Ուլտրաձայնային հոսքաչափեր

20+ տարվա արտադրական փորձ

Ինչպե՞ս է էլեկտրամագնիսական հոսքաչափը չափում հոսքը։

Էլեկտրամագնիսական հոսքաչափը (մագնիսական հոսքաչափ) չափում է հաղորդիչ հեղուկների հոսքի արագությունը՝ հիմնվելով Ֆարադեյի էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի օրենքի վրա: Ի տարբերություն մեխանիկական հոսքաչափերի, այն շարժական մասեր չունի և որևէ խոչընդոտ չի ստեղծում խողովակաշարի ներսում, ինչը այն լայնորեն կիրառում է ջրի, կեղտաջրերի, քիմիական նյութերի, շաղախի և այլ հաղորդիչ հեղուկների կիրառման համար:

Հիմնական սկզբունքն այն է, որ երբ հաղորդիչ հեղուկը շարժվում է մագնիսական դաշտով, այն առաջացնում է փոքր էլեկտրական լարում: Էլեկտրամագնիսական հոսքաչափը հայտնաբերում է այս լարումը և այն վերածում հոսքի արագության և հոսքի արագության արժեքի:

Էլեկտրամագնիսական հոսքաչափի աշխատանքի սկզբունքը

Չափման գործընթացը ներառում է երեք հիմնական բաղադրիչ.

1. Մագնիսական դաշտի առաջացում
2. Էլեկտրոդներով լարման հայտնաբերում
3. Հոսքի հաշվարկը փոխարկիչի կողմից

1. Չափիչ խողովակի ներսում մագնիսական դաշտի ստեղծում

Էլեկտրամագնիսական հոսքաչափի սենսորի ներսում էլեկտրամագնիսական կծիկները չափիչ խողովակի երկայնքով մագնիսական դաշտ են առաջացնում։

Սենսորային շերտը էլեկտրականորեն մեկուսացնում է հեղուկը մետաղական խողովակի կորպուսից, մինչդեռ չափիչ խողովակի հակառակ կողմերում տեղադրված են երկու էլեկտրոդներ՝ առաջացած լարումը հայտնաբերելու համար։

Երբ հեղուկ չի հոսում, հաղորդիչ մասնիկների շարժում մագնիսական դաշտով տեղի չի ունենում, ուստի չափելի լարում չի առաջանում։

2. Հեղուկի շարժումից էլեկտրական ազդանշանի ստեղծում

Երբ հաղորդիչ հեղուկը հոսում է մագնիսական դաշտով, հեղուկի ներսում գտնվող լիցքավորված մասնիկները շարժվում են մագնիսական դաշտի գծերով։

Ֆարադեյի օրենքի համաձայն՝

* Շարժվող հաղորդիչ հեղուկը գործում է որպես հաղորդիչ։
* Մագնիսական դաշտը առաջացնում է լարման ազդանշան։
* Լարումը համեմատական ​​է հեղուկի արագությանը։

Սենսորում տեղադրված էլեկտրոդները հայտնաբերում են այս լարման ազդանշանը։

Որքան արագ է հեղուկը հոսում, այնքան բարձր կլինի ինդուկցված լարումը։

3. Սիգնալի փոխակերպումը հոսքի արագության

Փոխարկիչը էլեկտրոդներից ստանում է շատ փոքր լարման ազդանշանը և մշակում այն ​​էլեկտրոնային շղթաների միջոցով։

Փոխարկիչը հաշվարկում է.

* Հոսքի արագություն
* Ակնթարթային հոսքի արագություն
* Ընդհանուր կուտակված ծավալը

Վերջնական արդյունքը կարող է ցուցադրվել տեղում կամ փոխանցվել կապի ինտերֆեյսների միջոցով, ինչպիսիք են՝

* 4–20 մԱ
* RS485 Modbus
* ՀԱՐԹ
* Իմպուլսային ելք
* Թվային հաղորդակցության արձանագրություններ

Ի՞նչ գործոններ են ազդում էլեկտրամագնիսական հոսքի չափման վրա։

Չնայած էլեկտրամագնիսական հոսքաչափերը բարձր հուսալիություն ունեն, ճշգրիտ չափման համար կարևոր են մի քանի պայմաններ։

1. Հեղուկի հաղորդունակություն

Հեղուկը պետք է ունենա բավարար էլեկտրահաղորդականություն՝ չափելի ազդանշան առաջացնելու համար։

Տիպիկ պահանջ՝

Հաղորդականություն ≥ 5 μS/cm

Հարմար հեղուկները ներառում են.

* Ջուր
* Կեղտաջրեր
* Քիմիական լուծույթներ
* Շլյուր
* Ցելյուլոզ

Հարմար չէ՝

* Նավթ
* Վառելիք
* Բենզին
* Այլ ոչ հաղորդիչ հեղուկներ

2. Խողովակը պետք է լիովին լցված լինի

Չափիչ խողովակը միշտ պետք է լցված լինի հեղուկով։

Եթե ​​խողովակը մասամբ դատարկ է, ապա՝

* Էլեկտրոդները կարող են լիովին չշփվել հեղուկի հետ։
* Ազդանշանը դառնում է անկայուն։
* Չափման ճշգրտությունը նվազում է։

Այդ պատճառով խուսափեք էլեկտրամագնիսական հոսքաչափեր տեղադրելուց.

* Խողովակաշարի ամենաբարձր կետում։
* Ազատ արտանետման ելքից առաջ։
* Այն վայրերում, որտեղ կարող է օդ կուտակվել։

3. Ճիշտ հողանցում

Քանի որ չափման ազդանշանը շատ փոքր է, հողանցումը անհրաժեշտ է։

Ճիշտ հողանցումը նպաստում է.

* Վերացրեք էլեկտրական միջամտությունը։
* Կայունացրեք զրոյական կետը։
* Բարելավել չափման հուսալիությունը։

Հողակցման օղակներ կարող են անհրաժեշտ լինել հետևյալի համար.

* Պլաստիկե խողովակներ։
* Ռետինե պատված խողովակներ։
* Ոչ հաղորդիչ խողովակաշարեր։

Ինչո՞ւ էլեկտրամագնիսական հոսքաչափը ճնշման կորուստ չունի։

Էլեկտրամագնիսական հոսքաչափերի հիմնական առավելություններից մեկն այն է, որ դրանք չունեն շարժական մասեր կամ ներքին խոչընդոտներ։

Սենսորի ներքին տրամագիծը գրեթե նույնն է, ինչ խողովակաշարի տրամագիծը, ինչը թույլ է տալիս հեղուկին ազատորեն անցնել։

Առավելությունները ներառում են՝

* Լրացուցիչ ճնշման կորուստ չկա։
* Հարմար է մեծ չափերի խողովակների համար։
* Ցածր սպասարկման պահանջներ։
* Լավ աշխատանք կախված պինդ նյութեր պարունակող հեղուկների հետ։

Սա էլեկտրամագնիսական հոսքաչափերը դարձնում է հատկապես հարմար հետևյալի համար՝

* Կեղտաջրերի մաքրման կայաններ։
* Ջրամատակարարման համակարգեր։
* Հանքարդյունաբերության կիրառություններ։
* Թղթի և ցելյուլոզի արդյունաբերություն։

Կարո՞ղ է էլեկտրամագնիսական հոսքաչափը չափել հակադարձ հոսքը:

Այո։

Էլեկտրամագնիսական հոսքաչափերի մեծ մասը կարող է չափել երկկողմանի հոսքը։

Կախված կոնֆիգուրացիայից, չափիչը կարող է.

* Ցուցադրել առաջ շարժման հոսքը։
* Ցուցադրել հակադարձ հոսքը:
* Հաշվարկել ընդհանուր հոսքը տարբեր ուղղություններով։

Այս հատկությունը օգտակար է այն դեպքերում, երբ հոսքի ուղղությունը կարող է փոխվել, օրինակ՝

* Ջրի շրջանառության համակարգեր։
* Պոմպի փորձարկում։
* Արդյունաբերական գործընթացների խողովակաշարեր։

Էլեկտրամագնիսական հոսքաչափերի առավելությունները

Էլեկտրամագնիսական հոսքաչափերը մի քանի առավելություն ունեն.

Բարձր ճշգրտություն

Դրանք կարող են ապահովել կայուն և ճշգրիտ չափումներ, եթե ճիշտ տեղադրվեն։

Շարժական մասեր չկան

Չկան թևիկներ կամ մեխանիկական բաղադրիչներ, որոնք կարող են մաշվել։

Հարմար է կեղտոտ հեղուկների համար

Նրանք կարող են չափել հեղուկներ, որոնք պարունակում են՝

* Կախովի պինդ մարմիններ
* Մանրաթելեր
* Տիղմի մասնիկներ

Լայն կիրառման շրջանակ

Հաճախակի կիրառությունները ներառում են՝

* Քաղաքային ջրամատակարարում
* Կեղտաջրերի մաքրում
* Քիմիական մշակում
* Սնունդ և խմիչք
* Հանքարդյունաբերություն
* Ոռոգում

Էլեկտրամագնիսական հոսքաչափերի սահմանափակումները

Իրենց առավելություններին չնայած, էլեկտրամագնիսական հոսքաչափերն ունեն որոշ թերություններ.

Հնարավոր չէ չափել ոչ հաղորդիչ հեղուկները

Հեղուկները, ինչպիսիք են նավթը և վառելիքը, բավարար էլեկտրական ազդանշաններ չեն առաջացնում։

Պահանջվում է պատշաճ տեղադրում

Սխալ տեղադրումը, վատ հողանցումը կամ օդային պղպջակները կարող են ազդել չափման կայունության վրա։

Պահանջվում է հաղորդիչ միջավայր

Հեղուկի հաղորդունակությունը պետք է ստուգվի ընտրությունից առաջ։

Էլեկտրամագնիսական հոսքաչափը չափում է հոսքը՝ օգտագործելով Ֆարադեյի էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի օրենքը: Երբ հաղորդիչ հեղուկը անցնում է մագնիսական դաշտով, այն առաջացնում է լարման ազդանշան, որը հայտնաբերվում է էլեկտրոդների կողմից: Փոխարկիչը մշակում է այս ազդանշանը և հաշվարկում հոսքի արագությունը և հոսքի արագությունը:

Քանի որ այն չունի շարժական մասեր, պահանջում է ցածր սպասարկում և գերազանց է աշխատում հաղորդիչ հեղուկների հետ, էլեկտրամագնիսական հոսքաչափը լայնորեն կիրառվում է ջրամատակարարման, կեղտաջրերի, քիմիական և արդյունաբերական գործընթացներում։

Հուսալի չափման համար միշտ համոզվեք, որ հեղուկի հաղորդունակությունը բավարար է, խողովակը լիովին լցված է, և ապահովված է պատշաճ հողանցում։


Հրապարակման ժամանակը. Հուլիս-27-2026

Ուղարկեք ձեր հաղորդագրությունը մեզ՝