变频电源在各行业应用都非常广泛,在使用过程中,经常会出现各种各样的故障,引发其故障的其中一种就是外部的电磁感应干扰。变频电源在使用过程中,一旦周边有其他的电磁感应干扰源的话,那这些干扰源将会通过辐射(通过空间传播)或者传导(通过电源线侵入)两种方式入侵变频电源的内部系统中,从而引起电源的控制回路出现故障或者误操作,严重的时候,可能还会对电源造成损坏。华泰克(Watek)智能变频电源提醒您,一旦出现电磁感应干扰的情况,可采取以下几个方法应对: 1、可以加装一些不同功能的吸收装置在变频电源的继电器和控制线圈上,比如浪涌吸收器等,要注意的是,这些装置的接线长度不能超过20cm,防止形成其他感应电流; 2、把控制回路的一些配线和主回路区隔开来,并且这些配线的距离不要太长,越短越好;配线的绞合节的距离要控制在15毫米以上,并且这些绞合节跟主回路的距离也应大于10厘米; 3、变频电源的接地要和其他电气设备的接地分来,不能混在一起使用,条件允许的话,应在专用的接地点,按规定的要求进行接地; 4、如果变频电源和发动机之间的距离超过100m的话,那应该扩大导线截面面积,这样保证将线路的压降控制在2%以内,与此同时,应给变频电源加装一个输出电抗器,该电抗器可以用来补偿因长距离导线产生的分布电容的充电电流; 5、可在变频电源的输入端和输出端加装干扰电噪声滤波器,可减少输入端的高次谐波,并且可以降低输出端口的线路噪声。
变频电源在各行业应用都非常广泛,在使用过程中,经常会出现各种各样的故障,引发其故障的其中一种就是外部的电磁感应干扰。变频电源在使用过程中,一旦周边有其他的电磁感应干扰源的话,那这些干扰源将会通过辐射(通过空间传播)或者传导(通过电源线侵入)两种方式入侵变频电源的内部系统中,从而引起电源的控制回路出现故障或者误操作,严重的时候,可能还会对电源造成损坏。华泰克(Watek)智能变频电源提醒您,一旦出现电磁感应干扰的情况,可采取以下几个方法应对: 1、可以加装一些不同功能的吸收装置在变频电源的继电器和控制线圈上,比如浪涌吸收器等,要注意的是,这些装置的接线长度不能超过20cm,防止形成其他感应电流; 2、把控制回路的一些配线和主回路区隔开来,并且这些配线的距离不要太长,越短越好;配线的绞合节的距离要控制在15毫米以上,并且这些绞合节跟主回路的距离也应大于10厘米; 3、变频电源的接地要和其他电气设备的接地分来,不能混在一起使用,条件允许的话,应在专用的接地点,按规定的要求进行接地; 4、如果变频电源和发动机之间的距离超过100m的话,那应该扩大导线截面面积,这样保证将线路的压降控制在2%以内,与此同时,应给变频电源加装一个输出电抗器,该电抗器可以用来补偿因长距离导线产生的分布电容的充电电流; 5、可在变频电源的输入端和输出端加装干扰电噪声滤波器,可减少输入端的高次谐波,并且可以降低输出端口的线路噪声。
看见投票中大家都这么支持法拉第的电磁感应现象,特地搜索了一下法拉第的故事,希望给大家以共勉1、刻苦认真自学成才 迈克尔法拉第,于1791年9月22日出生在萨里郡纽因顿的一个铁匠家庭。13岁就在一家书店当送报和装订书籍的学徒。他有强烈的求知欲,挤出一切休息时间“贪婪”地力图把他装订的一切书籍内容都从头读一遍。读后还临摹插图,工工整整地作读书笔记;用一些简单器皿照着书上进行实验,仔细观察和分析实验结果,把自己的阁楼变成了小实验室。在这家书店呆了八年,他废寝忘食、如饥似渴地学习。他后来回忆这段生活时说:“我就是在工作之余,从这些书里开始找到我的哲学。这些书中有两种对我特别有帮助,一是《大英百科全书》,我从它第一次得到电的概念;另一是马塞夫人的《化学对话》,它给了我这门课的科学基础。” 在哥哥赞助下,1810年2月至1811年9月听他了十几次自然哲学的通俗讲演,每次听后都重新誊抄笔记,并画下仪器设备图。1812年2月至4月又连续听了汉弗莱戴维4次讲座,从此燃起了进行科学研究的愿望。他曾致信皇家学院院长求助。失败后,他写信给戴维:“不管干什么都行,只要是为科学服务”。他还把他的装帧精美的听课笔记整理成《汉弗莱戴维爵士讲演录》寄上。他对讲演内容还作了补充,书法娟秀,插图精美,显示出法拉第一丝不苟和对科学的热爱。经过戴维的推荐,1813年3月,24岁的法拉第担任了皇家学院助理实验员。后来戴维曾把他发现法拉第作为自己最重要的功绩而引以为荣。 法拉第1813年随同戴维赴欧洲大陆作科学考察旅行,1815年回国后继续在皇家学院工作,长达50余年。1816年发表第一篇科学论文。他最初从事化学研究工作,也涉足合金钢、重玻璃的研制。在电磁学领域,倾注了大量心血,取得出色成绩。1824年被选为皇家学会会员,1825年接替戴维任皇家学院实验室主任,1833年任皇家学院化学教授。 2、长期实践大胆探索 他的工作异常勤奋,研究领域十分广泛。1818~1823年研制合金钢期间,首创金相分析方法。1823年从事气体液化工作,标志着人类系统进行气体液化工作的开始。采用低温加压方法,液化了氯化氢、硫化氢、二氧化硫、氢等。1824年起研制光学玻璃,这次研究导致在1845年利用自己研制出的一种重玻璃(硅酸硼铅),发现了磁致旋光效应。1825年在把鲸油和鳝油制成的燃气分馏中发现苯。 他最出色的工作是电磁感应的发现和场的概念的提出。1821年在读过奥斯特关于电流磁效应的论文后,为这一新的学科领域深深吸引。他刚刚迈入这个领域,就取得重大成果──发现通电流的导线能绕磁铁旋转,从而跻身著名电学家的行列。因受苏格兰传统科学研究方法影响,通过奥斯特实验,他认为电与磁是一对和谐的对称现象。既然电能生磁,他坚信磁亦能生电。经过10年探索,历经多次失败后,1831年8月26日终于获得成功。这次实验因为是用伏打电池在给一组线圈通电(或断电)的瞬间,在另一组线圈获得的感生电流,他称之为“伏打电感应”。尔后,同年10月17日完成了在磁体与闭合线圈相对运动时在闭合线圈中激发电流的实验,他称之为“磁电感应”。经过大量实验后,他终于实现了“磁生电”的夙愿,宣告了电气时代的到来。法拉第环 作为19世纪伟大实验物理学家的法拉第,他并不满足于现象的发现,还力求探索现象后面隐藏着的本质;他既十分重视实验研究,又格外重视理论思维的作用。1832年3月12日他写给皇家学会一封信,信封上写有“现在应当收藏在皇家学会档案馆里的一些新观点”。那时的法拉第已经孕育着电磁波的存在以及光是一种电磁振动的杰出思想,尽管还带有一定的模糊性。为解释电磁感应现象,他提出“电致紧张态”与“磁力线”等新概念,同时对当时盛行的超距作用说产生了强烈的怀疑:“一个物体可以穿过真空超距地作用于另一个物体,不要任何一种东西的中间参与,就把作用和力从一个物体传递到另一个物体,这种说法对我来说,尤其荒谬。凡是在哲学方面有思考能力的人,决不会陷人这种谬论之中”。他开始向长期盘踞在物理学阵地的超距说宣战。与此同时,他还向另一种形而上学观点──流体说进行挑战。1833年,他总结了前人与自己的大量研究成果,证实当时所知摩擦电、伏打电、电磁感应电、温差电和动物电等五种不同来源的电的同一性。他力图解释电流的本质,导致他研究电流通过酸、碱、盐溶液,结果在1833~1834年发现电解定律,开创了电化学这一新的学科领域。他所创造的大量术语沿用至今。电解定律除本身的意义外,也是电的分立性的重要论据。 1837年他发现电介质对静电过程的影响,提出了以近距“邻接”作用为基础的静电感应理论。不久以后,他又发现了抗磁性。在这些研究工作的基础上,他形成了“电和磁作用通过中间介质、从一个物体传到另一个物体的思想。”于是,介质成了“场”的场所,场这个概念正是来源于法拉第。正如阿尔伯特爱因斯坦所说,引入场的概念,是法拉第的最富有独创性的思想,是艾萨克牛顿以来最重要的发现。牛顿及其他学者的空间,被视作物体与电荷的容器;而法拉第的空间,是现象的容器,它参与了现象。所以说法拉第是电磁场学说的创始人。他的深邃的物理思想,强烈地吸引了年轻的麦克斯韦。麦克斯韦认为,法拉第的电磁场理论比当时流行的超距作用电动力学更为合理,他正是抱着用严格的数学语言来表述法拉第理论的决心闯入电磁学领域的。 法拉第坚信:“物质的力借以表现出的各种形式,都有一个共同的起源”,这一思想指导着法拉第探寻光与电磁之间的联系。1822年,他曾使光沿电流方向通过电解波,试图发现偏振面的变化,没有成功。这种思想是如此强烈,执着的追求使他终于在1845年发现强磁场使偏振光的偏振面发生旋转。他的晚年,尽管健康状况恶化,仍从事广泛的研究。他曾分析研究电缆中电报信号迟滞的原因,研制照明灯与航标灯。 他的成就来源于勤奋,他的主要著作《日记》由16041则汇编而成;《电学实验研究》有3362节之多。
某供电公司遇到一用户由于半波用电,使普通电流流互感器不能正确计量的事。据说想委托某电流互感器厂开发能正确计量半波用电的电流互感器,出于技术保密吧?电流互感器厂说得太清楚,但我又想避免他们不走弯路。我觉得半波脉动电流,因为存在很大的直流成分,电磁感应原理的互感器按理是没法正确计量的。所以向版友们了解此事,以利给厂家提个醒!对于半波用电,我曾经认真思考并验证过,电能表是能正确计量的。所以对于小电流的半波用电,可以不要经电流互感器而正确计量。而大电流半波用电,按理就是不允许的,因为因此产生的谐波会远大到现行国家标准所不能允许的。
普通的电磁感应的电压互感器能在0~100%额定电压保持线性变比吗?相对而言阻容分压的分压器线性会更好吧?
电磁流量计的意思是指根据电磁感应定律,在非磁性管道中,利用测量导电流体平均速度而显示流量的流量计。 电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法 拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。下面来向广大仪器仪表供应商和仪器仪表从业者概述一下电磁流量计的性能特点 1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
测量原理:法拉第电磁感应定律证明一个导体在磁场中运动将感应生成一个电势。采用电磁测量原理,流体就是运动中的导体。感应电势相对于流速成正比并被两个测量电极所检测,然后变送器将它进行放大,根据管道横截面积计算出流量。恒定的磁场由极性交替变化的开关直流电流而产生。 测量系统包括一个变送器和一个传感器组成。
[font=Calibri][font=Calibri]【第[/font]5季仪器心得】[/font][font=宋体]关于[/font][font=宋体]CGYF-500C电磁感应封口机 [/font][font=宋体]的使用经验[/font][img=,690,516]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404230820275001_3752_2227357_3.jpg!w690x516.jpg[/img][font=宋体]先给大家科普一下,这个封口机的用途吧,这是[/font][font=宋体]一种非接触性的密封过程,通过电磁感应瞬间产生高热,即铝箔熔合在瓶口上,此一过程适用于大多数避免受到污染的物品之封存,有效保护产品,避免翻到泼洒,[/font][font=宋体]我们实验室[/font][font=宋体]用于制药、食品、化妆品[/font][font=宋体]。杭州方南机械有限公司[/font][font=宋体]的产品,可以用于[/font][font=宋体]对容器进行铝箔封口。[/font][font=宋体]我们日常主要用于包材的封合。[/font][font=宋体]自己的使用感悟;[/font][font=宋体]我把日常使用的[/font][font=宋体]技术特点[/font][font=宋体][font=宋体]和大家分享一下,先要看你的瓶盖是多大的[/font][font=宋体],DGYF-S500型手持式电磁感应封口机是应用20-100mm的瓶盖封口,如瓶盖超出这个范围最好不要用该型号封口机.根据你要封口的瓶盖直径和铝箔片厚度在机器面板上调节时间,然后把手柄底部对准拧好的瓶盖,大拇指按下手柄顶端的红色按钮,面板上你会看到你设定的时间,这个时间倒数完毕后,完成封口.然后拧开瓶盖查看铝箔片是否密封,如果达到理想效果,就可以连续封口。[/font][/font][font=宋体]仪器的优点和不足[/font][font=宋体][font=宋体]设备整体的问题是,耗时有点长,但是不是大问题,如果你的样品量大了,建议你买这种自动的。提高一下效率。如果效果不好或者密封不严[/font][font=宋体],可在面板上适当调节时间,以达到理想效果。[/font][/font][font=宋体]总结[/font][font=宋体]设备性价比很高,极力推荐大家购买,这个算是手动挡,如果自动的这个牌子的也有对应的产品,大家按需购买吧[/font]
电磁流量计-流量测量方法和仪表的选用电磁流量计基于法拉第电磁感应原理研制出的一种测量导电液体体积流量的仪表,根据法拉第电磁感应定律,导电体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电压,该电动势的大小与导体在磁场中做垂直于磁场运动的速度成正比,由此再根据管径,介质的不同,转换成流量。 电磁流量计与选型原则: 1 )、被测量液体必须是导电的液体或浆液; 2 )、口径与量程,最好是正常量程超过满量程的一半,流速在 2 -4 米 之间; 3 )、使用压力必须小于流量计耐压; 4 )、不同温度及腐蚀性介质选用不同内衬材料和电极材料。 电磁流量计的测量精度建立在液体充满管道的情形下,管道中有空气的测量问题目前尚未得到很好解决。电磁流量计的优点:无节流部件,因此压力损失小,减少能耗,只与被测流体的平均速度有关,测量范围宽;只需经水标定后即可测量其他介质,无须修正,最适合作为结算用计量设备使用。由于技术及工艺材料的不断改进,稳定性、线性度、精度和寿命的不断提高和管径的不断扩大,对于固液两相的介质的测量采用了可更换电极以及刮刀电极的方式,解决了高压( 32MPA )、耐腐蚀(防强酸、碱衬里)介质的测量问题,以及口径的不断扩大(最大作到 3200MM 口径),寿命的不断增长(一般大于 10 年),电磁流量计得到越来越广泛的应用,其成本也得到了降低,但整体价格特别是大管径的价格仍较高,因此在流量仪表的采购中有重要的地位。
智能型电磁流量计是依托规范的制造体系而开发的,其先进的设计理念保证了产品的高精度和高可靠性,与老式电磁流量计相比,其拥有测量精度高,可靠性强,稳定性好,功能齐全,使用寿命长等优点。电磁流量计是利用电磁感应原理造成的流量测量仪表,可用来测量导电液体的体积流量。变送器几乎没有压力损失,内部无活动部件,用涂层或衫里易解决腐蚀性介质流量的测量。检测过程中不受被测量介质的温度、压力、密度、粘度及流动状态等变化的影响。没有测量滞后的现象。电磁流量计是依据法拉第电磁感应定律来测量管内流体流量的测量装置。当流体在管道中流动时,相当于一根具有一定电导率的导体的切割磁力线,于是液体柱两端会产生感应电动势。它的大小与流量成正比,并通过电极将此信号引至电路转换器。检测部分主要包括电极和干扰调整部分,由于电极要和被测介质直接接触,要具有较强的抗腐蚀性。电磁流量计一般由四部分组成:测量管、励磁系统、检测部分、变送部分。考虑到防腐蚀的要求,测量管内部一般都加衬里材料。电磁流量计的励磁方式主要有高频励磁、低频励磁、脉冲DC励磁。由于工业的不断发展,有的厂家已经有一种新的励磁方式-双频励磁,它克服了高频、低频励磁的缺点,具有“不受流量噪声影响”,“响应速度快”,“零点稳定性高”,“精度高”等优点。 电磁流量计被广泛应用于化工、石油、冶金、化学纤维等工业生产各部门中。
[b] 电磁流量计如何降低外部干扰,[/b]电磁流量计的原理是基于法拉第的电磁感应原理,工业化生产中的配电设备和电气设备又越来越多,必定会针对电磁流量计的电磁感应造成多多少少的影响,比较严重的可会影响到电磁流量计的准确精确测量。根据心得,电磁流量计的干扰信号关键来源于于工频干扰信号、流体电化学影响噪音和电源影响噪音。[align=center][img=电磁流量计如何降低外部干扰]http://www.cxyqyb.cn/uploads/200219/1-200219143233W9.jpg[/img][/align] 目前电磁流量计关键采用低频或双频矩形波励磁技术性、同歩采样技术性、键入保护、接地技术性等来降低干扰。实际应用表明,这些技术性有较好的抗干扰效果。合理地降低环境因素针对电磁流量计的影响,针对保证流量计的平稳与精准的精确测量是件十分重要的工作。本文就是详细介绍利用面板及智能终端开展电磁流量计基本参数和组态的方法,以及提升电磁流量计的电磁兼容性技术性。[b] 电磁流量计的外部干扰信号如何降低[/b] 电磁流量计的精确测量过程不受被测物质温度、黏度、密度等因素影响,具有精确测量速度更快、精度高、精确测量口径宽、输出线性度好,与被测物质不接触,耐腐蚀、抗磨损,流体压力损失小等优点,因而广泛应用于纺织厂纸浆、助剂、水等流体的精确测量。但是,电磁流量计也有其不足,传感器的输出感应电动势很小,容易受到外界干扰信号。 如何提升电磁流量计的电磁兼容性,使其能在恶劣的电磁环境一切正常使用是电磁流量计设计必须考虑的问题。文中以LD系列电磁流量计为例,结合编者的工程实践,详细介绍有关电磁流量计的使用并分析其电磁兼容性(EMC)。 上海瓷熙仪器仪表有限公司是中国首家微小椭圆齿轮生产厂家,是由MrStone(前西门子高级工程师)潜心研发,拥有自主知识产权,生产加工设备完全采用西门子数控加工中心,确保最小流量为0.1ml/min,这在国际上都是罕见,精度超90%同行。
关于电磁流量计测量的原理和使用方法到底是什么,今天我就拉开架势彻底跟大家讲讲,电磁流量计的大部分原理是基于法拉第电磁感应定律。电磁流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管的结构。其电磁流量计的两侧是由两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。而且它的其电极头与衬里内表面基本齐平。 电磁流量计如果具有一定电导率的流体流经测量管,将切割磁力线感应出电动势 E 。 关于电磁流量计的公式是:电动势 E 正比于磁通量密度 B ,测量管内径 d 与平均流速 v 的乘积。转换器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节。 励磁线圈由双向方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为 B 的工作磁场。此时,电动势 E 由电极检出并通过电缆送至转换器。
一、工作原理电磁流量计是一种应用法拉第电磁感应定律的流量计,用于测量封闭管道中导电液体和浆的体积流量。电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器两大部分组成。传感器工作原理是根据电磁感应定律,导电性液体介质在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,在与流动方向垂直的方向上产生与流速成比例的感应电势,即在信号电极上产生信号电压,通过计算流速,进而计算出流量。转换器工作原理:通用的仪器仪表不能检测电极上感应的信号,只能由配套转换器完成。转换器将流量信号放大转换后,再经相应的电路处理,可显示流量、总量等参数,并能输出脉冲、模拟电流等信号。流经流量计的流量在传感器电极上产生一个微弱的差分信号,输人至转换器的测量系统。经高输人阻抗放大器放大、滤波和自动零点调整及增益控制后,再经高性能、高精度SVFC转换,将模拟信号转换为数字信号。计算机将数字信号采样后,计算出流速以及期望得到的各种测量值,如模拟输出值、脉冲输出值等。LCD液晶显示器显示各测量值。二、电磁流量计的特点根据电磁流量计的工作原理和结构特点,可以看出:1)电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞,适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。2)电磁流量计不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。3)电磁流量计所测得的体积流量,实际上不受流体密度、a度、温度、压力和电导率(只要在某阑值以上)变化明显的影响。4)与其他大部分流量仪表相比,前置直管段要求较低。5)测量范围度大,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0. 5 ^-10m/s内选定,有些可达15m/s。智能仪表在出厂标定后,可在现场根据需要扩大和缩小流量范围,不必取下再做离线实流标定。仪表输出本质上是线性的。6)电磁流髦计的口径范围比其他品种流量仪表宽,从几毫米到3m,可测正反双向流量,也可测脉冲流量,只要脉冲频率低于激磁频率很多即可.三、电磁流量计的精确度精度高的电磁流量计基本误差为(士0.2%~士0.5写)R,精度低的则为(土1写~土2.5%) FS。后跟R的是用仪表的示值误差除以被测量约定真值,并以百分数表示的基本误差限,也称相对误差;后跟FS的是用仪表的示值误差除以范围上限值,并以百分数表示的基本误差限,也称引用误差。比较正规的制造厂都有自己受控的产品实流校验规程,如开封仪表有限公司规程规定,0.3级的流量计其测量精度为土0. 3%R,在参比工作条件下,流量计实流校验测量精度控制在10. 28%R内,优于行业标准。测址精度可用误差曲线直观地表示。制造厂给出的误差曲线表示流量计在其测量范围内线性度变化的趋势,与给出的精确度指标是相对应的。电磁流量计制造厂所给出的流量计精度与误差曲线均指参比工作条件下的技术指标,用户应注意到与实际应用工况条件是有所区别的。按行业标准规定的参比工作条件是:环境温度:20C士2C; 相对湿度:60%一70 %;供电电源:额定电压土[/
电磁流量计是根据电磁感应定律,在非磁性管道中,利用测量导电流体平均速度而显示流量的流量计,是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表。电磁流量计采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线。电磁流量计稳定性比较高,一般很少发生故障,由于环境条件的变化或安装工况条件所限,难免会发生故障,下面就介绍一些解决的方法,供大家参考。 电磁流量计对管道的直管段要求较高,在新建水厂设计时可以尽量满足,而对老水厂改造或加装来说,以上条件就变得几乎苛刻。由此影响了测量稳定性。其解决方法为加装整流管以改善流动特性。被测水的流速过低,由此影响电磁流量计的测量精度,特别是在一些区域边界安装的流量计,由于处于区域公司管网末梢,压差小而造成流速过低,解决办法是尽量开启边界两边阀门。如果管道水中有气,则会造成电磁流量计波动大影响稳定性,解决办法要设法找到气的来源并加以解决,必要时在管道中加装排气阀。 如果安装在原水管道中流量计的传感器电极表面被淤泥沉积污染,影响测量,其解决方法为选用刮刀式电极,并定期进行维护清洗。如果雷击造成电磁流量计的转换器损坏,以致无法测量,解决办法为在转换器信号输人端、励磁电流输人端和工作电源端分别加装相应的避雷器。
电磁流量计做为1种现阶段工业化生产中为关键液體总流量测量仪表,在整个生产制造领域中占据的比例逐渐升高,据有关数据分析显示信息,现阶段,在中国冶炼及锻造等行业中,电磁流量计做为测量仪表使用量大概占来到90%之多。电磁流量计其工作中来自于19世纪英国杰出的科学家迈克尔法拉弟发觉的的电磁感应效应,电磁感应原理在实际中的应用不仅改变了人类高新科技的进程,也对于电磁流量计的问世确立了基础理论的基础。法拉弟还亲身组持了人类历史之前的电磁流量测量试验:通过有关电磁感应装置精确测量了泰晤士河河水总流量。 随着人类科学技术的不断发展,电磁流量计设计生产制造与精确测量稳定性和性也出现了飞越的发展趋势,现在我们在工业化生产现场看到的电磁流量计,不仅外观美观精致,精确测量部件也与当初的产品相去甚远,加上集成了大空间高速度的计算芯片,所精确测量的数据已经相当可靠。为了帮助广大用户对电磁流量计有一个恰当的认识,能够在挑选电磁流量计时以问题为导向,对仪表能够保证恰当的选型,将联系实际应用,对电磁流量计的工作原理,并对于其实际选位、安装给出相应的注意事项,另外结合其实际常见故障检修实例,对有关维修规程进行介绍。能够说,电磁流量计在工业总流量监测中具有关键作用,技术人员应该不断学习和提高有关技能,为电磁流量计更好的工作中、推广应用服务项目。的应用,如安装选位,及维护和常见故障检修等做有关阐述。[align=center][img=维护电磁流量计的方法]http://www.cxyqyb.cn/uploads/200218/1-20021Q42JS47.jpg[/img][/align][b] 电磁流量计的工作原理[/b] 当导体于磁场当中进行切割磁感线运动时,两端便会造成相应的感生电动势,即法拉第电磁感应定律。另有导电液體位于垂直于磁场的管内(不具有磁性)流动时,垂直于流动方位上会造成成比例感生电动势,根据右手定则, E=kBDV 其中,E是感生电动势,V;k是常数;B是磁感应强度,T;D是管的内径,m。 根据电磁流量计的组成结构,能够将其分为变送器、流量传感器两个部分。在管上线分别装有线圈,通电之后,会造成穿过管内部的磁场;另在液體和管壁的接触处有电极装置,能够将造成的感生电动势传送至转换器部位,感生电流由变电器来提供。[b] 选位及安装[/b] (1)选位注意事项 一般的电磁流量计具有IP65的防护等级,安装选位要注意以下几点: 第一,尽可能的躲避阳光直射;第二,保证与水源远离,能够避免雨水的直接淋浸;第三,周围环境温度保证在零下25至10~50℃范围中;第四,与大型变压器、电机等会产生较大电磁场干扰的设备相隔离;第五,防震,避免在震动较大处选位,这一点对于大型的一体化电磁流量计较为重要;第六,与具有腐蚀性的高浓度气体隔等。 (2)安装过程注意事项 a.安装方向:要保证电磁流量计的上游空留大约10D距离,下游空留大约5D直管段。应确保电磁流量计的传感器可水平、倾斜及垂直方向任意活动,而不被阻挡,当对固液两相流体进行测量时,由于水平安装会增大衬板下部的磨损,因此垂直位置安放为合适,使其从下向上流动。 b.安装负管压:尽可能在传感器上、下游阀门关闭时,避免流体冷却后出现的收缩现象,因为收缩会使管内压力变为负值。 c.接地:一般情况下,电磁流量计的传感器应单独接地,且接地电阻多为100Ω,若出现电解液泄漏对正常测量造成影响,那么要将电磁流量传感器和相连接的电气设备隔离开来。 d.旁路管:要按照有利于电磁流量计传感器清洗的原则来安装。 上海瓷熙仪器仪表有限公司是全球领先的仪器仪表制造商,由于品质卓越的品质,凭借良好的口碑很快占领的市场,在很多客户的心中,瓷熙就是流量计的代名词。我们的目标是为您的工程应用提供优质的流量计和绝佳的解决方案。
ATMLDF型分体式电磁流量计一 产品简介: ATMLDF型分体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体型电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接。分体式电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域测量高温,高湿,不便观察的环境。二电磁流量计的特点 1、适用于导电率大于5цs/cm导电流体的体积流量测量。 2、测量管内无活动及阻流部件、压力损失小 3、具有不同材质的衬里和电极有良好的防腐性能4、不受介质、密度、粘度、温度、压力和导电率的影响5、低频矩形波励磁、不易受干扰性、能稳定可靠6、转换器耗能低、安装简单方便、用户不需调试
电磁流量计是适合测量导电介质体积流量的流量仪表,测量原理基于法拉第电磁感应定律。电磁流量计主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。 电磁流量计,具有以下特点:●不受流体密度、粘度、温度、压力和电率变化的影响,线性测量原理能实现高精确度测量;●测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低;●公称通径DN6-DN2000覆盖范围宽,衬里和电极有多种选择,能满足测量多种导电流体的要求;●转换器采用可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗小;●转换器采用16位嵌入式微处理器,全数字处理,运算速度快,抗干扰能力强,测量可靠,精确度高,流量测量范围度可达1500:1;●高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂;●具有RS485或RS232O数字通讯信号输出;●具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管,具有自检与自诊断功能;●采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高;●可用于相应的防爆场合。
[url=http://www.f-lab.cn/vibration-platforms/faraday-cage.html][b]法拉第屏蔽箱[/b][/url]采用[b]法拉第笼,[/b][color=#333333][b]Faraday Cage[/b]原理,[/color]是降低电磁干扰的有效[b]法拉第箱[/b]和[b]电磁屏蔽箱[/b],非常适合电磁敏感或电磁干扰严重的仪器实验屏蔽电磁干扰使用,比如共聚焦显微镜,电生理学实验,传感器校准定标等。我们可为用户提供任何尺寸的型号的法拉第屏蔽箱,法拉第箱,法拉第屏蔽罩,法拉第罩,法拉第壳,法拉第屏蔽壳,并提供定制服务。[b]法拉第屏蔽箱[/b]采用超轻材料制造,结合优质铝材和细铜网,特殊电导率阳极氧化技术工艺,有效屏蔽电磁干扰对实验仪器和影响。法拉第屏蔽箱前门采用电磁固定,方便移除操作实验。[b]法拉第箱特点[/b]屏蔽电磁干扰和静电干扰独立型防止或可安装到现有桌面上具有隔振台类型采用超轻材料制造方便安装拆卸,方便移动搬运这款法拉第屏蔽箱采用2mm厚不锈钢底板,可作为独立法拉第屏蔽箱使用,可以放置达到任何减振平台或仪器工作台上使用。这种法拉第箱还可与我公司的仪器减振平台组成具有减振功能的法拉第电磁屏蔽工作台,满足仪器隔振和电磁屏蔽的双重需要。[img=法拉第屏蔽箱]http://www.f-lab.cn/Upload/Faraday-cage_.jpg[/img]另外一种是没有底部的法拉第屏蔽箱,用于安装到凭证的电导桌面或表面,比如光学平台或光学平板,也可作为法拉第屏蔽罩或法拉第壳使用,直接罩住现有的仪器设备。法拉第罩壳-没有底板,安装到现有仪器平台上,罩住仪器和工作区法拉第屏蔽箱:[url]http://www.f-lab.cn/vibration-platforms/faraday-cage.html[/url]
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管。将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d与平均流速v的乘积。电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转化器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节。 虽然插入式电磁流量计操作简单,维护量较少,但长期的使用,依然会使电极出现脏污或磨损等情况。因此要保证测量的精准,定期对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。
“若不能度量,则无法管理。”这是工业领域的一句口头禅,尤其适合于流量测量。简单说来,对流量监测的需求越来越多, 常常还要求更高速度和精度的监测。有几个领域中,工业流量测量很重要,比如生活废弃物。随着人们越来越关注环境保护, 为使我们的世界更干净卫生、污染更少,废弃物的处置和监测就变得非常重要。人类消耗着大量的水,随着全球人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。[align=center][img]https://www.yishangm.com/upload/image/20180403/20180403150645_21037.png[/img][/align][align=center]图1. 污水处理厂简图[/align]流量计还被用于许多工业控制过程,包括化学/制药、食品饮料、纸浆造纸等。此类应用常常需要在有大量固体存在的情况下测量流量 — 大部分流量技术不能轻松胜任这一要求。输送计量领域处理两方之间的产品转移和支付,需要高端流量计。实例之一是通过大型管道系统输送油品。在这种应用中, 流量测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损失或获得重大利益。[b]电磁感应技术非常适合液体流量测量[/b]对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。它的传感器 一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而测量时不 会干扰或限制介质的流动。由于传感器不是直接浸没在液体中,没有活动部件,因此不存在磨损问题。电磁方法测量的是体积流量,这意味着测量对流体密度、温度、 压力和粘度等参数的变化不敏感。一旦用水标定电磁流量计, 就可以使用它来测量其他类型的导电流体,无需进一步标定。 这是其他类型流量计所不具备的一个重要优势。电磁流量计特别适合测量固液两相介质,例如泥浆等带悬浮泥 土、固体颗粒、纤维或粘稠物的高导电率介质。它可用于测量 污水、泥浆、矿浆、纸浆、化学纤维浆及其他介质。这使得它特别适合食品、制药等行业,利用它可测量玉米糖浆、果汁、 酒类、药物、血浆及其他许多特殊介质。[b]电磁流量计的工作原理[/b]电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第 定律,当导电流体流经传感器的磁场时,一对电极之间就会产生与体积流量成正比的电动势,其方向与流向和磁场垂直。电动势幅度可表示为:其中,E 为感生电势,k 为常数,B 为磁通密度,D 为测量管的内径,v 为测量管内的流体在电极截面轴向上的平均速度。[align=center][img]https://www.yishangm.com/upload/image/20180403/20180403150703_96077.png[/img][/align][align=center]图2. 电磁流量计工作原理[/align]
电磁流量计空管报警,电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,依据导电流体根据外加电磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器设备,控制器主要构成部分是:测量管、电级、励磁电磁线圈、铁芯与磁轭罩壳。商品适用于测量封闭管路中的导电液体和浆体中的容积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀的液体。 电磁流量计空管报警 电磁流量计空管报警如何设置: 按键说明:从左往右依次为靠前、二、三、四键 靠前、二键齐按,光标左移,靠前、三键齐按,光标右移,第二键为数字减键,第三键为数字加键 1.齐按靠前、四键,显示“参数设置”菜单; 2.按一下第四键,显示“0000”或者“00000”,设置密码进入”; 3.密码设定好后,同时按一下靠前、四键,显示“语言”项; 4.按第三键往下翻菜单直至出现“空管报警”项,菜单中有禁止,充许项可选择; 5.设置好后长按第四个键退出菜单到正常测量界面。 上海瓷熙仪器仪表有限公司是一家家族企业,从事高精度流量计的研发和生产,我们的产品目前已经远销国外150多个国家,和外国的许多客户建立了长久的合作伙伴关系。我们的产品以客户需求为主导,定制化的服务结构也解决了特殊客户的需求,满足一切客户的需求,是我们企业产品的导向!
http://www.china-hnyb.com/up_files/1(196).jpg概述:HNLD系列电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。 产品特点:1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;7、电磁流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管。将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d与平均流速v的乘积。电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转化器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节。 虽然插入式电磁流量计操作简单,维护量较少,但长期的使用,依然会使电极出现脏污或磨损等情况。因此要保证测量的精准,定期对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。
请教大家法拉第杯原理,阳离子进入法拉第杯,吸引一个电子形成电流,是这样么?如果是电流回路如何实现呢?谢谢!
电磁流量计有什么用途?是怎样工作的? (一)测量原理 根据法拉第电磁感应定律,当一导体在磁场中运动切割磁力线时,在导体的两端即产生感生电势e,其方向由右手定则确定,其大小与磁场的磁感应强度B,导体在磁场内的长度L及导体的运动速度u成正比,如果B, L,u三者互相垂直,则 e=Blu (3-35) 与此相仿.在磁感应强度为B的均匀磁场中,垂直于磁场方向放一个内径为D的不导磁管道,当导电液体在管道中以流速u流动时,导电流体就切割磁力线.如果在管道截面上垂直于磁场的直径两端安装一对电极(图3—17)则可以证明,只要管道内流速分布为轴对称分布,两电极之间也特产生感生电动势: e=BD (3-36) 式中, 为管道截面上的平均流速.由此可得管道的体积流量为: qv= = (3-37) 由上式可见,体积流量qv与感应电动势e和测量管内径D成线性关系,与磁场的磁感应强度B成反比,与其它物理参数无关.这就是电磁流量计的测量原理. 需要说明的是,要使式(3—37)严格成立,必须使测量条件满足下列假定: ①磁场是均匀分布的恒定磁场; ②被测流体的流速轴对称分布; ③被测液体是非磁性的; ④被测液体的电导率均匀且各向同性。 图3-17 电磁流量计原理简图 1-磁极;2-电极;3-管道 (二)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,第一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永久磁铁,它能产生一个恒定的均匀磁场.这种直流励磁变送器的最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流量计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.如图3—18所示.这样,将导致正负电极分别被相反极性的离子所包围,严重影响仪表的正常工作.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. 图3-18 直流励磁方式 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产生的,所以产生的磁场也是一个交变磁场.交变磁场变送器的主变送器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 sin t (3-38) 则电极上产生的感生电动势为 e=Bm D sin t (3-39) 被测体积流量为 qv= D (3-40) 式中 Bm――磁场磁感应强度的最大值; ――励磁电流的角频率, =2 f; t――时间; f――电源频率. 由式(3-40)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.它的励磁电流波形如图3—19所示,其频率通常为工频的1/4-l/10. 图3-19 方波励磁电流波形 从图3-19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,所以热电偶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,它具有如下几个优点: ①能避免交流磁场的正交电磁干扰; ②消除由分布电容引起的工频干扰; ③抑制交流磁场在管壁和流体内部引起的电涡流; ④排除直流励磁的极化现象. 电磁流量计 电磁流量计是60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表.它根据法拉第电磁感应定律制成,用来测量导电流体的体积流量。由于其独特的优点,目前已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量.例如,测量各种酸、碱、盐等腐蚀液体;各种易燃,易爆介质;各种工业污水,纸浆,泥浆等。 电磁流量计的主要特点是: ①电磁流量计的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件,所以当流体通过时不会引起任何附加的压力损失,同时它不会引起诸如磨损,堵塞等问题,特别适用于www.jsatm.com测量带有固体颗粒的矿浆,污水等液固两相流体,以及各种粘性较大的浆液等.同样,由于它结构上无运动部件,故可通过附上耐腐蚀绝缘衬里和选择耐腐材料制成电极,起到很好的耐腐蚀性能,使之可用于各种腐蚀性介质的测量. ②电磁流量计是—种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度.粘度、密度以及电导率(在一定范围内)的影响.因此,电磁流量计只需经水标定以后,就可以用来测量其它导电性液体的流量,而不需要附加其它修正. ③电磁流量计的量程范围极宽,同一台电磁流量计的量程比可达1:100.此外,电磁流量计只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称分布下的流动状态(层流或紊流)无关.
电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。[img=电磁流量计使用范围,600,177]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708040938_01_3066291_3.jpg[/img]电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量馆内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总裁。电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4-20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。为什么测量污水,我们往往首选电磁流量计,是什么原因能使得电磁流量计受到如此的肯定, [url=http://www.jskmyb.com][color=#000000]电磁流量计[/color][/url]除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆矿浆纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。电磁流量计由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其材料可根据被测流体的性质来选择。例如,用聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬,就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。工业用电磁流量计的口径范围极宽,从几个毫米一直到几米,而且国内已有口径达2m的实流校验设备,为电磁流量计的应用和发展奠定了基础。电磁流量计的压力损失小,只要选对衬里及电极材质,使用寿命长那自然是不在话下。其更可进行正反方向流体的流量测量,并且反应灵敏,对前后直管段的要求不高,是今后流量测量界很有发展前途的一种仪表。
关于E+H电磁流量计导管的小知识最近看到网上的一些朋友问到电磁流量计导管的一些问题,说电磁流量计的导管为什么不能用铁?那么,针对此类问题妙思特仪表简单介绍一下电磁流量计吧。首先,电磁流量计是以法拉第电磁感应定律为依据而设计并应用的。当导电流体通过磁场时,会形成电动势,在磁场强度和管道的横截面积一定的前提下,通过电极所测得的电势,即可推算出流速以及流量计。那么,若是管道为铁等导电材质时,流体中的电流会被短路,从而无法进行测量。导管的主要作用就是导电性液体的流动通道,直接联系着流量计能否正常的运行。所以整个导管必须选择不导磁、低导电率的材质,否则就会影响电磁流量计的测量结果,甚至不能正常使用。对于导管来说,除了这些必要条件外,还要注意要有一定的机械强度,这样应用效果会更好。E+H电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节等功能。由于其独特的优点,目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。
[font=宋体]法拉第([/font][font='Times New Roman']1791[/font][font=宋体][font=宋体]年[/font][font=Calibri]-[/font][/font][font='Times New Roman']1867[/font][font=宋体]年[/font][font=宋体]),英国物理学家、化学家,著名的自学成才的科学家。法拉第出生于一个贫苦的铁匠家庭,幼年时没有受过正规教育,[/font][font='Times New Roman']13[/font][font=宋体]岁[/font][font=宋体]到一个书商兼订书匠的家里做学徒。那里的书籍堆积如山,法拉第如饥似渴的阅读各类书籍,汲取了很多电学方面的知识。[/font][font='Times New Roman']20[/font][font=宋体]岁时,他如愿以偿成为了戴维的实验助手,开启了他的科学生涯。[/font][font='Times New Roman']1821[/font][font=宋体]年法拉第发明了电动机,是世界上所有电动机的鼻祖。[/font][font='Times New Roman']1831[/font][font=宋体]年提出法拉第电磁感应定律,[/font][font=Helvetica][color=#333333]这[/color][/font][font=宋体][color=#333333]一[/color][/font][font=Helvetica][color=#333333]发现扫清了探索电磁本质道路上的拦路虎,开通了在电池之外大量产生电流的新道路[/color][/font][font=宋体]。[/font][font='Times New Roman']1834[/font][font=宋体]年总结出法拉第电解定律,该定律是连接物理学和化学的桥梁,也是电化学中最早的定量分析定律。法拉第还非常热心科学普及工作和公众事业,为人质朴不图名利。他的一生是伟大而平凡的[/font][sup][font='Times New Roman'][1][/font][/sup][font=宋体]。[/font][font=宋体]法拉第电解定律是描述电极上通过的电量与产物物质的量之间关系的定律,该定律的公式为[/font][font='Times New Roman']Q=nZF[/font][font=宋体],式中[/font][font='Times New Roman']Q[/font][font=宋体]为通入电解池的电量,单位为库伦;[/font][font='Times New Roman']n[/font][font=宋体]为电解产物的物质的量,单位为摩尔;[/font][font='Times New Roman']Z[/font][font=宋体]为电解反应中电子的计量数,无单位;[/font][font='Times New Roman']F[/font][font=宋体]为法拉第常数,[/font][font='Times New Roman']96485[/font][font=宋体]库伦每摩尔,表示的是[/font][font='Times New Roman']1[/font][font=宋体]摩尔电子具有的电量。该定律适用范围宽且实验条件越精确,所得结果与法拉第电解定律越吻合,此类定律在科学中并不多见[/font][sup][font=宋体][font=Calibri][2][/font][/font][/sup][font=宋体]。[/font][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]是分析离子类化合物或易离子化物质的一种技术,某些应用领域需要通过电解达到目的,即可使用法拉第电解定律进行解释。法拉第电解定律在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]中的应用主要体现在三个方面,分别是电解微膜抑制器、耐高压电解淋洗液发生器和安培检测器,下面逐一进行介绍。[/font][font=宋体]电解微膜抑制器在平板微膜抑制器的基础上使用电解水产生抑制离子,无需使用化学试剂做再生液。根据法拉第电解定律,当淋洗液流速为[/font][font='Times New Roman']1.0mL/min[/font][font=宋体]时,只需施加[/font][font='Times New Roman']1.6[/font][font=宋体](该数值通常被称为电流系数)倍于淋洗液浓度的电流即可产生对应的抑制离子。目前尚未有商品化的抑制器可以达到这个电流系数,[/font][font=宋体]早期电流效率较高的抑制器系数为[/font][font='Times New Roman']2.5[/font][sup][font=宋体][font=Times New Roman][3][/font][/font][/sup][font=宋体][font=宋体],对应的电流效率为[/font][font=Times New Roman]64%[/font][font=宋体],经过改进现在可达到[/font][font=Times New Roman]80%[/font][font=宋体]以上[/font][/font][sup][font=宋体][font=Times New Roman][4][/font][/font][/sup][font=宋体]。[/font][font=宋体]施加电流过大使基线噪声变大并缩短抑制器使用寿命,降低抑制器噪声和提高电流效率是抑制器未来的发展方向[/font][sup][font=宋体][font=Times New Roman][5,6][/font][/font][/sup][font=宋体]。耐高压电解淋洗液发生器是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]发展中的重大跨越,使用电解水即可在线产生纯度高、浓度准确的淋洗液。罗明艳[/font][sup][font=宋体][font=Calibri][7][/font][/font][/sup][font=宋体]报道的[/font][font='Times New Roman']KOH[/font][font=宋体]型电解淋洗液发生器可以达到[/font][font='Times New Roman']100%[/font][font=宋体]的电流效率(即电解产物完全用于产生淋洗液),在此条件下电解产物的浓度([/font][font='Times New Roman']C[/font][font=宋体])与施加电流([/font][font='Times New Roman']I[/font][font=宋体])之间的关系是:[/font][font='Times New Roman']C=0.62I+[/font][font=宋体]常数项,这表明当淋洗液流速为[/font][font='Times New Roman']1.0mL/min[/font][font=宋体]时,施加[/font][font='Times New Roman']1mA[/font][font=宋体]电流可产生约[/font][font='Times New Roman']0.62mmol/LKOH[/font][font=宋体],常数项可能是因为电解质罐内高浓度的氢氧化钾与流路之间存在浓差扩散等现象。安培检测器是测定易发生氧化还原反应离子(多为易被氧化离子)的首选检测器,具有很高的灵敏度与选择性。使用安培检测器时,待测离子经过色谱柱分离并在电极表面发生氧化还原反应,电子转移形成电流。即使仅有不超过[/font][font='Times New Roman']10%[/font][font=宋体]的待测离子被氧化或还原,纳安级([/font][font='Times New Roman']10[/font][sup][font='Times New Roman']-9[/font][/sup][font='Times New Roman']A[/font][font=宋体])的电流足以产生信号并被检测[/font][sup][font='Times New Roman'][[/font][/sup][sup][font=宋体][font=Times New Roman]8[/font][/font][/sup][sup][font='Times New Roman']][/font][/sup][font=宋体],此现象仍然可以用法拉第电解定律计算得出。[/font][font=宋体]法拉第电解定律在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]中的应用并不仅仅限于以上领域,例如[/font][font='Times New Roman']Wu[/font][font=宋体]等人[/font][sup][font='Times New Roman'][9][/font][/sup][font=宋体]利用自制的电化学衍生装置在线将[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]分离的叶酸和甲氨蝶呤氧化为具有荧光响应的物质,利用荧光检测器高灵敏度的特征对其进行检测。该课题组另外一份工作[/font][sup][font='Times New Roman'][10][/font][/sup][font=宋体]是使用阴离子交换色谱柱分离多种酚类物质,使用电化学衍生装置将酚类物质氧化为具有荧光响应的物质。此类装置的目的是将待测物转化为另一种更易于检测的物质,其应用领域较前三者要小得多。[/font][font=宋体]结语[/font][font=宋体]法拉第是一位成绩斐然、影响深远的科学家,他发现的电解定律在科学仪器如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]中拥有诸多应用,对认识和评价某些关键配件具有指导意义。[/font][b][font=宋体]参考文献[/font][/b][font='Times New Roman'][1] [/font][font=宋体][font=宋体]法拉第[/font][font=Calibri].[/font][font=宋体]百度百科[/font][/font][font='Times New Roman'][2] [/font][font=宋体][font=宋体]傅献彩,沈文霞,姚天洋[/font][font=Calibri].[/font][font=宋体]《物理化学》(第四版 下册)[/font][/font][font='Times New Roman'][3] [/font][font=宋体]施超欧,郑婷,刘菊,刘霞,张薇薇,分析仪器,[/font][font='Times New Roman']2010[font=宋体],([/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]):[/font][font=Times New Roman]64-69[/font][/font][font='Times New Roman'][4] [/font][font='Times New Roman']Lili Zhao, Yifei Lu, Feifang Zhang, Bingcheng Yang. Journal of Chromatography A,1603(2019)422-425[/font][font='Times New Roman'][5] [/font][font=宋体][font=Times New Roman]Kannan Srinivasan, Brittany K.Omphory, Rong Lin, Christopher A. Pohl. Talanta 188 (2018) 152-160[/font][/font][font='Times New Roman'][6] [/font][font=宋体]杨丙成,李宗英,色谱,[/font][font='Times New Roman']2021[font=宋体],[/font][font=Times New Roman]39[/font][font=宋体]([/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]:130-133[/font][/font][font='Times New Roman'][7] [/font][font=宋体]罗明艳,吕蓓,沈国斌,章飞芳,杨丙成,分析化学,[/font][font='Times New Roman']2015[font=宋体],[/font][font=Times New Roman]43[/font][font=宋体]([/font][font=Times New Roman]10[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]:1569-1572[/font][/font][font='Times New Roman'][8] [/font][font=宋体]牟世芬,朱岩,刘克纳[/font][font=宋体],[/font][font=宋体]《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]方法及应用》(第三版)化学工业出版社[/font][font='Times New Roman'][9] [/font][font=宋体][font=Times New Roman]Shuchao Wu, Wei Xu, Bingcheng Yang, Mingli Ye, Peimin Zhang, Chao Shen-Tu, Yan Zhu. Anal. Chim. Acta,2012,735:62-68[/font][/font][font='Times New Roman'][10] [/font][font=宋体][font=Times New Roman]Shuchao Wu, Bingcheng Yang, Lingling Xi, Yan Zhu. Journal of Chromatography A, 1229(2012)288-292 [/font][/font][font=Calibri] [/font]
流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛应用于冶金、电力、化工、石油、交通、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。 本文简单介绍了化工装置几种常用流量计的原理及选型与使用经验。 1、电磁流量计 电磁流量计是基于法拉第电磁感应原理研制出的一种测量导电液体体积流量的仪表,根据法拉第电磁感应定律,导电体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电压,该电动势的大小与导体在磁场中做垂直于磁场运动的速度成正比,由此再根据管径,介质的不同,转换成流量。 电磁流量计无节流部件,因此压力损失小,该仪表测量流体流量时,不受流体温度、压力、密度、粘度及流体组份的影响,适合于对有悬浮物固体粒子的污水、煤浆的测量,特别适合于对腐蚀性介质的测量。 选型与使用时应注意:电磁流量计所测液体应具有测量所需的电导率,并要求电导率分布大体上均匀,不能用于测量电导率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等。电磁流量计的测量精度是建立在液体充满管道的情形下,目前在管道中有空气的情况下测量问题尚未得到很好解决,因此电磁流量计不能测量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体。同时应注意不同温度及腐蚀性介质应选用不同内衬材料和电极材料。电磁流量计虽可以在任意管道上安装,但电磁流量计测量电极的轴线必须保持水平方向,且与管道中心线互相垂直。为避免在管内无液体时出现指针不在零位的错觉,电磁流量计的变送器应安装于任何时候均充满液体的地方,同时,该流量计的信号较为微弱,因而在使用时应注意外来干扰对其测量精度和影响,变送器应安装于远离一切磁源的地方,不允许有振动。 2、涡轮流量计 涡轮流量计是一种速度式流量仪表,由于具有测量精度高,反应速度快,测量范围广,价格低廉,安装方便等优点,被广泛应用于化工生产中。 涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。涡轮变送器的工作原理是当流体沿着管道的轴线方向流动,并冲击涡轮叶片时,便有与流量qv、流速V和流体密度r乘积成比例的力作用在叶片上,推动涡轮旋转。在涡轮旋转的同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量。根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号(此脉动信号的频率与被测流体的流量成正比)。涡轮变送器输出的脉冲信号,经前置于放大器放大后,送人显示仪表,就实现了流量的测量。 在化工装置中选型与使用应注意:流量计本体选用316不锈钢材料以防腐;应注意确保被测介质对涡轮不能有腐蚀,特别是轴承处,否则应采取措施,在一般化工场所应优先考虑轴承使用聚四氟乙烯、碳石墨材料安装涡轮流量计前,管道要清扫,被测介质不洁净时,要加过滤器,否则涡轮、轴承易被卡住,测不出流量来。变送器应水平安装,避免垂直安装,并保证其前后有适应的直管段,一般前10D,后5D。选用涡轮流量计主要是看中其高度,但应注意,流量计度愈高,对现场使用条件的变化就越敏感,因此安装涡轮流量计时,前后管道法兰要水平,否则管道应力对流量计影响很大。传感器安装应便于维修并避免管道振动、无强电磁干扰与抗辐射影响的场所。
请问ZView中拟合后显示的capacitor是什么单位?法拉第还是微法拉第?