电磁流量计设计与安装标准讲义(doc 7页)

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电磁流量计讲义

电磁流量计讲义

而使用其最大允许误差表示,且还应在最大允许误差后标注FS,如±0.5%FS。

3、误差表示方法和选取原则在一台流量计的一次检定中,应按照准确度等级和引用误差之中的一种给出流量计误差表示方法;对于使用相对示值误差和引用误差组合表示误差的流量计,一次检定中也应统一使用一种方法表示其误差。

4、重复性流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的1/3。

特点测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。

测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。

由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。

传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。

转换器采用国际最新最先进的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。

点击中文显示LCD,显示累积流量,瞬时流量、流速、流量百分比等。

双向测量系统,可测正向流量、反向流量。

采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时候内保持稳定。

电磁流量计分类:分体型电磁流量计,一体型电磁流量计分体型电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。

分体型电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。

分体型电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。

性能特点仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。

电磁流量计的安装要求

电磁流量计的安装要求

电磁流量计的安装要求1.安装位置要选择在无异物和振动的地方:电磁流量计的测量结果受到外部环境的干扰。

因此,在安装电磁流量计时,应避免安装在有振动或者液体中带有颗粒物质的地方。

同时,为了避免电磁流量计受到太阳辐射的影响,应选择安装位置远离直射阳光,以保证测量的准确性。

2.安装位置要选择在管道的垂直部分:电磁流量计的安装位置对其测量的准确性有很大的影响。

应该选择在管道的垂直部分进行安装,以确保流体的正常流动,避免液体堵塞和积聚。

若管道的安装位置有倾斜,会导致流体的流速和流量的不准确。

3.安装位置要选择在离电磁流量计前后一定距离的地方:为了确保电磁流量计的测量精度,应在电磁流量计前后分别安装一定长度的直管段。

这样可以减少流体流动的不稳定性和脉动对测量结果的影响,提高测量的准确性。

一般来说,前后直管段的长度应按照电磁流量计厂家的要求来决定。

4.安装位置要有足够的空间进行维护和检修:为了保证电磁流量计的正常运行,应在安装位置周围留有足够的空间进行维护和检修。

这样可以方便对电磁流量计进行日常的检查和维护,保证其长期稳定运行。

5.安装时应严格按照规定的方法和顺序进行:为了保证电磁流量计的安装质量,应严格按照电磁流量计的安装说明和规定的方法进行操作。

安装人员应具备相关的技术知识和操作经验,以确保安装过程的正确性和安全性。

6.安装时应使用合适的附件和管路连接件:在进行电磁流量计的安装时,应选择适当的附件和管路连接件,以确保其与管道的连接紧密且可靠。

这样可以避免因连接不良导致的漏液和严重损坏。

7.安装过程中应进行严格的检测和校准:为了确保电磁流量计的测量结果准确可靠,安装过程中应进行严格的检测和校准。

这包括对传感器和电子元件进行测试和调试,确保其工作正常和准确。

总之,电磁流量计的安装要求包括选择适当的安装位置、安装前后留有一定的直管段、提供足够的空间进行维护和检修,严格按照安装说明进行操作,并使用合适的附件和管路连接件。

电磁流量计的安装方法

电磁流量计的安装方法

电磁流量计的安装方法
电磁流量计的安装方法主要包括以下步骤:
1.选择安装位置:选择一个合适的位置安装电磁流量计。

一般来说,应选择在流体流速稳定、无气泡和颗粒物干扰的位置。

安装位置应避免强电磁干扰和振动。

2.准备工作:在安装位置上开孔,并清洁好安装区域,确保没有杂物或尘埃。

3.安装传感器:将电磁流量计的传感器安装在开孔位置上,使用螺栓或其他固定装置固定好。

4.连接管路:将电磁流量计与管路连接,确保连接紧密,无泄露。

5.接线连接:根据电磁流量计的接线要求,将信号线和电源线连接好。

6.校准和测试:根据电磁流量计的使用说明,进行校准和测试,确保测量精度和准确性。

7.进行保护措施:对电磁流量计进行合适的保护措施,如安装避雷器、防护罩等。

8.监测和维护:定期监测电磁流量计的运行状态,如有异常及时维修和保养。

需要注意的是,在安装电磁流量计之前,应仔细阅读产品的安装说明和操作手册,并严格按照要求进行安装。

如果对安装操作不熟悉,建议咨询专业人士或生产厂家。

电磁流量计讲稿(DOC)

电磁流量计讲稿(DOC)

电磁流量计1.工作原理1.1 传感器电磁流量计是一种应用法拉第电磁感应定律的流量计,用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量。

电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器两大部分组成。

图1为传感器工作原理图示:图1 电磁流量计工作原理示意图中: B:磁通密度,和励磁线圈中通过的双向脉冲恒定励磁电流成正比,是一常数。

D :导管内径,常数。

U E:信号电压v :导电介质的平均流速如图1所示,根据电磁感应定律,导电性液体介质在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,在与流动方向垂直的方向上产生与流速成比例的感应电势,即在信号电极上产生信号电压U E。

U=BLV U可测,B一定,L一定.U E∝ B * D * v D,B均为常数,故可计算出流速,进而计算出流量Q v :s=πR2Q v = (π/4) * D2 * v1.2 转换器工作原理通用的仪器仪表不能检测电极上感应的信号,只能由配套转换器完成。

从传感器电极输出的流量信号有以下特点:①是以介质为参考点(0V)的差动信号。

故必须把介质电位作为信号地(0V)传输到转换器。

传感器法兰和管道法兰必须“电气“连通,流量计在塑料管道等非金属管道使用时,必须加接地环或接地发兰,或传感器加接地电极。

②信号微弱。

U E∝ B * D * v D为常数;B∝In In为励磁线圈的安匝数;在一定流速下,欲增大流量信号,仅能增大磁通密度B.而B又正比于励磁电流I和励磁线圈n. 但增大励磁电流I不符合节能的原则,增加励磁线圈匝数n会使传感器变得笨重,线圈电阻的增加又影响励磁电流的恒流性能。

现在厂家通常用几百mA~几十mA的励磁电流产生0.X~0.0X mV(V=1m/s时)信号。

而电子技术和电子元件的发展使接收如此微弱的信号成为可能。

③信号内阻大。

传感器作为流量信号的电压源,其内阻R0为:1R0,传感器的信号内阻,Ω;R0=σdσ,介质电导率,S/cm ;d,电极直径,cm ,通常d=1cm.自来水:σ≈200μs/cm =2×10-4 s/cm, R0=5KΩ高档电磁流量计允许的电导率下限:σ≈5μs/cm =5×10-6 s/cm,R0=200KΩ传感器作为流量信号的电压源有如此之高的内阻,对信号的传输和接收都提出了较高的要求.④干扰多,幅度大。

电磁流量计安装及接线方法

电磁流量计安装及接线方法

电磁流量计安装及接线方法电磁流量计安装点的选择为了使流量计工作可靠稳定,在选择安装点时应注意以下要求:⑴尽量避开铁磁性物体,高射频,强震动干扰源及具有强电磁场设备(如大功率电机、大型变压器等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号⑵应尽量安装在干燥通风之处,不宜在潮湿、易积水的地方安装⑶应尽量避免日晒雨淋,环境温度应在-20--60℃及相对湿度小于95%⑷选择便于维修,活动方便的地方⑸流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧电磁流量计安装注意事项⑴传感器既可在直管道上安装,也可以在水平或倾斜管道上安装,但要求a二电极的中心连线处于水平状态。

⑵介质在安装位置应该满管流动,避免不满管及气泡附着在电极上正确位置错误位置⑶对于液固两相流体,最好采用垂直安装,使被传感器衬里磨损均匀,延长使用命。

垂直上升⑷流量计安装位置介质不满管时,可采取抬高流量管后端管路的方法,使其满管,严禁在管道最高点和出水口安装流量计。

略微上升⑸修改管道的安装方法:当介质流速达不到要求时,应当选用较小口径的流量计,这时应使用异径锥形管或修改部分管道,使其与传感器同口径,但前后直管段至少须满足:前直管段≥5D,后直管道≥2D(D为管径)⑹前后直管段为流量计前≥5D,后端≥2D(7)不把流量计安装在被测流体电导率极不均匀的地方。

在上游有化学物质注入的情况下,极易导致电导率的不均匀性,从而对流量指示产生严重干扰。

在这种情况下,建议将注入口移到下游管道。

如果必须从流量计上游注入化学物质,则流量计应尽量远离注入口(一般在20D以上),以保证液体充分混合均匀。

注入化学物质(8)自由落差式流量计的安装示意图如下:(9)大口径流量计(DN200以上)安装时建议在安装管线上加接弹性管件(10)明渠或非满管管道安装流量计时安装位置应低于明渠底部以保证流量计满管。

安装排污阀(在管道最低处)及清洗孔,以排放沉淀物及清洗流量计测量管。

电磁流量计通用课件

电磁流量计通用课件

接通电源后,等待流量计自检完成,然后 根据实际需要设置相关参数,如流量单位 、管道直径等。
运行监控
关机操作
在流量计运行过程中,应实时监控流量计 的读数和状态,确保其正常工作。
完成测量后,先关闭流量计的电源,然后 断开电源线。
常见故障排除
无流量信号 读数不稳定
零点漂移 通讯故障
可能原因是传感器未正确安装或损坏,需要检查传感器是否松 动或损坏,并重新安装或更换。
根据不同行业和工况需求,提供定制化的电磁流 量计解决方案。
THANKS
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质。
检查线缆连接
定期检查传感器和变送器之间 的线缆连接是否牢固,如有松 动应及时紧固。
定期校准
根据流量计的使用情况,定期 进行校准,以确保其测量准确 度。
防雷保护
在雷电多发地区,应采取防雷 措施,如安装避雷器等,以保
护流量计免受雷电损坏。
CHAPTER 05
电磁流量计的选型与参数
选型依据与原则
根据测量介质特性选择
CHAPTER 06
电磁流量计的发展趋势与展望
技术创新与改进
传感器技术的升级
采用新型材料和工艺,提 高传感器的灵敏度和稳定 性。
智能化与远程控制
集成数据处理、通信和远 程控制功能,实现远程监 控和自动控制。
多参数测量
开发能够同时测量多种参 数的电磁流量计,提高测 量效率和精度。
应用领域的拓展
环保监测
数据比对
在进行校准时,需要将流量计 的测量结果与实际流量进行比 对,以评估流量计的性能。
定期维护与保养
为了保持流量计的准确性和稳 定性,需要定期对其进行维护
和保养。
CHAPTER 04

图文解说_电磁流量计设计说明

图文解说_电磁流量计设计说明

图文解说:电磁流量计设计由ADI_Amy于 2016-8-5 创建的讨论•喜欢•显示 0 喜欢0•评论•0"若不能度量,则无法管理。

"这是工业领域的一句口头禅,尤其适合于流量测量。

简单说来,对流量监测的需求越来越多,常常还要求更高速度和精度的监测。

前不久ADI举办了在线研讨会“工业过程控制应用的电磁流量计设计”,我们已经分享了完整的讲义文档,需要的戳【在线研讨会讲义PPT下载】工业过程控制应用的电磁流量计设计自取。

这里我们为大家讲解下讲义的部分容电磁流量变送器——信号链框图电磁流量传感器的特性是:无压力损耗,不受速度、密度、温度、压力和传导率的影响,可以实现高精度测量。

流量计系统由以下组件组成:电源、信号调理、转换器、处理器、显示键盘和多个通信组件,比如无线,RS485/422,4-20毫安电流,HART。

电磁流量变送器——传感器工作原理其工作原理基于法拉第电磁感应定律。

这意味着带电导体通过一个磁场并切割磁力线时在管道两侧将会产生感应电动势。

电磁场是由电流流经测量管外面的线圈产生的。

感应电压的幅度直接与速度和导体的电导率、管道直径以及磁场强度的成比例,具体来说,我们可以将法拉第定律表述为 E = K x B x D x V,其中V表示导电流体的速度,B表示磁场强度,D表示测量管段的直径,E表示电极上的电压,而K是一个常数。

B、D、K可以是固定值,因此方程简化为E与V的比例关系。

大部分电磁流量计使用低频率方波来激励传感器线圈。

可以是1/25、1/16,1/10或者1/4 电网频率,以及电网频率的一半。

低频方波励磁的幅度不变,但改变电流流入流出线圈的方向。

传感器信号调理——模拟前端共模抑制比共模电压必须被电磁流量计转换器所抑制,模拟前端电路在其中所起的作用最大。

如果电路具有对于120 分贝共模抑制比,则0.28V 共模电压可以降低至0.28 μV,而如果共模抑制比是100 dB,则抑制为2.8 μV。

电磁流量计安装标准

电磁流量计安装标准

电磁流量计安装标准
电磁流量计是一种广泛应用于工业生产中的流量测量仪器,它能够准确地测量
导电液体的流速,因此在许多行业中都有着重要的应用。

为了确保电磁流量计的准确性和稳定性,正确的安装是至关重要的。

本文将介绍电磁流量计的安装标准,以帮助使用者正确安装和使用该设备。

首先,安装电磁流量计的地点应选择在通风良好、无腐蚀性气体和尘埃的环境中。

同时,应避免将电磁流量计安装在有强烈振动的地方,以免影响其测量的准确性。

其次,安装电磁流量计时需要确保管道内没有杂质和残留物,以免影响测量的
准确性。

安装前应清洁管道,并在安装前进行冲洗,以确保管道内部干净无污染。

在安装过程中,需要注意电磁流量计的安装方向。

一般来说,电磁流量计的安
装方向应该与流体流动的方向一致,这样可以确保测量的准确性。

同时,安装时需要确保电磁流量计的传感器与管道的内壁之间有一定的间隙,以免发生摩擦和损坏。

另外,安装电磁流量计时需要注意接线的正确性。

应根据电磁流量计的说明书,正确连接各个传感器和控制器,确保接线正确无误。

最后,在安装完成后,需要进行系统的检查和测试。

应该先进行空管测试,确
认电磁流量计的各项参数是否正常。

然后再进行正常工作状态下的测试,以确保电磁流量计的准确性和稳定性。

总之,正确的安装对于电磁流量计的使用和测量至关重要。

只有严格按照标准
的安装程序进行安装,才能保证电磁流量计的准确性和稳定性。

希望本文介绍的安装标准能够帮助使用者正确安装和使用电磁流量计,确保生产过程中流量的准确测量。

电磁流量计的水平安装介绍

电磁流量计的水平安装介绍

电磁流量计的水平安装介绍1.安装位置选择:在进行水平安装之前,首先需要选择一个合适的安装位置。

通常情况下,应该选择流速稳定的位置,避免管道中有明显的涡流和气泡。

同时,还需要注意避开磁性物质和强电磁干扰源,以免影响电磁流量计的测量准确性。

2.安装方法:步骤一:测量管道尺寸和材质,确保电磁流量计与管道的连接口径一致。

安装电磁流量计之前,要先准备好管道与流量计之间的法兰连接。

步骤二:将电磁流量计的法兰与管道的法兰连接,拧紧螺栓,确保连接牢固。

在拧紧螺栓的过程中,要注意均匀施力,避免产生不平衡的力,造成电磁流量计的损坏。

步骤三:连接电磁流量计的导线和接地线。

导线的连接应该牢固可靠,接地线应该与管道接地良好。

3.安装注意事项:3.1安装后要进行仪器的仪表测试,检验并调整位置和距离,确保测量准确。

3.2安装过程中要注意防止外界物体(如灰尘、水滴等)进入电磁流量计内部,以免影响测量准确性。

3.3安装前要对管道进行清洗,以确保管道内部无杂质和污物,避免对电磁流量计的影响。

3.4安装时需要提前做好防护措施,避免因人为不慎而对电磁流量计造成损坏。

3.5安装后,应定期对电磁流量计进行检查和维护,确保其长期稳定工作。

总结:电磁流量计的水平安装过程需要选择合适的安装位置,根据流量计的尺寸选择合适的法兰,进行紧固连接,同时需要注意导线和接地线的连接。

在安装过程中,需要注意防止外界物体进入流量计内部,对管道进行清洗,做好防护措施,并定期进行检查和维护。

只有在正确进行水平安装的前提下,电磁流量计才能够正常工作,并准确测量流体的流量。

电磁流量计设计与安装标准讲

电磁流量计设计与安装标准讲

电磁流量计设计资料选型和安装规范详细介绍:概述电磁流量计(以下简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。

50年代初EMF实现了工业化应用,近年来世界范围EMF产量约占工业流量仪表台数的5%~6.5%。

70年代以来出现键控低频矩形波激磁方式,逐渐替代早期应用的工频交流激磁方式,仪表性能有了很大提高,得到更为广泛的应用。

2. 原理与机构EMF的基本原理是法拉第电磁感应定律,即导体在磁场中切割磁力线运动时在其两端产生感应电动势。

如图1所示,导电性液体在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,与流动方向垂直的方向上产生与流量成比例的感应电势,电动势的方向按“弗来明右手规则”,其值如下式式中 E-----感应电动势,即流量信号,V。

k-----系数; B-----磁感应强度,T; D----测量管内径,m;--- 平均流速,m/s。

设液体的体积流量为,则式中 K 为仪表常数,K= 4 KB/πD 。

EMF由流量传感器和转换器两大部分组成。

传感器典型结构示意如图2,测量管上下装有激磁线圈,通激磁电流后产生磁场穿过测量管,一对电极装在测量管内壁与液体相接触,引出感应电势,送到转换器。

激磁电流则由转换器提供。

3、优点EMF的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。

EMF不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。

EMF所测得的体积流量,实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率(只要在某阈值以上)变化明显的影响。

与其他大部分流量仪表相比,前置直管段要求较低。

EMF测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。

满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。

有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量(例如设有4位数电位器设定仪表常数)不必取下作离线实流标定。

电磁流量计安装规范ppt

电磁流量计安装规范ppt

6.2电磁流量计的初装配调试 应侧重于以下分析和检查
—仪表使用工况是否符合要求(湿度、压力、流速、防护等级等) —仪表选型是否正确 —仪表安装是否合理(接地、前后直管段、接线)忌讳五种安装方式 —聚气点——应避免气泡聚集 —非满管——保证测量时满管状态 —虹吸口——不能产生虹吸现象 —前置阀——调节阀应安装在流量计下游 —后抽泵——上游装泵排除负压
2、如何进行小流量切除
传统方法:
选用小流量切除菜单( Low Flow Cutoff),以 满量程的百分比为切割单位
例:IFC090进入Fct1.03菜单
设置为 1% - 2%
第一数值
第二数值
(第一数值为切除点,第二数值为恢复点,有一回差)
第二数值必须>第一数值
四、电磁流量计各部分组件解析
信号转换器 +
三、电磁流量计工作的三要素 1、导体(导电介质)--只能测量导电介质
2、磁场(磁通密度)--磁场存在与磁通恒 定是正确测量的保证 3、切割(流 速)--实际测量流速为速度 式流量计
3.1含气泡及固体介质测量问题
—电磁流量计允许气泡含量—高至3%,允许固体含量—高至30% —气泡及固体含量介质测量时,电极噪声增强,流量计输出信号及显示出现波动 —通过开启噪声检测、滤波、抑制及脉动滤波菜单的方式,实现正常运行
Flowrate
+...............S totalizer
I..........P Overran ge
KROHNE
脉冲(容量) 比如 1个脉冲代表1升水
阀门
4.2转换器
4.2.1转换器将来自传感器的反应流量的微小电压信号转换成自动化系统中标
准的电流、频率及脉冲信号,并且呈现瞬时和累计流量,有的还具有通讯

《电磁流量计》课件

《电磁流量计》课件

清洁与整理
用干净的布擦拭流量计的 表面,去除灰尘和污垢。
连接检查
检查所有连接是否牢固, 没有松动或脱落。
定期保养
定期清洗
根据使用情况,定期拆下流量计 进行清洗,去除内部的沉淀物和
污垢。
更换磨损件
检查并更换已经磨损的部件,如密 封圈、轴承等。
检查电气性能
定期检查流量计的电气性能,确保 正常工作。
故障排除
识别故障症状
了解常见的故障症状,如流量计 不工作、读数不准确等。
检查电源和信号线
检查电源和信号线是否正常,没 有断路或短路。
联系专业维修
对于无法解决的故障,应联系专 业人员进行维修。
使用注意事项
避免剧烈震动
避免流量计受到剧烈震动,以免影响测量精度。
避免超量程使用
不要让流量超过流量计的量程范围,以免损坏流 量计。
缺点
对管道振动和流体电导率有一定 要求,可能需要定期校准等。
04
电磁流量计的安装与 调试
安装前的准备
01
02
03
了解产品规格
熟悉电磁流量计的型号、 尺寸和接口要求,确保选 购的产品符合实际需求。
现场勘查
对安装环境进行实地考察 ,评估是否满足安装条件 ,如空间、电源、管道等 。
准备工具与材料
根据安装需要,提前准备 好螺丝刀、扳手、胶带等 必要的工具和材料。
信号处理
信号处理是电磁流量计的重要组成部 分,它负责将感应电势转换为可测量 的电信号。
通过信号处理,可以进一步确保测量 结果的准确性和稳定性。
信号处理电路通常包括放大器、滤波 器、转换器和微处理器等,用于提高 信号的信噪比、消除干扰和进行数据 处理。
流量计的分类

电磁流量计基本安装

电磁流量计基本安装

电磁流量计基本安装
1. 简介
电磁流量计是一种常用的流量测量设备,通过测量介质中的电
磁感应现象来确定流量。

本文档将介绍电磁流量计的基本安装步骤。

2. 安装准备
在开始安装之前,需要准备以下工具和材料:
- 电磁流量计设备
- 测量管(与流量计型号相对应)
- 接线盒
- 螺栓和螺母
- 导线
3. 安装步骤
步骤一:选择安装位置
选择一个合适的位置安装电磁流量计。

确保该位置没有电磁干
扰和振动,并且容易进行维护和校准。

步骤二:安装测量管
将测量管与电磁流量计连接。

确保连接处密封良好,避免泄漏。

使用螺栓和螺母进行固定。

步骤三:接线连接
将电磁流量计的导线与接线盒相连接。

确保接线正确,避免接
反或接触不良。

步骤四:电源连接
将电磁流量计连接到电源。

遵循设备的电源要求,确保电源稳
定并符合安全标准。

步骤五:校准和测试
完成安装后,进行校准和测试。

校准可以通过设备自带的校准
功能或者使用专业校准仪器进行。

测试时,检查设备是否正常工作,测量结果是否准确。

4. 注意事项
- 在安装过程中,注意遵循电磁流量计制造商提供的安装指南
和注意事项。

- 避免电磁流量计遭受严重的物理冲击或振动。

- 确保电源供应符合设备要求,避免过高或过低的电压。

- 定期进行维护保养,保持设备的正常工作状态。

以上是电磁流量计的基本安装步骤和注意事项。

希望对您有帮助!。

电磁流量计的安装方法

电磁流量计的安装方法

电磁流量计的安装方法
电磁流量计是一种用于测量导电液体流量的仪器,它广泛应用
于化工、石油、冶金、水利等行业。

正确的安装是保证电磁流量计
正常运行的重要前提,下面将介绍电磁流量计的安装方法。

首先,选择安装位置。

电磁流量计的安装位置应远离磁场干扰,避免受到振动和冲击,同时要方便维护和维修。

安装位置还应该考
虑管道的流动状态,尽量选择稳定的流动状态来安装。

其次,准备工作。

在安装电磁流量计之前,需要进行管道的清
洗和排气工作,确保管道内部干净,并且没有气泡影响测量的准确性。

另外,还需要根据现场的具体情况选择合适的安装附件和接头。

然后,进行安装。

将电磁流量计安装在选定的位置上,根据实
际情况选择合适的安装方式,通常有法兰连接、螺纹连接、夹紧连
接等方式。

在安装过程中,要注意安装方向和流向的正确性,确保
安装的稳固和密封。

接着,进行接线。

根据电磁流量计的接线图,进行接线工作,
确保接线正确可靠。

同时,还需要注意接线的防护措施,避免受到
外界干扰或损坏。

最后,进行调试。

安装完成后,需要进行电磁流量计的调试工作,包括参数设置、零点校准、流量校准等。

通过调试,确保电磁
流量计的准确性和稳定性。

总之,电磁流量计的安装是一个复杂的过程,需要严格按照操
作规程进行,确保安装的准确性和可靠性。

只有正确的安装方法,
才能保证电磁流量计的正常运行,为工业生产提供准确的流量数据。

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电磁流量计设计与安装标准讲义(doc 7页)电磁流量计设计资料选型和安装标准详细介绍:概述电磁流量计(以下简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。

50年代初EMF实现了工业化应用,近年来世界范围EMF产量约占工业流量仪表台数的5%~6.5%。

70年代以来出现键控低频矩形波激磁方式,逐渐替代早期应用的工频交流激磁方式,仪表性能有了很大提高,得到更为广泛的应用。

2. 原理与机构EMF的基本原理是法拉第电磁感应定律,即导体在磁场中切割磁力线运动时在其两端产生感应电动势。

如图1所示,导电性液体在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,与流动方向垂直的方向上产生与流量成比例的感应电势,电动势的方向按“弗来明右手规则”,其值如下式式中 E-----感应电动势,即流量信号,V; k-----系数; B-----磁感应强度,T; D----测量管内径,m;--- 平均流速,m/s。

设液体的体积流量为,则式中 K 为仪表常数,K= 4 KB/πD 。

EMF由流量传感器和转换器两大部分组成。

传感器典型结构示意如图2,测量管上下装有激磁线圈,通激磁电流后产生磁场穿过测量管,一对电极装在测量管内壁与液体相接触,引出感应电势,送到转换器。

激磁电流则由转换器提供。

3、优点EMF的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。

EMF不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。

EMF 所测得的体积流量,实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率(只要在某阈值以上)变化明显的影响。

与其他大部分流量仪表相比,前置直管段要求较低。

EMF测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。

满度值液体流速可在0.5~10m/s 内选定。

有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量(例如设有4位数电位器设定仪表常数)不必取下作离线实流标定。

EMF的口径范围比其他品种流量仪表宽,从几毫米到3m。

可测正反双向流量,也可测脉动流量,只要脉动频率低于激磁频率很多。

仪表输出本质上是线性的。

易于选择与流体接触件的材料品种,可应用于腐蚀性流体。

4、缺点EMF不能测量电导率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等。

不能测量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体。

通用型EMF由于衬里材料和电气绝缘材料限制,不能用于较高温度的液体;有些型号仪表用于过低于室温的液体,因测量管外凝露(或霜)而破坏绝缘。

5、分类市场上通用型产品和特殊型仪表可以从不同角度分类。

如按激磁电流方式划分,有直流激磁、交流(工频或其他频率)激磁、低频矩形波激磁和双频矩形波激磁。

几种激磁方式的波形见图3。

按输出信号连线和激磁(或电源)连线的制式分类,有四线制和二线制。

按转换器与传感器组装方式分类,有分离型和一体型。

按流量传感器与管道连接方法分类,有法兰连接、法兰夹装连接、卫生型连接和螺纹连接。

按流量传感器电极是否与被测液体接触分类,有接触型和非接触型。

按流量传感器结构分类,有短管型和±0.3%)R,但有严格的安装要求和参比条件,例如环境温度20~22℃,前后置直管段长度要求分别大于10D,3D(通常为5D,2D)甚至提出流量传感器要与前后置直管组成一体在流量标准装置上作实流校准,以减少夹装不善的影响。

因此在多种型号选择比较时不要单纯只看高指标,要详细阅读制造厂样本或说明书做综合分析。

市场上EMF的功能差别也很大,简单的就只是测量单向流量,只输出模拟信号带动后位仪表;多功能仪表有测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源切断报警、小信号切除、流量显示和总量计算、自动核对和故障自诊断、与上位机通信和运动组态等。

有些型号仪表的串行数字通信功能可选多种通信接口和专用芯片(ASIC),以连接HART 协议系统、PROFTBUS、Modbus、CONFIG、FF现场总线等。

6.3流速、满度流量、范围度和口径选定仪表口径不一定与管径相同,应视流量而定。

流程工业输送水等粘度不同的液体,管道流速一般是经济流速1.5~3m/s。

EMF用在这样的管道上,传感器口径与管径相同即可。

EMF满度流量时液体流速可在1~10m/s范围内选用,范围是比较宽的。

上限流速在原理上是不受限制的,然而通常建议不超过5m/s,除非衬里材料能承受液流冲刷,实际应用很少超过7m/s,超过10m/s则更为罕见。

满度流量的流速下限一般为1m/s,有些型号仪表则为0.5m/s。

有些新建工程运行初期流量偏低或在流速偏低的管系,从测量精度角度考虑,仪表口径应改用小于管径,以异径管连接之。

用于有易粘附、沉积、结垢等物质的流体,选用流速不低于2m/s,最好提高到3~4m/s或以上,起到自清扫、防止粘附沉积等作用。

用于矿浆等磨耗性强的流体,常用流速应低于2~3m/s ,以降低对衬里和电极的磨损。

在测量接近阈值的低电导液体,尽可能选定较低流速(小于0.5~1m/s),因流速提高流动噪声会增加,而出现输出晃动现象。

EMF 的范围度是比较大的,通常不低于20,带有量程自动切换功能的仪表,可超过50~100。

国内可以提供的定型产品的口径从10mm到3000mm,随然实际应用还是以中小口径居多,但与大部分其他原理流量仪表(如容积式、涡轮式、涡街式或科里奥利质量式等)相比,大口径仪表占有较大比重。

某企业近万台仪表中,50mm以下小口径、65~250mm中口径、300~900mm 大口径、1000mm以上超大口径分别占37%、45%、15%和3%。

6.4液体电导率使用EMF的前提是被测液体必须是导电的,不能低于阈值(即下限值)。

电导率低于阈值会产生测量误差直至不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差变化不大,通用型EMF的阈值在10-4~(5×10-6)S/cm之间,视型号而异。

使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导率相对应的信号线长度。

非接触电容耦合大面积电极的仪表则可测电导率低至5×10-8S/cm的液体。

工业用水及其水溶液的电导率大于10-4S/cm,酸、碱、盐液的电导率在10-4~10-1S/cm之间,使用不存在问题,低度蒸馏水为10-5S/cm也不存在问题。

石油制品和有机溶剂电导率过低就不能使用。

表1列出若干液体的电导率。

从资料上查到有些纯液或水溶液电导率较低,认为不能使用,然而实际工作中会遇到因含有杂质而能使用的实例,这类杂质对增加电导率有利。

对于水溶液,资料中的电导率是用纯水配比在实验室测得的,实际使用的水溶液可能用工业用水配比,电导率将比查得的要高,也有利于流量测量。

表1 若干液体在20℃时的电导率液体名称电导率石油(3~5)×10-13丙酮(2~6)×10-8纯水,高度蒸馏水4×10-8苯7.6×10-8液氨 1.3×10-7甲醇(4.4~7.2)×10-7饮用水≈10-4海水≈4×10-2硫酸(5%~99.4%)(2.1×10-1)~(8.5×10-3)氨水(4%~30%)(1×10-3)~(2×10-4)氢氧化钠(4%~50%)(1.6×10-1)~(8×10-2)食盐水(2.5%)2×10-1根据使用经验,实际应用的液体电导率最好要比仪表制造厂规定的阈值至少大一个数量级。

因为制造厂仪表规范规定的下限值是在各种使用条件较好状态下可测量的最低值。

是受到一些使用条件限制,如电导率均匀性、连接信号线、外界噪声等,否则会出现输出晃动现象等。

我们就多次遇到测量低度蒸馏水或去离子水,其电导率接近阈值5×10-6S/cm,使用时出现输出晃动。

6.5液体中含有混入物混入成泡状流的微小气泡仍可正常工作,但测得的是含气泡体积的混合体积流量;如气体含量增加到形成弹(块)状流,因电极可能被气体盖住使电路瞬时断开,出现输出晃动甚至不能正常工作。

含有非铁磁性颗粒或纤维的固液双相流体同样可测得二相的体积流量。

固体含量较高的流体,如钻井泥浆、钻探固井水泥浆、纸浆等实际上已属非牛顿流体。

由于固体在载体液中一起流动,两者之间有滑动,速度上有差别,单相液体校验的仪表用于固液双相流体会产生附加误差。

虽然还未见到EMF应用于固液双相流体中固形物影响的系统实验报告,但国外有报告称固形物含量有14%时误差在3%范围以内;我国黄河水利委员会水利科学研究所的实验报告称,测量高沙含量水的流量,含沙量体积比17%~40%(沙中值粒径0.35mm),仪表测量误差小于3%。

在浆液内有较大颗粒擦过电极表面,在频率较低的矩形激磁的EMF中会产生尖峰状浆液噪声,使流量信号不稳,就要选用较高频率的仪表或有较强抑制浆液噪声能力的仪表,也可选用市电交流激磁的仪表或双频激磁的仪表。

含有铁磁性物质的流体对通常的EMF,因测量管内磁导率受铁磁体的不同含量而变化,会产生测量误差。

但在磁路中置有磁通检测线圈补偿的EMF,可减小混入铁磁体的影响。

上海光华仪表厂在交流激磁仪表的实验报告中称,水中含有液固重量比约4:1,颗粒度≤0.15mm 铁精矿石的矿浆,以80mm口径仪表作清水和浆液对比流量试验,通常的仪表示值变化7%~10%,装有磁通检测线圈的仪表,示值误差在±2%FS以内。

对含有矿石颗粒的矿浆应用,应注意对传感器衬里的磨损程度,测量管内径扩大会产生附加误差。

这种场合应选用耐磨性较好的陶瓷衬里或聚氨酯橡胶衬里,同时建议传感器安装在垂直管道上,使管道磨损均匀,消除水平安装下半部局部磨损严重的缺点。

也可以在传感器进口端加装喷嘴形护套,相对延长使用期。

6.6 附着和沉淀测量易在管壁附着和沉淀物质的流体时,若附着的是比液体电导率高的导电物质,信号电势将被短路而不能工作,若是非导电层则首先应注意电极的污染,譬如选用不易附着尖形或半球形突出电极、可更换式电极、刮刀式清垢电极等。

刮刀式电极可在传感器外定期手动刮出沉垢。

国外产品曾有电极上装超声波换能器,以清除表面垢层,但现已少见。

也有暂时断开测量电路,在电极简短时间内流过低压大电流,焚烧清除附着油脂类附着层。

易产生附着的场所可提高流速以达到自清扫的目的,还可以采取较方便的易清洗的管道连接,可不拆卸清洗传感器。

非接触型电极 EMF附着非导电膜层,仪表仍能工作,但若为高导电层则同样不能工作。

6.7 与流体接触零部件材料的选择与流体接触的传感器零部件有衬里(或绝缘材料制成的测量管)、电极、接地环和密封垫片,其材料的耐腐蚀性、耐磨耗性和使用温度上限等影响仪表对流体的适应性。

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