非滿管XRLDG電磁流量計 鑫瑞思創電磁流量計從20世紀50年代商品化以來一直用于測量滿管流量,直到90年代初期,Fischer & Porte:首先研制出非滿管電磁流量計:這種儀表由兩部分組成,一是安裝在管道上的傳感器.二是由微處理器控制的轉換器,即可就地指示,又可遠傳顯示和控制。從外觀上看,它與普通電磁流量計并沒有什么不同,同樣具有尤可動部件、無阻流件、壓損極小、線性輸出和范圍度寬等優點。
與普通電磁流量計只有在直徑方向一對檢測電極不同,鑫瑞思創非滿管電磁流量計的流量傳感器的測量管中央同一圓周上,水平軸及其下半圓周分別安裝有3對電極E1 E2和E3,上下兩勵磁線圈可以分別接成串激和反激兩種模式。
設電極E1裝在管道中間直徑位置,E2在20%直徑高度位置,E3在10%直徑高度位置?,F在只考慮電極E1和E2的作用原理,電極E3和E2一樣。
當傳感器工作在串激模式時,和普通電磁流量計一樣,電極上得到的電動勢。與管內流速成正比。如果設滿管流時,電極E1和E2.上得到的電動勢e1。和e2都標準化為“1”,則當管內介質液面下降時,電動勢信號e1和e2相對于同等流量就要增加,當液面下降到50%高度時,電極E1 H 的信號將增加到“2"。液面低于50%高度時,電極E1 將因測不到電信號而失去作用。同理,電極E2和E3上的信號也隨管內液面高度而變化,但電極E2*低可測20%液面高度,電極E3*低可測10%液面高度c
可見,串激模式時,傳感器所提供的信號包含了管內流速的信息。
當傳感器工作在反激模式時,由于上下兩勵磁線圈反向勵磁,當流體充滿測量管道時,磁場分布和流動分布都是對稱的,所以電極El上得到的電勢信號為“0”。當測量管內液面下降時,管道上半部分的流體對電動勢信號的貢獻減少.而下半部分仍保持原值,結果是電極E1.上得到的信號不為零。管內流體液面越低(>50%). E1上得到的信號就越大。同樣的原理可應用于電極E2和E3。由于它們的安裝位置不在測量管中間,所以即使流體充滿管道時,E2和E3上的電動勢信號也不為零,但其值總隨液面高度的變化而變化。
可見,反激模式時,傳感器所提供的信號包含了管內液面高 度的信息。
測量時,兩個相位相差900的方波電流信號分別控制兩個勵磁線圈SP1和SP2,從而獲得串激和反激模式的連續切換。流量信號的測量總是在每個激磁模式的*后 1/3控制階段進行??蓽y高于測量管內徑10%液位的流量,測量誤差小于1.5%FS
繼Fischer & Porte:以后,東芝、Krohne等公司也相繼提出 鑫瑞思創非滿管電磁流量計,且測*原理有所不同,如Krohne的非滿管電磁流量計,用離測量管底部0.1D高度的一對電極測量流速,在襯里背面置有多塊大面積電極,以相似于電容液位計原理檢測測量管內液位高度,從而求得非滿管流量。非滿管測量時誤差正負1%FS(流速大于1m/s)o 滿管時測量誤差正負1%FS(流速大于1m/s)o
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