V oblasti instrumentace přesného toku vynikají elektromagnetické průtokové měřiče jejich přesnosti, drsné konstrukce a přizpůsobivosti náročným tekutým procesům .
Taková zařízení, známá jako měřiče magnetického průtoku, měřiče elektromagnetického toku a senzory magnetického toku, jsou první volbou pro měření vodivých kapalin v různých průmyslových odvětvích, jako je chemické zpracování, městské nástroje a průmyslová výroba .
Hlavní výhodainteligentní měřiče elektromagnetického tokuje to, že nemají žádné pohyblivé části, což snižuje požadavky na údržbu a zlepšuje přesnost měření .
Mohou udržovat stabilní výkon bez ohledu na změny teploty, tlaku, viskozity nebo hustoty, což prokazuje jejich všestrannost v různých průmyslových odvětvích .
Tento článek poskytuje podrobný technický přehled měřičů magnetického toku se zaměřením na to, jak inteligentní měřiče elektromagnetických toků fungují, pro lepší pochopení měřičů elektromagnetických toků .
Elektromagnetické průtokové měřiče jsou modulární integrované systémy používané k měření, přenosu, regulaci a hromadění kapalných toků jakékoli přírody . Jeho měření není ovlivněno teplotou, viskozitou nebo pevným obsahem suspenze .

Jedná se o vysoce přesný, vysoce relibilita, nízkoenergetickou a široce používaný nástroj .
Elektromagnetické průtokové komety se skládají ze dvou částí: měřicí trubice umístěná v potrubí a elektronický převodník, který lze umístit na měřicí trubku nebo samostatně .
Pracovní princip je založen na Faradayově zákonu magnetické indukce . Senzor sestává hlavně z měřicí trubice potažené těsnicí vrstvou, párem elektrod vložených do měřicí trubkové stěny, dvojice cívek a železného jádra, které vytváří magnetické pole . .
Základní komponenty a funkce
(1) Měření trubice
Nemagnetický materiál (jako je nerezová ocel, polytetrafluorethylenová podšívka), aby byla zajištěna penetrace magnetického pole .
Vnitřní podšívka: odolná proti korozi, izolace (aby se zabránilo zkratu potenciálu) .
Když vodivá kapalina protéká měřicí trubicí, mezi elektrodami se generuje napětí, což je úměrné rychlosti kapaliny . Signál je amplifikován a zpracován převodníkem, provádí různé funkce a je zobrazen na displeji .
(2) Excitační cívka
Pulzní DC nebo nízkofrekvenční AC se předává za účelem generování magnetického pole (b) kolmého směru toku .
Inteligentní optimalizace: Používá nastavitelnou frekvenci excitace k přizpůsobení kapalinám s odlišnou vodivostí (jako je kapalina s nízkou vodivostí) .
(3) Elektrody
Dvojice kovových elektrod (obvykle 316L z nerezové oceli, hastelloy atd. .) v kontaktu s kapalinou pro detekci indukované elektromotorické síly (E) .
Inteligentní technologie: Elektrody mohou samo-diagnostikovat kontaminaci nebo korozi a kompenzovat útlum signálu prostřednictvím algoritmů .
(4) Jednotka zpracování signálu
Amplifikujte slabou indukovanou elektromotorickou sílu a odfiltrujte interference frekvence výkonu (například šumu 50/60Hz) .
Digitální zpracování: Vylepšete poměr signál-šum pomocí konverze ADC a digitálního filtrování (jako je FFT) .
Inteligentní funkce
Self-diagnostika: Detekujte škálování elektrod, selhání cívky nebo stav prázdného potrubí .
Adaptivní excitace: Upravte frekvenci magnetického pole podle charakteristik tekutin (jako jsou bubliny a částice) .
Měření více parametrů: Integrace senzorů teploty a tlaku k dosažení hmotnostního toku nebo výpočtu energie .
