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電磁流量計的流速分布對邊緣效應的影響
根據實驗結果得知,在電磁流量計中,磁場邊緣效應也與液體的流速分布狀態有關。一般來說,層流和紊流的狀態對磁場邊緣效應的影響也有所不同
1. 層流狀態
在層流狀態下,管軸中心處的流速快,而越靠近管壁流速越慢。所以在均勻磁場條件下,各點微流元切割磁場產生的感應電動勢隨著流速分布不同而不一樣。感應電動勢在電極所在的縱剖面上*大,越靠近兩側就越小。因而電場也就不均勻,在橫截面上產生了渦電流,這樣就導致與紊流狀態時的情況有所不同。
2. 對紊流來講,截面上各點流速對時間所取的平均值大致相同。截面上各點的流速可視為均勻分布的,因而不產生渦電流。根據實驗結果,S=0.99情況下,L/a比值大致在2.5~3.0之間。
根據以上分析,若要得到較大的S 值,同時減少磁場邊緣效應的影響,必須適當考慮磁場的長度。因此一般均勻磁場型電磁流量變送器大多選擇L/a=2.8~3.0。
電磁流量計的自診斷和報警功能 便于進行回路檢測
電磁流量計的這個功能,主要是用于檢測儀表的故障,儀表不斷的發出信號監測RAM、EEPROM以及數字信號處理單元等,一旦信號出現問題,儀表將執行模擬信號報警,并中斷流量信號處理。此時儀表發出一個特定的內部信息,以確定故障部位,提醒維護人員盡快排除。如果被認為是輸出回路有問題,流量計就能直接給出一個特定的輸出,以便進行回路檢測。
對與輸入信號有關一場情況或輸入信號中斷以及供電電池不足,儀表也能經過診斷后發出報警信號。報警信號有多種,比如:
1、顯示故障代碼,不同的故障以不同的代買表示,供用戶參考。2、點亮報警指示燈(在CPU有故障、診斷無法進行時)。3、輸出電流報警,如果CPU或EEPROM發生故障,診斷無法進行,輸出電流為上限值或下限電流指示。
渦街流量計對信號處理電器的基本要求
不管是哪類渦街流量計,信號處理電路都采用模擬電路和數字電路,常規型的渦街流量計以模擬器件為主,智能型渦街流量計增加了數字電路。結合渦街信號與檢測元件的特性,對渦街流量計信號處理電路提出以下幾個方面的要求:
1、有較好的動態特性,能適應原始信號幅值、頻帶、阻抗變化跨度大的要求。
2、運算放大器應有較高的共模擬抑制比,能抵抗現場的共模干擾、提高渦街流量計的抗干擾能力,一般采用共模抑制比大于80db的運算放大器。
3、有較高的輸入阻抗,因為部分檢測元件的輸入阻抗相當高,如壓電檢測元件的電容檢測元件輸出阻抗達到幾兆歐至幾百兆歐。前置放大器必須有更高的輸入阻抗才能與之相匹配,以便提高信號的轉換頻率。
4、有較好的熱穩定性,作為現場儀表,工作環境比較嚴酷,環境溫度變化大,所以要求信號處理電路德元器件要有較好的耐熱性和熱穩定性。
5、功耗低,信號處理電路的元器件大多選用低功耗或微功耗器件,特別是智能型渦街流量計的信號處理電路,盡量選擇微功耗器件。
6、要有較強的過范圍能力,現場工藝狀態復雜,常有流量過范圍現象,信號處理電路應有承受這種過范圍能力。
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