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Raum 504, Gebäude 2, Shuanglong Street 2, Qinhuai Distrikt, Nanjing
Nanjing Jinno Instrumente Co., Ltd.
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Elektromagnetisches Durchflussmesser ist ein elektromagnetisches induktives Durchflussmesser, das nach JB / T9248-1999 "Elektromagnetisches Durchflussmesser" entwickelt wurde und für die Durchflussberechnung von leitfähigen Flüssigkeiten mit einer Leitfähigkeit von mehr als 5 μs / cm geeignet ist; Der Nominaldurchmesserbereich von 10 mm bis 3000 mm ist eine Reihe von elektromagnetischen Durchflussmessern mit intelligenter, kleiner, leichter Integration, vielseitiger, hochpräziser und zuverlässiger Integration. Es besteht aus Sensoren und intelligenten Wandlern.
Elektromagnetisches Durchflussmesser hat eine Vielzahl von Anwendungen und kann gleichzeitig ein Standardstromsignal (4-20mA) oder ein Impulssignal ausgeben, das dem HART-Kommunikationsprotokoll entspricht, um aufzunehmen, zu regulieren und zu steuern; Flüssigkeitsflussmessung in der chemischen Industrie, Umweltschutz, Leichtextilien, Metallurgie, Bergbau, Medizin, Papier, Wasserversorgung, Lebensmittel, Zucker, Brauerei und anderen Industrien; Neben der Messung von allgemeinen leitfähigen Flüssigkeiten kann nach den speziellen Bedürfnissen des Benutzers auch der Strom von leitfähigen Flüssigkeiten mit hoher Viskosität und Salzen, starken Säuren und starken Alkalien gemessen werden.
Der Sensor besteht hauptsächlich aus Messleitungen, Messelektroden, Magnetspulen, Eisenkern, Magnetjoch und Gehäusen.
(1) Messkathod: aus einer Kombination aus Edelstahlkathod, Auskleidung und Verbindungsflansch für die Messung der Arbeitsbedingungen der gemessenen Flüssigkeit vor Ort.
(2) Messelektroden: Ein Paar von Elektroden, die in der Innenseitenwand des Messkathels vertikal zur Achsstromrichtung installiert sind, so dass die Messflüssigkeit ein Signal erzeugt.
(3) Magnetspule: Die oberen und unteren Magnetspulen, die ein Magnetfeld innerhalb des Messkathels erzeugen.
(4) Eisenkern und Magnetjoch: Das Magnetfeld, das von der Magnetspule erzeugt wird, wird in die Flüssigkeit eingeführt und bildet einen magnetischen Kreislauf.
(5) Gehäuse: Verpackung außerhalb des Instruments.
Das heißt, ein intelligenter Sekundärmesser, der nach der Verarbeitung des Durchflusssignals verstärkt - nach der Berechnung eines einzelnen Chips - den Durchfluss, die kumulative Messung anzeigt und Signale wie Impulse, analoge Strome und andere für die Messung oder Steuerung des Flüssigkeitsflusses ausgeben kann.
Es ist in zwei Formen unterteilt: ein- und ein-teilig.
(1) All-in-One: Sensor und Konverter sind integriert.
(2) Aufteilung des Körpers: Sensor und Wandler werden getrennt installiert, um ein Durchflussmesssystem durch Anschlusskabel zu bilden.
Geeignet für alle Flüssigkeitsflussprüfungen mit Leitfähigkeit größer als 5 μs/cm. Änderungen der Leitfähigkeit beeinflussen keine Änderungen der Leistung.
Durchflussmesser haben eine langfristige hohe Messgenauigkeit, die praktisch nicht von den physikalischen Eigenschaften der Flüssigkeit beeinflusst wird, und die Messgenauigkeit kann bis zu 0,5 und 0,3 Grad sein.
★ Durchflussmesser ohne mechanische bewegliche Teile, in der Regel keine Wartung erforderlich.
★ Einfacher Einsatz, das Durchflussmesser wird automatisch im Bereich von 0 bis 10 m / s eingestellt, ohne den Messbereich zu ändern.
Da alle Teile, die mit dem gemessenen Medium in Kontakt stehen, eine gute Korrosionsbeständigkeit und Verschleißbeständigkeit aufweisen, ist die Anwendungsbereich breit.
★ Bei der Messung von Medien, die Fett enthalten oder Medien, die eine nicht leitende Schicht auf der Elektrodenoberfläche absetzen können, können wahlweise Wechselektroden verwendet werden.
★ Der Umrichter und der Sensor des Durchflussmessers haben zwei Installationsmöglichkeiten, sowohl in einem als auch in einem Teilkörper.
★ Der Konverter verwendet einen fortschrittlichen Magnetisierungsalgorithmus.
★ Mit hoher Effizienz, hoher Stabilität und eigenem Entwurf eines breiten Eingangsbereichs mit mehreren Sätzen voller Isolierungsschalter-Stromversorgungsmodus (DC: 18V-36V, AC: 85V-265V)
★ Design mit einer reichen Ausgangsschnittstelle, sehr einfach zu bedienen.
a) Stromausgang von 4-20mA; b) 1K oder 2K auswählbare Frequenzausgang; c) Impulsausgang einstellbar; d) kann die kumulative Ventilwertausgabe eingestellt werden; e) RS485-Schnittstelle;
★ Eigene Eigenprüfung des Konverters
★ Großer Bildschirm chinesische High-Definition-LCD-Hintergrundbeleuchtung
Bei Stromausfall kann der EEPROM die Einstellungsparameter und den kumulativen Wert schützen;
★ chinesische Schnittstelle freundlich, einfach zu bedienen;
★ Nichtlineare Korrektur des Sensors;
Das Arbeitsprinzip des elektromagnetischen Durchflussmessers basiert auf dem Flandrischen Gesetz der elektromagnetischen Induktion. Wenn sich ein Leiter im Magnetfeld bewegt, erzeugt sich ein induktives elektrisches Potenz an den beiden Enden des Leiters, die sich vertikal gegenüber der Magnetfeldrichtung und der Bewegungsrichtung befinden. Die Größe der elektrischen Impulse ist proportional zur Geschwindigkeit der Leiterbewegung und zur Größe der magnetischen Induktionsstärke des Magnetfeldes.
Wie in Abbildung 4.1, wenn die leitfähige Flüssigkeit mit einer durchschnittlichen Durchflussgeschwindigkeit V (m / s) durch ein isoliertes Leiter mit einem Innendurchmesser von D (m) mit einem Messelektrodenpaar fließt, befindet sich das Leiter in einem gleichmäßigen Magnetfeld mit einer magnetischen Induktionsstärke von B (T), erzeugt sich auf einem Elektrodenpaar ein Induktionsmotenz E (V), dessen Richtung senkrecht zur Richtung des Magnetfeldes und der Flüssigkeit liegt.
Das Gesetz der elektromagnetischen Induktion lautet: E=B•D•V (1)
Der Volumenstrom beträgt:
(2)
Aus den Formeln (1) und (2) ergibt sich:
(m3/h) (3)
Die elektrische Kraft kann daher ausgedrückt werden als:
(4)
Wenn B eine Konstante ist, ist D auch eine bekannte Zahl für einen bestimmten Kaliber, in der Formel (3) =
K (Konstante), dann kann die Formel (3) in folgende Weise umgeschrieben werden: QV=K•E (m3/h) (5)
Aus der Formel (5) ist ersichtlich, dass der Durchfluss QV in direktem Verhältnis zu der elektrischen Potenz E ist.
In der obigen Formel: E Induktionspotential; D Messung des Innendurchmessers des Rohres; B Magnetinduktionsstärke; V Durchschnittliche Durchflussgeschwindigkeit; K ist ein Koeffizient, der sich auf die Verteilung des Magnetfeldes und die axiale Länge bezieht.

Abbildung 4.1 Arbeitsprinzip des elektromagnetischen Durchflussmessers
| Kategorien | Rohrleitung | Hygiene | Einfügen |
| Messung von Flüssigkeiten | Leitflüssigkeit | ||
| Genauigkeit | ±0.5% | ±0.5% | ±1.5% |
| Flüssigkeitstemperatur | -25℃~130℃ | -25℃~130℃ | -25℃~130℃ |
| Leitfähigkeit | ≥ 5 μs / cm (weiches Wasser ≥ 20 μs / cm) | ||
| Kaliberbereich | 3~2200 | 3~125 | 300~3000 |
| Arbeitsdruck | 0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、 andere | ||
| Durchflussgeschwindigkeitsbereich | 0,5 bis 10 m/s | ||
| Bewegungsrichtung | Positiv/Gegen | ||
| Elektrodenmaterial | 316L / Hash Legierung C2 / Tantal / Titan / Platin Irid / Andere | ||
| Auskleidermaterial | Gummi/Kunststoff (PO)/F4 | F4 | F4 |
| Elektrodenform | Standard | ||
| Anzahl der Elektroden | Zwei Paare (Messung, Erdung) | Paar (Messung) | |
| Messrohrmaterial | Kohlenstoffstahl / Edelstahl / Sonderspezifikation | ||
| Schutzstufe | IP65/IP68 (aufgeteilt) | ||
| Stromversorgung | 220V AC oder 24V DC oder Batteriebetrieb | ||
| Signalausgang | 4 bis 20 mA/Frequenz | ||
| 防爆形式 | Nicht explosionsdicht/explosionsdicht | ||
| Strukturform | Ein- und Teilkörper | ||
| Arbeitsumgebung | Umgebungstemperatur -25 ~ 60 ° C Feuchtigkeit 5% ~ 90% | ||
Der elektromagnetische Durchflussmesser-Wandler liefert eine stabile magnetische Stimulationsspule für den elektromagnetischen Durchflusssensor. Der Vorverstärker verstärkt die elektrische Potenz des Sensors und konvertiert sie in ein Standard-Stromsignal oder Frequenzsignal um die Anzeige, Steuerung und Regelung des Durchflusses zu erleichtern. Die Schaltungsstruktur des Wandlers ist in Abbildung 6.1 dargestellt.

6.1 Umrichterschaltung