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Como o medidor de vazão eletromagnético faz a medição?

2020-09-09View Original

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Oi, eu sou o assistente de controle industrial. Hoje, vou explicar como o medidor de vazão eletromagnético faz as medições. O medidor de vazão eletromagnético possui uma ampla faixa de medição, geralmente entre 20:1 e 50:1, oferecendo assim uma grande variedade de faixas de vazão disponíveis para escolha ; A faixa de diâmetro dos medidores de vazão eletromagnéticos é maior do que a de outros tipos de medidores de vazão, variando de alguns milímetros a 3 metros ; É possível medir o fluxo em ambas as direções, assim como o fluxo pulsante, desde que a frequência de pulsação seja muito menor do que a frequência de excitação ; A saída dos instrumentos é, essencialmente, linear ; É fácil escolher os tipos de materiais para os componentes em contato com o fluido, o que permite sua aplicação em fluidos corrosivos, entre outras vantagens. Como os medidores de vazão eletromagnéticos têm uma chance muito maior de medir fluidos que contêm sólidos em suspensão ou impurezas, a probabilidade de ocorrência de falhas devido à formação de camadas de deposição nas paredes internas também é relativamente alta.  Se a condutividade da camada de aderência for semelhante à condutividade do líquido, o instrumento ainda consegue gerar sinais normalmente; apenas a área de fluxo muda, o que causa um erro de medição, representando uma falha oculta ; Se for uma camada de alta condutividade elétrica, a diferença de potencial entre os eletrodos será interrompida ; Se for uma camada isolante, a superfície do eletrodo fica isolada, interrompendo o circuito de medição. Os dois últimos fenômenos fazem com que o instrumento não funcione. Requisitos de medição do medidor de vazão eletromagnético: 1. O grau de precisão e as funcionalidades devem ser escolhidos de acordo com as exigências de medição e o ambiente de uso, de modo a garantir uma solução econômica. Por exemplo, em situações de liquidação comercial, transferência de produtos e medição de energia, deve-se escolher um nível de precisão mais alto, como 1,0 ou 0,5, ou até mesmo níveis ainda maiores. Em casos de controle de processos, o nível de precisão é escolhido de acordo com as exigências de controle. Em situações em que se deseja apenas detectar o fluxo do processo, sem necessidade de controle ou medição precisa, pode-se optar por um nível de precisão menor, como 1,5 ou 2,5, ou até mesmo 4,0. Nesses casos, é possível utilizar medidores de vazão eletromagnéticos de preço mais acessível. 2. Medição da velocidade do fluxo do meio, faixa de medição e diâmetro do instrumento: Ao medir meios em geral, a taxa de fluxo máxima do medidor de vazão eletromagnético pode ser escolhida dentro da faixa de 0,5–12 m/s, o que oferece uma gama bastante ampla. A escolha do diâmetro do instrumento de medição não precisa ser a mesma que a dos tubos utilizados no processo. É necessário determinar isso com base na faixa de vazão a ser medida, ou seja, quando a velocidade do fluxo nos tubos é baixa demais para atender às exigências do instrumento de medição, ou quando a precisão das medições não pode ser garantida nessa velocidade, é preciso reduzir o diâmetro do instrumento, a fim de aumentar a velocidade do fluxo dentro dos tubos e obter resultados de medição satisfatórios. 3. Tente evitar objetos ferromagnéticos e equipamentos com campos eletromagnéticos intensos, para que o campo magnético não afete o campo de trabalho do sensor e os sinais de fluxo. 4. Deve ser instalado em local seco e bem ventilado, evitando exposição à luz solar e à chuva. A temperatura do ambiente deve estar entre -20 e +60°C, com umidade relativa inferior a 85%. 5. Deve haver espaço suficiente ao redor do medidor de vazão, para facilitar a inspeção e a manutenção. É necessário realizar apenas inspeções visuais periódicas no instrumento, verificar o ambiente ao seu redor, remover poeira e sujeiras, garantir que não haja entrada de água ou outras substâncias, verificar se as conexões estão em bom estado, e checar se há equipamentos com campos eletromagnéticos intensos instalados nas proximidades do instrumento, ou se existem fios novos passando por perto dele. Se o meio de medição tende a sujar os eletrodos ou a se depositar, formando incrustações, nas paredes do tubo de medição, é necessário realizar limpezas periódicas. Bom, essa pequena dica acaba por aqui. Atualizaremos regularmente, fiquem de olho!
Reply #22020-09-10
A regra mais básica da mão direita de Faraday é que, quando um líquido condutor atravessa um campo magnético, é gerado um potencial elétrico. A magnitude da tensão é diretamente proporcional à velocidade do fluxo.

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