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智能矿浆流量计-电磁流量计

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参   考   价: 1000

订  货  量: ≥1 台

具体成交价以合同协议为准

产品型号AK-LDE

品       牌

厂商性质生产商

所  在  地淮安市

联系方式:柏广明查看联系方式

更新时间:2020-08-26 14:10:49浏览次数:106次

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经营模式:生产厂家

商铺产品:173条

所在地区:江苏淮安市

联系人:柏广明 (销售)

产品简介
产地 国产 加工定制
质保 1年    

智能矿浆流量计依据电磁感应原理,采用高速处理芯片,全中文电磁转换器,实现测量精准化,结构细小化,款式多样化等特点!奥科仪表可根据您的需求和现场工况,给定制、选择合适的流量计

详细介绍

智能矿浆流量计——江苏奥科仪表有限公司

矿浆:是指工业生产中为了提取目标元素而将矿石、矿土等固体形式的原料加入水以及其他辅助剂料形成液态混合物形式。这时工厂就需要使用流量计来精确测量矿浆的流量。下面就详细介绍这款智能矿浆流量计(智能电磁流量计)。

 

 

 

 

一、矿浆流量计概述:

智能电磁流量计(矿浆流量计)是我公司采用国内外技术研制开发的全智能型电磁流量计,全中文电磁转换器内核采用高速*处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。转换器电路设计采用*技术,输入阻抗高达1015 欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz 干扰抑制能力优于90db,可以测量更低的电导率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大的缩小了体积,减轻了重复,使矿浆流量计小型流量化的特点。使客户“买的放心,用的省心,服务称心”是我公司的宗旨。

二、矿浆流量计工作原理:

矿浆流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电势E为:E=KBVD        

公式中字母释义:
K---------仪表常数 
B---------磁感应强度 
V - --------测量管道界面内的平均流速 
D--------测量管道的截面内径
         测量流量时,导电性液体以速度V流过直于流动方高的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压通过二个或二个以上与液体直接接触的电极检出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LED显示或转换成标准信号4-20mA和0-1KHz输出。

三、矿浆流量计外形尺寸:

智能电磁流量计外形尺寸智能电磁流量计外形尺寸

四、矿浆流量计特点:
由于矿浆流量计有其*的优点,因此被广泛用于化工化纤、食品、造纸、制糖、矿冶、给排水、环保、水利水电、钢铁、石油、制药等工业领域中,用来测量各种酸、碱、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、水煤浆、玉米浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、污水、冷却原水、给排水、盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液等导电液体介质的体积流量。

1.高清晰度背光中文LCD显示,显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等

2.菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂

3.双向测量系统,内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量

4.传感器zui重要的部件-线圈作*化的设计,并通过zui严格的实流试验,切实保证产品的测量精度

5.信号电极作*的静电屏蔽处理,保证小信号不会受线圈的干扰,保证低流速的测量精度

6.线圈与外界作隔离处理,保证线圈*的绝缘强度,也就保证传感器的*测量精度

7.传感器所有的焊接工艺都采用氩弧焊工艺,虽然成本较高,但能保证焊接的可靠性(焊接是传感器的zui主要   的生产工艺),特别是安装线圈后的zui后一道焊接工序,用氩弧焊工艺能保证已安装的线圈不被损伤

8.采用接地电极结构,形成一个平衡电极平面,保证整个测量平均速度的过程都被限制在平衡电极平面之内进   行,能很好的消除电气噪声干扰,提供精确的测量结果

9.可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低

10.特殊介质测量(如浆液)采用高频励磁,消除杂波干扰

11.采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高

12.全数字处理,抗*力强,测量可靠,精度高

13.超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMC性能好

14.用单块电路板完成所有功能设计,采用SMD器件和表面帖装SMT)技术,电路可靠性高

五、矿浆流量计接线指南:

智能电磁流量计方表接线端子图

智能电磁流量计方表各接线端标示含义智能电磁流量计/11-11智能电磁流量计方表各接线端标示含义

智能电磁流量计圆表接线端子图

圆表各接线端子标示含义如下:

I+:流量电流输出
COM:电流输出地
P+:双向流量频率(脉冲)输出
COM:频率(脉冲)输出地
AL:下限报警输出
AH:上限报警输出
COM:报警输出地
FUSE:输入电源保险丝
T+:通讯输入
T-:通讯输入
G:RS232通讯地
L1:220V(24V)电源输入
L2:220V(24V)电源输入

六、矿浆流量计励磁方式:

励磁方式即产生磁场的方式.由前述可知,为使式(3—37)严格成立,*个必须满足的条件就是要有一个均匀恒定的磁场.为此,就需要选择一种合适的励磁方式。目前,一般有三种励碰方式,即直流励磁、交流励磁和低频方波励磁.现分别予以介绍.
1.直流励磁
直流励磁方式用直流电产生磁场或采用磁铁,它能产生一个恒定的均匀磁场.这种直流励磁变送器的zui大优点是受交流电磁场干扰影响很小,因而可以忽略液体中的自感现象的影响.但是,使用直流磁场易使通过测量管道的电解质液体被极化,即电解质在电场中被电解,产生正负离子.在电场力的作用下,负离子跑向正极,正离子跑向负极.这样,将导致正负电极分别被相反极性的离子所包围,严重影响电磁流量计的正常工作.所以,直流励磁一般只用于测量非电解质液体,如液态金属等.

2.交流励磁
目前,工业上使用的电磁流量计,大都采用工频(50Hz)电源交流励磁方式,即它的磁场是由正弦交变电流,所以产生的磁场也是一个交变磁场.交变磁场变送器的主要优点是消除了电极表面的极化于扰.另外,由于磁场是交变的,所以输出信号也是交变信号,放大和转换低电平的交流信号要比直流信号容易得多.
如果交流磁场的磁感应强度为
B=Bm sint             
则电极上产生的感生电动势为
e=Bm Dsint            
被测体积流量为
qv= D                  
式中Bm――磁场磁感应强度的zui大值;
――励磁电流的角频率,=2f;
t――时间;
f――电源频率.
由式可知,当测量管内径D不变,磁感应强度Bm为一定值时,两电极上输出的感生电动势e与流量qv成正比.这就是交流磁场电磁流量变送器的基本工作原理.
值得注意的是,用交流磁场会带来一系列的电磁干扰问题.例如正交干扰.同相干扰等,这些干扰信号与有用的流量信号混杂在一起.因此,如何正确区分流量信号与干扰信号,并如何有效地抑制和排除各种干扰信号,就成为交流励磁电磁流量计研制的重要课题。
3.低频方波励磁
直流励磁方式和交流励滋方式各有优缺点,为了充分发挥它们的优点,尽量避免它们的缺点,70年代以来,人们开始采用低频方波励磁方式.它的励磁电流波形,其频率通常为工频的1/4-l/10.

可见,在半个周期内,磁场是恒稳的直流磁场,它具有直流励磁的特点,受电磁干扰影响很小.从整个时间过程看,方波信号又是一个交变的信号,所以它能克服直流励滋易产生的极化现象.因此,低频方波励磁是一种比较好的励磁方式,目前已在电磁流量计上广泛的应用.概括一下,电磁流量计具有如下几个优点:
①电磁流量计能避免交流磁场的正交电磁干扰;
②电磁流量计消除由分布电容引起的工频干扰;
③电磁流量计抑制交流磁场在管壁和流体内部引起的电涡流;
④电磁流量计排除直流励磁的极化现象.

七、如何正确选择电磁流量计安装点:
1、选择充满液体的直管段,如管路的垂直段(流向由下向上为宜)或充满液体的水平管道(整个管路中zui低处为宜),在安装与测量过程中,不得出现非满管情况;
2、智能电磁流量计测量位置应选在上游大于5D和下游有3D直管段处;
3、测量点选择应尽可能远离泵,阀门等设备,避免其对测量的干扰;
4、测量点选择应尽可能远离大功率电台,强磁场干扰源等。

八、接地保护时,必须注意以下几点: 
1、传感器、转换器应单独接地,不要连在电动机、工艺管道上,接地电阻应小于10欧姆。 
2、传感器的测量管、外壳、屏蔽线、转换器及二次仪表都要接地。 
3、传感器、转换器的接地在现场,去二次仪表的屏蔽层在控制室一侧接地,切勿多端接地,以免因电位不同而引入干扰。 
4、传感器安装在金属管道上,可将传感器的接地导线按制造厂的要求连接在管道法兰上,形成可靠的接地回路仪表的接地点应是一个独立的接地点,不可以共用其他电气设备的接地。

九、安装事项:

1、安装要求:

·环境选择

流量计应尽量远离具有强电磁场的设备,如大型电机、大型变压器、大型变频器等。安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠,环境温度变化不大(防止固液两相变化)。安装环境应便于安装和维护。

·位置选择

流量计安装位置必须保证管道内始终充满被测液体。

选择液体流动脉冲小的地方,应远离泵和阀门、弯头等局部阻力件。

测量双相(固、液和气、液)液体时,应选择不易引起相分离的地方。

被测管道内径或周长容易测量,并且椭圆度应较小。

·直管段长度

流量计安装管道上游侧直管段长度应大于或等于10D,下游侧应不小于5D(D为被测管道通径)。

·流量控制阀门和调节阀门

流量计的流量控制阀门应安装在传感器上游侧的被测管道内,流量调节阀门应安装在传感器下游侧。

2、现场安装:


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