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| El principio de medición del medidor de flujo electromagnético se basa en la Ley de inducción electromagnética de faraday. El tubo de medición del medidor de flujo es un tubo corto de aleación no magnética forrado con material aislante. Los dos electrodos se fijan en el tubo de medición a través de la pared del tubo a lo largo de la dirección del diámetro del tubo. Su cabeza de electrodo es básicamente plana con la superficie interior del revestimiento. Cuando la bobina de excitación está excitada por un pulso de Onda cuadrada bidireccional, se producirá un campo magnético de trabajo con una densidad de flujo magnético B en una dirección perpendicular al eje del tubo de medición. En este momento, si un líquido con cierta conductividad eléctrica fluye a través del tubo de medición, la línea de fuerza magnética de Corte se induce a la fuerza eléctrica E. la fuerza eléctrica e es proporcional al producto de la densidad de flujo magnético b, el diámetro interior del tubo de medición D y el caudal medio v, y la fuerza eléctrica e (señal de flujo) se detecta por el electrodo y se envía al convertidor a través del cable. Después de amplificar y procesar la señal de flujo, el convertidor puede mostrar el flujo de líquido y puede exportar pulsos, mapear la corriente eléctrica y otras señales para el control y ajuste del flujo. |
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E=KBdV
En la fórmula:
E - "es el voltaje de la señal entre electrodos (v)
B - densidad de flujo magnético (t)
D - diámetro interior del tubo de medición (m)
V - velocidad media de flujo (m / s)
En la fórmula, k, D es constante, porque la corriente de excitación es corriente constante, por lo que b También es constante, se puede ver por e = kbdv que el flujo de volumen q es proporcional al voltaje de señal e, es decir, el voltaje de señal e inducido por el flujo de flujo e es lineal al flujo de volumen Q. Por lo tanto, el caudal q se puede determinar siempre que se mida E. esto es suficiente para el principio básico de funcionamiento del medidor de flujo electromagnético.
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| A partir de e = kbdv, se puede ver que parámetros como la temperatura, la presión, la conductividad eléctrica y la relación de composición líquido - sólido del medio líquido medido no afectarán los resultados de la medición. En cuanto al Estado de flujo, siempre que se ajuste al flujo axisimétrico (como el flujo laminar o turbulento), no afectará el resultado de la medición. Por lo tanto, El medidor de flujo electromagnético es un verdadero medidor de flujo de volumen. Para las plantas de fabricación y los usuarios, el flujo de volumen de cualquier otro medio de fluido conductor se puede medir después de la calibración real con agua ordinaria, sin ninguna corrección, que es una ventaja destacada del medidor de flujo electromagnético y que ningún otro medidor de flujo tiene. No hay componentes móviles y de bloqueo de flujo en el tubo de medición, por lo que casi no hay pérdida de presión y tiene una alta fiabilidad. |
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1. la estructura del instrumento es simple, confiable, sin piezas móviles y larga vida útil. 2. no hay componentes de bloqueo de flujo, no hay pérdida de presión y bloqueo de fluidos. 3. sin inercia mecánica, respuesta rápida y buena estabilidad, se puede aplicar a sistemas automáticos de detección, ajuste y control de programas. 4. la precisión de la medición no se ve afectada por el tipo de medio medido y sus parámetros físicos como temperatura, viscosidad y presión. 5. se pueden adaptar a las necesidades de diferentes medios diferentes combinaciones de materiales de PTFE o revestimiento de caucho y materiales de electrodos como hc, hb, 316L y ti. 6. procesamiento digital completo, fuerte capacidad antiinterferencia, medición confiable, alta precisión, medición de flujo hasta 150: L. 7. operación de menú de caracteres chinos completos, fácil de usar y fácil de operar. 8. pantalla LCD retroiluminada de alta definición. 9. tiene la función de medición de flujo bidireccional y acumulación de volumen total bidireccional, y tiene tres integradores internos que pueden mostrar acumulación positiva, acumulación inversa y acumulación de diferencia, respectivamente. 10. modo de salida: función de salida bidireccional de corriente y frecuencia e interfaz RS - 485, modbus, hart. 11. con dispositivos SMD y tecnología de instalación de superficie (smt), la fiabilidad del circuito es alta.
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1. datos técnicos de toda la máquina y sensores
| Criterios de aplicación |
JB / t9248 I l999 |
| Diámetro nominal |
10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, l000、l200、1400、1600、 l800 |
| Caudal máximo |
15m/s |
| Precisión |
Grado 0,5, grado 1,0 (distinción con calibre) |
| Conductividad eléctrica del líquido |
≥5uS/cm |
| Temperatura ambiente |
Sensor: (- 40 ~ + 80) ºc, convertidor: (- l5 ~ + 50) ºC |
| Material de revestimiento |
Politetrafluoroen, caucho policlorobutírico, poliuretano, polifluoroetanopropeno (f46) |
| Temperatura del fluido |
≤ 120 ° C |
| Material de electrodo |
316L、 Aleación de Harbin c, aleación de Harbin b, titanio, tantalio, aleación de platino / iridio, carburo de tungsteno recubierto de acero inoxidable |
| Material de la brida |
Acero al carbono, acero inoxidable |
| Protección de la carcasa |
IP65 |
| Señales a prueba de explosiones |
Ex II bt6 GB |
2. datos técnicos del convertidor
| Fuente de alimentación |
DC |
(18~30)V |
| Comunicación |
(85~265)V (45~63)Hz |
| Potencia |
Menos de 20w (con sensores) |
| Integrador interno |
El flujo positivo, el flujo inverso y la diferencia tienen un acumulado total. |
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Señal de salida
(programable)
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Salida de corriente |
● señal de salida: dos vías, aislamiento completo (0 a l0) MA / (4 a 20) ma● resistencia a la carga: (0 a l0) ma, (0 a 1,5) kome; (4 a 20) ma, (0 a 750) omega● error básico: añadir ± l0 μA sobre la base del error básico de medición anterior |
| Salida de frecuencia |
● salida de flujo positivo y inverso, el límite superior de la frecuencia de salida se puede establecer en 1 a 5000hz● el coleccionista de Transistor con aislamiento fotoeléctrico está abierto y la salida bidireccional● la fuente de alimentación externa no es superior a 35v, y la corriente máxima del coleccionista es de 250ma cuando está conectado. |
| Salida de pulso |
● salida de flujo positivo y inverso, el límite superior de la frecuencia de salida puede alcanzar 500cp / s● el ancho de pulso se establece automáticamente o la Onda cuadrada de 20ms● el coleccionista de Transistor con aislamiento fotoeléctrico tiene una salida bidireccional abierta● la fuente de alimentación externa no es superior a 35v. la corriente máxima del coleccionista es de 250ma cuando Se conduce. |
| Salida de indicación de flujo |
● se puede medir el flujo de fluidos en direcciones positivas y negativas y se puede juzgar la dirección del flujo de fluidos. |
| Salida de alarma |
● salida de alarma de circuito abierto del coleccionista de Transistor con aislamiento fotoeléctrico de dos rutas● la fuente de alimentación externa no es superior a 35v, y la corriente máxima del coleccionista es de 250ma cuando se conduce● Estado de alarma: tubo de aire líquido, desconexión de excitación, exceso de flujo |
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Interfaz de comunicación
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RS-485、 MODBUS、 HART, Con protección contra rayos |
| Tiempo de amortiguación |
En (1 a 64) s |
| Condiciones normales de trabajo |
Temperatura ambiente: (- 10 a 60) ℃, humedad relativa: 5 a 90% |
3. alcance de la medición del caudal:
| Calibre (mm) |
Rango de medición (m 3 / h) |
Calibre (mm) |
Rango de medición (m 3 / h) |
Calibre (mm) |
Rango de medición (m 3 / h) |
| DN10 |
0,14 a 1,4 |
DN125 |
22,08 a 441,56 |
DN700 |
692,37 a 13.847,40 |
| DN15 |
0,32 a 6,36 |
DN150 |
31,79 a 635,85 |
DN800 |
904,32 a 18086,40 |
| DN20 |
0,57 a 11,30 |
DN200 |
56,52 a 1130,4 |
DN900 |
1144,53 a 22890,60 |
| DN25 |
0,88 a 17,66 |
DN250 |
88,31 a 1766,25 |
DN1000 |
1.413,00 a 28.260,00 |
| DN32 |
1,45 a 28,94 |
DN300 |
127,17 a 2.543,40 |
DN1200 |
2034,72 a 40.694,40 |
| DN40 |
2,26 a 45,22 |
DN350 |
173,09 a 3.461,85 |
DN1400 |
2.769,48 a 55.389,60 |
| DN50 |
3,53 a 70,65 |
DN400 |
226,08 a 4521,60 |
DN1600 |
3.617,28 a 72.345,60 |
| DN65 |
5,97 a 119,40 |
DN450 |
286,31 a 5722,65 |
DN1800 |
4.578,12 a 91.562,40 |
| DN80 |
9,04 a 180,86 |
DN500 |
353,25 a 7065,00 |
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| DN100 |
14,13 a 282,6 |
DN600 |
508,68 a 10.173,6 |
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| Forma y tamaño de instalación del medidor de flujo electromagnético (estándar de brida: GB / t9119) |
| Diámetro de Gongli DN |
Nivel de presión |
Diámetro exterior de la brida D |
Diámetro del círculo central del agujero del perno K |
Agujero de perno n - l |
Longitud total l |
Altura H |
| 10 |
PN40 |
90 |
60 |
4-φ14 |
200 |
190 |
| 15 |
PN40 |
95 |
65 |
4-φ14 |
200 |
190 |
| 20 |
PN40 |
105 |
75 |
4-φ14 |
200 |
190 |
| 25 |
PN40 |
110 |
85 |
4-φ14 |
200 |
200 |
| 32 |
PN40 |
140 |
100 |
4-φ18 |
200 |
205 |
| 40 |
PN40 |
150 |
110 |
4-φ18 |
200 |
215 |
| 50 |
PN40 |
165 |
125 |
4-φ18 |
200 |
220 |
| 65 |
PN16 |
185 |
145 |
4-φ18 |
200 |
240 |
| 80 |
PN16 |
200 |
160 |
4-φ18 |
200 |
255 |
| 100 |
PN16 |
220 |
180 |
4-φ18 |
250 |
270 |
| 125 |
PN16 |
250 |
210 |
4-φ18 |
250 |
300 |
| 150 |
PN16 |
285 |
240 |
8-φ22 |
300 |
330 |
| 200 |
PN16 |
340 |
295 |
12-φ24 |
350 |
390 |
| 250 |
PN16 |
405 |
355 |
12-φ26 |
450 |
450 |
| 300 |
PN16 |
460 |
410 |
12-φ28 |
500 |
500 |
| 350 |
PN16 |
520 |
470 |
16-φ30 |
550 |
520 |
| 400 |
PN16 |
580 |
525 |
16-φ32 |
600 |
635 |
| 450 |
PN10 |
615 |
565 |
20-φ26 |
600 |
685 |
| 500 |
PN10 |
670 |
620 |
20-φ26 |
600 |
750 |
| 600 |
PN10 |
780 |
725 |
20-φ30 |
600 |
830 |
| 700 |
PN6 |
860 |
810 |
24-φ26 |
700 |
890 |
| 800 |
PN6 |
975 |
920 |
24-φ30 |
800 |
1095 |
| 900 |
PN6 |
1075 |
1020 |
24-φ30 |
900 |
1195 |
| 1000 |
PN6 |
1175 |
1120 |
28-φ30 |
1000 |
1295 |
| 1200 |
PN6 |
1405 |
1340 |
32-φ33 |
1200 |
1395 |
| 1400 |
PN6 |
1630 |
1560 |
36-φ36 |
1400 |
1595 |
| 1600 |
PN6 |
1830 |
1760 |
40-φ36 |
1600 |
1700 |
| 1800 |
PN6 |
2045 |
1970 |
44-φ39 |
1800 |
1930 |
1. todos los datos de la tabla anterior se basan solo en sensores estándar 2. Otros niveles de presión no incluidos en la lista, el tamaño puede ser diferente 3. Para sensores de menor calibre, el tamaño de la cabeza del medidor puede ser mayor que el del sensor.
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El significado de la señalización de cada terminal de cableado de la tabla redonda es el siguiente:
| I+: |
Salida de corriente de flujo |
| COM: |
Lugar de salida de corriente |
| P+: |
Salida de frecuencia de flujo bidireccional (pulso) |
| COM: |
Lugar de salida de frecuencia (pulso) |
| AL: |
Salida de alarma de límite inferior |
| AH: |
Salida de alarma de límite superior |
| COM: |
Lugar de salida de la alarma |
| FUSE: |
Fusibles de alimentación de entrada |
| T+: |
Entrada de comunicación |
| T-: |
Entrada de comunicación |
| G: |
Lugar de comunicación RS232 |
| L1: |
Entrada de alimentación 220V (24v) |
| L2: |
Entrada de alimentación 220V (24v) |
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1. requisitos para el entorno externo: A. 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. B. es mejor instalar el medidor de flujo en el Interior. si debe instalarse en el exterior, 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. El medidor de flujo debe evitar instalarse en un ambiente que contenga gas corrosivo, y cuando debe instalarse, debe haber medidas de ventilación. D. para facilitar la instalación, el mantenimiento y el mantenimiento, se necesita un amplio espacio de instalación alrededor del medidor de flujo. E. el lugar de instalación del medidor de flujo debe evitar campos magnéticos fuertes 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.
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2. requisitos para la Sección de tubería recta: para mejorar el impacto del vórtice y la distorsión del campo de flujo, la longitud de la Sección de tubería recta delantera y trasera instalada por el 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).
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| Tipo de instalación de tuberías |
Diagrama esquemático de la instalación |
Tipo de tubería estándar |
| Tubería recta delantera l |
Tubería recta trasera s |
| Doblar la curva |
Figura a |
10D |
5D |
| Tubo horizontal |
Figura B |
5D |
3D |
| Aguas abajo de la válvula |
Figura C |
10D |
5D |
| Tubo de expansión |
Figura D |
10D |
5D |
| Aguas abajo de la bomba |
Figura E |
15D |
2D |
| Tubo de contracción |
Figura F |
5D |
2D |
| Mezcla líquida |
Figura G |
30D |
3D |
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3. 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 con: 0,98 DN ≤ d ≤ 1,05 DN (donde 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 dn.
4. requisitos del tubo de derivación: para facilitar el mantenimiento del medidor de flujo, es mejor instalar el tubo de derivación para el flujo. además, si el líquido altamente contaminado y el medidor de flujo deben limpiarse y el líquido no puede detenerse, se debe instalar el tubo de derivación.
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5. requisitos de instalación del medidor de flujo en la tubería:
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6. puesta a tierra del sensor: para que el instrumento funcione de manera confiable, mejore la precisión de la medición y no se vea perturbado por el potencial parasitario externo, el sensor debe tener un buen cable de tierra separado y una resistencia a la tierra inferior a 10 omega. Si se aplica una capa aislante o una tubería no metálica en la tubería que conecta el sensor, también se deben instalar anillos de tierra o electrodos de tierra incorporados a ambos lados del sensor. a、 Método de puesta a tierra en la tubería metálica: evite la ausencia de una capa aislante en la tubería metálica y aterrice de acuerdo con la siguiente imagen.
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b、 Modo de puesta a tierra en tuberías de plástico o con capas aislantes, tuberías de pintura: los dos extremos del sensor deben estar equipados con anillos de puesta a tierra o electrodos de puesta a tierra incorporados, de modo que el medio medido que fluye en el tubo esté conectado a corto plazo con la tierra y tenga un potencial cero. De lo contrario, El medidor de flujo electromagnético no funcionará correctamente.
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