插入式電磁流量計的工作原理與優(yōu)缺點 發(fā)布時間:2018-09-06
插入式電磁流量計與普通的電磁流量計原理相同,插入式電磁流量計的測量原理同樣是基于法拉第電磁感應定律U以以。不同的是,插入式電磁流量計的體積很小,易于安裝、拆換。現在市面上的插入式電磁流量計的檢測電極多數安裝在自身底面,極間距D很小,其結構如圖1-2所示。 在進行流量流速測量時,將其電極深入到流場內某一平面,著重對電極所在位置的點的流速情況進行測量。改變測量位置,測量不同點的流速,對這樣一系列的點進行流速測量后,進行計算整合,得出整個目標流場的平均流速。所以說插入式電磁流量計是一種點流速的流量計。 依然以長直圓管道流場流速測量為例。測量時,將插入式電磁流量計以平行Z軸,垂直于XOY面的方向插入管道內部。 插入式電磁流量計內部的勵磁控制電路控制著勵磁線圈,電路連通時,產生的勵磁電流通過勵磁線圈,插入式電磁流量計周圍產生均勻磁場Pi]。該磁場不會"充滿’’整個管道,這也是插入式電磁流量計在測量時與普通電磁流量計最大的不同處。 水流流經流量計切割磁感線,底面電極檢測到感應電動勢。電極將電信號傳給轉換器,經過計算,得到流量測量信號。 由法拉第電磁感應定律,插入式電磁流量計的基本微分方程可表示為: ▽2U=▽×(`Vx`B) (1-4) 等式左邊的U表示的是,電極的感應電壓,等式右邊的V和B分別表示的是流體的流速和勵磁線圈所產生的磁感應強度,流速是給定的,磁感應強度受控也基本不變。求解上述積分方程一定要知道邊界條件,我們用積分表達式的方法來計算泊松方程的邊界問題,泊松方程如下; 為了求解兩個電極間的電位差,首先引入格林函數任 ▽2G=0 我們用UA、UB化來表示兩個電極的電位兩個電極的表面積相等,均用So來表示。 通過兩式計算可以導出以下結果: 由式(1-8)可知,當A的值不變時,即流量計所測量區(qū)域有一定邊界范圍,K的值恒為常數;且當h的值趨近于無窮大時,K的值趨近于1。 插入式電磁流量計的優(yōu)缺點 優(yōu)點: (1)插入式電磁流量計的結構不復雜,制造的成本也不高,重量較輕,容易安裝、拆卸維修、方便定期檢查更換,它幾乎能夠實現在工業(yè)現場管道的任意位置進行測量。 (2)壓損很小,對于大口徑的壓損,甚至可完全忽略,管道口徑越大的話,這個優(yōu)點會越發(fā)明顯。 (3)流量計測量頭部分的種類多種多樣,完全可以根據被測對象來進斤選擇,所以它適合測量的流體類型是十分廣泛的。同一種型號的測量頭對多種曰徑的工業(yè)管道都適用,這樣既可以為測量者減少使用儀表的數量,又可以給設計、生產、巧貨及現場的測量使用給予非常大的方便。 (4)插入式電磁流量計的校驗過程十分簡單方便,通常情況下只需要校正檢驗測量頭部分,不需要校驗測量裝置的口姪與流量計的口徑相互對應,而且對于中小口徑的測量裝置,校驗費用很低,所以也在一定程度上解決了大口徑流量計校驗繁瑣的問題。 缺點; 插入式電磁流量計的非線性較大,測量精度不是很高,一般在±2%一3%之間。 通過上的優(yōu)點不難發(fā)現,與傳統(tǒng)電磁流量計相比,插入式電磁流量計低的價格,壓損小,重量輕,簡單方便的安裝與拆卸等優(yōu)點是其廣泛得到應用且深受好評的原因。且在大口徑管道的流量檢測時,其插入式的結構特點使其往往更具優(yōu)勢。所以說在工業(yè)上,測量大口徑管道時用插入式電磁流量計來替代傳統(tǒng)的電磁流量計是大勢所趨,它既繼承了傳統(tǒng)電磁流量計的優(yōu)點,又通過自身結構特點彌補了傳統(tǒng)電磁流量計的不足。所以說對插入式電磁流量計進行未來更進一步的研究是非常有必要的。
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