Os valores de tensão lidos no instrumento do medidor de fluxo eletromagnético $r$n$r$n e os valores de corrente no fio são convertidos pela impedância de transmissão. A impedância de transmissão é definida como a relação entre a tensão sensível na impedância de entrada do instrumento e a corrente no fio. Para uma sonda específica, a sua impedância de transferência ZT pode ser verificada no manual da sonda fornecido pelo fabricante. A corrente no fio é igual a: I=V/ZT se todas as quantidades físicas na fórmula são expressas em dB, é diminuída diretamente. Para o vazamento da caixa, deve ser detectado com uma sonda de campo próximo. A sonda de campo próximo pode ser vista como uma pequena antena circular. Como é muito pequeno, a sensibilidade é muito baixa e só pode ser aplicada a raios de campo próximo.
Medidor de fluxo eletromagnético

Os valores de tensão lidos no instrumento e a corrente no fio são convertidos pela impedância de transmissão. A impedância de transmissão é definida como a relação entre a tensão sensível na impedância de entrada do instrumento e a corrente no fio. Para uma sonda específica, a sua impedância de transferência ZT pode ser verificada no manual da sonda fornecido pelo fabricante. A corrente no fio é igual a: I=V/ZT se todas as quantidades físicas na fórmula são expressas em dB, é diminuída diretamente. Para o vazamento da caixa, deve ser detectado com uma sonda de campo próximo. A sonda de campo próximo pode ser vista como uma pequena antena circular. Devido à sua pequena dimensão, a sensibilidade é baixa e só pode ser detectada em fontes de radiação de campo próximo. Isso facilita a localização da fonte de radiação.
Os medidores de fluxo eletromagnéticos (EMF) são um novo tipo de medidor de fluxo que se desenvolveu rapidamente nas décadas de 1950 e 1960 com o desenvolvimento da tecnologia eletrônica. O fluxômetro eletromagnético é um instrumento que aplica o princípio da indução eletromagnética para medir o fluxo de fluido condutor de acordo com a força elétrica sentida quando o campo magnético é adicionado.
Medidor de fluxo eletromagnético

Hoje apresentamos uma licença nacional de invenção - um método e dispositivo de calibração compensatória para módulos RTC em medidores de energia elétrica. A solicitação foi feita pela National Grid Company e recebeu um anúncio de autorização em 31 de agosto de 2018. A presente invenção se refere ao campo da tecnologia de instrumentos de energia, em particular a um método e dispositivo de calibração compensatória para aplicação em módulos RTC (Real-Time Clock, relógio em tempo real) em medidores de energia. Para a maioria dos sistemas que exigem mais tempo, o módulo de geração de relógio em tempo real modular RTC* fornece um relógio em tempo real para o chip. O módulo RTC é geralmente ligado ao cristal, de acordo com a frequência de oscilação inerente ao cristal, o sinal de saída do relógio, sua estrutura é simples e de baixo custo.
Estrutura
A estrutura do medidor de fluxo eletromagnético é composta principalmente por componentes como o sistema de circuito magnético, o conduto de medição, o eletrodo, a carcaça, o revestimento e o conversor.
Sistema de circuito magnético: seu papel é gerar um campo magnético uniforme de corrente contínua ou AC. O circuito magnético de corrente contínua é realizado com ímãs, a vantagem é que a estrutura é relativamente simples, com menor interferência do campo magnético de corrente alterna, mas é fácil polarizar o líquido do eletrólito através da medição do catúdo, para que o eletrodo positivo seja cercado por íons negativos, o eletrodo negativo seja cercado por íons positivos, ou seja, o fenômeno de polarização do eletrodo e leve ao aumento da resistência interna entre os dois eletrodos, o que afeta gravemente o funcionamento normal do instrumento. Quando o diâmetro do tubo é grande, o ímã também é grande, pesado e econômico, por isso o medidor de fluxo eletromagnético geralmente usa campos magnéticos alternados e é gerado pelo estímulo de energia de frequência de trabalho de 50Hz.
Condutor de medição: sua função é permitir que o líquido condutor seja medido. Para que o fluxo magnético seja desviado ou curto-circuitado quando a linha de força magnética passa pelo catuto de medição, o catuto de medição deve ser feito com materiais não condutores, baixa condutividade, baixa condutividade térmica e uma certa resistência mecânica, opcionalmente com aço inoxidável não condutor, aço vidro, plástico de alta resistência, alumínio, etc.
Elétrodo: Seu papel é conduzir e medir em proporção positiva sinais potenciais de indução. Os eletrodos são geralmente feitos de aço inoxidável não condutor e são necessários para serem alinhados com o revestimento para que o fluido não seja impedido ao passar. Sua instalação é adequada na direção vertical do tubo para evitar que os sedimentos se acumulem sobre ele e afetem a precisão da medição.
Casco: fabricado com materiais ferromagnéticos, é a capa externa da bobina magnética do sistema de distribuição e isola a interferência do campo magnético externo.
Revestimento: Há uma camada completa de revestimento de isolamento elétrico no lado interno do catéter de medição e na superfície de vedação da flange. Ele entra em contato direto com o líquido medido, o seu papel é aumentar a resistência à corrosão do catutu de medição e evitar que o potencial de indução seja curto-circuitado pela parede do catutu de medição metálica. O material de revestimento é principalmente resistente à corrosão, alta temperatura, plástico de tetrafluoroetileno resistente ao desgaste, cerâmica, etc.
Convertidor: o sinal potencial de indução gerado pelo fluxo de líquido é muito fraco, muito afetado por vários fatores de interferência, o papel do conversor é amplificar o sinal potencial de indução e converter em um sinal padrão uniforme e o principal sinal de interferência. Sua tarefa é converter o sinal de potencial de indução detectado pelo eletrodo Ex amplificado em um sinal de corrente contínua padrão uniforme.

Os dados não podem ser recebidos remotamente – a diferença geopotencial existe em muitas aplicações práticas, com distâncias de comunicação de vários quilômetros e distâncias muito longas entre os nós. Muitas vezes, os projetistas ligam diretamente a referência de cada nó ao solo local como um lugar de retorno para o sinal, uma prática aparentemente normal e confiável, mas com grandes riscos. Mesmo com a depuração de um sistema normal, vários problemas podem surgir após um período de uso. O problema frequentemente negligenciado é que a Terra também pode ter uma grande diferença de potencial entre dois nós... A Terra real não é o potencial "0" ideal, a Terra também é condutora e também existe impedância. Quando uma grande corrente flui pela terra, há uma diferença de potencial em ambos os extremos da corrente.
característica
A medição não é afetada por mudanças na densidade, viscosidade, temperatura, pressão e condutividade do fluido;
2, medição do tubo * componentes de fluxo, sem perda de pressão, requisitos do segmento do tubo direto são baixos. * Adaptabilidade à medição de molho;
3, escolha razoável do revestimento do sensor e do material do eletrodo, isto é, com boa resistência à corrosão e ao desgaste;
4, o conversor usa um novo método de estimulação magnética, baixo consumo de energia, estabilidade de ponto zero e alto grau. Faixa de fluxo até 150:1;
O conversor pode ser integrado ou separado com o sensor;
O conversor usa um microprocessador de alto desempenho de 16 bits, exibição 2x16LCD, configuração de parâmetros conveniente e programação confiável;
O medidor de fluxo é um sistema de medição bidirecional, com três acumuladores internos: total positivo, total inverso e total de diferenças; Pode exibir fluxos positivos e inversos, com várias saídas: corrente, pulso, comunicação digital, HART;
O conversor usa a tecnologia de instalação de superfície (SMT), com funções de auto-inspeção e auto-diagnóstico;
A precisão da medição não é afetada pelas mudanças na densidade do fluido, viscosidade, temperatura, pressão e condutividade elétrica, o sinal de tensão de indução do sensor é linear com a velocidade média de fluxo, portanto, a precisão da medição é alta.
10, sem barreira no tubo de medição, portanto, sem perda de pressão adicional; Não há nenhum componente móvel no tubo de medição, portanto, a vida útil do sensor é extremamente longa.
Como o sinal de tensão de indução é formado em todo o espaço cheio de campos magnéticos e é a média na superfície do tubo, o segmento de tubo direto necessário para o sensor é curto e o comprimento é 5 vezes o diâmetro do tubo.
12, o conversor adota a máquina de um único chip (MCU) e a tecnologia de montagem de superfície (SMT), desempenho confiável, alta precisão, baixo consumo de energia, estabilidade de ponto zero e configuração de parâmetros conveniente. Clique no LCD em chinês para mostrar o fluxo acumulado, o fluxo instantâneo, a velocidade de fluxo, a porcentagem de fluxo, etc.
Sistema de medição bidirecional, que pode medir o fluxo positivo e o fluxo inverso. O uso de processos de produção especiais e materiais de alta qualidade garante que o desempenho do produto permaneça estável por um longo período de tempo.
A seguir explicamos como o índice é armazenado. PrintScreen (armazenamento de um clique) Funcionalidade de armazenamento de um clique de PrintScreen, pertencente ao osciloscópio 7 tipos de operações rápidas de um clique, a tecla de operação azul é fácil de reconhecer, fácil de operar, basta um clique para salvar o conteúdo exibido na tela atual no formato de imagem "*.png", o caminho de salvamento pode ser configurado previamente, pode ser salvo na memória flash local ou em um disco USB de memória externa. O conteúdo armazenado com um clique será automaticamente nomeado no caminho de salvamento, geralmente começando com dso. Os engenheiros podem salvar vários arquivos em uma unidade USB ao mesmo tempo e analisá-los em um PC.
Uso
O medidor de fluxo eletromagnético tem dois estados de funcionamento: o estado de medição automática e o estado de configuração de parâmetros.
Quando o instrumento é alimentado, entra automaticamente no estado de medição. No estado de medição automática, o medidor de fluxo eletromagnético realiza automaticamente as funções de medição e exibe os dados de medição correspondentes. No estado de configuração de parâmetros, o usuário usa quatro teclas do painel para concluir a configuração de parâmetros do instrumento.
1- Função da tecla
1.1 Função de chave inferior para medição automática do estado
Botão inferior: exibir o conteúdo na linha inferior da tela de seleção;
Botão superior: exibir o conteúdo na linha superior da tela de seleção;
Tecla composta + tecla de confirmação: entrar no estado de configuração de parâmetros;
Tecla de confirmação: retorna o estado da medição automática;
Ajuste do contraste do monitor LCD no estado de medição: o pequeno cristal líquido é pressionado por alguns segundos através da "tecla composta + tecla superior" ou "tecla composta + tecla inferior"; O grande cristal líquido é alcançado ajustando o potencial na parte traseira do grande cristal líquido.
1.2 função de chave inferior ao estado de configuração de parâmetros
Botão inferior: número menos 1 no cursor;
Tecla superior: Número no cursor mais 1;
Tecla composta + tecla inferior: mover o cursor para a esquerda;
Tecla composta + tecla superior: mover o cursor para a direita;
Tecla de confirmação: entrar / sair do submenu;
Tecla de confirmação: em qualquer estado, pressione por dois segundos consecutivos para retornar ao estado de medição automática.
Nota: 1.Ao usar a "tecla composta", primeiro pressione a tecla composta e mantenha pressionada a "tecla superior" ou a "tecla inferior"
No estado de configuração de parâmetros, sem operação de tecla em 3 minutos, o instrumento retorna automaticamente ao estado de medição.
Selecção de direção de correção de ponto zero de tráfego, você pode mover o cursor para a esquerda "+" ou "-" com a "tecla superior" ou "tecla inferior" para alternar o oposto à direção de fluxo real.
4. Selecção de unidade de tráfego, você pode mover o cursor para a unidade de tráfego exibida originalmente no menu "Configurações de alcance de tráfego" e, em seguida, alternar com a "tecla acima" ou "tecla abaixo" para torná-lo adequado às necessidades.
2, a função de definição de parâmetros
Para definir ou modificar os parâmetros do medidor de fluxo eletromagnético, é necessário que o medidor de fluxo saia do estado de medição para o estado de configuração de parâmetros. No estado de medição, a senha de conversão de estado (0000) aparece pressionando "tecla composta + tecla de confirmação", e, de acordo com o nível de confidencialidade, a senha fornecida pelo fabricante é modificada. Depois de pressionar a tecla composta + tecla de confirmação, você entrará no estado de configuração dos parâmetros necessários.
Sensores eletromagnéticos inteligentes para instalação em tubos de processo
O tubo de bloqueio de medição de fluxo eletromagnética inteligente deve * encher o meio a qualquer momento e não pode funcionar normalmente em caso de tubo insatisfeito ou vazio. Quando o tubo de insatisfação do meio é usado para elevar a altura do tubo de saída do fundo do medidor de fluxo para encher o tubo de mídia, evitando que o tubo de insatisfação e o gás estejam ligados ao eletrodo.
O vácuo no tubo danifica o revestimento interno do medidor de fluxo, que requer atenção especial.
A direção do fluxo deve ser compatível com a direção indicada pela seta do medidor de fluxo.
O medidor de fluxo eletromagnético inteligente pode ser instalado em tubos diretos ou em tubos horizontais ou inclinados, mas exige que a conexão central dos dois eletrodos esteja horizontal.
Para fluidos líquidos e fijos de duas fases, a instalação vertical é usada para que o meio medido flua de cima para baixo, o revestimento do medidor de fluxo se desgaste uniformemente e prolonge a vida útil.
O medidor de fluxo assegura que haja espaço suficiente perto da flanja do tubo para instalação e manutenção.
Se o tubo de medição tiver vibração, deve haver suportes fixos em ambos os lados do medidor de fluxo.
O meio de medição é líquido poluente pesado, no tubo de desvio instalar o corpo do medidor de fluxo, sem interromper a operação do processo, pode esvaziar e limpar o fluxo.
9. Instalar o cronometro de fluxo do revestimento de PTFE, o parafuso de conexão da flange deve prestar atenção para apertar uniformemente, caso contrário, é fácil quebrar o revestimento de PTFE, com a chave de torque.

O acelerômetro responde a acelerações estáticas e dinâmicas em cada eixo. "Aceleração estática" parece uma palavra estranha, mas envolve um comportamento importante dos sensores: a resposta à gravidade. Assumindo que não exista aceleração dinâmica e que os erros do sensor sejam eliminados pela calibração, cada saída do acelerômetro representará sua orientação do eixo em relação à gravidade. Para determinar a orientação média real que normalmente ocorre em um sistema estável em presença de vibração e aceleração rápida, filtros e procedimentos de fusão (combinando leituras de vários tipos de sensores para obter estimativas) são geralmente aplicados à medição original.