电磁流量计是怎么分类的?

2023-01-27

本文主要是 电磁流量计是怎么分类的? 相关的知识问答,如果你也了解,请帮忙补充。

电磁流量计分类
一、按传感器和转换器组装方式分类
分体型电磁流量计:分体型是电磁流量计最普遍应用的形式,传感器接入管道,转换器装在仪表室或人们易于接近的传感器附近,相距数十到数百米。为防止外界噪声侵入,信号电缆通常采用双层屏蔽。测量电导率较低液体而相聚超过30m时,为防止电缆部分电容造成信号衰减,内层屏蔽也有要求接上与芯线同电位低阻抗源的屏蔽驱动。分离型转换器可远离现场恶劣环境,电子部件检查、调整和参数设定就比较方便。
一体型电磁流量计:传感器和转换器组装在一起直接输出直流电流(或频率)标准信号,实际上成为电磁流量变送器。一体型缩短了二者之间信号线和激磁线的连接长度,并使之物外接,隐蔽在仪表内部,从而减少信号衰减和空间电磁波噪声侵入。同样测量电路与分体型相比可测较低电导率的液体。取消了信号线和激磁线的布线,简化电气连接,仪表价格和安装费用均相对便宜,较多采用于小管径仪表。随着二线制仪表的商品化发展,一体型仪表将会有较快发展。但如果由于管道布置限制,安装在不易接近的场所,则维护不便。此外,转换器电子部件装于管道上,将受到流体温度和管部震动的较大限制。

二、按流量传感器电极是否与被测液体接触分类
接触型电极——与液体接触的电极是EMF的传统结构,通常为一对电极,大口径电磁流量计仪表业有用两对电极。非满管型EMF也有用3对电机或条形电极。非接触型电极——大面积电极紧贴衬里(或绝缘测量管)外表面,以电容耦合方式检拾流量信号,可测量比接触型电极的电容检测方式的电磁流量计简称电容式电磁流量计。前置放大器置于传感器内仅靠电极,激磁频率比通常EMF高,为50/2Hz,也有超过100Hz者。本类仪表不会产生电极钝化、氧化和触媒作用等电极表面效应噪声,也机会不存在流动噪声和浆液噪声。衬里内表面覆盖油脂等非导电层或薄绝缘结构层也不会影响测量;但覆盖层若为导电膜则仪表将无指示。国外有些仪表制造厂称这类仪表为无电极电磁流量计。

三、按流量传感器与管道连接方式分类
法兰连接——法兰连接是传统的连接方式,传感器两端有连接法兰,与管道法兰间用螺栓固定之,可单向安装。电磁流量计的大口径传感器都采用本连接方式。体积和重量都比夹装连接方式大。DN15~600mm 电磁流量计的两法兰面间长度,国际标准化组织已制定标准(ISO 13359;1998)予以统一。
法兰夹装连接:法兰夹装连接时近年发展的连接方式,电磁流量计的传感器本身无法兰,以较长的螺栓夹持在管道两法兰之间接入管系。本方式传感器体积小重量轻,对于不同压力规范和标准管系法兰孔距适应性强;但只适用于较小管径(200mm一下),承受液体工作压力较低。 卡箍连接:卡箍式连接能够实现电磁流量计的快速拆卸和安装,便于日常频繁的清洗。螺纹连接:该类电磁流量计较多应用于医药、食品等工业和药业配比注入等场所。螺纹连接还有较多应用于石油、地质勘探等16~25MPa以上高压注水或水泥浆液流量测量,螺纹形状则为梯形。

四、按输出信号连接和激磁(或电源)连线制式分类
四线制电磁流量计——四线制是传统电磁流量计的输出信号线和电源线(或流量传感器和传感器间的激磁电线)分别由2组各2根导线的四线制组成,是当前的主要制式。二线制电磁流量计——当前温度、压力/差压、流量和物位等参量现场仪表趋向于输出信号和电源共用导线的二线制仪表发展。二线制仪表不需要市电电源,而电磁流量计常装在无市电供给的偏僻场所,采用二线制可节省市电布线工程费用。二线制电磁流量计电源供给的设计思路上又分为零信号输出电流(即4mA)供给、大于零信号输出供给和电池(或太阳电池)供给。电池供电型电磁流量计和电磁式水表适应配置于远离城市配水池或郊外污水处理后排放点等市电引入困难的场所。有些型号仪表电池使用寿命1-2年,有些则长达8~10年。

五、按流量传感器结构分类
管道式电磁流量计:管道型结构即如传统电磁流量计的结构,流量传感器带有测量管段连接到管道系统中。
插入式电磁流量计:插入型流量传感器实质上是电磁流速传感器,激磁线圈和电极组装成杆状,从待测管道上开孔中插入,测得的流速与转换器预置的管道面积等系数相乘盐酸求取流量。除单点的“点流速”外,还有侧多点“径流速”者。该类仪表适用于大型管道,因为是测量局部流速推算流体流量,测量精度要低于短管型,通常仅用于过程控制,不适宜应用于贸易核算计量,但是价格相对便宜。

六、按用途分类
通用型:在冶金、石化、造纸、印染、纺织、给水、污水处理等工业一般较多采用分体型中、大口径法兰连接方式;医药、生物、精细化工等工业常用微小口径、小口径仪表,一体型夹装连接方式或螺纹连接方式的电磁流量计适用场所较多。
防爆型:防爆型电磁流量计应用于有易燃气氛的场所。由于大部分电磁流量计的几次电流能量较大,通常设计成隔爆型、充砂型、浇封型和气密型等。但是现在有些电磁流量计激磁功率大幅度降低,也有了本质安全型即以前所称安全火花型,流量传感器部分和转换部分有条件组成一体,全部装在危险区域内。
卫生型:乳酪、食品、医药、生物化学等工业要求定时通蒸汽灭菌,传感器要便于拆卸清洗,与管道连接部分要求用快速装卸的卫生型规定的结构,与液体接触的材质应是无毒无害的。卫生型电磁流量计正是为了满足上述要求而研发的。
耐潜水型——应用于安装在地面下的窨井,可承受短时间水侵没,相当于外壳防护等级IP67或NEMA6;还有相当于防护等级IP68的电磁流量计产品,则可承受长期潜水。
潜水型——用于测量明渠或非满管暗渠自由水面自然流下的水路流量,如工业排水和下水等。传感器装在明渠截流挡板下部,长期浸在水下。用于大流量时刻安装多台与传感器形状相同的分流模型,以扩大流量
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参考知识1   1、电磁流量计按励磁方式分类:
  1)、直流励磁型,用于测量液态金属流量,如常温下的汞和高温下的液态钠、钾等。
  2)、交流工频励磁型,在测量泥浆、矿浆等液固两相流时,采用交流励磁方式。
  3)、低频矩形波励磁型,用于低频矩形波励磁方式功耗小,零点稳定,是目前电磁流量计的主要励磁方式。
  4)、双频励磁型,励磁电流的波形是在低频矩形波上叠加高频矩形波,主要为克服二值矩形波励磁存在的浆液噪声和流动噪声,提高仪表的稳定性和响应特性。
  2、电磁流量计按传感器和转换器的组成分类:
  1)、分离型,其好处是转换器可远离现场恶劣环境条件,电子器件的检查、调整和测量参数的比较方便。
  2)、一体型,其好处是缩短了传感器和转换器之间的流量信号线和励磁线的连接长度,没有外界的这类布线,因此电器接线简单,价格也比较便宜。
  3、电磁流量计按连接方式分类:可分为法兰连接、无法兰夹装连接和螺纹联结等几种。
  4、电磁流量计按用途分类:
  1)、通用型,用于冶金、石化、造纸、轻纺、给排水、污水处理以及医药、食品、生物和精细化工等工业领域中的一般电磁流量计,是电磁流量计的主要类型。
  2)、防爆型,用于有爆炸性气氛的场所。由于励磁电流能量较大,目前还是以隔爆型为主。
  3)、卫生型 用于医药、食口和生物化学等工业的电磁流量计,在定时来菌、便于拆卸清洗等方面要符合有关卫生的要求。
  4)、防浸水型,用于安装在地面下的传感器,可承受短时间的水浸没。
  5)、潜水型,用于测量明渠或非满管暗渠自由水面自由流时的流量。
  6)、插入型,用于大管径的电磁流量传感器。
参考知识B 1、按输出信号连接和激磁(或电源)连线的制式分类,有四线制和二线制;
2、按转换器与传感器组装方式分类,有分体型和一体型;
3、按流量传感器与管道连接方式分类,有法兰型、夹持型、卫生型、插入型;
4、按流量传感器电极是否与被测液体接触分类,有接触型和非接触型;
5、按流量传感器结构分类,有短管型和插入型(插入式电磁流量计);
6、按用途分类,有通用型、防爆型、卫生型、防侵水型和用于明渠流量测量的潜水型(明渠流量计)。
参考知识C 电磁流量计已发展成多种类型,分类方法也有很多种,上海恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司提示:
1.按励磁方式分类;
2.按传感器和转换器的组成分类;
3.按连接方式分类按传感器与管道的连接方式可分为法兰连接、无法兰夹装连接和螺纹联结等几种;
4.按用途分类:通用型、防爆型、卫生型、防浸水型、潜水型、插入型。
以上内容由上海恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司根据用户在平时使用电磁流量计中遇到的问题整理而成,仅供参考。本回答被提问者采纳
参考知识D

要产生一个均匀恒定的磁场,就需要选择一种合适的励磁方式。如按励磁电流方式划分,有直流励磁、交流(工频或其他频率)励磁、低频矩形波励磁和双频矩形波励磁。

    直流励磁,直流励磁方式用直流电或采用永久磁铁产生一个恒定的均匀磁场。这种直流励磁变送器的很大优点是受交流电磁场干扰影响很小,因而可以忽略液体中的自感现象的影响。但是使用直流磁场易使通过测量管道的电解质液体被极化,即电解质在电场中被电解,产生正负离子,在电场力的作用下,负离子跑向正极,正离子跑向负极,这将导致正负电极分别被相反极性的离子所包围,严重影响仪表的正常工作。所以,直流励磁一般只用于测量非电解质液体,如液态金属流量(常温下的汞和高温下的液态钢、锂、钾)等。

    交流励磁,工业上使用的电磁流量计,大都采用工频(50Hz)电源交流励磁方式产生交变磁场,避免了直流励磁电极表面的极化干扰。但是用交流励磁会带来一系列的电磁干扰问题(例如正交干扰、同相干扰、零点漂移等)。现在交流励磁正在被低频方波励磁所代替。

    低频方波励磁,低频方波励磁波形有二值(正-负)和三值(正-零-负-零)两种,其频率通常为工频的1/2~1/32。低频方波励磁能避免交流磁场的正交电磁干扰,消除由分布电容引起的工频干扰,抑制交流磁场在管壁和流体内部引起的电涡流,排除直流励磁的极化现象。

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