- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
Шоссе Цаоань, 2038, район Цзядин, Шанхай, комната 410.
Шанхайская международная торговая компания с ограниченной ответственностью
Шоссе Цаоань, 2038, район Цзядин, Шанхай, комната 410.
(||||||)
Система магнитных цепей: ее роль заключается в создании однородных магнитных полей постоянного тока или переменного тока. Магнитная цепь постоянного тока реализуется с помощью магнита, преимущество заключается в том, что структура относительно проста, помехи от магнитного поля переменного тока меньше, но она может легко поляризовать электролитную жидкость в измерительном катетере, так что положительный электрод окружен отрицательным ионом, то есть поляризацией электрода, и приводит к увеличению внутреннего сопротивления между двумя электродами, что серьезно влияет на нормальную работу прибора. Когда диаметр трубы больше, магнит соответственно большой, громоздкий и неэкономичный, поэтому электромагнитный расходомер обычно использует переменное магнитное поле и генерируется возбуждением рабочей частоты 50HZ.
Измерительный катетер: его роль заключается в том, чтобы пропускать измеренную проводящую жидкость. Для того, чтобы магнитные силовые линии были шунтированы или коротко замыкаются при измерении магнитного потока через катетер, измерительный катетер должен быть изготовлен из материала с непроницаемой магнитной проводимостью, низкой электропроводностью, низкой теплопроводностью и определенной механической прочностью, который может быть выбран из нержавеющей стали, стеклопластика, высокопрочного пластика, алюминия и т. Д.
Электрический электрод: его функция состоит в том, чтобы выводить и измерять сигналы индукционного потенциала пропорционально. Электроды, как правило, изготовлены из нержавеющей стали, не проводящей магнит, и должны быть выровнены с облицовкой, чтобы жидкость прошла беспрепятственно. Он должен быть установлен в вертикальном направлении трубопровода, чтобы предотвратить накопление осадков на нем и повлиять на точность измерения.
Корпус: изготовлен из ферромагнитного материала и представляет собой кожух катушки возбуждения системы распределения и изолирует помехи внешнего магнитного поля.
Запасные части MANNFILTER C1337
Запасные части MANNFILTER C1337
Прокладка: на внутренней стороне измерительного трубопровода и фланцевом уплотнении имеется полный слой электрической изоляции. Он непосредственно контактирует с измеренной жидкостью, и его роль заключается в повышении коррозионной стойкости измерительного катетера и предотвращении короткого замыкания индукционного потенциала на стенке металлического измерительного катетера. Прокладочный материал в основном коррозионностойкий, высокотемпературный, износостойкий полифторэтиленовый пластик, керамика и так далее.
Преобразователь: индукционный потенциальный сигнал, создаваемый потоком жидкости, очень слаб и сильно зависит от различных факторов помех. Роль преобразователя заключается в усилении индукционного потенциального сигнала и преобразовании его в единый стандартный сигнал и подавлении основного сигнала помех. Его задача - преобразовать сигналы индукционного потенциала Ex, обнаруженные электродами, в единый стандартный сигнал постоянного тока.
особенность
Измерения не подвержены изменениям плотности, вязкости, температуры, давления и электропроводности жидкости;
2. Измерить подвижные части в трубе, без потери давления, прямые секции требуют меньше. Есть адаптивность к измерению суспензии;
Разумный выбор вкладыша датчика и электродного материала, то есть имеет хорошую коррозионную и износостойкость;
4. Преобразователь использует новый способ возбуждения, низкое энергопотребление, нулевая стабильность, высокая точность. Диапазон потока может достигать 150: 1;
Преобразователь может состоять из одного размера или отдельного типа с датчиком;
6. Конвертер использует 16 - битный высокопроизводительный микропроцессор, 2x16LCD дисплей, удобный настройка параметров, надежное программирование;
Расходомер представляет собой двухстороннюю измерительную систему, содержащую три интегратора: общее положительное, общее отрицательное и общее значение разницы; Может отображать положительный, обратный трафик и имеет несколько выходов: ток, импульс, цифровая связь, HART;
Преобразователь использует технологию поверхностной установки (SMT) с функциями самоконтроля и самодиагностики;
Точность измерения не зависит от изменения плотности, вязкости, температуры, давления и проводимости жидкости, сигнал индукционного напряжения датчика линейно зависит от средней скорости потока, поэтому точность измерения высока.
10. Измерять непроницаемые элементы потока в трубопроводе, поэтому нет дополнительной потери давления; Измерите, что в трубопроводе нет движущихся частей, поэтому срок службы датчика чрезвычайно длинный.
Поскольку индукционные сигналы напряжения формируются во всем пространстве, заполненном магнитным полем, и представляют собой среднее значение на несущей поверхности трубопровода, для датчика требуется более короткий участок прямой трубы, длина которого в пять раз превышает диаметр трубопровода.
12. Преобразователь использует новейшую международную монолитную машину (MCU) и технологию поверхностной вставки (SMT), надежную производительность, высокую точность, низкое энергопотребление, нулевую стабильность, удобную настройку параметров. Нажмите на китайский, чтобы показать LCD, показывая накопленный трафик, мгновенный трафик, скорость потока, процент трафика и так далее.
13.Двусторонняя измерительная система, которая может измерять как положительный, так и обратный расход. Применяются специальные производственные процессы и высококачественные материалы для обеспечения того, чтобы производительность продукции оставалась стабильной в течение длительного времени.
классификация
В зависимости от типа дополнительного магнитного поля электромагнитный расходомер в основном имеет два типа постоянного тока и индукции. Эквивалентное магнитное поле при постоянном потоке (рисунок 2) с экстенсивным магнитным полем B перпендикулярно оси трубы, с двумя электродами в местах C и D для измерения электрической силы U, создаваемой жидкостью при пересечении магнитного поля. Q расхода может быть получен следующим образом:
Система магнитных цепей: ее роль заключается в создании однородных магнитных полей постоянного тока или переменного тока. Магнитная цепь постоянного тока реализуется с помощью магнита, преимущество заключается в том, что структура относительно проста, помехи от магнитного поля переменного тока меньше, но она может легко поляризовать электролитную жидкость в измерительном катетере, так что положительный электрод окружен отрицательным ионом, то есть поляризацией электрода, и приводит к увеличению внутреннего сопротивления между двумя электродами, что серьезно влияет на нормальную работу прибора. Когда диаметр трубы больше, магнит соответственно большой, громоздкий и неэкономичный, поэтому электромагнитный расходомер обычно использует переменное магнитное поле и генерируется возбуждением рабочей частоты 50HZ.
Измерительный катетер: его роль заключается в том, чтобы пропускать измеренную проводящую жидкость. Для того, чтобы магнитные силовые линии были шунтированы или коротко замыкаются при измерении магнитного потока через катетер, измерительный катетер должен быть изготовлен из материала с непроницаемой магнитной проводимостью, низкой электропроводностью, низкой теплопроводностью и определенной механической прочностью, который может быть выбран из нержавеющей стали, стеклопластика, высокопрочного пластика, алюминия и т. Д.
Электрический электрод: его функция состоит в том, чтобы выводить и измерять сигналы индукционного потенциала пропорционально. Электроды, как правило, изготовлены из нержавеющей стали, не проводящей магнит, и должны быть выровнены с облицовкой, чтобы жидкость прошла беспрепятственно. Он должен быть установлен в вертикальном направлении трубопровода, чтобы предотвратить накопление осадков на нем и повлиять на точность измерения.
Корпус: изготовлен из ферромагнитного материала и представляет собой кожух катушки возбуждения системы распределения и изолирует помехи внешнего магнитного поля.
Прокладка: на внутренней стороне измерительного трубопровода и фланцевом уплотнении имеется полный слой электрической изоляции. Он непосредственно контактирует с измеренной жидкостью, и его роль заключается в повышении коррозионной стойкости измерительного катетера и предотвращении короткого замыкания индукционного потенциала на стенке металлического измерительного катетера. Прокладочный материал в основном коррозионностойкий, высокотемпературный, износостойкий полифторэтиленовый пластик, керамика и так далее.
Преобразователь: индукционный потенциальный сигнал, создаваемый потоком жидкости, очень слаб и сильно зависит от различных факторов помех. Роль преобразователя заключается в усилении индукционного потенциального сигнала и преобразовании его в единый стандартный сигнал и подавлении основного сигнала помех. Его задача - преобразовать сигналы индукционного потенциала Ex, обнаруженные электродами, в единый стандартный сигнал постоянного тока.
особенность
Измерения не подвержены изменениям плотности, вязкости, температуры, давления и электропроводности жидкости;
2. Измерить подвижные части в трубе, без потери давления, прямые секции требуют меньше. Есть адаптивность к измерению суспензии;
Разумный выбор вкладыша датчика и электродного материала, то есть имеет хорошую коррозионную и износостойкость;
4. Преобразователь использует новый способ возбуждения, низкое энергопотребление, нулевая стабильность, высокая точность. Диапазон потока может достигать 150: 1;
Преобразователь может состоять из одного размера или отдельного типа с датчиком;
6. Конвертер использует 16 - битный высокопроизводительный микропроцессор, 2x16LCD дисплей, удобный настройка параметров, надежное программирование;
Расходомер представляет собой двухстороннюю измерительную систему, содержащую три интегратора: общее положительное, общее отрицательное и общее значение разницы; Может отображать положительный, обратный трафик и имеет несколько выходов: ток, импульс, цифровая связь, HART;
Преобразователь использует технологию поверхностной установки (SMT) с функциями самоконтроля и самодиагностики;
Точность измерения не зависит от изменения плотности, вязкости, температуры, давления и проводимости жидкости, сигнал индукционного напряжения датчика линейно зависит от средней скорости потока, поэтому точность измерения высока.
10. Измерять непроницаемые элементы потока в трубопроводе, поэтому нет дополнительной потери давления; Измерите, что в трубопроводе нет движущихся частей, поэтому срок службы датчика чрезвычайно длинный.
Поскольку индукционные сигналы напряжения формируются во всем пространстве, заполненном магнитным полем, и представляют собой среднее значение на несущей поверхности трубопровода, для датчика требуется более короткий участок прямой трубы, длина которого в пять раз превышает диаметр трубопровода.
12. Преобразователь использует новейшую международную монолитную машину (MCU) и технологию поверхностной вставки (SMT), надежную производительность, высокую точность, низкое энергопотребление, нулевую стабильность, удобную настройку параметров. Нажмите на китайский, чтобы показать LCD, показывая накопленный трафик, мгновенный трафик, скорость потока, процент трафика и так далее.
13.Двусторонняя измерительная система, которая может измерять как положительный, так и обратный расход. Применяются специальные производственные процессы и высококачественные материалы для обеспечения того, чтобы производительность продукции оставалась стабильной в течение длительного времени.
классификация
2) Определение электродного материала на основе известных свойств среды
Внимание; Компания обычно поставляет нержавеющую сталь, хард, титан и тантал и другие четыре электрода, какой электрод выбрать в соответствии с свойствами среды
(2) Определение того, следует ли использовать резиновую или тетрафторторную футеровку в зависимости от известной температуры среды (определяется маркетологом)
Примечание: теплостойкость резины не должна превышать 80C;
Тетрафтористая термостойкость 150C, мгновенная стойкость 180C;
Городские сточные воды обычно могут быть покрыты резиновой облицовкой и электродами из нержавеющей стали
(3) Выберите спецификации фланца поверхности в соответствии с известным давлением среды (определяется маркетологом)
Примечание: спецификация электромагнитного фланца обычно составляет 1,6Мпа при номинальном давлении фланца при калибре DN10 - 250;
При калибре DN250 - 1000 номинальное давление фланца - 1,0 Мпа;
Когда фактическое давление диэлектрика превышает указанный выше диапазон соответствия диаметра трубы давлению, для специального заказа, но максимальное давление не должно превышать 6,4 Мпа.
(4) Определение электропроводности среды
Примечание: (1) электропроводность электромагнитного расходомера не должна быть ниже 5uS / cm
(2) Проводимость водопроводной воды составляет от десятков до сотен uS / cm, общая бойлерная мягкая вода (деионизированная вода) проводит электричество, чистая вода (высокодистиллированная вода) не проводит электричество
(3) Газы, масла и подавляющее большинство органических жидкостей имеют гораздо более низкую проводимость, чем 5uS / cm, и не проводят электричество.
3. Понимание требований пользователей
(1) Понимание того, является ли это комбинированным локальным или раздельным дистанционным дисплеем (предоставлено пользователем)
Примечание: При отображении для сегментного дальнего прохода знайте максимальное расстояние, максимальное расстояние разделения 100 метров
(2) Понимание необходимости дополнительных функций (предоставлено пользователем)
Примечание: 1, электромагнитный расходомер сам по себе с сигнализацией потока верхнего и нижнего пределов, частотой и выходом тока, без дополнительного специального заказа
Корпус электромагнитного расходомера имеет два класса защиты от уплотнения IP65 и IP68 и является специальным заказом при выборе погружного IP68
3. Когда электромагнитный расходомер должен быть подключен к компьютеру, необходимо добавить порт связи RS - 485, который является специальным заказом
4. Выбор: После вышеуказанных шагов можно окончательно определить спецификации модели электромагнитного расходомера.
способ применения
Электромагнитный расходомер имеет два рабочих состояния: автоматическое измерение состояния и настройка параметров состояния.
При включении электропитания прибор автоматически переходит в измерительное состояние. В режиме автоматического измерения электромагнитный расходомер автоматически выполняет измерительные функции и отображает соответствующие измерения. В состоянии настройки параметров пользователь использует четыре клавиши панели для завершения настройки параметров прибора.
1 Функция нажатия клавиш
Функция клавиш в режиме автоматического измерения
Нижняя клавиша
Цикл выбора содержимого экрана
Верхняя клавиша
Цикл выбора содержимого экрана
Комбинированная клавиша + Подтверждение
Введите состояние параметров
Клавиша подтверждения
Вернуться в режим автоматического измерения
В измеренном состоянии регулировка контрастности дисплея LCD: малый жидкий кристалл нажимается на несколько секунд с помощью « композитной + верхней клавиш» или « составной + нижней клавиш»; Большие жидкие кристаллы достигаются путем регулировки потенциала на обратной стороне больших жидких кристаллов.
Параметры Настройка состояния клавиш
Нижняя клавиша
Количество курсоров минус 1
Верхняя клавиша
Количество курсора плюс 1
Комбинированная клавиша + нижняя клавиша
Переместить курсор влево
Комбинированная клавиша + верхняя клавиша
Переместить курсор вправо
Клавиша подтверждения
Подменю Вход / Выход
Клавиша подтверждения
В произвольном режиме нажмите две секунды подряд, чтобы вернуться в режим автоматического измерения
Примечание: 1. При использовании "составной клавиши" сначала нажмите композитную клавишу, а затем одновременно нажмите "верхнюю клавишу" или "нижнюю клавишу".
В режиме параметров параметров, в течение 3 минут без операции нажатия клавиш, прибор автоматически возвращается в измеренное состояние.
3. Выбор направления для коррекции нулевой точки потока может перемещать курсор на самый левый "+" или "-" переключая "верхнюю или" нижнюю "клавишу, чтобы сделать его противоположным фактическому потоку.
4.Выберите единицу трафика, вы можете переместить курсор под первоначально отображаемую единицу трафика в меню "Параметры измерения трафика", а затем переключить "верхнюю" или "нижнюю" клавишу, чтобы привести ее в соответствие с потребностями.
Параметры Настройка Функциональные клавиши
Для настройки или изменения параметров электромагнитного расходомера расходомер должен быть переведен из измеренного состояния в параметрическое состояние. В состоянии измерения, нажмите « составную клавишу + клавишу подтверждения», чтобы появиться пароль преобразования состояния (0000), в соответствии с уровнем конфиденциальности, нажмите пароль, предоставленный производителем для соответствующих изменений. После повторного нажатия « Комбинированная клавиша + Подтверждающая клавиша» переходит в состояние настройки требуемых параметров.
Установка интеллектуальных датчиков электромагнитного расходомера на технологических трубопроводах
Интеллектуальные электромагнитные расходомерные пробки должны быть заполнены средой в любое время и не могут нормально работать в случае неудовлетворенных труб или воздушных труб. При диэлектрической трубке можно использовать метод повышения высоты выходной трубы на заднем конце расходомера, чтобы заполнить диэлектрическую трубку, чтобы избежать прикрепления недовольной трубки и газа к электроду.
2. Наличие вакуума в трубопроводе может повредить футеровку расходомера и требует особого внимания.
Положительное направление потока должно соответствовать положительному направлению, указанному стрелкой на расходомере.
Интеллектуальный электромагнитный расходомер может быть установлен на прямых трубопроводах или на горизонтальных или наклонных трубопроводах, но требует, чтобы центральное соединение двух электродов находилось в горизонтальном состоянии.
5.Для жидкости, твердой двухфазной жидкости, лучше всего использовать вертикальную установку, так что измеренная среда течет сверху вниз, может сделать вкладыш расходомера равномерно изношен, продлить срок службы.
Расходомер обеспечивает достаточное пространство вблизи фланца трубопровода для установки и обслуживания.
Если измерительный трубопровод имеет вибрацию, по обеим сторонам расходомера должна быть фиксированная опора.
8. Если измерительная среда представляет собой сильно загрязненную жидкость, в шунтирующем трубопроводе устанавливается корпус расходомера, который без прерывания технологической работы может быть опорожнен и очищен.
9. Время расхода при установке полифторэтиленовой футеровки, болты, соединяющие фланцы, должны быть тщательно завинчены равномерно, иначе герметичная футеровка может быть легко раздавлена, предпочтительно с помощью моментного гаечного ключа.
Монтаж приборов
Трансляция
редактировать
метод
Электромагнитный расходомер просто состоит из датчика потока. Требования к установке электромагнитного расходомера должны быть установлены в точке трубопровода или в вертикальном сегменте трубопровода, но должны быть заполнены, требования к прямому сегменту являются первыми 5D после 3D, чтобы гарантировать использование электромагнитного расходомера и требования к точности.
Принцип измерения электромагнитного расходомера не зависит от характеристик потока, и если в трубопроводе есть определенная турбулентность и вихрь, возникающие в неизмеримой зоне (например, изгиб, тангенциальный ограничитель или полуоткрытый запорный клапан вверх по течению), это не имеет отношения к измерению. Если в зоне измерений есть устойчивые вихри, которые влияют на стабильность измерений и точность измерений, то необходимо принять некоторые меры для стабилизации распределения скорости потока:
1. Увеличение длины переднего и заднего сегментов прямых труб
2. Использование стабилизатора потока
3. Уменьшение сечения точки измерения.
1. Требования внешней среды
1.1 Расходомеры не должны устанавливаться в местах, где наблюдаются значительные изменения температуры или где оборудование подвергается высокотемпературному излучению, и, если это необходимо, должны быть приняты меры по изоляции и вентиляции.
1.2 Расходомеры лучше всего устанавливать в помещениях, а если их необходимо устанавливать на открытом воздухе, то следует избегать дождевого орошения, затопления воды и воздействия солнца, при этом необходимо принимать меры по защите от влаги и солнца.
1.3 Расходомеры не должны устанавливаться в среде, содержащей коррозионные газы, и должны быть установлены, когда это необходимо, с вентиляцией.
1.4 Для удобства установки, обслуживания, технического обслуживания вокруг расходомера должно быть достаточно места для установки.
1.5 Место установки расходомера должно быть таким, чтобы избегать магнитных полей и источников сильных вибраций, таких как большие вибрации трубопровода, а опоры фиксированных трубопроводов должны быть расположены по обе стороны расходомера.
1. 2. Трубопроводный электромагнитный расходомер
2.1 Требования к прямому сегменту
Чтобы улучшить влияние вихря и искажения поля потока, длина переднего и заднего сегментов прямых труб, установленных расходомером, имеет определенные требования, иначе это повлияет на точность измерения (также можно установить выпрямитель, чтобы попытаться избежать установки вблизи регулирующего клапана и полуоткрытого клапана).
2.2 Требования к технологическим трубам
расходомер имеет определенные требования к технологической трубке вверх и вниз по течению от точки установки, иначе это влияет на точность измерения.
a. Внутренний диаметр верхних и нижних технологических труб идентичен внутреннему диаметру датчика и должен удовлетворять: 0,98DN D 1.05DN (средний DN: внутренний диаметр датчика, D: внутренний диаметр технологической трубы)
b. Технологические трубки и датчики должны быть концентрическими, коаксиальное отклонение не должно превышать 0,05DN
2.3 Требования к перепускным трубам
Для удобства ремонта расходомера, лучше всего установить шунт для расходомера, кроме того, необходимо очистить сильно загрязненную жидкость и расходомер, а жидкость не может остановиться, необходимо установить шунт.
a. Ремонт расходомеров
b. Необходимость установки сильно загрязненных жидкостей
c. жидкость не может остановиться, а расходомер должен быть очищен
3. Требования к установке вставных электромагнитных расходомеров
3.1 Требования к прямому отрезку трубы
Сегмент прямого входа / выхода: вход должен быть ≥ 10 × DN; выход должен быть ≥ 5 × DN
3.2 Требования к месту стыковки
Для обеспечения надежной работы прибора, повышения точности измерений, без помех от внешнего паразитного потенциала / датчик должен иметь хорошее заземление с сопротивлением заземления менее 10. (Если металлический трубопровод хорошо заземлен, нет необходимости в специальном заземлении) 3.3 Требования к положению установки, как показано на рисунке
Вставьте электромагнитный расходомер в зависимости от состояния трубопровода на месте, расходомер без шарового клапана должен быть установлен на трубопроводе без уплотнения (т. е. расходомер без давления, который может быть установлен без шарового клапана), диаметр отверстия на трубопроводе 50, готовый к сварке соединительной сварной трубы на отверстие трубопровода; В случаях, когда требуется непрерывная обработка потока или не допускается переполнение среды, необходимо установить шаровой клапан, то есть выбрать вставной электромагнитный расходомер со структурой шарового клапана; Откройте отверстие в трубопроводе диаметром 50 и приготовьте соединительную сварную трубу к отверстию трубопровода.
Выбор типа вставного электромагнитного расходомера
Диапазон измерений
Рекомендуемая сфера применения
Непрерывная регулировка 0,5 м / с - 10 м / с
Максимальный диапазон использования
0,2 м / с - 15 м / с Непрерывная регулировка
Выход сигнала
Переключатель может быть
Импульсный выход (до 1000 Гц)
Предупреждение о высоком / низком трафике
Сигнализация УВД
указатель направления потока
Предупреждение о неисправностях
Выход тока
Выход 4–20 мА
Режим конфигурации
Настройка поля с помощью трех ручных клавиш
Настройка на месте с помощью пульта дистанционного управления
Настройка на месте с помощью ручного манипулятора
Память
EEPROM не исчезнет из памяти без батарей
объяснение
Электромагнитные расходомеры широко используются в сточных водах, фтористой химии, производственной воде, водопроводной промышленности, а также в медицине, стали и многих других аспектах. Поскольку принцип определяет, что он может измерять только проводящую жидкость. Хотя он намного лучше, чем другие типы расходомеров с точки зрения надежности и стабильности, но у клиентов все еще есть некоторые проблемы в процессе практического использования. Ниже я подробно расскажу о выборе и установке электромагнитного расходомера:
Во - первых, как и другие расходомеры, хотя электромагнитный расходомер имеет отношение к диапазону измерений 30: 1, что выше, чем вихревой расходомер и дифманометр, но также ограничено, многие клиенты часто сравнивают его с водомером при составлении шкалы, полагая, что можно измерить очень низкую скорость потока, как правило, он может измерять только 0,1 м / с ниже этой скорости электромагнитного расходомера трудно правильно измерить. Поэтому в начале заказа диапазон трафика должен быть более четким. При заказе нельзя заказать по первоначальному калибру трубы, лучше всего по фактическому расходу определить калибр прибора.
Во - вторых, как и другие расходомеры, электромагнитный расходомер также имеет требования к прямым трубопроводам до и после установки, но ниже, чем другие расходомеры класса, но самое важное, чтобы удовлетворить: то есть заполнить трубку, а затем заполнить трубку. В случае неудовлетворительной трубки легко вызвать перепрыгивание расходомера:
В - третьих, как и другие расходомеры, электромагнитные расходомеры также имеют уровень защиты, общий уровень защиты IP65, профиль IP68 (для датчиков), если у клиента есть требования к среде установки прибора, место установки находится в подземной лунной скважине или в других влажных местах, рекомендуется, чтобы клиент выбрал разделительный тип. Чтобы неправильный выбор не повредил прибор.
В - четвертых, электромагнитный расходомер может измерять коррозионную жидкость, но в начале заказа клиент должен правильно предоставить другие свойства измерительной среды, чтобы избежать ошибок в выборе электрода при выборе, что приводит к тому, что датчик утилизируется в процессе последующего использования, что приводит к неудобствам и экономическим потерям для клиента.
В - пятых, электромагнитный расходомер, хотя надежность лучше, как правило, не будет поврежден, но из - за его принципиального решения, поверхность электрода датчика всегда контактирует с жидкостью, в течение длительного времени, поверхность электрода более уязвима для загрязнения. Таким образом, электромагнитный расходомер, как правило, клиент условно демонтирует случай, рекомендуется от года до полутора лет, чтобы удалить и очистить электрод, чтобы обеспечить точность измерения расходомера всей машины. Любые приборы и приборы нуждаются в « обслуживании», электромагнитные расходомеры не являются исключением.
В - шестых, когда компетентный провод является вертикальным трубопроводом, обычно требуется, чтобы поток воды шел снизу вверх, стараясь не спускаться сверху вниз. Последнее может привести к большей волатильности потоков. В дополнение к установке полных труб, это также важно, за которым следует расстояние до прямых труб спереди и сзади.
Выберите удобное для ремонта место, удобное для деятельности. расходомер должен быть установлен на заднем конце насоса и никогда не должен устанавливаться на стороне отсоса; Клапаны должны устанавливаться вниз по течению.
Принцип работы
Трансляция
редактировать
Электромагнитный расходомер - расходомер, измеряющий расход в соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея. Преимущество электромагнитного расходомера заключается в том, что потеря давления минимальна, а диапазон измеримого потока огромен. Отношение максимального расхода к минимальному расходу обычно составляет более 20: 1, применимый диапазон промышленного диаметра трубы шириной, до 3 м, выходной сигнал и измеренный расход являются линейными, с высокой точностью, могут измеряться кислоты, щелочи, солевые растворы, вода, сточные воды, коррозионные жидкости, а также поток жидкости, такой как раствор, раствор, целлюлоза и т.д. Но он не может измерить поток газа, пара и чистой воды.
Когда проводник режет магнитные линии в магнитном поле, в проводнике создается индукционный потенциал, размер которого пропорционален эффективной длине проводника в магнитном поле и скорости движения проводника в магнитном поле, перпендикулярном направлению магнитного поля. Аналогичным образом, проводящая жидкость, движущаяся вертикально в магнитном поле и режущая линии магнитной индукции, также создает индукционный потенциал на электродах по обе стороны трубопровода. Направление индукционного потенциала определяется правилом правой руки, а размер индукционного потенциала определяется следующим образом:
Ex = BDv - - - - - - - - - - формула (1)
Тип Ex - индукционный потенциал, V;
Б - Магнитная индукция, T
D - Внутренний диаметр трубопровода, m
v - Средняя скорость потока жидкости, m/s
Однако объёмный расход qv равен произведению скорости потока жидкости v и площади сечения трубопровода (πD²) / 4, в которое вместо формулы (1) вводится формула:
Qv=(πD/4B)* бывший --------- 式(2)
Из вышеприведенной формулы видно, что измеренный объёмный расход линейно связан с индукционным потенциалом, когда диаметр трубопровода D установлен и магнитная индукционная прочность B остается неизменной. Если в каждую сторону трубопровода вставлен электрод, можно ввести индукционный потенциал Ex, измерить размер этого потенциала, можно получить объемный расход.
Согласно принципу электромагнитной индукции Фарадея, на стенке трубки, перпендикулярной оси измерительной трубы и линии магнитной силы, установлена пара контрольных электродов. Когда проводящая жидкость движется вдоль оси измерительной трубы, проводящая жидкость режет магнитную линию, создавая индукционный потенциал, который обнаруживается двумя контрольными электродами, численный размер пропорционален скорости потока, значение которого составляет:
E=B·V·D·K
В формуле: E - индукционный потенциал;
К - коэффициенты, связанные с распределением магнитного поля и длиной оси;
B - Интенсивность магнитной индукции;
v - средняя скорость потока проводящей жидкости;
D - расстояние между электродами; (Измерить внутренний диаметр трубки)
Датчик использует индукционный потенциал E в качестве сигнала потока, передаваемого в преобразователь, который после обработки сигналов, таких как усиление и фильтрация преобразования, отображает мгновенный и кумулятивный расход с помощью решетчатого жидкого кристалла с подсветкой. Конвертер имеет выход от 4 до 20 мА, выход сигнализации и выход частоты, а также коммуникационные интерфейсы, такие как RS - 485, и поддерживает протоколы HART и MODBUS.
Примечание: Параметры различных электромагнитных расходомеров немного различаются, при использовании обязательно проверьте инструкцию.
Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея, в равномерном магнитном поле с магнитной индукцией B перпендикулярно направлению магнитного поля помещается непроводящая магнитная труба с внутренним диаметром D. Когда проводящая жидкость течет по трубопроводу со скоростью V, проводящая жидкость режет магнитную линию. Если на обоих концах диаметра поперечного сечения трубопровода, перпендикулярного магнитному полюсу, устанавливается пара электродов, то можно доказать, что до тех пор, пока распределение скорости потока в трубопроводе является осесимметричным распределением, между двумя электродами создается индуктивная электродвижущая сила:
e=КБДВ (3-36)
В формуле v - средняя скорость потока на сечении трубопровода, k - константа прибора. Таким образом, объёмный расход трубопровода составляет:
qv = πeD/4KB (3-37)
Видимый сверху, объемный расход qv линейно связан с индукционной электродвижущей силой e и внутренним диаметром измерительной трубы D, обратно пропорционален магнитной индукции магнитного поля B и не связан с другими физическими параметрами. Таков принцип измерения электромагнитного расходомера.
Необходимо пояснить, что для того, чтобы формула (3 - 37) была строго установлена, условия измерения электромагнитного расходомера должны соответствовать следующим предположениям:
Магнитное поле является равномерно распределенным постоянным магнитным полем;
b) осесимметричное распределение скорости потока измеренной жидкости;
Измеренная жидкость не является магнитной;
Проводимость измеренной жидкости равномерна и изотропна.
технические требования
Трансляция
редактировать
Класс точности
Уровень точности расходомера в указанном диапазоне расхода и максимально допустимая погрешность должны соответствовать требованиям таблицы 1. Ошибка расходомера указывает на использование относительной индикаторной ошибки.
Класс точности и максимально допустимая погрешность
Класс точности
0.2
(0.25)
(0.3)
0.5
Максимально допустимая погрешность
±0,2%
(±0,25%)
(±0,3%)
± 0,5%
Класс точности
1.0
1.5
2.5
/
Максимально допустимая погрешность
± 1,0%
±1,5%
±2,5%
/
Примечание: Предпочтение отдается классу без скобок
Ошибка ссылки
Для представления расходомерных ошибок, используемых для индикации мгновенного потока, также может использоваться ошибка ссылки, серия максимально допустимых ошибок должна соответствовать таблице 1, в тендере на результаты проверки больше не указан уровень точности, вместо этого используется его представление максимально допустимой ошибки, а также после максимально допустимой ошибки должна быть помечена FS, например ±0,5% FS.
При проверке расходомера следует давать представление об ошибке расходомера в соответствии с одним из классов точности и ошибок ссылки; Для расходомеров, использующих комбинацию относительных и цитируемых ошибок для представления ошибок, в ходе одной проверки должен также использоваться единый метод для представления своих ошибок.
повторяемость
Повторяемость расходомера не должна превышать 1 / 3 абсолютного значения максимально допустимой ошибки, указанного в соответствующем классе точности.
Диапазон измерений
Трансляция
редактировать
Диапазон измерения электромагнитного расходомера большой, обычно 20: 1 ~ 50: 1, необязательный диапазон расхода широк; Диаметр электромагнитного расходомера шире, чем у других типов расходомеров, от нескольких миллиметров до трех метров; Можно измерить как положительный, так и отрицательный двухсторонний поток, а также измерить пульсирующий поток, если частота пульсации намного ниже частоты возбуждения; Выход прибора по существу линейен; Легко выбрать сорт материала, который контактирует с жидкостью, и может быть применен к таким преимуществам, как коррозионная жидкость. Поскольку электромагнитный расходомер измеряет гораздо больше шансов, чем другие расходомеры, чтобы содержать взвешенные твердые или загрязняющие вещества, вероятность отказа, возникающая при прикреплении внутренней стенки, также относительно высока. Если проводимость прикрепленного слоя аналогична проводимости жидкости, прибор также может нормально выводить сигнал, просто изменяя площадь обращения, образуя скрытую неисправность ошибки измерения; Если слой с высокой электропроводностью прикреплен, электрический потенциал между электродами будет коротко замыкаться; Если изоляционный адгезионный слой, поверхность электрода изолируется и отключается от измерительной цепи. Оба последних явления могут сделать приборы неработоспособными. [1]
основная продукция
Трансляция
редактировать
Интеллектуальный электромагнитный расходомер использует жидкокристаллический дисплей с широкой температурной решеткой с подсветкой, все дисплеи являются китайскими, многофункциональными и практичными, особенно удобными для пользователя, уменьшая ненужные проблемы и ошибки.
Доставка быстрая, низкая себестоимость, удобный ремонт.
Как электромагнитный расходомер защищает от помех?
При измерении применения сигналов больших помех, таких как целлюлоза / пульпа, выберите трубку высокого потока сигнала 8707, которая может повысить интенсивность сигнала
Интеллектуальный электромагнитный расходомер AFLD разработан с использованием принципа полного интеллекта, и некоторые отечественные предприятия производят старые или поддельные интеллектуальные электромагнитные расходомеры в точности измерения, функции, надежности и срока службы имеют большую разницу.
Срок службы электромагнитного расходомера должен быть более 10 - 20 лет, поэтому при проектировании мы полностью учитываем завод до этого момента, от датчика до преобразователя каждую деталь мы очень тщательно, от проектирования, отбора материалов, процесса, производства, тестирования и других аспектов мы очень внимательны, мы сами проектируем и настраиваем текущую отечественную специальную и электромагнитную расходомерную линию производства, эффективно обеспечивая долгосрочное качество продукции.
Вставной электромагнитный расходомер состоит из вставного электромагнитного датчика потока (именуемого датчиком) и электромагнитного преобразователя потока (именуемого преобразователем) (именуемого расходомером). Это прибор для измерения объёмного расхода различных проводящих жидкостей в трубопроводе. Вставные электромагнитные расходомеры используются для измерения потока проводящей жидкости в водопроводной воде, стали, нефти, химической промышленности, электроэнергетике, промышленности, водном хозяйстве и других секторах, а также для измерения коррозионных проводящих жидкостей, таких как кислоты, щелочи и соли.
Меры предосторожности
Трансляция
редактировать
Класс точности и функции В соответствии с требованиями измерения и условиями использования выберите класс точности прибора, чтобы быть экономически рентабельным. Например, случаи, используемые для торговых расчетов, передачи продукции и измерения энергии, должны выбирать более высокий уровень точности, например, уровень 1.0, уровень 0.5 или выше; Случаи, используемые для управления процессом, выбирают различные уровни точности в соответствии с требованиями управления; Некоторые просто проверяют поток процесса, не нужно делать точного контроля и измерения случаев, вы можете выбрать более низкий уровень точности, например, 1.5, 2.5 или даже 4.0, когда вы можете выбрать недорогой вставной электромагнитный расходомер.
2. При измерении общей среды для измерения скорости потока диэлектрика, диапазона измерительных приборов и калибра, полный расход электромагнитного расходомера может быть выбран в диапазоне 0,5 - 12 м / с для измерения скорости потока диэлектрика, более широкий диапазон. Выбор спецификации прибора (калибра) не обязательно такой же, как у технологического трубопровода, в зависимости от того, определяется ли диапазон измеренного расхода в диапазоне скоростей потока, то есть, когда скорость потока трубопровода низкая, не может соответствовать требованиям расходомера или точность измерения при этой скорости не может быть гарантирована, необходимо уменьшить диаметр отверстия прибора, тем самым увеличивая скорость потока в трубе и получая удовлетворительные результаты измерения.
Старайтесь избегать ферромагнитных объектов и оборудования с сильным электромагнитным полем, чтобы магнитное поле не влияло на рабочее магнитное поле и сигнал потока датчика.
4, следует по возможности установить в сухом вентиляционном месте, чтобы избежать солнца и дождя, температура окружающей среды должна быть от - 20 до + 60°C, относительная влажность менее 85%.
5. Вокруг расходомера должно быть достаточно места для обнаружения и ремонта.
Повседневное обслуживание
Трансляция
редактировать
Необходимо только периодически и интуитивно проверять прибор, проверять окружающую среду прибора, очищать пыль и грязь, следить за тем, чтобы вода и другие вещества не попадали, проверять, хорошо ли провод, проверять, есть ли новое оборудование с сильным электромагнитным полем или новые провода, пересекающие прибор. Если измерительная среда легко загрязняет электроды или осаждается в стенке измерительной трубы, грязь должна регулярно очищаться и очищаться.
Поиск неисправностей
После того, как расходомер начинает или нормально сдается в эксплуатацию в течение некоторого времени, чтобы обнаружить, что прибор работает ненормально, необходимо сначала проверить внешние условия расходомера, такие как хорошее питание, утечка трубопровода или состояние неполной трубы, наличие пузырьков в трубопроводе, повреждение сигнального кабеля, включение сигнала, исходящего от преобразователя (т. е. контур ввода прибора в заднем положении). Помните о слепом демонтаже расходомера.
Проверка датчиков
Испытательное оборудование: 500M Омега Изоляционный измеритель сопротивления один, мультиметр один.
Шаги тестирования:
(1) Если трубопровод заполнен средой, значение сопротивления между клеммами A, B и C измеряется мультиметром, а сопротивление между A - C и B - C должно быть большим и равным. Если разница более чем в 1 раз, это может быть утечка электрода, адсорбция конденсата на внешней стенке измерительной трубы или в коробке.
(2) При высыхании вкладыша измерить сопротивление изоляции между A - C и B - C с помощью таблицы М - Ом (должно быть больше 200 Момег). Затем используйте мультиметр для измерения сопротивления клеммы A, B и двух электродов в измерительной трубке (должно быть короткое замыкание соединения). Если сопротивление изоляции невелико, что указывает на утечку электрода, полный расходомер должен быть возвращен на завод для ремонта. Если изоляция снижается, но все еще есть более 50Mомега и результаты проверки на этапе (1) являются нормальными, это может быть измерение влажности наружной стенки трубы, которая может быть высушена внутри оболочки с помощью теплового вентилятора.
(3) Используйте мультиметр для измерения сопротивления между X и Y, если более 200 Ом, катушка возбуждения и ее выводная линия могут быть выключены или плохо контактируют. Удалить панель для проверки.
(4) Проверьте сопротивление изоляции между X, Y и C, должно быть выше 200 Момег, и если есть снижение, внутреннюю оболочку сушить горячим воздухом. При фактической работе снижение изоляции катушки приведет к увеличению ошибки измерения и нестабильности выходного сигнала прибора.
(5) Если вы решите, что датчик неисправный, пожалуйста, свяжитесь с производителем электромагнитного расходомера, как правило, на месте не может быть решен, необходимо обратиться к производителю для ремонта.
Проверка преобразователя
Если вы решите, что это неисправность преобразователя, после проверки внешних причин без проблем, пожалуйста, свяжитесь с производителем электромагнитного расходомера, производитель, как правило, примет способ замены линейной платы для решения.
Техническое обслуживание электродов
Перед использованием электромагнитного расходомера электромагнитный расходомер должен быть откалиброван стандартным раствором PH. После калибровки перед операцией мы должны обратить внимание на то, чтобы сначала очистить электрод электромагнитного расходомера дистиллированной водой, а затем очистить электрод еще раз с помощью детектора.
Если электромагнитный расходомер не используется, при снятии электрода электромагнитного расходомера, обратите внимание, чтобы осциллограф электрода не сталкивался с твердым предметом, иначе любое повреждение повлияет на использование электрода.
После использования электромагнитного расходомера, мы должны установить электрод электромагнитного расходомера на втулку, в которой меньше насыщенного раствора, просто убедитесь, что шаровые пузырьки электрода мокрые, но не забывайте погружаться в дистиллированную воду.
Как правило, обратите внимание на то, чтобы электрод оставался чистым, не допуская короткого замыкания на его выходе с обеих сторон, иначе это сделает измерения неточными и повлияет на использование электромагнитного расходомера.
На самом деле, есть много способов поддерживать электроды электромагнитного расходомера, мы должны уделять больше внимания использованию, не из - за их небольшой небрежности, вызванной электромагнитным расходомером, который не может быть использован в будущем.
Анализ неисправностей
1. Неисправность в период ввода в эксплуатацию
Отказ во время отладки обычно появляется на этапе установки и ввода в эксплуатацию прибора, после устранения, в тех же условиях позже не появится. Обычные сбои во время отладки обычно вызваны неправильной установкой, экологическими помехами и воздействием свойств жидкости.
1. Аспекты установки
Как правило, неисправность, вызванная неправильным расположением датчика электромагнитного потока, обычно такая, как установка датчика в самой высокой точке системы труб, которая может накапливать газ; Или установить вертикальную трубку сверху вниз, может возникнуть опора; Или после датчика нет противодавления, жидкость сбрасывается непосредственно в атмосферу, образуя неполную трубку в измерительной трубке.
1. Экологические аспекты
Обычно это в основном помехи рассеянного тока трубопровода, пространственные сильные помехи электромагнитных волн, помехи магнитного поля большого двигателя и так далее. Интерференции рассеянного тока в трубопроводе обычно достигают удовлетворительных результатов при хорошей индивидуальной защите от заземления, но в случае возникновения * рассеянного тока (например, трубопровод электролитического цеха, иногда индуцированный на двух электродах пиковый потенциал переменного тока Vpp может достигать 1V) необходимы дополнительные меры и изоляция датчика расхода и трубопровода. Космические электромагнитные помехи обычно вводятся сигнальными кабелями и обычно защищаются однослойной или многослойной защитой.
1. Гидродинамический аспект
Крошечные пузырьки, которые равномерно распределены в измеренной жидкости, обычно не влияют на нормальную работу электромагнитного расходомера, но по мере увеличения пузырьков, измеритель
Выходной сигнал таблицы колеблется, и если пузырь достаточно большой, чтобы покрыть всю поверхность электрода, то при прохождении пузырька через электрод контур электрода мгновенно отключается, а выходной сигнал колеблется еще больше.
Когда электромагнитный расходомер с возбуждением низкой частоты квадратной волны измеряет чрезмерное содержание суспензии в твердом теле, он также создает шум суспензии, что приводит к колебаниям выходного сигнала.
При измерении гибридной среды, если вход в датчик потока измеряется до смешивания неравномерно, выходной сигнал также будет колебаться.
Неправильный выбор электродного материала с измеренной средой также повлияет на нормальные измерения из - за химического воздействия или поляризации. Электрический материал должен быть правильно подобран в соответствии с выбором прибора или соответствующим руководством.
1. Отказ во время эксплуатации
Марка.
серия
модель
Имя?
| Прохоб
003020 D40 30/30
ПРОХУБ
120557 D73 2-FACH
ПРОХУБ
002973 LR 085 KL 90
ПРОХУБ
16124-FL
ПРОХУБ
002990 GE 040 KL 90
| Прохоб
| 002909 D60-300
ПРОХУБ
002999 GE 060 KL 120
ПРОХУБ
16123-FL
ПРОХУБ
120557 D73 2- FACH
| Прохоб
003020 D40 30/30
ПРОХУБ
090-060-012F
ПРОХУБ
17213- FL
ПРОХУБ
4035910
| Прохоб
17082B08
ПРОХУБ
PH-Y12 -0002- 1
ПРОХУБ
PH-Y120002-16
ПРОХУБ
PH-Y12-0002- 16A
ПРОХУБ
B0101 14022-3-7
ПРОХУБ
20108-ST
Подшипник
ПРОХУБ
20108CO2
приводной вал
ПРОХУБ
PH-Y12-0002-17
ПРОХУБ
090030007
| Прохоб
003028
ПРОХУБ
20108- KA
карданный вал
ПРОХУБ
090010045
Ролик в сборе
ПРОХУБ
090060020
Подшипник в сборе
ПРОХУБ
20107-FL
ремень
ПРОХУБ
090 - 060 - 004
ПРОХУБ
090060021
Подшипник в сборе
СИБА2021113.20
КогсдиллСРМР-31-03
БРИНКМАННБФС 232-КХ
EUCHNERCES-A-AEA-04B 072000
ВОРНЕРAB31-14/2-1A2A
Аллен-БрэдлиVPL-B1303F-PJ12AA
Бижу ЭлимонPVB16A03AAAAAA00
JBW404.867.0010 DCK31
ФХФFHF21225113
ETAEM12-T01-001-DC24V-4
ЗФ4152.062.018 PG 500/1
АЗОЛГАСAG 750 50 (¢ 19 * 118)
АЗОЛГАСAFJ 50 038V1 (¢ 50 * 150)
АЗОЛГАСAFJ 70 015V1 (¢ 19 * 72)
ЖОСТJ0EST-TK5230VAC-5А
СарториусPR6211-11
РОЛАНДP42AGS P.N.S0002800
Авентикс0821300856Регулирующий клапан
МАЙЕРDXSR 265 К-50Поворот
Аг.70HE652FV50A2R-AC230Vконечный выключатель
WIXROYD32810.W0001
КТРBOWEX-КОПЛИНГ 117038-24-8020
КТРBOWEX-КОПЛИНГ М-24
БауэрBF70Z-44/DPE09XB4C-S/ESX027A9/SP
ШМЕРСАЛAZ17/170-B5
ШМЕРСАЛАЗ 17-11ЗК
ШУНКINK80/S 0301550
ШУНКBBCK8758 ID:1328053
ЧЕРРИГ84-4400ЛПБУС-2
ТАППКЕМЕР-МАТРИКСQWS-7000/4-30-L
RSF ЭЛЕТРОНИКBE4360731129
ЭВО423.294
ЭВО334.411
ОПТРОН3874460
АСК102850 BL25M - U - 3 - 350 - B - RF (выполняется по табличке 91236) Предложение действует до 2022.8.10
ДИКИЙP.025/PPPPP/WFS/TF/PWF
ШМЕРСАЛ103013814 SLB240-R-1-ST
ШМЕРСАЛ103013806 SLB240-E-1-ST
ЭАТОНFAK-S/KC11/I
ПИЛЗ777314
EUCHNER082122 NZ1VZ-3131E-M
РЕМЕЧ17 - 4132 - 1122.47
ШМЕРСАЛ1NO + 1NC, ZFH232-22
ИФМИФС244
ИФМИФС240
Датчик данныхС15-ПА-2-С10-ПК
БУЧЕРСДРБ-П-10-СМ
ПРЕВОСТPPS1 ММ2534
Максон118889 + 166943
Максон283858+363974+301212
Максон283858 + 144006
ПАТЛИТCLF10-24
ТРIDH 130 - 0002
ГЭА4443 - 0804 - 020
ГЭА4443 - 0804 - 021
ГЭА4443 - 0804 - 022
ГЭА4443 - 0804 - 023
АУМАSA14.1 A101432
ЮМО90 / 00559222
ШУНК302316 SWK-011-000-000
ШУНК302317 SWA-011-000-000
ШУНК9935801 SWO-E10-011-K
ШУНК9935802 SWO-E10-011-A
ШУНК302223 A-SWK-011-ISO-A50
Смазочные материалы для смазочных пластинSFGO УЛЬТРА 32
Нобоа Бошуо8497277.9668
ОТТ9560007392
ОТТ9560148392 АДАПТЕР PSC 80
Д+ПДП-К-003-000018 + ДП-К-003-000054
БУЛЕРНТ 63-КН-ВА-М3/240
БУЛЕРНТ 63-КН-ВА-М3/500
БЕМЕРС130 - 41 - 22,3
СПЕКЗамена IVD - 360 - MK - 400V
БРИНКМАННBFS238/40-61KBT5Z+415
БАЛТЕКР rne 181 ГPP и D 160772a
БаумерMDFK 08G2101/0500
язык14570692 MW-XXUS - 0...200 MBAR - 1/4 NPT-F - 1/2 -14 LT
ВВКDSLDVD - клапан
АТОСA1Y-HA32B
АТОССКЛИ-40317
АТОССКЛИ-4033/1
АТОСLIDEW2-4-I10P12A
ПОМИНЕНТЦена S1BA S1BAH10050PVTS000M000 действительна до 2022.8.13
CELSADSA12-NS40/P1R-01
ГЕМУ88029346
ДИНСЕ62903N0004 1503406
КогсдиллСРМР-31-03
HMSАВБ3000
ШнайдерАТС448C41Q
АСКОН ТЕХНОЛОГИКXP-3000/99
МАК1353G-611D-3 M0D:AL01Электромагнитный клапан
Хофманн619 161 75
Хофманн656050 1600
Хофманн647050 55
АвтронHS40ZT6MG6W903S
СтерлингLPHX 45311 АБ
ХИДАК0280D005ОНФильтрующий элемент
ХИДАК0240D005ОНФильтрующий элемент
ХИДАК0030D025WФильтрующий элемент
МЕЙСТЕР45XM1030XG20WH
ЛОВАТОG48111Дополнительный контакт
КАРЛ СТОРЦTC-302-03G2H39425
ГРУНЕРUL-721Q-R1A-BO32
ПУЛСОТРОНИК08430131055 CSK087A-LDR
СарториусPR6211-11
Ребс.VEG8/7
Ребс.ВЕУ8/3
Ребс.VEG6
ЖОСТJ0EST-TK5230VAC-5А
Бользен1259637 5333655
КРИВАНSE-E1 347017-10
КРИВАНОЛК-Д1 L=100
ПИЛЗ777301
ПИЛЗ774314
ИФМСБГ233
ИФМИГТ215
ИФМОЖ5031
E+L00352056-FR 6011
E+L00352034-OL 8221
АвтронHS40ZT6MG6W903S+5М
ТРIDH 130 - 0002
ПРЕВОСТМТ РА1063
ФОРМАТ92571015
ШнайдерПредложение ATV650C31N4F действует до 2022.8.13
НУМАТИКАA51BA452CG60S61 24VDC
ШнайдерЦена XS618B1MAL2 действительна до 2022.8.1
КЮБЛЕР8.5000.B352.2048
АВТОНИКАБЕН5М-МФРФотоэлектрический переключатель
ВенглорCP24MHT80
Оливерные клапаныПроверительный клапан CV75S 316SS, 6000PSIОбратный клапан
ПИЛЗ541011
ПИЛЗ541012
ПИЛЗ541009
РИТТАЛЬSZ 4140.830
РИТТАЛЬSZ 4315.800
ЗВЕЗДАSH736001A0727
СМЫТЬMC07B0008-5A3-4-00
РУВАК10003683
РУВАК968001F
РУВАКFL-90870A134515D
РУВАКFL-90870A234515E
РУВАК35211UL
SOLAHDСТВ25К-24С
ПРЕВОСТБАЛ 2040Б
РОЛАНДNKAS-W ДЛИНИНА ДОСТАВКИ НА ЧАСТЬ 10 М
РОЛАНДA100
РОЛАНДСЕНСОР TN15S - БЕЗКАБЕЛЬ
ШМАЛЦ10.02.04521 SCPI - FS 25 NO RP M12 - 5 Альтернативы
ГЕМУ610 12D 1 5 211/N 88015108
АТСSP179 266.70X304.80X17.45 Л2М ФКМСальник каркаса
ЭМЕТАMA215-12-0060-40
РИТТАЛЬSK 3214.100
ПЕВАГ4031538 (A46118) RK 1623 - 1X15.875X9.65 DIN8187 21.15 Цена действительна до 2022.7.29Роликовая цепь
экранVP-3/1.0/P/112/130/1.0
ШиракельМултифлекс 512-PUR 7G1.0, 22527
ШиракельMULTIFLEX 512-C-PUR 5G1.0, 22596
Ребс.ВЭУ 8/3
Ребс.ВЭГ 8/7
Ребс.ВЭГ 6
Зак.S060020002 F-OSA
НОРДСОН1056119 24VDC, 5.4W, светодиодный
КИТОЛАSLM13-F
МАСТЕРВАТТ75030030D000004
БРОНКХОРСТM13V14I-AGD-33-К-С
Уолтер1-SP-006-2-WR017-11-2
ЛЕГРИС7883 06 10
ЛАБОМCE6110 A1060H1K1010 Т420Датчик давления
РОССЕЛЬ0 - 0354 - 00095 - 11
РОССЕЛЬ0 - 0355 - 00079 - 11
РОССЕЛЬ2 - 7223 - 00302 - 11
РОССЕЛЬ2 - 4006 - 01891 - 11
РОССЕЛЬ2 - 6003 - 00142 - 11
РИТТАЛЬSZ 4140.830
РИТТАЛЬSZ 4315.800
ИФМЭКВ932
ИФМЭКВ933
VEMIE3-W41R 80 G 4 替代
МАЙР8225258 Повышение на 5% 1 августа
Чёрная коробкаАКУ5050А-Р2
ЮМО8467343
ШУНК39303313 ПЗН-ПЛЮС 125-1-В
P+FENI58IL-H10BA5-1024UD1-RC1Кодировщик
P+FENA58IL-S10CA5-1213B17-АБПКодировщик
P+FENA58IL-S10CA5-0013B17-АБПКодировщик
Г. БИЕ0020005001020 + 0020005992015 10998916
Г. БИЕ0020005003020 + 0020005992015
Г. БИЕ0020005992015 11447861
ПИЛЗ541010
ПИЛЗ541060
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКАSSPA-5/64-A-N-R-V0-01-AX
P+FENI58IL-H10BA5-1024UD1-RC1Кодировщик
АВХ390109000 DN40-65
АВХ390112000 DN80-100
АНГЕЛУС2257029
ХИЛМА8-2280-8017 SLOT 28 MM -8-2280-801
ХИЛМА8-2280-8017 SLOT 28 MM
8-2280-8017 SLOT 28 MM
ПРЕВОСТЦПИ 127710E
БРОНКХОРСТM14V14I-AGD-33-К-С
CCDГЛГЕ CMG80
ШОЕНБУХ2997 ОТФС162
СтрокаРК 86А ДН 200, ПН 16, ТЕЛО 1.4404
ГЕСИНТCLS-А
ТУРКИЯBKV8240-0/9
ИгLG 518 GSP P11237
ВекторВН1630А
ВекторCANCABLE 2Y
ТУРКИЯBI3U-EG12SK-AP6X
АСА ГИДРАУЛИК19434 SAE3 2.1 / 2 063 SDKSS063 Цена действительна до 2022.8.18
ETASES582.1
компании HBMCLY41-350/6
АТЛАС660 - 101401 8202 - 1350 - 22 Срок действия предложения 4 недели
АТЛАС660 - 100213 8202 - 1220 - 19
СИТЕКСТП-090-3
СИТЕКСТП-090-1
ПРЕВОСТППС1 БО25
ПРЕВОСТТФ 5
ПРЕВОСТPPS1 RSI25
ETASЕС582
РыбакDE49C50040BH00MW Технически совместимая (модель прекращена) Предложение действует до 2022.8.18
РЕКСРОТХR901496443 4WREE 6 E16-3X / V / 24F1
РЕКСРОТХ4WRZ16W6-100-7X / 6EG24N9ETK4 / М
РЕКСРОТХR901071449 H-4WEH25E6X / 6EG24N9ETSK4 / B10D3
СОЛАРТРОНКАБЕЛЬ ДП/20/С 5М
ШМАЛЦ10.01.06.00891 SAOB 60X30 NBR-60 G1/4-IG
ШМАЛЦ10.01.06.00852 SAB 60 NBR-60 G1/4-IG
ШМАЛЦ10.01.06.00670 SAB 40 NBR-60 G1/4-IG
ШМАЛЦ10.01.03.00298 HTR-UNI 2N G2 80 (или 10.01.03.00299 HTR-UNI 2N G2 140)
ШМАЛЦSAB_60_NBR_60_G1/4
ШМАЛЦСАУГЕР_МИТ_ХАЛТЕР
ТРCE65M110-02807
МАРПОСС3415335200
МикрозвуковыеМИК+340/МЕ/ТК
Вектор05075 КАНКАБЛЬНЫЙ 2Y
КноллSP50-550
VAHLESA-KUFU25/6/14HS1,0/4/6
ВОИТ7608458,SIZE 487
СИБАNH-125A-GL/GG-GR.00-690В
Карло ГавацзиEASSM2310S
Резолюционная оптика200 - 001
Резолюционная оптика286 - 00
ACEML 3325 EUM + NM 33 + PB 3325 Цена действительна до 2022.7.26
ACEМЛ3325-НМ33-ПБ3325
МЕГАТРОНHHI 1710M R5K W5% L0,1%
VAHLE0252490 / 00
КТРBOWEX КОППЛЮНГ М-32
КТРBOWEX КОППЛЮНГ М-24
КОНЕЧНЫЕ АРМАТУРЫRE080303
КНФNB6KTE IP00-T 230V50Гц
ФИТОКCVSS-ФРП8
ЭкерлEIPH2-011 РК03-1Х
ЭЙШТЕЙН-ВЕРКHTS 600 Вт 230 В
ВОИТM14*1.5 160C
ВОИТM18*1.5 160C 0395/0260
НИВЕЛКОПредложение RCM - 401 - 3 действует до 2022.7.25
ВАРНЕР5200 - 452 - 011
ГАЧОТV9 - 12 дюймов ПИ Т.ГАЗ ТФМ ГГФ
Модернизация электромобилей10102334 Замена
IFE1300779 MODUL 68
АВТОРОТОР51502 T5510 / 270° Цвет RAL 7016 (новый стандартный цвет вместо RAL 6011)
ГЕМУ723 32D 214O4 AE2015
ШРАКK003418.03 B2FRSV003
ШРАКВФЕ0120 HV064011.B01
ШРАКK003399.06 L1FRSV004 V01235.B02
НидерхаузерРХУ-200
АРПЛАСAL-S.QCS. КК.02
АРПЛАС1965
АРПЛАС3521
АТБENBF Y 63/4C-11
ALRE-ИТJSF-1E 0-300M3/H 250VAC IP65 -40-85 ℃
SATПроверка утечки
УФМFS-EB-6N-833SLPM-R-X5A
АМЕПАPSS/HT-K
АПЕКС15LF081-38
ШнайдерXKB-A34229
P+FUB2000-30GM-E5-V15
АББM2QA132M6B (способ установки: вертикальный B5)
ГЕМУ88270889 1436000Z1SA010101S01
ЮМО60 / 60002157
АТБ100L/2A-11
АДАМЧЕВСКИЙАД-ТВ810-ГС
PHOENIX2700642
E+L00210897-AG 2591
ВОРНЕРКУИ-А/10
ПЕНТАЙРS060526G050
Нострада0AC006.500030
Кольцевой пролет3021.011.0019,95
электронHRD 2T ФУ-95/3.0
КЭБ19F5A0H-350F
ЙЕРГЕНС25754
HUBA КОНТРОЛЬ525.9220031911
ВОРНЕРКФА-А/О/О/165/135
ЙЕРГЕНС25754
ПаркерP7P3L1A9A2A00
компании KAESER7.7601.0
ЭМГDES 56G 2–771–35W46 - SWZ Замена
ПАНАСОНИКСИ-122АП
УолтерEC-006-0-WR017-13-2-P020
РЕКСРОТХH-4WEH32HD63/OF6EG24N9EK4/B10D3
РЕКСРОТХH-4WEH 16HD72/OF6EG24N9EK4/B10D3
ГЕМУ88296934 534 25D 890 51 1
ИННОВАТG3-10-80-R10
ПРЕВОСТКТМ SM1
ПИАБ3116063
ЭЛОБАУ153V62ШД
ЭЛОБАУK04G003
ЭЛОБАУ30428112BS
ИФМII0104
Ромхельд1897238VMH38
КСБУплотнительный комплект для привода LAP-OF D250.004.5/30 F10
РегинДТТХ4-420
ГЕМУ88724181 R690 25D33 1291EDN
ГЕМУR69020D7871141EDN
ВекторВН1630А
ВекторКАНОЕ ПРО
ГЕМУ88779703 620125D 8175434AD+1211000ZA002033001201+1211S01Z600600AT
ГЕМУ88821944 620125D 8175424AF+1211000ZA002033001201+1211S01Z600600AT
СФТ1.003.484
ТРCEH582M-00135
ТРCev582 м - 10591
АэропортAPS-140/090-10-F10/F12-V27-H
ГЕМУ417 25D91140AAN2 99061373
ГЕМУ9554 40Z1420AN90 99082606
BELLMER КУФЕРАТ1000512950
Михаэль Ридель1739021 - 02
Михаэль РидельЭтот реостат поставляется с щеткой
ФЕСТОXX160149510 MS12 - LFR AGG - D6 - E - U - V - LD - AS Предложение действует до 2022.7.27
ГЕМУ88706149 R690 32D7871291 FDN Заменить
ДИТТМЕРИнженерные работы 09 / 073085
ПАНАСОНИКPANCY122AP CY - 122A - P (2M кабель)
ШМЕРСАЛ103045791 AZM300Z-ST-1P2P-DU
ШМЕРСАЛ101218025 AZ/AZM300-B1
ШМЕРСАЛ103044800 AZM300Z-I2-ST-1P2P-DU
МАЙР8200311 Повышение на 5% с 1 августа
БаумерITD 70 A 4 Y 7 1024 H NI H2SK12 S 60 11059642
БОНФИГЛИОЛИACU 401-18 ФА BG2
БОНФИГЛИОЛИBMD 102 7.2 3000 400 100 19 K 65 PTC SEN P1N CUS
БОНФИГЛИОЛИDS179675203
ШМЕРСАЛAZM300Z-I2-ST-1P2P-DU
Кивни.DSP7001 - 0 Замена
Кивни.ХБ-140М-2
БУЛЕРНТ 63-К4-МС-М3/520
LOESIFDR 6/6 S3A HK
КОЛМЕКСAE-33/4 V1 0,2 кВт
EUCHNERCET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906
EUCHNERMGB-L2H-ARA-R-113149
ДУНКЕРМОТОРЕН88851 01652 + 88632 01410
БЕДИЯ600425, 04.00075.0035
МишельEA2-TX+(-100/+20C) + EA2-TX-HD
КНФН86КНЕ
VAHLE0168044 / 00
COAX538877
COAX538877
СарториусДоступные модели PR6211 / 31D1; PR6211/51D1; PR6211/12D1; PR6211/22D1; PR6211 / 32D1 Есть информация
Аллен-Брэдли836T-T253J
СИСТЕМЫ БАЛАНСА9MISTG20TLN030
ГессманнV64-03Z+03Z-A110
ВОРНЕРKFA - A / G / 260 Альтернативы
ДОСАТРОНД3РЭ10В
ШУНК0300510 PZN 64/1 AS
САЛМСОНN0S32/200B-5.5-2-14.2-ABB
ЭЛФИН050F11
ЭЛФИН050S031
БУССМАН170M3819D
Аллен-Брэдли700 - HPSXZ24 (полный пакет из 10 штук)
Аллен-Брэдли700-HN119
Аллен-Брэдли700-HN123
Аллен-Брэдли700-АДЛ1Р
СПМТребуется ли аксессуар SPM 42000 SPM 16598 Цена не включена
СПМСПМ ТРВ-20
СПИДЛАЙН6 - 0056 - 113 - 07 - 1
ХОЛДЕРEH 2276.052
ГЕРРБРГ-2000 ДЭБ
PA Индустрии15783
PA Индустрии14287 - 05
PA Индустрии14287 - 06
PA Индустрии15492
PA Индустрии14316 - 02
PA Индустрии15926
Аллен-Брэдли9300 - RADKIT (9300 - RADM1 - это номер компонента модема 9300 - RADKITS, но не может быть заказан отдельно).
Аллен-Брэдли440P-MSLB22B
Аллен-Брэдли1756-КНБ
ПаркерD31FHE02C1NB004
ВекторVN1630A CAN/LIN Сетевой интерфейс
РЕВОRD5012005000000
Паркер3309111349
АБ1734-ИБ8С
Отказ во время работы - это неисправность электромагнитного расходомера после отладки и нормальной работы в течение определенного периода времени. Обычные неисправности во время работы в основном вызваны такими факторами, как прикрепление внутренней стенки датчика потока, удар молнии и изменение условий окружающей среды.
1. Присоединяющийся слой внутренней стенки датчика
Поскольку электромагнитные расходомеры часто используются для измерения загрязненной жидкости, после работы в течение некоторого времени часто возникают сбои из - за накопления адгезионного слоя на внутренней стенке датчика. Эти сбои часто возникают из - за слишком большой или слишком маленькой электропроводности прикрепленного слоя. Если аксессуар является изоляционным слоем, электродный контур будет отключен, прибор не может нормально работать; Если проводимость адгезионного слоя значительно выше, чем проводимость жидкости, в электродном контуре возникает короткое замыкание,
Приборы также не работают должным образом. Поэтому необходимо своевременно удалить адгезионный слой накипи в трубке электромагнитного расходомера.
1. Удар молнией
Молния легко индуцирует высокое напряжение и волновой ток в линии прибора, что приводит к повреждению прибора. Он вводится главным образом через линии электропитания или катушки возбуждения или линии сигнала потока между датчиком и преобразователем, особенно из линии электропитания диспетчерской.
1. Изменение экологических условий
Во время отладки расходомер работает нормально из - за хороших условий окружающей среды (например, отсутствие источника помех), и в это время часто легко пренебрегать условиями установки (например, заземление не очень хорошо). В этом случае, как только условия окружающей среды меняются, во время эксплуатации появляются новые источники помех (например, электрическая сварка на трубопроводе вблизи расходомера, установка больших трансформаторов поблизости и т.д.), которые мешают нормальной работе прибора, выходной сигнал расходомера колеблется.
Частые сбои
Типичная диагностика и устранение неполадок
1. Выход без трафика. Проверьте неисправность в части питания, проверьте нормальное напряжение питания; Испытание срабатывания предохранителя; Проверьте, соответствует ли стрелка датчика потоку жидкости, например, непоследовательное изменение направления установки датчика; Проверьте, заполнен ли датчик жидкостью, если он не заполнен жидкостью, замените трубопровод или установите вертикально.
Сигнал становится все меньше или внезапно падает. Проверьте, повреждена ли изоляция между двумя электродами или короткое замыкание, значение сопротивления между двумя электродами в норме между (70 - 100) Омега; Внутренняя стенка измерительной трубы может осаждать грязь, электроды должны быть очищены и вытираться, не царапайте футеровку. Измерить, повреждена ли вкладыш трубы, и в случае разрушения заменить его.
Нестабильность нулевой точки, проверка заполненности среды измерительной трубкой и наличие пузырьков в среде, если есть пузырьки воздуха, которые могут быть установлены вверх по течению, если горизонтальная установка может быть изменена на вертикальную установку; Проверьте исправность заземления прибора, а если нет, то выполняется трехступенчатое заземление (сопротивление заземления 100 омег); Проверка проводимости среды должна быть не менее 5 мкс / см; Проверьте, заилена ли среда в измерительной трубке, и будьте осторожны, чтобы не поцарапать футеровку при удалении.
4. Показатели расхода не соответствуют фактическим значениям. Проверьте, заполнена ли жидкость в датчике трубкой, есть ли пузырьки, и если есть пузырьки, можно установить дегазатор вверх по течению; Проверка состояния заземления; Проверьте расходомер на наличие клапана вверх по течению и, если да, переместите вниз по течению или полностью откройте его; Проверьте правильность настройки диапазона преобразователя и, если нет, переустановите правильный диапазон.
5. Показанные значения колеблются в определенном диапазоне. Проверьте, не изменились ли условия окружающей среды, такие как появление новых источников помех и других магнитных источников или вибраций, которые влияют на нормальную работу прибора, и т. Д. Необходимо своевременно устранить помехи или переместить расходомер; Проверьте тестовый сигнальный кабель, используйте изоляционную ленту для обработки конца, так что провод, внутренний экран, внешний экран, корпус не контактируют друг с другом.
Жидкость, выбранная для измерения расхода с помощью электромагнитного расходомера, должна быть проводящей, поэтому газ, пар, масло, пропилен и другие вещества, которые не проводят электричество, не могут использовать электромагнитный расходомер для измерения расхода.
Сбои в работе
После первоначального ввода в эксплуатацию и нормальной работы в течение некоторого периода времени после отказа во время эксплуатации, распространенными причинами отказа являются: прикрепленный слой внутренней стенки датчика расхода, молниеносный удар, изменение условий окружающей среды.
1. Присоединяющийся слой внутренней стенки
Поскольку электромагнитные расходомеры измеряют гораздо больше шансов, чем другие расходомеры, чтобы содержать суспензию твердой фазы или загрязняющих веществ, вероятность отказа от внутреннего слоя стенки также относительно высока. Если проводимость прикрепленного слоя аналогична проводимости жидкости, прибор также может нормально выводить сигнал, просто изменяя площадь обращения, образуя скрытую неисправность ошибки измерения; Если слой с высокой электропроводностью прикреплен, электрический потенциал между электродами будет коротко замыкаться; Если изоляционный адгезионный слой, поверхность электрода изолируется и отключается от измерительной цепи. Оба последних явления могут сделать приборы неработоспособными.
2.Молниеносный удар.
Молния вызывает мгновенное высокое напряжение и волновой ток в линии, и вход в прибор повреждает прибор. Прибор молниеносного удара имеет три пути ввода: линия электропитания, линия сигнала потока между переключателями ложки датчика и линия возбуждения. Тем не менее, анализ повреждений деталей от молниеносных неисправностей, индукционное высокое напряжение и волновой ток, вызывающие неисправность, в основном достаточно, чтобы ввести из линии питания диспетчерской, а два других пути меньше. Из места аварии молнии также известно, что не только электромагнитный расходомер терпит неудачу, но и другие приборы в диспетчерской часто одновременно сталкиваются с молниеносным ударом. Поэтому пользователи должны осознавать важность установки контрольной камеры приборов линий электропередач средств противоминной защиты. В настоящее время, если проектные подразделения команды знают и изучают решение этой проблемы, такие как Qilu Petrochemical Design Institute [1].
3 Изменение условий окружающей среды
Основная причина в том же разделе Что касается неисправной среды в период ввода в эксплуатацию то источник помех появляется не в период ввода в эксплуатацию а во время эксплуатации. Например, электромагнитный расходомер, который не является идеальным для защиты от заземления, отладочный период из - за отсутствия заводского источника помех, прибор работает нормально, но в течение рабочего периода появляется новый источник помех (например, трубопровод вблизи точки измерения или электросварка трубопровода на расстоянии), мешающий нормальному функционированию прибора, появляется значительное колебание выходного сигнала.
Обслуживание дел
Техническое обслуживание электромагнитных расходомеров
1 Проверка датчиков
Испытательное оборудование: 500M Омега Изоляционный измеритель сопротивления один, мультиметр один.
2 Проверка конвертера
Если электромагнитный расходомер определяет неисправность преобразователя, после проверки внешних причин без проблем, пожалуйста, свяжитесь с производителем, как правило, путем замены линейной платы.
Практика измерения среды с низкой электропроводностью с помощью электромагнитного расходомера
Электромагнитный расходомер используется для измерения объемного расхода жидкой среды с электропроводностью более 5 мкс / см, принцип измерения электромагнитного расходомера в основном основан на законе электромагнитной индукции Фарадея, то есть, когда жидкость проходит через измерительную трубку, линия магнитной силы будет вырезана для индукции электрического импульса. Электрическая сила пропорциональна плотности магнитного потока, измеряет произведение внутреннего диаметра трубы и средней скорости потока, электрическая сила (сигнал потока) обнаруживается электродами и передается по кабелю в преобразователь, однако при измерении слабой среды электропроводности электрическая сила трудно поддается индукции, и благодаря практическим методам работы на месте мы, Треммерк, подытожили следующие моменты для справки:
Во - первых, необходимо определить, имеет ли измеренная среда электрическую проводимость;
Во - вторых, установка электромагнитного расходомера должна строго соответствовать инструкциям по использованию продукта для установки;
Опять же при отладке электромагнитного расходомера электрический импульс может быть успешно обнаружен после выключения параметра сигнализации управления воздушным движением в преобразователе электромагнитного расходомера.
Метод определения калибра электромагнитного расходомера:
Электромагнитный расходомер в основном используется для измерения объёмного потока жидкости, проводящей в замкнутом трубопроводе, электромагнитный расходомер устанавливает минимальную скорость потока жидкости не менее 0,5 м / с, нормальную 2 ~ 4 м / с, максимум не более 8 м / с, поэтому при выборе калибра электромагнитного расходомера мы должны в полной мере учитывать, что при обеспечении точности измерения электромагнитного расходомера мы выбираем подходящий размер трубы, тогда как определить калибр электромагнитного расходомера? Позвольте мне вкратце рассказать, как определить калибр электромагнитного расходомера.
Я предполагаю, что в настоящее время есть бассейн 500 м³ воды, который должен быть очищен насосом в течение 4 часов, как определить, какой диаметр трубопровода будет использоваться? По параметрам, указанным выше, можно определить диапазон расхода расходомера: 500 м³ делится на 4 часа или 125 м³ / ч. По расходу можно рассчитать приблизительный диапазон диаметра трубопровода, то есть: скорость потока π r² × (0,5 ~ 8 м / с) = 125m³ / h, вычислив, что для выкачивания воды требуется 125m³ / h, его диаметр составляет 0075m ~ 02975m, то есть DN80 ~ DN300, а также принимая во внимание требования точности электромагнитного расходомера, скорость отбора потока 2 ~ 4m / s является оптимальной, рассчитывая его калибр 0,105m ~ 0149m, то есть DN100 ~ DN150, с учетом инвестиций и других факторов, я могу определить, что D100 более подходит.
Этап установки вставного электромагнитного расходомера
Вставной электромагнитный расходомер требует, чтобы пользовательский трубопровод был установлен горизонтально и чтобы перед датчиком имелось не менее 5DN, а затем по крайней мере 3DN прямой секции. Клапан регулирования расхода должен находиться за пределами 3DN ниже по течению от датчика. Трубопровод должен быть заметно вибрирован, внутренняя стенка трубопровода не должна быть заметно неровной.
Сначала отверстие F 60 - 62 мм открывается прямо над точкой измерения трубопровода, требуя, чтобы края вокруг круглого отверстия были чистыми, без заусенцев и шрамов от пневморезы и т.д.
3. Отвинчивание монтажных элементов от датчика и надежная сварка к указанному отверстию требует, чтобы нижний конец монтажного элемента был выровнен с внутренней поверхностью трубопровода и чтобы не было утечки
4. Отключите три запорных винта датчика, чтобы вытащить контрольный стержень и контрольную головку в целом и установить их сзади. (Примечание: пользователь не может открывать соединение между головкой обнаружения и вставным стержнем)
5. Закручивать шаровой клапан вместе с механизмом герметизации на верхней резьбе монтажного элемента, обмотанной маслом из льняного свинца или лентой из тефлона.
Медленно вставляя контрольный стержень сверху, слегка затягивая гайку замка, нажимая вставной стержень измеряет L2 в том же размере, что и записывает L2, и установка завершена.
Факторы воздействия и меры предосторожности
Влияние различных сред на измерения
1) Влияние распределения скорости потока известно гидромеханикой, когда жидкость течет в трубопроводе, скорость потока в каждой точке поперечного сечения трубопровода не равна, но независимо от того, является ли это ламинарным или турбулентным, после секции прямой трубы на определенном расстоянии, скорость потока может стать осесимметричным распределением, скорость потока в центре оси трубы является максимальной, на стенке трубы равна нулю, а средняя скорость потока V - при условии, что распределение скорости потока относительно центральной оси измерительной трубы симметрично, индукционная электрическая сила, создаваемая на электроде, не имеет ничего общего с распределением скорости потока в каждой точке, а только пропорциональна средней скорости потока измеренной жидкости. Поэтому осесимметричное распределение скорости потока является одним из условий работы электромагнитного расходомера однородного магнитного типа. Если распределение скорости потока по отношению к центральной оси трубки асимметрично, хотя общий расход одинаков, индукционная электродвижущая сила больше вблизи электрода, поэтому измеренный сигнал больше, чем фактический расход. Напротив, небольшие индукционные электродвижущие силы при 90° по отношению к электроду получают меньшие сигналы, чем фактические значения расхода, что приводит к ошибкам измерения. Поэтому для того, чтобы распределение скорости потока было осесимметричным, необходимо добавить прямой участок перед расходомером.
Если исходить из предположения о том что магнитное поле всегда равномерно в направлении потока жидкости то на практике это означает что магнитное поле вдоль оси трубки имеет бесконечную длину тогда как магнитное поле фактического расходомера имеет ограниченную длину необходимо учитывать влияние на измерение граничного эффекта создаваемого магнитным полем ограниченной длины. Предполагая, что стенка трубы изолирована, магнитное поле вблизи электрода примерно равномерно, оба конца постепенно уменьшаются, образуя неравномерные края, которые в конечном итоге падают до нуля. Таким образом, внутреннее электрическое поле E жидкости также неравномерно, будет генерировать вихревой ток. Вторичный магнитный поток создаваемый вихревым током в свою очередь изменяет рабочий магнитный поток на краю магнитного поля что еще больше подрывает однородность магнитного поля. В это время индукционная электродвижущая сила, измеренная на электроде, отличается от величины индукционной электродвижущей силы при бесконечно длинном магнитном поле, что приводит к ошибке. Если стенка трубы проводящая, из - за короткого замыкания стенки проводящей трубы эффект края магнитного поля будет более очевидным, по мере изменения электропроводности стенки трубы и толщины стенки, это влияние также будет более очевидным, что приведет к увеличению потери индукционной электрической силы на электроде. Для электромагнитного расходомера очень важно измерить изоляцию стенки трубы, поэтому стенка трубы обычно должна быть покрыта изоляционным слоем. Если измеренная среда содержит магнитопроводящие вещества, эффект края магнитного поля более сложен. Из - за наличия магнитного материала магнитное поле сильно искажается, что приводит к нелинейности измерений. Поэтому для замеренных жидкостей, содержащих жидкие металлы, обычно используется возбуждение постоянного тока для уменьшения эффекта края магнитного поля.
(3) Влияние измеренной диэлектрической проводимости, когда входное сопротивление электромагнитного преобразователя расходомера было увеличено для измерения проводящей жидкости, как правило, не вызывает ошибки из - за небольшого изменения диэлектрической проводимости, но для определенного входного сопротивления преобразователя проводимость измеренной среды имеет нижний предел, который не может быть ниже этого нижнего предела. Также недопустимо, чтобы проводимость измеренной среды была слишком большой. Например, когда проводимость превышает около 10 - 1С / см, сигнал расхода уменьшается, изменяется индикатор, то есть индикаторное значение расхода меньше фактического значения расхода. Когда проводимость измеренной среды велика, сопротивление внешней цепи меньше, и независимо от того, насколько высокое входное сопротивление преобразователя, результат параллельного соединения будет зависеть от этой части внешней цепи жидкости, тем самым уменьшая точность передачи между преобразователем и преобразователем. Таким образом, для электромагнитного расходомера измерение не зависит от электропроводности среды имеет определенный диапазон, измеренная электропроводность среды не может быть ни слишком большой, ни слишком маленькой. Если проводимость среды, край магнитного поля будет генерировать большой вихревой ток, вызывая вторичный магнитный поток, так что магнитное поле с обеих сторон края рабочего магнитного поля будет ослаблено и усилено соответственно. Поэтому среда с высокой проводимостью не должна использовать возбуждение переменного тока, а использовать возбуждение постоянного тока. С развитием электронных технологий увеличение входного сопротивления преобразователя, несомненно, снизит нижний предел проводимости измеренной среды.
3. Выбор расходомерного датчика электромагнитного расходомера Выбор электродного материала с измеренной средой неправильный выбор электродного материала, будет влиять на нормальное измерение из - за химического воздействия или поляризации, выбор электродного материала должен основываться на коррозионной способности измеренной среды. В соответствии с коррозионными свойствами, износом и температурой измеренной среды выбирается облицовочный материал электромагнитного расходомера. По возможности выберите электромагнитный расходомер с противоударной функцией.
IV. Установка датчиков расхода
1 Требования к месту установки. А
1) При измерении смешанной фазовой жидкости выбирайте место, которое не вызывает разделения фаз, при измерении двухкомпонентной жидкости избегайте установки вниз по течению, где смесь еще не однородна, и при измерении химической реакционной трубы, которая должна быть установлена на полностью завершенном участке реакции. А
2) По возможности избегайте превращения измерительной трубы в отрицательное давление. А
3) Выберите место с небольшими вибрациями, особенно для приборов одного размера.
4) Избегайте больших двигателей, больших трансформаторов и т. Д. поблизости, чтобы не вызывать помех электромагнитного поля. А
5) Место, где легко реализовать отдельное заземление датчика. А
6) Избегайте, насколько это возможно, окружающей среды с высокой концентрацией коррозионных газов. А
7) Температура окружающей среды в диапазоне - 25 - 60°C, относительная влажность окружающей среды в диапазоне 10% - 9O%, по возможности избегая прямых солнечных лучей. А
Жидкость должна иметь электрическую проводимость, необходимую для измерения, и требует, чтобы электропроводность распределялась примерно равномерно. Поэтому датчики расхода должны быть установлены, чтобы избежать мест, которые могут привести к неравномерной электропроводности, таких как добавление жидкости вблизи верхнего течения, а точки добавления жидкости лучше всего расположены ниже по течению от датчика.
2. Требования к длине секции прямой трубы, электромагнитный расходомер имеет более низкие требования к переднему и заднему сегментам прямой трубы, для изгиба 90o, Т - образный тройник, концентрический переходник, полностью открытый задвижка, как правило, до центра электрода, а не входного конца датчика, соединяющего секцию прямой трубы длиной > 5 диаметров, клапан различного открытия требует 1OD, нижний сегмент прямой трубы - 3D. При измерении смеси жидкостей в разных средах расстояние между точкой смешивания и расходомером должно быть не менее 30D.
В зависимости от типа дополнительного магнитного поля электромагнитный расходомер в основном имеет два типа постоянного тока и индукции. Эквивалентное магнитное поле при постоянном потоке (рисунок 2) с экстенсивным магнитным полем B перпендикулярно оси трубы, с двумя электродами в местах C и D для измерения электрической силы U, создаваемой жидкостью при пересечении магнитного поля. Q расхода может быть получен следующим образом:
А
Система магнитных цепей: ее роль заключается в создании однородных магнитных полей постоянного тока или переменного тока. Магнитная цепь постоянного тока реализуется с помощью магнита, преимущество заключается в том, что структура относительно проста, помехи от магнитного поля переменного тока меньше, но она может легко поляризовать электролитную жидкость в измерительном катетере, так что положительный электрод окружен отрицательным ионом, то есть поляризацией электрода, и приводит к увеличению внутреннего сопротивления между двумя электродами, что серьезно влияет на нормальную работу прибора. Когда диаметр трубы больше, магнит соответственно большой, громоздкий и неэкономичный, поэтому электромагнитный расходомер обычно использует переменное магнитное поле и генерируется возбуждением рабочей частоты 50HZ. Измерительный катетер: его роль заключается в том, чтобы пропускать измеренную проводящую жидкость. Для того, чтобы магнитные силовые линии были шунтированы или коротко замыкаются при измерении магнитного потока через катетер, измерительный катетер должен быть изготовлен из материала с непроницаемой магнитной проводимостью, низкой электропроводностью, низкой теплопроводностью и определенной механической прочностью, который может быть выбран из нержавеющей стали, стеклопластика, высокопрочного пластика, алюминия и т. Д. Электрический электрод: его функция состоит в том, чтобы выводить и измерять сигналы индукционного потенциала пропорционально. Электроды, как правило, изготовлены из нержавеющей стали, не проводящей магнит, и должны быть выровнены с облицовкой, чтобы жидкость прошла беспрепятственно. Он должен быть установлен в вертикальном направлении трубопровода, чтобы предотвратить накопление осадков на нем и повлиять на точность измерения. Корпус: изготовлен из ферромагнитного материала и представляет собой кожух катушки возбуждения системы распределения и изолирует помехи внешнего магнитного поля. Прокладка: на внутренней стороне измерительного трубопровода и фланцевом уплотнении имеется полный слой электрической изоляции. Он непосредственно контактирует с измеренной жидкостью, и его роль заключается в повышении коррозионной стойкости измерительного катетера и предотвращении короткого замыкания индукционного потенциала на стенке металлического измерительного катетера. Прокладочный материал в основном коррозионностойкий, высокотемпературный, износостойкий полифторэтиленовый пластик, керамика и так далее. Преобразователь: индукционный потенциальный сигнал, создаваемый потоком жидкости, очень слаб и сильно зависит от различных факторов помех. Роль преобразователя заключается в усилении индукционного потенциального сигнала и преобразовании его в единый стандартный сигнал и подавлении основного сигнала помех. Его задача - преобразовать сигналы индукционного потенциала Ex, обнаруженные электродами, в единый стандартный сигнал постоянного тока. Характеристика 1: Измерения не подвержены изменениям плотности, вязкости, температуры, давления и электропроводности жидкости; 2. Измерить подвижные части в трубе, без потери давления, прямые секции требуют меньше. Есть адаптивность к измерению суспензии; Разумный выбор вкладыша датчика и электродного материала, то есть имеет хорошую коррозионную и износостойкость; 4. Преобразователь использует новый способ возбуждения, низкое энергопотребление, нулевая стабильность, высокая точность. Диапазон потока может достигать 150: 1; Преобразователь может состоять из одного размера или отдельного типа с датчиком; 6. Конвертер использует 16 - битный высокопроизводительный микропроцессор, 2x16LCD дисплей, удобный настройка параметров, надежное программирование; Расходомер представляет собой двухстороннюю измерительную систему, содержащую три интегратора: общее положительное, общее отрицательное и общее значение разницы; Может отображать положительный, обратный трафик и имеет несколько выходов: ток, импульс, цифровая связь, HART; Преобразователь использует технологию поверхностной установки (SMT) с функциями самоконтроля и самодиагностики; Точность измерения не зависит от изменения плотности, вязкости, температуры, давления и проводимости жидкости, сигнал индукционного напряжения датчика линейно зависит от средней скорости потока, поэтому точность измерения высока. 10. Измерять непроницаемые элементы потока в трубопроводе, поэтому нет дополнительной потери давления; Измерите, что в трубопроводе нет движущихся частей, поэтому срок службы датчика чрезвычайно длинный. Поскольку индукционные сигналы напряжения формируются во всем пространстве, заполненном магнитным полем, и представляют собой среднее значение на несущей поверхности трубопровода, для датчика требуется более короткий участок прямой трубы, длина которого в пять раз превышает диаметр трубопровода. 12. Преобразователь использует новейшую международную монолитную машину (MCU) и технологию поверхностной вставки (SMT), надежную производительность, высокую точность, низкое энергопотребление, нулевую стабильность, удобную настройку параметров. Нажмите на китайский, чтобы показать LCD, показывая накопленный трафик, мгновенный трафик, скорость потока, процент трафика и так далее. 13.Двусторонняя измерительная система, которая может измерять как положительный, так и обратный расход. Применяются специальные производственные процессы и высококачественные материалы для обеспечения того, чтобы производительность продукции оставалась стабильной в течение длительного времени. Классификация в зависимости от типа дополнительного магнитного поля, электромагнитный расходомер в основном имеет два типа постоянного тока и индукции. Внешнее магнитное поле при постоянном токе (рисунок 2) плюс магнитное поле при постоянном токе B перпендикулярно оси трубы, а на C и D установлены два электрода для измерения электрической силы U, создаваемой жидкостью при пересечении магнитного поля. Q расхода может быть получен следующим образом: система магнитных цепей: ее роль заключается в создании равномерного магнитного поля постоянного тока или переменного тока. Магнитная цепь постоянного тока реализуется с помощью магнита, преимущество заключается в том, что структура относительно проста, помехи от магнитного поля переменного тока меньше, но она может легко поляризовать электролитную жидкость в измерительном катетере, так что положительный электрод окружен отрицательным ионом, то есть поляризацией электрода, и приводит к увеличению внутреннего сопротивления между двумя электродами, что серьезно влияет на нормальную работу прибора. Когда диаметр трубы больше, магнит соответственно большой, громоздкий и неэкономичный, поэтому электромагнитный расходомер обычно использует переменное магнитное поле и генерируется возбуждением рабочей частоты 50HZ. Измерительный катетер: его роль заключается в том, чтобы пропускать измеренную проводящую жидкость. Для того, чтобы магнитные силовые линии были шунтированы или коротко замыкаются при измерении магнитного потока через катетер, измерительный катетер должен быть изготовлен из материала с непроницаемой магнитной проводимостью, низкой электропроводностью, низкой теплопроводностью и определенной механической прочностью, который может быть выбран из нержавеющей стали, стеклопластика, высокопрочного пластика, алюминия и т. Д. Электрический электрод: его функция состоит в том, чтобы выводить и измерять сигналы индукционного потенциала пропорционально. Электроды, как правило, изготовлены из нержавеющей стали, не проводящей магнит, и должны быть выровнены с облицовкой, чтобы жидкость прошла беспрепятственно. Он должен быть установлен в вертикальном направлении трубопровода, чтобы предотвратить накопление осадков на нем и повлиять на точность измерения. Корпус: изготовлен из ферромагнитного материала и представляет собой кожух катушки возбуждения системы распределения и изолирует помехи внешнего магнитного поля. Прокладка: на внутренней стороне измерительного трубопровода и фланцевом уплотнении имеется полный слой электрической изоляции. Он непосредственно контактирует с измеренной жидкостью, и его роль заключается в повышении коррозионной стойкости измерительного катетера и предотвращении короткого замыкания индукционного потенциала на стенке металлического измерительного катетера. Прокладочный материал в основном коррозионностойкий, высокотемпературный, износостойкий полифторэтиленовый пластик, керамика и так далее. Преобразователь: индукционный потенциальный сигнал, создаваемый потоком жидкости, очень слаб и сильно зависит от различных факторов помех. Роль преобразователя заключается в усилении индукционного потенциального сигнала и преобразовании его в единый стандартный сигнал и подавлении основного сигнала помех. Его задача - преобразовать сигналы индукционного потенциала Ex, обнаруженные электродами, в единый стандартный сигнал постоянного тока. Характеристика 1: Измерения не подвержены изменениям плотности, вязкости, температуры, давления и электропроводности жидкости; 2. Измерить подвижные части в трубе, без потери давления, прямые секции требуют меньше. Есть адаптивность к измерению суспензии; Разумный выбор вкладыша датчика и электродного материала, то есть имеет хорошую коррозионную и износостойкость; 4. Преобразователь использует новый способ возбуждения, низкое энергопотребление, нулевая стабильность, высокая точность. Диапазон потока может достигать 150: 1; Преобразователь может состоять из одного размера или отдельного типа с датчиком; 6. Конвертер использует 16 - битный высокопроизводительный микропроцессор, 2x16LCD дисплей, удобный настройка параметров, надежное программирование; Расходомер представляет собой двухстороннюю измерительную систему, содержащую три интегратора: общее положительное, общее отрицательное и общее значение разницы; Может отображать положительный, обратный трафик и имеет несколько выходов: ток, импульс, цифровая связь, HART; Преобразователь использует технологию поверхностной установки (SMT) с функциями самоконтроля и самодиагностики; Точность измерения не зависит от изменения плотности, вязкости, температуры, давления и проводимости жидкости, сигнал индукционного напряжения датчика линейно зависит от средней скорости потока, поэтому точность измерения высока. 10. Измерять непроницаемые элементы потока в трубопроводе, поэтому нет дополнительной потери давления; Измерите, что в трубопроводе нет движущихся частей, поэтому срок службы датчика чрезвычайно длинный. Поскольку индукционные сигналы напряжения формируются во всем пространстве, заполненном магнитным полем, и представляют собой среднее значение на несущей поверхности трубопровода, для датчика требуется более короткий участок прямой трубы, длина которого в пять раз превышает диаметр трубопровода. 12. Преобразователь использует новейшую международную монолитную машину (MCU) и технологию поверхностной вставки (SMT), надежную производительность, высокую точность, низкое энергопотребление, нулевую стабильность, удобную настройку параметров. Нажмите на китайский, чтобы показать LCD, показывая накопленный трафик, мгновенный трафик, скорость потока, процент трафика и так далее. 13.Двусторонняя измерительная система, которая может измерять как положительный, так и обратный расход. Применяются специальные производственные процессы и высококачественные материалы для обеспечения того, чтобы производительность продукции оставалась стабильной в течение длительного времени. Классификация 2) Определение внимания к электродным материалам в соответствии с известными свойствами среды; Компания, как правило, предоставляет нержавеющую сталь, хард, титан и тантал и другие четыре электрода, какой электрод выбрать в соответствии с свойствами среды, чтобы проверить соответствующие информационные руководства (2) в соответствии с известной температурой среды, чтобы определить, использовать резиновую или четырехфторную футеровку (определяемую маркетологом) Примечание: резиновая стойкость к температуре не должна превышать 80C; Тетрафтористая стойкость к температуре 150C, мгновенная стойкость 180C; Городские сточные воды, как правило, могут использовать резиновую футеровку и электроды из нержавеющей стали (3) в соответствии с известным давлением среды, выберите спецификации поверхностного фланца (определяемые маркетологом) Примечание: электромагнитный фланец обычно имеет калибр DN1.6 - 250 при номинальном давлении, Мпа; При калибре DN250 - 1000 номинальное давление фланца - 1,0 Мпа; Когда фактическое давление диэлектрика выше вышеуказанного диапазона соответствия диаметра трубы давлению, для специального заказа, но максимальное давление не должно превышать 6.4 Мпа (4) для определения электропроводности диэлектрика примечание: (1) электропроводность электромагнитного расходомера не должна быть ниже 5uS / cm (2) электропроводность водопроводной воды составляет от нескольких десятков до сотен uS / cm, общая бойлерная мягкая вода (деионизированная вода) электропроводность, чистая вода (высокодистиллированная вода) непроводная (3) газопроводность, масло и подавляющее большинство органических жидкостей намного ниже 5uS / cm, электропроводность непроводная. 3. Понимание требований пользователя (1) Понимание того, является ли комбинированным локальным дисплеем или сегментированным дистанционным дисплеем (предоставлено пользователем) Примечание: При раздельном дистанционном дисплее, пожалуйста, поймите максимальное расстояние, разделение максимального расстояния 100 м (2) Понимание необходимости других дополнительных функций (предоставлено пользователем) Примечание: 1, сам электромагнитный расходомер имеет сигнализацию потока верхнего и нижнего пределов, частоту и выходную функцию тока, нет необходимости в дополнительном специальном заказе 2, уровень герметичной защиты корпуса электромагнитного расходомера имеет два типа IP65 и IP68, при выборе погружного типа IP68 относится к специальному заказу 3, когда электромагнитный расходомер и компьютер должны быть подключены, необходимо добавить RS - 485 к специальному заказу:: После вышеуказанных шагов можно окончательно определить спецификации модели электромагнитного расходомера. Метод использования электромагнитного расходомера имеет два рабочих состояния: автоматическое измерение состояния и настройка состояния параметров. При включении электропитания прибор автоматически переходит в измерительное состояние. В режиме автоматического измерения электромагнитный расходомер автоматически выполняет измерительные функции и отображает соответствующие измерения. В состоянии настройки параметров пользователь использует четыре клавиши панели для завершения настройки параметров прибора. Функция клавиш Автоматическое измерение состояния Функция клавиш Следующий цикл клавиш Выберите нижний экран Показать содержимое Показать содержимое в верхней строке Выберите верхний цикл клавиш Выберите верхний экран Показать содержимое Композитная клавиша + Подтверждающая клавиша Введите параметры Подтверждение состояния Вернуться в состояние автоматического измерения Контраст дисплея LCD: Маленький жидкий кристалл нажимается на несколько секунд с помощью « Комбинированная клавиша + верхняя клавиша » или « Комбинированная клавиша + нижняя клавиша »; Большие жидкие кристаллы достигаются путем регулировки потенциала на обратной стороне больших жидких кристаллов. Параметры Параметры Параметры Настройка состояния Функция клавиши Функция Нижняя клавиша Номер курсора минус 1 Номер курсора плюс 1 Комбинированная клавиша + Нижняя клавиша курсора Перемещение слева Комбинированная клавиша + Верхняя клавиша курсора Подтверждение правой кнопки Вход / выход Подменю Подтверждение в произвольном состоянии, Нажмите две секунды подряд, Вернуться к автоматическому измерению состояния Примечание: 1. При использовании « составной клавиши » сначала нажмите композитную клавишу, а затем одновременно нажмите верхнюю клавишу или « нижнюю клавишу » 2. При настройке параметров, в течение 3 минут не работает кнопка, прибор автоматически возвращает измеренное состояние. 3. Выбор направления для коррекции нулевой точки потока может перемещать курсор на самый левый "+" или "-" переключая "верхнюю или" нижнюю "клавишу, чтобы сделать его противоположным фактическому потоку. 4.Выберите единицу трафика, вы можете переместить курсор под первоначально отображаемую единицу трафика в меню "Параметры измерения трафика", а затем переключить "верхнюю" или "нижнюю" клавишу, чтобы привести ее в соответствие с потребностями. 2. Параметры Параметры Параметры Функциональные клавиши Операция для настройки или изменения параметров электромагнитного расходомера должна привести расходомер из измеренного состояния в параметрическое состояние настройки. В состоянии измерения, нажмите « составную клавишу + клавишу подтверждения», чтобы появиться пароль преобразования состояния (0000), в соответствии с уровнем конфиденциальности, нажмите пароль, предоставленный производителем для соответствующих изменений. После повторного нажатия « Комбинированная клавиша + Подтверждающая клавиша» переходит в состояние настройки требуемых параметров. Установка интеллектуальных электромагнитных расходомерных датчиков на технологических трубопроводах 1. Интеллектуальные электромагнитные расходомерные пробки должны быть заполнены средой в любое время и не могут нормально работать в случае неудовлетворенных труб или воздушных труб. При диэлектрической трубке можно использовать метод повышения высоты выходной трубы на заднем конце расходомера, чтобы заполнить диэлектрическую трубку, чтобы избежать прикрепления недовольной трубки и газа к электроду. 2. Наличие вакуума в трубопроводе может повредить футеровку расходомера и требует особого внимания. Положительное направление потока должно соответствовать положительному направлению, указанному стрелкой на расходомере. Интеллектуальный электромагнитный расходомер может быть установлен на прямых трубопроводах или на горизонтальных или наклонных трубопроводах, но требует, чтобы центральное соединение двух электродов находилось в горизонтальном состоянии. 5.Для жидкости, твердой двухфазной жидкости, лучше всего использовать вертикальную установку, так что измеренная среда течет сверху вниз, может сделать вкладыш расходомера равномерно изношен, продлить срок службы. Расходомер обеспечивает достаточное пространство вблизи фланца трубопровода для установки и обслуживания. Если измерительный трубопровод имеет вибрацию, по обеим сторонам расходомера должна быть фиксированная опора. 8. Если измерительная среда представляет собой сильно загрязненную жидкость, в шунтирующем трубопроводе устанавливается корпус расходомера, который без прерывания технологической работы может быть опорожнен и очищен. 9. Время расхода при установке полифторэтиленовой футеровки, болты, соединяющие фланцы, должны быть тщательно завинчены равномерно, иначе герметичная футеровка может быть легко раздавлена, предпочтительно с помощью моментного гаечного ключа. Установка прибора метод редактирования вещания электромагнитный расходомер состоит просто из датчика расхода. Требования к установке электромагнитного расходомера должны быть установлены в точке трубопровода или в вертикальном сегменте трубопровода, но должны быть заполнены, требования к прямому сегменту являются первыми 5D после 3D, чтобы гарантировать использование электромагнитного расходомера и требования к точности. Принцип измерения электромагнитного расходомера не зависит от характеристик потока, и если в трубопроводе есть определенная турбулентность и вихрь, возникающие в неизмеримой зоне (например, изгиб, тангенциальный ограничитель или полуоткрытый запорный клапан вверх по течению), это не имеет отношения к измерению. Если в зоне измерений есть стационарные вихри, которые влияют на стабильность измерений и точность измерений, то должны быть приняты некоторые меры для стабилизации распределения скорости потока: 1. Увеличить длину переднего и заднего сегментов труб 2. Использование стабилизатора расхода 3. Уменьшение сечения точки измерения. 1.1 Требования к внешней среде 1.1. Расходомеры следует избегать установки в местах, характеризующихся значительными колебаниями температуры или подвергающихся высокотемпературному излучению со стороны оборудования, и, если такая установка необходима, предусматривать меры изоляции и вентиляции. 1.2 Расходомеры лучше всего устанавливать в помещениях, а если их необходимо устанавливать на открытом воздухе, то следует избегать дождевого орошения, затопления воды и воздействия солнца, при этом необходимо принимать меры по защите от влаги и солнца. 1.3 Расходомеры не должны устанавливаться в среде, содержащей коррозионные газы, и должны быть установлены, когда это необходимо, с вентиляцией. 1.4 Для удобства установки, обслуживания, технического обслуживания вокруг расходомера должно быть достаточно места для установки. 1.5 Место установки расходомера должно быть таким, чтобы избегать магнитных полей и источников сильных вибраций, таких как большие вибрации трубопровода, а опоры фиксированных трубопроводов должны быть расположены по обе стороны расходомера. 1. 2. Трубопроводный электромагнитный расходомер 2.1. Требования к прямому сегменту Для улучшения влияния вихря и искажения поля течения длина переднего и заднего сегментов прямых труб, установленных расходомером, имеет определенные требования, иначе это повлияет на точность измерения (также можно установить выпрямитель, чтобы попытаться избежать установки вблизи регулирующего клапана и полуоткрытого клапана). 2.2 Требования к технологическим трубам расходомеры имеют определенные требования к верхним и нижним технологическим трубам в точке установки, иначе это влияет на точность измерения. a. Внутренний диаметр технологической трубы вверх и вниз по течению такой же, как и внутренний диаметр датчика, и должен удовлетворять: 0.98DN D 1.05DN (средний DN: внутренний диаметр датчика, D: внутренний диаметр технологической трубы) b. Технологическая трубка и датчик должны быть концентрическими, коаксиальное отклонение не должно превышать 0.05DN2.3. Требования к перепускным трубам Для облегчения проверки расходомеров желательно установить перепускные трубы для расходомеров, кроме того, для тяжелых загрязняющих жидкостей и расходомеров необходимо очистить, а жидкость не может остановиться, необходимо установить перепускные трубы. a. Ремонт расходомера b. Для сильно загрязненной жидкости необходимо установить c. жидкость не может быть остановлена, а расходомер должен быть очищен 3. Требования к установке вставного электромагнитного расходомера 3.1. Требования к прямому участку трубопровода: вход должен быть ≥10 × DN; выход должен быть ≥5 × DN3.2. Место стыковки требует, чтобы для надежной работы прибора, повышения точности измерения, без помех от внешнего паразитного потенциала / датчика должно быть хорошее заземление, сопротивление заземления должно быть меньше 10. (Если металлический трубопровод хорошо заземлен, нет необходимости в специальном заземлении) 3.3 Требования к положению установки, как показано на рисунке, вставить электромагнитный расходомер в соответствии с различными условиями трубопровода на месте, расходомер без шарового клапана должен быть установлен на трубопроводе без уплотнения (т. е. расходомер без давления, который может быть установлен без шарового клапана), диаметр отверстия на трубопроводе 50, готовый соединить сварную трубу с открытым отверстием; В случаях, когда требуется непрерывная обработка потока или не допускается переполнение среды, необходимо установить шаровой клапан, то есть выбрать вставной электромагнитный расходомер со структурой шарового клапана; Откройте отверстие в трубопроводе диаметром 50 и приготовьте соединительную сварную трубу к отверстию трубопровода. Вставной электромагнитный расходомер Выбор диапазона измерений Рекомендуемый диапазон использования 0,5 м / с ~ 10 м / с Непрерывно регулируемый максимальный диапазон использования 0,2 м / с ~ 15 м / с Непрерывный регулируемый выходной переключатель сигнала может быть установлен как импульсный выход (до 1000 Гц) Сигнализация высокого / низкого расхода Направление потока сигнализации о неисправности Выход потока 4 - 20 мА Выходная конфигурация с помощью трех ручных клавиш конфигурация на месте через пульт дистанционного управления конфигурация на месте через ручной манипулятор для создания на месте конфигурации памяти EEPROM не исчезнет память, без необходимости сохранения батарей показывает, что расходомер широко используется в сточных водах, производстве фтористой воды, водопроводной воды и многих аспектах медицины. Поскольку принцип определяет, что он может измерять только проводящую жидкость. Хотя он намного лучше, чем другие типы расходомеров с точки зрения надежности и стабильности, но клиенты в процессе практического использования, все равно возникнут некоторые проблемы, Ниже я подробно расскажу об электромагнитном расходомере в выборе и установке: во - первых, как и другие расходомеры, хотя электромагнитный расходомер имеет отношение к измерению 30: 1, выше, чем турбулентный расходомер и дифманометр, но также ограничен, многие клиенты при составлении шкал часто сравнивают его с водомером, полагая, что можно измерить очень низкую скорость потока, и, как правило, он может измерять только 0,1 / ms. Поэтому в начале заказа диапазон трафика должен быть более четким. При заказе нельзя заказать по первоначальному калибру трубы, лучше всего по фактическому расходу определить калибр прибора. Во - вторых, как и другие расходомеры, электромагнитный расходомер также имеет требования к прямым трубопроводам до и после установки, но ниже, чем другие расходомеры класса, но самое важное, чтобы удовлетворить: то есть заполнить трубку, а затем заполнить трубку. В случае неудовлетворенной трубки легко вызвать перепрыгивание расходомера: в - третьих, как и другие расходомеры, электромагнитный расходомер также имеет уровень защиты, общий уровень защиты IP65, профиль IP68 (для датчиков), если у клиента есть требования к среде установки прибора, место установки находится в подземной теневой скважине или других влажных местах, рекомендуется, чтобы клиент выбрал разделительный тип. Чтобы неправильный выбор не повредил прибор. В - четвертых, электромагнитный расходомер может измерять коррозионную жидкость, но в начале заказа клиент должен правильно предоставить другие свойства измерительной среды, чтобы избежать ошибок в выборе электрода при выборе, что приводит к тому, что датчик утилизируется в процессе последующего использования, что приводит к неудобствам и экономическим потерям для клиента. В - пятых, электромагнитный расходомер, хотя надежность лучше, как правило, не будет поврежден, но из - за его принципиального решения, поверхность электрода датчика всегда контактирует с жидкостью, в течение длительного времени, поверхность электрода более уязвима для загрязнения. Таким образом, электромагнитный расходомер, как правило, клиент условно демонтирует случай, рекомендуется от года до полутора лет, чтобы удалить и очистить электрод, чтобы обеспечить точность измерения расходомера всей машины. Любые приборы и приборы нуждаются в « обслуживании», электромагнитные расходомеры не являются исключением. В - шестых, когда компетентный провод является вертикальным трубопроводом, обычно требуется, чтобы поток воды шел снизу вверх, стараясь не спускаться сверху вниз. Последнее может привести к большей волатильности потоков. В дополнение к установке полных труб, это также важно, за которым следует расстояние до прямых труб спереди и сзади. Выберите удобное для ремонта место, удобное для деятельности. расходомер должен быть установлен на заднем конце насоса и никогда не должен устанавливаться на стороне отсоса; Клапаны должны устанавливаться вниз по течению. Электромагнитный расходомер - это расходомер, который измеряет расход в соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея. Преимущество электромагнитного расходомера заключается в том, что потеря давления минимальна, а диапазон измеримого потока огромен. Отношение максимального расхода к минимальному расходу обычно составляет более 20: 1, применимый диапазон промышленного диаметра трубы шириной, до 3 м, выходной сигнал и измеренный расход являются линейными, с высокой точностью, могут измеряться кислоты, щелочи, солевые растворы, вода, сточные воды, коррозионные жидкости, а также поток жидкости, такой как раствор, раствор, целлюлоза и т.д. Но он не может измерить поток газа, пара и чистой воды. Когда проводник режет магнитные линии в магнитном поле, в проводнике создается индукционный потенциал, размер которого пропорционален эффективной длине проводника в магнитном поле и скорости движения проводника в магнитном поле, перпендикулярном направлению магнитного поля. Аналогичным образом, проводящая жидкость, движущаяся вертикально в магнитном поле и режущая линии магнитной индукции, также создает индукционный потенциал на электродах по обе стороны трубопровода. Направление индукционного потенциала определяется правилом правой руки, размер индукционного потенциала определяется следующей формулой: Ex = BDv - - - - - - - - индукционный потенциал в формуле 1, V; B - - магнитная индукция, TD - - внутренний диаметр трубопровода, mv - - средняя скорость потока жидкости, m / s, однако, объёмный расход qv равен скорости потока жидкости v и площади поперечного сечения трубопровода (πD²) / 4, и формула (1) заменяется в эту формулу: Qv = (D / 4) - - - - - - формула * 2) Как видно из верхней формулы, измеренный объёмный расход линейно связан с индукционным потенциалом, когда диаметр трубопровода D установлен и магнитная индукционная прочность B остается неизменной. Если в каждую сторону трубопровода вставлен электрод, можно ввести индукционный потенциал Ex, измерить размер этого потенциала, можно получить объемный расход. В соответствии с принципом электромагнитной индукции Фарадея на стенке трубки, перпендикулярной оси измерительной трубы и линии магнитной силы, установлена пара детекторных электродов. Когда проводящая жидкость движется вдоль оси измерительной трубы, проводящая жидкость режет магнитную линию, чтобы создать индукционный потенциал, который обнаруживается двумя детекторными электродами, числовой размер пропорционален скорости потока, значение которого: E = B. V. D. K: E - индукционный потенциал; К - коэффициенты, связанные с распределением магнитного поля и длиной оси; B - Интенсивность магнитной индукции; v - средняя скорость потока проводящей жидкости; D - расстояние между электродами; Датчик (для измерения внутреннего диаметра трубки) передает индукционный потенциал E в качестве сигнала потока в преобразователь, который после обработки сигналов, таких как усиление и фильтрация преобразования, отображает мгновенный и кумулятивный расход с помощью решетчатого жидкого кристалла с подсветкой. Конвертер имеет выход от 4 до 20 мА, выход сигнализации и выход частоты, а также коммуникационные интерфейсы, такие как RS - 485, и поддерживает протоколы HART и MODBUS. Примечание: Параметры различных электромагнитных расходомеров немного различаются, при использовании обязательно проверьте инструкцию. Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея, в равномерном магнитном поле с магнитной индукцией B перпендикулярно направлению магнитного поля помещается непроводящая магнитная труба с внутренним диаметром D. Когда проводящая жидкость течет по трубопроводу со скоростью V, проводящая жидкость режет магнитную линию. Если на обоих концах диаметра поперечного сечения трубопровода, перпендикулярного магнитному полюсу, устанавливается пара электродов, то можно доказать, что при распределении скорости потока в трубопроводе по осесимметричному распределению между двумя электродами создается индуктивная электродвижущая сила: e = KBDv (3 - 36), v - средняя скорость потока на сечении трубопровода, k - приборная постоянная. Таким образом, объёмный расход трубопровода: qv = π eD / 4KB (3 - 37) видимый сверху, объёмный расход qv линейно связан с индукционной электродвижущей силой e и внутренним диаметром измерительной трубы D, обратно пропорционален магнитной индукции магнитного поля B и не связан с другими физическими параметрами. Таков принцип измерения электромагнитного расходомера. Необходимо пояснить, что для того, чтобы формула (3 - 37) была строго установлена, условия измерения электромагнитного расходомера должны соответствовать следующим предположениям: (1) магнитное поле является равномерно распределенным постоянным магнитным полем; b) осесимметричное распределение скорости потока измеренной жидкости; Измеренная жидкость не является магнитной; Проводимость измеренной жидкости равномерна и изотропна. Технология требует, чтобы расходомер уровня точности редактирования вещания соответствовал уровню точности в указанном диапазоне трафика, а максимально допустимая погрешность должна соответствовать требованиям таблицы 1. Ошибка расходомера указывает на использование относительной индикаторной ошибки. Класс точности и максимально допустимая погрешность Класс точности 0,2 (0,25) (0,3) 0,5 Максимально допустимая погрешность ± 0,2% (± 0,25%) (± 0,3%) ± 0,5% Класс точности 1.01.52,5% / Максимально допустимая погрешность 1.0% ± 1,5% ± 2,5% / Примечание: Предпочтительно использовать класс без скобок для представления расходомерной ошибки, используемой для мгновенных индикаторов расхода, также может быть использована ошибка ссылки, серия максимально допустимых ошибок должна соответствовать таблице 1, в которой оценка результатов проверки больше не указана, а ее максимально допустимая погрешность выражена и должна быть отмечена после максимально допустимой ошибки, такой как FS 0,5% ± ± ± 2,5%. При проверке расходомера следует давать представление об ошибке расходомера в соответствии с одним из классов точности и ошибок ссылки; Для расходомеров, использующих комбинацию относительных и цитируемых ошибок для представления ошибок, в ходе одной проверки должен также использоваться единый метод для представления своих ошибок. Повторяющийся расходомер не должен превышать 1 / 3 абсолютного значения максимально допустимой ошибки, указанного в соответствующем классе точности. Диапазон измерений Трансляция Редактирование электромагнитного расходомера Диапазон измерений большой, обычно 20: 1 ~ 50: 1, необязательный диапазон расхода широк; Диаметр электромагнитного расходомера шире, чем у других типов расходомеров, от нескольких миллиметров до трех метров; Можно измерить как положительный, так и отрицательный двухсторонний поток, а также измерить пульсирующий поток, если частота пульсации намного ниже частоты возбуждения; Выход прибора по существу линейен; Легко выбрать сорт материала, который контактирует с жидкостью, и может быть применен к таким преимуществам, как коррозионная жидкость. Поскольку электромагнитный расходомер измеряет гораздо больше шансов, чем другие расходомеры, чтобы содержать взвешенные твердые или загрязняющие вещества, вероятность отказа, возникающая при прикреплении внутренней стенки, также относительно высока. Если проводимость прикрепленного слоя аналогична проводимости жидкости, прибор также может нормально выводить сигнал, просто изменяя площадь обращения, образуя скрытую неисправность ошибки измерения; Если слой с высокой электропроводностью прикреплен, электрический потенциал между электродами будет коротко замыкаться; Если изоляционный адгезионный слой, поверхность электрода изолируется и отключается от измерительной цепи. Оба последних явления могут сделать приборы неработоспособными. [1] Интеллектуальный электромагнитный расходомер для редактирования основных продуктов использует жидкокристаллический дисплей с широкой температурной решеткой с подсветкой, все дисплеи являются китайскими, многофункциональными и практичными, особенно удобными для пользователей, чтобы работать, уменьшая ненужные проблемы и ошибки. Доставка быстрая, низкая себестоимость, удобный ремонт. Как электромагнитный расходомер защищает от помех? При измерении применения сигналов больших помех, таких как целлюлоза / пульпа, выберите трубку с высоким потоком сигнала 8707, которая может повысить интенсивность сигнала Интеллектуальный электромагнитный расходомер AFLD спроектирован с использованием принципа полного интеллекта, и некоторые отечественные предприятия производят старые или поддельные интеллектуальные электромагнитные расходомеры с точки зрения точности измерения, функции, надежности и срока службы имеют большую разницу. Срок службы электромагнитного расходомера должен быть более 10 - 20 лет, поэтому при проектировании мы полностью учитываем завод до этого момента, от датчика до преобразователя каждую деталь мы очень тщательно, от проектирования, отбора материалов, процесса, производства, тестирования и других аспектов мы очень внимательны, мы сами проектируем и настраиваем текущую отечественную специальную и электромагнитную расходомерную линию производства, эффективно обеспечивая долгосрочное качество продукции. Вставной электромагнитный расходомер состоит из вставного электромагнитного датчика потока (именуемого датчиком) и электромагнитного преобразователя потока (именуемого преобразователем) (именуемого расходомером). Это прибор для измерения объёмного расхода различных проводящих жидкостей в трубопроводе. Вставные электромагнитные расходомеры используются для измерения потока проводящей жидкости в водопроводной воде, стали, нефти, химической промышленности, электроэнергетике, промышленности, водном хозяйстве и других секторах, а также для измерения коррозионных проводящих жидкостей, таких как кислоты, щелочи и соли. Примечания Редактор трансляции 1, уровень точности и функции в соответствии с требованиями измерения и условиями использования выбирают уровень точности прибора, чтобы быть экономически рентабельным. Например, случаи, используемые для торговых расчетов, передачи продукции и измерения энергии, должны выбирать более высокий уровень точности, например, уровень 1.0, уровень 0.5 или выше; Случаи, используемые для управления процессом, выбирают различные уровни точности в соответствии с требованиями управления; Некоторые просто проверяют поток процесса, не нужно делать точного контроля и измерения случаев, вы можете выбрать более низкий уровень точности, например, 1.5, 2.5 или даже 4.0, когда вы можете выбрать недорогой вставной электромагнитный расходомер. 2. При измерении общей среды для измерения скорости потока диэлектрика, диапазона измерительных приборов и калибра, полный расход электромагнитного расходомера может быть выбран в диапазоне 0,5 - 12 м / с для измерения скорости потока диэлектрика, более широкий диапазон. Выбор спецификации прибора (калибра) не обязательно такой же, как у технологического трубопровода, в зависимости от того, определяется ли диапазон измеренного расхода в диапазоне скоростей потока, то есть, когда скорость потока трубопровода низкая, не может соответствовать требованиям расходомера или точность измерения при этой скорости не может быть гарантирована, необходимо уменьшить диаметр отверстия прибора, тем самым увеличивая скорость потока в трубе и получая удовлетворительные результаты измерения. Старайтесь избегать ферромагнитных объектов и оборудования с сильным электромагнитным полем, чтобы магнитное поле не влияло на рабочее магнитное поле и сигнал потока датчика. 4, следует по возможности установить в сухом вентиляционном месте, чтобы избежать солнца и дождя, температура окружающей среды должна быть от - 20 до + 60°C, относительная влажность менее 85%. 5. Вокруг расходомера должно быть достаточно места для обнаружения и ремонта. Ежедневное техническое обслуживание Редактор вещания должен только периодически и интуитивно проверять прибор, проверять окружающую среду прибора, очищать пыль, следить за тем, чтобы вода и другие материалы не попадали, проверять, хорошо ли провода, проверять, есть ли новое оборудование с сильным электромагнитным полем или новые провода, пересекающие прибор. Если измерительная среда легко загрязняет электроды или осаждается в стенке измерительной трубы, грязь должна регулярно очищаться и очищаться. После того, как расходомер поиска неисправностей начал сдачу в эксплуатацию или в течение некоторого времени после нормального ввода в эксплуатацию обнаружил, что прибор работает ненормально, необходимо сначала проверить внешние условия расходомера, такие как хорошее питание, утечка трубопровода или состояние неполной трубы, наличие пузырьков в трубопроводе, повреждение сигнального кабеля, включение выходного сигнала преобразователя (т. е. контур ввода прибора заднего положения). Помните о слепом демонтаже расходомера. Оборудование для проверки и тестирования датчиков: прибор для испытания сопротивления изоляции 500M Омега, универсальный счетчик. Этап испытания: (1) Если трубопровод заполнен средой, значение сопротивления между зажимами A, B и C измеряется с помощью мультиметра, а сопротивление между A - C и B - C должно быть большим и равным. Если разница более чем в 1 раз, это может быть утечка электрода, адсорбция конденсата на внешней стенке измерительной трубы или в коробке. (2) При высыхании вкладыша измерить сопротивление изоляции между A - C и B - C с помощью таблицы М - Ом (должно быть больше 200 Момег). Затем используйте мультиметр для измерения сопротивления клеммы A, B и двух электродов в измерительной трубке (должно быть короткое замыкание соединения). Если сопротивление изоляции невелико, что указывает на утечку электрода, полный расходомер должен быть возвращен на завод для ремонта. Если изоляция снижается, но все еще есть более 50Mомега и результаты проверки на этапе (1) являются нормальными, это может быть измерение влажности наружной стенки трубы, которая может быть высушена внутри корпуса с помощью теплового вентилятора. (3) Используйте мультиметр для измерения сопротивления между X и Y, если более 200 Ом, катушка возбуждения и ее выводная линия могут быть выключены или плохо контактируют. Удалить панель для проверки. (4) Проверьте сопротивление изоляции между X, Y и C, должно быть выше 200 Момег, и если есть снижение, внутреннюю оболочку сушить горячим воздухом. При фактической работе снижение изоляции катушки приведет к увеличению ошибки измерения и нестабильности выходного сигнала прибора. (5) Если вы решите, что датчик неисправный, пожалуйста, свяжитесь с производителем электромагнитного расходомера, как правило, на месте не может быть решен, необходимо обратиться к производителю для ремонта. Проверка преобразователя, если вы решите, что это неисправность преобразователя, после проверки внешних причин без проблем, пожалуйста, свяжитесь с производителем электромагнитного расходомера, производитель, как правило, примет способ замены платы. Перед использованием электромагнитного расходомера электромагнитный расходомер должен быть откалиброван стандартным раствором PH. После калибровки перед операцией мы должны обратить внимание на то, чтобы сначала очистить электрод электромагнитного расходомера дистиллированной водой, а затем очистить электрод еще раз с помощью детектора. Если электромагнитный расходомер не используется, при снятии электрода электромагнитного расходомера, обратите внимание, чтобы осциллограф электрода не сталкивался с твердым предметом, иначе любое повреждение повлияет на использование электрода. После использования электромагнитного расходомера, мы должны установить электрод электромагнитного расходомера на втулку, в которой меньше насыщенного раствора, просто убедитесь, что шаровые пузырьки электрода мокрые, но не забывайте погружаться в дистиллированную воду. Как правило, обратите внимание на то, чтобы электрод оставался чистым, не допуская короткого замыкания на его выходе с обеих сторон, иначе это сделает измерения неточными и повлияет на использование электромагнитного расходомера. На самом деле, есть много способов поддерживать электроды электромагнитного расходомера, мы должны уделять больше внимания использованию, не из - за их небольшой небрежности, вызванной электромагнитным расходомером, который не может быть использован в будущем. Анализ неисправностей 1. Неисправность в период ввода в эксплуатацию обычно возникает на этапе установки и ввода в эксплуатацию прибора, после устранения, в тех же условиях после этого больше не появится. Обычные сбои во время отладки обычно вызваны неправильной установкой, экологическими помехами и воздействием свойств жидкости. 1. Установка обычно является неисправностью, вызванной неправильным расположением датчика электромагнитного расхода, как правило, путем установки датчика в самой высокой точке системы труб, которая может накапливать газ; Или установить вертикальную трубку сверху вниз, может возникнуть опора; Или после датчика нет противодавления, жидкость сбрасывается непосредственно в атмосферу, образуя неполную трубку в измерительной трубке. 1. Экологические аспекты обычно связаны главным образом с помехами тока рассеивания трубопровода, помехами от сильных электромагнитных волн в пространстве, помехами от магнитного поля большого двигателя и т.д. Интерференции рассеянного тока в трубопроводе обычно достигают удовлетворительных результатов при хорошей индивидуальной защите от заземления, но в случае возникновения * рассеянного тока (например, трубопровод электролитического цеха, иногда индуцированный на двух электродах пиковый потенциал переменного тока Vpp может достигать 1V) необходимы дополнительные меры и изоляция датчика расхода и трубопровода. Космические электромагнитные помехи обычно вводятся сигнальными кабелями и обычно защищаются однослойной или многослойной защитой. Маленькие пузырьки, равномерно распределенные в жидкости с точки зрения жидкости, обычно не влияют на нормальную работу электромагнитного расходомера, но по мере увеличения пузырьков выходной сигнал прибора колеблется, и если пузырь достаточно велик, чтобы покрыть всю поверхность электрода, поток пузырьков через электрод мгновенно отключает электродный контур и приводит к еще большим колебаниям выходного сигнала. Когда электромагнитный расходомер с возбуждением низкой частоты квадратной волны измеряет чрезмерное содержание суспензии в твердом теле, он также создает шум суспензии, что приводит к колебаниям выходного сигнала. При измерении гибридной среды, если вход в датчик потока измеряется до смешивания неравномерно, выходной сигнал также будет колебаться. Неправильный выбор электродного материала с измеренной средой также повлияет на нормальные измерения из - за химического воздействия или поляризации. Электрический материал должен быть правильно подобран в соответствии с выбором прибора или соответствующим руководством. 1.Сбои во время эксплуатации. Марка
серия
модель
Имя?
| Прохоб
003020 D40 30/30
ПРОХУБ
120557 D73 2-FACH
ПРОХУБ
002973 LR 085 KL 90
ПРОХУБ
16124-FL
ПРОХУБ
002990 GE 040 KL 90
| Прохоб
| 002909 D60-300
ПРОХУБ
002999 GE 060 KL 120
ПРОХУБ
16123-FL
ПРОХУБ
120557 D73 2- FACH
| Прохоб
003020 D40 30/30
ПРОХУБ
090-060-012F
ПРОХУБ
17213- FL
ПРОХУБ
4035910
| Прохоб
17082B08
ПРОХУБ
PH-Y12 -0002- 1
ПРОХУБ
PH-Y120002-16
ПРОХУБ
PH-Y12-0002- 16A
ПРОХУБ
B0101 14022-3-7
ПРОХУБ
20108-ST
Подшипник
ПРОХУБ
20108CO2
приводной вал
ПРОХУБ
PH-Y12-0002-17
ПРОХУБ
090030007
| Прохоб
003028
ПРОХУБ
20108- KA
карданный вал
ПРОХУБ
090010045
Ролик в сборе
ПРОХУБ
090060020
Подшипник в сборе
ПРОХУБ
20107-FL
ремень
ПРОХУБ
090 - 060 - 004
ПРОХУБ
090060021
Подшипник в сборе
СИБА2021113.20
КогсдиллСРМР-31-03
БРИНКМАННБФС 232-КХ
EUCHNERCES-A-AEA-04B 072000
ВОРНЕРAB31-14/2-1A2A
Аллен-БрэдлиVPL-B1303F-PJ12AA
Бижу ЭлимонPVB16A03AAAAAA00
JBW404.867.0010 DCK31
ФХФFHF21225113
ETAEM12-T01-001-DC24V-4
ЗФ4152.062.018 PG 500/1
АЗОЛГАСAG 750 50 (¢ 19 * 118)
АЗОЛГАСAFJ 50 038V1 (¢ 50 * 150)
АЗОЛГАСAFJ 70 015V1 (¢ 19 * 72)
ЖОСТJ0EST-TK5230VAC-5А
СарториусPR6211-11
РОЛАНДP42AGS P.N.S0002800
Авентикс0821300856Регулирующий клапан
МАЙЕРDXSR 265 К-50Поворот
Аг.70HE652FV50A2R-AC230Vконечный выключатель
WIXROYD32810.W0001
КТРBOWEX-КОПЛИНГ 117038-24-8020
КТРBOWEX-КОПЛИНГ М-24
БауэрBF70Z-44/DPE09XB4C-S/ESX027A9/SP
ШМЕРСАЛAZ17/170-B5
ШМЕРСАЛАЗ 17-11ЗК
ШУНКINK80/S 0301550
ШУНКBBCK8758 ID:1328053
ЧЕРРИГ84-4400ЛПБУС-2
ТАППКЕМЕР-МАТРИКСQWS-7000/4-30-L
RSF ЭЛЕТРОНИКBE4360731129
ЭВО423.294
ЭВО334.411
ОПТРОН3874460
АСК102850 BL25M - U - 3 - 350 - B - RF (выполняется по табличке 91236) Предложение действует до 2022.8.10
ДИКИЙP.025/PPPPP/WFS/TF/PWF
ШМЕРСАЛ103013814 SLB240-R-1-ST
ШМЕРСАЛ103013806 SLB240-E-1-ST
ЭАТОНFAK-S/KC11/I
ПИЛЗ777314
EUCHNER082122 NZ1VZ-3131E-M
РЕМЕЧ17 - 4132 - 1122.47
ШМЕРСАЛ1NO + 1NC, ZFH232-22
ИФМИФС244
ИФМИФС240
Датчик данныхС15-ПА-2-С10-ПК
БУЧЕРСДРБ-П-10-СМ
ПРЕВОСТPPS1 ММ2534
Максон118889 + 166943
Максон283858+363974+301212
Максон283858 + 144006
ПАТЛИТCLF10-24
ТРIDH 130 - 0002
ГЭА4443 - 0804 - 020
ГЭА4443 - 0804 - 021
ГЭА4443 - 0804 - 022
ГЭА4443 - 0804 - 023
АУМАSA14.1 A101432
ЮМО90 / 00559222
ШУНК302316 SWK-011-000-000
ШУНК302317 SWA-011-000-000
ШУНК9935801 SWO-E10-011-K
ШУНК9935802 SWO-E10-011-A
ШУНК302223 A-SWK-011-ISO-A50
Смазочные материалы для смазочных пластинSFGO УЛЬТРА 32
Нобоа Бошуо8497277.9668
ОТТ9560007392
ОТТ9560148392 АДАПТЕР PSC 80
Д+ПДП-К-003-000018 + ДП-К-003-000054
БУЛЕРНТ 63-КН-ВА-М3/240
БУЛЕРНТ 63-КН-ВА-М3/500
БЕМЕРС130 - 41 - 22,3
СПЕКЗамена IVD - 360 - MK - 400V
БРИНКМАННBFS238/40-61KBT5Z+415
БАЛТЕКР rne 181 ГPP и D 160772a
БаумерMDFK 08G2101/0500
язык14570692 MW-XXUS - 0...200 MBAR - 1/4 NPT-F - 1/2 -14 LT
ВВКDSLDVD - клапан
АТОСA1Y-HA32B
АТОССКЛИ-40317
АТОССКЛИ-4033/1
АТОСLIDEW2-4-I10P12A
ПОМИНЕНТЦена S1BA S1BAH10050PVTS000M000 действительна до 2022.8.13
CELSADSA12-NS40/P1R-01
ГЕМУ88029346
ДИНСЕ62903N0004 1503406
КогсдиллСРМР-31-03
HMSАВБ3000
ШнайдерАТС448C41Q
АСКОН ТЕХНОЛОГИКXP-3000/99
МАК1353G-611D-3 M0D:AL01Электромагнитный клапан
Хофманн619 161 75
Хофманн656050 1600
Хофманн647050 55
АвтронHS40ZT6MG6W903S
СтерлингLPHX 45311 АБ
ХИДАК0280D005ОНФильтрующий элемент
ХИДАК0240D005ОНФильтрующий элемент
ХИДАК0030D025WФильтрующий элемент
МЕЙСТЕР45XM1030XG20WH
ЛОВАТОG48111Дополнительный контакт
КАРЛ СТОРЦTC-302-03G2H39425
ГРУНЕРUL-721Q-R1A-BO32
ПУЛСОТРОНИК08430131055 CSK087A-LDR
СарториусPR6211-11
Ребс.VEG8/7
Ребс.ВЕУ8/3
Ребс.VEG6
ЖОСТJ0EST-TK5230VAC-5А
Бользен1259637 5333655
КРИВАНSE-E1 347017-10
КРИВАНОЛК-Д1 L=100
ПИЛЗ777301
ПИЛЗ774314
ИФМСБГ233
ИФМИГТ215
ИФМОЖ5031
E+L00352056-FR 6011
E+L00352034-OL 8221
АвтронHS40ZT6MG6W903S+5М
ТРIDH 130 - 0002
ПРЕВОСТМТ РА1063
ФОРМАТ92571015
ШнайдерПредложение ATV650C31N4F действует до 2022.8.13
НУМАТИКАA51BA452CG60S61 24VDC
ШнайдерЦена XS618B1MAL2 действительна до 2022.8.1
КЮБЛЕР8.5000.B352.2048
АВТОНИКАБЕН5М-МФРФотоэлектрический переключатель
ВенглорCP24MHT80
Оливерные клапаныПроверительный клапан CV75S 316SS, 6000PSIОбратный клапан
ПИЛЗ541011
ПИЛЗ541012
ПИЛЗ541009
РИТТАЛЬSZ 4140.830
РИТТАЛЬSZ 4315.800
ЗВЕЗДАSH736001A0727
СМЫТЬMC07B0008-5A3-4-00
РУВАК10003683
РУВАК968001F
РУВАКFL-90870A134515D
РУВАКFL-90870A234515E
РУВАК35211UL
SOLAHDСТВ25К-24С
ПРЕВОСТБАЛ 2040Б
РОЛАНДNKAS-W ДЛИНИНА ДОСТАВКИ НА ЧАСТЬ 10 М
РОЛАНДA100
РОЛАНДСЕНСОР TN15S - БЕЗКАБЕЛЬ
ШМАЛЦ10.02.04521 SCPI - FS 25 NO RP M12 - 5 Альтернативы
ГЕМУ610 12D 1 5 211/N 88015108
АТСSP179 266.70X304.80X17.45 Л2М ФКМСальник каркаса
ЭМЕТАMA215-12-0060-40
РИТТАЛЬSK 3214.100
ПЕВАГ4031538 (A46118) RK 1623 - 1X15.875X9.65 DIN8187 21.15 Цена действительна до 2022.7.29Роликовая цепь
экранVP-3/1.0/P/112/130/1.0
ШиракельМултифлекс 512-PUR 7G1.0, 22527
ШиракельMULTIFLEX 512-C-PUR 5G1.0, 22596
Ребс.ВЭУ 8/3
Ребс.ВЭГ 8/7
Ребс.ВЭГ 6
Зак.S060020002 F-OSA
НОРДСОН1056119 24VDC, 5.4W, светодиодный
КИТОЛАSLM13-F
МАСТЕРВАТТ75030030D000004
БРОНКХОРСТM13V14I-AGD-33-К-С
Уолтер1-SP-006-2-WR017-11-2
ЛЕГРИС7883 06 10
ЛАБОМCE6110 A1060H1K1010 Т420Датчик давления
РОССЕЛЬ0 - 0354 - 00095 - 11
РОССЕЛЬ0 - 0355 - 00079 - 11
РОССЕЛЬ2 - 7223 - 00302 - 11
РОССЕЛЬ2 - 4006 - 01891 - 11
РОССЕЛЬ2 - 6003 - 00142 - 11
РИТТАЛЬSZ 4140.830
РИТТАЛЬSZ 4315.800
ИФМЭКВ932
ИФМЭКВ933
VEMIE3-W41R 80 G 4 替代
МАЙР8225258 Повышение на 5% 1 августа
Чёрная коробкаАКУ5050А-Р2
ЮМО8467343
ШУНК39303313 ПЗН-ПЛЮС 125-1-В
P+FENI58IL-H10BA5-1024UD1-RC1Кодировщик
P+FENA58IL-S10CA5-1213B17-АБПКодировщик
P+FENA58IL-S10CA5-0013B17-АБПКодировщик
Г. БИЕ0020005001020 + 0020005992015 10998916
Г. БИЕ0020005003020 + 0020005992015
Г. БИЕ0020005992015 11447861
ПИЛЗ541010
ПИЛЗ541060
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКАSSPA-5/64-A-N-R-V0-01-AX
P+FENI58IL-H10BA5-1024UD1-RC1Кодировщик
АВХ390109000 DN40-65
АВХ390112000 DN80-100
АНГЕЛУС2257029
ХИЛМА8-2280-8017 SLOT 28 MM -8-2280-801
ХИЛМА8-2280-8017 SLOT 28 MM
8-2280-8017 SLOT 28 MM
ПРЕВОСТЦПИ 127710E
БРОНКХОРСТM14V14I-AGD-33-К-С
CCDГЛГЕ CMG80
ШОЕНБУХ2997 ОТФС162
СтрокаРК 86А ДН 200, ПН 16, ТЕЛО 1.4404
ГЕСИНТCLS-А
ТУРКИЯBKV8240-0/9
ИгLG 518 GSP P11237
ВекторВН1630А
ВекторCANCABLE 2Y
ТУРКИЯBI3U-EG12SK-AP6X
АСА ГИДРАУЛИК19434 SAE3 2.1 / 2 063 SDKSS063 Цена действительна до 2022.8.18
ETASES582.1
компании HBMCLY41-350/6
АТЛАС660 - 101401 8202 - 1350 - 22 Срок действия предложения 4 недели
АТЛАС660 - 100213 8202 - 1220 - 19
СИТЕКСТП-090-3
СИТЕКСТП-090-1
ПРЕВОСТППС1 БО25
ПРЕВОСТТФ 5
ПРЕВОСТPPS1 RSI25
ETASЕС582
РыбакDE49C50040BH00MW Технически совместимая (модель прекращена) Предложение действует до 2022.8.18
РЕКСРОТХR901496443 4WREE 6 E16-3X / V / 24F1
РЕКСРОТХ4WRZ16W6-100-7X / 6EG24N9ETK4 / М
РЕКСРОТХR901071449 H-4WEH25E6X / 6EG24N9ETSK4 / B10D3
СОЛАРТРОНКАБЕЛЬ ДП/20/С 5М
ШМАЛЦ10.01.06.00891 SAOB 60X30 NBR-60 G1/4-IG
ШМАЛЦ10.01.06.00852 SAB 60 NBR-60 G1/4-IG
ШМАЛЦ10.01.06.00670 SAB 40 NBR-60 G1/4-IG
ШМАЛЦ10.01.03.00298 HTR-UNI 2N G2 80 (или 10.01.03.00299 HTR-UNI 2N G2 140)
ШМАЛЦSAB_60_NBR_60_G1/4
ШМАЛЦСАУГЕР_МИТ_ХАЛТЕР
ТРCE65M110-02807
МАРПОСС3415335200
МикрозвуковыеМИК+340/МЕ/ТК
Вектор05075 КАНКАБЛЬНЫЙ 2Y
КноллSP50-550
VAHLESA-KUFU25/6/14HS1,0/4/6
ВОИТ7608458,SIZE 487
СИБАNH-125A-GL/GG-GR.00-690В
Карло ГавацзиEASSM2310S
Резолюционная оптика200 - 001
Резолюционная оптика286 - 00
ACEML 3325 EUM + NM 33 + PB 3325 Цена действительна до 2022.7.26
ACEМЛ3325-НМ33-ПБ3325
МЕГАТРОНHHI 1710M R5K W5% L0,1%
VAHLE0252490 / 00
КТРBOWEX КОППЛЮНГ М-32
КТРBOWEX КОППЛЮНГ М-24
КОНЕЧНЫЕ АРМАТУРЫRE080303
КНФNB6KTE IP00-T 230V50Гц
ФИТОКCVSS-ФРП8
ЭкерлEIPH2-011 РК03-1Х
ЭЙШТЕЙН-ВЕРКHTS 600 Вт 230 В
ВОИТM14*1.5 160C
ВОИТM18*1.5 160C 0395/0260
НИВЕЛКОПредложение RCM - 401 - 3 действует до 2022.7.25
ВАРНЕР5200 - 452 - 011
ГАЧОТV9 - 12 дюймов ПИ Т.ГАЗ ТФМ ГГФ
Модернизация электромобилей10102334 Замена
IFE1300779 MODUL 68
АВТОРОТОР51502 T5510 / 270° Цвет RAL 7016 (новый стандартный цвет вместо RAL 6011)
ГЕМУ723 32D 214O4 AE2015
ШРАКK003418.03 B2FRSV003
ШРАКВФЕ0120 HV064011.B01
ШРАКK003399.06 L1FRSV004 V01235.B02
НидерхаузерРХУ-200
АРПЛАСAL-S.QCS. КК.02
АРПЛАС1965
АРПЛАС3521
АТБENBF Y 63/4C-11
ALRE-ИТJSF-1E 0-300M3/H 250VAC IP65 -40-85 ℃
SATПроверка утечки
УФМFS-EB-6N-833SLPM-R-X5A
АМЕПАPSS/HT-K
АПЕКС15LF081-38
ШнайдерXKB-A34229
P+FUB2000-30GM-E5-V15
АББM2QA132M6B (способ установки: вертикальный B5)
ГЕМУ88270889 1436000Z1SA010101S01
ЮМО60 / 60002157
АТБ100L/2A-11
АДАМЧЕВСКИЙАД-ТВ810-ГС
PHOENIX2700642
E+L00210897-AG 2591
ВОРНЕРКУИ-А/10
ПЕНТАЙРS060526G050
Нострада0AC006.500030
Кольцевой пролет3021.011.0019,95
электронHRD 2T ФУ-95/3.0
КЭБ19F5A0H-350F
ЙЕРГЕНС25754
HUBA КОНТРОЛЬ525.9220031911
ВОРНЕРКФА-А/О/О/165/135
ЙЕРГЕНС25754
ПаркерP7P3L1A9A2A00
компании KAESER7.7601.0
ЭМГDES 56G 2–771–35W46 - SWZ Замена
ПАНАСОНИКСИ-122АП
УолтерEC-006-0-WR017-13-2-P020
РЕКСРОТХH-4WEH32HD63/OF6EG24N9EK4/B10D3
РЕКСРОТХH-4WEH 16HD72/OF6EG24N9EK4/B10D3
ГЕМУ88296934 534 25D 890 51 1
ИННОВАТG3-10-80-R10
ПРЕВОСТКТМ SM1
ПИАБ3116063
ЭЛОБАУ153V62ШД
ЭЛОБАУK04G003
ЭЛОБАУ30428112BS
ИФМII0104
Ромхельд1897238VMH38
КСБУплотнительный комплект для привода LAP-OF D250.004.5/30 F10
РегинДТТХ4-420
ГЕМУ88724181 R690 25D33 1291EDN
ГЕМУR69020D7871141EDN
ВекторВН1630А
ВекторКАНОЕ ПРО
ГЕМУ88779703 620125D 8175434AD+1211000ZA002033001201+1211S01Z600600AT
ГЕМУ88821944 620125D 8175424AF+1211000ZA002033001201+1211S01Z600600AT
СФТ1.003.484
ТРCEH582M-00135
ТРCev582 м - 10591
АэропортAPS-140/090-10-F10/F12-V27-H
ГЕМУ417 25D91140AAN2 99061373
ГЕМУ9554 40Z1420AN90 99082606
BELLMER КУФЕРАТ1000512950
Михаэль Ридель1739021 - 02
Михаэль РидельЭтот реостат поставляется с щеткой
ФЕСТОXX160149510 MS12 - LFR AGG - D6 - E - U - V - LD - AS Предложение действует до 2022.7.27
ГЕМУ88706149 R690 32D7871291 FDN Заменить
ДИТТМЕРИнженерные работы 09 / 073085
ПАНАСОНИКPANCY122AP CY - 122A - P (2M кабель)
ШМЕРСАЛ103045791 AZM300Z-ST-1P2P-DU
ШМЕРСАЛ101218025 AZ/AZM300-B1
ШМЕРСАЛ103044800 AZM300Z-I2-ST-1P2P-DU
МАЙР8200311 Повышение на 5% с 1 августа
БаумерITD 70 A 4 Y 7 1024 H NI H2SK12 S 60 11059642
БОНФИГЛИОЛИACU 401-18 ФА BG2
БОНФИГЛИОЛИBMD 102 7.2 3000 400 100 19 K 65 PTC SEN P1N CUS
БОНФИГЛИОЛИDS179675203
ШМЕРСАЛAZM300Z-I2-ST-1P2P-DU
Кивни.DSP7001 - 0 Замена
Кивни.ХБ-140М-2
БУЛЕРНТ 63-К4-МС-М3/520
LOESIFDR 6/6 S3A HK
КОЛМЕКСAE-33/4 V1 0,2 кВт
EUCHNERCET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906
EUCHNERMGB-L2H-ARA-R-113149
ДУНКЕРМОТОРЕН88851 01652 + 88632 01410
БЕДИЯ600425, 04.00075.0035
МишельEA2-TX+(-100/+20C) + EA2-TX-HD
КНФН86КНЕ
VAHLE0168044 / 00
COAX538877
COAX538877
СарториусДоступные модели PR6211 / 31D1; PR6211/51D1; PR6211/12D1; PR6211/22D1; PR6211 / 32D1 Есть информация
Аллен-Брэдли836T-T253J
СИСТЕМЫ БАЛАНСА9MISTG20TLN030
ГессманнV64-03Z+03Z-A110
ВОРНЕРKFA - A / G / 260 Альтернативы
ДОСАТРОНД3РЭ10В
ШУНК0300510 PZN 64/1 AS
САЛМСОНN0S32/200B-5.5-2-14.2-ABB
ЭЛФИН050F11
ЭЛФИН050S031
БУССМАН170M3819D
Аллен-Брэдли700 - HPSXZ24 (полный пакет из 10 штук)
Аллен-Брэдли700-HN119
Аллен-Брэдли700-HN123
Аллен-Брэдли700-АДЛ1Р
СПМТребуется ли аксессуар SPM 42000 SPM 16598 Цена не включена
СПМСПМ ТРВ-20
СПИДЛАЙН6 - 0056 - 113 - 07 - 1
ХОЛДЕРEH 2276.052
ГЕРРБРГ-2000 ДЭБ
PA Индустрии15783
PA Индустрии14287 - 05
PA Индустрии14287 - 06
PA Индустрии15492
PA Индустрии14316 - 02
PA Индустрии15926
Аллен-Брэдли9300 - RADKIT (9300 - RADM1 - это номер компонента модема 9300 - RADKITS, но не может быть заказан отдельно).
Аллен-Брэдли440P-MSLB22B
Аллен-Брэдли1756-КНБ
ПаркерD31FHE02C1NB004
ВекторVN1630A CAN/LIN Сетевой интерфейс
РЕВОRD5012005000000
Паркер3309111349
АБ1734-ИБ8С
Отказ во время работы - это неисправность электромагнитного расходомера после отладки и нормальной работы в течение определенного периода времени. Обычные неисправности во время работы в основном вызваны такими факторами, как прикрепление внутренней стенки датчика потока, удар молнии и изменение условий окружающей среды. 1. Поскольку электромагнитные расходомеры часто используются для измерения загрязненной жидкости, прикрепленный слой внутренней стенки датчика часто выходит из строя после некоторого периода эксплуатации, накапливая прикрепленный слой на внутренней стенке датчика. Эти сбои часто возникают из - за слишком большой или слишком маленькой электропроводности прикрепленного слоя. Если аксессуар является изоляционным слоем, электродный контур будет отключен, прибор не может нормально работать; Если проводимость прикрепленного слоя значительно выше, чем проводимость жидкости, в электродном контуре будет короткое замыкание, и прибор не сможет нормально работать. Поэтому необходимо своевременно удалить адгезионный слой накипи в трубке электромагнитного расходомера. Молния ударяет молнией, легко реагируя на высокое напряжение и волновой ток в линии прибора, что приводит к повреждению прибора. Он вводится главным образом через линии электропитания или катушки возбуждения или линии сигнала потока между датчиком и преобразователем, особенно из линии электропитания диспетчерской. 1. Изменение условий окружающей среды Во время ввода в эксплуатацию из - за хороших условий окружающей среды (например, отсутствие источника помех) расходомер работает нормально, и в это время часто легко пренебрегать условиями установки (например, заземление не очень хорошо). В этом случае, как только условия окружающей среды меняются, во время эксплуатации появляются новые источники помех (например, электрическая сварка на трубопроводе вблизи расходомера, установка больших трансформаторов поблизости и т.д.), которые мешают нормальной работе прибора, выходной сигнал расходомера колеблется. Типичная диагностика и устранение неполадок 1. Выход без трафика. Проверьте неисправность в части питания, проверьте нормальное напряжение питания; Испытание срабатывания предохранителя; Проверьте, соответствует ли стрелка датчика потоку жидкости, например, непоследовательное изменение направления установки датчика; Проверьте, заполнен ли датчик жидкостью, если он не заполнен жидкостью, замените трубопровод или установите вертикально. Сигнал становится все меньше или внезапно падает. Проверьте, повреждена ли изоляция между двумя электродами или короткое замыкание, значение сопротивления между двумя электродами в норме между (70 - 100) Омега; Внутренняя стенка измерительной трубы может осаждать грязь, электроды должны быть очищены и вытираться, не царапайте футеровку. Измерить, повреждена ли вкладыш трубы, и в случае разрушения заменить его. Нестабильность нулевой точки, проверка заполненности среды измерительной трубкой и наличие пузырьков в среде, если есть пузырьки воздуха, которые могут быть установлены вверх по течению, если горизонтальная установка может быть изменена на вертикальную установку; Проверьте исправность заземления прибора, а если нет, то выполняется трехступенчатое заземление (сопротивление заземления 100 омег); Проверка проводимости среды должна быть не менее 5 мкс / см; Проверьте, заилена ли среда в измерительной трубке, и будьте осторожны, чтобы не поцарапать футеровку при удалении. 4. Показатели расхода не соответствуют фактическим значениям. Проверьте, заполнена ли жидкость в датчике трубкой, есть ли пузырьки, и если есть пузырьки, можно установить дегазатор вверх по течению; Проверка состояния заземления; Проверьте расходомер на наличие клапана вверх по течению и, если да, переместите вниз по течению или полностью откройте его; Проверьте правильность настройки диапазона преобразователя и, если нет, переустановите правильный диапазон. 5. Показанные значения колеблются в определенном диапазоне. Проверьте, не изменились ли условия окружающей среды, такие как появление новых источников помех и других магнитных источников или вибраций, которые влияют на нормальную работу прибора, и т. Д. Необходимо своевременно устранить помехи или переместить расходомер; Проверьте тестовый сигнальный кабель, используйте изоляционную ленту для обработки конца, так что провод, внутренний экран, внешний экран, корпус не контактируют друг с другом. Жидкость, выбранная для измерения расхода с помощью электромагнитного расходомера, должна быть проводящей, поэтому газ, пар, масло, пропилен и другие вещества, которые не проводят электричество, не могут использовать электромагнитный расходомер для измерения расхода. Выход из строя после первоначального ввода в эксплуатацию и нормального функционирования в течение периода после отказа во время эксплуатации, общие причины отказа включают: прикрепленный слой внутренней стенки датчика расхода, молниеносный удар, изменение условий окружающей среды. Поскольку электромагнитный расходомер измеряет гораздо больше шансов, что он содержит взвешенную твердую фазу или загрязняющие вещества, чем другие расходомеры, вероятность отказа, вызванного внутренним прикрепленным слоем, также относительно высока. Если проводимость прикрепленного слоя аналогична проводимости жидкости, прибор также может нормально выводить сигнал, просто изменяя площадь обращения, образуя скрытую неисправность ошибки измерения; Если слой с высокой электропроводностью прикреплен, электрический потенциал между электродами будет коротко замыкаться; Если изоляционный адгезионный слой, поверхность электрода изолируется и отключается от измерительной цепи. Оба последних явления могут сделать приборы неработоспособными. Молниеносный удар молниеносным током в линии индуцирует мгновенное высокое напряжение и волновой ток, входя в прибор, может повредить прибор. Прибор молниеносного удара имеет три пути ввода: линия электропитания, линия сигнала потока между переключателями ложки датчика и линия возбуждения. Тем не менее, анализ повреждений деталей от молниеносных неисправностей, индукционное высокое напряжение и волновой ток, вызывающие неисправность, в основном достаточно, чтобы ввести из линии питания диспетчерской, а два других пути меньше. Из места аварии молнии также известно, что не только электромагнитный расходомер терпит неудачу, но и другие приборы в диспетчерской часто одновременно сталкиваются с молниеносным ударом. Поэтому пользователи должны осознавать важность установки контрольной камеры приборов линий электропередач средств противоминной защиты. В настоящее время, если проектные подразделения команды знают и изучают решение этой проблемы, такие как Qilu Petrochemical Design Institute [1]. 3. Основные причины изменения условий окружающей среды в том же разделе, что и неисправная среда в период ввода в эксплуатацию, за исключением того, что источник помех не появляется в период ввода в эксплуатацию и снова вмешивается во время эксплуатации. Например, электромагнитный расходомер, который не является идеальным для защиты от заземления, отладочный период из - за отсутствия заводского источника помех, прибор работает нормально, но в течение рабочего периода появляется новый источник помех (например, трубопровод вблизи точки измерения или электросварка трубопровода на расстоянии), мешающий нормальному функционированию прибора, появляется значительное колебание выходного сигнала. Обслуживание случая обслуживания электромагнитного расходомера 1, контрольно - испытательное оборудование датчика: 500M Омега изоляционный измеритель сопротивления один, универсальный счетчик один. 2. Преобразователь проверяет электромагнитный расходомер, если вы решите, что это неисправность преобразователя, после проверки внешних причин без проблем, пожалуйста, свяжитесь с производителем, как правило, путем замены линейной платы. Электромагнитный расходомер для измерения среды с низкой электропроводностью Практика электромагнитного расходомера используется для измерения объёмного потока жидкой среды с электропроводностью более 5 мкс / см Принцип измерения электромагнитного расходомера в основном основан на законе электромагнитной индукции Фарадея, то есть, когда жидкость проходит через измерительную трубку, режущая магнитную линию индукции электрического импульса. Электрическая сила пропорциональна плотности магнитного потока, измеряет произведение внутреннего диаметра трубы и средней скорости потока, электродвижущая сила (сигнал расхода) обнаруживается электродами и передается по кабелю в преобразователь, однако при измерении слабой среды электропроводности электрическая сила трудно индуцировать. Благодаря практическим методам работы на месте мы, Треммерк, подытожили следующие моменты для справки: во - первых, чтобы определить, имеет ли измеренная среда электрическую проводимость; Во - вторых, установка электромагнитного расходомера должна строго соответствовать инструкциям по использованию продукта для установки; Опять же при отладке электромагнитного расходомера электрический импульс может быть успешно обнаружен после выключения параметра сигнализации управления воздушным движением в преобразователе электромагнитного расходомера. Метод определения калибра электромагнитного расходомера: электромагнитный расходомер в основном используется для измерения объемного расхода жидкости, проводящей в замкнутом трубопроводе, электромагнитный расходомер устанавливает минимальную скорость потока жидкости не менее 0,5 м / с, нормальную в 2 ~ 4 м / с, максимум не более 8 м / с, поэтому при выборе калибра электромагнитного расходомера мы должны в полной мере учитывать, что при обеспечении точности измерения электромагнитного расходомера мы должны выбрать подходящий размер трубы, так как определить калибр электромагнитного расходомера? Позвольте мне вкратце рассказать, как определить калибр электромагнитного расходомера. Я предполагаю, что в настоящее время есть бассейн 500 м³ воды, который должен быть очищен насосом в течение 4 часов, как определить, какой диаметр трубопровода будет использоваться? По параметрам, указанным выше, можно определить диапазон расхода расходомера: 500 м³ делится на 4 часа или 125 м³ / ч. По расходу можно рассчитать приблизительный диапазон диаметра трубопровода, то есть: скорость потока π r² × (0,5 ~ 8 м / с) = 125м³ / ч, вычисление знает, что нужно откачать воду 125м³ / ч, ее диаметр составляет 0075m ~ 02975 м, то есть DN80 ~ DN300, а затем, учитывая требования точности электромагнитного расходомера, скорость отбора потока 2 ~ 4 м / с является оптимальной, вычисляя его калибр 0,105м~ 0149m, то есть DN100 ~ DN150, учитывая инвестиции и другие факторы, я могу определить, что D100 более подходит. Вставить электромагнитный расходомер шаг 1. Вставной электромагнитный расходомер требует, чтобы пользовательский трубопровод был установлен горизонтально и чтобы перед датчиком было не менее 5 DN, а затем не менее 3 DN прямой секции. Клапан регулирования расхода должен находиться за пределами 3DN ниже по течению от датчика. Трубопровод должен быть заметно вибрирован, внутренняя стенка трубопровода не должна быть заметно неровной. Сначала отверстие F 60 - 62 мм открывается прямо над точкой измерения трубопровода, требуя, чтобы края вокруг круглого отверстия были чистыми, без заусенцев и шрамов от пневморезы и т.д. 3. Отверните монтаж от датчика и надежно сварите его в указанном месте отверстия, требуя, чтобы нижний конец монтажного элемента был выровнен с внутренней поверхностью трубопровода и чтобы не было утечки 4. Отпустите три замковых винта датчика, чтобы вытащить контрольный стержень и контрольную головку в целом и установить их сзади. (Примечание: Пользователь не может открывать соединение головки обнаружения со вставным стержнем) 5. Шаровой клапан вместе с герметичным запорным механизмом затягивается на верхнюю резьбу монтажного элемента обмотанную нитью свинцовым маслом или четырехфтористой лентой. Медленно вставляя контрольный стержень сверху, слегка затягивая гайку замка, нажимая вставной стержень измеряет L2 в том же размере, что и записывает L2, и установка завершена. Влияние различных сред на измерение 1) Влияние распределения скорости потока известно гидромеханикой, Когда жидкость течет в трубопроводе, скорость потока в каждой точке поперечного сечения трубопровода не равна, но независимо от того, ламинарный поток или турбулентность, после секции прямой трубы на определенном расстоянии, скорость потока может стать осесимметричным распределением, скорость потока в центре вала трубы является максимальной, на стенке трубы равна нулю, средняя скорость потока V - до тех пор, пока распределение скорости относительно центральной оси измерительной трубы симметрична, размер индукционного потенциала, создаваемого на электроде, не имеет ничего общего со скоростью потока в каждой точке, за исключением распределения измеренной жидкости, Прямо пропорционально. Поэтому осесимметричное распределение скорости потока является одним из условий работы электромагнитного расходомера однородного магнитного типа. Если распределение скорости потока по отношению к центральной оси трубки асимметрично, хотя общий расход одинаков, индукционная электродвижущая сила больше вблизи электрода, поэтому измеренный сигнал больше, чем фактический расход. Напротив, небольшие индукционные электродвижущие силы при 90° по отношению к электроду получают меньшие сигналы, чем фактические значения расхода, что приводит к ошибкам измерения. Поэтому для того, чтобы распределение скорости потока было осесимметричным, необходимо добавить прямой участок перед расходомером. Если исходить из предположения о том что магнитное поле всегда равномерно в направлении потока жидкости то на практике это означает что магнитное поле вдоль оси трубки имеет бесконечную длину тогда как магнитное поле фактического расходомера имеет ограниченную длину необходимо учитывать влияние на измерение граничного эффекта создаваемого магнитным полем ограниченной длины. Предполагая, что стенка трубы изолирована, магнитное поле вблизи электрода примерно равномерно, оба конца постепенно уменьшаются, образуя неравномерные края, которые в конечном итоге падают до нуля. Таким образом, внутреннее электрическое поле E жидкости также неравномерно, будет генерировать вихревой ток. Вторичный магнитный поток создаваемый вихревым током в свою очередь изменяет рабочий магнитный поток на краю магнитного поля что еще больше подрывает однородность магнитного поля. В это время индукционная электродвижущая сила, измеренная на электроде, отличается от величины индукционной электродвижущей силы при бесконечно длинном магнитном поле, что приводит к ошибке. Если стенка трубы проводящая, из - за короткого замыкания стенки проводящей трубы эффект края магнитного поля будет более очевидным, по мере изменения электропроводности стенки трубы и толщины стенки, это влияние также будет более очевидным, что приведет к увеличению потери индукционной электрической силы на электроде. Для электромагнитного расходомера очень важно измерить изоляцию стенки трубы, поэтому стенка трубы обычно должна быть покрыта изоляционным слоем. Если измеренная среда содержит магнитопроводящие вещества, эффект края магнитного поля более сложен. Из - за наличия магнитного материала магнитное поле сильно искажается, что приводит к нелинейности измерений. Поэтому для замеренных жидкостей, содержащих жидкие металлы, обычно используется возбуждение постоянного тока для уменьшения эффекта края магнитного поля. 3) Влияние измеренной диэлектрической проводимости, когда входное сопротивление электромагнитного преобразователя расходомера было увеличено для измерения проводящей жидкости, как правило, не вызывает ошибки из - за небольшого изменения диэлектрической проводимости, но для определенного входного сопротивления преобразователя проводимость измеренной среды имеет нижний предел, который не может быть ниже этого нижнего предела. Также недопустимо, чтобы проводимость измеренной среды была слишком большой. Например, когда проводимость превышает около 10 - 1С / см, сигнал расхода уменьшается, изменяется индикатор, то есть индикаторное значение расхода меньше фактического значения расхода. Когда проводимость измеренной среды велика, сопротивление внешней цепи меньше, и независимо от того, насколько высокое входное сопротивление преобразователя, результат параллельного соединения будет зависеть от этой части внешней цепи жидкости, тем самым уменьшая точность передачи между преобразователем и преобразователем. Таким образом, для электромагнитного расходомера измерение не зависит от электропроводности среды имеет определенный диапазон, измеренная электропроводность среды не может быть ни слишком большой, ни слишком маленькой. Если проводимость среды, край магнитного поля будет генерировать большой вихревой ток, вызывая вторичный магнитный поток, так что магнитное поле с обеих сторон края рабочего магнитного поля будет ослаблено и усилено соответственно. Поэтому среда с высокой проводимостью не должна использовать возбуждение переменного тока, а использовать возбуждение постоянного тока. С развитием электронных технологий увеличение входного сопротивления преобразователя, несомненно, снизит нижний предел проводимости измеренной среды. 3. Выбор расходомерного датчика электромагнитного расходомера Выбор электродного материала с измеренной средой неправильный выбор электродного материала, будет влиять на нормальное измерение из - за химического воздействия или поляризации, выбор электродного материала должен основываться на коррозионной способности измеренной среды. В соответствии с коррозионными свойствами, износом и температурой измеренной среды выбирается облицовочный материал электромагнитного расходомера. По возможности выберите электромагнитный расходомер с противоударной функцией. 4. Установка датчиков расхода 1, требования к месту установки. (1) При измерении жидкости в смешанной фазе выбирайте место, которое не вызывает разделения фаз, при измерении двухкомпонентной жидкости избегайте установки вниз по течению, где смесь еще не однородна, и при измерении химической реакции трубопровод должен быть установлен на полностью завершенном участке реакции. (2) По возможности избегайте превращения измерительной трубы в отрицательное давление. 3) Выберите место с небольшими вибрациями, особенно для приборов размера тела. 4) Избегайте больших двигателей, больших трансформаторов и т. Д. поблизости, чтобы не вызывать помех электромагнитного поля. 5) Простота достижения отдельного заземления датчика. (6) Избегайте, насколько это возможно, окружающей среды с высокой концентрацией коррозионных газов. 7) Температура окружающей среды в диапазоне - 25 - 60°C, относительная влажность окружающей среды в диапазоне 10% - 9O%, насколько это возможно, избегайте прямых солнечных лучей. (8) Жидкость должна обладать необходимой для измерения электропроводностью и требовать, чтобы электропроводность распределялась примерно равномерно. Таким образом, датчики расхода должны быть установлены, чтобы избежать мест, которые могут привести к неравномерной электропроводности, таких как добавление жидкости вблизи верхнего течения, а точки добавления жидкости лучше всего расположены ниже по течению от датчика. 2. Требования к длине секции прямой трубы, электромагнитный расходомер имеет более низкие требования к переднему и заднему секциям прямой трубы, для изгиба 90o, Т - образного тройника, концентрического переходника, полностью открытого задвижки обычно до центра электрода, а не входного конца датчика > 5 раз длины секции прямой трубы, клапаны с разным углом открытия требуют 1OD, нижний сегмент прямой трубы 3D. При измерении смешанной жидкости в разных средах расстояние между точкой смешивания и расходомером должно быть не менее 30D. В соответствии с различными типами внешнего магнитного поля электромагнитный расходомер в основном имеет два типа постоянного тока и индукции. Эквивалентное магнитное поле при постоянном потоке (рисунок 2) с экстенсивным магнитным полем B перпендикулярно оси трубы, с двумя электродами в местах C и D для измерения электрической силы U, создаваемой жидкостью при пересечении магнитного поля. Q расхода может быть получен следующим образом: