• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Elektromagnetiline voomõõtur

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Elektromagnetilise viivimõõduri definitsioon

Elektromagnetiline viivimõõdur on seade, mida kasutatakse vedeliku viiviku mõõtmiseks, kui see läbib toru. Konkreetsemalt kasutatakse elektromagnetilisi viivimõõdureid elektriliselt juhtiva vedeliku viiviku mõõtmiseks. Elektriliselt juhtiv vedelik viitab igale vedelikule, mis lubab elektrivoolu läbipaistvat.

Elektromagnetilise viivimõõduri tööpõhimõte

Elektromagnetilised viivimõõdured toimivad Faraday'i elektromagnetilise induktsiooni seaduse alusel. See seadus ütleb, et kui elektriliselt juhtiv vedelik läbib magnetväldi, siis juhtijas tekitatakse voltaga. Selle tekitatud voltaga suurus on otseproportsionaalne vedeliku kiirgusega, juhtija pikkusega (st vedeliku liikumise vahemikuga magnetväli läbi) ja magnetväli tugevusega.

Pilt1.jpg

Tööpõhimõtte detailne selgitus

Elektromagnetilised viivimõõdured ei loo takistust vedeliku tee peal voltaga tekitamiseks; selle asemel kasutavad nad Faraday'i elektromagnetilise induktsiooni seadust. Kui elektriliselt juhtiv vedelik voolab elektromagnetilise viivimõõduri poolt genereeritud magnetväli läbi, tekitatakse voltaga, mis on risti nii vedeliku voolusuuna kui ka magnetväli suunaga. See tekitatud voltaga tuvastatakse viivimõõduri sees olevate elektroodide poolt ja teisendatakse viiviku mõõtmiseks. Kuna tekitatud voltaga on otse seotud vedeliku kiirgusega, võimaldab selle voltaga mõõtmist täpne viiviku määramine.

Näiteks, elektromagnetilised viivimõõdured pakuvad mitteinvaseerivaid, väga täpseid viiviku mõõtmisi ilma, et oleks vaja teha füüsilisi muudatusi torus. See omadus muudab elektromagnetilised viivimõõdured väärtuslikuks tööriistaks paljudes tööstuslikes rakendustes, eriti korrosiivsete või kõrgepuhastusega vedelikega tegeldes.

Ülaltoodud sisu on täpsustatud selguse ja lugemisvõime parandamiseks, samal ajal tagades elektromagnetiliste viivimõõdureid tööpõhimõtu ja tähtsuse täpse edastamise. Tähelepanu, et praktilistes rakendustes peaksid sobivad mudelid ja tehnilised parameetrid valitama konkreetsete vajaduste järgi.

Elektromagnetilise viivimõõduri ehitus

Elektromagnetiline viivimõõdur koosneb peamiselt elektriliselt isoleeritud torust, vastanduses asuvatest kahest elektroodist ja toru ümber paigutatud magnetkoilib, mis genereerivad magnetväli. Elektriliselt isoleeritud toru, tavaliselt valmistatud elektriliselt mittejuhtivatest materjalidest nagu glasifiber, kandevad vedelikku, mille viivikut vaja mõõta.

Elektriliselt Isoleeritud Toru: See toru on valmistatud elektriliselt isoleerivatest materjalidest, et tagada, et läbiva vedeliku mõõtmisel ei tekiks häireid välisest elektrilisest mõjutusest.

Elektroodid: Kaheks elektroodi paigutatakse vastanduses toru peal. Nende ülesanne on tuvastada tekitatud voltaga, mille tekitab vedelik, kui see voolab magnetväli läbi. Need elektroodid tulenevad otse kontakti voolava vedelikuga ja edastavad tuvastatud voltaga signaale teisendurisse töötlemiseks.

Magnetkoilib: Magnetkoilib kehatatakse toru ümber. Kui vool läbib neid koile, genereerivad need magnetväli, mis on risti vedeliku voolusuunaga. See magnetväli on oluline voltaga tekitamiseks Faraday'i elektromagnetilise induktsiooni seaduse järgi, mis on proportsionaalne vedeliku kiirgusega.

Illustratsioon.jpg

Elektromagnet asetatakse isoleeritud toru ümber, genereerides läheduses magnetväli. See seadistus on analoogiline joonteoreetilise joone liikumisega magnetväli sees. Kui vedelik voolab toru läbi, tekitatakse kohalikult koili ümber voltaga, mis saab väljenduda järgmiselt.

pilt.png

v tähistab joone kiirgust (võrdne vedeliku kiirgusega), mõõdetav metrites sekundis (m/s).

l on joone pikkus, mis võrdub toru diameetriga, mõõdetav metrites (m).

B tähistab magnetvooltihti, mõõdetav veberite arv ruutmeetris (wb/m²).

Kui toru ümber olev magnetväli jääb konstantseks, on tekitatud voltaga otseproportsionaalne vedeliku kiirgusega.

Elektromagnetiliste viivimõõdureid eelistused

  • Elektromagnetilise viivimõõduri väljundvoltaga on proportsionaalne vedeliku viivik.

  • Väljund ei mõjuta vedeliku omaduste, näiteks viskoosituse, rõhu ja temperatuuri muutusi.

  • Need viivimõõdured on võimelised mõõtma muldsuse ja raskevedeliku viivikut ning oskavad käsitleda korrosiivseid vedelikke.

  • Nad saavad töötada kahepoolsetena viivimõõdureid.

  • Elektromagnetilised viivimõõdured on võimelised mõõtma äärmiselt madalaid viivikuid.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut