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            電磁流量計

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            電磁流量計適用于所有含有電液體的應用

            來源:作者:發表時間:2019-03-09 10:12:29

               電磁流量計適用于所有含有電液體的應用,磁流量計的工作原理基于法拉第電磁感應定律。根據法拉第定律,當導電流體流過傳感器的磁場時,在該對電極之間產生與體積流量成比例的電動勢,其垂直于流動方向和磁場。電動勢的幅度可表示為:其中E是感應電位,k是常數,B是磁通密度,D是測量管的內徑,v是流體在電極橫截面內部軸向的平均速度測量管傳感器具有差分輸出。其靈敏度通常為150微伏/(mps)至200微伏/(mps)。由于激勵電流交替其方向,傳感器輸出信號幅度加倍。對于0.5米/秒至15米/秒的流速測量范圍,傳感器輸出信號幅度范圍從75微伏到大約4毫伏到6毫伏。圖3顯示了用恒流源激勵并且流體流過傳感器時的傳感器輸出信號。

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              傳感器輸出引線上捕獲的示波器圖顯示了一個非常低的信號,該信號位于顯著的共模電壓上。紫色跡線用于正電極,紅色跡線用于負電極。粉紅色跡線是減去正負電極的數學通道。傳統的做法一直很模擬一前置放大器具有高輸入阻抗,以減輕對傳感器泄漏效應和具有高輸入共模抑制階段,隨后是3 次或4 次命令模擬帶通濾波器,采樣保持級,**后是模數轉換。典型的模擬前端方法如圖4所示。傳感器輸出信號首先由儀表放大器放大。盡可能放大感興趣的信號至關重要,同時也要通過不需要的直流共模電壓來避免放大器輸出飽和。這通常將很好級儀表放大器的增益限制為不超過×10。帶通濾波器級進一步消除了直流效應并將信號重新放大到采樣保持電路 - 這是表示流速的差分信號,然后發送到模數轉換器。影響電磁流量計結構變化的市場趨勢是什么?

             

              有許多行業趨勢推動了對新架構的需求。一個是對更多數據的不斷增長的需求。例如,前沿磁致伸縮發射器僅具有一個移動部件。通過使用“飛行時間”技術來計算距離,發射器檢測浮子在浮子室內的位置。得到的非接觸式液位測量精確到滿量程的0.01%或0.050英寸。導波雷達發射器(無移動部件)也是與MLG結合使用的非常流行的設備,以實現冗余水平測量系統,特別是在原油應用中積累的石蠟等惡劣條件。監測除流量之外的液體中的其他屬性的能力變得越來越有價值。例如,這可以是確定液體中可能存在哪些污染物,或者可以確定液體是否具有適合應用的正確密度/粘度。添加此類診斷有許多此類要求和好處。傳統的模擬方法不可能輕易地提取這些信息,因為在同步解調階段期間大多數傳感器信息都會丟失。在制造過程中還需要提高生產率和效率。

             

              例如,在液體定量給料/灌裝應用中,正在添加越來越多的灌裝節點,并且隨著制造過程的擴展,以及灌裝速度的增加,這推動了對更快和更準確的流量監控的需求。同樣的技術允許控制開關的手拉手集成。例如,單獨或與磁致伸縮發射器組合,高層和低層開關可以很容易地配置成關閉泵或關閉閥門。對于其中一些開關,只需松開夾子并重新定位開關即可調節跳閘點。毫不奇怪,所有這些技術成就都伴隨著質量和可靠性的提高。

             
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