por la capa de adhesión de la pared interior es relativamente alta. Si la conductividad eléctrica de la capa de adhesión es similar a la conductividad eléctrica del líquido, el instrumento también puede enviar señales normalmente, solo cambiando el área de circulación y formando una falla oculta del error de medición; Si la capa de adhesión de alta conductividad eléctrica, el potencial eléctrico entre los electrodos se cortocircuitará; Si se trata de una capa de adhesión aislada, la superficie del electrodo se aísla y se desconecta el circuito de medición. Ambos últimos fenómenos pueden hacer que el instrumento no funcione. 2. las descargas eléctricas de rayos inducen un alto voltaje instantáneo y una corriente de aumento en la línea, y cuando entran en el instrumento, dañan el instrumento. Hay tres maneras de introducir el medidor de pérdida de rayos: el cable de alimentación, el cable de señal de flujo y el cable de excitación entre el convertidor de cuchara del sensor. Sin embargo, a partir del análisis de las piezas dañadas en la falla del rayo, la mayor parte del alto voltaje inducido y la corriente de aumento que causaron la falla se introdujeron desde la línea de alimentación de la Sala de control, y las otras dos vías fueron menores. También se aprendió de la escena del accidente de rayo que no solo el medidor de flujo electromagnético falló, sino que otros instrumentos y electricidad en la Sala de control a menudo aparecieron accidentes de rayo al mismo tiempo. Por lo tanto, las unidades usuarias deben comprender la importancia de establecer instalaciones de protección contra rayos para el cable de alimentación del instrumento en la Sala de control. En la actualidad, si la unidad de diseño conoce y explora el equipo para resolver este problema, como el Instituto de diseño petroquímico Qilu [1]. 3. la razón principal del cambio de las condiciones ambientales es el entorno de falla durante el período de puesta en marcha en la sección anterior, pero la fuente de interferencia no aparece durante el período de puesta en marcha y luego interviene durante la operación. Por ejemplo, un medidor de flujo electromagnético con protección de puesta a tierra no ideal, el período de puesta en marcha porque no hay fuente de perturbación de la fábrica, el instrumento funciona normalmente, pero durante el período de funcionamiento aparecen nuevas fuentes de interferencia (como tuberías cerca del punto de medición o soldadura eléctrica de tuberías más lejanas) que interfieren con el funcionamiento normal del instrumento, y la señal de salida fluctúa considerablemente. Mantenimiento del medidor de flujo electromagnético del caso de mantenimiento 1, equipo de inspección y prueba del sensor: un medidor de resistencia de aislamiento de 500mwh y un multímetro. 2. si el convertidor inspecciona el medidor de flujo electromagnético y determina que es una falla del convertidor, después de comprobar que no hay problema con las causas externas, Póngase en contacto con el fabricante y generalmente tomará el método de reemplazar la placa de circuito para resolverlo. Práctica del medidor de flujo electromagnético para medir medios de baja conductividad eléctrica el medidor de flujo electromagnético se utiliza para medir el flujo de volumen de medios líquidos con conductividad eléctrica superior a 5 μs / cm. el principio de medición del medidor de flujo electromagnético se basa principalmente en la Ley de inducción electromagnética de faraday, es decir, cuando el líquido pasa por el tubo de medición, la línea de fuerza magnética de Corte se induce fuera de la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es proporcional a la densidad de flujo magnético, el producto del diámetro interior del tubo de medición con la velocidad media del flujo, la fuerza eléctrica (señal de flujo) se detecta por el electrodo y se envía al convertidor a través del cable, sin embargo, cuando se mide un medio de conductividad débil, la fuerza eléctrica es difícil de inducir, a través de la práctica in situ del método de operación, tremerck resumimos los siguientes puntos como referencia: primero, para determinar si el medio medido tiene conductividad eléctrica; En segundo lugar, la instalación del medidor de flujo electromagnético debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones de uso del producto; Una vez más, el parámetro de alarma del tubo de aire en el convertidor del medidor de flujo electromagnético se puede detectar sin problemas después de que el medidor de flujo electromagnético se apague durante la puesta en marcha. ¿Método de cálculo y determinación del calibre del medidor de flujo electromagnético: El medidor de flujo electromagnético se utiliza principalmente para medir el flujo de volumen del líquido conductor en la tubería cerrada. El medidor de flujo electromagnético estipula que el caudal mínimo del líquido no es inferior a 0,5 m / s, normalmente en 2 a 4 m / s, y el máximo No es superior a 8 m / s, por lo que al elegir el calibre del medidor de flujo electromagnético, debemos tener plenamente en cuenta la elección del tamaño adecuado de la tubería bajo la garantía de la precisión de medición del medidor de flujo electromagnético, entonces, ¿ cómo determinar el calibre del medidor de flujo electromagnético? A continuación, permítanme presentar brevemente cómo determinar el calibre del medidor de flujo electromagnético. ¿Asumo que ahora hay una piscina de agua de 500 metros cúbicos que requiere que se descargue con una bomba de agua en cuatro horas, ¿ cómo determinar qué calibre de tubería se utilizará? A través de los parámetros requeridos anteriormente, se puede determinar que el rango de flujo del medidor de flujo es de: 500m3 dividido por 4 horas es de 125m3 / H. A través del caudal se puede calcular el rango aproximado del calibre de la tubería, es decir: Pi r¿ velocidad de flujo (0,5 a 8 m / s) = 125 m3 / h, a través del cálculo se sabe que se debe bombear 125 m3 / H de agua, su rango de calibre es de 0075m a 02975 m, es decir, entre dn80 y dn300, teniendo en cuenta los requisitos de precisión del medidor de flujo electromagnético, la velocidad de flujo de selección es la mejor, calculando su calibre es de 0105m a 0149m, es decir, dn100 a dn150, teniendo en cuenta la inversión y otros factores, puedo determinar que es más adecuado para seleccionar dn100.- sí. Paso de instalación del medidor de flujo electromagnético enchufable 1. El medidor de flujo electromagnético enchufable requiere que la tubería del usuario se establezca horizontalmente, con al menos 5dn delante del sensor y al menos 3dn detrás de él. La válvula reguladora de flujo debe estar ubicada fuera del 3dn aguas abajo del sensor. La tubería debe vibrar significativamente y la pared interior de la tubería no debe ser obviamente desigual. 2. primero abra un agujero de 60 - 62 mm justo encima del punto de medición de la tubería, que requiere que el borde alrededor del agujero redondo sea brillante y limpio, sin burras ni cicatrices de corte de gas. 3. atornillar la pieza de montaje del sensor y soldarla de forma confiable en el agujero mencionado anteriormente requiere que el extremo inferior de la pieza de montaje esté alineado con la superficie interior de la tubería y se garantice que no se pierda 4. Suelte los tres tornillos de bloqueo del sensor para extraer la barra de detección y la cabeza de detección en su conjunto para su instalación posterior. (nota: el usuario no debe abrir la conexión de la cabeza de detección a la barra de inserción) 5. Apriete la válvula de bola junto con el mecanismo de bloqueo del sellador después de envolver el aceite de plomo de cáñamo en el hilo superior de la pieza de instalación con aceite de plomo de cáñamo o cinta cruda de tetrafluoro. 6. introduzca lentamente la barra de detección desde arriba, apriete ligeramente la tuerca de bloqueo con un poco de fuerza, presione la barra de inserción para medir L2 del mismo tamaño que el registro l2, y la instalación se completa. Los factores de influencia y las precauciones de selección 1. la influencia de varios medios en la distribución de la velocidad de flujo (1) la mecánica de fluidos sabe que cuando el líquido fluye dentro de la tubería, la velocidad de flujo en cada punto de la sección transversal de la tubería es desigual, pero ya sea laminar o turbulento, después de una cierta distancia de sección recta de la tubería, la velocidad de flujo se puede convertir en una distribución axisimétrica, la velocidad de flujo es la más grande en el centro del eje de la tubería, cero en la pared de la tubería, y su velocidad de flujo promedio es V -, siempre que la distribución de la velocidad de flujo sea simétrica con respecto al eje central de la tubería de medición, la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en el electrodo no tiene nada que ver con el Estado de distribución de la velocidad de flujo en cada punto, sino solo directamente con Por lo tanto, la distribución de la velocidad de flujo como axisimétrica es una de las condiciones de trabajo que debe cumplir el medidor de flujo electromagnético de campo magnético uniforme. Si la distribución del flujo es asimétrica con respecto al eje central del tubo, aunque el flujo total es el mismo, la fuerza electromotriz inducida cerca del electrodo es grande, por lo que la señal medida es mayor que el valor de flujo real. Por el contrario, la señal obtenida por la pequeña fuerza eléctrica inducida a 90 ° del electrodo es menor que el valor de flujo real, lo que resulta en un error de medición. Por lo tanto, para que la distribución de la velocidad de flujo sea axisimétrica, es necesario agregar una Sección de tubería recta al medidor de flujo. 2) la influencia del efecto de borde del campo magnético en la medición si se asume que el campo magnético siempre es uniforme a lo largo de la dirección de flujo del fluido, de hecho, esto significa que el campo magnético a lo largo de la dirección del eje del tubo es de longitud infinita, mientras que el campo magnético del medidor de flujo real es de longitud limitada, por lo que se debe considerar la influencia del efecto de borde producido por el campo magnético de longitud limitada en la medición. Suponiendo que la pared del tubo esté aislada, el campo magnético cerca del electrodo es aproximadamente uniforme, mientras que los dos extremos se debilitan gradualmente, formando un borde desigual y finalmente cayendo a cero. De esta manera, el campo eléctrico e en el interior del líquido también es desigual, lo que producirá una corriente de vórtice. El flujo magnético secundario generado por la corriente del vórtice cambia a su vez el flujo magnético de trabajo en la parte marginal del campo magnético, lo que destruye aún más la uniformidad del campo magnético. En este momento, la fuerza electromotriz inducida medida en el electrodo no es la misma que la fuerza electromotriz inducida bajo un campo magnético infinitamente largo, lo que genera un error. Si la pared del tubo es conductora, el efecto de borde del campo magnético será más obvio debido al cortocircuito de la pared del tubo conductor, que también será más obvio a medida que cambie la conductividad eléctrica y el espesor de la pared, lo que dará lugar a un aumento de la pérdida de fuerza eléctrica inducida en el electrodo. Para el medidor de flujo electromagnético, es muy necesario medir el aislamiento de la pared del tubo, por lo que la pared del tubo generalmente debe estar cubierta con una capa de aislamiento. Si el medio medido contiene materiales magnéticos conductores, el efecto de borde del campo magnético es más complejo. Debido a la existencia de materiales magnéticos conductores, el campo magnético se distorsiona gravemente, lo que resulta en una medición no lineal. Por lo tanto, para aquellos que contienen metales líquidos en el líquido medido, la excitación de corriente continua se utiliza generalmente para reducir el efecto de borde del campo magnético. ③ cuando la resistencia de entrada del convertidor de medidor de flujo electromagnético ha aumentado para medir el líquido conductor, generalmente no causará errores debido a un ligero cambio en la conductividad eléctrica del medio, pero para una cierta resistencia de entrada del convertidor, la conductividad del medio medido tiene un límite inferior y no puede estar por debajo del límite inferior. No se permite que la conductividad eléctrica del medio medido sea demasiado grande. Por ejemplo, cuando la conductividad eléctrica supera alrededor de 10 - 1s / cm, se reduce la señal de flujo y se cambia el valor indicador, es decir, el valor de flujo indicador es menor que el valor de flujo real. Cuando la conductividad eléctrica del medio medido es grande, la resistencia del circuito externo es menor, en este momento, independientemente de la alta resistencia de entrada del convertidor, el resultado de la derivación dependerá de esta parte del circuito externo líquido, reduciendo así la precisión de transmisión entre el transmisor y el convertidor. Por lo tanto, para un medidor de flujo electromagnético, la medición no se ve afectada por la conductividad eléctrica del Medio tiene un cierto rango, y la conductividad eléctrica del medio medido no puede ser demasiado grande ni demasiado pequeña. Si la conductividad eléctrica del medio, la zona marginal del campo magnético producirá una gran corriente de vórtice, causando un flujo magnético secundario, debilitando y fortaleciendo los campos magnéticos a ambos lados de la zona marginal del campo magnético de trabajo, respectivamente. Por lo tanto, los medios con alta conductividad eléctrica no deben ser estimulados por ca, sino por DC. Con el desarrollo de la tecnología electrónica, el aumento de la resistencia de entrada del convertidor sin duda reducirá el límite inferior de la conductividad del medio medido. 3. la selección del material del electrodo del medidor de flujo electromagnético para la selección del sensor de flujo, la selección inadecuada del material del electrodo con el medio medido, afectará la medición normal debido a la acción química o el fenómeno de polarización, y el material del electrodo debe seleccionarse de acuerdo con la corrosividad del medio medido. El material de revestimiento del medidor de flujo electromagnético se selecciona de acuerdo con la corrosividad, el desgaste y la temperatura del medio medido. Trate de elegir un medidor de flujo electromagnético con función de prevención de Rayos. 4. instalación de sensores de flujo 1. requisitos para el lugar de instalación.  1), al medir el líquido de fase mixta, elija un lugar que no provoque la separación de fases, al medir el líquido de dos componentes, evite instalarse aguas abajo de la mezcla que aún no es uniforme, y al medir la tubería de reacción química, debe instalarse en la Sección de finalización completa de la reacción. (2), en la medida de lo posible para evitar que el tubo de medición se convierta en presión negativa. (3), elija lugares con poca vibración, especialmente para instrumentos integrales. 4) evitar grandes motores, transformadores grandes, etc. cerca para evitar interferencias electromagnéticas. (5), un lugar donde los sensores están conectados a tierra por separado. (6), trate de evitar altas concentraciones de gas corrosivo en el entorno circundante en la medida de lo posible.  7), la temperatura ambiente está dentro del rango de - 25 - 60 grados celsius, y la humedad relativa ambiental está dentro del rango de 10% - 9o%, evitando la luz solar directa en la medida de lo posible. (8), el líquido debe tener la conductividad eléctrica necesaria para la medición y requiere que la distribución de la conductividad eléctrica sea generalmente uniforme. Por lo tanto, la instalación del sensor de flujo debe evitar lugares propensos a la conductividad eléctrica desigual, como la adición de líquido medicinal cerca de su parte superior, y el punto de adición de líquido debe colocarse mejor aguas abajo del sensor. 2. requisitos de longitud de la Sección de tubería recta, El medidor de flujo electromagnético tiene requisitos relativamente bajos para la Sección de tubería recta delantera y trasera. para la Sección de tubería recta delantera y trasera, El medidor de flujo electromagnético generalmente solo necesita salir de la línea central del electrodo después de doblar 90 o, tres en forma de t, reducir el diámetro concéntrico y abrir la válvula de compuerta por completo, no la superficie de conexión del extremo de entrada del sensor es superior a cinco veces la longitud del diámetro. para las válvulas de diferentes aperturas, se necesita 1od, y la Sección de tubería recta aguas abajo es 3D. al medir líquidos mixtos de diferentes medios, la distancia entre el punto de mezcla y El medidor de flujo debe ser al menos superior a 30d. según el tipo de campo magnético externo, El medidor de flujo El campo magnético constante externo B del medidor de flujo electromagnético de corriente continua (figura 2) es vertical al eje del tubo, y dos electrodos están equipados en C y D para medir la fuerza electromotriz u inducida por el líquido cuando cruza el campo magnético. el flujo q se puede calcular de la siguiente manera: