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Por los medios
Medidor de corriente

Ventajas y desventajas del medidor de flujo electromagnético

Los medidores de flujo electromagnéticos se usan ampliamente en el control de procesos, ya que algunas fábricas de instrumentos de China ahora han obtenido una tecnología madura de medidores de flujo magnéticos, ahora podemos comprar medidores magnéticos baratos con un rendimiento estable.
Aquí enumeramos algunas ventajas y desventajas de los medidores de flujo magnéticos para usted.

Electromagnetic Flow meters
1, ventajas del medidor de flujo electromagnético
(1) Los medidores de flujo electromagnéticos se pueden usar para medir líquidos conductores industriales o lodos.
(2) Sin pérdida de presión.
(3) El rango de medición es grande, y el diámetro del transmisor de flujo electromagnético es de 2.5 mm a 2.6 m.
(4) El medidor de flujo electromagnético mide el caudal volumétrico del fluido bajo prueba, y la influencia de la temperatura, presión, densidad y viscosidad del fluido no está involucrada en el principio de medición.

2, desventajas del medidor de flujo electromagnético
(1) La aplicación del medidor de flujo electromagnético tiene ciertas limitaciones. Solo puede medir el flujo de líquido del medio conductor, y no puede medir el flujo de medio no conductor, como el gas y el agua para un mejor tratamiento térmico. Además, el revestimiento debe considerarse bajo condiciones de alta temperatura.
(2) El medidor de flujo electromagnético determina el caudal volumétrico en el estado de trabajo midiendo la velocidad del líquido conductor. De acuerdo con los requisitos de medición, para medios líquidos, se debe medir el flujo másico. La velocidad de flujo del medio debe estar relacionada con la densidad del fluido. Los diferentes medios fluidos tienen diferentes densidades y varían con la temperatura. Si el convertidor del medidor de flujo electromagnético no considera la densidad del fluido, no es apropiado dar solo el flujo volumétrico a temperatura normal.
(3) La instalación y puesta en servicio del medidor de flujo electromagnético es más complicada que la de otros medidores de flujo, y los requisitos son más estrictos. El transmisor y el convertidor deben usarse juntos y no pueden usarse con dos tipos diferentes de instrumentos. Al instalar el transmisor, la selección desde el sitio de instalación hasta la instalación específica y la puesta en marcha deben realizarse de acuerdo con las especificaciones del producto. El sitio de instalación debe estar libre de vibraciones y fuertes campos magnéticos. El transmisor y la tubería deben estar en buen contacto y bien conectados a tierra durante la instalación. El potencial del transmisor es equipotencial para el fluido que se mide. Cuando se usa, el gas que queda en el tubo de medición debe drenarse; de lo contrario, se producirá un gran error de medición.
(4) Cuando el medidor de flujo electromagnético se usa para medir el líquido viscoso con suciedad, la sustancia pegajosa o el sedimento se adhiere a la pared interna o al electrodo del tubo de medición, de modo que el potencial de salida del transmisor cambia, lo que genera un error de medición , y la suciedad en el electrodo alcanza cierto nivel. El grosor puede hacer que el medidor no se mida.
(5) La escala o el desgaste de la tubería de suministro de agua cambia el tamaño del diámetro interno, lo que afectará el valor del flujo original y causará un error de medición. Si el diámetro interno del medidor de diámetro de 100 mm cambia en 1 mm, generará aproximadamente un 2% de error adicional.
(6) La señal de medición del transmisor es una pequeña señal de potencial de milivoltios. Además de la señal de flujo, también contiene algunas señales que son independientes del flujo, como el voltaje de fase, el voltaje de cuadratura y el voltaje de modo común. Para medir con precisión la velocidad de flujo, se deben eliminar varias señales de interferencia para amplificar efectivamente la señal de flujo. Se debe mejorar el rendimiento del convertidor de flujo. Es mejor usar un convertidor de tipo microprocesador para controlar el voltaje de excitación. El modo de excitación y la frecuencia pueden seleccionarse de acuerdo con la naturaleza del fluido a analizar, y la interferencia en fase y la interferencia en cuadratura pueden eliminarse. Sin embargo, la estructura mejorada del instrumento es complicada y el costo es alto.


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