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德國E+H電磁流量計的勵磁方式

更新時間:2016-03-14點擊次數:1201

 德國E+H電磁流量計的勵磁方式

      德國E+H勵磁是保障電磁流量計測量性能的關鍵,勵磁方式包括交流正弦波勵磁、非正弦波交流勵磁、直流勵磁方式、低頻矩形波勵磁、雙頻矩形波勵磁及三值低頻矩形波勵磁。正確的三種方式有以下詳細介紹請看下面介紹
1.交流正弦波勵磁
當交流電源的電壓或頻率不穩時,電磁流量計的磁場強度會被改變,電極間產生的感應電動勢也發生變化。因此,電磁流量計要取出適用于計算磁場強度的信號作為標準信號,即交流正弦波勵磁。這種勵磁方式感應噪聲嚴重,易引起零點變動而降低其測量精度。
2.非交流正弦波勵磁
采用三角波勵磁或低于工業頻率方波產生恒定直流,周期性地改變極性。因這種勵磁電源穩定,所以不需要為除去磁場強度的變動而進行運算。
3.直流勵磁
直流勵磁容易在電極上的極化電位產生障礙,所以要合理選擇直流勵磁。一定值的直流勵磁適用于非電解質(如液態金屬)液體的測量,周期性間歇的直流勵磁適用于測量自來水、源水等水溶液。
4.低頻矩形波勵磁
低頻矩形波勵磁(50Hz的1/2~1/32),解決了長期困擾電磁流量計的工頻干擾,提高了零點穩定性和測量度。缺點:儀表抗低頻干擾能力減弱,響應速度慢。
5.三值低頻矩形波勵磁
采用正弦規律變化的勵磁電流,具有更好的零點穩定性,解決干擾電勢的影響。缺點:降低了響應速度,并且在測量泥漿、紙漿等含固體顆粒和纖維流體及低導電率流體測量時,會產生電噪聲(因流體摩擦電極,使電極表面氧化膜剝離后又形成所致),使輸出信號擺動不穩。
6.雙頻矩形波勵磁
其勵磁波形由低頻(6.25Hz)矩形波和高頻(75Hz)矩形波疊加構成,分別采樣低頻和高頻的流量信號,經過處理后可再現實際流量的信號值。因此這種技術既具有低頻矩形波勵磁技術優良的零點穩定性,又具有高頻矩形波勵磁技術對流體噪聲較強的抑制能力。
一體化型或分離型德國E+H恩德斯豪斯電磁流量計10P1H-EA1A1AA0A4AAHART磁路系統:其作用是產生均勻的直流或交流磁場。直流磁路用*磁鐵來實現,其優點是結構比較簡單,受交流磁場的干擾較小,但它易使通過測量導管內的電解質液體極化,使正電極被負離子包圍,負電極被正離子包圍,即電極的極化現象,并導致兩電極之間內阻增大,因而嚴重影響儀表正常工作。當管道直徑較大時,*磁鐵相應也很大,笨重且不經濟,所以電磁流量計一般采用交變磁場,且是50HZ工頻電源激勵產生的。
測量導管:其作用是讓被測導電性液體通過。為了使磁力線通過測量導管時磁通量被分流或短路,測量導管必須采用不導磁、低導電率、低導熱率和具有一定機械強度的材料制成,可選用不導磁的不銹鋼、玻璃鋼、高強度塑料、鋁等。
電極:其作用是引出和被測量成正比的感應電勢信號。電極一般用非導磁的不銹鋼制成,且被要求與襯里齊平,以便流體通過時不受阻礙。它的安裝位置宜在管道的垂直方向,以防止沉淀物堆積在其上面而影響測量精度。
外殼:應用鐵磁材料制成,是分配制度勵磁線圈的外罩,并隔離外磁場的干擾。
襯里:在測量導管的內側及法蘭密封面上,有一層完整的電絕緣襯里。它直接接觸被測液體,其作用是增加測量導管的耐腐蝕性,防止感應電勢被金屬測量導管管壁短路。襯里材料多為耐腐蝕、耐高溫、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。
轉換器:由液體流動產生的感應電勢信號十分微弱,受各種干擾因素的影響很大,轉換器的作用就是將感應電勢信號放大并轉換成統一的標準信號并抑制主要的干擾信號。其任務是把電極檢測到的感應電勢信號Ex經放大轉換成統一的標準直流信號。

德國E+H電磁流量計特點
1、測量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響;
2、測量管內*流動部件,無壓損,直管段要求較低。對漿液測量有*的適應性;
3、合理選擇傳感器襯里和電極材料,即具有良好的耐腐蝕和耐磨損性;
4、轉換器采用新穎勵磁方式,功耗低、零點穩定、度高。流量范圍度可達150:1;
5、轉換器可與傳感器組成一體型或分離型;
6、轉換器采用16位高性能微處理器,2x16LCD顯示,參數設定方便,編程可靠;
7、流量計為雙向測量系統,內裝三個積算器:正向總量、反向總量及差值總量;可顯示正、反流量,并具有多種輸出:電流、脈沖、數字通訊、HART;
8、轉換器采用表面安裝技術(SMT),具有自檢和自診斷功能;
9、測量精度不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響,傳感器感應電壓信號與平均流速呈線性關系,因此測量精度高。
10、測量管道內無阻流件,因此沒有附加的壓力損失;測量管道內無可動部件,因此傳感器壽命極長。
11、由于感應電壓信號是在整個充滿磁場的空間中形成的,是管道載面上的平均值,因此傳感器所需的直管段較短,長度為5倍的管道直徑。

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