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智能電磁流量計按電流方式分類
 
 
 
智能電磁流量計是把流過管道內的導電液體的體積流量轉換為線性電信號。其轉換原理就是**的法拉第電磁感應定律,即導體通過磁場,切割電磁線,產生電動勢。流量傳感器的磁場是通過勵磁實現的,分直流勵磁、交流勵磁和低頻方波勵磁。
 
 
 
(1)直流激磁
 
直流激磁EMF用于測量液態金屬流是,如常溫下汞和高溫下液態鈉、銼、鉀等。在快中子增殖核反應堆一次回路中用于測量攝氏500余度的熔融鈉流量,DN300mm管道儀表的報道中還闡述探索用干法校驗流量值,與濕法(實流)校驗相比,精度可達3%。除由電磁鐵直流激磁產生磁場外,也有用**磁鐵磁場的較小口徑傳感器,國內上海光華儀表廠曾開發過該類產品。
 
本類儀表在我國一般流程工業中應用還屬探索階段,20世紀6O-70年代曾成功地應用于測量電解槽常溫汞流*;有色冶金工業也曾試用于測量熔鋅液流量,因鋅液在測量管內壁結垢及氧化鋅等原因,未使用成功。
(2)交流激磁
 
早期EMF用50Hz工頻市電激磁,產生正弦波交變磁場;采用交流激磁的理由是為了避免像用直流激磁時電極表面產生極化現象,但是由于易受市電所引起的與流量信號同相位各種感應噪聲的疊加,形成零點漂移等,現在已漸被低頻矩形波激磁所代替。這些登加的感應噪聲是由以下一些原因產生的。
 
1)液體中渦電流產生與流量信號同相位噪聲,電極污染形成的噪聲和零點漂移;
 
2)磁回路中鐵損偏移了激磁電流與磁場間相位,使原來在信號回路中變壓器效應所形成的正交(900)噪聲相移,產生同相噪聲;
 
3)激磁線圈與信號線間以及激磁線圈與流體間的靜電感應噪聲。
 
但是交流激磁流量傳感器的磁感應強度通常設計得較高,有較大信號電動勢(約為1mV每1m/s,矩形波激磁僅0.2-0.3mV)和較高信噪比的優點。此外,在側量固液雙相的礦漿等流體時,低頻矩形波激磁方式在固體擦過電極表面產生尖峰的漿液噪聲,會使輸出信號波動,工頻交流激磁的EMF則不存在這一缺點。因此國內外還有一些儀表制造廠繼續提供工頻或其他頻率交流激磁的EMF。
 
 
 
 
 

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