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상해시 가정구 조안도로 2038호 화탁빌딩 410실
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자기 회로 시스템: 균일한 직류 또는 교류 자기장을 생성하는 역할을 합니다.직류자기회로는 자석으로 실현하는데 그 장점은 구조가 비교적 간단하고 교류자기장의 간섭을 비교적 적게 받지만 도관내의 전해질액체를 측정하여 양전극을 음이온에 둘러싸게 하고 음전극을 양이온에 둘러싸게 한다. 즉 전극의 극화현상으로서 두 전극사이의 내저항이 커지게 되므로 계기의 정상적인 작업에 엄중한 영향을 준다.파이프의 직경이 비교적 크면 자석도 상응하게 매우 크고 육중하며 비경제적이기 때문에 전자기 유량계는 일반적으로 교변 자기장을 사용하며 50HZ 공주파 전원 인센티브로 발생한다.
측정 카테터: 측정된 전도성 액체를 통과시키는 역할을 합니다.자기력선이 도관을 측정할 때 자기통량이 분류되거나 단락되도록 하기 위하여 측정도관은 반드시 자기전도, 저전도율, 저전도율과 일정한 기계강도를 가진 재료로 만들어야 하며 자기전도가 없는 스테인리스강, 유리강, 고강도플라스틱, 알루미늄 등을 선택할수 있다.
전극: 그 작용은 측정된 것과 정비례하는 감응 전세 신호를 끌어내는 것이다.전극은 일반적으로 자기를 전도하지 않는 스테인리스강으로 만들어지며 유체가 통과할 때 방해를 받지 않도록 안감과 평평하게 해야 한다.그 설치 위치는 침전물이 그 위에 쌓여 측정 정밀도에 영향을 주지 않도록 파이프의 수직 방향에 적합하다.
케이스: 철자재를 응용하여 제작한것으로서 분배제도의 려자코일의 겉덮개이고 외자기장의 교란을 격리시킨다.
스페어 스페어 MANNFILTER C1337
스페어 스페어 MANNFILTER C1337
라이닝: 측정 도관의 안쪽과 플랜지 밀도 표지에 완전한 전기 절연 라이닝이 있습니다.이는 측정된 액체에 직접 접촉하는데 그 역할은 측정도관의 내부식성을 증가시켜 감응전세가 금속측정도관관벽에 의해 단락되는것을 방지하는것이다.안감 재료는 대부분 부식, 고온, 마모에 강한 폴리테트라플루오로에틸렌 플라스틱, 도자기 등이다.
변환기: 액체의 흐름에 의해 발생하는 감응 전세 신호는 매우 미약하고 각종 간섭 요소의 영향을 많이 받는다. 변환기의 역할은 바로 감응 전세 신호를 확대하여 통일된 표준 신호로 전환시키고 주요 간섭 신호를 억제하는 것이다.그 임무는 전극에서 감지된 감지 전세 신호 Ex를 증폭하여 통일된 표준 직류 신호로 변환하는 것이다.
특징
1. 유체 밀도, 점도, 온도, 압력 및 전도도 변화의 영향을 받지 않는 측정;
2. 파이프 내의 유동 부품을 측정하고 압력 손상이 없으며 직관 세그먼트의 요구가 비교적 낮다.장액에 대한 적응성 측정;
3. 센서 라이닝과 전극 재료를 합리적으로 선택한다, 즉 좋은 내부식과 내마모성을 가지고 있다;
4. 변환기는 새로운 자기 자극 방식을 채택하여 전력 소비량이 낮고 0점이 안정적이며 정확도가 높다.트래픽 범위는 150: 1입니다.
5. 변환기는 센서와 일체형 또는 분리형을 구성할 수 있다;
6. 동글은 16비트 고성능 마이크로프로세서, 2x16LCD 디스플레이를 사용하여 매개변수 설정이 편리하고 프로그래밍이 신뢰할 수 있다;
7. 유량계는 양방향 측정 시스템으로 세 개의 계산기를 내장한다: 순방향 총량, 역방향 총량 및 차치 총량;양, 역류량을 표시할 수 있으며 전류, 펄스, 디지털 통신,HART;
8. 동글은 표면설치기술 (SMT) 을 채용하여 자체검사와 자체진단 기능을 갖추고 있다.
9. 측정 정밀도는 유체 밀도, 점도, 온도, 압력과 전도율 변화의 영향을 받지 않으며 센서 감지 전압 신호는 평균 유속과 선형 관계를 가지기 때문에 측정 정밀도가 높다.
10. 측정 파이프 내에 저류 부품이 없기 때문에 추가적인 압력 손실이 없다;측정 파이프에는 구동 부품이 없으므로 센서 수명이 매우 깁니다.
11. 감지 전압 신호는 전체 자기장으로 가득 찬 공간에서 형성된 것으로 파이프 적재면의 평균치이기 때문에 센서에 필요한 직관 구간은 비교적 짧고 길이는 5배의 파이프 직경이다.
12. 동글은 국제적으로 최신의 단편기 (MCU) 와 표면부착기술 (SMT) 을 채용하여 성능이 믿음직하고 정밀도가 높으며 전력소모가 낮고 령점이 안정적이며 매개 변수설정이 편리하다.중국어를 클릭하여 LCD를 표시하고, 누적 트래픽, 순간 트래픽, 유속, 트래픽 비율 등을 표시합니다.
13. 양방향 유량, 역방향 유량을 측정할 수 있는 양방향 측정 시스템.특수한 생산공정과 량질재료를 채용하여 제품의 성능이 장기간 안정을 유지하도록 확보해야 한다.
분류
추가 자기장 유형에 따라 전자기 유량계는 주로 직류식과 감응식 두 종류가 있다.직류식 전자기류 건조계 (그림 2) 의 외항하 자기장 B는 파이프 축에 수직이며, C, D에는 두 개의 전극이 장착되어 있어 유체가 자기장을 횡단할 때 감지되는 전동세 U를 측정한다. 유량 Q는 하식으로 구할 수 있다.
자기 회로 시스템: 균일한 직류 또는 교류 자기장을 생성하는 역할을 합니다.직류자기회로는 자석으로 실현하는데 그 장점은 구조가 비교적 간단하고 교류자기장의 간섭을 비교적 적게 받지만 도관내의 전해질액체를 측정하여 양전극을 음이온에 둘러싸게 하고 음전극을 양이온에 둘러싸게 한다. 즉 전극의 극화현상으로서 두 전극사이의 내저항이 커지게 되므로 계기의 정상적인 작업에 엄중한 영향을 준다.파이프의 직경이 비교적 크면 자석도 상응하게 매우 크고 육중하며 비경제적이기 때문에 전자기 유량계는 일반적으로 교변 자기장을 사용하며 50HZ 공주파 전원 인센티브로 발생한다.
측정 카테터: 측정된 전도성 액체를 통과시키는 역할을 합니다.자기력선이 도관을 측정할 때 자기통량이 분류되거나 단락되도록 하기 위하여 측정도관은 반드시 자기전도, 저전도율, 저전도율과 일정한 기계강도를 가진 재료로 만들어야 하며 자기전도가 없는 스테인리스강, 유리강, 고강도플라스틱, 알루미늄 등을 선택할수 있다.
전극: 그 작용은 측정된 것과 정비례하는 감응 전세 신호를 끌어내는 것이다.전극은 일반적으로 자기를 전도하지 않는 스테인리스강으로 만들어지며 유체가 통과할 때 방해를 받지 않도록 안감과 평평하게 해야 한다.그 설치 위치는 침전물이 그 위에 쌓여 측정 정밀도에 영향을 주지 않도록 파이프의 수직 방향에 적합하다.
케이스: 철자재를 응용하여 제작한것으로서 분배제도의 려자코일의 겉덮개이고 외자기장의 교란을 격리시킨다.
라이닝: 측정 도관의 안쪽과 플랜지 밀도 표지에 완전한 전기 절연 라이닝이 있습니다.이는 측정된 액체에 직접 접촉하는데 그 역할은 측정도관의 내부식성을 증가시켜 감응전세가 금속측정도관관벽에 의해 단락되는것을 방지하는것이다.안감 재료는 대부분 부식, 고온, 마모에 강한 폴리테트라플루오로에틸렌 플라스틱, 도자기 등이다.
변환기: 액체의 흐름에 의해 발생하는 감응 전세 신호는 매우 미약하고 각종 간섭 요소의 영향을 많이 받는다. 변환기의 역할은 바로 감응 전세 신호를 확대하여 통일된 표준 신호로 전환시키고 주요 간섭 신호를 억제하는 것이다.그 임무는 전극에서 감지된 감지 전세 신호 Ex를 증폭하여 통일된 표준 직류 신호로 변환하는 것이다.
특징
1. 유체 밀도, 점도, 온도, 압력 및 전도도 변화의 영향을 받지 않는 측정;
2. 파이프 내의 유동 부품을 측정하고 압력 손상이 없으며 직관 세그먼트의 요구가 비교적 낮다.장액에 대한 적응성 측정;
3. 센서 라이닝과 전극 재료를 합리적으로 선택한다, 즉 좋은 내부식과 내마모성을 가지고 있다;
4. 변환기는 새로운 자기 자극 방식을 채택하여 전력 소비량이 낮고 0점이 안정적이며 정확도가 높다.트래픽 범위는 150: 1입니다.
5. 변환기는 센서와 일체형 또는 분리형을 구성할 수 있다;
6. 동글은 16비트 고성능 마이크로프로세서, 2x16LCD 디스플레이를 사용하여 매개변수 설정이 편리하고 프로그래밍이 신뢰할 수 있다;
7. 유량계는 양방향 측정 시스템으로 세 개의 계산기를 내장한다: 순방향 총량, 역방향 총량 및 차치 총량;양, 역류량을 표시할 수 있으며 전류, 펄스, 디지털 통신,HART;
8. 동글은 표면설치기술 (SMT) 을 채용하여 자체검사와 자체진단 기능을 갖추고 있다.
9. 측정 정밀도는 유체 밀도, 점도, 온도, 압력과 전도율 변화의 영향을 받지 않으며 센서 감지 전압 신호는 평균 유속과 선형 관계를 가지기 때문에 측정 정밀도가 높다.
10. 측정 파이프 내에 저류 부품이 없기 때문에 추가적인 압력 손실이 없다;측정 파이프에는 구동 부품이 없으므로 센서 수명이 매우 깁니다.
11. 감지 전압 신호는 전체 자기장으로 가득 찬 공간에서 형성된 것으로 파이프 적재면의 평균치이기 때문에 센서에 필요한 직관 구간은 비교적 짧고 길이는 5배의 파이프 직경이다.
12. 동글은 국제적으로 최신의 단편기 (MCU) 와 표면부착기술 (SMT) 을 채용하여 성능이 믿음직하고 정밀도가 높으며 전력소모가 낮고 령점이 안정적이며 매개 변수설정이 편리하다.중국어를 클릭하여 LCD를 표시하고, 누적 트래픽, 순간 트래픽, 유속, 트래픽 비율 등을 표시합니다.
13. 양방향 유량, 역방향 유량을 측정할 수 있는 양방향 측정 시스템.특수한 생산공정과 량질재료를 채용하여 제품의 성능이 장기간 안정을 유지하도록 확보해야 한다.
분류
2) 파악된 피매체 성질에 근거하여 전극 재료 확정
참고:회사는 일반적으로 스테인리스강, 하스, 티타늄, 탄탈륨 등 네 종류의 전극을 제공하는데, 어떤 전극을 선택할지는 매체의 성질에 따라 관련 자료 수첩을 찾아야 한다
(2) 파악된 매체 온도에 따라 고무 또는 테트라 플루오로 안감 사용 여부 결정 (마케터가 결정)
주의: 고무의 내온은 80C를 초과해서는 안 된다;
테트라불소는 내온 150C, 순간 180C에 견딜 수 있다;
도시의 오수는 일반적으로 고무 안감과 스테인리스강 전극을 채택할 수 있다
(3) 파악된 미디어 압력에 따라 표체 플랜지 사양 선택 (마케터가 결정)
참고: 전자기 플랜지 사양은 일반적으로 구경이 DN10-250일 때 플랜지 정격 압력 ≤1.6Mpa입니다.
구경이 DN250-1000일 때 플랜지 정격 압력 ≤ 1.0Mpa;
매체의 실제 압력이 상기 배관-압력 대응 범위보다 높을 경우 특수 주문이지만 최고 압력은 6.4Mpa를 초과할 수 없습니다.
(4) 매체의 전도도 결정
참고: (1) 전자기 유량계의 전도도는 5uS/cm 이하여야 합니다.
(2) 수돗물의 전도율은 약 수십 개에서 수백 개의 uS/cm이며, 일반 보일러 연수(탈이온수)는 전기를 전도하고, 순수(고도증류수)는 전기를 전도하지 않는다
(3) 가스, 기름 및 절대다수의 유기물 액체의 전도율은 5uS/cm보다 훨씬 낮고 전기가 통하지 않는다.
3. 사용자 요구 사항 이해
(1) 조립식 현장 표시인지 분리형 원격 전송 표시인지 파악 (사용자가 제공)
참고: 분리 원거리 전송을 표시할 때 최대 거리를 알아보십시오. 분리 최대 거리는 100미터입니다.
(2) 추가 기능 필요 여부 파악 (사용자가 제공)
주의: 1. 전자기 유량계 자체는 상하한 유량 경보, 주파수 및 전류 출력 기능을 가지고 있어 별도의 특수 주문이 필요 없다
2. 전자기 유량계 케이스 밀봉 보호 등급은 IP65와 IP68 두 종류가 있으며, 잠수형 IP68을 선택할 때 특수 주문에 속한다
3. 전자기 유량계가 컴퓨터와 연결되려면 RS-485 통신구를 증가해야 하며, 특수 주문에 속한다
4.선형: 상술한 절차를 통과한 후, 마지막으로 전자기 유량계 모델 규격을 확정할 수 있다.
사용 방법
전자기 유량계에는 자동 측정 상태와 매개변수 설정 상태의 두 가지 작동 상태가 있습니다.
계기의 전원이 들어오면 자동으로 측정 상태가 됩니다.자동 측정 상태에서 전자기 유량계는 각 측정 기능을 자동으로 완료하고 해당 측정 데이터를 표시합니다.매개변수 설정 상태에서 사용자는 네 개의 패널 키를 사용하여 대시보드 매개변수 설정을 완료합니다.
1. 키 기능
자동 측정 상태에서 키 기능
아래쪽 키
화면 아래에 표시할 항목 반복 선택
위쪽 키
화면 위 행의 내용 순환 선택
콤보 + 확인 키
매개변수 설정 상태 시작
확인 키
자동 측정 상태로 돌아가기
측정 상태에서 LCD 모니터의 명암비 조절: 작은 액정은"복합 키 + 위쪽 키"또는"복합 키 + 아래쪽 키"를 통해 몇 초 동안 누릅니다.대형 액정은 대형 액정 뒷면의 전위를 조절하여 실현한다.
매개변수 설정 상태에서 키 기능
아래쪽 키
커서에서 숫자 감소 1
위쪽 키
커서에 숫자 더하기 1
복합 키 + 아래 키
커서를 왼쪽으로 이동
복합 키 + 위쪽 키
커서를 오른쪽으로 이동
확인 키
하위 메뉴 시작 / 종료
확인 키
임의의 상태에서 2초 동안 계속 누르면 자동 측정 상태로 돌아갑니다.
참고: 1. [컴포지트 키] 를 사용할 때는 [위 키] 또는 [아래 키] 를 동시에 누른 상태에서 컴포지트 키를 누릅니다.
2. 매개변수 설정 상태에서 3분 동안 키 조작이 없으면 계기는 자동으로 측정 상태로 돌아갑니다.
3. 트래픽 0점 수정의 흐름 선택, 커서를 가장 왼쪽의 "+" 또는 "-" 로 이동하여 "위쪽 키" 또는 "하쪽 키" 로 전환하여 실제 흐름과 반대로 만들 수 있습니다.
4. 트래픽의 단위 선택 커서를 트래픽 범위 설정 메뉴의 원래 표시된 트래픽 단위 아래로 이동한 다음 필요에 맞게 위쪽 또는 아래쪽 키로 전환합니다.
2. 매개변수 설정 기능 키 작업
전자기 유량계 매개변수를 설정하거나 수정하려면 유량계를 측정 상태에서 매개변수 설정 상태로 전환해야 합니다.측정상태에서"복합키 + 확인키"를 누르면 상태전환비밀번호 (0000) 가 나타나며 비밀유지등급에 따라 공장에서 제공한 비밀번호에 따라 수정해야 한다.복합 키 + 확인 키를 누르면 필요한 매개변수 설정 상태가 됩니다.
공정 파이프에 지능형 전자기 유량계 센서 설치
1.지능형 전자기 유량계 측정 차단관은 언제든지 매체를 가득 채워야 하며, 불만관이나 공관의 상황에서 정상적으로 작동해서는 안 된다.매질불만관을 사용할 때 유량계 뒤쪽 출수관의 높이를 높이는 방법으로 매질을 만관으로 하여 불만관과 기체가 전극에 부착되지 않도록 할수 있다.
2. 파이프 안에 진공이 있으면 유량계의 안감을 손상시킬 수 있으니 각별히 주의해야 한다.
3. 흐름의 양의 방향은 유량계의 화살표가 가리키는 양의 방향과 일치해야 한다.
4.지능형 전자기 유량계는 직선 파이프에 설치할 수 있고, 수평 또는 경사 파이프에 설치할 수 있지만, 2전극의 중심 연결은 수평 상태여야 한다.
5.액체, 고체 양상 유체에 대하여, 가장 좋은 것은 수직으로 설치하여, 측정된 매체를 위에서 아래로 흐르게 하고, 유량계 안감 안을 고르게 마모시켜 사용 수명을 연장시킬 수 있다.
6. 유량계는 파이프 플랜지 근처에 설치와 유지보수를 위한 충분한 공간을 확보한다.
7.측정 파이프에 진동이 있다면, 유량계의 양쪽에 고정된 받침대가 있어야 한다.
8.측정 매체가 중오염 액체인 경우, 옆길 파이프에 유량계 본체를 설치하여 공정 운행을 중단하지 않고 비우고 청류할 수 있다.
9. 폴리테트라 플루오로에틸렌 안감을 설치하는 유량 측정, 플랜지를 연결하는 볼트는 고르게 조여야 한다. 그렇지 않으면 폴리테트라 플루오로에틸렌 안감을 쉽게 눌러 망가뜨릴 수 있다. 가장 좋은 것은 모멘트 스패너이다.
계기 설치
방송
편집
방법
전자기 유량계는 쉽게 말하면 유량 센서 변송기로 구성되어 있다.전자기 유량계의 설치 요구는 반드시 파이프라인의 점이나 파이프라인의 수직 구간에 설치해야 하지만, 반드시 파이프가 가득 찬 상황에서 직관 구간에 대한 요구는 전면 5D 후 3D이며, 이렇게 해야만 전자기 유량계의 사용과 정밀도에 대한 요구를 보장할 수 있다.
전자기 유량계의 측정 원리는 유량의 특성에 의존하지 않으며, 파이프라인 내에 일정한 급류와 소용돌이가 비측정 영역 내에서 발생하는 경우 (예: 엘보우, 탄젠트 제한 또는 상류에 반으로 열린 마감 밸브) 측정과 무관합니다.측정 영역 내에 안정적인 와류가 있으면 측정 안정성 및 측정 정밀도에 영향을 줄 수 있으므로 유속 분포를 안정화하기 위한 몇 가지 조치를 취해야 합니다.
1. 앞뒤 직선 파이프 세그먼트 길이 늘리기
2. 트래픽 안정기 사용
3. 측정점의 단면을 줄입니다.
1. 외부 환경에 대한 요구 사항
1.1. 유량계는 온도변화가 심하거나 설비의 고온복사를 받는 장소에 설치하지 말아야 하며 반드시 설치해야 할 경우 단열, 통풍의 조치가 있어야 한다.
1.2. 유량계는 실내에 설치하는 것이 가장 좋다. 만약에 반드시 실외에 설치해야 한다면 빗물에 젖거나 물이 고여 침수되거나 햇볕이 내리쬐는 것을 피해야 한다. 반드시 방습과 자외선 차단 조치가 있어야 한다.
1.3 유량계는 부식성 가스가 함유된 환경에 설치하는 것을 피해야 하며 반드시 설치해야 할 경우 통풍 조치가 있어야 한다.
1.4. 설치, 유지보수, 정비의 편의를 위해 유량계 주변에 충분한 설치 공간이 필요하다.
1.5. 유량계 설치 장소는 자기장과 강한 진동원을 피해야 한다. 만약에 파이프의 진동이 크면 유량계 양쪽에 파이프를 고정하는 받침대가 있어야 한다.
1. 2.파이프식 전자기 유량계
2.1 직선 세그먼트에 대한 요구 사항
와류와 유장 왜곡의 영향을 개선하기 위해 유량계가 설치한 전, 후 직관 구간의 길이는 일정한 요구가 있다. 그렇지 않으면 측정 정밀도에 영향을 줄 수 있다. (정류기를 설치할 수도 있다. 가능한 한 조절밸브와 반개밸브에 가까운 후에 설치하지 않도록 한다.)
2.2. 공예관에 대한 요구
유량계는 설치 지점의 상하류 공정관에 대해 일정한 요구가 있으며, 그렇지 않으면 측정 정밀도에 영향을 준다.
a. 상하류 공정관의 내경은 센서의 내경과 같으며 만족해야 한다: 0.98DN ≤ D ≤ 1.05DN (식중 DN: 센서 내경, D: 공정관 내경)
b. 공정 튜브와 센서는 동심, 동축 편차가 0.05DN보다 크지 않아야 한다
2.3 방통관의 요구
유량계를 편리하게 점검 수리하기 위해서, 유량계를 위해 방통관을 설치하는 것이 가장 좋으며, 또한 중오염 유체 및 유량계가 청산되어야 유체가 멈출 수 없는 경우, 반드시 방통관을 설치해야 한다.
a. 유량계의 점검 수리 용이
b. 중오염 유체는 반드시 설치해야 한다
c. 유체는 멈출 수 없고 유량계는 세척이 필요하다
3. 삽입식 전자기 유량계 설치 요구 사항
3.1. 직선 파이프 세그먼트에 대한 요구
입구/출구 직관 세그먼트: 입구는 ≥10×DN, 출구는 ≥5×DN
3.2. 도킹 장소 요구
계기의 신뢰할 수 있는 작업을 위해 측정 정밀도를 높이고 외부 기생 전세의 간섭을 받지 않으며 센서는 좋은 접지를 가져야 한다. 접지 저항이 10보다 작아야 한다. (금속 파이프의 접지가 양호할 경우 전문적으로 접지 장치를 설치할 필요가 없다) 3.3 설치 위치에 대한 요구는 그림과 같다.
전자기 유량계 삽입은 현장 파이프라인 상황에 따라 다르며, 볼 밸브를 추가하지 않는 유량계는 압력이 없는 파이프라인에 설치해야 한다 (즉, 압력이 없는 설치는 볼 밸브를 추가하지 않는 유량계를 선택할 수 있다), 파이프에 구멍을 뚫는 직경 50, 연결 용접관을 파이프의 구멍에 용접할 준비를 한다;끊임없이 하역을 요구하거나 매체의 넘침을 허용하지 않는 장소에 대해서는 반드시 볼 밸브를 추가해야 한다. 즉 볼 밸브 구조가 있는 삽입식 전자기 유량계를 선택해야 한다.파이프에 구멍을 뚫어 지름 50을 만들고, 연결 용접관을 파이프의 구멍에 용접할 준비를 한다.
삽입식 전자기 유량계 선택
측정 범위
권장 사용 범위
0.5m/s~10m/s 연속 조정 가능
최대 사용 범위
0.2m/s~15m/s 연속 조정 가능
신호 출력
스위치 크기는
펄스 출력(최대 1000HZ)
고/저유량 경보
공관 경보
흐름 방향 설명
고장 경보
전류 출력
4-20mA 출력
구성 방식
3개의 수동 키를 통한 현장 구성
리모컨을 통한 현장 구성
핸드헬드를 통한 현장 구성
기억
EEPROM은 배터리를 저장하지 않고도 메모리가 사라지지 않습니다.
설명
전자기 유량계는 오수, 불소화학공업, 생산용수, 수도업 및 의약, 철강 등 여러 방면에 광범위하게 응용된다.원리로 인해 그것은 전도성 액체만 측정할 수 있게 되었다.안정성과 안정성 면에서 다른 종류의 유량계보다 훨씬 뛰어나지만 실제 사용 과정에서 고객이 몇 가지 문제가 발생할 수 있습니다. 다음은 전자기 유량계의 선택 및 설치에 대해 자세히 말씀드리겠습니다.
하나, 다른 유량계와 마찬가지로, 비록 전자기 유량계의 측정 범위는 30: 1로 와스트리트 유량계와 차압식 유량계보다 높지만, 또한 제한이 있다. 많은 고객들이 시계를 정할 때, 종종 그것을 수계와 비교한다. 매우 낮은 유속을 측정할 수 있다고 생각한다. 일반적으로 그것은 0.1m/s.이 유속 전자기 유량계보다 낮으면 정확하게 측정하기 어렵다.그래서 주문 초기에는 트래픽 범위비에 대해 알아내야 한다.주문할 때 원래의 파이프 구경에 따라 주문할 수 없으니, 너의 실제 유량에 따라 계기 구경을 정하는 것이 가장 좋다.
둘째, 다른 유량계와 마찬가지로, 전자기 유량계는 설치 전후 직관에도 요구가 있다. 다만 다른 종류의 유량계보다 요구가 더 낮지만, 가장 중요한 점은 만족해야 한다: 바로 만관, 다시 만관이다.튜브에 불만을 품은 경우 유량계의 난동을 일으키기 쉽다:
셋째, 다른 유량계와 마찬가지로 전자기 유량계에도 방호 등급이 있다. 일반적으로 일체형의 방호 등급은 IP65이고 분리형은 IP68 (센서의 경우) 이다. 만약 고객이 계기 설치 환경에 대한 요구가 있다면, 설치 장소가 지하 음정이나 기타 일부 습한 곳에 있다면, 고객이 분리형을 선택하는 것을 건의한다.잘못 선택하여 계기에 손해를 끼치지 않도록 하다.
4. 전자기 유량계는 부식성 액체를 측정할 수 있지만, 주문 초기에 고객은 다른 측정 매체의 속성을 정확하게 제공하여 모델 선택 시 전극에 대한 모델 선택상의 오류로 인해 센서가 후기 사용 과정에서 폐기되어 고객에게 불편과 경제적 손실을 초래하지 않도록 해야 한다.
5. 전자기류량계는 비록 신뢰성이 비교적 좋으며 일반적으로 파손되지 않지만 그 원리에 의해 센서전극표면이 줄곧 액체와 접촉하여 시간이 오래되면 전극표면이 비교적 쉽게 오염된다.그래서 전자기 유량계는 일반적으로 고객이 분해할 조건이 있는 경우, 1년에서 1년 반 사이에 분해하여 전극을 한 번 세척하여 유량계 전체 기계의 측정 정밀도를 보장하는 것을 건의한다.어떤 계기든 계기는"정비"를 필요로 하며 전자기류량계도 례외가 아니다.
여섯째, 주관선이 수직 파이프라인일 때, 일반적으로 물줄기는 아래에서 위로 올라가도록 요구하며, 가능한 한 위에서 아래로 내려가지 않도록 한다.후자는 유량의 파동을 일으키기 쉽다.설치는 만관 이외에 이 점도 매우 중요하며, 그 다음은 앞뒤 직관의 거리이다.
수리가 편리하고 활동이 편리한 곳을 선택하다.유량계는 펌프 뒤쪽에 설치해야 하며 절대 흡입측에 설치해서는 안된다.밸브는 유량 하류 쪽에 설치해야 한다.
작동 원리
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전자기 유량계는 패러데이 전자기 감응 법칙에 따라 유량을 측정하는 유량계다.전자기 유량계의 장점은 압력 손실이 극히 적고 측정 가능한 유량 범위가 크다는 것이다.최대 유량과 최소 유량의 비율은 일반적으로 20: 1 이상이며, 적용되는 공업 관경 범위는 넓고 최대 3m에 달하며, 출력 신호와 측정된 유량은 선형으로 정확도가 비교적 높으며, 전도율 ≥ 5μs/cm의 산, 알칼리, 소금 용액, 물, 오수, 부식성 액체 및 진흙, 펄프, 펄프 등의 유체 유량을 측정할 수 있다.그러나 그것은 기체, 증기 및 정제수의 유량을 측정할 수 없다.
도체가 자기장에서 자력선을 절단하는 운동을 할 때, 도체에서 감응 전세가 발생하는데, 감응 전세의 크기는 자기장에서 도체의 유효한 길이와 자기장에서 도체가 자기장 방향에 수직으로 운동하는 속도와 정비례한다.같은 도리로 전도류체는 자기장에서 수직방향으로 류동하고 자감응력선을 절단할 때에도 도관 량쪽의 전극에서 감응전세를 산생한다.감응전세의 방향은 오른손의 정칙에 의해 판정되고 감응전세의 크기는 다음과 같이 확정된다.
Ex=BDv-------------------식(1)
식중Ex - 유도 전세,V;
B - 자기 감지 강도,T
D - 파이프 내경,m
v-액체의 평균 유속,m/s
그러나 체적 유량 qv는 유체의 유속 v와 파이프 단면적 (π D²) /4의 곱셈과 같으며, 식 (1) 을 이 식에 대입한다:
Qv=(πD/4B)* 전 ---------式(2)
상식으로 알 수 있듯이, 파이프의 직경 D가 이미 정해져 있고, 자기 감응 강도 B가 변하지 않을 때, 측정된 체적 유량은 감응 전세와 선형 관계를 보인다.파이프 양쪽에 각각 하나의 전극을 삽입하면 유도 전세 Ex를 도입하여 이 전세의 크기를 측정하면 체적 유량을 구할 수 있다.
패러데이 전자기 감지 원리에 따르면, 측정 파이프 축 및 자력선과 수직인 파이프 벽에 측정 전극 쌍이 설치되어 있는데, 전도 액체가 측정 파이프 축 선을 따라 운동할 때 전도 액체가 자력선을 절단하여 감지 전세를 생성하는데, 이 감지 전세는 두 개의 감지 전극으로 검출되며, 수치 크기는 유속과 정비례하며, 그 값은 다음과 같다.
E=B·V·D·K
식중: E-유도 전세;
K - 자기장 분포 및 축 길이와 관련된 계수;
B - 자기 감지 강도;
V-전도성 액체의 평균 유속;
D - 전극 간격;(파이프 내부 지름 측정)
센서는 유도 전세 E를 유량 신호로 변환기로 전송하여 증폭, 변환 필터 등 신호 처리를 거친 후 백라이트가 있는 점진식 액정으로 순간 유량과 누적 유량을 표시한다.동글은 4~20mA 출력, 경보 출력 및 주파수 출력, RS-485와 같은 통신 인터페이스를 갖추고 있으며 HART와 MODBUS 프로토콜을 지원한다.
참고: 전자기 유량계마다 매개 변수가 약간 다르므로 사용 시 반드시 설명서를 보십시오.
패러데이 전자기 감응 법칙에 따르면, 자기 감응 강도가 B인 균일한 자기장에 자기장 방향에 수직으로 내경이 D인 불도자기 파이프를 놓으면, 전도성 액체가 파이프에서 유속 v로 흐를 때, 전도성 유체는 자력선을 절단한다.파이프 단면에 자기장의 지름 양쪽에 수직으로 한 쌍의 전극을 설치하면 파이프 내 유속이 축 대칭 분포로 분포되어 있는 한 두 전극 사이에 감생 전동세가 발생한다는 것을 증명할 수 있다.
e=KBDv (3-36)
식에서, v는 파이프 단면의 평균 유속이고, k는 계기 상수이다.따라서 파이프의 볼륨 유량은 다음과 같습니다.
qv= πeD/4KB (3-37)
상식으로 볼 수 있듯이, 부피 유량 qv는 유도 전동세 e와 측정관 내경 D와 선형 관계를 가지며, 자기장의 자기 유도 강도 B와 반비례하며, 기타 물리적 매개변수와는 무관하다.이것이 바로 전자기 유량계의 측정 원리다.
설명이 필요한 것은 식 (3-37) 을 엄격히 성립시키려면 전자기 유량계 측정 조건이 다음과 같은 가정을 만족시켜야 한다는 것이다.
① 자기장은 균일하게 분포된 고정 자기장이다.
② 측정된 유체의 유속축 대칭 분포;
③ 측정된 액체는 비자성이다.
④ 측정된 액체의 전도율은 균일하고 각 방향은 동일하다.
기술 요구 사항
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정확도 등급
유량계는 규정된 유량 범위 내에서 정확도 등급, 최대 허용 오차는 표 1의 규정에 부합해야 한다.유량계 오차는 상대적 표시 오차를 사용한다는 것을 나타낸다.
정확도 등급 및 최대 허용 오차
정확도 등급
0.2
(0.25)
(0.3)
0.5
최대 허용 오차
±0.2%
(±0.25%)
(±0.3%)
±0.5%
정확도 등급
1.0
1.5
2.5
/
최대 허용 오차
±1.0%
±1.5%
±2.5%
/
참고: 괄호 없는 레벨 우선 적용
인용 오차
순간 트래픽 표시에 사용되는 유량계 오차 표시에도 인용 오차를 사용할 수 있습니다. 최대 허용 오차 시리즈는 표 1의 규정에 부합해야 합니다. 그 검정 결과의 입찰서에는 더 이상 정확한 등급이 표시되지 않고 최대 허용 오차 표시를 사용해야 하며 ±0.5% FS와 같은 최대 허용 오차 후에 FS를 표시해야 합니다.
한 대의 유량계의 1차 검정에서 정확도 등급과 인용 오차 중 하나에 따라 유량계 오차 표시 방법을 제시해야 한다;상대적 표시 오차와 인용 오차의 조합을 사용하여 오차를 나타내는 유량계의 경우, 1차 검정에서도 그 오차를 표시하는 방법을 통일적으로 사용해야 한다.
반복성
유량계의 중복성은 상응하는 정확도 등급에 규정된 최대 허용오차 절대치의 1/3을 초과해서는 안 된다.
측정 범위
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전자기 유량계는 측정 범위가 넓어 보통 20: 1~50: 1이며, 선택 가능한 유량 범위는 넓다;전자기 유량계의 구경 범위는 다른 품종의 유량 계기보다 몇 밀리미터에서 3미터까지 넓습니다.양반 양방향 유량을 측정할 수도 있고, 맥동 유량을 측정할 수도 있는데, 맥동 주파수가 격자 주파수보다 많이 낮기만 하면 된다;계기 출력은 본질적으로 선형이다.유체와 접촉하는 부품의 재료 품종을 선택하기 쉽고 부식성 유체 등 장점에 응용할 수 있다.전자기 유량계는 부유 고체나 오장체를 함유하고 있는 것을 측정할 기회가 다른 유량 계기보다 훨씬 많기 때문에 내벽 부착층이 발생하는 고장 확률도 상대적으로 높다.만약 부착층 전도율이 액체 전도율과 비슷하면 계기는 정상적으로 신호를 출력할 수 있으며, 단지 유통 면적을 변경하여 측정 오차의 보이지 않는 고장을 형성할 뿐이다;만약 높은 전도도 부착층이라면 전극간 전동세는 단락될 것이다.절연성 부착층이면 전극 표면이 절연되어 측정 회로가 끊어진다.후자의 두 가지 현상은 모두 계기를 작동할 수 없게 할 것이다. [1]
주요 제품
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스마트 전자기 유량계는 백라이트 광온점 진형 액정 모니터를 사용하며, 모든 디스플레이는 중국어이며, 기능이 많고 실용적이며, 특히 사용자가 조작하기 편리하고, 불필요한 번거로움과 오류를 줄인다.
납품이 빠르고 원가가 낮으며 수리가 편리하다.
전자기 유량계는 어떻게 방해에 저항합니까?
펄프/펄프 등 대간섭 신호 응용을 측정할 때 8707 고신호 유량관을 선택하면 신호 강도를 높일 수 있다
스마트 전자기 유량계 AFLD는 전지능화 원리로 설계되었으며, 원래 국내 일부 기업이 생산한 구식 또는 가식 지능화된 전자기 유량계와 계량 정밀도, 기능, 신뢰성 및 사용 수명에서 매우 큰 차이가 있다.
전자기 유량계의 사용 수명은 10-20년 이상이어야 하기 때문에 우리는 공장을 설계할 때 이 점을 충분히 고려했다. 센서에서 변환기에 이르는 모든 세부 사항을 우리는 매우 자세하게 설계했다. 설계, 재료 선택, 공정, 생산, 테스트 등 모든 부분에서 우리는 매우 신경을 썼다. 국내의 현재 전용과 전자기 유량계의 생산 생산 라인을 자체적으로 설계하여 제품의 장기적인 품질을 확실하게 보장했다.
삽입식 전자기 유량계는 삽입식 전자기 유량 센서 (약칭 센서) 와 전자기 유량 변환기 (약칭 변환기) 가 함께 구성 (약칭 유량계) 된다.파이프 내의 각종 전도성 액체의 체적 유량을 측정하는 계기이다.삽입식 전자기 유량계는 수돗물, 철강, 석유, 화학공업, 전력, 공업, 수리 등 부문의 전도성 유체 유량을 측정하는 데 사용되며, 산, 알칼리, 소금 등 부식성 전도성 액체도 측정할 수 있다.
주의사항
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1. 정밀도 등급과 기능은 측정 요구와 사용 장소에 따라 계기 정밀도 등급을 선택하여 경제적으로 합산한다.례를 들면 무역결산, 제품인수인계와 에너지계량에 사용되는 장소에서는 정밀도등급이 좀 높은것을 선택해야 한다. 례를 들면 1.0급, 0.5급 또는 더욱 높은 등급이다.프로세스 제어에 사용되는 경우 제어 요구에 따라 서로 다른 정밀도 등급을 선택한다;일부는 단지 프로세스 트래픽을 감지하여 정확한 제어와 계량을 할 필요가 없는 장소에서 정밀도 등급이 약간 낮은 것을 선택할 수 있다. 예를 들면 1.5단계, 2.5단계, 심지어 4.0단계이다. 이때 가격이 저렴한 삽입식 전자기 유량계를 선택할 수 있다.
2. 매체의 유속, 계기 양정 및 구경 측정 일반 매체를 측정할 때, 전자기 유량계의 만도 유량은 측정 매체의 유속 0.5~12m/s 범위 내에서 선택할 수 있으며, 범위는 비교적 넓다.계기 규격 (구경) 을 선택하는 것은 반드시 공정 파이프와 같지 않으며, 측정 유량 범위가 유속 범위 내에 있는지 여부에 따라 확정해야 한다. 즉 파이프의 유속이 너무 낮아 유량 계기의 요구를 만족시킬 수 없거나 이 유속에서 측정 정확도가 보장되지 않을 때 계기의 구경을 축소하여 파이프의 유속을 높이고 만족스러운 측정 결과를 얻어야 한다.
3. 가능한 한 철자성 물체 및 강한 전자장을 가진 설비를 피하여 자기장이 센서의 작업 자기장과 유량 신호에 영향을 주지 않도록 한다.
4. 가능한 한 건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 설치하여 햇볕에 쬐고 비에 젖지 않도록 해야 하며 환경온도는 -20~+60 ℃ 이고 상대습도는 85% 미만이어야 한다.
5. 유량계 주위에는 충분한 공간이 있어야 하며 검측과 수리에 편리하다.
일상적인 유지 관리
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계기에 대해 주기적인 직관검사를 하고 계기주위환경을 검사하며 먼지와 때를 제거하고 물과 기타 물질이 들어가지 않도록 확보하며 접선이 량호한가를 검사하고 계기부근에 강한 전자기장설비가 새로 설치되였거나 새로 설치한 전선이 계기를 가로지르고있는가를 검사하기만 하면 된다.만약 측정매체가 전극에 쉽게 오염되거나 측정관벽내에 침전되거나 때가 끼면 정기적으로 때를 제거하고 세척해야 한다.
장애 검색
유량계가 운송을 시작하거나 정상적으로 운송된 지 일정 시간이 지난 후 계량기가 정상적으로 작동하지 않는 것을 발견하면 먼저 유량계 외부 상황을 검사해야 한다. 예를 들어 전원이 양호한지, 파이프가 유출되었는지 또는 비만관 상태인지, 파이프 안에 기포가 있는지, 신호 케이블이 파손되었는지, 변환기가 신호를 송출하는지 (즉 후위 계량기 입력 회로) 가 열렸는지 여부이다.유량계를 맹목적으로 뜯어고치는 것을 명심해라.
센서 검사
테스트 장비: 500M 오메가 절연 저항 측정기 한 대, 만용계 한 개.
테스트 단계:
(1) 파이프가 매체로 가득 찬 상황에서 만용계로 접선단자 A, B와 C 사이의 저항값을 측정하면 A-C, B-C 사이의 저항값은 같을 정도로 커야 한다.차이가 1배 이상이면 전극이 새거나 측정관 외벽이나 배선함 안에 응축수 흡착이 있을 수 있다.
(2) 라이닝이 건조한 상태에서 A-C, B-C 사이의 절연 저항을 M오메가미터로 측정한다(200M오메가보다 커야 한다).다시 만용계로 단자 A, B와 측정관 내의 두 전극의 저항을 측정한다 (단락 연결 상태여야 한다).만약 절연 저항이 매우 작다면, 전극이 새는 것을 설명하며, 전체 유량계를 공장으로 돌아가 수리해야 한다.만약 절연이 다소 떨어졌지만 여전히 50M이상이 있고 단계 (1) 의 검사결과가 정상적이라면 측정관의 외벽에 습기가 차서 열풍기로 외피내부를 건조할수 있다.
(3) 만용계로 X, Y 사이의 저항을 측정하고, 200 오메가를 초과하면 자기 코일과 그 인출선이 길을 열거나 접촉이 불량할 수 있다.하단 슬레이트를 뜯어 검사하다.
(4) X, Y와 C 사이의 절연 저항을 검사하려면 200M이상이어야 하며, 다소 떨어지면 뜨거운 바람으로 케이스 내부를 건조 처리한다.실제 운행 시 코일의 절연성이 떨어지면 측정 오차가 커지고 계기 출력 신호가 불안정해진다.
(5) 센서에 고장이 있다고 판정되면 전자기 유량계 생산 업체에 연락하십시오. 일반 현장에서 해결할 수 없으므로 공장에 가서 수리해야 합니다.
동글 검사
만약 변환기 고장으로 판정되고, 검사를 거쳐 외부 원인에 문제가 없는 경우, 전자기 유량계 생산 공장과 연락하시기 바랍니다. 공장은 일반적으로 선로판을 교체하는 방식으로 해결합니다.
전극의 유지 보수
1.전자기 유량계를 사용하기 전에, 먼저 표준 PH값 용액으로 전자기 유량계를 측정해야 한다.측정 후 조작하기 전에, 모두들 먼저 증류수로 전자기 유량계의 전극을 한 번 세척한 다음, 다시 측정액으로 세척하여 다시 한 번 전극을 세척하는 것에 주의해야 한다.
2.만약 전자기 유량계를 사용하지 않는다면, 전자기 유량계 전극을 떼어내야 할 때, 모두들 전극의 감촉기가 딱딱한 물건과 충돌하지 않도록 주의해야 한다. 그렇지 않으면 손상이 생기면 모두 전극의 사용에 영향을 줄 수 있다.
3.전자기 유량계를 사용한 후, 모두들 전자기 유량계의 전극 커버를 씌워야 한다, 안에 포화 용액을 적게 넣어야 한다, 전극의 거품이 습윤하다는 것을 보장하기만 하면 된다, 그러나 증류수에 담그지 말라는 것을 기억해야 한다.
4.평상시에 전극이 깨끗하게 유지되도록 주의해야 한다.그것의 양쪽 출력에 합선이 생기지 않도록 해야 한다.그렇지 않으면 측정이 정확하지 않아 전자기 유량계의 사용에 영향을 줄 수 있다.
사실, 전자기 유량계의 전극을 유지하는 방법은 아직 매우 많으니, 모두들 사용 과정에서 더욱 주의해야 한다. 자신의 작은 소홀로 인해 전자기 유량계가 앞으로 정상적으로 사용할 수 없게 되지 않도록 해야 한다.
장애 분석
1. 디버깅 기간 장애
디버깅 기간 고장은 일반적으로 계기 설치 디버깅 단계에 나타나며, 한번 제거하면 이후 같은 조건에서 다시 나타나지 않는다.일반적인 디버깅 기간 장애는 일반적으로 부적절한 설치, 환경 간섭 및 유체 특성의 영향 등으로 인해 발생합니다.
1. 설치 측면
일반적으로 전자기 유량 센서의 설치 위치가 정확하지 않아 발생하는 고장으로, 흔히 볼 수 있는 것은 센서를 가스가 축적되기 쉬운 관계 최고점에 설치하는 것과 같다;또는 하향식 수직 파이프에 설치하여 비어 있을 수 있습니다.또는 센서 뒤에 배압이 없고 유체가 대기로 직접 배출되어 측정관 내의 비만관이 형성된다.
1. 환경적 측면
일반적으로 주로 파이프의 잡산전류간섭, 공간의 강한 전자파간섭, 대형전기기계의 자기장간섭 등이다.파이프의 교잡 전류 간섭은 일반적으로 양호한 단독 접지 보호를 취하면 만족스러운 결과를 얻을 수 있지만, 만약 *의 교잡 전류 (예를 들어 전해 작업장 파이프, 때로는 두 전극에서 감지되는 교류 전세 피크 Vpp는 1V까지 도달할 수 있음) 를 만나면 추가 조치와 유량 센서와 파이프의 절연 등을 취해야 한다.공간 전자파 간섭은 일반적으로 신호 케이블을 통해 도입되며, 일반적으로 단일 또는 다중 차폐로 보호된다.
1.유체면
측정된 액체에 균일하게 분포된 미세한 기포가 함유되어 있는 것은 일반적으로 전자기 유량계의 정상적인 작업에 영향을 주지 않지만, 기포가 커짐에 따라 계기
표출력신호는 파동이 나타나는데 만약 기포가 전반 전극표면을 덮을수 있을 정도로 크면 기포가 전극을 흐르면서 전극회로가 순식간에 차단되여 출력신호에 더욱 큰 파동이 나타나게 된다.
저주파 방파 자기의 전자기 유량계는 고체 함량이 너무 많은 장액을 측정할 때도 장액 소음을 발생시켜 출력 신호에 파동을 일으킨다.
혼합 매체를 측정할 때 혼합이 고르지 않기 전에 유량 감지에 들어가 측정하면 출력 신호에 파동이 생길 수 있다.
전극 재료가 측정된 매체와 잘못 선택되면 화학 작용이나 극화 현상으로 인해 정상적인 측정에 영향을 줄 수 있다.계기 선택 또는 관련 매뉴얼에 따라 전극 재료를 정확하게 선택해야 한다.
1. 런타임 장애
브랜드
시리즈
모델
○ 품명
| PROHUB
003020 D40 30/30
PROHUB는
120557 D73 2-FACH
PROHUB는
002973 LR 085 KL 90
PROHUB는
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PROHUB는
002990 GE 040 KL 90
| PROHUB
| 002909 D60-300
PROHUB는
002999 GE 060 KL 120
PROHUB는
16123-FL
PROHUB는
120557 D73 2- FACH
| PROHUB
003020 D40 30/30
PROHUB는
090-060-012F
PROHUB는
17213- FL
PROHUB는
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| PROHUB
17082B08
PROHUB는
PH-Y12 -0002- 1
PROHUB는
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PROHUB는
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PROHUB는
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베어링 받침대
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구동축
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PROHUB는
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BUHLER는NT 63-KN-VA-M3/500
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VVC는DSL은접시 밸브
ATOS는A1Y-HA32B는
ATOS는SCLI-40317의
ATOS는SCLI-4033/1의
ATOS는LIDEW2-4-I10P12A는
Prominent는S1BA S1BAH10050PVTS000M000 견적 유효기간 2022.8.13
CELSA는DSA12-NS40/P1R-01의
GEMU는88029346
DINSE는62903N0004 1503406
COGSDILL은SRMR-31-03는
HMS는AWB3000
SCHNEIDER는ATS448C41Q는
ASCON TECNOLOGIC는XP-3000/99
MAC는1353G-611D-3 M0D:AL01솔레노이드 밸브
HOFMANN은619161 75
HOFMANN은656050 1600
HOFMANN은647050 55
AVTRON은HS40ZT6MG6W903S
스터링LPHX 45311 AB는
HYDAC는0280D005ON필터 요소
HYDAC는0240D005ON필터 요소
HYDAC는0030D025W필터 요소
메이스터45XM1030XG20WH
LOVATO는G48111보조 터치
KARL STORZ는TC-302-03G2H39425
GRUNER는UL-721Q-R1A-BO32는
PULSOTRONIC는08430131055 CSK087A-LDR
사르토리우스PR6211-11
RebsVEG8/7는
RebsVEU8/3는
RebsVEG6는
JOST는J0EST-TK5230VAC-5A는
볼볼볼볼볼젠1259637 5333655
KRIWAN은SE-E1 347017-10
KRIWAN은OLC-D1의 L=100
PILZ는777301
PILZ는774314
IFM은SBG233는
IFM은IGT215는
IFM은OJ5031
E + L00352056-FR 6011
E + L00352034-OL 8221
AVTRON은HS40ZT6MG6W903S+5M
TR는IDH130-00002
PREVOST는MT RA1063는
형식92571015
SCHNEIDER는ATV650C31N4F 견적 유효기간 2022.8.13
수학A51BA452CG60S61 24VDC
SCHNEIDER는XS618B1MAL2 견적 유효기간 2022.8.1
KUEBLER은8.5000.B352.2048
AUTONICSBEN5M-MFR는광전자 스위치
벤글로르CP24MHT80는
올리버 OLIVER VALVES체크 체크 체체체크 체체크 체체체크 체체체크 체체체크 체체체크 체체크체체크 체체체크 체체크 체체체체체크체크 밸브
PILZ는541011
PILZ는541012
PILZ는541009
리탈SZ 4140.830
리탈SZ 4315.800
STAR는SH736001A0727
SEW는MC07B0008-5A3-4-00
RUWAC는10003683
RUWAC는968001F
RUWAC는FL-90870A134515D
RUWAC는FL-90870A234515E
RUWAC는35211UL
SOLAHD는STV25K-24S는
PREVOST는BAL 2040B는
로랜드NKAS-W 배달 길이 조각 당 10 M
로랜드A100
로랜드TN15S 센서 - 케이블 없음
SCHMALZ는10.02.02.04521 SCPI-FS 25 NORP M12-5 대체
GEMU는610 12D 1 5 211/N 88015108
ATS는SP179 266.70X304.80X17.45 L2M FKM뼈대 오일 봉투
EMETA는MA215-12-0060-40
리탈SK 3214.100
PEWAG는4031538(A46118) RK 1623 - 1X15.875X9.65 DIN8187 21.15m 견적 유효기간 2022.7.29롤러 체인
화면VP-3/1.0/P/112/130/1.0
시라클멀티플렉스 512-PUR 7G1.0, 22527
시라클멀티플렉스 512-C-PUR 5G1.0, 22596
RebsVEU 8/3의
RebsVEG 8/7의
RebsVEG 6는
자크S060020002 F-OSA
NORDSON은1056119 24VDC, 5.4W, LED
KYTOLA는SLM13-F는
MASTERWATT는75030030D000004
브론크호스트M13V14I-AGD-33-K-S는
월터1-SP-006-2-WR017-11-2
LEGRIS는7883 06 10
LABOM은CE6110 A1060H1K1010 T420의압력 변송기
ROSSEL은0-0354-00095-11
ROSSEL은0-0355-00079-11
ROSSEL은2-7223-00302-11
ROSSEL은2-4006-01891-11
ROSSEL은2-6003-00142-11
리탈SZ 4140.830
리탈SZ 4315.800
IFM은ECV932는
IFM은ECV933는
VEM은IE3-W41R 80 G 4 替代
MAYR는8225258 8월 1일 5% 상승
블랙 박스ACU5050A-R2는
JUMO는8467343
SCHUNK는39303313 PZN 플러스 125-1-V
P+FENI58IL-H10BA5-1024UD1-RC1의인코더
P+FENA58IL-S10CA5-1213B17-ABP는인코더
P+FENA58IL-S10CA5-0013B17-ABP는인코더
G. 비0020005001020 + 0020005992015 10998916
G. 비0020005003020 + 0020005992015
G. 비0020005992015 11447861
PILZ는541010
PILZ는541060
유니버설 유압SSPA-5/64-A-N-R-V0-01-AX는
P+FENI58IL-H10BA5-1024UD1-RC1의인코더
AWH는390109000 DN40-65
AWH는390112000 DN80-100
ANGELUS는2257029
HILMA는8-2280-8017 SLOT 28 MM -8-2280-801
HILMA는8-2280-8017 SLOT 28 MM
8-2280-8017 SLOT 28 MM
PREVOST는CPI 127710E는
브론크호스트M14V14I-AGD-33-K-S는
CCD는GLGE CMG80는
SCHOENBUCH는2997 OTFS162
문자열RK 86A DN 200의 PN 16의 몸 1.4404
GESINT은CLS-A는
터키BKV8240-0/9
한 칸LG 518 GSP P11237의
VECTORVN1630A는
VECTOR가능한 2Y
터키BI3U-EG12SK-AP6X는
ASA 유압19434 SAE3 2.1/2 063 SDKSS063 견적 유효기간 2022.8.18
ETAS는ES582.1
HBM은CLY41-350/6
ATLAS는660-101401 8202-1350-22 견적 유효기간 4주
ATLAS는660-100213 8202-1220-19
CYTEC는STP-090-3는
CYTEC는STP-090-1의
PREVOST는PPS1 BO25는
PREVOST는TF 5는
PREVOST는PPS1 RSI25는
ETAS는ES582는
피셔DE49C50040BH00MW 기술적 호환 (가격 조회 모델 단종) 견적 유효기간 2022.8.18
REXROTH는R901496443 4WREE 6개 E16-3X/V/24F1
REXROTH는4WRZ16W6-100-7X/6EG24N9ETK4/M
REXROTH는R901071449 H-4WEH25E6X/6EG24N9ETSK4/B10D3
SOLARTRON은DP/20/S 5M 케이블
SCHMALZ는10.01.06.00891 SAOB 60X30 NBR-60 G1/4-IG
SCHMALZ는10.01.06.00852 SAB 60 NBR-60 G1/4-IG
SCHMALZ는10.01.06.00670 SAB 40 NBR-60 G1/4-IG
SCHMALZ는10.01.03.00298 HTR-UNI 2N G2 80 (또는 10.01.03.00299 HTR-UNI 2N G2 140)
SCHMALZ는SAB_60_NBR_60_G1/4는
SCHMALZ는SAUGER_MIT_HALTER는
TR는CE65M110-02807
MARPOSS는3415335200
MICROSONICMIC+340/IU/TC
VECTOR05075 취소 가능한 2Y
KNOLL은SP50-550
VAHLE는SA-KUFU25/6/14HS1,0/4/6
VOITH7608458,SIZE 487
SIBA는NH-125A-GL/GG-GR.00-690V
카를로 가바치는EASSM2310S
RESOLVEOPTICS200-001
RESOLVEOPTICS286-000
ACE는ML 3325 EUM + NM 33 + PB 3325 견적 유효기간 2022.7.26
ACE는ML3325-NM33-PB3325
MEGATRON은HHI 1710M R5K W5% L0,1%
VAHLE는0252490/00
KTR는BOWEX 커플링 M-32
KTR는BOWEX 커플링 M-24
END-ARMATUREN은RE080303
KNF는NB6KTE IP00-T 230V50HZ
FITOK는CVSS-FRP8의
ECKERLE는EIPH2-011 RK03-1X는
EISTEIN-WERK은HTS 600W 230V
VOITHM14*1.5 160C
VOITHM18*1.5 160C 0395/0260
NIVELCO는RCM-401-3 견적 유효기간 2022.7.25
WARNER는5200-452-011
GACHOT는V9 - 12 인치. PI T.GAZ TFM GGF
전기 자동차 개조10102334 대체
IFE는1300779 MODUL 68
AUTOROTOR는51502 T5510/270° 색상 RAL 7016(RAL 6011 대신 새로운 표준 색상)
GEMU는723 32D 214O4 AE2015
SCHRACK는K003418.03 B2FRSV003
SCHRACK는VFE0120 HV064011.B01
SCHRACK는K003399.06 L1FRSV004 V01235.B02
NIEDERHAUSER는RHU-200은
ARPLAS는AL-S.QCS.QC.02의
ARPLAS는1965
ARPLAS는3521
ATB는ENBF Y 63/4C-11는
ALRE-IT의JSF-1E 0-300M3/H 250VAC IP65 -40-85℃
SAT는누출 검사기
UFM은FS-EB-6N-833SLPM-R-X5A는
AMEPA는PSS/HT-K는
APEX는15LF081-38
SCHNEIDER는XKB-A34229는
P+FUB2000-30GM-E5-V15는
ABB는2QA132M6B(설치 방법: B5 스탠드)
GEMU는88270889 1436000Z1SA010101S01
JUMO는60/60002157
ATB는100L/2A-11
ADAMCZEWSKI는AD-TV810-GS는
PHOENIX는2700642
E + L00210897-AG 2591
WOERNER는KUI-A/10의
PENTAIR는S060526G050
노관0AC006.500030
링 경간3021.011.001.019,95
전자HRD 2T FU-95/3.0
KEB는19F5A0H-350F
JERGENS는25754
HUBA 컨트롤525.9220031911
WOERNER는KFA-A/O/O/165/135
JERGENS는25754
파커P7P3L1A9A2A00
KAESER는7.7601.0
EMG는DES 56G 2-771-35W46-SWZ 대체
PANASONIC는CY-122AP는
월터EC-006-0-WR017-13-2-P020
REXROTH는H-4WEH32HD63/OF6EG24N9EK4/B10D3
REXROTH는H-4WEH 16HD72/OF6EG24N9EK4/B10D3
GEMU는88296934 534 25D 890 51 1
INNOVAT는G3-10-80-R10
PREVOST는KTM SM1은
PIAB는3116063
ELOBAU는153V62SHD는
ELOBAU는K04G003
ELOBAU는30428112BS
IFM은II0104
ROEMHELD는1897238VMH38
KSB는ACTUATOR LAP-OF D250.004.5/30 F10를 위한 SEALINIG 키트
REGIN은DTTH4-420은
GEMU는88724181 R690 25D33 1291EDN
GEMU는R69020D7871141EDN
VECTORVN1630A는
VECTORCANOE PRO는
GEMU는88779703 620125D 8175434AD+1211000ZA002033001201+1211S01Z600600AT
GEMU는88821944 620125D 8175424AF+1211000ZA002033001201+1211S01Z600600AT
FTA는1.003.484
TR는CEH582M-00135
TR는Cev582 미터-10591
에어파워APS-140/090-10-F10/F12-V27-H
GEMU는417 25D91140AAN2 99061373
GEMU는9554 40Z1420AN90 99082606
벨머 쿠페라스1000512950
MICHAEL RIEDEL은1739021-02
MICHAEL RIEDEL은이 댐퍼와 함께 제공되는 탄소 브러시
FESTO는XX160149510 MS12-LFR-AGG-D6-E-U-V-LD-AS 견적 유효기간 2022.7.27
GEMU는88706149 R690 32D7871291FDN 대체
디트머공정 09/073085
PANASONIC는PANCY122AP CY-122A-P(2M 케이블)
SCHMERSAL은103045791 AZM300Z-ST-1P2P-DU
SCHMERSAL은101218025 AZ/AZM300-B1
SCHMERSAL은103044800 AZM300Z-I2-ST-1P2P-DU
MAYR는8200311 8월 1일 5% 상승
BAUMER는ITD 70 A 4 Y 7 1024 H NI H2SK12 S 60 11059642
BONFIGLIOLI는ACU 401-18 FA BG2는
BONFIGLIOLI는BMD 102 7.2 3000 400 100 19 K 65 PTC SEN P1N CUS
BONFIGLIOLI는DS179675203
SCHMERSAL은AZM300Z-I2-ST-1P2P-DU는
끄덕DSP7001-0-0 대체
끄덕HB-140M-2는
BUHLER는NT 63-K4-MS-M3/520
LOESI는FDR 6/6의 S3A HK
KOLMEKS는AE-33/4 V1 0,2KW
EUCHNER는CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906는
EUCHNER는MGB-L2H-ARA-R-113149는
邓커모터88851 01652 +88632 01410
BEDIA는600425,04.00075.0035
MICHELL은EA2-TX+ (-100/+20C) + EA2-TX-HD
KNF는N86KNE는
VAHLE는0168044/00
COAX는538877
COAX는538877
사르토리우스사용 가능한 모델 PR6211/31D1,PR6211/51D1;PR6211/12D1;PR6211/22D1;PR6211/32D1 정보
ALLEN-BRADLEY는836T-T253J는
균형 시스템9MISTG20TLN030
게스만V64-03Z+03Z-A110
WOERNER는KFA-A/G/260 대체
DOSATRON은D3RE10V는
SCHUNK는0300510 PZN 64/1 AS
SALMSON은N0S32/200B-5.5-2-14.2-ABB
ELFIN은050F11
ELFIN은050S031
BUSSMANN은170M3819D
ALLEN-BRADLEY는700-HPSXZ24(전체 10개 팩)
ALLEN-BRADLEY는700-HN119
ALLEN-BRADLEY는700-HN123
ALLEN-BRADLEY는700-ADL1R
SPM은SPM 42000 키트 필요 여부 SPM 16598 견적 제외
SPM은SPM TRV-20는
SPEEDLINE는6-0056-113-07-1
홀더는EH 2276.052
HERR는BRG-2000 DEB는
PA 산업15783
PA 산업14287-05
PA 산업14287-06
PA 산업15492
PA 산업14316-02
PA 산업15926
ALLEN-BRADLEY는9300-RADKIT(9300-RADM1은 9300-RADKITS 모뎀의 부품 번호이지만 별도로 주문할 수는 없습니다.)
ALLEN-BRADLEY는440P-MSLB22B
ALLEN-BRADLEY는1756-CNB
파커D31FHE02C1NB004는
VECTORVN1630A CAN/LIN 네트워크 인터페이스
REVO는RD5012005000000
파커3309111349
AB는1734-IB8S는
운행기 고장은 전자기 유량계가 디버깅을 거쳐 일정 기간 정상적으로 운행된 후 발생하는 고장으로, 흔히 볼 수 있는 운행기 고장은 기본적으로 유량 센서 내벽 부착층, 천둥·번개 타격과 환경 조건 변화 등 요소에 의해 발생한다.
1. 센서 내벽 부착층
전자기 유량계는 더러운 유체를 측정하는 데 자주 사용되기 때문에 일정 시간 운행하면 센서 내벽에 부착층이 축적되어 고장이 나는 경우가 많다.이러한 고장은 종종 부착층의 전도도가 너무 크거나 너무 작기 때문에 발생한다.부착물이 절연층이면 전극 회로가 차단돼 계량기가 제대로 작동하지 않는다.부착층 전도율이 유체 전도율보다 현저하게 높으면 전극 회로에 단락이 발생합니다.
계기도 제대로 작동하지 않는다.그러므로 제때에 전자기류량계측량관내의 부착결석층을 제거해야 한다.
1. 천둥번개 타격
벼락은 계기 선로에서 고전압과 서지 전류를 감지하여 계기를 손상시키기 쉽다.그것은 주로 전원 코드나 자기 코일 또는 센서와 변환기 사이의 트래픽 신호선 등 관련 경로를 통해 도입되며, 특히 제어실 전원 코드에서 도입되는 것이 대부분을 차지한다.
1. 환경 조건의 변화
디버깅 중에 환경 조건이 아직 좋기 때문에 (예를 들어 교란 소스가 없음) 유량계가 정상적으로 작동하는데, 이때 종종 설치 조건을 소홀히 하기 쉽다 (예를 들어 접지가 그다지 양호하지 않다).이런 상황에서 일단 환경조건이 변하고 운행기간에 새로운 교란원 (예를 들면 류량계 부근의 도관에 전기용접을 하고 부근에 대형변압기를 설치하는 등) 이 나타나면 계기의 정상적인 작업을 교란하고 류량계의 출력출력신호에 파동이 나타나게 된다.
일반적인 장애
일반적인 문제 해결 및 처리
1.트래픽 출력 없음.전원 공급 장치 부분에 장애가 있는지 확인하고 전원 공급 장치 전압이 정상인지 테스트합니다.퓨즈 연결 테스트하기;센서 화살표가 유체 흐름과 일치하는지 확인하고, 일치하지 않으면 센서 설치 방향을 바꿉니다.센서가 유체로 가득 차 있는지 확인하십시오. 유체가 가득 차 있지 않으면 파이프를 교체하거나 수직으로 설치하십시오.
2. 신호가 점점 작아지거나 갑자기 떨어진다.두 전극 사이의 절연이 파괴되거나 단락되었는지 테스트하고, 두 전극 사이의 저항치는 정상적으로 (70~100) 오메가 사이이다.측정관 내벽에 때가 쌓일 수 있으므로 전극을 세척하고 닦아야 하며 안감을 긁지 말아야 한다.튜브 안감의 파괴 여부를 측정하고, 파괴되면 교체해야 한다.
3.0점 불안정, 매체가 측정관에 가득 차 있는지 검사하고 매체에 기포가 존재하는지 검사하며, 기포가 있으면 상류에 배기기를 장착할 수 있고, 수평으로 설치하면 수직으로 설치할 수 있다;계기 접지가 온전한지 검사하고 좋지 않을 경우 3단계 접지(접지저항≤100오메가)를 해야 한다.매체 전도율은 5μs/cm 이상이어야 합니다.매체가 측정관에 쌓였는지 확인하고, 제거할 때 안감을 긁지 않도록 주의하십시오.
4. 트래픽 표시값이 실제 값과 일치하지 않습니다.센서의 유체가 관에 가득 차 있는지, 기포가 있는지 확인하고, 기포가 있으면 상류에 소기기를 장착할 수 있다;각 접지 상황이 양호한지 확인한다.유량계 상류에 밸브가 있는지 확인하고, 있으면 하류로 이동하거나 전부 열도록 한다;변환기 스레드 설정이 정확한지 확인하고, 그렇지 않으면 올바른 스레드를 다시 설정합니다.
5. 표시값이 어느 구간에서 변동한다.새로운 간섭원 및 계기의 정상적인 작동에 영향을 주는 기타 자기원이나 진동 등이 나타날 경우 환경조건에 변화가 발생하였는지 검사하고 제때에 간섭을 제거하거나 류량계를 자리를 옮겨야 한다.테스트 신호 케이블을 검사하고, 절연 테이프로 단부 처리를 진행하여 도선, 내부 스크린 차폐층, 외부 스크린 차폐층, 하우징 사이에 상호 접촉이 없도록 한다.
전자기 유량계를 선택하여 유량을 측정하는 유체는 반드시 전도성이 있어야 하기 때문에 전도성이 없는 기체, 증기, 유류, 병동 등 물질은 전자기 유량계를 선택하여 유량을 측정할 수 없다.
작동 장애
초기 디버깅을 거쳐 일정 기간 정상적으로 운행한 후 운행 기간에 발생하는 고장, 흔히 볼 수 있는 고장 원인은 유량 센서 내벽 부착층, 뇌전격, 환경 조건 변화이다.
1. 내벽 부착층
전자기 유량계는 부유 고체나 오장체를 함유하고 있는 것을 측정할 기회가 다른 유량 계기보다 훨씬 많기 때문에 내벽 부착층이 발생하는 고장 확률도 상대적으로 높다.만약 부착층 전도율이 액체 전도율과 비슷하면 계기는 정상적으로 신호를 출력할 수 있으며, 단지 유통 면적을 변경하여 측정 오차의 보이지 않는 고장을 형성할 뿐이다;만약 높은 전도도 부착층이라면 전극간 전동세는 단락될 것이다.절연성 부착층이면 전극 표면이 절연되어 측정 회로가 끊어진다.후자의 두 가지 현상은 모두 계기를 작동할 수 없게 할 것이다.
2. 뇌전격
뇌전격은 선로에서 순간 고전압과 서지 전류를 감지하여 계기에 들어가면 계기를 손상시킨다.천둥번개 격손 계기는 전원 코드, 센서 스푼 변환기 사이의 유량 신호선과 자극선 등 세 가지 도입 경로가 있다.그러나 천둥과 번개 고장으로 부품이 파손된 것을 분석하면 고장을 일으키는 감응 고전압과 서지 전류는 대부분 제어실 전원 회로에서 충분히 유입된 것으로 다른 두 가지 경로는 비교적 적다.또한 벼락사고가 발생한 현장에서 알아본데 따르면 전자기류량계에 고장이 생겼을뿐만아니라 통제실의 기타 계기전기에서 흔히 동시에 벼락사고가 나타났다.따라서 사용단위는 제어실 계기 전원선 방뢰시설 설치의 중요성을 인식해야 한다.현재 이미 설계단위가 이 문제를 인식하고 탐색하여 해결한 적이 있는데, 예를 들면 치루석유화학설계원 [1] 이다.
3. 환경 조건의 변화
주요 원인은 상기 디버깅 기간 고장 환경과 동일하며, 다만 간섭원이 디버깅 기간에 나타나지 않고 운행 기간에 다시 개입하는 것이다.예를 들어 접지 보호가 이상적이지 않은 전자기 유량계, 디버깅 기간은 공장 교란원이 없기 때문에 계기 운행이 정상이지만, 운행 기간에 새로운 교란원 (예를 들어 측정점 부근의 파이프 또는 비교적 먼 곳에서 파이프 용접을 실시하는 것) 이 나타나 계기 운행을 방해하고 출력 신호의 대폭적인 파동이 나타난다.
유지 관리 사례
전자기 유량계의 유지 보수
1. 센서 검사
테스트 장비: 500M 오메가 절연 저항 측정기 한 대, 만용계 한 개.
2. 동글 검사
전자기 유량계는 변환기 고장으로 판정되면 외부 원인에 문제가 없는 경우 생산업체에 연락해 주십시오. 일반적으로 선로판을 교체하는 방식으로 해결합니다.
전자기 유량계 저전도율 매체 측정 실천
전자기 유량계는 전도율이 5μs/cm보다 큰 전도성을 측정하는 액체 매체의 부피 유량을 측정하는 데 사용되며, 전자기 유량계 측정 원리는 주로 패러데이 전자기 감지 법칙에 의거한다. 즉 유체가 측정관을 통과하면 자력선을 절단하여 전동세를 감지한다.전동세는 자기통량밀도에 정비례하고 관의 내경과 평균류속의 승적을 측정하며 전동세 (유량신호) 는 전극에서 검출되여 케블을 통해 변환기로 보내지만 미약한 전도률매체를 측정할 때 전동세는 감응되기 어렵다. 현장실천조작방법을 통해 우리 트레이머크는 다음과 같은 몇가지를 총화하여 참고로 삼았다.
먼저 측정된 매체의 전도도 여부를 확인합니다.
둘째, 전자기 유량계 설치에 제품 사용 설명서에 따라 엄격히 설치해야 한다;
다시 한 번 전자기 유량계를 디버깅할 때 전자기 유량계 변환기 내 공관 경보라는 매개변수를 끄면 전동세를 순조롭게 검출할 수 있다.
전자기 유량계 구경의 계산 결정 방법:
전자기 유량계는 주로 폐쇄된 파이프 안의 전도성을 측정하는 액체의 부피 유량을 측정하는 데 사용된다. 전자기 유량계는 유체의 최소 유속이 0.5m/s보다 낮지 않고 정상적으로 2~4m/s, 최고 8m/s보다 높지 않다고 규정한다. 따라서 우리는 전자기 유량계의 구경을 선택할 때 전자기 유량계의 측정 정밀도를 보장하는 상황에서 적합한 파이프 크기를 선택하는 것을 충분히 고려해야 한다. 그렇다면 전자기 유량계의 구경을 어떻게 확정할 것인가?다음은 전자기 유량계의 구경이 어떻게 확정되는지 간단히 소개하겠습니다.
본인은 현재 500m³의 물 한 못이 4시간 내에 펌프로 그것을 깨끗이 배출해야 한다고 가정하는데, 어떻게 어느 구경의 파이프를 채택해야 하는지를 확정할 수 있습니까?위에서 요청한 매개 변수를 통해 유량계의 유량 범위를 확인할 수 있습니다: 500m³를 4시간으로 나누면 125m³/h입니다.유량을 통해 파이프 구경의 대략적인 범위를 계산할 수 있다, 즉 파이 r²×유속(0.5~8m/s) = 125m³/h, 계산을 통해 125m³/h의 물을 다 뽑아야 한다는 것을 알 수 있다. 그 구경 범위는 0.075m~0.2975m 즉 DN80~DN300 사이이며, 전자기 유량계의 정밀도 요구를 고려하여 유속 2~4m/s를 최적으로 선택하여 DN05m 등의 요소를 계산하여 본인에게 적합한 DN을 선택하면 된다.
삽입식 전자기 유량계 설치 단계
1.삽입식 전자기 유량계는 사용자 파이프가 수평으로 설정되어야 하며, 센서 앞에는 적어도 5DN이 있고, 그 뒤에는 적어도 3DN의 직관 세그먼트가 있어야 한다.흐름 조절 밸브는 센서 다운스트림 3DN 외부에 있어야 합니다.파이프는 뚜렷하게 진동해야 하고, 파이프 내벽은 뚜렷하게 울퉁불퉁하지 않아야 한다.
2. 먼저 파이프 측정점 바로 위에 F60-62mm의 구멍을 뚫어 둥근 구멍의 사방 가장자리가 깨끗하고 가시와 기절종양 흉터 등이 없어야 한다.
3. 설치 부품을 센서에서 비틀어 위와 같은 구멍에 안정적으로 용접한다. 요구사항: 설치 부품의 하단을 파이프 내부와 평평하게 하고 새지 않도록 해야 한다.
4. 센서의 잠금 나사 3개를 풀어 감지봉과 감지 헤드 전체를 빼서 뒤에 설치한다.(참고: 사용자는 체크 헤드와 삽입 스틱의 연결을 열 수 없습니다.)
5. 마운트 부품의 상단 나사에 리넨 오일을 감거나 테트라 플루오로 테이프를 감은 후 볼 밸브를 밀봉제 잠금 장치와 함께 조입니다.
6. 테스트 레버를 위에서 천천히 다시 삽입하고, 자물쇠 너트를 약간 힘껏 조여서, 삽입 레버를 눌러 L2를 측정하면 L2의 크기를 기록하는 것과 같으며, 설치가 완료된다.
영향 및 모델 선택 고려 사항
1. 각종 매체가 측정에 미치는 영향
(1) 유속 분포의 영향은 유체역학에 의해 알고 있다. 액체가 파이프 안에서 흐를 때 파이프 횡단면의 각 점의 유속은 같지 않다. 그러나 층류든 문류든 일정한 거리의 직관 구간을 지나면 유속 분속은 축의 대칭 분포가 된다. 유속은 파이프 축의 중심에서 가장 크고 파이프 벽에서 0이며 그 평균 유속은 V-이다. 유속 분포와 정속 측정의 유속은 각 축의 대칭 유속 분포와 무관할 뿐이다.따라서 유속 분포가 축 대칭인 것은 균일자장형 전자기 유량계가 반드시 만족해야 할 작업 조건 중의 하나이다.만약 유속 분포가 상대관 중심축이 비대칭일 경우 전체 유량은 같지만 전극 부근에서 감응 전동력이 크기 때문에 측정된 신호는 실제 유량 값보다 크다.반면 전극과 90 ° 가 되는 곳에서 감응 전동세가 작아 얻은 신호는 실제 유량치보다 작아 측정 오차가 발생한다.따라서 흐름 속도 분포축을 대칭화하기 위해서는 유량계 앞에 직관 세그먼트를 추가하는 것이 필요하다.
2 자기장 변두리 효과가 측정에 미치는 영향 만약에 유체의 흐름 방향을 따라 자기장이 항상 균일한다고 가정한다면 실제적으로 이것은 파이프 축 방향의 자기장이 무한장이고 실제 유량계의 자기장은 유한장이기 때문에 유한장 자기장이 발생하는 변두리 효과가 측정에 미치는 영향을 고려해야 한다.만약 관벽이 절연적이라고 가정하면 전극부근의 자장은 대체로 균일하며 량끝은 점차 약화되여 고르지 않은 변두리를 형성하고 나중에는 0으로 하강한다.이렇게 하면 액체 내부의 전장 E도 고르지 않아 와전류가 발생한다.소용돌이 전류에서 발생하는 2차 자기통은 반대로 자기장 가장자리 부분의 작업 자기통을 바꾸어 자기장의 균일성을 더욱 파괴한다.이때 전극에서 측정된 감응전동세는 무한장자기장하의 감응전동세와 크기가 달라 오차가 생겼다.만약 관벽이 전기를 전도한다면 전도관벽의 단락작용으로 자장변두리효과가 더욱 뚜렷해질것이며 관벽의 전도률과 벽두께의 변화에 따라 이런 영향도 더욱 뚜렷해질것이며 이로 하여 전극상의 감응전동세의 손실이 증가될것이다.전자기 유량계에 있어서 관벽의 절연을 측정하는 것은 매우 필요하기 때문에 관벽은 보통 절연층을 칠해야 한다.측정된 매체에 자기전도성 물질이 함유되어 있다면 자기장 가장자리 효과는 더욱 복잡해진다.자기 전도 물질의 존재로 인해 자기장에 심각한 기변이 발생하여 측정의 비선형을 초래한다.그러므로 측정한 액체에 액체금속이 함유되여있는 경우 일반적으로 직류려자를 채용하여 자장변두리효과를 감소시킨다.
3) 측정된 매체의 전도율의 영향, 전자기 유량계 변환기의 입력 저항은 이미 향상된 전도성 액체를 측정할 때, 일반적으로 매체의 전도율에 약간의 변화로 인해 오차를 일으키지 않지만, 일정한 변환기의 입력 저항에 대해 측정된 매체의 전도율은 하한치가 있으며, 이 하한치보다 낮으면 안 된다.측정된 매체의 전도도가 너무 큰 것도 허용되지 않는다.예를 들어 전도도가 10-1S/cm 정도를 초과하면 유량 신호가 낮아지고 지시 값이 변경됩니다. 즉, 지시 유량 값이 실제 유량 값보다 작습니다.측정된 매체의 전도도가 매우 클 때, 외부 회로의 저항은 비교적 작다. 이때 변환기의 입력 저항이 아무리 높아도 병렬된 결과는 이 부분의 액체 외부 회로에 달려 있어 변송기와 변환기 사이의 전송 정밀도를 줄일 수 있다.그러므로 전자기류량계에 있어서 매체전도률의 영향을 받지 않는 측정은 일정한 범위가 있으며 측정된 매체전도률은 너무 크지도 작지도 않다.만약 매체의 전도도가 있다면, 자기장 가장자리 구역은 매우 큰 와전류를 발생시켜 2차 자기통을 일으켜 작업 자기장 가장자리 구역 양쪽의 자기장을 각각 약화시키고 증강시킬 것이다.그러므로 전도도를 측정하는 매체에는 교류격자를 사용하지 말고 직류격자를 응용해야 한다.전자 기술의 발전에 따라 변환기의 입력 저항이 높아지면 반드시 측정된 매체의 전도율의 하한선을 낮출 수 있을 것이다.
3. 유량 센서의 선택 전자기 유량계 전극 재료의 선택 전극 재료와 측정된 매체의 선택이 부적절하면 화학 작용 또는 극화 현상으로 인해 정상적인 측정에 영향을 줄 수 있으므로 측정된 매체의 부식성에 따라 전극 재료를 선택해야 한다.측정된 매체의 부식성, 마모성, 온도에 따라 전자기 유량계 안감 재료를 선택한다.가능한 한 천둥 방지 기능이 있는 전자기 유량계를 선택하세요.
4. 트래픽 센서 설치
1. 설치 장소에 대한 요구.
1) 혼합상류체를 측정할 때 상분리를 일으키지 않는 장소를 선택하고 이중분할액체를 측정할 때 혼합이 아직 균일하지 않은 하류에 설치하지 않도록 하며 화학반응도관을 측정할 때 반응이 충분히 완성된 구간에 설치해야 한다.
2), 가능한 한 측정관 안이 음압으로 변하지 않도록 한다.
3), 진동이 적은 장소를 선택하고, 특히 일체형 계기에 대한.
4), 부근에 큰 전기기계, 큰 변압기 등이 있는 것을 피하여 전자장의 간섭을 일으키지 않도록 한다.
5), 센서 단독 접지를 실현하기 쉬운 장소.
6), 가능한 한 주위 환경에 고농도 부식성 기체가 있는 것을 피한다.
7) 환경온도는 -25-60 ℃ 범위내이고 환경상대습도는 10~9O% 범위내이므로 될수록 해빛직사를 피면해야 한다.
8). 액체는 측정에 필요한 전도도를 가지고 있어야 하며 전도도 분포가 대체적으로 균일해야 한다.그러므로 류량센서설치는 쉽게 전도률이 고르지 못한 장소를 피해야 한다. 례를 들면 그 상류부근에 약액을 첨가하고 가액점은 센서하류에 위치하는것이 가장 좋다.
2. 직관 세그먼트의 길이 요구, 전자기 유량계는 앞뒤 직관 세그먼트에 대한 요구가 비교적 낮다. 90o 커브 튜브, T형 3통, 동심 이경관, 전체 스위치 밸브 후 보통 전극 중심선만 벗어나면 센서 수입단 연결면>5배 직경 길이의 직관 세그먼트가 아니다. 다른 밸브는 1OD, 하류 직관 세그먼트는 3D.서로 다른 매체의 혼합 액체를 측정할 때 혼합점과 최소 유량계 사이의 거리가 30D.
추가 자기장 유형에 따라 전자기 유량계는 주로 직류식과 감응식 두 종류가 있다.직류식 전자기류 건조계 (그림 2) 의 외항하 자기장 B는 파이프 축에 수직이며, C, D에는 두 개의 전극이 장착되어 있어 유체가 자기장을 횡단할 때 감지되는 전동세 U를 측정한다. 유량 Q는 하식으로 구할 수 있다.
자기 회로 시스템: 균일한 직류 또는 교류 자기장을 생성하는 역할을 합니다.직류자기회로는 자석으로 실현하는데 그 장점은 구조가 비교적 간단하고 교류자기장의 간섭을 비교적 적게 받지만 도관내의 전해질액체를 측정하여 양전극을 음이온에 둘러싸게 하고 음전극을 양이온에 둘러싸게 한다. 즉 전극의 극화현상으로서 두 전극사이의 내저항이 커지게 되므로 계기의 정상적인 작업에 엄중한 영향을 준다.파이프의 직경이 비교적 크면 자석도 상응하게 매우 크고 육중하며 비경제적이기 때문에 전자기 유량계는 일반적으로 교변 자기장을 사용하며 50HZ 공주파 전원 인센티브로 발생한다.측정 카테터: 측정된 전도성 액체를 통과시키는 역할을 합니다.자기력선이 도관을 측정할 때 자기통량이 분류되거나 단락되도록 하기 위하여 측정도관은 반드시 자기전도, 저전도율, 저전도율과 일정한 기계강도를 가진 재료로 만들어야 하며 자기전도가 없는 스테인리스강, 유리강, 고강도플라스틱, 알루미늄 등을 선택할수 있다.전극: 그 작용은 측정된 것과 정비례하는 감응 전세 신호를 끌어내는 것이다.전극은 일반적으로 자기를 전도하지 않는 스테인리스강으로 만들어지며 유체가 통과할 때 방해를 받지 않도록 안감과 평평하게 해야 한다.그 설치 위치는 침전물이 그 위에 쌓여 측정 정밀도에 영향을 주지 않도록 파이프의 수직 방향에 적합하다.케이스: 철자재를 응용하여 제작한것으로서 분배제도의 려자코일의 겉덮개이고 외자기장의 교란을 격리시킨다.라이닝: 측정 도관의 안쪽과 플랜지 밀도 표지에 완전한 전기 절연 라이닝이 있습니다.이는 측정된 액체에 직접 접촉하는데 그 역할은 측정도관의 내부식성을 증가시켜 감응전세가 금속측정도관관벽에 의해 단락되는것을 방지하는것이다.안감 재료는 대부분 부식, 고온, 마모에 강한 폴리테트라플루오로에틸렌 플라스틱, 도자기 등이다.변환기: 액체의 흐름에 의해 발생하는 감응 전세 신호는 매우 미약하고 각종 간섭 요소의 영향을 많이 받는다. 변환기의 역할은 바로 감응 전세 신호를 확대하여 통일된 표준 신호로 전환시키고 주요 간섭 신호를 억제하는 것이다.그 임무는 전극에서 감지된 감지 전세 신호 Ex를 증폭하여 통일된 표준 직류 신호로 변환하는 것이다.특징 1, 측정은 유체 밀도, 점도, 온도, 압력과 전도율 변화의 영향을 받지 않는다;2. 파이프 내의 유동 부품을 측정하고 압력 손상이 없으며 직관 세그먼트의 요구가 비교적 낮다.장액에 대한 적응성 측정;3. 센서 라이닝과 전극 재료를 합리적으로 선택한다, 즉 좋은 내부식과 내마모성을 가지고 있다;4. 변환기는 새로운 자기 자극 방식을 채택하여 전력 소비량이 낮고 0점이 안정적이며 정확도가 높다.트래픽 범위는 150: 1입니다.5. 변환기는 센서와 일체형 또는 분리형을 구성할 수 있다;6. 동글은 16비트 고성능 마이크로프로세서, 2x16LCD 디스플레이를 사용하여 매개변수 설정이 편리하고 프로그래밍이 신뢰할 수 있다;7. 유량계는 양방향 측정 시스템으로 세 개의 계산기를 내장한다: 순방향 총량, 역방향 총량 및 차치 총량;양, 역류량을 표시할 수 있으며 전류, 펄스, 디지털 통신,HART;8. 동글은 표면설치기술 (SMT) 을 채용하여 자체검사와 자체진단 기능을 갖추고 있다.9. 측정 정밀도는 유체 밀도, 점도, 온도, 압력과 전도율 변화의 영향을 받지 않으며 센서 감지 전압 신호는 평균 유속과 선형 관계를 가지기 때문에 측정 정밀도가 높다.10. 측정 파이프 내에 저류 부품이 없기 때문에 추가적인 압력 손실이 없다;측정 파이프에는 구동 부품이 없으므로 센서 수명이 매우 깁니다.11. 감지 전압 신호는 전체 자기장으로 가득 찬 공간에서 형성된 것으로 파이프 적재면의 평균치이기 때문에 센서에 필요한 직관 구간은 비교적 짧고 길이는 5배의 파이프 직경이다.12. 동글은 국제적으로 최신의 단편기 (MCU) 와 표면부착기술 (SMT) 을 채용하여 성능이 믿음직하고 정밀도가 높으며 전력소모가 낮고 령점이 안정적이며 매개 변수설정이 편리하다.중국어를 클릭하여 LCD를 표시하고, 누적 트래픽, 순간 트래픽, 유속, 트래픽 비율 등을 표시합니다.13. 양방향 유량, 역방향 유량을 측정할 수 있는 양방향 측정 시스템.특수한 생산공정과 량질재료를 채용하여 제품의 성능이 장기간 안정을 유지하도록 확보해야 한다.분류는 외가자장 유형에 따라 전자기 유량계는 주로 직류식과 감응식 두 종류가 있다.직류식 전자기류 건조계 (그림 2) 의 더하기 항하 자기장 B는 파이프 축에 수직이며, C, D에는 두 개의 전극이 장착되어 있어 유체가 자기장을 가로지를 때 감지되는 전동세 U를 측정한다. 유량 Q는 하식으로 구할 수 있다: 자기 회로 시스템: 그 역할은 균일한 직류 또는 교류 자기장을 생성하는 것이다.직류자기회로는 자석으로 실현하는데 그 장점은 구조가 비교적 간단하고 교류자기장의 간섭을 비교적 적게 받지만 도관내의 전해질액체를 측정하여 양전극을 음이온에 둘러싸게 하고 음전극을 양이온에 둘러싸게 한다. 즉 전극의 극화현상으로서 두 전극사이의 내저항이 커지게 되므로 계기의 정상적인 작업에 엄중한 영향을 준다.파이프의 직경이 비교적 크면 자석도 상응하게 매우 크고 육중하며 비경제적이기 때문에 전자기 유량계는 일반적으로 교변 자기장을 사용하며 50HZ 공주파 전원 인센티브로 발생한다.측정 카테터: 측정된 전도성 액체를 통과시키는 역할을 합니다.자기력선이 도관을 측정할 때 자기통량이 분류되거나 단락되도록 하기 위하여 측정도관은 반드시 자기전도, 저전도율, 저전도율과 일정한 기계강도를 가진 재료로 만들어야 하며 자기전도가 없는 스테인리스강, 유리강, 고강도플라스틱, 알루미늄 등을 선택할수 있다.전극: 그 작용은 측정된 것과 정비례하는 감응 전세 신호를 끌어내는 것이다.전극은 일반적으로 자기를 전도하지 않는 스테인리스강으로 만들어지며 유체가 통과할 때 방해를 받지 않도록 안감과 평평하게 해야 한다.그 설치 위치는 침전물이 그 위에 쌓여 측정 정밀도에 영향을 주지 않도록 파이프의 수직 방향에 적합하다.케이스: 철자재를 응용하여 제작한것으로서 분배제도의 려자코일의 겉덮개이고 외자기장의 교란을 격리시킨다.라이닝: 측정 도관의 안쪽과 플랜지 밀도 표지에 완전한 전기 절연 라이닝이 있습니다.이는 측정된 액체에 직접 접촉하는데 그 역할은 측정도관의 내부식성을 증가시켜 감응전세가 금속측정도관관벽에 의해 단락되는것을 방지하는것이다.안감 재료는 대부분 부식, 고온, 마모에 강한 폴리테트라플루오로에틸렌 플라스틱, 도자기 등이다.변환기: 액체의 흐름에 의해 발생하는 감응 전세 신호는 매우 미약하고 각종 간섭 요소의 영향을 많이 받는다. 변환기의 역할은 바로 감응 전세 신호를 확대하여 통일된 표준 신호로 전환시키고 주요 간섭 신호를 억제하는 것이다.그 임무는 전극에서 감지된 감지 전세 신호 Ex를 증폭하여 통일된 표준 직류 신호로 변환하는 것이다.특징 1, 측정은 유체 밀도, 점도, 온도, 압력과 전도율 변화의 영향을 받지 않는다;2. 파이프 내의 유동 부품을 측정하고 압력 손상이 없으며 직관 세그먼트의 요구가 비교적 낮다.장액에 대한 적응성 측정;3. 센서 라이닝과 전극 재료를 합리적으로 선택한다, 즉 좋은 내부식과 내마모성을 가지고 있다;4. 변환기는 새로운 자기 자극 방식을 채택하여 전력 소비량이 낮고 0점이 안정적이며 정확도가 높다.트래픽 범위는 150: 1입니다.5. 변환기는 센서와 일체형 또는 분리형을 구성할 수 있다;6. 동글은 16비트 고성능 마이크로프로세서, 2x16LCD 디스플레이를 사용하여 매개변수 설정이 편리하고 프로그래밍이 신뢰할 수 있다;7. 유량계는 양방향 측정 시스템으로 세 개의 계산기를 내장한다: 순방향 총량, 역방향 총량 및 차치 총량;양, 역류량을 표시할 수 있으며 전류, 펄스, 디지털 통신,HART;8. 동글은 표면설치기술 (SMT) 을 채용하여 자체검사와 자체진단 기능을 갖추고 있다.9. 측정 정밀도는 유체 밀도, 점도, 온도, 압력과 전도율 변화의 영향을 받지 않으며 센서 감지 전압 신호는 평균 유속과 선형 관계를 가지기 때문에 측정 정밀도가 높다.10. 측정 파이프 내에 저류 부품이 없기 때문에 추가적인 압력 손실이 없다;측정 파이프에는 구동 부품이 없으므로 센서 수명이 매우 깁니다.11. 감지 전압 신호는 전체 자기장으로 가득 찬 공간에서 형성된 것으로 파이프 적재면의 평균치이기 때문에 센서에 필요한 직관 구간은 비교적 짧고 길이는 5배의 파이프 직경이다.12. 동글은 국제적으로 최신의 단편기 (MCU) 와 표면부착기술 (SMT) 을 채용하여 성능이 믿음직하고 정밀도가 높으며 전력소모가 낮고 령점이 안정적이며 매개 변수설정이 편리하다.중국어를 클릭하여 LCD를 표시하고, 누적 트래픽, 순간 트래픽, 유속, 트래픽 비율 등을 표시합니다.13. 양방향 유량, 역방향 유량을 측정할 수 있는 양방향 측정 시스템.특수한 생산공정과 량질재료를 채용하여 제품의 성능이 장기간 안정을 유지하도록 확보해야 한다.분류2) 파악된 피매체 성질에 근거하여 전극재료 주의를 확정한다;회사는 일반적으로 스테인리스강, 하스, 티타늄, 탄탈륨 등 4가지 전극을 제공하는데, 어떤 전극을 사용할지는 매체의 성질에 따라 관련 자료 매뉴얼을 조사해야 한다 (2) 파악된 매체의 온도에 따라 고무를 사용할지 테트라플루오로 안감을 사용할지 (마케터에 의해 결정) 주의: 고무의 내온은 80C를 초과해서는 안 된다. 테트라플루오로 내온 150C, 순간 180C에 견딜 수 있다. 도시 오수는 일반적으로 고무 안감과 테트라플루오로 전압 규격을 사용할 수 있다. 플랜지 M-3 마케팅 규격에 따라 알 수 있다. pa;구경이 DN250-1000일 때 플랜지 정격 압력 ≤ 1.0Mpa;매체의 실제 압력이 상기 관경-압력 대응 범위보다 높을 경우 특수 주문이지만 최고 압력은 6.4Mpa(4) 매체의 전도율을 초과할 수 없음 주의: (1) 전자기 유량계의 전도율은 5uS/cm(2) 수돗물의 전도율은 약 수십 ~ 수백 uS/cm, 일반 보일러 연수(이온수 제거) 전도도, 순수한 물(고도 증류수 전도율) 절대 5cm보다 낮을 초과하지 않음.3.사용자 요구 사항 이해 (1) 조합식 현지 표시인지 분체식 원격 전송 표시인지 파악 (사용자 제공) 주의: 분체 원격 전송 표시일 때 최대 거리를 이해하고, 분리 최대 거리가 100미터 (2) 기타 추가 기능 필요 여부 파악 (사용자 제공) 주의: 1. 전자기 유량계 자체는 상하한 유량 경보, 주파수 및 전류 출력 기능을 가지고 있으며, 별도의 특수 주문 2, 전자기 유량계 외피 선택, IPRS 및 밀봉, IP5 등급을 통해 밀봉할 필요가 없다. 상술한 절차를 거친 후, 마지막으로 전자기 유량계 모델 규격을 확정할 수 있다.사용 방법 전자기 유량계에는 자동 측정 상태와 매개변수 설정 상태의 두 가지 작동 상태가 있습니다.계기의 전원이 들어오면 자동으로 측정 상태가 됩니다.자동 측정 상태에서 전자기 유량계는 각 측정 기능을 자동으로 완료하고 해당 측정 데이터를 표시합니다.매개변수 설정 상태에서 사용자는 네 개의 패널 키를 사용하여 대시보드 매개변수 설정을 완료합니다.1. 버튼 기능 자동 측정 상태 하단 키 기능 하단 키 순환 선택 화면 하단 디스플레이 내용 상단 키 순환 선택 화면 상단 디스플레이 내용 복합 키 + 확인 키 진입 매개 변수 설정 상태 확인 키 반환 자동 측정 상태 측정 상태에서 LCD 모니터 대비도 조절: 작은 액정은"복합 키 + 상단 키"또는"복합 키 + 하단 키"를 통해 몇 초 동안 누른다;대형 액정은 대형 액정 뒷면의 전위를 조절하여 실현한다.매개 변수 설정 상태에서 키 기능 아래쪽 키 커서에서 숫자 감소 1 위쪽 키 커서에서 숫자 더하기 1 복합 키 + 아래쪽 키 커서 왼쪽으로 이동 복합 키 + 위쪽 키 커서 오른쪽으로 이동 확인 키 진입/종료 하위 메뉴 확인 키 임의의 상태에서 2초 동안 계속 누르면 자동 측정 상태로 돌아갑니다 참고: 1. "복합 키" 를 사용할 때 먼저 복합 키를 누르고 위쪽 키 또는 "하위 키" 를 동시에 눌러야 합니다. 2. 매개 변수 설정 상태에서 3분 동안 측정 키 없이 자동으로 돌아갑니다.3. 트래픽 0점 수정의 흐름 선택, 커서를 가장 왼쪽의 "+" 또는 "-" 로 이동하여 "위쪽 키" 또는 "하쪽 키" 로 전환하여 실제 흐름과 반대로 만들 수 있습니다.4. 트래픽의 단위 선택 커서를 트래픽 범위 설정 메뉴의 원래 표시된 트래픽 단위 아래로 이동한 다음 필요에 맞게 위쪽 또는 아래쪽 키로 전환합니다.2. 파라미터 설정 기능 키 조작은 전자기 유량계 파라미터를 설정하거나 수정하려면 반드시 유량계가 측정 상태에서 파라미터 설정 상태로 들어가도록 해야 한다.측정상태에서"복합키 + 확인키"를 누르면 상태전환비밀번호 (0000) 가 나타나며 비밀유지등급에 따라 공장에서 제공한 비밀번호에 따라 수정해야 한다.복합 키 + 확인 키를 누르면 필요한 매개변수 설정 상태가 됩니다.지능형 전자기 유량계 센서의 공정 파이프에 설치 1.지능형 전자기 유량계 측정 차단관은 언제든지 매체를 가득 채워야 하며, 튜브나 공관에 불만을 품고 정상적으로 작동할 수 없다.매질불만관을 사용할 때 유량계 뒤쪽 출수관의 높이를 높이는 방법으로 매질을 만관으로 하여 불만관과 기체가 전극에 부착되지 않도록 할수 있다.2. 파이프 안에 진공이 있으면 유량계의 안감을 손상시킬 수 있으니 각별히 주의해야 한다.3. 흐름의 양의 방향은 유량계의 화살표가 가리키는 양의 방향과 일치해야 한다.4.지능형 전자기 유량계는 직선 파이프에 설치할 수 있고, 수평 또는 경사 파이프에 설치할 수 있지만, 2전극의 중심 연결은 수평 상태여야 한다.5.액체, 고체 양상 유체에 대하여, 가장 좋은 것은 수직으로 설치하여, 측정된 매체를 위에서 아래로 흐르게 하고, 유량계 안감 안을 고르게 마모시켜 사용 수명을 연장시킬 수 있다.6. 유량계는 파이프 플랜지 근처에 설치와 유지보수를 위한 충분한 공간을 확보한다.7.측정 파이프에 진동이 있다면, 유량계의 양쪽에 고정된 받침대가 있어야 한다.8.측정 매체가 중오염 액체인 경우, 옆길 파이프에 유량계 본체를 설치하여 공정 운행을 중단하지 않고 비우고 청류할 수 있다.9. 폴리테트라 플루오로에틸렌 안감을 설치하는 유량 측정, 플랜지를 연결하는 볼트는 고르게 조여야 한다. 그렇지 않으면 폴리테트라 플루오로에틸렌 안감을 쉽게 눌러 망가뜨릴 수 있다. 가장 좋은 것은 모멘트 스패너이다.계기 설치 방송 편집 방법 전자기 유량계는 쉽게 말하면 유량 센서 변송기로 구성되어 있다.전자기 유량계의 설치 요구는 반드시 파이프라인의 점이나 파이프라인의 수직 구간에 설치해야 하지만, 반드시 파이프가 가득 찬 상황에서 직관 구간에 대한 요구는 전면 5D 후 3D이며, 이렇게 해야만 전자기 유량계의 사용과 정밀도에 대한 요구를 보장할 수 있다.전자기 유량계의 측정 원리는 유량의 특성에 의존하지 않으며, 파이프라인 내에 일정한 급류와 소용돌이가 비측정 영역 내에서 발생하는 경우 (예: 엘보우, 탄젠트 제한 또는 상류에 반으로 열린 마감 밸브) 측정과 무관합니다.측정 영역 내에 안정적인 와류가 있으면 측정의 안정성과 측정의 정밀도에 영향을 줄 수 있습니다. 이때 유속 분포를 안정시키기 위한 조치를 취해야 합니다. 1.전면 및 후면 직선 파이프 세그먼트의 길이 증가 2.트래픽 안정기 사용 3.측정 점의 단면을 줄입니다.1.외부 환경에 대한 요구 1.1.유량계는 온도 변화가 심하거나 설비의 고온 복사를 받는 장소에 설치하는 것을 피해야 하며, 반드시 설치해야 할 경우 단열, 통풍의 조치가 있어야 한다.1.2. 유량계는 실내에 설치하는 것이 가장 좋다. 만약에 반드시 실외에 설치해야 한다면 빗물에 젖거나 물이 고여 침수되거나 햇볕이 내리쬐는 것을 피해야 한다. 반드시 방습과 자외선 차단 조치가 있어야 한다.1.3 유량계는 부식성 가스가 함유된 환경에 설치하는 것을 피해야 하며 반드시 설치해야 할 경우 통풍 조치가 있어야 한다.1.4. 설치, 유지보수, 정비의 편의를 위해 유량계 주변에 충분한 설치 공간이 필요하다.1.5. 유량계 설치 장소는 자기장과 강한 진동원을 피해야 한다. 만약에 파이프의 진동이 크면 유량계 양쪽에 파이프를 고정하는 받침대가 있어야 한다.1. 2.파이프식 전자기 유량계 2.1. 직선 구간에 대한 요구는 와류와 유장 기변의 영향을 개선하기 위해 유량계가 설치하는 전, 후 직관 구간의 길이는 일정한 요구가 있다. 그렇지 않으면 측정 정밀도에 영향을 줄 수 있다 (정류기를 설치할 수도 있다. 가능한 한 조절밸브와 반개밸브에 가까운 후에 설치하지 않도록 한다.)2.2. 공예관에 대한 요구 유량계는 설치 지점의 상하류 공예관에 대해 일정한 요구가 있다. 그렇지 않으면 측정 정밀도에 영향을 준다.a. 상하류 공정관의 내경은 센서의 내경과 같으며 만족해야 한다: 0.98DN ≤ D ≤ 1.05DN (식중 DN: 센서 내경, D: 공정관 내경) b. 공정관과 센서는 반드시 동심, 동축 편차가 0.05DN2.3보다 크지 않아야 한다. 방통관의 요구는 유량계를 편리하게 수리하기 위해 방통관을 설치하는 것이 가장 좋다. 또한 방류관의 오염과 방류관을 설치할 수 없다.a. 편리한 유량계의 점검 b. 중오염 유체에 대해 반드시 c. 유체는 정지할 수 없고 유량계는 세척해야 한다. 3. 삽입식 전자기 유량계 설치 요구 3.1. 직관 구간에 대한 요구 입구/출구 직관 구간: 입구는 ≥10×DN, 출구는 ≥5×DN3.2.도킹 지점 요구 사항 계량기의 신뢰할 수 있는 작업을 위해 측정 정밀도를 높이고 외부 기생 전세의 간섭을 받지 않아야 한다/센서는 좋은 접지를 가져야 한다. 접지 저항이 10보다 작아야 한다. (금속 파이프의 접지가 양호할 경우 전문적으로 접지 장치를 설치할 필요가 없다.) 3.3 설치 위치 요구 사항에 대해 그림과 같이 전자기 유량계를 삽입해야 한다. 현장 파이프의 상황에 따라 볼 밸브를 넣지 않는 유량계는 밸브를 누르지 않고 파이프의 유량계를 설치하여 용접할 수 있다.끊임없이 하역을 요구하거나 매체의 넘침을 허용하지 않는 장소에 대해서는 반드시 볼 밸브를 추가해야 한다. 즉 볼 밸브 구조가 있는 삽입식 전자기 유량계를 선택해야 한다.파이프에 구멍을 뚫어 지름 50을 만들고, 연결 용접관을 파이프의 구멍에 용접할 준비를 한다.삽입식 전자기 유량계 선형 측정 범위 추천 사용 범위 0.5m/s~10m/s 연속 조정 가능 최대 사용 범위 0.2m/s~15m/s 연속 조정 가능 신호 출력 스위치 양을 펄스 출력 (최고 1000HZ) 고/저유량 경보 공관 경보 유량 방향 표시 고장 경보 전류 출력 4-20mA 출력 모드 를 통해 세 개의 수동 키 현장 모드 를 통해 리모컨 현장 모드 를 통해 수동 를 통해 수동 컨트롤러 현장 모드 를 통해 수동 컨트롤러 현장 모드를 통해 수돗물 유량계를 통해 불소 메모리 생산 등 많은 화학 공업에 응용할 필요가 없다.원리로 인해 그것은 전도성 액체만 측정할 수 있게 되었다.비록 그것은 신뢰성과 안정성 면에서 다른 종류의 유량계보다 훨씬 낫다고 말하지만, 고객이 실제로 사용하는 과정에서 여전히 약간의 문제가 발생할 수 있다. 아래에 나는 전자기 유량계가 모델 선택과 설치에 대해 상세히 말한다: 하나, 다른 유량계와 마찬가지로 전자기 유량계의 측정 범위는 30: 1로 와가 유량계와 차압식 유량계보다 높지만 일반적으로 제한된 유량계이다.그래서 주문 초기에는 트래픽 범위비에 대해 알아내야 한다.주문할 때 원래의 파이프 구경에 따라 주문할 수 없으니, 너의 실제 유량에 따라 계기 구경을 정하는 것이 가장 좋다.둘째, 다른 유량계와 마찬가지로, 전자기 유량계는 설치 전후 직관에도 요구가 있다. 다만 다른 종류의 유량계보다 요구가 더 낮지만, 가장 중요한 점은 만족해야 한다: 바로 만관, 다시 만관이다.불만관의 경우 유량계의 난동을 일으키기 쉽다: 셋째, 다른 유량계와 마찬가지로 전자기 유량계에도 방호 등급이 있다. 일반 일체형의 방호 등급은 IP65, 분리형은 IP68 (센서의 경우) 이다. 만약 고객이 계기 설치 환경에 대한 요구가 있다면, 설치 장소가 지하 음정이나 기타 일부 습한 곳에 있다면, 고객이 분리형을 선택하는 것을 건의한다.잘못 선택하여 계기에 손해를 끼치지 않도록 하다.4. 전자기 유량계는 부식성 액체를 측정할 수 있지만, 주문 초기에 고객은 다른 측정 매체의 속성을 정확하게 제공하여 모델 선택 시 전극에 대한 모델 선택상의 오류로 인해 센서가 후기 사용 과정에서 폐기되어 고객에게 불편과 경제적 손실을 초래하지 않도록 해야 한다.5. 전자기류량계는 비록 신뢰성이 비교적 좋으며 일반적으로 파손되지 않지만 그 원리에 의해 센서전극표면이 줄곧 액체와 접촉하여 시간이 오래되면 전극표면이 비교적 쉽게 오염된다.그래서 전자기 유량계는 일반적으로 고객이 분해할 조건이 있는 경우, 1년에서 1년 반 사이에 분해하여 전극을 한 번 세척하여 유량계 전체 기계의 측정 정밀도를 보장하는 것을 건의한다.어떤 계기든 계기는"정비"를 필요로 하며 전자기류량계도 례외가 아니다.여섯째, 주관선이 수직 파이프라인일 때, 일반적으로 물줄기는 아래에서 위로 올라가도록 요구하며, 가능한 한 위에서 아래로 내려가지 않도록 한다.후자는 유량의 파동을 일으키기 쉽다.설치는 만관 이외에 이 점도 매우 중요하며, 그 다음은 앞뒤 직관의 거리이다.수리가 편리하고 활동이 편리한 곳을 선택하다.유량계는 펌프 뒤쪽에 설치해야 하며 절대 흡입측에 설치해서는 안된다.밸브는 유량 하류 쪽에 설치해야 한다.작동 원리 방송 편집 전자기 유량계는 패러데이 전자기 감지 법칙에 따라 유량을 측정하는 유량계다.전자기 유량계의 장점은 압력 손실이 극히 적고 측정 가능한 유량 범위가 크다는 것이다.최대 유량과 최소 유량의 비율은 일반적으로 20: 1 이상이며, 적용되는 공업 관경 범위는 넓고 최대 3m에 달하며, 출력 신호와 측정된 유량은 선형으로 정확도가 비교적 높으며, 전도율 ≥ 5μs/cm의 산, 알칼리, 소금 용액, 물, 오수, 부식성 액체 및 진흙, 펄프, 펄프 등의 유체 유량을 측정할 수 있다.그러나 그것은 기체, 증기 및 정제수의 유량을 측정할 수 없다.도체가 자기장에서 자력선을 절단하는 운동을 할 때, 도체에서 감응 전세가 발생하는데, 감응 전세의 크기는 자기장에서 도체의 유효한 길이와 자기장에서 도체가 자기장 방향에 수직으로 운동하는 속도와 정비례한다.같은 도리로 전도류체는 자기장에서 수직방향으로 류동하고 자감응력선을 절단할 때에도 도관 량쪽의 전극에서 감응전세를 산생한다.감응 전세의 방향은 오른손 정칙에 의해 판정되고, 감응 전세의 크기는 하식에 의해 확정된다: Ex=BDv---------------------식(1)식에서 Ex-감응 전세, V; B-자기 감응 강도, TD-파이프 내경, mv-액체의 평균 유속, m/s 부피 유량 qv는 유체의 유속 v와 파이프 단면적(πD²)이 되고 이 Qv-2(Q/4에 의해 대적된다.) 자기 감응 강도 B가 변하지 않을 때, 측정된 부피 유량은 감응 전세와 선형 관계를 보인다.파이프 양쪽에 각각 하나의 전극을 삽입하면 유도 전세 Ex를 도입하여 이 전세의 크기를 측정하면 체적 유량을 구할 수 있다.패러데이 전자기 감응 원리에 따르면, 측정 파이프 축과 자력선과 수직인 파이프 벽에 측정 전극 한 쌍을 설치하였는데, 전도 액체가 측정 파이프 축선을 따라 운동할 때, 전도 액체가 자력선을 절단하여 감응 전세를 생성하는데, 이 감응 전세는 두 개의 검측 전극으로 검출되며, 수치 크기는 유속과 정비례하며, 그 값은 E=B·V·D·K식 중: E-감응;K - 자기장 분포 및 축 길이와 관련된 계수;B - 자기 감지 강도;V-전도성 액체의 평균 유속;D - 전극 간격;(튜브 내 지름 측정) 센서는 유도 전세 E를 유량 신호로 변환기로 전송하여 증폭, 변환 필터 등 신호 처리를 거친 후 백라이트가 있는 점진식 액정으로 순간 유량과 누적 유량을 표시한다.동글은 4~20mA 출력, 경보 출력 및 주파수 출력, RS-485와 같은 통신 인터페이스를 갖추고 있으며 HART와 MODBUS 프로토콜을 지원한다.참고: 전자기 유량계마다 매개 변수가 약간 다르므로 사용 시 반드시 설명서를 보십시오.패러데이 전자기 감응 법칙에 따르면, 자기 감응 강도가 B인 균일한 자기장에 자기장 방향에 수직으로 내경이 D인 불도자기 파이프를 놓으면, 전도성 액체가 파이프에서 유속 v로 흐를 때, 전도성 유체는 자력선을 절단한다.파이프 단면에 자기장의 지름 양쪽에 수직으로 한 쌍의 전극을 설치하면 파이프 내 유속이 축 대칭 분포로 분포되면 두 전극 사이에 감생 전동세가 발생한다는 것을 증명할 수 있다. e=KBDv(3-36)식에서 v는 파이프 단면의 평균 유속이고 k는 계기 상수이다.이로부터 얻을 수 있는 파이프의 부피 유량은 qv= π eD/4KB (3-37) 는 상식으로 볼 수 있으며, 부피 유량 qv는 유도 전동세 e와 측정관 내경 D와 선형 관계이며, 자기장의 자기 유도 강도 B와 반비례하며, 기타 물리적 매개변수와는 무관하다.이것이 바로 전자기 유량계의 측정 원리다.설명이 필요한 것은 식 (3-37) 을 엄격히 성립시키려면 전자기 유량계 측정 조건이 다음과 같은 가정을 만족시켜야 한다는 것이다: ① 자장은 균일하게 분포된 고정 자장이다.② 측정된 유체의 유속축 대칭 분포;③ 측정된 액체는 비자성이다.④ 측정된 액체의 전도율은 균일하고 각 방향은 동일하다.기술은 방송 편집 정확도 등급 유량계가 규정된 유량 범위 내에서 정확도 등급, 최대 허용 오차는 표 1의 규정에 부합해야 한다고 요구한다.유량계 오차는 상대적 표시 오차를 사용한다는 것을 나타낸다.FS 시리즈 오차는 정확도 레벨 및 최대 허용 오차 정확도 레벨 0.2 (0.25) (0.3) 0.5 최대 허용 오차 ± 0.25% (± 0.3%) ± 0.5% 정확도 레벨 1.01.52.5 / 최대 허용 오차 ± 1.0% ± 1.5% ± 2.5% / 참고: 괄호 없는 등급 인용 오차 우선 적용 순간 트래픽 표시에 대한 유량계 오차 표시도 인용 오차 표시를 사용할 수 있으며 최대 허용 유량계는 0.5% 에 대해 허용 유량계 오차가 허용 유량계 오차 표시 후 FS 레벨 0.5% 에 따라 허용 오차를 표시하고 FS 레벨 유량계의 최대 허용 유량계가 허용 유량계 오차 0.5% 에 대해 허용 유량계 오차 유량계 오차를 표시하고 FS 레벨 0.5% 로 표시하는 허용 검정에서는 정확도 등급과 인용 오차 중 하나에 따라 유량계 오차 표시 방법을 제시해야 한다.상대적 표시 오차와 인용 오차의 조합을 사용하여 오차를 나타내는 유량계의 경우, 1차 검정에서도 그 오차를 표시하는 방법을 통일적으로 사용해야 한다.중복성 유량계의 중복성은 상응하는 정확도 등급에 규정된 최대 허용오차 절대치의 1/3을 초과해서는 안 된다.측정 범위 방송 편집 전자기 유량계는 측정 범위가 넓으며, 보통 20: 1~50: 1이며, 선택 가능한 유량 범위는 넓다;전자기 유량계의 구경 범위는 다른 품종의 유량 계기보다 몇 밀리미터에서 3미터까지 넓습니다.양반 양방향 유량을 측정할 수도 있고, 맥동 유량을 측정할 수도 있는데, 맥동 주파수가 격자 주파수보다 많이 낮기만 하면 된다;계기 출력은 본질적으로 선형이다.유체와 접촉하는 부품의 재료 품종을 선택하기 쉽고 부식성 유체 등 장점에 응용할 수 있다.전자기 유량계는 부유 고체나 오장체를 함유하고 있는 것을 측정할 기회가 다른 유량 계기보다 훨씬 많기 때문에 내벽 부착층이 발생하는 고장 확률도 상대적으로 높다.만약 부착층 전도율이 액체 전도율과 비슷하면 계기는 정상적으로 신호를 출력할 수 있으며, 단지 유통 면적을 변경하여 측정 오차의 보이지 않는 고장을 형성할 뿐이다;만약 높은 전도도 부착층이라면 전극간 전동세는 단락될 것이다.절연성 부착층이면 전극 표면이 절연되어 측정 회로가 끊어진다.후자의 두 가지 현상은 모두 계기를 작동할 수 없게 할 것이다.[1] 주요 제품 방송 편집 스마트 전자기 유량계는 백라이트 광온점 진형 액정 모니터를 사용하며, 모든 디스플레이는 중국어이며, 기능이 많고 실용적이며, 특히 사용자가 조작하기 편리하고, 불필요한 번거로움과 오류를 줄인다.납품이 빠르고 원가가 낮으며 수리가 편리하다.전자기 유량계는 어떻게 방해에 저항합니까?펄프/펄프 등 대간섭 신호 응용을 측정할 때 8707 고신호 유량관을 선택하면 신호 강도를 높일 수 있는 스마트 전자기 유량계 AFLD는 전지능화 원리로 설계된 것으로 원래 국내 일부 기업이 생산한 구식 또는 가식 지능화된 전자기 유량계와 계량 정밀도, 기능, 신뢰성 및 사용 수명에서 매우 큰 차이가 있다.전자기 유량계의 사용 수명은 10-20년 이상이어야 하기 때문에 우리는 공장을 설계할 때 이 점을 충분히 고려했다. 센서에서 변환기에 이르는 모든 세부 사항을 우리는 매우 자세하게 설계했다. 설계, 재료 선택, 공정, 생산, 테스트 등 모든 부분에서 우리는 매우 신경을 썼다. 국내의 현재 전용과 전자기 유량계의 생산 생산 라인을 자체적으로 설계하여 제품의 장기적인 품질을 확실하게 보장했다.삽입식 전자기 유량계는 삽입식 전자기 유량 센서 (약칭 센서) 와 전자기 유량 변환기 (약칭 변환기) 가 함께 구성 (약칭 유량계) 된다.파이프 내의 각종 전도성 액체의 체적 유량을 측정하는 계기이다.삽입식 전자기 유량계는 수돗물, 철강, 석유, 화학공업, 전력, 공업, 수리 등 부문의 전도성 유체 유량을 측정하는 데 사용되며, 산, 알칼리, 소금 등 부식성 전도성 액체도 측정할 수 있다.주의사항 방송 편집 1, 정밀도 등급과 기능은 측정 요구와 사용 장소에 따라 계기 정밀도 등급을 선택하여 경제적으로 합산한다.례를 들면 무역결산, 제품인수인계와 에너지계량에 사용되는 장소에서는 정밀도등급이 좀 높은것을 선택해야 한다. 례를 들면 1.0급, 0.5급 또는 더욱 높은 등급이다.프로세스 제어에 사용되는 경우 제어 요구에 따라 서로 다른 정밀도 등급을 선택한다;일부는 단지 프로세스 트래픽을 감지하여 정확한 제어와 계량을 할 필요가 없는 장소에서 정밀도 등급이 약간 낮은 것을 선택할 수 있다. 예를 들면 1.5단계, 2.5단계, 심지어 4.0단계이다. 이때 가격이 저렴한 삽입식 전자기 유량계를 선택할 수 있다.2. 매체의 유속, 계기 양정 및 구경 측정 일반 매체를 측정할 때, 전자기 유량계의 만도 유량은 측정 매체의 유속 0.5~12m/s 범위 내에서 선택할 수 있으며, 범위는 비교적 넓다.계기 규격 (구경) 을 선택하는 것은 반드시 공정 파이프와 같지 않으며, 측정 유량 범위가 유속 범위 내에 있는지 여부에 따라 확정해야 한다. 즉 파이프의 유속이 너무 낮아 유량 계기의 요구를 만족시킬 수 없거나 이 유속에서 측정 정확도가 보장되지 않을 때 계기의 구경을 축소하여 파이프의 유속을 높이고 만족스러운 측정 결과를 얻어야 한다.3. 가능한 한 철자성 물체 및 강한 전자장을 가진 설비를 피하여 자기장이 센서의 작업 자기장과 유량 신호에 영향을 주지 않도록 한다.4. 가능한 한 건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 설치하여 햇볕에 쬐고 비에 젖지 않도록 해야 하며 환경온도는 -20~+60 ℃ 이고 상대습도는 85% 미만이어야 한다.5. 유량계 주위에는 충분한 공간이 있어야 하며 검측과 수리에 편리하다.일상적인 유지보수 방송 편집자는 계기에 대해 주기적인 직관적인 검사를 하고, 계기 주위 환경을 검사하며, 먼지를 제거하고, 물과 기타 물질이 들어가지 않도록 확보하며, 접선이 양호한지 검사하고, 계기 부근에 강한 전자장 설비가 새로 설치되었는지 검사하거나 새로 설치된 전선이 계기를 가로지르고 있는지 검사한다.만약 측정매체가 전극에 쉽게 오염되거나 측정관벽내에 침전되거나 때가 끼면 정기적으로 때를 제거하고 세척해야 한다.고장 찾기 유량계가 운송을 시작하거나 정상적으로 운송된 후 일정 기간 동안 계량기가 정상적으로 작동하지 않는 것을 발견하면 먼저 유량계 외부 상황을 검사해야 한다. 예를 들어 전원이 양호한지, 파이프가 유출되었는지, 파이프 안에 기포가 있는지, 신호 케이블이 파손되었는지, 변환기 출력 신호 (즉, 후위 계량기 입력 회로) 가 열렸는지 여부이다.유량계를 맹목적으로 뜯어고치는 것을 명심해라.센서 검사 테스트 장비: 500M 오메가 절연 저항 측정기 한 대, 만용계 한 개.테스트 단계: (1) 파이프가 매체로 가득 찬 상황에서 만용계로 접선단자 A, B와 C 사이의 저항값을 측정하면 A-C, B-C 사이의 저항값이 서로 같아야 한다.차이가 1배 이상이면 전극이 새거나 측정관 외벽이나 배선함 안에 응축수 흡착이 있을 수 있다.(2) 라이닝이 건조한 상태에서 A-C, B-C 사이의 절연 저항을 M오메가미터로 측정한다(200M오메가보다 커야 한다).다시 만용계로 단자 A, B와 측정관 내의 두 전극의 저항을 측정한다 (단락 연결 상태여야 한다).만약 절연 저항이 매우 작다면, 전극이 새는 것을 설명하며, 전체 유량계를 공장으로 돌아가 수리해야 한다.만약 절연이 다소 떨어졌지만 여전히 50M이상이 있고 단계 (1) 의 검사결과가 정상적이라면 측정관의 외벽에 습기가 차서 열풍기로 외피내부를 건조할수 있다.(3) 만용계로 X, Y 사이의 저항을 측정하고, 200 오메가를 초과하면 자기 코일과 그 인출선이 길을 열거나 접촉이 불량할 수 있다.하단 슬레이트를 뜯어 검사하다.(4) X, Y와 C 사이의 절연 저항을 검사하려면 200M이상이어야 하며, 다소 떨어지면 뜨거운 바람으로 케이스 내부를 건조 처리한다.실제 운행 시 코일의 절연성이 떨어지면 측정 오차가 커지고 계기 출력 신호가 불안정해진다.(5) 센서에 고장이 있다고 판정되면 전자기 유량계 생산 업체에 연락하십시오. 일반 현장에서 해결할 수 없으므로 공장에 가서 수리해야 합니다.변환기 검사에서 만약 변환기 고장으로 판정되면 검사를 거쳐 외부 원인에 문제가 없는 경우 전자기 유량계 생산 업체에 연락하십시오. 공장은 일반적으로 선로판을 교체하는 방식으로 해결합니다.전극의 유지 보수 1. 전자기 유량계를 사용하기 전에 먼저 표준 PH값 용액으로 전자기 유량계를 측정해야 한다.측정 후 조작하기 전에, 모두들 먼저 증류수로 전자기 유량계의 전극을 한 번 세척한 다음, 다시 측정액으로 세척하여 다시 한 번 전극을 세척하는 것에 주의해야 한다.2.만약 전자기 유량계를 사용하지 않는다면, 전자기 유량계 전극을 떼어내야 할 때, 모두들 전극의 감촉기가 딱딱한 물건과 충돌하지 않도록 주의해야 한다. 그렇지 않으면 손상이 생기면 모두 전극의 사용에 영향을 줄 수 있다.3.전자기 유량계를 사용한 후, 모두들 전자기 유량계의 전극 커버를 씌워야 한다, 안에 포화 용액을 적게 넣어야 한다, 전극의 거품이 습윤하다는 것을 보장하기만 하면 된다, 그러나 증류수에 담그지 말라는 것을 기억해야 한다.4.평상시에 전극이 깨끗하게 유지되도록 주의해야 한다.그것의 양쪽 출력에 합선이 생기지 않도록 해야 한다.그렇지 않으면 측정이 정확하지 않아 전자기 유량계의 사용에 영향을 줄 수 있다.사실, 전자기 유량계의 전극을 유지하는 방법은 아직 매우 많으니, 모두들 사용 과정에서 더욱 주의해야 한다. 자신의 작은 소홀로 인해 전자기 유량계가 앞으로 정상적으로 사용할 수 없게 되지 않도록 해야 한다.고장 분석 1. 디버깅 기간 고장 디버깅 기간 고장은 일반적으로 계기 설치 디버깅 단계에 나타나는데 한번 제거하면 나중에 같은 조건에서 다시 나타나지 않는다.일반적인 디버깅 기간 장애는 일반적으로 부적절한 설치, 환경 간섭 및 유체 특성의 영향 등으로 인해 발생합니다.1.설치 방면은 일반적으로 전자기 유량 센서의 설치 위치가 정확하지 않아 발생하는 고장이다.흔히 볼 수 있는 것은 센서를 축적하기 쉬운 기체의 관계 최고점에 설치하는 것과 같다;또는 하향식 수직 파이프에 설치하여 비어 있을 수 있습니다.또는 센서 뒤에 배압이 없고 유체가 대기로 직접 배출되어 측정관 내의 비만관이 형성된다.1.환경 방면은 일반적으로 주로 파이프 잡산 전류 간섭, 공간 강한 전자파 간섭, 대형 전기 기계 자기장 간섭 등이다.파이프의 교잡 전류 간섭은 일반적으로 양호한 단독 접지 보호를 취하면 만족스러운 결과를 얻을 수 있지만, 만약 *의 교잡 전류 (예를 들어 전해 작업장 파이프, 때로는 두 전극에서 감지되는 교류 전세 피크 Vpp는 1V까지 도달할 수 있음) 를 만나면 추가 조치와 유량 센서와 파이프의 절연 등을 취해야 한다.공간 전자파 간섭은 일반적으로 신호 케이블을 통해 도입되며, 일반적으로 단일 또는 다중 차폐로 보호된다.1. 유체면에서 측정된 액체에 균일하게 분포된 미소한 기포는 일반적으로 전자기류량계의 정상적인 작업에 영향을 주지 않지만 기포가 커짐에 따라 계기출력신호에 파동이 나타난다. 만약 기포가 전반 전극표면을 덮을수 있을 정도로 크면 기포가 전극을 흐르면서 전극회로가 순식간에 끊어져 출력신호에 더욱 큰 파동이 나타난다.저주파 방파 자기의 전자기 유량계는 고체 함량이 너무 많은 장액을 측정할 때도 장액 소음을 발생시켜 출력 신호에 파동을 일으킨다.혼합 매체를 측정할 때 혼합이 고르지 않기 전에 유량 감지에 들어가 측정하면 출력 신호에 파동이 생길 수 있다.전극 재료가 측정된 매체와 잘못 선택되면 화학 작용이나 극화 현상으로 인해 정상적인 측정에 영향을 줄 수 있다.계기 선택 또는 관련 매뉴얼에 따라 전극 재료를 정확하게 선택해야 한다.1. 런타임 장애 발생: 브랜드
시리즈
모델
○ 품명
| PROHUB
003020 D40 30/30
PROHUB는
120557 D73 2-FACH
PROHUB는
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PROHUB는
16124-FL
PROHUB는
002990 GE 040 KL 90
| PROHUB
| 002909 D60-300
PROHUB는
002999 GE 060 KL 120
PROHUB는
16123-FL
PROHUB는
120557 D73 2- FACH
| PROHUB
003020 D40 30/30
PROHUB는
090-060-012F
PROHUB는
17213- FL
PROHUB는
4035910
| PROHUB
17082B08
PROHUB는
PH-Y12 -0002- 1
PROHUB는
PH-Y120002-16
PROHUB는
PH-Y12-0002- 16A
PROHUB는
B0101 14022-3-7
PROHUB는
20108-ST
베어링 받침대
PROHUB는
20108CO2
구동축
PROHUB는
PH-Y12-0002-17
PROHUB는
090030007
| PROHUB
003028
PROHUB는
20108- KA
만방향 축
PROHUB는
090010045
롤러 합계
PROHUB는
090060020
베어링 합성
PROHUB는
20107-FL
벨트
PROHUB는
090-060-004
PROHUB는
090060021
베어링 합성
SIBA는2021113.20
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브린크맨은BFS 232-KH는
EUCHNER는CES-A-AEA-04B 072000
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BIJUE ELIMON은PVB16A03AAAAAA00
JBW는404.867.0010 DCK31
FHF는FHF21225113
ETA는EM12-T01-001-DC24V-4는
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AZOLGAS는AFJ 50 038V1 (¢ 50 * 150)
AZOLGAS는AFJ 70 015V1 (¢ 19 * 72)
JOST는J0EST-TK5230VAC-5A는
사르토리우스PR6211-11
로랜드P42AGS P.N.S0002800
AVENTICS는0821300856압력조절밸브
MAIER는DXSR 265 K-50는회전 조인트
AG。70HE652FV50A2R-AC230V위치제한 스위치
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KTR는BOWEX-커플링 M-24
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OTT는9560148392 접합기 PSC 80
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운행기 고장은 전자기 유량계가 디버깅을 거쳐 일정 기간 정상적으로 운행된 후 발생하는 고장으로, 흔히 볼 수 있는 운행기 고장은 기본적으로 유량 센서 내벽 부착층, 천둥·번개 타격과 환경 조건 변화 등 요소에 의해 발생한다.1. 센서 내벽 부착층은 전자기 유량계가 더러운 유체를 측정하는 데 자주 사용되기 때문에 일정 시간 운행하면 센서 내벽에 부착층이 축적되어 고장이 발생한다.이러한 고장은 종종 부착층의 전도도가 너무 크거나 너무 작기 때문에 발생한다.부착물이 절연층이면 전극 회로가 차단돼 계량기가 제대로 작동하지 않는다.만약 부착층 전도율이 유체 전도율보다 현저하게 높으면 전극 회로에 단락이 생기고 계기도 정상적으로 작동하지 않는다.그러므로 제때에 전자기류량계측량관내의 부착결석층을 제거해야 한다.1.천둥번개 타격 천둥번개는 계기선로에서 고전압과 서지 전류를 감지하여 계기를 손상시키기 쉽다.그것은 주로 전원 코드나 자기 코일 또는 센서와 변환기 사이의 트래픽 신호선 등 관련 경로를 통해 도입되며, 특히 제어실 전원 코드에서 도입되는 것이 대부분을 차지한다.1. 환경 조건의 변화는 디버깅 기간에 환경 조건이 아직 좋기 때문에 (예를 들어 방해원이 없음) 유량계가 정상적으로 작동하는데, 이때 종종 설치 조건을 소홀히 하기 쉽다 (예를 들어 접지가 그다지 양호하지 않다).이런 상황에서 일단 환경조건이 변하고 운행기간에 새로운 교란원 (예를 들면 류량계 부근의 도관에 전기용접을 하고 부근에 대형변압기를 설치하는 등) 이 나타나면 계기의 정상적인 작업을 교란하고 류량계의 출력출력신호에 파동이 나타나게 된다.일반적인 문제 해결 및 처리 1.트래픽 출력이 없습니다.전원 공급 장치 부분에 장애가 있는지 확인하고 전원 공급 장치 전압이 정상인지 테스트합니다.퓨즈 연결 테스트하기;센서 화살표가 유체 흐름과 일치하는지 확인하고, 일치하지 않으면 센서 설치 방향을 바꿉니다.센서가 유체로 가득 차 있는지 확인하십시오. 유체가 가득 차 있지 않으면 파이프를 교체하거나 수직으로 설치하십시오.2. 신호가 점점 작아지거나 갑자기 떨어진다.두 전극 사이의 절연이 파괴되거나 단락되었는지 테스트하고, 두 전극 사이의 저항치는 정상적으로 (70~100) 오메가 사이이다.측정관 내벽에 때가 쌓일 수 있으므로 전극을 세척하고 닦아야 하며 안감을 긁지 말아야 한다.튜브 안감의 파괴 여부를 측정하고, 파괴되면 교체해야 한다.3.0점 불안정, 매체가 측정관에 가득 차 있는지 검사하고 매체에 기포가 존재하는지 검사하며, 기포가 있으면 상류에 배기기를 장착할 수 있고, 수평으로 설치하면 수직으로 설치할 수 있다;계기 접지가 온전한지 검사하고 좋지 않을 경우 3단계 접지(접지저항≤100오메가)를 해야 한다.매체 전도율은 5μs/cm 이상이어야 합니다.매체가 측정관에 쌓였는지 확인하고, 제거할 때 안감을 긁지 않도록 주의하십시오.4. 트래픽 표시값이 실제 값과 일치하지 않습니다.센서의 유체가 관에 가득 차 있는지, 기포가 있는지 확인하고, 기포가 있으면 상류에 소기기를 장착할 수 있다;각 접지 상황이 양호한지 확인한다.유량계 상류에 밸브가 있는지 확인하고, 있으면 하류로 이동하거나 전부 열도록 한다;변환기 스레드 설정이 정확한지 확인하고, 그렇지 않으면 올바른 스레드를 다시 설정합니다.5. 표시값이 어느 구간에서 변동한다.새로운 간섭원 및 계기의 정상적인 작동에 영향을 주는 기타 자기원이나 진동 등이 나타날 경우 환경조건에 변화가 발생하였는지 검사하고 제때에 간섭을 제거하거나 류량계를 자리를 옮겨야 한다.테스트 신호 케이블을 검사하고, 절연 테이프로 단부 처리를 진행하여 도선, 내부 스크린 차폐층, 외부 스크린 차폐층, 하우징 사이에 상호 접촉이 없도록 한다.전자기 유량계를 선택하여 유량을 측정하는 유체는 반드시 전도성이 있어야 하기 때문에 전도성이 없는 기체, 증기, 유류, 병동 등 물질은 전자기 유량계를 선택하여 유량을 측정할 수 없다.운행 고장은 초기 디버깅을 거쳐 일정 기간 정상적으로 운행한 후 운행 기간에 발생하는 고장이다. 흔히 볼 수 있는 고장 원인은 유량 센서 내벽 부착층, 뇌전격, 환경 조건 변화이다.1. 내벽 부착층은 전자기 유량계가 부유고체 또는 오장체를 함유하고 있는 것을 측정할 기회가 다른 유량 계기보다 훨씬 많기 때문에 내벽 부착층이 발생하는 고장 확률도 상대적으로 높다.만약 부착층 전도율이 액체 전도율과 비슷하면 계기는 정상적으로 신호를 출력할 수 있으며, 단지 유통 면적을 변경하여 측정 오차의 보이지 않는 고장을 형성할 뿐이다;만약 높은 전도도 부착층이라면 전극간 전동세는 단락될 것이다.절연성 부착층이면 전극 표면이 절연되어 측정 회로가 끊어진다.후자의 두 가지 현상은 모두 계기를 작동할 수 없게 할 것이다.2. 뇌전격뢰전격은 선로에서 순간적인 고전압과 서지전류를 감지하여 계기에 들어가면 계기를 손상시킨다.천둥번개 격손 계기는 전원 코드, 센서 스푼 변환기 사이의 유량 신호선과 자극선 등 세 가지 도입 경로가 있다.그러나 천둥과 번개 고장으로 부품이 파손된 것을 분석하면 고장을 일으키는 감응 고전압과 서지 전류는 대부분 제어실 전원 회로에서 충분히 유입된 것으로 다른 두 가지 경로는 비교적 적다.또한 벼락사고가 발생한 현장에서 알아본데 따르면 전자기류량계에 고장이 생겼을뿐만아니라 통제실의 기타 계기전기에서 흔히 동시에 벼락사고가 나타났다.따라서 사용단위는 제어실 계기 전원선 방뢰시설 설치의 중요성을 인식해야 한다.현재 이미 설계단위가 이 문제를 인식하고 탐색하여 해결한 적이 있는데, 예를 들면 치루석유화학설계원 [1] 이다.3. 환경 조건 변화의 주요 원인은 상기 디버깅 기간 고장 환경 방면과 동일하며, 다만 간섭원이 디버깅 기간에 나타나지 않고 운행 기간에 다시 개입하는 것이다.예를 들어 접지 보호가 이상적이지 않은 전자기 유량계, 디버깅 기간은 공장 교란원이 없기 때문에 계기 운행이 정상이지만, 운행 기간에 새로운 교란원 (예를 들어 측정점 부근의 파이프 또는 비교적 먼 곳에서 파이프 용접을 실시하는 것) 이 나타나 계기 운행을 방해하고 출력 신호의 대폭적인 파동이 나타난다.유지보수 사례 전자기 유량계의 유지보수 1, 센서 검사 테스트 설비: 500M 오메가 절연 저항 측정기 1대, 만용계 1대.2. 변환기 검사 전자기 유량계는 변환기 고장으로 판정되면 외부 원인에 문제가 없는 경우 생산 업체에 연락하여 일반적으로 선로판을 교체하는 방식으로 해결한다.전자기 유량계가 저전도율 매체를 측정하는 실천 전자기 유량계는 전도율이 5μs/cm보다 큰 전도성을 측정하는 액체 매체의 부피 유량을 측정하는 데 사용되며, 전자기 유량계의 측정 원리는 주로 패러데이 전자기 감지 법칙에 의거한다. 즉 유체가 측정관을 통해 자력선을 절단하여 전동세를 감지하는 것이다.전동세는 자기통량밀도에 정비례하며 튜브의 내경과 평균류속의 곱셈을 측정한다. 전동세 (류량신호) 는 전극에서 검출되여 케이블을 통해 변환기로 보내진다. 그러나 미약한 전도률매체를 측정할 때 전동세는 감응되기 어렵다. 현장실천조작방법을 통해 우리 트레이머크는 다음과 같은 몇가지를 총화하여 참고로 한다. 우선 측정된 매체가 전도률을 갖고있는가를 확정해야 한다.둘째, 전자기 유량계 설치에 제품 사용 설명서에 따라 엄격히 설치해야 한다;다시 한 번 전자기 유량계를 디버깅할 때 전자기 유량계 변환기 내 공관 경보라는 매개변수를 끄면 전동세를 순조롭게 검출할 수 있다.전자기 유량계 구경의 계산 확정 방법: 전자기 유량계는 주로 폐쇄된 파이프 내의 전도성을 측정하는 액체의 체적 유량을 측정하는 데 사용된다. 전자기 유량계는 유체의 최소 유속이 0.5m/s보다 낮지 않고 정상적으로 2~4m/s, 최고 8m/s보다 높지 않다고 규정한다. 따라서 우리는 전자기 유량계의 구경을 선택할 때 전자기 유량계의 측정 정밀도를 보장하고 적합한 파이프 크기를 선택하는 전자기 유량계의 크기를 어떻게 확정하는가?다음은 전자기 유량계의 구경이 어떻게 확정되는지 간단히 소개하겠습니다.본인은 현재 500m³의 물 한 못이 4시간 내에 펌프로 그것을 깨끗이 배출해야 한다고 가정하는데, 어떻게 어느 구경의 파이프를 채택해야 하는지를 확정할 수 있습니까?위에서 요청한 매개 변수를 통해 유량계의 유량 범위를 확인할 수 있습니다: 500m³를 4시간으로 나누면 125m³/h입니다.유량을 통해 파이프 구경의 대략적인 범위를 계산할 수 있다, 즉 파이 r²×유속(0.5~8m/s) = 125m³/h, 계산을 통해 125m³/h의 물을 다 뽑아야 한다는 것을 알 수 있다. 그 구경 범위는 0.075m~0.2975m 즉 DN80~DN300 사이이며, 전자기 유량계의 정밀도 요구를 고려하여 유속 2~4m/s를 최적으로 선택하여 DN05m 등의 요소를 계산하여 본인에게 적합한 DN을 선택하면 된다.삽입식 전자기 유량계 설치 단계 1.삽입식 전자기 유량계는 사용자 파이프가 수평으로 설정되어야 하며, 센서 앞에는 최소 5DN이 있고, 그 뒤에는 최소 3DN의 직관 세그먼트가 있어야 한다.흐름 조절 밸브는 센서 다운스트림 3DN 외부에 있어야 합니다.파이프는 뚜렷하게 진동해야 하고, 파이프 내벽은 뚜렷하게 울퉁불퉁하지 않아야 한다.2. 먼저 파이프 측정점 바로 위에 F60-62mm의 구멍을 뚫어 둥근 구멍의 사방 가장자리가 깨끗하고 가시와 기절종양 흉터 등이 없어야 한다.3. 설치 부품을 센서에서 비틀어 위와 같은 구멍에 안정적으로 용접한다. 요구사항: 설치 부품의 하단을 파이프 내부와 평평하게 하고 새지 않도록 해야 한다.센서의 잠금 나사 3개를 풀어 감지봉과 감지 헤드 전체를 빼내 뒤에 설치한다.(참고: 사용자는 체크 헤드와 삽입 스틱의 연결을 열 수 없습니다.) 5.마운트 부품의 상단 나사에 리넨 오일을 감거나 테트라 플루오로 테이프를 감은 후 볼 밸브를 밀봉제 잠금 장치와 함께 조입니다.6. 테스트 레버를 위에서 천천히 다시 삽입하고, 자물쇠 너트를 약간 힘껏 조여서, 삽입 레버를 눌러 L2를 측정하면 L2의 크기를 기록하는 것과 같으며, 설치가 완료된다.영향 요소와 선형 주의사항 1. 각종 매체가 측정에 미치는 영향 (1) 유속 분포의 영향은 유체역학에 의해 알 수 있다. 액체가 파이프 안에서 흐를 때 파이프 횡단면의 각 점의 유속은 같지 않다. 그러나 층류든 문류든 일정한 거리의 직관 구간을 지나면 유속 분속은 축의 대칭 분포가 될 수 있다. 유속은 파이프 축 중심에서 가장 크고 파이프 벽에서 0의 유속 분포가 된다. 그 유속은 각 축의 대칭 유속과 무관할 뿐이다. 비교하다.따라서 유속 분포가 축 대칭인 것은 균일자장형 전자기 유량계가 반드시 만족해야 할 작업 조건 중의 하나이다.만약 유속 분포가 상대관 중심축이 비대칭일 경우 전체 유량은 같지만 전극 부근에서 감응 전동력이 크기 때문에 측정된 신호는 실제 유량 값보다 크다.반면 전극과 90 ° 가 되는 곳에서 감응 전동세가 작아 얻은 신호는 실제 유량치보다 작아 측정 오차가 발생한다.따라서 흐름 속도 분포축을 대칭화하기 위해서는 유량계 앞에 직관 세그먼트를 추가하는 것이 필요하다.2 자기장 변두리 효과가 측정에 미치는 영향 만약에 유체의 흐름 방향을 따라 자기장이 항상 균일한다고 가정한다면 실제적으로 이것은 파이프 축 방향의 자기장이 무한장이고 실제 유량계의 자기장은 유한장이기 때문에 유한장 자기장이 발생하는 변두리 효과가 측정에 미치는 영향을 고려해야 한다.만약 관벽이 절연적이라고 가정하면 전극부근의 자장은 대체로 균일하며 량끝은 점차 약화되여 고르지 않은 변두리를 형성하고 나중에는 0으로 하강한다.이렇게 하면 액체 내부의 전장 E도 고르지 않아 와전류가 발생한다.소용돌이 전류에서 발생하는 2차 자기통은 반대로 자기장 가장자리 부분의 작업 자기통을 바꾸어 자기장의 균일성을 더욱 파괴한다.이때 전극에서 측정된 감응전동세는 무한장자기장하의 감응전동세와 크기가 달라 오차가 생겼다.만약 관벽이 전기를 전도한다면 전도관벽의 단락작용으로 자장변두리효과가 더욱 뚜렷해질것이며 관벽의 전도률과 벽두께의 변화에 따라 이런 영향도 더욱 뚜렷해질것이며 이로 하여 전극상의 감응전동세의 손실이 증가될것이다.전자기 유량계에 있어서 관벽의 절연을 측정하는 것은 매우 필요하기 때문에 관벽은 보통 절연층을 칠해야 한다.측정된 매체에 자기전도성 물질이 함유되어 있다면 자기장 가장자리 효과는 더욱 복잡해진다.자기 전도 물질의 존재로 인해 자기장에 심각한 기변이 발생하여 측정의 비선형을 초래한다.그러므로 측정한 액체에 액체금속이 함유되여있는 경우 일반적으로 직류려자를 채용하여 자장변두리효과를 감소시킨다.3) 측정된 매체의 전도율의 영향, 전자기 유량계 변환기의 입력 저항은 이미 향상된 전도성 액체를 측정할 때, 일반적으로 매체의 전도율에 약간의 변화로 인해 오차를 일으키지 않지만, 일정한 변환기의 입력 저항에 대해 측정된 매체의 전도율은 하한치가 있으며, 이 하한치보다 낮으면 안 된다.측정된 매체의 전도도가 너무 큰 것도 허용되지 않는다.예를 들어 전도도가 10-1S/cm 정도를 초과하면 유량 신호가 낮아지고 지시 값이 변경됩니다. 즉, 지시 유량 값이 실제 유량 값보다 작습니다.측정된 매체의 전도도가 매우 클 때, 외부 회로의 저항은 비교적 작다. 이때 변환기의 입력 저항이 아무리 높아도 병렬된 결과는 이 부분의 액체 외부 회로에 달려 있어 변송기와 변환기 사이의 전송 정밀도를 줄일 수 있다.그러므로 전자기류량계에 있어서 매체전도률의 영향을 받지 않는 측정은 일정한 범위가 있으며 측정된 매체전도률은 너무 크지도 작지도 않다.만약 매체의 전도도가 있다면, 자기장 가장자리 구역은 매우 큰 와전류를 발생시켜 2차 자기통을 일으켜 작업 자기장 가장자리 구역 양쪽의 자기장을 각각 약화시키고 증강시킬 것이다.그러므로 전도도를 측정하는 매체에는 교류격자를 사용하지 말고 직류격자를 응용해야 한다.전자 기술의 발전에 따라 변환기의 입력 저항이 높아지면 반드시 측정된 매체의 전도율의 하한선을 낮출 수 있을 것이다.3. 유량 센서의 선택 전자기 유량계 전극 재료의 선택 전극 재료와 측정된 매체의 선택이 부적절하면 화학 작용 또는 극화 현상으로 인해 정상적인 측정에 영향을 줄 수 있으므로 측정된 매체의 부식성에 따라 전극 재료를 선택해야 한다.측정된 매체의 부식성, 마모성, 온도에 따라 전자기 유량계 안감 재료를 선택한다.가능한 한 천둥 방지 기능이 있는 전자기 유량계를 선택하세요.4. 트래픽 센서 설치 1. 설치 장소에 대한 요구.1) 혼합상류체를 측정할 때 상분리를 일으키지 않는 장소를 선택하고 이중분할액체를 측정할 때 혼합이 아직 고르지 않은 하류에 설치하지 않도록 하며 화학반응도관을 측정할 때 반응이 충분히 완성된 구간에 설치해야 한다.2), 가능한 한 측정관 안이 음압으로 변하는 것을 피한다.3), 진동이 적은 장소를 선택하고, 특히 일체형 계기에 대한.4), 부근에 큰 전기기계, 큰 변압기 등이 있는 것을 피하여 전자장의 간섭을 일으키지 않도록 한다.5), 센서 단독 접지가 용이한 장소.6), 가능한 한 주변 환경에 고농도 부식성 기체가 있는 것을 피한다.7), 환경온도는 -25-60 ℃ 범위내, 환경상대습도는 10~9O% 범위내에 있으므로 될수록 해빛직사를 피면해야 한다.8), 액체는 측정에 필요한 전도도를 가지고 있어야 하며, 전도율 분포가 대체로 균일해야 한다.그러므로 류량센서설치는 쉽게 전도률이 고르지 못한 장소를 피해야 한다. 례를 들면 그 상류부근에 약액을 첨가하고 가액점은 센서하류에 위치하는것이 가장 좋다.2. 직관 세그먼트 길이 요구, 전자기 유량계는 앞뒤 직관 세그먼트에 대한 요구가 비교적 낮다. 90o 커브, T형 3통, 동심 이경관, 전체 스위치 밸브 후 일반적으로 전극 중심선을 벗어나기만 하면 센서 수입단 연결면>5배 직경 길이의 직관 세그먼트가 아니다. 서로 다른 개도의 밸브는 1OD, 하류 직관 세그먼트는 3D. 서로 다른 매체의 혼합 액체를 측정할 때 혼합점 유량계와 전자기 세그먼트의 직류 세그먼트 유형이 가장 적다.직류식 전자기류 건조계 (그림 2) 의 외항하 자기장 B는 파이프 축에 수직이며, C, D에는 두 개의 전극이 장착되어 있어 유체가 자기장을 횡단할 때 감지되는 전동세 U를 측정한다. 유량 Q는 하식으로 구할 수 있다.