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El medidor de flujo electromagnético consta de dos partes: sensor y convertidor. Funciona sobre la base de la Ley de inducción electromagnética de Faraday para medir el flujo de volumen de un líquido conductor con una conductividad eléctrica superior a 5 μs / cm, y es un instrumento de inducción para medir el flujo de volumen de un medio conductor. Además de medir el flujo de volumen de los líquidos conductores generales, también se puede utilizar para medir el flujo de volumen de los líquidos altamente corrosivos, como ácidos fuertes y álcalis fuertes, y los líquidos suspendidos líquidos y sólidos uniformes en dos fases, como barro, pulpa y pulpa. Ampliamente utilizado en petróleo, industria química, metalurgia, textil, papel, protección del medio ambiente, alimentos y otros departamentos industriales y gestión municipal, construcción de conservación del agua, dragado de ríos y otros campos de medición de caudal.

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El principio de medición del medidor de flujo electromagnético se basa en la Ley de inducción electromagnética de faraday. Su parte del sensor está compuesta por bobinas, electricidad
Composición del revestimiento polar y aislanteEn el momento de la medición, la bobina de excitación en el sensor está electrificada para producir un campo magnético, cuando el fluido conductor pasa por el campo magnético, debido a la fuerza que corta la línea de fuerza magnética, se produce una pequeña fuerza motriz de inducción, que es recogida por el electrodo y transportada a la parte del convertidor del instrumento para amplificar, corregir, etc., la señal y luego convertida en una fórmula.Los datos de tráfico correspondientes finalmente se muestran en el instrumento.
Cuando el líquido conductor fluye a través de un campo magnético perpendicular a la dirección del flujo, el líquido conductor induce un voltaje de inducción e proporcional al caudal medio, que se detecta a través de dos electrodos que entran en contacto directo con el líquido, amplificados, filtrados y plásticos por un convertidor, y enviados a la mcu para completar la visualización y el Control de salida del flujo instantáneo y acumulado.
E=KBVD En la fórmula: e - tensión de inducción K - constante del instrumento B - intensidad de inducción magnética V - Medición de la velocidad media de flujo en la superficie del tubo D - diámetro del medidor de flujo
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La estructura del instrumento es simple, confiable, sin piezas móviles y tiene una larga vida útil.
No hay componentes de bloqueo de flujo, no hay pérdida de presión y bloqueo de fluidos.
Sin inercia mecánica, respuesta rápida y buena estabilidad, se puede aplicar a sistemas automáticos de detección, ajuste y control de programas.
La precisión de la medición no se ve afectada por el tipo de medio medido y sus parámetros físicos como temperatura, viscosidad y presión.
Las diferentes combinaciones de forros de PTFE o caucho y materiales de electrodos como hc, hb, 316L y ti se pueden adaptar a las necesidades de diferentes medios.
Procesamiento digital completo, fuerte capacidad antiinterferencia, medición confiable, alta precisión, medición de flujo hasta 150: L.
Operación de menú de caracteres chinos completos, fácil de usar, operación simple.
Pantalla LCD retroiluminada de alta definición.
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.
Modo de salida: función de salida bidireccional de corriente y frecuencia e interfaz RS - 485, modbus, hart.
Con dispositivos SMD y tecnología de instalación de superficie (smt), la fiabilidad del circuito es alta.
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Datos técnicos de toda la máquina y sensores del medidor de flujo electromagnético
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 |
Velocidad de flujo |
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 |
Datos técnicos del convertidor de medidor de flujo electromagnético
| 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) |
Salida de corriente |
● señal de salida: dos vías en ambas direcciones, aislamiento completo (0 a l0) MA / (4 a 20) ma ● resistencia a la carga: (0 a l0) ma, (0 a 1,5) komega; (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 entre 1 y 5000hz. ● El coleccionista de Transistor con aislamiento fotoeléctrico abre la salida bidireccional ● La fuente de alimentación externa no es superior a 35v, y la corriente del coleccionista es de 250ma cuando está conectada. |
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| Salida de pulso |
● salida de tráfico positivo y inverso, con un límite superior de frecuencia de salida de hasta 500 CP / s ● configuración automática del ancho de pulso o Onda cuadrada de 20 ms ● El coleccionista de Transistor con aislamiento fotoeléctrico abre la salida bidireccional ● La fuente de alimentación externa no es superior a 35v. la corriente del coleccionista es de 250ma cuando está conectada. |
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| 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 |
● Dos colectores de Transistor con aislamiento fotoeléctrico con salida de alarma abierta ● La fuente de alimentación externa no es superior a 35v, y la corriente del coleccionista es de 250ma cuando está conectada. ● Estado de alarma: tubo de aire fluido, desconexión de excitación, exceso de flujo |
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Interfaz de comunicación |
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% | |
Rango de medición de flujo:
| 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 | ||
| DN100 | 14,13 a 282,6 | DN600 | 508,68 a 10.173,6 |
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Requisitos del medidor de flujo electromagnético para el entorno externo:
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.
El medidor de flujo se instala en el interior, si debe instalarse al aire libre, se debe evitar la lluvia, la inundación del agua y la exposición al sol, y se deben tomar 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.
Para facilitar la instalación, el mantenimiento y el mantenimiento del medidor de flujo, se necesita un amplio espacio de instalación alrededor del medidor de flujo.
El lugar de instalación del medidor de flujo debe evitar un fuerte campo magnético y una fuerte fuente de vibración, como la gran vibración de la tubería, y debe haber soportes para fijar la tubería a ambos lados del medidor de flujo.
Requisitos del medidor de flujo electromagnético para la Sección de tubería recta:
Para mejorar el impacto del vórtice y la distorsión del campo de flujo, hay ciertos requisitos para la longitud de las secciones rectas delanteras y traseras instaladas en el medidor de flujo, de lo contrario afectará la precisión de la medición (también se puede instalar un rectificador para evitar instalarlo lo lo más cerca posible de la válvula reguladora y la válvula semiabierta).


Requisitos para el tubo de proceso: El medidor de flujo tiene ciertos requisitos para el tubo de proceso aguas arriba y aguas abajo del punto de instalación, de lo contrario afectará la precisión de la medición.
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). El tubo de proceso y el sensor deben ser concéntricos y la desviación concéntrica no debe ser superior a 0,05dn. requisitos del tubo de derivación: para facilitar el mantenimiento del medidor de flujo, se debe instalar un 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 un tubo de derivación.
Requisitos de instalación del medidor de flujo en la tubería:

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.
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.

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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