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Ersatzteile MANNFILTER C1337

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Ersatzteile Ersatzteile DeutschlandDie wichtigsten Produkte von EGE-Elektronik sind: Durchflussregler, Flüssigkeitsspiegelregler, induktive Näherungsschalter, kapazitive Näherungsschalter, optoelektronische Sensoren, Infrarot-Detektoren Seit 1976 hat die EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH Sonderzwecksensoren für eine Vielzahl von Industrieanwendungen entwickelt und produziert. Hersteller des Unternehmens. Sein Portfolio umfasst Flow Controller, Infrarot, Optoelektronik, Ultraschall-Sensoren, kapazitive Nächstschalter, Lichtbarrieren und. Ersatzteile MANNFILTER C1337

Produktdetails

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Magnetskreissystem: Seine Rolle ist es, ein gleichmäßiges Gleichstrom- oder Wechselstrommagnetfeld zu erzeugen. Gleichstrommagnetskreis mit Magneten zu erreichen, der Vorteil ist, dass die Struktur relativ einfach ist, durch das Wechselstrommagnetfeld kleinere Störungen, aber es ist einfach, um die Elektrolytflüssigkeit durch die Messung der Kataloge in der Elektrolytflüssigkeit zu polarisieren, so dass die positive Elektrode von negativen Ionen umgeben ist, die negative Elektrode von positiven Ionen umgeben ist, dh das Phänomen der Polarisierung der Elektrode, und führt zu einer Erhöhung des inneren Widerstands zwischen den beiden Elektroden, was die normale Arbeit des Instruments ernsthaft beeinflusst. Wenn der Rohrdurchmesser groß ist, ist der Magnet entsprechend groß, schwer und unwirtschaftlich, so dass das elektromagnetische Durchflussmesser in der Regel ein wechselndes Magnetfeld verwendet und durch den 50 Hz-Arbeitsfrequenz-Stromstimulus erzeugt wird.

Messkathelen: Ihre Funktion ist es, die gemessene elektrische Leitung durch die Flüssigkeit zu lassen. Um den magnetischen Strom durch die Messleitung abzulenken oder zu kurzschlüsseln, muss die Messleitung aus einem nicht leitenden Magnet, einer niedrigen Leitfähigkeit, einer niedrigen Wärmeleitfähigkeit und einem Material mit einer bestimmten mechanischen Festigkeit hergestellt werden.

Elektrode: Ihre Rolle ist es, ein positiv proportionales Induktionspotentialsignal auszuleiten und zu messen. Die Elektroden sind in der Regel aus nichtmegnetischem Edelstahl gefertigt und müssen mit der Auskleidung gleich sein, damit die Flüssigkeit nicht behindert wird. Seine Montageposition sollte in vertikaler Richtung der Leitung erfolgen, um zu verhindern, dass sich Niederschlag darüber anhäuft und die Messgenauigkeit beeinträchtigt.

Gehäuse: Die Anwendung von ferromagnetischen Materialien ist die äußere Abdeckung der magnetischen Spule des Verteilungssystems und isoliert die Störungen des äußeren Magnetfeldes.

Ersatzteile MANNFILTER C1337

Ersatzteile MANNFILTER C1337

Auskleidung: Auf der Innenseite des Messkathels und auf der Flanschdichtungsfläche befindet sich eine komplette elektrisch isolierte Auskleidung. Es kommt in direkten Kontakt mit der gemessenen Flüssigkeit, und seine Rolle ist es, die Korrosionsbeständigkeit des Messkathels zu erhöhen und den Kurzschluss der Messkathelwand durch das Induktionspotential zu verhindern. Auskleidermaterialien sind in der Regel korrosionsbeständig, hochtemperaturbeständig und verschleißbeständig Polytetrafluorethylen-Kunststoff, Keramik usw.

Umrichter: Das Induktionspotentialsignal, das durch den Flüssigkeitsstrom erzeugt wird, ist sehr schwach und wird von verschiedenen Störfaktoren stark beeinflusst. Die Rolle des Umrichters besteht darin, das Induktionspotentialsignal zu verstärken und in ein einheitliches Standardsignal umzuwandeln und das Hauptstörungssignal zu unterdrücken. Seine Aufgabe besteht darin, das von der Elektrode erkannte Induktionspotentialsignal Ex verstärkt in ein einheitliches Standardgleichstromsignal umzuwandeln.

Merkmal

1. Die Messung wird nicht von Änderungen der Flüssigkeitsdichte, Viskosität, Temperatur, Druck und Leitfähigkeit beeinflusst;

2, Messung der inneren Strömungsteile des Rohres, kein Druckverlust, geringere Anforderungen an den direkten Rohrsegment. Anpassungsfähigkeit zur Messung von Sluma;

3, vernünftige Auswahl der Sensorauskleidung und des Elektrodenmaterials, d. h. mit guter Korrosionsbeständigkeit und Verschleißbeständigkeit;

4. Der Wandler verwendet eine neue Magnetisierungsmethode mit niedrigem Stromverbrauch, Nullpunktstabilität und hoher Genauigkeit. Durchflussbereich bis zu 150:1;

5, der Wandler kann in einem oder getrennten Typ mit dem Sensor zusammengesetzt werden;

6, der Konverter verwendet einen 16-Bit-Hochleistungsmikroprozessor, 2x16LCD-Anzeige, einfache Parametereinstellung und zuverlässige Programmierung;

7, das Durchflussmesser ist ein bidirektionales Messsystem, das drei Akkumulatoren enthält: positive Gesamtmenge, umgekehrte Gesamtmenge und die Gesamtmenge der Differenzen; Positive und Rückströmungen mit mehreren Ausgängen: Strom, Impuls, digitale Kommunikation, HART;

Umrichter mit Oberflächenmontagetechnologie (SMT) mit Selbstprüfung und Selbstdiagnose;

Die Messgenauigkeit wird nicht von Änderungen der Flüssigkeitsdichte, der Viskosität, der Temperatur, des Drucks und der Leitfähigkeit beeinflusst, und das Spannungssignal des Sensors ist linear mit der mittleren Durchflussgeschwindigkeit verbunden, so dass die Messgenauigkeit hoch ist.

10, keine Widerstandsteile in der Messleitung, daher kein zusätzlicher Druckverlust; Es gibt keine beweglichen Teile in der Messleitung und somit eine extrem lange Lebensdauer des Sensors.

Da das Induktionsspannungssignal in einem gesamten Raum voller Magnetfelder gebildet wird, ist es der Durchschnittswert auf der Rohrleitungsoberfläche, so dass der für den Sensor erforderliche Direktrohrsegment kürzer ist und die Länge des 5-fachen Rohrdurchmessers ist.

Der Konverter verwendet die neueste internationale Single-Chip-Maschine (MCU) und Oberflächenmontage-Technologie (SMT), zuverlässige Leistung, hohe Genauigkeit, niedriger Stromverbrauch, Nullpunktstabilität und einfache Parametereinstellung. Klicken Sie auf die chinesische LCD-Anzeige, um den kumulierten Verkehr, den sofortigen Verkehr, die Durchflussgeschwindigkeit, den Prozentsatz des Verkehrs usw. anzuzeigen.

12, bidirektionales Messsystem, kann den positiven Durchfluss und den umgekehrten Durchfluss messen. Mit speziellen Produktionsprozessen und hochwertigen Materialien wird sichergestellt, dass die Leistung des Produkts über eine lange Zeit stabil bleibt.

Kategorien

Je nach Art des Magnetfeldes gibt es hauptsächlich Gleichstrom- und Induktionsformen. Das magnetische Feld B des Gleichstrom-Elektromagnetstromtrockenmeters (Abbildung 2) ist vertikal zur Rohrwelle. Zwei Elektroden sind an den Stellen C und D ausgestattet, um die elektrische Potenz U zu messen, die eine Flüssigkeit empfindet, wenn sie das Magnetfeld überquert. Der Durchfluss Q kann wie folgt ermittelt werden:

Magnetskreissystem: Seine Rolle ist es, ein gleichmäßiges Gleichstrom- oder Wechselstrommagnetfeld zu erzeugen. Gleichstrommagnetskreis mit Magneten zu erreichen, der Vorteil ist, dass die Struktur relativ einfach ist, durch das Wechselstrommagnetfeld kleinere Störungen, aber es ist einfach, um die Elektrolytflüssigkeit durch die Messung der Kataloge in der Elektrolytflüssigkeit zu polarisieren, so dass die positive Elektrode von negativen Ionen umgeben ist, die negative Elektrode von positiven Ionen umgeben ist, dh das Phänomen der Polarisierung der Elektrode, und führt zu einer Erhöhung des inneren Widerstands zwischen den beiden Elektroden, was den normalen Betrieb des Instruments ernsthaft beeinflusst. Wenn der Rohrdurchmesser groß ist, ist der Magnet entsprechend groß, schwer und unwirtschaftlich, so dass das elektromagnetische Durchflussmesser in der Regel ein wechselndes Magnetfeld verwendet und durch den 50 Hz-Arbeitsfrequenz-Stromstimulus erzeugt wird.

Messkathelen: Ihre Funktion ist es, die gemessene elektrische Leitung durch die Flüssigkeit zu lassen. Um den magnetischen Strom durch die Messleitung abzulenken oder zu kurzschlüsseln, muss die Messleitung aus einem nicht leitenden Magnet, einer niedrigen Leitfähigkeit, einer niedrigen Wärmeleitfähigkeit und einem Material mit einer bestimmten mechanischen Festigkeit hergestellt werden.

Elektrode: Ihre Rolle ist es, ein positiv proportionales Induktionspotentialsignal auszuleiten und zu messen. Die Elektroden sind in der Regel aus nichtmegnetischem Edelstahl gefertigt und müssen mit der Auskleidung gleich sein, damit die Flüssigkeit nicht behindert wird. Seine Montageposition sollte in vertikaler Richtung der Leitung erfolgen, um zu verhindern, dass sich Niederschlag darüber anhäuft und die Messgenauigkeit beeinträchtigt.

Gehäuse: Die Anwendung von ferromagnetischen Materialien ist die äußere Abdeckung der magnetischen Spule des Verteilungssystems und isoliert die Störungen des äußeren Magnetfeldes.

Auskleidung: Auf der Innenseite des Messkathels und auf der Flanschdichtungsfläche befindet sich eine komplette elektrisch isolierte Auskleidung. Es kommt in direkten Kontakt mit der gemessenen Flüssigkeit, und seine Rolle ist es, die Korrosionsbeständigkeit des Messkathels zu erhöhen und den Kurzschluss der Messkathelwand durch das Induktionspotential zu verhindern. Auskleidermaterialien sind in der Regel korrosionsbeständig, hochtemperaturbeständig und verschleißbeständig Polytetrafluorethylen-Kunststoff, Keramik usw.

Umrichter: Das Induktionspotentialsignal, das durch den Flüssigkeitsstrom erzeugt wird, ist sehr schwach und wird von verschiedenen Störfaktoren stark beeinflusst. Die Rolle des Umrichters besteht darin, das Induktionspotentialsignal zu verstärken und in ein einheitliches Standardsignal umzuwandeln und das Hauptstörungssignal zu unterdrücken. Seine Aufgabe besteht darin, das von der Elektrode erkannte Induktionspotentialsignal Ex verstärkt in ein einheitliches Standardgleichstromsignal umzuwandeln.

Merkmal

1. Die Messung wird nicht von Änderungen der Flüssigkeitsdichte, Viskosität, Temperatur, Druck und Leitfähigkeit beeinflusst;

2, Messung der inneren Strömungsteile des Rohres, kein Druckverlust, geringere Anforderungen an den direkten Rohrsegment. Anpassungsfähigkeit zur Messung von Sluma;

3, vernünftige Auswahl der Sensorauskleidung und des Elektrodenmaterials, d. h. mit guter Korrosionsbeständigkeit und Verschleißbeständigkeit;

4. Der Wandler verwendet eine neue Magnetisierungsmethode mit niedrigem Stromverbrauch, Nullpunktstabilität und hoher Genauigkeit. Durchflussbereich bis zu 150:1;

5, der Wandler kann in einem oder getrennten Typ mit dem Sensor zusammengesetzt werden;

6, der Konverter verwendet einen 16-Bit-Hochleistungsmikroprozessor, 2x16LCD-Anzeige, einfache Parametereinstellung und zuverlässige Programmierung;

7, das Durchflussmesser ist ein bidirektionales Messsystem, das drei Akkumulatoren enthält: positive Gesamtmenge, umgekehrte Gesamtmenge und die Gesamtmenge der Differenzen; Positive und Rückströmungen mit mehreren Ausgängen: Strom, Impuls, digitale Kommunikation, HART;

Umrichter mit Oberflächenmontagetechnologie (SMT) mit Selbstprüfung und Selbstdiagnose;

Die Messgenauigkeit wird nicht von Änderungen der Flüssigkeitsdichte, der Viskosität, der Temperatur, des Drucks und der Leitfähigkeit beeinflusst, und das Spannungssignal des Sensors ist linear mit der mittleren Durchflussgeschwindigkeit verbunden, so dass die Messgenauigkeit hoch ist.

10, keine Widerstandsteile in der Messleitung, daher kein zusätzlicher Druckverlust; Es gibt keine beweglichen Teile in der Messleitung und somit eine extrem lange Lebensdauer des Sensors.

Da das Induktionsspannungssignal in einem gesamten Raum voller Magnetfelder gebildet wird, ist es der Durchschnittswert auf der Rohrleitungsoberfläche, so dass der für den Sensor erforderliche Direktrohrsegment kürzer ist und die Länge des 5-fachen Rohrdurchmessers ist.

Der Konverter verwendet die neueste internationale Single-Chip-Maschine (MCU) und Oberflächenmontage-Technologie (SMT), zuverlässige Leistung, hohe Genauigkeit, niedriger Stromverbrauch, Nullpunktstabilität und einfache Parametereinstellung. Klicken Sie auf die chinesische LCD-Anzeige, um den kumulierten Verkehr, den sofortigen Verkehr, die Durchflussgeschwindigkeit, den Prozentsatz des Verkehrs usw. anzuzeigen.

12, bidirektionales Messsystem, kann den positiven Durchfluss und den umgekehrten Durchfluss messen. Mit speziellen Produktionsprozessen und hochwertigen Materialien wird sichergestellt, dass die Leistung des Produkts über eine lange Zeit stabil bleibt.

Kategorien

2) Bestimmen Sie das Elektrodenmaterial anhand der Erkenntnis über die Eigenschaften des Mediums

Aufmerksamkeit; Das Unternehmen bietet in der Regel Edelstahl, Hash, Titan und Tantal und andere vier Arten von Elektroden an, welche Elektroden ausgewählt werden sollten, basierend auf den Medieneigenschaften zu überprüfen.

(2) Bestimmung, ob Gummi oder Tetrafluorinnerkleidung auf der Grundlage der bekannten Medientemperatur verwendet wird (vom Vermarkter bestimmt)

Hinweis: Gummi kann nicht mehr als 80 ° C.

Tetrafluor-Temperaturbeständigkeit 150C, sofortige Beständigkeit 180C;

Städtisches Abwasser kann in der Regel mit Gummi-Innenkleidung und Edelstahlelektroden verwendet werden

(3) Wählen Sie die Spezifikation des Flansches nach dem bekannten Mediendruck (vom Vermarkter festgelegt)

Hinweis: Elektromagnetischer Flansch Spezifikationen sind in der Regel, wenn der Kaliber von DN10-250, Flansch Nenndruck ≤ 1.6Mpa;

Wenn der Kaliber von DN250-1000 liegt, ist der Flanschdruck ≤1.0Mpa;

Wenn der tatsächliche Druck des Mediums höher ist als der oben genannte Rohrdurchmesser - Druckbereich, ist es eine spezielle Bestellung, aber der maximale Druck darf nicht mehr als 6,4 Mpa sein.

(4) Bestimmung der Leitfähigkeit des Mediums

Hinweis: (1) Die Leitfähigkeit des elektromagnetischen Durchflussmessers darf nicht unter 5 uS / cm liegen

(2) Leitfähigkeit von Leitungswasser von etwa Dutzenden bis Hunderten von uS / cm, allgemeines Kessel weiches Wasser (deionisiertes Wasser) leitfähig, reines Wasser (hochdestilliertes Wasser) nicht leitfähig

(3) Gas, Öl und die überwiegende Mehrheit der organischen Flüssigkeiten haben eine Leitfähigkeit von weit unter 5 uS / cm und sind nicht leitfähig.

Verständnis der Benutzeranforderungen

(1) Verstehen, ob es sich um eine kombinierte Anzeige vor Ort oder eine geteilte Fernbedienungsanzeige handelt (vom Benutzer zur Verfügung gestellt)

Hinweis: Bitte informieren Sie sich über die maximale Entfernung, wenn es sich um eine Splitter-Fernübertragung handelt. Die maximale Entfernung beträgt 100 Meter.

(2) Erkennen, ob zusätzliche Funktionen erforderlich sind (vom Benutzer bereitgestellt)

Hinweis: 1. Elektromagnetisches Durchflussmesser selbst verfügt über obere und untere Grenzwerte-Durchflussalarm, Frequenz und Stromausgangsfunktion, keine zusätzliche Sonderbestellung erforderlich

2, elektromagnetische Durchflussmessergehäuse Dichtungsschutzklasse IP65 und IP68 zwei Arten, wenn die Auswahl der Tauchtyp IP68 gehört zu einer speziellen Bestellung

3, wenn das elektromagnetische Durchflussmesser mit dem Computer verbunden ist, muss der RS-485-Anschluss hinzugefügt werden, der zu einer speziellen Bestellung gehört

4. Auswahl: Nach den oben genannten Schritten können die Spezifikationen des elektromagnetischen Durchflussmessermodells endgültig festgelegt werden.

Gebrauchsanweisung

Das elektromagnetische Durchflussmesser verfügt über zwei Betriebszustände: den Zustand der automatischen Messung und den Zustand der Parametereinstellung.

Wenn das Messgerät eingeschaltet ist, tritt es automatisch in den Messzustand ein. Im Zustand der automatischen Messung erledigt das elektromagnetische Durchflussmesser alle Messfunktionen automatisch und zeigt die entsprechenden Messdaten an. Im Zustand der Parametereinstellung führt der Benutzer die Einstellung der Messgeräteparameter mit vier Tasten ab.

1. Tastenfunktion

Funktion zur automatischen Messung des Zustands

unten Taste

Laufen Sie den Inhalt auf dem Auswahlbildschirm unten

Oberste Taste

Umlaufende Auswahl auf dem Bildschirm

Kombinationstaste + Bestätigungstaste

Status der Parametereinstellung

Bestätigungsschlüssel

Zurück zum Status der automatischen Messung

Messzustand, LCD-Display-Kontrast-Einstellung: Kleine Flüssigkristalle werden über "Composite-Taste + Top-Taste" oder "Composite-Taste + Down-Taste" für Sekunden gedrückt; Große Flüssigkristalle werden durch die Regelung des Potenziators auf der Rückseite des großen Flüssigkristalls erreicht.

Parameter-Status-Taste-Funktion

unten Taste

Anzahl am Cursor minus 1

Oberste Taste

Ziffern am Cursor plus 1

Kombinierte Taste + Untertaste

Cursor nach links verschieben

Kombinierte Taste + Obertaste

Cursor rechts verschieben

Bestätigungsschlüssel

Eingang/Verlassen des Untermenüs

Bestätigungsschlüssel

Drücken Sie im beliebigen Zustand zwei Sekunden lang hintereinander, um zum Zustand der automatischen Messung zurückzukehren

Hinweis: 1. Wenn Sie die "Composite-Taste" verwenden, drücken Sie zuerst die Composite-Taste und halten Sie gleichzeitig die "Up" oder "Down" Taste gedrückt.

2. In dem Parametereinstellungszustand, ohne Tastenbedienung innerhalb von 3 Minuten, kehrt das Messgerät automatisch zum Messzustand zurück.

3. Die Flussrichtungsauswahl der Verkehrs-Nullpunktkorrektur kann den Cursor auf die linkste "+" oder "-" mit der "Obertaste" oder "Untertaste" wechseln, um es entgegen der tatsächlichen Flussrichtung zu bewegen.

4. Auswahl der Verkehrseinheit, können Sie den Cursor unter der ursprünglichen angezeigten Verkehrseinheit im Menü "Verkehrsbereichseinstellungen" verschieben und dann mit der "oben" oder "unten" Taste wechseln, um sie an die Bedürfnisse anzupassen.

2. Parametereinstellung Funktionstastenbedienung

Um die Parameter des elektromagnetischen Durchflussmessers einzustellen oder zu ändern, muss das Durchflussmesser vom Messzustand in den Parameterstellungszustand gelangen. Im Messzustand erscheint das Status-Konvertierungs-Passwort (0000), das je nach Vertraulichkeitsstufe entsprechend dem vom Hersteller bereitgestellten Passwort geändert wird. Drücken Sie anschließend die Taste "Composite + Confirmation" und gelangen Sie in den Status der gewünschten Parametereinstellung.

Installation von intelligenten elektromagnetischen Durchflussmessersensoren auf Prozessleitungen

1. Intelligente elektromagnetische Durchflussmessung Blockierrohre müssen jederzeit mit Medien gefüllt werden und können nicht in unzufriedenen oder leeren Rohren funktionieren. Wenn das Medium unzufrieden ist, kann die Methode verwendet werden, um die Höhe des Durchflussmessers hinter der Ausgangsleitung zu erhöhen, um das Medium voll zu machen, um das Unzufriedenheitsrohr und das Gas an der Elektrode zu vermeiden.

2. Ein Vakuum in der Rohrleitung kann die Innenauskleidung des Durchflussmessers beschädigen, die besondere Aufmerksamkeit erfordert.

3. Die rechte Strömungsrichtung sollte mit der rechten Richtung übereinstimmen, auf die der Pfeil des Durchflussmessers verweist.

Intelligente elektromagnetische Durchflussmesser können sowohl auf einer geraden Leitung als auch auf einer horizontalen oder geneigten Leitung installiert werden, erfordern jedoch, dass die zentrale Verbindung der beiden Elektroden horizontal ist.

5. Für flüssige, feste zweiphasige Flüssigkeiten ist es am besten, eine vertikale Installation anzuwenden, damit das gemessene Medium von oben nach unten fließt, so dass die Durchflussmesserauskleidung gleichmäßig verschleißt und die Lebensdauer verlängert wird.

6. Das Durchflussmesser sorgt für genügend Platz in der Nähe des Rohrflansches für die Installation und Wartung.

7. Wenn die Messleitung Schwingungen hat, sollte auf beiden Seiten des Durchflussmessers eine feste Halterung vorhanden sein.

8. Messmedium ist schwer verschmutzte Flüssigkeit, in der Bypass-Rohrleitung installieren Sie den Durchflussmesserkörper, ohne den Prozesslauf zu unterbrechen, können Sie leeren und reinen Strom.

9. Installation des Durchflussmessers der PTFE-Innenauskleidung, sollte der Schraube des Verbindungsflanses darauf achten, gleichmäßig festzuhalten, sonst ist es leicht, die PTFE-Innenauskleidung zu zerstören, am besten mit dem Drehmomentschlüssel.

Installation der Messgeräte

Übertragung

Redaktion

Methoden

Ein elektromagnetisches Durchflussmesser besteht einfach aus einem Durchflusssensor-Sender. Die Installationsanforderungen des elektromagnetischen Durchflussmessers sind unbedingt am Punkt der Rohrleitung oder im vertikalen Abschnitt der Rohrleitung installiert zu werden, aber in vollem Rohrfall muss die Anforderung an den direkten Rohrsegment vor 5D nach 3D sein, um die Verwendung des elektromagnetischen Durchflussmessers und die Anforderungen an die Genauigkeit zu gewährleisten.

Das Messprinzip des elektromagnetischen Durchflussmessers ist nicht abhängig von den Eigenschaften des Durchflusses und ist von der Messung unabhängig, wenn eine gewisse Turbulenz und ein Wirbel in der Leitung in einem nicht-Messbereich erzeugt werden (z. B. Kurven, Schnittgrenzen oder ein halbgeöffnetes Abschlussventil oben). Wenn ein stabiler Wirbelstrom im Messbereich die Stabilität und die Genauigkeit der Messung beeinflusst, sollten einige Maßnahmen ergriffen werden, um die Durchflussgeschwindigkeitsverteilung zu stabilisieren:

1. Erhöhung der Länge des vorderen und hinteren Straßensegments

2. Verwendung eines Durchflussstabilisators

Reduzieren Sie den Schnitt des Messpunkts.

Anforderungen an das äußere Umfeld

1.1. Durchflussmesser sollten vermieden werden, an Stellen zu installieren, an denen die Temperatur stark variiert oder die Geräte hoher Temperatur ausgestrahlt sind, wenn installiert werden muss, müssen Wärme- und Lüftungsmaßnahmen vorgenommen werden.

1.2. das Durchflussmesser ist am besten drinnen installiert, wenn es draußen installiert werden muss, sollte Regenwasser vermeiden, das Wasser ist überschwemmt und Sonneneinstrahlung erfordert Feuchtigkeit und Sonnenschutzmaßnahmen.

1.3. Durchflussmesser sollten in einer Umgebung mit korrosiven Gasen nicht installiert werden, wenn Lüftungsmaßnahmen erforderlich sind.

Um die Installation, Wartung und Wartung zu erleichtern, ist genügend Platz um das Durchflussmesser herum erforderlich.

1.5. Die Installation des Durchflussmessers sollte ein Magnetfeld und eine starke Schwingungsquelle vermeiden, wie eine große Schwingung der Rohrleitung, auf beiden Seiten des Durchflussmessers sollte eine feste Rohrleitungshalterung vorhanden sein.

1. 2. Elektromagnetisches Durchflussmesser

2.1. Anforderungen an den direkten Absatz

Um die Auswirkungen von Wirbelströmen und Flussfeldverzerrungen zu verbessern, hat das Durchflussmesser eine gewisse Anforderung an die Länge des vorderen und hinteren Direktrohrsegments, sonst beeinflusst es die Messgenauigkeit (auch ein Gleichrichter kann installiert werden, um möglichst zu vermeiden, dass er in der Nähe des Regelventils und des Halbventils installiert wird).

2. Anforderungen an Prozessrohre

Durchflussmesser haben bestimmte Anforderungen an die oben- und nachgelagerten Prozessrohre am Montagepunkt, sonst beeinflussen die Messgenauigkeit.

a. Der Innendurchmesser des oberen und nachfolgenden Prozessrohres ist der gleiche wie der Innendurchmesser des Sensors und sollte erfüllen: 0,98DN≤D≤1,05DN (DN in der Formel: Innendurchmesser des Sensors, D: Innendurchmesser des Prozessrohres)

b. Prozessrohr und Sensor müssen konzentriert sein, die koaxiale Abweichung sollte nicht größer als 0,05 DN sein.

2.3. Anforderungen zur Nebenkontrolle

Um die Reparatur des Durchflussmessers zu erleichtern, ist es am besten, das Durchflussmesser neben der Installation durchzuführen, außerdem müssen schwer verschmutzte Flüssigkeiten und Durchflussmesser gereinigt werden, und die Flüssigkeit kann nicht gestoppt werden, muss neben der Installation durchzuführen werden.

a. Bequeme Reparatur von Durchflussmessern

b) für schwer verschmutzte Flüssigkeiten installiert werden muss

c. Flüssigkeit kann nicht stoppen und das Durchflussmesser muss gereinigt werden

3. Installationsanforderungen für ein einsetzbares elektromagnetisches Durchflussmesser

3.1. Anforderungen an die Direktleitung

Eingang / Ausgang Direktleitungsabschnitt: Eingang sollte ≥ 10 × DN; Ausgang sollte ≥ 5 × DN

3.2. Anforderungen an den Anschlussort

Um die zuverlässige Arbeit des Messgerätes zu ermöglichen und die Messgenauigkeit zu verbessern, sollte der Sensor / Sensor keine Störungen durch das äußere Parasitenpotential haben, und der Erdungswiderstand ist kleiner als 10. (Wenn die Metallleitung gut geerdet ist, ist keine spezielle Erdungseinrichtung erforderlich) 3.3 Die Anforderungen an den Installationsstandort sind wie in der Abbildung gezeigt.

Einfügen elektromagnetisches Durchflussmesser entsprechend der Situation der Rohrleitung auf dem Feld, ohne das Kugelventil zu installieren, sollte das Durchflussmesser auf der Rohrleitung installiert werden (d. h. ohne Druckinstallation kann das Durchflussmesser ausgewählt werden, ohne das Kugelventil zu installieren), der Durchmesser der Öffnung auf der Rohrleitung 50, bereit, das Verbindungsrohr auf der Öffnung der Rohrleitung zu schweißen; Für Gelegenheiten, die einen ständigen Strom erfordern oder das Medium nicht überlaufen lassen, muss ein Kugelventil hinzugefügt werden, d.h. ein einsetzbares elektromagnetisches Durchflussmesser mit Kugelventilstruktur ausgewählt werden; Auf der Öffnung des Rohres mit einem Durchmesser von 50 bereiten Sie die Verbindungsrohre auf der Öffnung des Rohres zu schweißen.

Auswahl des einsetzbaren elektromagnetischen Durchflussmessers

Messbereich

Empfohlene Anwendungsbereiche

0,5 m/s bis 10 m/s kontinuierlich einstellbar

Maximaler Einsatzbereich

0,2 m/s bis 15 m/s kontinuierlich einstellbar

Signalausgang

Schaltmenge kann auf

Impulsausgang (bis zu 1000 Hz)

Alarm für hohen / niedrigen Verkehr

Luftalarm

Verkehrsrichtung anzeigen

Fehleralarm

Stromausgang

4-20mA Ausgang

Konfigurationsmethode

Feldkonfiguration mit drei manuellen Tasten

Feldkonfiguration über Fernbedienung

Konfiguration vor Ort mit Handgeräten

Erinnerungen

Der EEPROM verschwindet nicht und braucht keine Batterie

Erklärung

Elektromagnetische Durchflussmesser werden in Abwasser, Fluorchemie, Produktionswasser, Leitungswasserindustrie sowie in der Medizin, Stahl und vielen anderen Bereichen weit verbreitet. Da das Prinzip bestimmt, dass es nur elektrisch leitende Flüssigkeiten messen kann. Obwohl es in Bezug auf Zuverlässigkeit und Stabilität viel besser ist als andere Arten von Durchflussmessern, kann der Kunde im praktischen Gebrauch immer noch einige Probleme auftreten, nachfolgend werde ich das elektromagnetische Durchflussmesser auswählen und installieren:

Einerseits, wie andere Durchflussmesser, obwohl das elektromagnetische Durchflussmesser sein Messbereichsverhältnis von 30: 1 ist, höher als das Wirbelstraße-Durchflussmesser und das Differenzdruck-Durchflussmesser, aber es gibt auch Einschränkungen, viele Kunden messen, wenn sie es oft mit dem Wassermesser vergleichen, denken, dass sie eine sehr niedrige Durchflussgeschwindigkeit messen können, in der Regel kann es nur 0,1 m / s messen. Daher ist es am Anfang der Bestellung wichtig, den Durchflussbereich zu verstehen. Bei der Bestellung können Sie nicht nach dem ursprünglichen Leitungskaliber bestellen, am besten nach Ihrem tatsächlichen Durchfluss, um den Messgerätekaliber festzulegen.

Zweitens, wie andere Durchflussmesser, hat das elektromagnetische Durchflussmesser auch Anforderungen an die Installation vor und nach der direkten Leitung, aber die Anforderungen an andere Durchflussmesser sind niedriger, aber das Wichtigste ist zu erfüllen: Vollrohr, dann Vollrohr. Bei Unzufriedenheiten können Durchflussmessersprünge verursacht werden:

Drittens, wie andere Durchflussmesser, hat das elektromagnetische Durchflussmesser auch eine Schutzklasse, die allgemeine All-in-One-Schutzklasse ist IP65, die Teilung ist IP68 (für den Sensor), wenn der Kunde die Installationsumgebung des Messgerätes anfordert, wird empfohlen, den Installationsort in einem unterirdischen Brunnen oder anderen feuchten Orten zu wählen. Um zu vermeiden, dass eine falsche Auswahl das Gerät beschädigt.

Viertens kann das elektromagnetische Durchflussmesser korrosive Flüssigkeiten messen, aber der erste Kunde muss andere Messmedieneigenschaften korrekt liefern, um Fehler bei der Auswahl der Elektroden zu vermeiden, was zu einem Ablauf des Sensors im späteren Gebrauchsprozess führt, was den Kunden Unannehmlichkeiten und wirtschaftliche Verluste verursacht.

Fünftens, elektromagnetisches Durchflussmesser, obwohl die Zuverlässigkeit ist besser, in der Regel nicht beschädigt, aber aufgrund seines Prinzips entschieden, war die Sensor-Elektrode-Oberfläche und Flüssigkeit Kontakt, lange Zeit, die Elektrode-Oberfläche ist anfälliger für Verschmutzung. Daher wird das elektromagnetische Durchflussmesser im Allgemeinen empfohlen, wenn der Kunde unter Bedingungen demontiert wird, um die Elektrode zwischen einem Jahr und eineinhalb zu reinigen, um die Messgenauigkeit des Durchflussmessers zu gewährleisten. Jedes Instrument muss "gewartet" werden, und das elektromagnetische Durchflussmesser ist keine Ausnahme.

Sechs, wenn die Leitung vertikale Leitung ist, erfordert der Wasserstrom im Allgemeinen von unten nach oben, versuchen Sie nicht von oben nach unten. Letzteres verursacht leicht größere Flussschwankungen. Die Installation ist neben der vollen Rohrleitung auch wichtig, gefolgt von der Entfernung der direkten Rohrleitung vor und hinten.

Wählen Sie einen Ort, der einfach zu reparieren und bequem zu betreiben ist. Durchflussmesser sollten am hinteren Ende der Pumpe installiert werden und dürfen niemals auf der Saugseite installiert werden; Das Ventil sollte stromabwärts installiert werden.

Arbeitsprinzip

Übertragung

Redaktion

Ein elektromagnetisches Durchflussmesser ist ein Durchflussmesser, das eine Durchflussmessung nach dem Faraday-Gesetz der elektromagnetischen Induktion durchführt. Der Vorteil eines elektromagnetischen Durchflussmessers besteht darin, dass der Druckverlust sehr klein ist und der messbare Durchflussbereich groß ist. Das Verhältnis zwischen dem maximalen Durchfluss und dem minimalen Durchfluss beträgt in der Regel mehr als 20: 1, der industrielle Rohrdurchmesserbereich ist breit, bis zu 3 m, das Ausgangssignal und der gemessene Durchfluss sind linear, mit hoher Genauigkeit, kann die Leitfähigkeit ≥ 5 μs / cm von Säure, Alkali, Salzlösung, Wasser, Abwasser, korrosiven Flüssigkeiten und Schlamm, Mineralmasse, Zellstoff usw. gemessen werden. Allerdings kann es den Fluss von Gas, Dampf und reinem Wasser nicht messen.

Wenn der Leiter im Magnetfeld die Bewegung der Schneidmagnetlinie ausführt, wird ein Induktionspotential im Leiter erzeugt, und die Größe des Induktionspotentials ist proportional zur effektiven Länge des Leiters im Magnetfeld und zur Geschwindigkeit der Bewegung des Leiters im Magnetfeld, die senkrecht zur Magnetfeldrichtung liegt. In ähnlicher Weise erzeugt eine leitfähige Flüssigkeit ein induktives Potential an der Elektrode auf beiden Seiten des Rohres, wenn sie die magnetische Induktionslinie schneidet und vertikal im Magnetfeld strömt. Die Richtung des Induktionspotentials wird durch die rechte Regel bestimmt, und die Größe des Induktionspotentials wird durch folgende Formel bestimmt:

Ex=BDv--------------Formel (1)

Ex - Induktionspotential, V;

B - Magnetinduktionsstärke, T

D - Innendurchmesser der Rohrleitung, m

v - Durchschnittliche Flüssigkeitsgeschwindigkeit, m/s

Der Volumenstrom qv ist jedoch gleich dem Produkt der Flüssigkeitsgeschwindigkeit v und der Leitungsschnittsfläche (πD²)/4 und ersetzt die Formel (1) durch:

Qv=(πD/4B)* Ex --------- 式(2)

Aus der obigen Formel ist bekannt, dass der gemessene Volumenstrom und das Induktionspotential linear in Beziehung stehen, wenn der Rohrdurchmesser D festgelegt ist und die magnetische Induktionsstärke B unverändert gehalten wird. Wenn auf beiden Seiten der Leitung eine Elektrode eingesetzt wird, kann das Induktionspotential Ex eingeführt werden, die Größe dieses Potentials zu messen, kann der Volumenstrom ermittelt werden.

Gemäß dem Faraday-Prinzip der elektromagnetischen Induktion ist ein paar Detektionselektroden auf der Rohrwand vertikal zur Messrohrachse und zur Magnetlinie installiert, wenn sich die leitfähige Flüssigkeit entlang der Messrohrachse bewegt, erzeugt die leitfähige Flüssigkeit ein Induktionspotential, dieses Induktionspotential wird von zwei Detektionselektroden erkannt, die numerische Größe ist im Verhältnis zu der Durchflussgeschwindigkeit, dessen Wert lautet:

E = B·V·D·K

Formel: E - Induktionspotential;

K - Koeffizienten in Bezug auf die Verteilung des Magnetfeldes und die axiale Länge;

B - Magnetinduktionsstärke;

V - Durchschnittliche Durchflussgeschwindigkeit der leitfähigen Flüssigkeit;

D - Elektrodenabstand; (Messung des Rohrdurchmessers)

Der Sensor empfängt das Induktionspotential E als Durchflusssignal, sendet es an den Wandler und zeigt nach der Signalverarbeitung mit Verstärkung, Umwandlungsfilter und anderen Signalen den momentanen Durchfluss und den kumulativen Durchfluss mit einem hintergrundbeleuchteten Punktmatrix-Flüssigkristall an. Der Wandler verfügt über 4 bis 20mA-Ausgang, Alarmausgang und Frequenzausgang und verfügt über Kommunikationsschnittstellen wie RS-485 und unterstützt HART- und MODBUS-Protokolle.

Hinweis: Die unterschiedlichen elektromagnetischen Durchflussmesserparameter unterscheiden sich leicht, bitte beachten Sie bei der Verwendung die Anleitung.

Gemäß dem Faraday-Gesetz der elektromagnetischen Induktion wird in einem gleichmäßigen Magnetfeld mit einer magnetischen Induktionsstärke von B eine nicht leitende magnetische Leitung mit einem Innendurchmesser von D senkrecht zur Magnetfeldrichtung gelegt, wenn die leitende Flüssigkeit in der Leitung mit einer Durchflussgeschwindigkeit v fließt, schneidet die leitende Flüssigkeit die magnetische Leitung. Wenn ein Paar Elektroden an beiden Enden des Leitungsabschnitts senkrecht zum Durchmesser des Magnetfeldes installiert werden, kann nachgewiesen werden, dass ein sensorisches elektrisches Potenzial zwischen den beiden Elektroden entsteht, solange die Durchflussgeschwindigkeit in der Leitung eine achssymmetrische Verteilung ist:

e=KBDv (3-36)

In der Formel ist v die durchschnittliche Durchflussgeschwindigkeit auf dem Leitungsabschnitt und k die Messkonstante. Der Volumenstrom der daraus erhältlichen Leitungen beträgt:

qv = πeD/4KB (3-37)

Aus der obigen Formulierung ist ersichtlich, dass der Volumenstrom qv in einer linearen Beziehung zu der induzierten elektrodynamischen Potenz e und dem Messrohr-Innendurchmesser D, umgekehrt proportional zur magnetischen Induktionsstärke B des Magnetfeldes, unabhängig von anderen physikalischen Parametern. Das ist das Messprinzip des elektromagnetischen Durchflussmessers.

Es ist darauf hingewiesen, dass, um die Formeln (3-37) strikt festzustellen, die elektromagnetischen Durchflussmessermessbedingungen die folgenden Annahmen erfüllen müssen:

Ein Magnetfeld ist ein gleichmäßig verteiltes konstantes Magnetfeld.

② symmetrische Verteilung der Durchflussgeschwindigkeit der gemessenen Flüssigkeit;

Die gemessene Flüssigkeit ist nicht magnetisch;

Die elektrische Leitfähigkeit der gemessenen Flüssigkeit ist gleichmäßig und homogen.

technische Anforderungen

Übertragung

Redaktion

Genauigkeitsgrade

Die Genauigkeitsgrade des Durchflussmessers im festgelegten Durchflussbereich und der maximal zulässige Fehler müssen den Vorschriften der Tabelle 1 entsprechen. Durchflussmesserfehler bedeutet die Verwendung eines relativen Wertfehlers.

Genauigkeitsklasse und maximal zulässige Fehler

Genauigkeitsgrade

0.2

(0.25)

(0.3)

0.5

Maximal zulässige Fehler

±0.2%

(±0.25%)

(±0.3%)

±0.5%

Genauigkeitsgrade

1.0

1.5

2.5

/

Maximal zulässige Fehler

±1.0%

±1.5%

±2.5%

/

Hinweis: Bevorzugt werden Klassen ohne Klammern

Referenzfehler

Für die Durchflussmesserfehlerdarstellung für die momentane Durchflussanzeige können auch Referenzfehler verwendet werden, deren maximal zulässige Fehlerreihe den Vorschriften der Tabelle 1 entspricht, die genaue Klasse der Prüfergebnisse wird nicht mehr im Angebot angegeben, sondern ihre maximal zulässige Fehlerdarstellung verwendet und sollte auch nach dem maximal zulässigen Fehler FS markiert werden, wie ± 0,5% FS.

Bei einer Prüfung eines Durchflussmessers ist eine Methode zur Darstellung des Durchflussmesserfehlers gemäß einer der Genauigkeitsgraden und einem Referenzfehler anzugeben; Bei Durchflussmessern, die eine Kombination von relativen Darstellungsfehlern und Referenzfehlern verwenden, sollte bei einer Prüfung auch eine Methode verwendet werden, um ihren Fehler darzustellen.

Wiederholbarkeit

Die Wiederholbarkeit des Durchflussmessers darf nicht 1/3 des absoluten Wertes des maximal zulässigen Fehlers überschreiten, der im entsprechenden Genauigkeitsgrad festgelegt ist.

Messbereich

Übertragung

Redaktion

Der Messbereich des elektromagnetischen Durchflussmessers ist groß, in der Regel 20: 1 ~ 50: 1, der optionale Durchflussbereich ist breit; Der Kaliberbereich des elektromagnetischen Durchflussmessers ist breiter als andere Sorten von Durchflussmessern, von einigen Millimetern bis zu 3 Metern; Positive und umgekehrte bidirektionale Strömung messen können, kann auch die Pulsationsströmung messen, solange die Pulsationsfrequenz viel niedriger ist als die magnetische Frequenz; Die Messausgabe ist im Wesentlichen linear; Einfache Auswahl von Materialvarianten für Flüssigkeitskontaktteile und Vorteile wie korrosive Flüssigkeiten. Da ein elektromagnetisches Durchflussmesser eine größere Wahrscheinlichkeit hat, dass es suspendierte Feststoffe oder Verschmutzungen enthält als andere Durchflussmesser, ist die Fehlerwahrscheinlichkeit, die durch eine innere Wandbefestigungsschicht verursacht wird, relativ hoch. Wenn die Leitfähigkeit der Befestigungsschicht ähnlich ist wie die Leitfähigkeit der Flüssigkeit, kann das Gerät auch ein normales Ausgangssignal ausgeben, nur die Zirkulationsfläche ändern und einen versteckten Fehler des Messfehlers bilden; Wenn es sich um eine hochleitfähige Haftschicht handelt, wird die elektrische Kraft zwischen den Elektroden kurzgeschlossen; Bei einer isolierenden Haftschicht wird die Elektrodenoberfläche isoliert und die Messschaltung getrennt. Beide Phänomene können das Gerät nicht funktionieren. [1]

Hauptprodukte

Übertragung

Redaktion

Intelligentes elektromagnetisches Durchflussmesser verwendet ein LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, alle Anzeigen sind chinesisch, funktional und praktisch, besonders benutzerfreundlich, um unnötige Probleme und Fehler zu reduzieren.

Schnelle Lieferung, niedrige Kosten und einfache Wartung.

Wie verhindert ein elektromagnetisches Durchflussmesser Störungen?

Bei der Messung von großen Störsignalanwendungen wie Zellstoff / Mineralmasse kann die Signalstärke durch die Wahl von 8707 High-Signal-Flow-Rohren erhöht werden

Intelligentes elektromagnetisches Durchflussmesser AFLD wurde mit dem Prinzip der vollständigen Intelligenz entwickelt und unterscheidet sich sehr stark von den alten oder gefälschten intelligenten elektromagnetischen Durchflussmessern, die von einigen heimischen Unternehmen hergestellt wurden, in Bezug auf Messgenauigkeit, Funktionalität, Zuverlässigkeit und Lebensdauer.

Die Lebensdauer des elektromagnetischen Durchflussmessers sollte mehr als 10-20 Jahre sein, also berücksichtigen wir bei der Konstruktion die Fabrik vollständig, jedes Detail des Sensors bis zum Umrichter sind wir sehr sorgfältig, von der Konstruktion, der Auswahl von Materialien, dem Prozess, der Produktion, der Prüfung usw. Jeder Link sind wir sehr aufmerksam, selbst entwerfen Sie die aktuelle spezielle inländische Produktionslinie mit elektromagnetischen Durchflussmessern, um die langfristige Qualität des Produkts zu gewährleisten.

Ein einsetzbares elektromagnetisches Durchflussmesser besteht aus einem einsetzbaren elektromagnetischen Durchflusssensor (kurz Sensor) und einem elektromagnetischen Durchflussumrichter (kurz Umrichter) (kurz Durchflussmesser). Es ist ein Gerät, das verwendet wird, um den Volumenstrom verschiedener leitender Flüssigkeiten in einer Leitung zu messen. Ein einsetzbares elektromagnetisches Durchflussmesser wird verwendet, um den Durchfluss von leitfähigen Flüssigkeiten in Leitungswasser, Stahl, Öl, Chemie, Elektrizität, Industrie, Wasserwirtschaft und anderen Sektoren zu messen.

Hinweise

Übertragung

Redaktion

1, die Genauigkeitsklasse und die Funktion wählen die Genauigkeitsklasse des Messgerätes nach den Messanforderungen und bei der Verwendung aus, um wirtschaftliche Kosten zu erzielen. Zum Beispiel für den Handelsaufschluss, die Lieferung von Produkten und die Energiemessung sollten höhere Genauigkeitsstufen wie 1,0, 0,5 oder höher ausgewählt werden. Für die Prozesssteuerung, wählen Sie unterschiedliche Genauigkeitsklassen entsprechend den Kontrollanforderungen; Einige sind einfach, um den Prozessfluss zu erkennen, ohne eine genaue Steuerung und Messung zu tun, können Sie eine etwas niedrigere Genauigkeitsklasse wie 1,5, 2,5 oder sogar 4,0 auswählen, wenn Sie ein preiswertes einsetzbares elektromagnetisches Durchflussmesser verwenden können.

Bei der Messung des allgemeinen Mediums kann der vollständige Durchfluss des elektromagnetischen Durchflussmessers im Bereich von 0,5 bis 12 m / s verwendet werden, der Bereich ist relativ breit. Die Auswahl der Spezifikationen des Geräts (Kaliber) muss nicht unbedingt die gleiche wie die Prozessleitung sein, sollte abhängig davon bestimmt werden, ob der Messdurchflussbereich im Durchflussgeschwindigkeitsbereich bestimmt wird, d. h. wenn die Durchflussgeschwindigkeit der Leitung niedrig ist, die Anforderungen des Durchflussgerätes nicht erfüllen können oder die Messgenauigkeit bei dieser Durchflussgeschwindigkeit nicht garantiert werden kann, muss der Instrumentenkaliber verkleinert werden, um die Durchflussgeschwindigkeit im Rohr zu erhöhen und zufriedenstellende Messergebnisse zu erhalten.

Vermeiden Sie ferromagnetische Objekte und Geräte mit starken elektromagnetischen Feldern, um zu vermeiden, dass das Magnetfeld das Arbeitsmagnetfeld und das Durchflusssignal des Sensors beeinflusst.

4, sollte möglichst in trockener Belüftung installiert werden, um Sonne und Regen zu vermeiden, die Umgebungstemperatur sollte bei -20 ~ + 60 ° C und die relative Luftfeuchtigkeit ist weniger als 85%.

5, sollte genügend Platz um das Durchflussmesser herum, um Erkennung und Reparatur zu erleichtern.

Tägliche Wartung

Übertragung

Redaktion

Nur eine regelmäßige intuitive Inspektion des Geräts, die Umgebung des Geräts zu überprüfen, den Schmutz zu beseitigen, sicherzustellen, dass kein Wasser und andere Substanzen eingehen, überprüfen Sie, ob die Verkabelung gut ist, überprüfen Sie, ob in der Nähe des Geräts neue starke elektromagnetische Feldgeräte oder neue Leitungen über das Gerät installiert sind. Wenn das Messmedium anfällig ist, die Elektrode zu verschmutzen oder in der Messrohrwand abzusetzen, zu verunreinigen, sollte es regelmäßig gereinigt und gereinigt werden.

Fehlersuche

Durchflussmesser beginnen mit dem Betrieb oder normalen Betrieb für eine Weile nach der Erkenntnis, dass das Gerät funktioniert nicht normal, sollte zuerst überprüfen, ob das Durchflussmesser externe Bedingungen, wie die Stromversorgung ist gut, ob die Leitung leckt oder in einem nicht vollen Zustand, ob es Blasen in der Leitung, Signalkabel ist beschädigt, Wandler Ausgangssignal (d. h. Hinter-Instrument-Eingangskreislauf) geöffnet ist. Denken Sie an die blinde Reparatur des Durchflussmessers.

Sensorprüfung

Testgeräte: 500MΩ Isolationswiderstandstester ein, Multimeter ein.

Testschritte:

(1) Wenn die Leitung mit Medien gefüllt ist, messen Sie den Widerstandswert zwischen den Anschlüssen A, B und C mit einem Multimeter, und der Widerstandswert zwischen A-C und B-C sollte größer oder gleich sein. Wenn der Unterschied mehr als das Doppelte ist, kann es sich um eine Leckage der Elektrode, eine Adsorption von Kondenswasser in der Außenwand des Messrohres oder der Anschlussbox handeln.

(2) Bei Trocknung der Auskleidung wird der Isolationswiderstand zwischen A-C und B-C mit MΩ gemessen (sollte größer als 200MΩ sein). Anschließend messen Sie mit einem Multimeter den Widerstand der Anschlüsse A, B und der beiden Elektroden im Messrohr (sollte kurzgeschlossen sein). Wenn der Isolationswiderstand sehr klein ist, deutet darauf hin, dass die Elektrode leckt ist, sollte der gesamte Durchflussmesser in die Fabrik zurückgeführt werden. Wenn die Isolierung abfällt, aber immer noch über 50MΩ ist und die Prüfung in Schritt (1) normal ist, kann es sich um eine Befeuchtung der Außenwände des Messrohres handeln, die mit einem Heißventilator im Inneren des Gehäuses getrocknet werden kann.

(3) Messung des Widerstands zwischen X und Y mit einem Multimeter, wenn es mehr als 200 Ω ist, können die Stimulationsspulen und ihre Ausgangsleitungen offen oder schlecht kontaktiert werden. Entfernen Sie die Terminalplattenprüfung.

(4) Überprüfen Sie den Isolationswiderstand zwischen X, Y und C, sollte mehr als 200 MΩ sein, wenn der Rückgang mit heißem Luft im Gehäuseinnen getrocknet wird. Bei tatsächlichem Betrieb führt eine Abnahme der Spulenisolation zu erhöhten Messfehlern und instabilen Messausgangssignalen.

(5) Wenn der Sensor fehlerhaft ist, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des elektromagnetischen Durchflussmessers, der allgemeine Ort kann nicht gelöst werden und muss vom Hersteller repariert werden.

Konverter Prüfung

Wenn festgestellt wird, dass der Wandler fehlerhaft ist, nach der Überprüfung der externen Gründe kein Problem, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des elektromagnetischen Durchflussmessers, der Hersteller wird in der Regel den Austausch der Leiterplatte lösen.

Wartung der Elektroden

1. Vor der Verwendung eines elektromagnetischen Durchflussmessers sollten Sie zuerst ein elektromagnetisches Durchflussmesser mit einer Standard-pH-Lösung kalibrieren. Nach der Kalibrierung vor dem Betrieb müssen wir darauf achten, dass die Elektrode des elektromagnetischen Durchflussmessers zuerst mit destilliertem Wasser gereinigt wird und dann mit der Messflüssigkeit gereinigt wird.

2. Wenn Sie kein elektromagnetisches Durchflussmesser verwenden, sollten Sie achten, wenn Sie die elektromagnetische Durchflussmesserelektrode entfernen möchten, dass der Sensor der Elektrode nicht mit dem Hartstoff kollidiert, sonst wird sich die Verwendung der Elektrode beeinflussen, solange Schäden auftreten.

Nach dem Ende der Verwendung des elektromagnetischen Durchflussmessers müssen wir die Elektroden des elektromagnetischen Durchflussmessers auf die Behälter legen, weniger gesättigte Lösungen darin setzen, solange sichergestellt wird, dass die Blasen der Elektroden feucht sind, aber denken Sie daran, nicht in destilliertem Wasser einzutauchen.

4. Achten Sie normalerweise darauf, dass die Elektrode sauber bleibt, lassen Sie nicht, dass die beiden Ausgänge einen Kurzschluss auftreten, sonst wird die Messung ungenau sein und die Verwendung des elektromagnetischen Durchflussmessers beeinflussen.

Tatsächlich gibt es viele Methoden zur Wartung der Elektroden des elektromagnetischen Durchflussmessers, und jeder muss im Gebrauchsprozess mehr Aufmerksamkeit schenken und nicht aufgrund seiner kleinen Fahrlässigkeit verursachen, dass das elektromagnetische Durchflussmesser in Zukunft nicht normal verwendet werden kann.

Fehleranalyse

1. Ausfälle während der Inbetriebnahme

Ein Fehler in der Inbetriebnahmephase tritt in der Regel in der Inbetriebnahmephase der Installation des Geräts auf, wenn er ausgeschlossen ist, wird er später unter den gleichen Bedingungen nicht mehr auftreten. Häufige Ausfälle während der Inbetriebnahme werden in der Regel durch eine falsche Installation, Umweltstörungen und Auswirkungen auf die Flüssigkeitseigenschaften verursacht.

1. Installation

In der Regel ist ein Fehler verursacht durch die falsche Installationsposition des elektromagnetischen Durchflusssensors, häufig wie die Installation des Sensors am höchsten Punkt des Rohrleitungssystems, der sich leicht ansammelt; oder auf einem vertikalen Rohr von oben nach unten installiert, kann eine Entleerung auftreten; Oder ohne Rückdruck nach dem Sensor wird die Flüssigkeit direkt in die Atmosphäre abgegeben und ein nicht volles Rohr im Messrohr gebildet.

1. Umweltaspekte

In der Regel sind es hauptsächlich Rohrleitungsstromstörungen, starke elektromagnetische Wellenstörungen im Raum, magnetische Feldstörungen für große Motoren usw. Leitungs-Dispersionsstromstörungen können in der Regel mit einem guten separaten Erdungsschutz zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden, aber wenn * Dispersionsstrom (wie Elektrolyse-Werkstatt-Leitungen, manchmal auf beiden Elektroden induzierte Wechselstromspitze Vpp bis zu 1V), müssen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden und Durchflusssensoren und Leitungsisolierung. Elektromagnetische Störungen im Raum werden in der Regel durch Signalkabel eingeführt und werden in der Regel durch eine oder mehrere Schichten geschützt.

1. Flüssigkeitsbereich

Kleine Blasen in der gemessenen Flüssigkeit, die gleichmäßig verteilt sind, beeinflussen in der Regel nicht die normale Arbeit des elektromagnetischen Durchflussmessers, aber mit der Vergrößerung der Blasen

Das Ausgangssignal der Tabelle wird schwanken, wenn die Blase groß genug ist, um die gesamte Elektrodenfläche zu bedecken, wird die Blase durch die Elektrode fließen, wodurch der Elektrodenkreislauf sofort unterbrochen wird und das Ausgangssignal größere Schwankungen auftritt.

Wenn ein elektromagnetisches Durchflussmesser mit niederfrequenten quadratischen Stimulationsmagneten einen übermäßigen Feststoffgehalt an Pulse misst, erzeugt es auch Pulse-Rauschen, die das Ausgangssignal schwanken lassen.

Bei der Messung des Mischmediums wird auch das Ausgangssignal schwanken, wenn die Messung in die Durchflusssensor erfolgt, bevor die Mischung ungleichmäßig ist.

Eine falsche Auswahl des Elektrodenmaterials und des Messmediums kann auch die normale Messung durch chemische Wirkungen oder Polarisationsphänomene beeinträchtigen. Das Elektrodenmaterial sollte entsprechend der Auswahl des Gerätes oder dem entsprechenden Handbuch korrekt ausgewählt werden.

1. Betriebszeitfehler

| Marken

Serie

Modell

| Produktname

| PROHUB

003020 D40 30/30

PROHUB

120557 D73 2-FACH

PROHUB

002973 LR 085 KL 90

PROHUB

16124-FL

PROHUB

002990 GE 040 KL 90

| PROHUB

| 002909 D60-300

PROHUB

002999 GE 060 KL 120

PROHUB

16123-FL

PROHUB

120557 D73 2- FACH

| PROHUB

003020 D40 30/30

PROHUB

090-060-012F

PROHUB

17213- FL

PROHUB

4035910

| PROHUB

17082B08

PROHUB

PH-Y12 -0002- 1

PROHUB

PH-Y120002-16

PROHUB

PH-Y12-0002- 16A

PROHUB

B0101 14022-3-7

PROHUB

20108-ST

Lagersitz

PROHUB

20108CO2

Antriebswelle

PROHUB

PH-Y12-0002-17

PROHUB

090030007

| PROHUB

003028

PROHUB

20108- KA

| Universal-Achse

PROHUB

090010045

Rollenbau

PROHUB

090060020

Lager-Zusammensetzung

PROHUB

20107-FL

Gürtel

PROHUB

090-060-004

PROHUB

090060021

Lager-Zusammensetzung

SIBA2021113.20

COGSDILLSRMR-31-03

BrinkmannBFS 232-KH

EUCHNERCES-A-AEA-04B 072000

WOERNERAB31-14/2-1A2A

ALLEN-BRADLEYVPL-B1303F-PJ12AA

BIJUE ELIMONPVB16A03AAAAAA00

JBW404.867.0010 DCK31

FHFFHF21225113

ETAEM12-T01-001-DC24V-4

ZF4152.062.018 PG 500/1

AZOLGASAG 750 50 (¢ 19 * 118)

AZOLGASAFJ 50 038V1 (¢ 50 * 150)

AZOLGASAFJ 70 015V1 (¢ 19 * 72)

JOSTJ0EST-TK5230VAC-5A

SartoriusPR6211-11

ROLANDP42AGS P.N.S0002800

AVENTICS0821300856Druckregulierungsventil

MAIERDer DXSR 265 K-50Drehverbindung

AG.70HE652FV50A2R-AC230VGrenzschalter

WIXROYD32810.W0001

KTRBOWEX-Kupplung 117038-24-8020

KTRBOWEX-KUPPELUNG M-24

BAUERBF70Z-44 / DPE09XB4C-S / ESX027A9 / SP

SCHMERSALAZ17/170-B5

SCHMERSALAZ 17-11ZK

SCHUNKINK80/S 0301550

SCHUNKBBCK8758 ID:1328053

CHERRYG84-4400LPBUS-2

TAPPKEMER-MATRIXQWS-7000/4-30-L

RSF ElektronikBE4360731129

EWO423.294

EWO334.411

OPTRON3874460

ASC102850 BL25M-U-3-350-B-RF (Ausführung unter Namensschild 91236) Angebot gültig bis 2022.8.10

WILDENP.025/PPPPP/WFS/TF/PWF

SCHMERSAL103013814 SLB240-R-1-ST

SCHMERSAL103013806 SLB240-E-1-ST

EATONFAK-S/KC11/I

PILZ777314

EUCHNER082122 NZ1VZ-3131E-M

REMECH17-4132-1122.47

SCHMERSAL1NO + 1NC, ZFH232-22

IFMIFS244

IFMIFS240

DatensensorS15-PA-2-C10-PK

BucherSDRB-P-10-SM

PREVOSTPPS1 MM2534

MAXON118889+166943

MAXON283858+363974+301212

MAXON283858+144006

PATLITECLF10-24

TRIDH130-00002

GEA4443-0804-020

GEA4443-0804-021

GEA4443-0804-022

GEA4443-0804-023

AUMASA14.1 A101432

JUMO90/00559222

SCHUNK302316 SWK-011-000-000

SCHUNK302317 SWA-011-000-000

SCHUNK9935801 SWO-E10-011-K

SCHUNK9935802 SWO-E10-011-A

SCHUNK302223 A-SWK-011-ISO-A50

Schmiermittel für SchmierplattenSFGO ULTRA 32

Buschjost8497277.9668

OTT9560007392

OTT9560148392 ADAPTER PSC 80

D+PDP-K-003-000018 + DP-K-003-000054

BühlerNT 63-KN-VA-M3/240

BühlerNT 63-KN-VA-M3/500

BEMERS130-41-22.3

SPECKIVD-360-MK-400V Ersatz

BrinkmannBFS238/40-61KBT5Z+415

BALTECP rne 181 HPP ang D 160772 a

BAUMERMDFK 08G2101/0500

Sprache14570692 MW-XXUS - 0...200 MBAR - 1/4 NPT-F - 1/2 -14 LT

VVCDSLScheibenventil

ATOSA1Y-HA32B

ATOSSCLI-40317

ATOSSCLI-4033/1

ATOSLIDEW2-4-I10P12A

ProminentS1BA S1BAH10050PVTS000M000 Angebot gültig bis 2022.8.13

CELSADSA12-NS40/P1R-01

GEMU88029346

DINSE62903N0004 1503406

COGSDILLSRMR-31-03

HMSAWB3000

SchneiderATS448C41Q

ASCON TECNOLOGICXP-3000/99

MAC1353G-611D-3 M0D:AL01Elektromagnetventile

HOFMANN619161 75

HOFMANN656050 1600

HOFMANN647050 55

AVTRONHS40ZT6MG6W903S

SterlingLPHX 45311 AB

HYDAC0280D005ONFilterelement

HYDAC0240D005ONFilterelement

HYDAC0030D025WFilterelement

Meister45XM1030XG20WH

LOVATOG48111Hilfsberührung

Karl StorzTC-302-03G2H39425

GRUNERUL-721Q-R1A-BO32

PULSOTRONIK08430131055 CSK087A-LDR

SartoriusPR6211-11

RebsDer VEG8/7

RebsDer VEU8/3

RebsVEG6

JOSTJ0EST-TK5230VAC-5A

BOLZEN1259637 5333655

KRIWANSE-E1 347017-10

KRIWANOLC-D1 L = 100

PILZ777301

PILZ774314

IFMSBG233

IFMIGT215

IFMABl. 5031

E+L00352056-FR 6011

E+L00352034-OL 8221

AVTRONHS40ZT6MG6W903S + 5M

TRIDH130-00002

PREVOSTMT RA1063

FORMAT92571015

SchneiderATV650C31N4F Angebot gültig bis 2022.8.13

NUMATIKA51BA452CG60S61 24VDC

SchneiderXS618B1MAL2 Angebot gültig bis 2022.8.1

KUEBLER8.5000.B352.2048

AUTONIKBEN5M-MFROptische Schalter

WENGLORCP24MHT80

OliverventilePrüfventil CV75S 316SS, 6000PSIEinrichtungsventil

PILZ541011

PILZ541012

PILZ541009

RittalSZ 4140.830

RittalSZ 4315.800

STARSH736001A0727

SEHENMC07B0008-5A3-4-00

RUWAC10003683

RUWAC968001F

RUWACFL-90870A134515D

RUWACFL-90870A234515E

RUWAC35211UL

SOLAHDSTV25K-24S

PREVOSTDer BAL 2040B

ROLANDNKAS-W Lieferlänge pro Stück 10 M

ROLANDA100

ROLANDTN15S SENSOR- OHNE KABEL

SCHMALZ10.02.02.04521 SCPI-FS 25 NO RP M12-5 Ersatz

GEMU610 12D 1 5 211/N 88015108

ATSSP179 266.70X304.80X17.45 L2M FKMSkelett Öldichtung

EMETAMA215-12-0060-40

RittalSK 3214.100

PEWAG4031538(A46118) RK 1623 - 1X15.875X9.65 DIN8187 21.15m Angebot gültig bis 29.7.2022Rollenkette

BildschirmVP-3/1.0/P/112/130/1.0

HELUCKELMULTIFLEX 512-PUR 7G1.0, 22527

HELUCKELMULTIFLEX 512-C-PUR 5G1.0, 22596

RebsVEU 8/3

RebsVEG 8/7

RebsVEG 6

SAACKES060020002 F-OSA

NORDSON1056119 24VDC, 5,4W, LED

KYTOLASLM13-F

MASTERWATT75030030D000004

BronkhorstM13V14I-AGD-33-K-S

WALTHER1-SP-006-2-WR017-11-2

LEGRIS7883 06 10

LABOMCE6110 A1060H1K1010 T420Drucksender

ROSSEL0-0354-00095-11

ROSSEL0-0355-00079-11

ROSSEL2-7223-00302-11

ROSSEL2-4006-01891-11

ROSSEL2-6003-00142-11

RittalSZ 4140.830

RittalSZ 4315.800

IFMECV932

IFMECV933

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P + FENA58IL-S10CA5-1213B17-ABPCoderer

P + FENA58IL-S10CA5-0013B17-ABPCoderer

G. BEE0020005001020 + 0020005992015 10998916

G. BEE0020005003020 + 0020005992015

G. BEE0020005992015 11447861

PILZ541010

PILZ541060

UNIVERSALE HYDRAULIKSSPA-5/64-A-N-R-V0-01-AX

P + FENI58IL-H10BA5-1024UD1-RC1Coderer

AWH390109000 DN40-65

AWH390112000 DN80-100

ANGELUS2257029

HILMA8-2280-8017 SLOT 28 MM -8-2280-801

HILMA8-2280-8017 SLOT 28 MM

8-2280-8017 SLOT 28 MM

PREVOSTVPI 127710E

BronkhorstM14V14I-AGD-33-K-S

CCDGLGE CMG80

SCHOENBUCH2997 OTFS162

STRINGRK 86A DN 200, PN 16, Körper 1.4404

GESINTCLS-A

TürkeiBKV8240-0/9

EGELG 518 GSP P11237

VEKTORDer VN1630A

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ASA HYDRAULIK19434 SAE3 2.1/2 063 SDKSS063 Angebot gültig bis 18.8.2022

ETASES582.1

HBMCLY41-350/6

ATLAS660-101401 8202-1350-22 Angebot gültig für 4 Wochen

ATLAS660-100213 8202-1220-19

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CYTECSTP-090-1

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Betriebszeitfehler sind elektromagnetische Durchflussmesser nach der Inbetriebnahme und dem normalen Betrieb für eine bestimmte Zeit auftreten, häufige Betriebszeitfehler sind im Wesentlichen durch die innere Wand des Durchflusssensors befestigt Schicht, Blitz und Umweltbedingungen Veränderungen verursacht.

1. Sensorinnenwand Befestigungsschicht

Da elektromagnetische Durchflussmesser häufig zur Messung schmutziger Flüssigkeiten verwendet werden, kann nach einer gewissen Zeit der Betrieb häufig ein Ausfall auftreten, der sich an der Innenwand des Sensors anhält. Diese Fehler sind häufig auf die zu hohe oder zu kleine Leitfähigkeit der Haftschicht zurückzuführen. Wenn das Befestigungsmittel eine Isolationsschicht ist, wird der Elektrodenschluss unterbrochen sein, und das Gerät kann nicht normal funktionieren; Wenn die Leitfähigkeit der Haftschicht deutlich höher ist als die Leitfähigkeit der Flüssigkeit, wird der Elektrodenschluss kurzgeschlossen,

Auch das Gerät funktioniert nicht normal. Daher sollte die befestigte Skalierschicht im elektromagnetischen Durchflussmesserrohr rechtzeitig entfernt werden.

1. Blitzschlag

Blitzschläge können leicht hohe Spannungen und Spannungsstrome in den Messgeräteleitungen erfassen, wodurch das Messgerät beschädigt wird. Es wird hauptsächlich über ein Stromkabel oder eine Magnetspule oder eine Flusssignalleitung zwischen Sensor und Wandler eingeführt, vor allem durch ein Stromkabel aus dem Steuerraum.

1. Veränderungen der Umweltbedingungen

Durchflussmesser funktionieren während der Inbetriebnahme aufgrund der guten Umgebungsbedingungen (z. B. keine Störungsquelle) und können oft die Installationsbedingungen vernachlässigen (z. B. die Erdung ist nicht sehr gut). In diesem Fall, sobald sich die Umgebungsbedingungen ändern, während des Betriebs eine neue Störungsquelle erscheint (z. B. Schweißen auf einer Rohrleitung in der Nähe des Durchflussmessers, Installation eines großen Transformators in der Nähe usw.), stört die normale Arbeit des Messgerätes und das Ausgangssignal des Durchflussmessers schwankt.

Häufige Fehler

Typische Fehlerdiagnose und -behandlung

1. Keine Durchflussausgabe. Überprüfen Sie, ob der Stromteil fehlerhaft ist, und prüfen Sie, ob die Stromspannung normal ist; Testsicherungsdurchbruch; Überprüfen Sie, ob der Sensorpfeil mit der Flüssigkeitsströmrichtung übereinstimmt, wenn die Sensoreinbaurichtung nicht übereinstimmt; Überprüfen Sie, ob der Sensor mit Flüssigkeit gefüllt ist, z. B. nicht mit Flüssigkeit gefüllt, Rohrleitungen austauschen oder vertikal installieren.

Das Signal wird immer kleiner oder plötzlich abnimmt. Testen Sie, ob die Isolation zwischen den beiden Elektroden zerstört oder kurzgeschlossen ist, und der Widerstandswert zwischen den beiden Elektroden liegt normalerweise zwischen (70 bis 100) Ω; Die Innenwand des Messrohres kann Schmutz absetzen, die Elektroden sollten gereinigt und gewischt werden, ohne die Innenauskleidung zu kratzen. Messung, ob die Rohrleitung beschädigt ist, sollte ersetzt werden.

3. Nullpunkt ist instabil, prüfen Sie, ob das Medium mit Messrohren und Medien gefüllt ist, ob Blasen vorhanden sind, wenn Blasen vorhanden sind, können Sie den Verbraucher im Upstream hinzufügen, wie die horizontale Installation kann in die vertikale Installation geändert werden; Überprüfen Sie, ob die Erdung des Geräts intakt ist, wenn sie nicht gut ist, sollte eine Erdung in drei Stufen durchgeführt werden (Erdungswiderstand ≤ 100 Ω); Die Leitfähigkeit des Mediums sollte nicht kleiner als 5 μs / cm sein; Überprüfen Sie, ob sich das Medium in der Messröhre schmutzt und achten Sie darauf, dass die Innenauskleidung beim Entfernen nicht kratzt.

Der angegebene Wert des Verkehrs stimmt nicht mit dem tatsächlichen Wert überein. Überprüfen Sie, ob die Flüssigkeit im Sensor mit Rohren gefüllt ist, ob es Blasen gibt, wenn es Blasen gibt, können Sie den Verbraucher aufwärts installieren; Überprüfen Sie, ob die Grundlage gut ist; Überprüfen Sie, ob das Durchflussmesser ein Ventil vorhanden ist und, falls vorhanden, nach unten bewegen oder es vollständig öffnen lassen; Überprüfen Sie, ob die Messbereichseinstellungen des Konverters korrekt sind, und wenn nicht, stellen Sie den richtigen Messbereich neu ein.

Der Wert schwankt in einem bestimmten Bereich. Überprüfen Sie, ob sich die Umgebungsbedingungen ändern, wie zum Beispiel neue Störquellen und andere magnetische Quellen oder Vibrationen, die den normalen Betrieb des Gerätes beeinflussen, sollten Störungen rechtzeitig beseitigt oder das Durchflussmesser verschoben werden; Überprüfen Sie das Prüfsignalkabel und verwenden Sie das Isolierband für die Endbehandlung, damit die Leitungen, die innere Schirmschicht, die äußere Schirmschicht und das Gehäuse nicht miteinander in Kontakt stehen.

Die Flüssigkeit, die mit einem elektromagnetischen Durchflussmesser gemessen wird, muss elektrisch leitend sein, daher können nicht elektrisch leitende Gase, Dampfe, Öle, Kupfer und andere Stoffe mit einem elektromagnetischen Durchflussmesser zur Durchflussmessung verwendet werden.

Betriebsfehler

Nach der ersten Inbetriebnahme und dem normalen Betrieb nach einer bestimmten Zeit auftreten Fehler während des Betriebs, häufige Fehlerursachen sind: die innere Wand des Durchflusssensors befestigt Schicht, Blitz, Umweltbedingungen ändern.

1. Innere Wandbeschichtung

Da die elektromagnetische Durchflussmessung eine weitaus höhere Wahrscheinlichkeit aufweist, dass es eine suspendierte Festphase oder einen Verschmutzungskörper enthält als andere Durchflussmessungen, ist die Fehlerwahrscheinlichkeit, die durch die innere Wandbefestigungsschicht entsteht, relativ hoch. Wenn die Leitfähigkeit der Befestigungsschicht ähnlich ist wie die Leitfähigkeit der Flüssigkeit, kann das Gerät auch ein normales Ausgangssignal ausgeben, nur die Zirkulationsfläche ändern und einen versteckten Fehler des Messfehlers bilden; Wenn es sich um eine hochleitfähige Haftschicht handelt, wird die elektrische Kraft zwischen den Elektroden kurzgeschlossen; Bei einer isolierenden Haftschicht wird die Elektrodenoberfläche isoliert und die Messschaltung getrennt. Beide Phänomene können das Gerät nicht funktionieren.

2. Blitzschlag

Blitzschläge induzieren sofortige Hochspannungen und Überspannungen in der Leitung, die das Gerät beschädigen. Die Blitzschädigungsmessgeräte haben drei Einführungswege: die Stromkabel, die Durchflusssignalkabel zwischen den Sensorlöffelwandlern und die Magnetkabel. Allerdings aus der Analyse von beschädigten Teilen aus Blitzfehlern, verursacht den Ausfall der Induktion von hoher Spannung und Überspannung Strom am meisten aus der Steuerkammer Stromleitung eingeführt, die anderen zwei Wege sind weniger. Auch aus dem Feld des Blitzschlags wurde gelernt, dass nicht nur das elektromagnetische Durchflussmesser fehlt, sondern auch andere Messgeräte im Kontrollraum häufig gleichzeitig Blitzschlag auftreten. Daher müssen die Benutzereinheiten die Wichtigkeit der Einrichtung von Blitzschutzeinrichtungen für die Stromkabel des Kontrollraums verstehen. Derzeit gibt es Entwurfsteams, die dieses Problem erkennen und erforschen, wie zum Beispiel das Tsiru Petrochemical Design Institute [1].

3. Veränderungen der Umweltbedingungen

Die Hauptursache ist, dass die Störungsquelle nicht während der Ausführungszeit auftritt und während des Betriebs eingreift. Zum Beispiel ein Erdungsschutz ist kein ideales elektromagnetisches Durchflussmesser, die Inbetriebnahmezeit aufgrund von keiner Störungsquelle, das Gerät funktioniert normal, aber während der Betriebszeit entsteht eine neue Störungsquelle (z. B. Rohrleitung in der Nähe des Messpunkts oder die Implementierung von Rohrleitungsschweißungen weiter entfernt) Störungsmessgerät funktioniert normal, das Ausgangssignal schwankt stark.

Wartungsfälle

Wartung von elektromagnetischen Durchflussmessern

1. Sensorprüfung

Testgeräte: 500MΩ Isolationswiderstandstester ein, Multimeter ein.

2. Überprüfung des Konverters

Elektromagnetisches Durchflussmesser, wenn festgestellt wird, dass der Wandler fehlerhaft ist, nach der Überprüfung der externen Gründe kein Problem ist, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um die Leiterplatte in der Regel zu ersetzen.

Praxis der elektromagnetischen Durchflussmessung von Medien mit niedriger Leitfähigkeit

Elektromagnetisches Durchflussmesser ist das Volumenstrom des flüssigen Mediums mit einer Leitfähigkeit von mehr als 5 μs / cm zu messen, das elektromagnetische Durchflussmesserprinzip basiert hauptsächlich auf dem Faraday-Gesetz der elektromagnetischen Induktion, d. h. wenn die Flüssigkeit durch das Messrohr passiert, wird die Schneidmagnetlinie die elektrische Dynamik induzieren. Das elektrische Potential ist proportional zur magnetischen Durchflussdichte, das Produkt des Messrohrinnendurchmessers und der durchschnittlichen Durchflussgeschwindigkeit, das elektrische Potential (Durchflusssignal) wird von der Elektrode erkannt und über ein Kabel an den Wandler gesendet, aber bei der Messung eines schwachen leitfähigen Mediums ist das elektrische Potential schwer zu erfassen, durch die praktische Bedienungsmethode vor Ort fassen wir die folgenden Punkte zusammen:

Zunächst muss festgestellt werden, ob das gemessene Medium eine elektrische Leitfähigkeit hat;

Zweitens muss die Installation des elektromagnetischen Durchflussmessers streng nach der Produktanwendung erfolgen;

Wieder kann das elektrische Potenzial reibungslos erkannt werden, nachdem der Parameter Luftrohralarm des elektromagnetischen Durchflussmessers beim Inbetrieb ausgeschaltet wurde.

Berechnungsmethode zur Bestimmung des elektromagnetischen Durchflussmessekalibers:

Elektromagnetisches Durchflussmesser wird hauptsächlich zur Messung des Volumenstroms von Flüssigkeiten in geschlossenen Leitungen verwendet, das elektromagnetische Durchflussmesser legt fest, dass die Mindestdurchflussgeschwindigkeit der Flüssigkeit nicht weniger als 0,5 m / s ist, normalerweise bei 2 ~ 4 m / s, höchstens nicht höher als 8 m / s, daher sollten wir bei der Auswahl des elektromagnetischen Durchflussmessers bei der Auswahl des Kalibers vollständig berücksichtigen, um die Messgenauigkeit des elektromagnetischen Durchflussmessers zu gewährleisten, die geeignete Leitungsgröße zu wählen, wie bestimmen Sie dann den Kaliber des elektromagnetischen Durchflussmessers? Im Folgenden werde ich kurz erläutern, wie man den Kaliber eines elektromagnetischen Durchflussmessers bestimmt?

Ich nehme an, dass ein Pool mit 500 m³ Wasser in 4 Stunden mit einer Pumpe gereinigt werden muss, wie kann man bestimmen, wie groß die Rohrleitung sein soll? Durch die oben angegebenen Parameter kann der Durchflussbereich des Durchflussmessers bestimmt werden: 500 m³ geteilt durch 4 Stunden ist 125 m³ / h. Durch den Durchfluss kann der ungefähre Bereich des Leitungskalibers berechnet werden, nämlich: πr² × Durchflussgeschwindigkeit (0,5 ~ 8m / s) = 125m³ / h, durch die Berechnung weiß, dass 125m³ / h Wasser gepumpt werden soll, dessen Kaliber im Bereich von 0,075m ~ 0,2975m, dh DN80 ~ DN300, dann unter Berücksichtigung der Genauigkeitsanforderungen des elektromagnetischen Durchflussmessers, die Auswahl der Durchflussgeschwindigkeit von 2 ~ 4m / s ist die beste, durch die Berechnung seines Kalibers von 0,105m ~ 0,149m, dh DN100 ~ DN150, unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Investitionen, kann ich feststellen, dass die Wahl von DN100 am besten geeignet ist.

Installationsschritte für ein einsetzbares elektromagnetisches Durchflussmesser

1. Ein einsetzbares elektromagnetisches Durchflussmesser erfordert, dass die Benutzerleitung horizontal eingestellt ist, vor dem Sensor mindestens 5DN und danach mindestens 3DN Direktrohrabschnitt. Das Durchflussregelventil sollte sich außerhalb des 3DN stromabwärts des Sensors befinden. Die Rohrleitung sollte offensichtlich schwingen und die Innenwand der Rohrleitung sollte nicht offensichtlich ungleich sein.

2. Öffnen Sie zuerst ein Loch von Ф60-62mm direkt oberhalb des Messpunkts der Rohrleitung, erfordern Sie, dass die Kanten rund um das runde Loch glatt sind, keine Spuren und Gas-Cut-Tumornarben usw.

3. Schrauben Sie das Montageteil vom Sensor ab und schweißen Sie zuverlässig an der oben genannten Öffnung. Forderung: Das untere Ende des Montageteils ist gleich mit dem Inneren des Rohres und garantiert keine Leckage

4. Lösen Sie die 3 Schließschrauben des Sensors, um den Messstab und den Messkopf vollständig abzupumpen und auf die Rückseite zu montieren. (Hinweis: Der Benutzer darf den Anschluss des Detektionskopfes und des Einfügstabes nicht öffnen)

5. Verwickeln Sie das Kugelventil mit dem Dichtmettel-Verriegelungsmechanismus, nachdem es am oberen Gewinde des Montageteils mit Bleiöl oder Tetrafluorband gewickelt ist.

6. Einfügen Sie den Detektorstab langsam von oben wieder ein, verschrauben Sie die Sperrmutter etwas, drücken Sie den Einfügstab, messen Sie L2 mit der gleichen Größe wie die Aufzeichnung L2, und die Installation ist abgeschlossen.

Einflussfaktoren und Auswahlhinweise

Auswirkungen verschiedener Medien auf die Messung

1. Der Einfluss der Durchflussgeschwindigkeitsverteilung ist von der Flüssigkeitsmechanik bekannt, dass die Flüssigkeit in der Leitung fließt, die Durchflussgeschwindigkeit der einzelnen Punkte auf dem Querschnitt der Leitung nicht gleich ist, aber ob es sich um Schichten oder Störungen handelt, nach einer gewissen Entfernung des direkten Rohrsegments kann die Durchflussgeschwindigkeitsverteilung zur achssymmetrischen Verteilung werden, die Durchflussgeschwindigkeit ist am größten in der Mitte der Rohrwelle, an der Rohrwand ist Null, die durchschnittliche Durchflussgeschwindigkeit ist V - solange die Durchflussgeschwindigkeitsverteilung relativ zur Messung der Rohrwelle symmetrisch ist, hat die Größe der Induktionsmotenz auf der Elektrode nichts mit dem Zustand der Durchflussgeschwindigkeitsverteilung der einzelnen Punkte zu tun, sondern ist nur Daher ist die Durchflussgeschwindigkeitsverteilung nach Achssymmetrie eine der Arbeitsbedingungen, die ein homogenes magnetisches Durchflussmesser erfüllen muss. Wenn die Durchflussgeschwindigkeitsverteilung relativ zur Mittelachse des Rohres asymmetrisch ist, ist der gesamte Durchfluss zwar der gleiche, aber die elektrische Induktion in der Nähe der Elektrode ist groß, so dass das gemessene Signal größer ist als der tatsächliche Durchflusswert. Stattdessen erzeugt die Induktion des elektrischen Potentials an einer Stelle von 90 ° zur Elektrode ein Signal, das kleiner ist als der tatsächliche Durchflusswert, was zu Messfehlern führt. Um die Verteilungsachse der Durchflussgeschwindigkeit symmetrisch zu gestalten, ist daher ein Vorgerät des Durchflussmessers erforderlich.

Wenn man davon ausgeht, dass das Magnetfeld entlang der Strömungsrichtung der Flüssigkeit immer gleichmäßig ist, bedeutet dies in der Tat, dass das Magnetfeld entlang der Rohrachsenrichtung unendlich lang ist, und das Magnetfeld des tatsächlichen Durchflussmessers ist begrenzt lang, so muss man die Auswirkungen des Randeffekts des begrenzten Magnetfeldes auf die Messung berücksichtigen. Angenommen, die Rohrwand ist isoliert, das Magnetfeld in der Nähe der Elektrode ist ungefähr gleichmäßig, beide Enden werden allmählich geschwächt und bilden ungleichmäßige Kanten, die schließlich auf Null fallen. Auf diese Weise wird das elektrische Feld E innerhalb der Flüssigkeit auch ungleichmäßig und wird Wirbelstrom erzeugen. Der durch den Wirbelstrom erzeugte Sekundärmagnetdurchgang ändert wiederum den Arbeitsmagnetdurchgang des Magnetfeldrandabschnitts, wodurch die Gleichmäßigkeit des Magnetfeldes weiter zerstört wird. Zu diesem Zeitpunkt unterscheidet sich die an der Elektrode gemessene Induktionsmotenz von der Induktionsmotenzgröße unter einem unendlich langen Magnetfeld, was einen Fehler verursacht. Wenn die Rohrwand leitfähig ist, wird der Magnetfeldrandeffekt aufgrund der Kurzschlusswirkung der leitfähigen Rohrwand offensichtlicher sein, und mit der Änderung der Leitfähigkeit der Rohrwand und der Wanddicke wird dieser Einfluss auch offensichtlicher sein, was zu einem erhöhten Verlust der Elektroden führt. Bei elektromagnetischen Durchflussmessern ist die Messung der Isolierung der Rohrwande sehr notwendig, daher werden die Rohrwande in der Regel mit einer Isolierschicht beschichtet. Wenn das Messmedium leitfähige Substanzen enthält, ist der Magnetfeldrandeffekt komplexer. Durch das Vorhandensein von magnetischen Leitstoffen entsteht eine starke Verzerrung des Magnetfeldes, was zu einer Nichtlinearität der Messung führt. Daher wird für die gemessenen Flüssigkeiten, die flüssige Metalle enthalten, in der Regel Gleichstrom-Magnetismus verwendet, um den Magnetfeldrandeffekt zu verringern.

3. Der Einfluss der Leitfähigkeit des gemessenen Mediums, die Eingangsimpedanz des elektromagnetischen Durchflussmesserwandlers hat sich verbessert, wenn die Messung der leitfähigen Flüssigkeit in der Regel nicht durch eine leichte Änderung der Leitfähigkeit des Mediums verursacht wird, aber für eine bestimmte Eingangsimpedanz des Wandlers hat die Leitfähigkeit des gemessenen Mediums einen unteren Grenzwert, der nicht unter diesem unteren Grenzwert liegen kann. Zu hohe Leitfähigkeit des Messmediums ist ebenfalls nicht zulässig. Wenn die Leitfähigkeit etwa 10-1S / cm übersteigt, wird das Durchflusssignal reduziert und der Anzeigewert geändert, d. h. der Anzeigewert des Durchflusses ist kleiner als der tatsächliche Durchflusswert. Wenn die Leitfähigkeit des gemessenen Mediums groß ist, ist der Widerstand der äußeren Schaltung kleiner, unabhängig davon, wie hoch die Eingangsimpedanz des Wandlers ist, hängt das parallele Ergebnis von diesem Teil der flüssigen äußeren Schaltung ab, was die Übertragungsgenauigkeit zwischen dem Sender und dem Wandler verringert. Daher ist für ein elektromagnetisches Durchflussmesser die Messung nicht von der Leitfähigkeit des Mediums beeinflusst, es gibt einen bestimmten Bereich, und die Leitfähigkeit des gemessenen Mediums kann weder zu groß noch zu klein sein. Wenn die Leitfähigkeit des Mediums, wird der Magnetfeldrandbereich einen großen Wirbelstrom erzeugen, der einen Sekundärmagnetdurchgang verursacht, so dass das Magnetfeld auf beiden Seiten des Arbeitsfeldrandbereichs geschwächt und verstärkt wird. Daher ist ein Medium mit hoher Leitfähigkeit nicht geeignet, Wechselstrom zu stimulieren, sondern Gleichstrom zu stimulieren. Mit der Entwicklung der Elektronik kann die Erhöhung der Eingangsimpedanz des Wandlers die untere Grenze der Messmedienleitfähigkeit senken.

Die Wahl des Elektrodematerials des elektromagnetischen Durchflussmessers des Durchflusssensors Die Wahl des Elektrodematerials und des zu messenden Mediums ist falsch, wird die normale Messung aufgrund der chemischen Wirkung oder des Polarisationsphänomens beeinflussen, sollte das Elektrodematerial entsprechend der Korrosion des zu messenden Mediums ausgewählt werden. Wählen Sie das elektromagnetische Durchflussmesserinnenmaterial je nach Korrosionsfähigkeit, Verschleißfähigkeit und Temperatur des gemessenen Mediums aus. Wählen Sie möglichst ein elektromagnetisches Durchflussmesser mit Blitzschutzfunktion aus.

4. Installation von Durchflusssensoren

1. Anforderungen an den Installationsort. 

1) bei der Messung der gemischten Phasenflüssigkeit, wählen Sie den Ort, an dem die Phasentrennung nicht verursacht wird, messen Sie zweikomponente Flüssigkeiten, vermeiden Sie, dass die Mischung noch nicht gleichmäßig nachgeschaltet ist, messen Sie die chemische Reaktionsleitung, um in der vollständigen Abschnitt der Reaktion zu installieren. 

2) Vermeiden Sie möglichst einen negativen Druck im Messrohr. 

3) Wählen Sie einen Ort mit kleinen Vibrationen, insbesondere für ein All-in-One-Gerät.

4) Vermeiden Sie große Motoren, große Transformatoren usw. in der Nähe, um elektromagnetische Feldstörungen zu vermeiden. 

5) Einfach zu realisieren, dass der Sensor separat geerdet wird. 

Vermeiden Sie möglichst hohe Konzentrationen von korrosiven Gasen in der Umgebung. 

Die Umgebungstemperatur liegt im Bereich von -25-60 ° C und die relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung liegt im Bereich von 10% -9O%, um so weit wie möglich direkte Sonnenstrahlung zu vermeiden. 

8) Die Flüssigkeit sollte die zur Messung erforderliche Leitfähigkeit haben und eine im Wesentlichen gleichmäßige Leitfähigkeitsverteilung erfordern. Daher muss der Durchflusssensor installiert werden, um Orte zu vermeiden, die leicht zur Erzeugung von Ungleichmäßigkeiten in der elektrischen Leitfähigkeit führen, z. B. in der Nähe des Upstream-Zusatzes von Medikamenten, wobei der Zusatzpunkt am besten stromabwärts des Sensors liegt.

2, die Anforderungen an die Länge des Strahlensegments, das elektromagnetische Durchflussmesser für die vorderen und hinteren Strahlensegmente sind relativ niedrig, für 90o-Biegungsrohre, T-förmige Dreifache, konzentrische Abweichungsrohre, nach dem vollständigen Öffnungsventil ist in der Regel so lange, wie es von der Elektrode-Mittellinie entfernt ist, nicht die Anschlussfläche des Sensoreingangs > 5 Mal die Länge des Strahlensegments, das Ventil mit verschiedenen Öffnungsgraden benötigt 1OD, nachgelagertes Strahlensegment ist 3D. Bei der Messung der Mischflüssigkeit verschiedener Medien ist der Abstand zwischen dem Mischpunkt und dem Durchflussmesser mindestens größer als

Je nach Art des Magnetfeldes gibt es hauptsächlich Gleichstrom- und Induktionsformen. Das magnetische Feld B des Gleichstrom-Elektromagnetstromtrockenmeters (Abbildung 2) ist vertikal zur Rohrwelle. Zwei Elektroden sind an den Stellen C und D ausgestattet, um die elektrische Potenz U zu messen, die eine Flüssigkeit empfindet, wenn sie das Magnetfeld überquert. Der Durchfluss Q kann wie folgt ermittelt werden:

Magnetskreissystem: Seine Rolle ist es, ein gleichmäßiges Gleichstrom- oder Wechselstrommagnetfeld zu erzeugen. Gleichstrommagnetskreis mit Magneten zu erreichen, der Vorteil ist, dass die Struktur relativ einfach ist, durch das Wechselstrommagnetfeld kleinere Störungen, aber es ist einfach, um die Elektrolytflüssigkeit durch die Messung der Kataloge in der Elektrolytflüssigkeit zu polarisieren, so dass die positive Elektrode von negativen Ionen umgeben ist, die negative Elektrode von positiven Ionen umgeben ist, dh das Phänomen der Polarisierung der Elektrode, und führt zu einer Erhöhung des inneren Widerstands zwischen den beiden Elektroden, was den normalen Betrieb des Instruments ernsthaft beeinflusst. Wenn der Rohrdurchmesser groß ist, ist der Magnet entsprechend groß, schwer und unwirtschaftlich, so dass das elektromagnetische Durchflussmesser in der Regel ein wechselndes Magnetfeld verwendet und durch den 50 Hz-Arbeitsfrequenz-Stromstimulus erzeugt wird. Messkathelen: Ihre Funktion ist es, die gemessene elektrische Leitung durch die Flüssigkeit zu lassen. Um den magnetischen Strom durch die Messleitung abzulenken oder zu kurzschlüsseln, muss die Messleitung aus einem nicht leitenden Magnet, einer niedrigen Leitfähigkeit, einer niedrigen Wärmeleitfähigkeit und einem Material mit einer bestimmten mechanischen Festigkeit hergestellt werden. Elektrode: Ihre Rolle ist es, ein positiv proportionales Induktionspotentialsignal auszuleiten und zu messen. Die Elektroden sind in der Regel aus nichtmegnetischem Edelstahl gefertigt und müssen mit der Auskleidung gleich sein, damit die Flüssigkeit nicht behindert wird. Seine Montageposition sollte in vertikaler Richtung der Leitung erfolgen, um zu verhindern, dass sich Niederschlag darüber anhäuft und die Messgenauigkeit beeinträchtigt. Gehäuse: Die Anwendung von ferromagnetischen Materialien ist die äußere Abdeckung der magnetischen Spule des Verteilungssystems und isoliert die Störungen des äußeren Magnetfeldes. Auskleidung: Auf der Innenseite des Messkathels und auf der Flanschdichtungsfläche befindet sich eine komplette elektrisch isolierte Auskleidung. Es kommt in direkten Kontakt mit der gemessenen Flüssigkeit, und seine Rolle ist es, die Korrosionsbeständigkeit des Messkathels zu erhöhen und den Kurzschluss der Messkathelwand durch das Induktionspotential zu verhindern. Auskleidermaterialien sind in der Regel korrosionsbeständig, hochtemperaturbeständig und verschleißbeständig Polytetrafluorethylen-Kunststoff, Keramik usw. Umrichter: Das Induktionspotentialsignal, das durch den Flüssigkeitsstrom erzeugt wird, ist sehr schwach und wird von verschiedenen Störfaktoren stark beeinflusst. Die Rolle des Umrichters besteht darin, das Induktionspotentialsignal zu verstärken und in ein einheitliches Standardsignal umzuwandeln und das Hauptstörungssignal zu unterdrücken. Seine Aufgabe besteht darin, das von der Elektrode erkannte Induktionspotentialsignal Ex verstärkt in ein einheitliches Standardgleichstromsignal umzuwandeln. 1. Die Messung wird nicht von Änderungen der Flüssigkeitsdichte, Viskosität, Temperatur, Druck und Leitfähigkeit beeinflusst; 2, Messung der inneren Strömungsteile des Rohres, kein Druckverlust, geringere Anforderungen an den direkten Rohrsegment. Anpassungsfähigkeit zur Messung von Sluma; 3, vernünftige Auswahl der Sensorauskleidung und des Elektrodenmaterials, d. h. mit guter Korrosionsbeständigkeit und Verschleißbeständigkeit; 4. Der Wandler verwendet eine neue Magnetisierungsmethode mit niedrigem Stromverbrauch, Nullpunktstabilität und hoher Genauigkeit. Durchflussbereich bis zu 150:1; 5, der Wandler kann in einem oder getrennten Typ mit dem Sensor zusammengesetzt werden; 6, der Konverter verwendet einen 16-Bit-Hochleistungsmikroprozessor, 2x16LCD-Anzeige, einfache Parametereinstellung und zuverlässige Programmierung; 7, das Durchflussmesser ist ein bidirektionales Messsystem, das drei Akkumulatoren enthält: positive Gesamtmenge, umgekehrte Gesamtmenge und die Gesamtmenge der Differenzen; Positive und Rückströmungen mit mehreren Ausgängen: Strom, Impuls, digitale Kommunikation, HART; Umrichter mit Oberflächenmontagetechnologie (SMT) mit Selbstprüfung und Selbstdiagnose; Die Messgenauigkeit wird nicht von Änderungen der Flüssigkeitsdichte, der Viskosität, der Temperatur, des Drucks und der Leitfähigkeit beeinflusst, und das Spannungssignal des Sensors ist linear mit der mittleren Durchflussgeschwindigkeit verbunden, so dass die Messgenauigkeit hoch ist. 10, keine Widerstandsteile in der Messleitung, daher kein zusätzlicher Druckverlust; Es gibt keine beweglichen Teile in der Messleitung und somit eine extrem lange Lebensdauer des Sensors. Da das Induktionsspannungssignal in einem gesamten Raum voller Magnetfelder gebildet wird, ist es der Durchschnittswert auf der Rohrleitungsoberfläche, so dass der für den Sensor erforderliche Direktrohrsegment kürzer ist und die Länge des 5-fachen Rohrdurchmessers ist. Der Konverter verwendet die neueste internationale Single-Chip-Maschine (MCU) und Oberflächenmontage-Technologie (SMT), zuverlässige Leistung, hohe Genauigkeit, niedriger Stromverbrauch, Nullpunktstabilität und einfache Parametereinstellung. Klicken Sie auf die chinesische LCD-Anzeige, um den kumulierten Verkehr, den sofortigen Verkehr, die Durchflussgeschwindigkeit, den Prozentsatz des Verkehrs usw. anzuzeigen. 12, bidirektionales Messsystem, kann den positiven Durchfluss und den umgekehrten Durchfluss messen. Mit speziellen Produktionsprozessen und hochwertigen Materialien wird sichergestellt, dass die Leistung des Produkts über eine lange Zeit stabil bleibt. Klassifizierung nach Plus-Magnetfeldtyp, elektromagnetische Durchflussmesser sind hauptsächlich Gleichstrom und Induktion. Das magnetische Feld B des Gleichstrom-Elektromagnetstromtrockenmeters (Abbildung 2) ist vertikal zur Rohrwelle, und an den Stellen C und D sind zwei Elektroden ausgestattet, um die elektrische Potenz U zu messen, die von der Flüssigkeit erfasst wird, wenn sie das Magnetfeld überquert. Der Strom Q kann als Folgendes ermittelt werden: Magnetskreissystem: seine Funktion ist es, ein gleichmäßiges Gleichstrom- oder Wechselstrommagnetfeld zu erzeugen. Gleichstrommagnetskreis mit Magneten zu erreichen, der Vorteil ist, dass die Struktur relativ einfach ist, durch das Wechselstrommagnetfeld kleinere Störungen, aber es ist einfach, um die Elektrolytflüssigkeit durch die Messung der Kataloge in der Elektrolytflüssigkeit zu polarisieren, so dass die positive Elektrode von negativen Ionen umgeben ist, die negative Elektrode von positiven Ionen umgeben ist, dh das Phänomen der Polarisierung der Elektrode, und führt zu einer Erhöhung des inneren Widerstands zwischen den beiden Elektroden, was die normale Arbeit des Instruments ernsthaft beeinflusst. Wenn der Rohrdurchmesser groß ist, ist der Magnet entsprechend groß, schwer und unwirtschaftlich, so dass das elektromagnetische Durchflussmesser in der Regel ein wechselndes Magnetfeld verwendet und durch den 50 Hz-Arbeitsfrequenz-Stromstimulus erzeugt wird. Messkathelen: Ihre Funktion ist es, die gemessene elektrische Leitung durch die Flüssigkeit zu lassen. Um den magnetischen Strom durch die Messleitung abzulenken oder zu kurzschlüsseln, muss die Messleitung aus einem nicht leitenden Magnet, einer niedrigen Leitfähigkeit, einer niedrigen Wärmeleitfähigkeit und einem Material mit einer bestimmten mechanischen Festigkeit hergestellt werden. Elektrode: Ihre Rolle ist es, ein positiv proportionales Induktionspotentialsignal auszuleiten und zu messen. Die Elektroden sind in der Regel aus nichtmegnetischem Edelstahl gefertigt und müssen mit der Auskleidung gleich sein, damit die Flüssigkeit nicht behindert wird. Seine Montageposition sollte in vertikaler Richtung der Leitung erfolgen, um zu verhindern, dass sich Niederschlag darüber anhäuft und die Messgenauigkeit beeinträchtigt. Gehäuse: Die Anwendung von ferromagnetischen Materialien ist die äußere Abdeckung der magnetischen Spule des Verteilungssystems und isoliert die Störungen des äußeren Magnetfeldes. Auskleidung: Auf der Innenseite des Messkathels und auf der Flanschdichtungsfläche befindet sich eine komplette elektrisch isolierte Auskleidung. Es kommt in direkten Kontakt mit der gemessenen Flüssigkeit, und seine Rolle ist es, die Korrosionsbeständigkeit des Messkathels zu erhöhen und den Kurzschluss der Messkathelwand durch das Induktionspotential zu verhindern. Auskleidermaterialien sind in der Regel korrosionsbeständig, hochtemperaturbeständig und verschleißbeständig Polytetrafluorethylen-Kunststoff, Keramik usw. Umrichter: Das Induktionspotentialsignal, das durch den Flüssigkeitsstrom erzeugt wird, ist sehr schwach und wird von verschiedenen Störfaktoren stark beeinflusst. Die Rolle des Umrichters besteht darin, das Induktionspotentialsignal zu verstärken und in ein einheitliches Standardsignal umzuwandeln und das Hauptstörungssignal zu unterdrücken. Seine Aufgabe besteht darin, das von der Elektrode erkannte Induktionspotentialsignal Ex verstärkt in ein einheitliches Standardgleichstromsignal umzuwandeln. 1. Die Messung wird nicht von Änderungen der Flüssigkeitsdichte, Viskosität, Temperatur, Druck und Leitfähigkeit beeinflusst; 2, Messung der inneren Strömungsteile des Rohres, kein Druckverlust, geringere Anforderungen an den direkten Rohrsegment. Anpassungsfähigkeit zur Messung von Sluma; 3, vernünftige Auswahl der Sensorauskleidung und des Elektrodenmaterials, d. h. mit guter Korrosionsbeständigkeit und Verschleißbeständigkeit; 4. Der Wandler verwendet eine neue Magnetisierungsmethode mit niedrigem Stromverbrauch, Nullpunktstabilität und hoher Genauigkeit. Durchflussbereich bis zu 150:1; 5, der Wandler kann in einem oder getrennten Typ mit dem Sensor zusammengesetzt werden; 6, der Konverter verwendet einen 16-Bit-Hochleistungsmikroprozessor, 2x16LCD-Anzeige, einfache Parametereinstellung und zuverlässige Programmierung; 7, das Durchflussmesser ist ein bidirektionales Messsystem, das drei Akkumulatoren enthält: positive Gesamtmenge, umgekehrte Gesamtmenge und die Gesamtmenge der Differenzen; Positive und Rückströmungen mit mehreren Ausgängen: Strom, Impuls, digitale Kommunikation, HART; Umrichter mit Oberflächenmontagetechnologie (SMT) mit Selbstprüfung und Selbstdiagnose; Die Messgenauigkeit wird nicht von Änderungen der Flüssigkeitsdichte, der Viskosität, der Temperatur, des Drucks und der Leitfähigkeit beeinflusst, und das Spannungssignal des Sensors ist linear mit der mittleren Durchflussgeschwindigkeit verbunden, so dass die Messgenauigkeit hoch ist. 10, keine Widerstandsteile in der Messleitung, daher kein zusätzlicher Druckverlust; Es gibt keine beweglichen Teile in der Messleitung und somit eine extrem lange Lebensdauer des Sensors. Da das Induktionsspannungssignal in einem gesamten Raum voller Magnetfelder gebildet wird, ist es der Durchschnittswert auf der Rohrleitungsoberfläche, so dass der für den Sensor erforderliche Direktrohrsegment kürzer ist und die Länge des 5-fachen Rohrdurchmessers ist. Der Konverter verwendet die neueste internationale Single-Chip-Maschine (MCU) und Oberflächenmontage-Technologie (SMT), zuverlässige Leistung, hohe Genauigkeit, niedriger Stromverbrauch, Nullpunktstabilität und einfache Parametereinstellung. Klicken Sie auf die chinesische LCD-Anzeige, um den kumulierten Verkehr, den sofortigen Verkehr, die Durchflussgeschwindigkeit, den Prozentsatz des Verkehrs usw. anzuzeigen. 12, bidirektionales Messsystem, kann den positiven Durchfluss und den umgekehrten Durchfluss messen. Mit speziellen Produktionsprozessen und hochwertigen Materialien wird sichergestellt, dass die Leistung des Produkts über eine lange Zeit stabil bleibt. Klassifizierung 2) Aufmerksamkeit auf die Bestimmung des Elektrodenmaterials basierend auf den bekannten Eigenschaften des Mediums; Das Unternehmen bietet in der Regel Edelstahl, Hash, Titan und Tantal und andere vier Arten von Elektroden an, welche Elektroden nach der Medienart ausgewählt werden sollten, um die relevanten Informationen zu überprüfen Handbuch (2) basierend auf der Medientemperatur zu bestimmen, ob Gummi oder Tetrafluoreinkleidung verwendet werden (vom Vermarkter bestimmt) Beachten Sie: Gummi-Temperaturbeständigkeit darf nicht mehr als 80C überschreiten; Tetrafluoreinkleidung 150C, sofortige Beständigkeit 180C; Städtisches Abwasser kann in der Regel Gummieinkleidung und Edelstahlelektroden verwenden (3) basierend auf dem Mediendruck, wählen Sie die Spezifikationen der Oberflächenflanse (vom Vermarkter bestimmt) Beachten Sie: die Spezifikationen der elektromagnetischen Flansche sind in der Regel, wenn der Kaliber von DN10-250 ist, der Flanschdruck ≤1.6Mpa; Wenn der Kaliber von DN250-1000 liegt, ist der Flanschdruck ≤1.0Mpa; Wenn der tatsächliche Druck des Mediums höher ist als der oben genannte Rohrdurchmesser-Druckbereich, für spezielle Bestellungen, aber der höchste Druck darf nicht mehr als 6,4 Mpa (4) bestimmen, die Leitfähigkeit des Mediums Beachten: (1) die Leitfähigkeit des elektromagnetischen Durchflussmessers darf nicht weniger als 5 uS / cm (2) die Leitfähigkeit des Leitwassers beträgt etwa Dutzende bis Hunderte von uS / cm, das allgemeine Kessel weiches Wasser (deionisiertes Wasser) leitet, reines Wasser (hochdestilliertes Wasser) leitet nicht (3) die Leitfähigkeit von Gasen, Ölen und der überwiegenden Mehrheit der organischen Flüssigkeiten ist weit unter 5 uS / cm, nicht leitet. 3. Verstehen Sie die Anforderungen des Benutzers (1) Verstehen Sie, ob die Kombination vor Ort oder die Teilung der Fernübertragungsanzeige (vom Benutzer zur Verfügung gestellt) Hinweis: Wenn die Teilung der Fernübertragungsanzeige ist, verstehen Sie bitte die maximale Entfernung, die maximale Entfernung ist 100 Meter (2) Verstehen Sie, ob andere zusätzliche Funktionen erforderlich sind (vom Benutzer zur Verfügung gestellt) Hinweis: 1, das elektromagnetische Durchflussmesser selbst verfügt über den oberen und unteren Durchflussalarm, die Frequenz und die Stromausgangsfunktion, keine zusätzliche Sonderbestellung erforderlich 2, das elektromagnetische Durchflussmessergehäuse verfügt über eine Dichtungsklasse von IP65 und IP68, wenn Sie den Tauchtyp IP68 auswählen, gehört zu einer Sonderbestellung 3, wenn das elektromagnetische Durchflussmesser und der Computer angeschlossen sind, müssen Sie den RS-485-Anschluss hinzufügen, gehört zu einer Sonderbestellung 4. Option: Nach den oben genannten Schritten können die Spezifikationen des elektromagnetischen Durchflussmessermodells endgültig bestimmt werden. Das elektromagnetische Durchflussmesser verfügt über zwei Betriebszustände: den Zustand der automatischen Messung und den Zustand der Parametereinstellung. Wenn das Messgerät eingeschaltet ist, tritt es automatisch in den Messzustand ein. Im Zustand der automatischen Messung erledigt das elektromagnetische Durchflussmesser alle Messfunktionen automatisch und zeigt die entsprechenden Messdaten an. Im Zustand der Parametereinstellung führt der Benutzer die Einstellung der Messgeräteparameter mit vier Tasten ab. 1, Taste Funktion automatische Messung des Zustands untere Taste Funktion untere Taste Zyklus Auswahl Bildschirm untere Zeile Anzeige des Inhalts obere Taste Zyklus Auswahl Bildschirm obere Zeile Anzeige des Inhalts zusammengesetzte Taste + Bestätigung Taste Eingang in die Parametereinstellung Zustand Bestätigung Taste zurückkehren automatische Messung des Zustands Messung Zustand, LCD-Monitor Kontrast Einstellung: Kleine Flüssigkristalle werden durch "zusammengesetzte Taste + obere Taste" oder "zusammengesetzte Taste + untere Taste" Sekunden drücken; Große Flüssigkristalle werden durch die Regelung des Potenziators auf der Rückseite des großen Flüssigkristalls erreicht. Parametereinstellung Status Untertaste Funktion Untertaste Cursor Zahl minus 1 Obertaste Cursor Zahl plus 1 Komponente + Untertaste Cursor Links Verschieben Komponente + Obertaste Cursor Rechts Verschieben Bestätigung Taste Eingang / Ausgang Untermenü Bestätigung Taste in einem beliebigen Zustand, drücken Sie zwei Sekunden in Folge, um den automatischen Messzustand zurückzugeben Hinweis: 1. Wenn Sie die "Komponente Taste" verwenden, sollten Sie zuerst die Komponente drücken und gleichzeitig die "Obertaste" oder "Untertaste" drücken 2. Im Parametereinstellung Zustand, ohne Tastenbedienung innerhalb von 3 Minuten, kehrt das Gerät automatisch zum Messzustand zurück. 3. Die Flussrichtungsauswahl der Verkehrs-Nullpunktkorrektur kann den Cursor auf die linkste "+" oder "-" mit der "Obertaste" oder "Untertaste" wechseln, um es entgegen der tatsächlichen Flussrichtung zu bewegen. 4. Auswahl der Verkehrseinheit, können Sie den Cursor unter der ursprünglichen angezeigten Verkehrseinheit im Menü "Verkehrsbereichseinstellungen" verschieben und dann mit der "oben" oder "unten" Taste wechseln, um sie an die Bedürfnisse anzupassen. 2, Parametereinstellung Funktionstaste Betrieb zur Einstellung oder Änderung der elektromagnetischen Durchflussmesserparameter, muss das Durchflussmesser aus dem Messzustand in den Parametereinstellungszustand. Im Messzustand erscheint das Status-Konvertierungs-Passwort (0000), das je nach Vertraulichkeitsstufe entsprechend dem vom Hersteller bereitgestellten Passwort geändert wird. Drücken Sie anschließend die Taste "Composite + Confirmation" und gelangen Sie in den Status der gewünschten Parametereinstellung. Installation des intelligenten elektromagnetischen Durchflussmessersensors auf der Prozessleitung 1. Das intelligente elektromagnetische Durchflussmesserrohr muss jederzeit mit Medien gefüllt sein und kann nicht bei unzufriedenen oder leeren Rohren funktionieren. Wenn das Medium unzufrieden ist, kann die Methode verwendet werden, um die Höhe des Durchflussmessers hinter der Ausgangsleitung zu erhöhen, um das Medium voll zu machen, um das Unzufriedenheitsrohr und das Gas an der Elektrode zu vermeiden. 2. Ein Vakuum in der Rohrleitung kann die Innenauskleidung des Durchflussmessers beschädigen, die besondere Aufmerksamkeit erfordert. 3. Die rechte Strömungsrichtung sollte mit der rechten Richtung übereinstimmen, auf die der Pfeil des Durchflussmessers verweist. Intelligente elektromagnetische Durchflussmesser können sowohl auf einer geraden Leitung als auch auf einer horizontalen oder geneigten Leitung installiert werden, erfordern jedoch, dass die zentrale Verbindung der beiden Elektroden horizontal ist. 5. Für flüssige, feste zweiphasige Flüssigkeiten ist es am besten, eine vertikale Installation anzuwenden, damit das gemessene Medium von oben nach unten fließt, so dass die Durchflussmesserauskleidung gleichmäßig verschleißt und die Lebensdauer verlängert wird. 6. Das Durchflussmesser sorgt für genügend Platz in der Nähe des Rohrflansches für die Installation und Wartung. 7. Wenn die Messleitung Schwingungen hat, sollte auf beiden Seiten des Durchflussmessers eine feste Halterung vorhanden sein. 8. Messmedium ist schwer verschmutzte Flüssigkeit, in der Bypass-Rohrleitung installieren Sie den Durchflussmesserkörper, ohne den Prozesslauf zu unterbrechen, können Sie leeren und reinen Strom. 9. Installation des Durchflussmessers der PTFE-Innenauskleidung, sollte der Schraube des Verbindungsflanses darauf achten, gleichmäßig festzuhalten, sonst ist es leicht, die PTFE-Innenauskleidung zu zerstören, am besten mit dem Drehmomentschlüssel. Das elektromagnetische Durchflussmesser besteht einfach aus einem Durchflusssensor-Sender. Die Installationsanforderungen des elektromagnetischen Durchflussmessers sind unbedingt am Punkt der Rohrleitung oder im vertikalen Abschnitt der Rohrleitung installiert zu werden, aber in vollem Rohrfall muss die Anforderung an den direkten Rohrsegment vor 5D nach 3D sein, um die Verwendung des elektromagnetischen Durchflussmessers und die Anforderungen an die Genauigkeit zu gewährleisten. Das Messprinzip des elektromagnetischen Durchflussmessers ist nicht abhängig von den Eigenschaften des Durchflusses und ist von der Messung unabhängig, wenn eine gewisse Turbulenz und ein Wirbel in der Leitung in einem nicht-Messbereich erzeugt werden (z. B. Kurven, Schnittgrenzen oder ein halbgeöffnetes Abschlussventil oben). Wenn ein stabiler Wirbelstrom im Messbereich die Stabilität und die Genauigkeit der Messung beeinflusst, sollten einige Maßnahmen ergriffen werden, um die Durchflussgeschwindigkeitsverteilung zu stabilisieren: 1. Erhöhen Sie die Länge des vorderen und hinteren Straßensegments 2. Verwenden Sie einen Durchflussstabilisator 3. Reduzieren Sie den Schnitt der Messpunkte. 1. Anforderungen an die äußere Umgebung 1.1. Durchflussmesser sollten vermieden werden, an Orten zu installieren, die starke Temperaturänderungen oder hohe Temperaturstrahlung ausgesetzt sind, wenn die Installation erforderlich ist, müssen Wärme- und Lüftungsmaßnahmen vorgenommen werden. 1.2. das Durchflussmesser ist am besten drinnen installiert, wenn es draußen installiert werden muss, sollte Regenwasser vermeiden, das Wasser ist überschwemmt und Sonneneinstrahlung erfordert Feuchtigkeit und Sonnenschutzmaßnahmen. 1.3. Durchflussmesser sollten in einer Umgebung mit korrosiven Gasen nicht installiert werden, wenn Lüftungsmaßnahmen erforderlich sind. Um die Installation, Wartung und Wartung zu erleichtern, ist genügend Platz um das Durchflussmesser herum erforderlich. 1.5. Die Installation des Durchflussmessers sollte ein Magnetfeld und eine starke Schwingungsquelle vermeiden, wie eine große Schwingung der Rohrleitung, auf beiden Seiten des Durchflussmessers sollte eine feste Rohrleitungshalterung vorhanden sein. 1. 2. Um die Auswirkungen von Wirbelströmen und Flussfeldverzerrungen zu verbessern, hat das Durchflussmesser eine gewisse Anforderung an die Länge des vorderen und hinteren Straßensegments, sonst wird es die Messgenauigkeit beeinflussen (auch ein Gleichrichter installiert werden kann, um zu vermeiden, dass er in der Nähe des Regelventils und des halbgeöffneten Ventils installiert wird). 2.2. die Anforderungen an die Prozessrohre Durchflussmesser haben bestimmte Anforderungen an die oberen und nachfolgenden Prozessrohre der Montagepunkte, sonst beeinflussen die Messgenauigkeit. a. Der Innendurchmesser des oberen und nachfolgenden Prozessrohres ist der gleiche wie der Innendurchmesser des Sensors und sollte erfüllen: 0,98DN≤D≤1,05DN (Formel DN: Innendurchmesser des Sensors, D: Innendurchmesser des Prozessrohres) b. Das Prozessrohr und der Sensor müssen konzentrisch sein, die koaxiale Abweichung sollte nicht größer sein als 0,05DN2.3. Die Anforderungen an die Durchlaufleitung, um die Reparatur des Durchflussmessers zu erleichtern, sind am besten für die Durchlaufleitung des Durchflussmessers, außerdem müssen schwer verschmutzte Flüssigkeiten und Durchflussmesser gereinigt werden, und die Flüssigkeit kann nicht gestoppt werden, muss die Durchlaufleitung der Installation erleichtert werden. a. bequeme Reparatur des Durchflussmessers b. schwer verschmutzte Flüssigkeiten müssen installiert werden c. Flüssigkeiten können nicht gestoppt werden und das Durchflussmesser muss gereinigt werden 3. Installationsanforderungen für ein einsetzbares elektromagnetisches Durchflussmesser 3.1. Anforderungen für den direkten Rohrsegment Eingang / Ausgang des direkten Rohrsegments: der Eingang sollte ≥ 10 x DN; der Ausgang sollte ≥ 5 x DN3.2. Anforderungen an den Anschlussort, um die zuverlässige Arbeit des Geräts zu ermöglichen, die Messgenauigkeit zu verbessern, ohne Störungen des äußeren Parasitenpotentials / der Sensor sollte eine gute Erdung haben, der Erdungswiderstand ist kleiner als 10. (Wenn die Metallleitung gut geerdet ist, muss keine spezielle Erdungseinrichtung ausgerüstet werden) 3.3 Die Anforderungen an die Installationsstelle, wie in der Abbildung gezeigt, müssen elektromagnetische Durchflussmesser eingefügt werden, abhängig von der Lage der Rohrleitung vor Ort, das Durchflussmesser ohne Kugelventil, sollte auf der Rohrleitung installiert werden (d. h. ohne Druckinstallation kann das Durchflussmesser ohne Kugelventil ausgewählt werden), der Durchmesser der Öffnung 50 auf der Rohrleitung, bereit, das Verbindungsrohr auf der Öffnung der Rohrleitung zu schweißen; Für Gelegenheiten, die einen ständigen Strom erfordern oder das Medium nicht überlaufen lassen, muss ein Kugelventil hinzugefügt werden, d.h. ein einsetzbares elektromagnetisches Durchflussmesser mit Kugelventilstruktur ausgewählt werden; Auf der Öffnung des Rohres mit einem Durchmesser von 50 bereiten Sie die Verbindungsrohre auf der Öffnung des Rohres zu schweißen. Einfügbares elektromagnetisches Durchflussmesser Auswahl Messbereich Empfohlener Gebrauchsbereich0,5 m / s ~ 10 m / s kontinuierlich einstellbarer maximaler Gebrauchsbereich0,2 m / s ~ 15 m / s kontinuierlich einstellbarer Signalausgangsschalter kann auf Impulsausgang eingestellt werden (bis zu 1000 Hz) hoher / niedriger Durchflussalarm Luftrohr Alarmflussrichtung Anzeige Fehler Alarmstromausgang 4-20 mA Ausgangskonfigurationsmethode durch drei manuelle Tasten Feldkonfiguration durch Fernbedienung Feldkonfiguration durch Handbedienung Feldkonfigurationsspeicher EEPROM wird nicht verschwinden, ohne Batteriespeicherung Anweisung Elektromagnetisches Durchflussmesser wird weit verbreitet in Abwasser, Fluorchemie, Produktionswasser, Leitungswasserindustrie sowie Medizin, Stahl und viele andere Aspekte. Da das Prinzip bestimmt, dass es nur elektrisch leitende Flüssigkeiten messen kann. Obwohl es in Bezug auf Zuverlässigkeit und Stabilität viel besser ist als andere Arten von Durchflussmessern, aber der Kunde in der tatsächlichen Verwendung, wird es immer noch einige Probleme geben, nachfolgend werde ich das elektromagnetische Durchflussmesser in der Auswahl und Installation ausführlich erklären: Einen, wie andere Durchflussmesser, obwohl das elektromagnetische Durchflussmesser sein Messbereichsverhältnis von 30: 1 ist, höher als das Wirbelstraße-Durchflussmesser und das Differenzdruck-Durchflussmesser, aber es gibt auch Einschränkungen, wenn viele Kunden festlegen, vergleichen es oft mit dem Wassermesser, denken, dass es eine sehr niedrige Durchflussgeschwindigkeit messen kann, im Allgemeinen kann es nur 0,1 m / s messen. Daher ist es am Anfang der Bestellung wichtig, den Durchflussbereich zu verstehen. Bei der Bestellung können Sie nicht nach dem ursprünglichen Leitungskaliber bestellen, am besten nach Ihrem tatsächlichen Durchfluss, um den Messgerätekaliber festzulegen. Zweitens, wie andere Durchflussmesser, hat das elektromagnetische Durchflussmesser auch Anforderungen an die Installation vor und nach der direkten Leitung, aber die Anforderungen an andere Durchflussmesser sind niedriger, aber das Wichtigste ist zu erfüllen: Vollrohr, dann Vollrohr. Unzufriedenheit kann leicht verursachen, dass das Durchflussmesser verstört wird: drittens, wie andere Durchflussmesser, hat das elektromagnetische Durchflussmesser auch eine Schutzklasse, die allgemeine All-in-One-Schutzklasse ist IP65, die Teilung ist IP68 (für den Sensor), wenn der Kunde die Installationsumgebung des Messgerätes anfordert, wird der Installationsort in einem unterirdischen Brunnen oder anderen feuchten Orten empfohlen. Um zu vermeiden, dass eine falsche Auswahl das Gerät beschädigt. Viertens kann das elektromagnetische Durchflussmesser korrosive Flüssigkeiten messen, aber der erste Kunde muss andere Messmedieneigenschaften korrekt liefern, um Fehler bei der Auswahl der Elektroden zu vermeiden, was zu einem Ablauf des Sensors im späteren Gebrauchsprozess führt, was den Kunden Unannehmlichkeiten und wirtschaftliche Verluste verursacht. Fünftens, elektromagnetisches Durchflussmesser, obwohl die Zuverlässigkeit ist besser, in der Regel nicht beschädigt, aber aufgrund seines Prinzips entschieden, war die Sensor-Elektrode-Oberfläche und Flüssigkeit Kontakt, lange Zeit, die Elektrode-Oberfläche ist anfälliger für Verschmutzung. Daher wird das elektromagnetische Durchflussmesser im Allgemeinen empfohlen, wenn der Kunde unter Bedingungen demontiert wird, um die Elektrode zwischen einem Jahr und eineinhalb zu reinigen, um die Messgenauigkeit des Durchflussmessers zu gewährleisten. Jedes Instrument muss "gewartet" werden, und das elektromagnetische Durchflussmesser ist keine Ausnahme. Sechs, wenn die Leitung vertikale Leitung ist, erfordert der Wasserstrom im Allgemeinen von unten nach oben, versuchen Sie nicht von oben nach unten. Letzteres verursacht leicht größere Flussschwankungen. Die Installation ist neben der vollen Rohrleitung auch wichtig, gefolgt von der Entfernung der direkten Rohrleitung vor und hinten. Wählen Sie einen Ort, der einfach zu reparieren und bequem zu betreiben ist. Durchflussmesser sollten am hinteren Ende der Pumpe installiert werden und dürfen niemals auf der Saugseite installiert werden; Das Ventil sollte stromabwärts installiert werden. Das elektromagnetische Durchflussmesser ist ein Durchflussmesser, das nach dem Gesetz der elektromagnetischen Induktion von Faraday durchführt. Der Vorteil eines elektromagnetischen Durchflussmessers besteht darin, dass der Druckverlust sehr klein ist und der messbare Durchflussbereich groß ist. Das Verhältnis zwischen dem maximalen Durchfluss und dem minimalen Durchfluss beträgt in der Regel mehr als 20: 1, der industrielle Rohrdurchmesserbereich ist breit, bis zu 3 m, das Ausgangssignal und der gemessene Durchfluss sind linear, mit hoher Genauigkeit, kann die Leitfähigkeit ≥ 5 μs / cm von Säure, Alkali, Salzlösung, Wasser, Abwasser, korrosiven Flüssigkeiten und Schlamm, Mineralmasse, Zellstoff usw. gemessen werden. Allerdings kann es den Fluss von Gas, Dampf und reinem Wasser nicht messen. Wenn der Leiter im Magnetfeld die Bewegung der Schneidmagnetlinie ausführt, wird ein Induktionspotential im Leiter erzeugt, und die Größe des Induktionspotentials ist proportional zur effektiven Länge des Leiters im Magnetfeld und zur Geschwindigkeit der Bewegung des Leiters im Magnetfeld, die senkrecht zur Magnetfeldrichtung liegt. In ähnlicher Weise erzeugt eine leitfähige Flüssigkeit ein induktives Potential an der Elektrode auf beiden Seiten des Rohres, wenn sie die magnetische Induktionslinie schneidet und vertikal im Magnetfeld strömt. Die Richtung des Induktionspotentials wird durch die rechte Regel bestimmt, die Größe des Induktionspotentials wird durch die folgende Formel bestimmt: Ex = BDv----------------- Formel (1) Ex - Induktionspotential, V; B - magnetische Induktionsstärke, TD - Innendurchmesser der Rohrleitung, mv - Durchschnittsgeschwindigkeit der Flüssigkeit, m / s Doch der Volumenstrom qv entspricht dem Produkt der Flüssigkeitsgeschwindigkeit v und der Rohrleitungsschnittsfläche (πD²) / 4, ersetzen Sie die Formel (1) durch die Formel: Qv = (πD / 4B)* Ex------- Formel (2) ist von der oben genannten Formel bekannt, wenn der Rohrleitungsdurchmesser D festgelegt ist und die magnetische Induktionsstärke B unverändert bleibt, ist der gemessene Volumenstrom linear in Beziehung zum Induktionspotential. Wenn auf beiden Seiten der Leitung eine Elektrode eingesetzt wird, kann das Induktionspotential Ex eingeführt werden, die Größe dieses Potentials zu messen, kann der Volumenstrom ermittelt werden. Gemäß dem Faraday-Prinzip der elektromagnetischen Induktion ist ein paar Detektionselektroden auf der Rohrwand vertikal zur Messrohrachse und zur Magnetlinie installiert, wenn sich die leitfähige Flüssigkeit entlang der Messrohrachse bewegt, erzeugt die leitfähige Flüssigkeit ein Induktionspotential, dieses Induktionspotential wird von zwei Detektionselektroden erkannt, die numerische Größe ist im Verhältnis zur Durchflussgeschwindigkeit, dessen Wert ist: E = B · V · D · K in der Formel: E - Induktionspotential; K - Koeffizienten in Bezug auf die Verteilung des Magnetfeldes und die axiale Länge; B - Magnetinduktionsstärke; V - Durchschnittliche Durchflussgeschwindigkeit der leitfähigen Flüssigkeit; D - Elektrodenabstand; (Messung des Rohrindurchmessers) Der Sensor übermittelt das Induktionspotential E als Durchflusssignal an den Wandler, verstärkt, umwandelt Filter und andere Signalverarbeitung, zeigt den momentanen Durchfluss und den kumulativen Durchfluss mit einem hintergrundbeleuchteten Punktmatrix-Flüssigkristall an. Der Wandler verfügt über 4 bis 20mA-Ausgang, Alarmausgang und Frequenzausgang und verfügt über Kommunikationsschnittstellen wie RS-485 und unterstützt HART- und MODBUS-Protokolle. Hinweis: Die unterschiedlichen elektromagnetischen Durchflussmesserparameter unterscheiden sich leicht, bitte beachten Sie bei der Verwendung die Anleitung. Gemäß dem Faraday-Gesetz der elektromagnetischen Induktion wird in einem gleichmäßigen Magnetfeld mit einer magnetischen Induktionsstärke von B eine nicht leitende magnetische Leitung mit einem Innendurchmesser von D senkrecht zur Magnetfeldrichtung gelegt, wenn die leitende Flüssigkeit in der Leitung mit einer Durchflussgeschwindigkeit v fließt, schneidet die leitende Flüssigkeit die magnetische Leitung. Wenn ein Elektrodenpaar an beiden Enden senkrecht zum Durchmesser des Magnetfeldes auf dem Leitungsabschnitt installiert wird, kann nachgewiesen werden, dass eine sensorische elektrische Dynamik zwischen den beiden Elektroden entsteht, solange die Durchflussgeschwindigkeit im Leitungsabschnitt achssymmetrisch verteilt ist: in der Formel e = KBDv (3-36), v ist die durchschnittliche Durchflussgeschwindigkeit auf dem Leitungsabschnitt und k ist die Messkonstante. Der Volumenstrom des daraus erhältlichen Rohres beträgt: qv = πeD/4KB (3-37), der aus der obigen Formel sichtbar ist, und der Volumenstrom qv ist linear in Beziehung zu der induzierten elektrodynamischen Potenz e und dem Messrohrinnendurchmesser D, umgekehrt proportional zur magnetischen Induktionsstärke B des Magnetfeldes, unabhängig von anderen physikalischen Parametern. Das ist das Messprinzip des elektromagnetischen Durchflussmessers. Um die Formel (3-37) strikt festzulegen, müssen die Messbedingungen des elektromagnetischen Durchflussmessers die folgenden Annahmen erfüllen: 1. Das Magnetfeld ist ein gleichmäßig verteiltes konstantes Magnetfeld; ② symmetrische Verteilung der Durchflussgeschwindigkeit der gemessenen Flüssigkeit; Die gemessene Flüssigkeit ist nicht magnetisch; Die elektrische Leitfähigkeit der gemessenen Flüssigkeit ist gleichmäßig und homogen. Die technische Anforderung, dass das Durchflussmesser die Genauigkeitsklasse der Bearbeitung im festgelegten Durchflussbereich und die maximal zulässigen Fehler übereinstimmen, muss den Vorschriften der Tabelle 1 entsprechen. Durchflussmesserfehler bedeutet die Verwendung eines relativen Wertfehlers. Genauigkeitsklasse und maximal zulässiger Fehler Genauigkeitsklasse 0,2(0,25)(0,3)0,5 maximal zulässiger Fehler ±0,2 % (±0,25 %) (±0,3 %) ±0,5 % Genauigkeitsklasse 1,01,52,5/maximal zulässiger Fehler ±1,0 % ±1,5 % ±2,5 %/Hinweis: Vorzugsweise können Referenzfehler ohne Klammern für die Darstellung von Durchflussmesserfehlern verwendet werden, die für eine sofortige Durchflussanzeige verwendet werden, deren maximal zulässige Fehlerreihe den Vorschriften der Tabelle 1 entspricht, deren maximal zulässige Fehlerreihe nicht mehr im Angebot für die Prüfergebnisse angegeben wird, sondern ihre maximal zulässige Fehlerreihe verwendet wird und nach dem maximal zulässigen Fehler FS wie ±0,5 % FS gekennzeichnet wird. Bei Durchflussmessern, die eine Kombination von relativen Darstellungsfehlern und Referenzfehlern verwenden, sollte bei einer Prüfung auch eine Methode verwendet werden, um ihren Fehler darzustellen. Die Wiederholbarkeit eines wiederholbaren Durchflussmessers darf nicht 1/3 des absoluten Wertes des maximal zulässigen Fehlers überschreiten, der im entsprechenden Genauigkeitsgrad festgelegt ist. Der Messbereich ist groß, in der Regel 20: 1 ~ 50: 1, und der optionale Durchflussbereich ist breit; Der Kaliberbereich des elektromagnetischen Durchflussmessers ist breiter als andere Sorten von Durchflussmessern, von einigen Millimetern bis zu 3 Metern; Positive und umgekehrte bidirektionale Strömung messen können, kann auch die Pulsationsströmung messen, solange die Pulsationsfrequenz viel niedriger ist als die magnetische Frequenz; Die Messausgabe ist im Wesentlichen linear; Einfache Auswahl von Materialvarianten für Flüssigkeitskontaktteile und Vorteile wie korrosive Flüssigkeiten. Da ein elektromagnetisches Durchflussmesser eine größere Wahrscheinlichkeit hat, dass es suspendierte Feststoffe oder Verschmutzungen enthält als andere Durchflussmesser, ist die Fehlerwahrscheinlichkeit, die durch eine innere Wandbefestigungsschicht verursacht wird, relativ hoch. Wenn die Leitfähigkeit der Befestigungsschicht ähnlich ist wie die Leitfähigkeit der Flüssigkeit, kann das Gerät auch ein normales Ausgangssignal ausgeben, nur die Zirkulationsfläche ändern und einen versteckten Fehler des Messfehlers bilden; Wenn es sich um eine hochleitfähige Haftschicht handelt, wird die elektrische Kraft zwischen den Elektroden kurzgeschlossen; Bei einer isolierenden Haftschicht wird die Elektrodenoberfläche isoliert und die Messschaltung getrennt. Beide Phänomene können das Gerät nicht funktionieren. [1] Die Hauptprodukte Broadcast Editing intelligente elektromagnetische Durchflussmesser mit Hintergrundbeleuchtung Breite Temperatur Punkt-Array-LCD-Display, alle Anzeigen sind chinesisch, Funktionen und praktisch, besonders bequem für den Benutzer zu bedienen, unnötige Probleme und Fehler zu reduzieren. Schnelle Lieferung, niedrige Kosten und einfache Wartung. Wie verhindert ein elektromagnetisches Durchflussmesser Störungen? Bei der Messung von Zellstoff / Mineralmasse und anderen großen Störungssignalanwendungen kann 8707 High-Signal-Flow-Rohr verwendet werden, um die Signalstärke zu verbessern. Das intelligente elektromagnetische Durchflussmesser AFLD wurde mit dem Prinzip der vollständigen Intelligenz entwickelt, was den alten oder falschen intelligenten elektromagnetischen Durchflussmessern von einigen heimischen Unternehmen in der Messgenauigkeit, Funktion, Zuverlässigkeit und Lebensdauer sehr unterschiedlich ist. Die Lebensdauer des elektromagnetischen Durchflussmessers sollte mehr als 10-20 Jahre sein, also berücksichtigen wir bei der Konstruktion die Fabrik vollständig, jedes Detail des Sensors bis zum Umrichter sind wir sehr sorgfältig, von der Konstruktion, der Auswahl von Materialien, dem Prozess, der Produktion, der Prüfung usw. Jeder Link sind wir sehr aufmerksam, selbst entwerfen Sie die aktuelle spezielle inländische Produktionslinie mit elektromagnetischen Durchflussmessern, um die langfristige Qualität des Produkts zu gewährleisten. Ein einsetzbares elektromagnetisches Durchflussmesser besteht aus einem einsetzbaren elektromagnetischen Durchflusssensor (kurz Sensor) und einem elektromagnetischen Durchflussumrichter (kurz Umrichter) (kurz Durchflussmesser). Es ist ein Gerät, das verwendet wird, um den Volumenstrom verschiedener leitender Flüssigkeiten in einer Leitung zu messen. Ein einsetzbares elektromagnetisches Durchflussmesser wird verwendet, um den Durchfluss von leitfähigen Flüssigkeiten in Leitungswasser, Stahl, Öl, Chemie, Elektrizität, Industrie, Wasserwirtschaft und anderen Sektoren zu messen. 1, Genauigkeitsklasse und Funktionen basierend auf den Messanforderungen und der Auswahl der Genauigkeitsklasse des Messgerätes bei der Verwendung, um wirtschaftliche Kosten zu erzielen. Zum Beispiel für den Handelsaufschluss, die Lieferung von Produkten und die Energiemessung sollten höhere Genauigkeitsstufen wie 1,0, 0,5 oder höher ausgewählt werden. Für die Prozesssteuerung, wählen Sie unterschiedliche Genauigkeitsklassen entsprechend den Kontrollanforderungen; Einige sind einfach, um den Prozessfluss zu erkennen, ohne eine genaue Steuerung und Messung zu tun, können Sie eine etwas niedrigere Genauigkeitsklasse wie 1,5, 2,5 oder sogar 4,0 auswählen, wenn Sie ein preiswertes einsetzbares elektromagnetisches Durchflussmesser verwenden können. Bei der Messung des allgemeinen Mediums kann der vollständige Durchfluss des elektromagnetischen Durchflussmessers im Bereich von 0,5 bis 12 m / s verwendet werden, der Bereich ist relativ breit. Die Auswahl der Spezifikationen des Geräts (Kaliber) muss nicht unbedingt die gleiche wie die Prozessleitung sein, sollte abhängig davon bestimmt werden, ob der Messdurchflussbereich im Durchflussgeschwindigkeitsbereich bestimmt wird, d. h. wenn die Durchflussgeschwindigkeit der Leitung niedrig ist, die Anforderungen des Durchflussgerätes nicht erfüllen können oder die Messgenauigkeit bei dieser Durchflussgeschwindigkeit nicht garantiert werden kann, muss der Instrumentenkaliber verkleinert werden, um die Durchflussgeschwindigkeit im Rohr zu erhöhen und zufriedenstellende Messergebnisse zu erhalten. Vermeiden Sie ferromagnetische Objekte und Geräte mit starken elektromagnetischen Feldern, um zu vermeiden, dass das Magnetfeld das Arbeitsmagnetfeld und das Durchflusssignal des Sensors beeinflusst. 4, sollte möglichst in trockener Belüftung installiert werden, um Sonne und Regen zu vermeiden, die Umgebungstemperatur sollte bei -20 ~ + 60 ° C und die relative Luftfeuchtigkeit ist weniger als 85%. 5, sollte genügend Platz um das Durchflussmesser herum, um Erkennung und Reparatur zu erleichtern. Die Bearbeitung der täglichen Wartungsberichte erfordert nur eine regelmäßige intuitive Kontrolle des Geräts, die Umgebung des Geräts zu überprüfen, den Schmutz zu beseitigen, sicherzustellen, dass kein Wasser und andere Substanzen eingeht, die Verkabelung zu überprüfen, ob es in der Nähe des Geräts neue starke elektromagnetische Feldgeräte oder neue installierte Leitungen über das Gerät gibt. Wenn das Messmedium anfällig ist, die Elektrode zu verschmutzen oder in der Messrohrwand abzusetzen, zu verunreinigen, sollte es regelmäßig gereinigt und gereinigt werden. Fehlersuche Durchflussmesser nach Beginn des Betriebs oder normalen Betriebs für eine Weile festgestellt, dass das Gerät nicht normal funktioniert, sollte zuerst die externe Situation des Durchflussmessers überprüft werden, wie z. B. ob die Stromversorgung gut ist, ob die Leitung leckt oder in einem nicht vollen Zustand ist, ob es Blasen in der Leitung gibt, ob das Signalkabel beschädigt ist, ob das Ausgangssignal des Wandlers (d. h. die Eingangsschaltung des hinteren Geräts) geöffnet ist. Denken Sie an die blinde Reparatur des Durchflussmessers. Sensorprüfungsprüfgeräte: 500MΩ Isolationswiderstandstester ein, Multimeter ein. Testschritt: (1) Wenn die Leitung mit Medien gefüllt ist, messen Sie mit einem Multimeter den Widerstandswert zwischen den Anschlüssen A, B und C, der Widerstandswert zwischen A-C und B-C sollte groß bis gleich sein. Wenn der Unterschied mehr als das Doppelte ist, kann es sich um eine Leckage der Elektrode, eine Adsorption von Kondenswasser in der Außenwand des Messrohres oder der Anschlussbox handeln. (2) Bei Trocknung der Auskleidung wird der Isolationswiderstand zwischen A-C und B-C mit MΩ gemessen (sollte größer als 200MΩ sein). Anschließend messen Sie mit einem Multimeter den Widerstand der Anschlüsse A, B und der beiden Elektroden im Messrohr (sollte kurzgeschlossen sein). Wenn der Isolationswiderstand sehr klein ist, deutet darauf hin, dass die Elektrode leckt ist, sollte der gesamte Durchflussmesser in die Fabrik zurückgeführt werden. Wenn die Isolierung abfällt, aber immer noch über 50MΩ ist und die Prüfung in Schritt (1) normal ist, kann es sich um eine Befeuchtung der Außenwände des Messrohres handeln, die mit einem Heißventilator im Inneren des Gehäuses getrocknet werden kann. (3) Messung des Widerstands zwischen X und Y mit einem Multimeter, wenn es mehr als 200 Ω ist, können die Stimulationsspulen und ihre Ausgangsleitungen offen oder schlecht kontaktiert werden. Entfernen Sie die Terminalplattenprüfung. (4) Überprüfen Sie den Isolationswiderstand zwischen X, Y und C, sollte mehr als 200 MΩ sein, wenn der Rückgang mit heißem Luft im Gehäuseinnen getrocknet wird. Bei tatsächlichem Betrieb führt eine Abnahme der Spulenisolation zu erhöhten Messfehlern und instabilen Messausgangssignalen. (5) Wenn der Sensor fehlerhaft ist, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des elektromagnetischen Durchflussmessers, der allgemeine Ort kann nicht gelöst werden und muss vom Hersteller repariert werden. Konverter-Prüfung, wenn festgestellt wird, dass der Konverter fehlerhaft ist, nach der Prüfung von externen Gründen kein Problem ist, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des elektromagnetischen Durchflussmessers, der Hersteller wird in der Regel den Austausch der Leiterplatte lösen. Wartung der Elektroden 1. Vor der Verwendung des elektromagnetischen Durchflussmessers muss das elektromagnetische Durchflussmesser zuerst mit einer Standard-pH-Lösung kalibriert werden. Nach der Kalibrierung vor dem Betrieb müssen wir darauf achten, dass die Elektrode des elektromagnetischen Durchflussmessers zuerst mit destilliertem Wasser gereinigt wird und dann mit der Messflüssigkeit gereinigt wird. 2. Wenn Sie kein elektromagnetisches Durchflussmesser verwenden, sollten Sie achten, wenn Sie die elektromagnetische Durchflussmesserelektrode entfernen möchten, dass der Sensor der Elektrode nicht mit dem Hartstoff kollidiert, sonst wird sich die Verwendung der Elektrode beeinflussen, solange Schäden auftreten. Nach dem Ende der Verwendung des elektromagnetischen Durchflussmessers müssen wir die Elektroden des elektromagnetischen Durchflussmessers auf die Behälter legen, weniger gesättigte Lösungen darin setzen, solange sichergestellt wird, dass die Blasen der Elektroden feucht sind, aber denken Sie daran, nicht in destilliertem Wasser einzutauchen. 4. Achten Sie normalerweise darauf, dass die Elektrode sauber bleibt, lassen Sie nicht, dass die beiden Ausgänge einen Kurzschluss auftreten, sonst wird die Messung ungenau sein und die Verwendung des elektromagnetischen Durchflussmessers beeinflussen. Tatsächlich gibt es viele Methoden zur Wartung der Elektroden des elektromagnetischen Durchflussmessers, und jeder muss im Gebrauchsprozess mehr Aufmerksamkeit schenken und nicht aufgrund seiner kleinen Fahrlässigkeit verursachen, dass das elektromagnetische Durchflussmesser in Zukunft nicht normal verwendet werden kann. Fehleranalyse 1. Fehler in der Inbetriebnahme Fehler in der Inbetriebnahme erscheinen in der Regel in der Phase der Messgeräteinstallation, wenn sie ausgeschlossen sind, werden sie später unter den gleichen Bedingungen nicht mehr auftreten. Häufige Ausfälle während der Inbetriebnahme werden in der Regel durch eine falsche Installation, Umweltstörungen und Auswirkungen auf die Flüssigkeitseigenschaften verursacht. 1. Die Installation ist in der Regel ein Fehler, der durch die falsche Installationsposition des elektromagnetischen Durchflusssensors verursacht wird, häufig wie die Installation des Sensors am höchsten Punkt des Rohrsystems, der sich leicht ansammelt; oder auf einem vertikalen Rohr von oben nach unten installiert, kann eine Entleerung auftreten; Oder ohne Rückdruck nach dem Sensor wird die Flüssigkeit direkt in die Atmosphäre abgegeben und ein nicht volles Rohr im Messrohr gebildet. 1. Umweltaspekte sind in der Regel hauptsächlich Rohrleitung Dispersionsstromstörungen, Raum starke elektromagnetische Wellen Störungen, große Motoren Magnetfeld Störungen und so weiter. Leitungs-Dispersionsstromstörungen können in der Regel mit einem guten separaten Erdungsschutz zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden, aber wenn * Dispersionsstrom (wie Elektrolyse-Werkstatt-Leitungen, manchmal auf beiden Elektroden induzierte Wechselstromspitze Vpp bis zu 1V), müssen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden und Durchflusssensoren und Leitungsisolierung. Elektromagnetische Störungen im Raum werden in der Regel durch Signalkabel eingeführt und werden in der Regel durch eine oder mehrere Schichten geschützt. 1. Flüssigkeitsseite gemessene Flüssigkeit mit gleichmäßig verteilten kleinen Blasen in der Regel nicht beeinträchtigen die normale Arbeit des elektromagnetischen Durchflussmessers, aber mit der Erhöhung der Blase, wird das Messgerät Ausgangssignal schwanken, wenn die Blase groß genug ist, um die gesamte Elektrode-Oberfläche zu bedecken, wird die Blase durch die Elektrode fließen, so dass die Elektrode-Schaltung sofort unterbrochen wird und das Ausgangssignal größere Schwankungen auftritt. Wenn ein elektromagnetisches Durchflussmesser mit niederfrequenten quadratischen Stimulationsmagneten einen übermäßigen Feststoffgehalt an Pulse misst, erzeugt es auch Pulse-Rauschen, die das Ausgangssignal schwanken lassen. Bei der Messung des Mischmediums wird auch das Ausgangssignal schwanken, wenn die Messung in die Durchflusssensor erfolgt, bevor die Mischung ungleichmäßig ist. Eine falsche Auswahl des Elektrodenmaterials und des Messmediums kann auch die normale Messung durch chemische Wirkungen oder Polarisationsphänomene beeinträchtigen. Das Elektrodenmaterial sollte entsprechend der Auswahl des Gerätes oder dem entsprechenden Handbuch korrekt ausgewählt werden. 1. Betriebszeitfehler | Marke

Serie

Modell

| Produktname

| PROHUB

003020 D40 30/30

PROHUB

120557 D73 2-FACH

PROHUB

002973 LR 085 KL 90

PROHUB

16124-FL

PROHUB

002990 GE 040 KL 90

| PROHUB

| 002909 D60-300

PROHUB

002999 GE 060 KL 120

PROHUB

16123-FL

PROHUB

120557 D73 2- FACH

| PROHUB

003020 D40 30/30

PROHUB

090-060-012F

PROHUB

17213- FL

PROHUB

4035910

| PROHUB

17082B08

PROHUB

PH-Y12 -0002- 1

PROHUB

PH-Y120002-16

PROHUB

PH-Y12-0002- 16A

PROHUB

B0101 14022-3-7

PROHUB

20108-ST

Lagersitz

PROHUB

20108CO2

Antriebswelle

PROHUB

PH-Y12-0002-17

PROHUB

090030007

| PROHUB

003028

PROHUB

20108- KA

| Universal-Achse

PROHUB

090010045

Rollenbau

PROHUB

090060020

Lager-Zusammensetzung

PROHUB

20107-FL

Gürtel

PROHUB

090-060-004

PROHUB

090060021

Lager-Zusammensetzung

SIBA2021113.20

COGSDILLSRMR-31-03

BrinkmannBFS 232-KH

EUCHNERCES-A-AEA-04B 072000

WOERNERAB31-14/2-1A2A

ALLEN-BRADLEYVPL-B1303F-PJ12AA

BIJUE ELIMONPVB16A03AAAAAA00

JBW404.867.0010 DCK31

FHFFHF21225113

ETAEM12-T01-001-DC24V-4

ZF4152.062.018 PG 500/1

AZOLGASAG 750 50 (¢ 19 * 118)

AZOLGASAFJ 50 038V1 (¢ 50 * 150)

AZOLGASAFJ 70 015V1 (¢ 19 * 72)

JOSTJ0EST-TK5230VAC-5A

SartoriusPR6211-11

ROLANDP42AGS P.N.S0002800

AVENTICS0821300856Druckregulierungsventil

MAIERDer DXSR 265 K-50Drehverbindung

AG.70HE652FV50A2R-AC230VGrenzschalter

WIXROYD32810.W0001

KTRBOWEX-Kupplung 117038-24-8020

KTRBOWEX-KUPPELUNG M-24

BAUERBF70Z-44 / DPE09XB4C-S / ESX027A9 / SP

SCHMERSALAZ17/170-B5

SCHMERSALAZ 17-11ZK

SCHUNKINK80/S 0301550

SCHUNKBBCK8758 ID:1328053

CHERRYG84-4400LPBUS-2

TAPPKEMER-MATRIXQWS-7000/4-30-L

RSF ElektronikBE4360731129

EWO423.294

EWO334.411

OPTRON3874460

ASC102850 BL25M-U-3-350-B-RF (Ausführung unter Namensschild 91236) Angebot gültig bis 2022.8.10

WILDENP.025/PPPPP/WFS/TF/PWF

SCHMERSAL103013814 SLB240-R-1-ST

SCHMERSAL103013806 SLB240-E-1-ST

EATONFAK-S/KC11/I

PILZ777314

EUCHNER082122 NZ1VZ-3131E-M

REMECH17-4132-1122.47

SCHMERSAL1NO + 1NC, ZFH232-22

IFMIFS244

IFMIFS240

DatensensorS15-PA-2-C10-PK

BucherSDRB-P-10-SM

PREVOSTPPS1 MM2534

MAXON118889+166943

MAXON283858+363974+301212

MAXON283858+144006

PATLITECLF10-24

TRIDH130-00002

GEA4443-0804-020

GEA4443-0804-021

GEA4443-0804-022

GEA4443-0804-023

AUMASA14.1 A101432

JUMO90/00559222

SCHUNK302316 SWK-011-000-000

SCHUNK302317 SWA-011-000-000

SCHUNK9935801 SWO-E10-011-K

SCHUNK9935802 SWO-E10-011-A

SCHUNK302223 A-SWK-011-ISO-A50

Schmiermittel für SchmierplattenSFGO ULTRA 32

Buschjost8497277.9668

OTT9560007392

OTT9560148392 ADAPTER PSC 80

D+PDP-K-003-000018 + DP-K-003-000054

BühlerNT 63-KN-VA-M3/240

BühlerNT 63-KN-VA-M3/500

BEMERS130-41-22.3

SPECKIVD-360-MK-400V Ersatz

BrinkmannBFS238/40-61KBT5Z+415

BALTECP rne 181 HPP ang D 160772 a

BAUMERMDFK 08G2101/0500

Sprache14570692 MW-XXUS - 0...200 MBAR - 1/4 NPT-F - 1/2 -14 LT

VVCDSLScheibenventil

ATOSA1Y-HA32B

ATOSSCLI-40317

ATOSSCLI-4033/1

ATOSLIDEW2-4-I10P12A

ProminentS1BA S1BAH10050PVTS000M000 Angebot gültig bis 2022.8.13

CELSADSA12-NS40/P1R-01

GEMU88029346

DINSE62903N0004 1503406

COGSDILLSRMR-31-03

HMSAWB3000

SchneiderATS448C41Q

ASCON TECNOLOGICXP-3000/99

MAC1353G-611D-3 M0D:AL01Elektromagnetventile

HOFMANN619161 75

HOFMANN656050 1600

HOFMANN647050 55

AVTRONHS40ZT6MG6W903S

SterlingLPHX 45311 AB

HYDAC0280D005ONFilterelement

HYDAC0240D005ONFilterelement

HYDAC0030D025WFilterelement

Meister45XM1030XG20WH

LOVATOG48111Hilfsberührung

Karl StorzTC-302-03G2H39425

GRUNERUL-721Q-R1A-BO32

PULSOTRONIK08430131055 CSK087A-LDR

SartoriusPR6211-11

RebsDer VEG8/7

RebsDer VEU8/3

RebsVEG6

JOSTJ0EST-TK5230VAC-5A

BOLZEN1259637 5333655

KRIWANSE-E1 347017-10

KRIWANOLC-D1 L = 100

PILZ777301

PILZ774314

IFMSBG233

IFMIGT215

IFMABl. 5031

E+L00352056-FR 6011

E+L00352034-OL 8221

AVTRONHS40ZT6MG6W903S + 5M

TRIDH130-00002

PREVOSTMT RA1063

FORMAT92571015

SchneiderATV650C31N4F Angebot gültig bis 2022.8.13

NUMATIKA51BA452CG60S61 24VDC

SchneiderXS618B1MAL2 Angebot gültig bis 2022.8.1

KUEBLER8.5000.B352.2048

AUTONIKBEN5M-MFROptische Schalter

WENGLORCP24MHT80

OliverventilePrüfventil CV75S 316SS, 6000PSIEinrichtungsventil

PILZ541011

PILZ541012

PILZ541009

RittalSZ 4140.830

RittalSZ 4315.800

STARSH736001A0727

SEHENMC07B0008-5A3-4-00

RUWAC10003683

RUWAC968001F

RUWACFL-90870A134515D

RUWACFL-90870A234515E

RUWAC35211UL

SOLAHDSTV25K-24S

PREVOSTDer BAL 2040B

ROLANDNKAS-W Lieferlänge pro Stück 10 M

ROLANDA100

ROLANDTN15S SENSOR- OHNE KABEL

SCHMALZ10.02.02.04521 SCPI-FS 25 NO RP M12-5 Ersatz

GEMU610 12D 1 5 211/N 88015108

ATSSP179 266.70X304.80X17.45 L2M FKMSkelett Öldichtung

EMETAMA215-12-0060-40

RittalSK 3214.100

PEWAG4031538(A46118) RK 1623 - 1X15.875X9.65 DIN8187 21.15m Angebot gültig bis 29.7.2022Rollenkette

BildschirmVP-3/1.0/P/112/130/1.0

HELUCKELMULTIFLEX 512-PUR 7G1.0, 22527

HELUCKELMULTIFLEX 512-C-PUR 5G1.0, 22596

RebsVEU 8/3

RebsVEG 8/7

RebsVEG 6

SAACKES060020002 F-OSA

NORDSON1056119 24VDC, 5,4W, LED

KYTOLASLM13-F

MASTERWATT75030030D000004

BronkhorstM13V14I-AGD-33-K-S

WALTHER1-SP-006-2-WR017-11-2

LEGRIS7883 06 10

LABOMCE6110 A1060H1K1010 T420Drucksender

ROSSEL0-0354-00095-11

ROSSEL0-0355-00079-11

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ROSSEL2-4006-01891-11

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RittalSZ 4140.830

RittalSZ 4315.800

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G. BEE0020005003020 + 0020005992015

G. BEE0020005992015 11447861

PILZ541010

PILZ541060

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AWH390112000 DN80-100

ANGELUS2257029

HILMA8-2280-8017 SLOT 28 MM -8-2280-801

HILMA8-2280-8017 SLOT 28 MM

8-2280-8017 SLOT 28 MM

PREVOSTVPI 127710E

BronkhorstM14V14I-AGD-33-K-S

CCDGLGE CMG80

SCHOENBUCH2997 OTFS162

STRINGRK 86A DN 200, PN 16, Körper 1.4404

GESINTCLS-A

TürkeiBKV8240-0/9

EGELG 518 GSP P11237

VEKTORDer VN1630A

VEKTORKannbar 2Y

TürkeiBI3U-EG12SK-AP6X

ASA HYDRAULIK19434 SAE3 2.1/2 063 SDKSS063 Angebot gültig bis 18.8.2022

ETASES582.1

HBMCLY41-350/6

ATLAS660-101401 8202-1350-22 Angebot gültig für 4 Wochen

ATLAS660-100213 8202-1220-19

CYTECSTP-090-3

CYTECSTP-090-1

PREVOSTPPS1 BO25

PREVOSTTF 5

PREVOSTPPS1 RSI25

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Betriebszeitfehler sind elektromagnetische Durchflussmesser nach der Inbetriebnahme und dem normalen Betrieb für eine bestimmte Zeit auftreten, häufige Betriebszeitfehler sind im Wesentlichen durch die innere Wand des Durchflusssensors befestigt Schicht, Blitz und Umweltbedingungen Veränderungen verursacht. 1. Sensorinnenwand Befestigungsschicht Da elektromagnetische Durchflussmesser häufig verwendet werden, um schmutzige Flüssigkeiten zu messen, wird nach einer gewissen Zeit der Betrieb häufig eine Befestigungsschicht in der Sensorinnenwand ansammeln, um einen Fehler zu verursachen. Diese Fehler sind häufig auf die zu hohe oder zu kleine Leitfähigkeit der Haftschicht zurückzuführen. Wenn das Befestigungsmittel eine Isolationsschicht ist, wird der Elektrodenschluss unterbrochen sein, und das Gerät kann nicht normal funktionieren; Wenn die Leitfähigkeit der Befestigungsschicht deutlich höher ist als die Leitfähigkeit der Flüssigkeit, wird der Elektrodenschluss kurzgeschlossen und das Gerät kann nicht normal funktionieren. Daher sollte die befestigte Skalierschicht im elektromagnetischen Durchflussmesserrohr rechtzeitig entfernt werden. 1. Blitzschlag Blitzschlag kann leicht hohe Spannung und Überspannungsstrom in der Geräteleitung erfassen, wodurch das Gerät beschädigt wird. Es wird hauptsächlich über ein Stromkabel oder eine Magnetspule oder eine Flusssignalleitung zwischen Sensor und Wandler eingeführt, vor allem durch ein Stromkabel aus dem Steuerraum. 1. Umweltbedingungen ändern sich während der Inbetriebnahme, da die Umweltbedingungen noch gut sind (z. B. keine Störungsquelle), das Durchflussmesser funktioniert normal, zu diesem Zeitpunkt ist es oft leicht, die Installationsbedingungen zu vernachlässigen (z. B. Erdung ist nicht so gut). In diesem Fall, sobald sich die Umgebungsbedingungen ändern, während des Betriebs eine neue Störungsquelle erscheint (z. B. Schweißen auf einer Rohrleitung in der Nähe des Durchflussmessers, Installation eines großen Transformators in der Nähe usw.), stört die normale Arbeit des Messgerätes und das Ausgangssignal des Durchflussmessers schwankt. Typische Fehlerdiagnose und -behandlung 1. Keine Fluss-Ausgabe. Überprüfen Sie, ob der Stromteil fehlerhaft ist, und prüfen Sie, ob die Stromspannung normal ist; Testsicherungsdurchbruch; Überprüfen Sie, ob der Sensorpfeil mit der Flüssigkeitsströmrichtung übereinstimmt, wenn die Sensoreinbaurichtung nicht übereinstimmt; Überprüfen Sie, ob der Sensor mit Flüssigkeit gefüllt ist, z. B. nicht mit Flüssigkeit gefüllt, Rohrleitungen austauschen oder vertikal installieren. Das Signal wird immer kleiner oder plötzlich abnimmt. Testen Sie, ob die Isolation zwischen den beiden Elektroden zerstört oder kurzgeschlossen ist, und der Widerstandswert zwischen den beiden Elektroden liegt normalerweise zwischen (70 bis 100) Ω; Die Innenwand des Messrohres kann Schmutz absetzen, die Elektroden sollten gereinigt und gewischt werden, ohne die Innenauskleidung zu kratzen. Messung, ob die Rohrleitung beschädigt ist, sollte ersetzt werden. 3. Nullpunkt ist instabil, prüfen Sie, ob das Medium mit Messrohren und Medien gefüllt ist, ob Blasen vorhanden sind, wenn Blasen vorhanden sind, können Sie den Verbraucher im Upstream hinzufügen, wie die horizontale Installation kann in die vertikale Installation geändert werden; Überprüfen Sie, ob die Erdung des Geräts intakt ist, wenn sie nicht gut ist, sollte eine Erdung in drei Stufen durchgeführt werden (Erdungswiderstand ≤ 100 Ω); Die Leitfähigkeit des Mediums sollte nicht kleiner als 5 μs / cm sein; Überprüfen Sie, ob sich das Medium in der Messröhre schmutzt und achten Sie darauf, dass die Innenauskleidung beim Entfernen nicht kratzt. Der angegebene Wert des Verkehrs stimmt nicht mit dem tatsächlichen Wert überein. Überprüfen Sie, ob die Flüssigkeit im Sensor mit Rohren gefüllt ist, ob es Blasen gibt, wenn es Blasen gibt, können Sie den Verbraucher aufwärts installieren; Überprüfen Sie, ob die Grundlage gut ist; Überprüfen Sie, ob das Durchflussmesser ein Ventil vorhanden ist und, falls vorhanden, nach unten bewegen oder es vollständig öffnen lassen; Überprüfen Sie, ob die Messbereichseinstellungen des Konverters korrekt sind, und wenn nicht, stellen Sie den richtigen Messbereich neu ein. Der Wert schwankt in einem bestimmten Bereich. Überprüfen Sie, ob sich die Umgebungsbedingungen ändern, wie zum Beispiel neue Störquellen und andere magnetische Quellen oder Vibrationen, die den normalen Betrieb des Gerätes beeinflussen, sollten Störungen rechtzeitig beseitigt oder das Durchflussmesser verschoben werden; Überprüfen Sie das Prüfsignalkabel und verwenden Sie das Isolierband für die Endbehandlung, damit die Leitungen, die innere Schirmschicht, die äußere Schirmschicht und das Gehäuse nicht miteinander in Kontakt stehen. Die Flüssigkeit, die mit einem elektromagnetischen Durchflussmesser gemessen wird, muss elektrisch leitend sein, daher können nicht elektrisch leitende Gase, Dampfe, Öle, Kupfer und andere Stoffe mit einem elektromagnetischen Durchflussmesser zur Durchflussmessung verwendet werden. Betriebsfehler nach der ersten Inbetriebnahme und dem normalen Betrieb nach einer bestimmten Zeit während des Betriebs auftreten Fehler, häufige Fehlerursachen sind: Durchflusssensor Innenwand Befestigungsschicht, Blitz, Umweltbedingungen ändern. 1, die innere Wandbefestigungsschicht aufgrund der elektromagnetischen Durchflussmessung, die eine schwebende Festphase oder einen verschmutzten Körper enthält, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die innere Wandbefestigungsschicht auftritt, relativ hoch. Wenn die Leitfähigkeit der Befestigungsschicht ähnlich ist wie die Leitfähigkeit der Flüssigkeit, kann das Gerät auch ein normales Ausgangssignal ausgeben, nur die Zirkulationsfläche ändern und einen versteckten Fehler des Messfehlers bilden; Wenn es sich um eine hochleitfähige Haftschicht handelt, wird die elektrische Kraft zwischen den Elektroden kurzgeschlossen; Bei einer isolierenden Haftschicht wird die Elektrodenoberfläche isoliert und die Messschaltung getrennt. Beide Phänomene können das Gerät nicht funktionieren. 2, Blitzschlag Blitzschlag in der Leitung induziert sofortige Hochspannung und Überspannungsstrom, das Eintritt in das Instrument beschädigt das Instrument. Die Blitzschädigungsmessgeräte haben drei Einführungswege: die Stromkabel, die Durchflusssignalkabel zwischen den Sensorlöffelwandlern und die Magnetkabel. Allerdings aus der Analyse von beschädigten Teilen aus Blitzfehlern, verursacht den Ausfall der Induktion von hoher Spannung und Überspannung Strom am meisten aus der Steuerkammer Stromleitung eingeführt, die anderen zwei Wege sind weniger. Auch aus dem Feld des Blitzschlags wurde gelernt, dass nicht nur das elektromagnetische Durchflussmesser fehlt, sondern auch andere Messgeräte im Kontrollraum häufig gleichzeitig Blitzschlag auftreten. Daher müssen die Benutzereinheiten die Wichtigkeit der Einrichtung von Blitzschutzeinrichtungen für die Stromkabel des Kontrollraums verstehen. Derzeit gibt es Entwurfsteams, die dieses Problem erkennen und erforschen, wie zum Beispiel das Tsiru Petrochemical Design Institute [1]. Die Umweltbedingungen ändern sich hauptsächlich auf die gleiche Art und Weise, wie in der oben genannten Abschnitt Ausfall der Betriebszeit, nur dass die Störungsquelle nicht während der Betriebszeit auftritt und während des Betriebs eingreift. Zum Beispiel ein Erdungsschutz ist kein ideales elektromagnetisches Durchflussmesser, die Inbetriebnahmezeit aufgrund von keiner Störungsquelle, das Gerät funktioniert normal, aber während der Betriebszeit entsteht eine neue Störungsquelle (z. B. Rohrleitung in der Nähe des Messpunkts oder die Implementierung von Rohrleitungsschweißungen weiter entfernt) Störungsmessgerät funktioniert normal, das Ausgangssignal schwankt stark. Wartungsfall Wartung des elektromagnetischen Durchflussmessers 1, Sensorprüfung Testgeräte: 500MΩ Isolationswiderstandstester ein, ein Multimeter ein. 2, Konverter überprüfen elektromagnetische Durchflussmesser, wenn festgestellt wird, dass der Konverter fehlerhaft ist, nach der Überprüfung der externen Gründe kein Problem, kontaktieren Sie den Hersteller in der Regel wird die Leiterplatte ersetzen. Elektromagnetisches Durchflussmesser zur Messung von Medien mit niedriger Leitfähigkeit ist ein elektromagnetisches Durchflussmesser, das verwendet wird, um den Volumenstrom von flüssigen Medien mit einer Leitfähigkeit von mehr als 5 μs / cm zu messen, und das elektromagnetische Durchflussmesserprinzip basiert hauptsächlich auf dem Faraday-Gesetz der elektromagnetischen Induktion, d. h. wenn die Flüssigkeit durch das Messrohr passiert, wird die Schneidmagnetlinie das elektrische Potenzial induzieren. Das elektrische Potential ist proportional zur magnetischen Durchflussdichte, das Produkt des Messrohrinnendurchmessers und der durchschnittlichen Durchflussgeschwindigkeit, das elektrische Potential (Durchflusssignal) wird von der Elektrode erkannt und über ein Kabel an den Wandler gesendet, aber wenn ein schwaches leitfähiges Medium gemessen wird, ist das elektrische Potential schwer zu erfassen, durch die praktische Betriebsmethode vor Ort, fassen wir die folgenden Punkte zusammen: Zunächst einmal ist es bestimmen, ob das gemessene Medium eine elektrische Leitfähigkeit hat; Zweitens muss die Installation des elektromagnetischen Durchflussmessers streng nach der Produktanwendung erfolgen; Wieder kann das elektrische Potenzial reibungslos erkannt werden, nachdem der Parameter Luftrohralarm des elektromagnetischen Durchflussmessers beim Inbetrieb ausgeschaltet wurde. Die Methode zur Berechnung und Bestimmung des elektromagnetischen Durchflussmessekalibers: Das elektromagnetische Durchflussmesser wird hauptsächlich verwendet, um den Volumenstrom der Flüssigkeit zu messen, die in geschlossenen Rohren leitfähig ist, das elektromagnetische Durchflussmesser legt fest, dass die Mindestdurchflussgeschwindigkeit der Flüssigkeit nicht weniger als 0,5 m / s ist, normalerweise in 2 ~ 4 m / s, höchstens nicht höher als 8 m / s, daher sollten wir bei der Auswahl des elektromagnetischen Durchflussmessekalibers die richtige Rohrgröße auswählen, um die Messgenauigkeit des elektromagnetischen Durchflussmessers zu gewährleisten. Im Folgenden werde ich kurz erläutern, wie man den Kaliber eines elektromagnetischen Durchflussmessers bestimmt? Ich nehme an, dass ein Pool mit 500 m³ Wasser in 4 Stunden mit einer Pumpe gereinigt werden muss, wie kann man bestimmen, wie groß die Rohrleitung sein soll? Durch die oben angegebenen Parameter kann der Durchflussbereich des Durchflussmessers bestimmt werden: 500 m³ geteilt durch 4 Stunden ist 125 m³ / h. Durch den Durchfluss kann der ungefähre Bereich des Leitungskalibers berechnet werden, nämlich: πr² × Durchflussgeschwindigkeit (0,5 ~ 8m / s) = 125m³ / h, durch die Berechnung weiß, dass 125m³ / h Wasser gepumpt werden soll, dessen Kaliber im Bereich von 0,075m ~ 0,2975m, dh DN80 ~ DN300, dann unter Berücksichtigung der Genauigkeitsanforderungen des elektromagnetischen Durchflussmessers, die Auswahl der Durchflussgeschwindigkeit von 2 ~ 4m / s ist die beste, durch die Berechnung seines Kalibers von 0,105m ~ 0,149m, dh DN100 ~ DN150, unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Investitionen, kann ich feststellen, dass die Wahl von DN100 am besten geeignet ist. Installationsschritt für ein einsetzbares elektromagnetisches Durchflussmesser 1. Ein einsetzbares elektromagnetisches Durchflussmesser erfordert, dass die Benutzerleitung horizontal eingestellt ist und vor dem Sensor mindestens 5 DN und danach mindestens 3 DN ist. Das Durchflussregelventil sollte sich außerhalb des 3DN stromabwärts des Sensors befinden. Die Rohrleitung sollte offensichtlich schwingen und die Innenwand der Rohrleitung sollte nicht offensichtlich ungleich sein. 2. Öffnen Sie zuerst ein Loch von Ф60-62mm direkt oberhalb des Messpunkts der Rohrleitung, erfordern Sie, dass die Kanten rund um das runde Loch glatt sind, keine Spuren und Gas-Cut-Tumornarben usw. 3. Das Montageteil vom Sensor abschrauben und an der oben genannten Öffnung zuverlässig schweißen, mit der Forderung, dass das untere Ende des Montageteils mit dem Inneren des Rohres gleich ist und keine Leckage4 gewährleistet wird. Drei losgelassene Verriegelungsschrauben des Sensors pumpen den Detektorstab und den Detektorkopf vollständig ab, um ihn auf der Rückseite zu montieren. (Hinweis: Der Benutzer darf den Anschluss des Prüfkopfes an den Einfügstab nicht öffnen) Nachdem das Kugelventil mit dem Dichtmettel-Verriegelungsmechanismus an dem oberen Gewinde des Montageteils mit Bleiöl oder Tetrafluorband gewickelt ist, wird dieses festgehalten. 6. Einfügen Sie den Detektorstab langsam von oben wieder ein, verschrauben Sie die Sperrmutter etwas, drücken Sie den Einfügstab, messen Sie L2 mit der gleichen Größe wie die Aufzeichnung L2, und die Installation ist abgeschlossen. Einflussfaktoren und Auswahl Hinweise 1, die Auswirkungen verschiedener Medien auf die Messung 1, die Auswirkungen der Durchflussgeschwindigkeitsverteilung von der Fluidmechanik bekannt ist, dass die Flüssigkeit in der Leitung fließt, die Durchflussgeschwindigkeit der Punkte auf dem Leitungsquerschnitt nicht gleich ist, aber unabhängig davon, ob es sich um einen Schichtstrom oder eine Störung handelt, kann die Durchflussgeschwindigkeitsverteilung nach einem bestimmten Abstand von einem direkten Leitungsabschnitt zur achssymmetrischen Verteilung werden, die Durchflussgeschwindigkeit ist am größten in der Mitte der Rohrwelle, an der Rohrwand ist Null, die durchschnittliche Durchflussgeschwindigkeit ist V -, solange die Durchflussgeschwindigkeitsverteilung relativ zur Messung der Rohrwelle ist symmetrisch, ist die Induktionsmotenzgröße auf der Elektrode unabhängig von dem Zustand der Durchflussgeschwindigkeitsverteilung aller Punkte Daher ist die Durchflussgeschwindigkeitsverteilung nach Achssymmetrie eine der Arbeitsbedingungen, die ein homogenes magnetisches Durchflussmesser erfüllen muss. Wenn die Durchflussgeschwindigkeitsverteilung relativ zur Mittelachse des Rohres asymmetrisch ist, ist der gesamte Durchfluss zwar der gleiche, aber die elektrische Induktion in der Nähe der Elektrode ist groß, so dass das gemessene Signal größer ist als der tatsächliche Durchflusswert. Stattdessen erzeugt die Induktion des elektrischen Potentials an einer Stelle von 90 ° zur Elektrode ein Signal, das kleiner ist als der tatsächliche Durchflusswert, was zu Messfehlern führt. Um die Verteilungsachse der Durchflussgeschwindigkeit symmetrisch zu gestalten, ist daher ein Vorgerät des Durchflussmessers erforderlich. Wenn man davon ausgeht, dass das Magnetfeld entlang der Strömungsrichtung der Flüssigkeit immer gleichmäßig ist, bedeutet dies in der Tat, dass das Magnetfeld entlang der Rohrachsenrichtung unendlich lang ist, und das Magnetfeld des tatsächlichen Durchflussmessers ist begrenzt lang, so muss man die Auswirkungen des Randeffekts des begrenzten Magnetfeldes auf die Messung berücksichtigen. Angenommen, die Rohrwand ist isoliert, das Magnetfeld in der Nähe der Elektrode ist ungefähr gleichmäßig, beide Enden werden allmählich geschwächt und bilden ungleichmäßige Kanten, die schließlich auf Null fallen. Auf diese Weise wird das elektrische Feld E innerhalb der Flüssigkeit auch ungleichmäßig und wird Wirbelstrom erzeugen. Der durch den Wirbelstrom erzeugte Sekundärmagnetdurchgang ändert wiederum den Arbeitsmagnetdurchgang des Magnetfeldrandabschnitts, wodurch die Gleichmäßigkeit des Magnetfeldes weiter zerstört wird. Zu diesem Zeitpunkt unterscheidet sich die an der Elektrode gemessene Induktionsmotenz von der Induktionsmotenzgröße unter einem unendlich langen Magnetfeld, was einen Fehler verursacht. Wenn die Rohrwand leitfähig ist, wird der Magnetfeldrandeffekt aufgrund der Kurzschlusswirkung der leitfähigen Rohrwand offensichtlicher sein, und mit der Änderung der Leitfähigkeit der Rohrwand und der Wanddicke wird dieser Einfluss auch offensichtlicher sein, was zu einem erhöhten Verlust der Elektroden führt. Bei elektromagnetischen Durchflussmessern ist die Messung der Isolierung der Rohrwande sehr notwendig, daher werden die Rohrwande in der Regel mit einer Isolierschicht beschichtet. Wenn das Messmedium leitfähige Substanzen enthält, ist der Magnetfeldrandeffekt komplexer. Durch das Vorhandensein von magnetischen Leitstoffen entsteht eine starke Verzerrung des Magnetfeldes, was zu einer Nichtlinearität der Messung führt. Daher wird für die gemessenen Flüssigkeiten, die flüssige Metalle enthalten, in der Regel Gleichstrom-Magnetismus verwendet, um den Magnetfeldrandeffekt zu verringern. 3. Der Einfluss der Leitfähigkeit des gemessenen Mediums, die Eingangsimpedanz des elektromagnetischen Durchflussmesserwandlers hat sich verbessert, wenn die Messung der leitfähigen Flüssigkeit in der Regel nicht durch eine leichte Änderung der Leitfähigkeit des Mediums verursacht wird, aber für eine bestimmte Eingangsimpedanz des Wandlers hat die Leitfähigkeit des gemessenen Mediums einen unteren Grenzwert, der nicht unter diesem unteren Grenzwert liegen kann. Zu hohe Leitfähigkeit des Messmediums ist ebenfalls nicht zulässig. Wenn die Leitfähigkeit etwa 10-1S / cm übersteigt, wird das Durchflusssignal reduziert und der Anzeigewert geändert, d. h. der Anzeigewert des Durchflusses ist kleiner als der tatsächliche Durchflusswert. Wenn die Leitfähigkeit des gemessenen Mediums groß ist, ist der Widerstand der äußeren Schaltung kleiner, unabhängig davon, wie hoch die Eingangsimpedanz des Wandlers ist, hängt das parallele Ergebnis von diesem Teil der flüssigen äußeren Schaltung ab, was die Übertragungsgenauigkeit zwischen dem Sender und dem Wandler verringert. Daher ist für ein elektromagnetisches Durchflussmesser die Messung nicht von der Leitfähigkeit des Mediums beeinflusst, es gibt einen bestimmten Bereich, und die Leitfähigkeit des gemessenen Mediums kann weder zu groß noch zu klein sein. Wenn die Leitfähigkeit des Mediums, wird der Magnetfeldrandbereich einen großen Wirbelstrom erzeugen, der einen Sekundärmagnetdurchgang verursacht, so dass das Magnetfeld auf beiden Seiten des Arbeitsfeldrandbereichs geschwächt und verstärkt wird. Daher ist ein Medium mit hoher Leitfähigkeit nicht geeignet, Wechselstrom zu stimulieren, sondern Gleichstrom zu stimulieren. Mit der Entwicklung der Elektronik kann die Erhöhung der Eingangsimpedanz des Wandlers die untere Grenze der Messmedienleitfähigkeit senken. Die Wahl des Elektrodematerials des elektromagnetischen Durchflussmessers des Durchflusssensors Die Wahl des Elektrodematerials und des zu messenden Mediums ist falsch, wird die normale Messung aufgrund der chemischen Wirkung oder des Polarisationsphänomens beeinflussen, sollte das Elektrodematerial entsprechend der Korrosion des zu messenden Mediums ausgewählt werden. Wählen Sie das elektromagnetische Durchflussmesserinnenmaterial je nach Korrosionsfähigkeit, Verschleißfähigkeit und Temperatur des gemessenen Mediums aus. Wählen Sie möglichst ein elektromagnetisches Durchflussmesser mit Blitzschutzfunktion aus. 4. Durchflusssensorinstallation 1, Anforderungen an den Installationsort. 1), bei der Messung der gemischten Phasenflüssigkeit, wählen Sie den Ort, der keine Phasentrennung verursacht, bei der Messung der zweikomponenten Flüssigkeit, vermeiden Sie, dass die Mischung noch nicht gleichmäßig nachgelagert wird, wenn die chemische Reaktionsleitung gemessen wird, muss die Reaktion vollständig abgeschlossen werden. 2) Vermeiden Sie möglichst einen negativen Druck im Messrohr. 3) Wählen Sie einen Ort mit kleinen Vibrationen, insbesondere für ein All-in-One-Messgerät. 4) Vermeiden Sie große Motoren, große Transformatoren usw. in der Nähe, um elektromagnetische Feldstörungen zu vermeiden. 5), leicht zu realisieren, dass der Sensor separat geerdet wird. Vermeiden Sie möglichst hohe Konzentrationen von korrosiven Gasen in der Umgebung. Die Umgebungstemperatur liegt im Bereich von -25 bis 60 ° C und die relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung liegt im Bereich von 10% -9O%, um direktes Sonnenlicht so weit wie möglich zu vermeiden. 8) Die Flüssigkeit sollte die zur Messung erforderliche Leitfähigkeit haben und eine im Wesentlichen gleichmäßige Leitfähigkeitsverteilung erfordern. Daher muss der Durchflusssensor installiert werden, um Orte zu vermeiden, die leicht zur Erzeugung von Ungleichmäßigkeiten in der elektrischen Leitfähigkeit führen, z. B. in der Nähe des Upstream-Zusatzes von Medikamenten, wobei der Zusatzpunkt am besten stromabwärts des Sensors liegt. 2, die Anforderungen an die Länge des Strahlrohrs, das elektromagnetische Durchflussmesser für das vordere und hintere Strahlrohr sind relativ niedrig, für 90o-Biegungsrohre, T-förmige Dreihänge, konzentrische Abweichungsrohre, nach dem vollständigen Öffnungsventil ist in der Regel so lange, wie es von der Elektrode-Mittellinie entfernt ist, nicht die Anschlussfläche des Sensoreingangs > 5 Mal die Länge des Strahlrohrs, das Ventil mit verschiedenen Öffnungsgraden benötigt 1OD, das nachgelagerte Strahlrohr ist 3D. Bei der Messung der Mischflüssigkeit verschiedener Medien ist der Abstand zwischen dem Mischpunkt und dem Durchflussmesser mindestens größer als 30D. Nach dem Magnetfeldtyp, das elektromagnetische Durchflussmesser hat hauptsächlich Gleichstrom- und Induktion Das magnetische Feld B des Gleichstrom-Elektromagnetstromtrockenmeters (Abbildung 2) ist vertikal zur Rohrwelle. Zwei Elektroden sind an den Stellen C und D ausgestattet, um die elektrische Potenz U zu messen, die eine Flüssigkeit empfindet, wenn sie das Magnetfeld überquert. Der Durchfluss Q kann wie folgt ermittelt werden: