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美安特

電磁流量計生產(chǎn)廠家

Jiangsu meiante Automation Instrument Co., Ltd

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電磁流量計的發(fā)展史和精度等級

  電磁流量計的發(fā)展歷史就是其抗干擾技術(shù)的發(fā)展歷史,早在1832年,英國物理學(xué)家法拉第構(gòu)想地球磁場來測量泰晤土河水的流量,并進(jìn)行了現(xiàn)場實驗,但未能獲得成功,主要原因是在直流勵磁磁場下存在流體介質(zhì)的極化效應(yīng)和熱電效應(yīng)而產(chǎn)生干擾噪聲淹沒了流量信號電勢,河床短路了流速信號電勢,加之當(dāng)時的流量技術(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到解決各種干擾噪聲的抑制和高阻抗信號測量的水平,因此導(dǎo)致首次智能電磁流量計實驗研究的失敗,所以從智能電磁流量計研究伊始就面臨如何克服各種干擾噪聲的棘手難題,正因如此,在以后的電磁流量計研究過程中,人們都將其抗干擾技術(shù)列為首要的技術(shù)問題。

  智能電磁流量計勵磁技術(shù)的發(fā)展極大地推動其抗干擾技術(shù)的進(jìn)步。

  50年代末智能電磁流量計首次工業(yè)應(yīng)用開始,智能電磁流量計抗干擾技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了幾個階段,每一次進(jìn)步都是為了解決其抗干擾能力的問題,電磁流量計促使智能電磁流量計抗干擾技術(shù)出現(xiàn)一次飛躍,智能電磁流量計的性能指標(biāo)提高。

  60年代初,為了減弱直流勵磁磁場下電極表面的嚴(yán)重極化電勢的影響,采用了工頻正弦波勵磁技術(shù),但導(dǎo)致了電磁感應(yīng),靜電耦合等工頻干擾,致使采用復(fù)雜的正交干擾抑制電路等多種抗干擾措施,難以完全消除工頻干擾噪聲的影響,導(dǎo)致智能電磁流量計零點難以穩(wěn)定,測量精度低,可靠性差。

  70年代中期,隨著電子技術(shù)的發(fā)展和同步采樣技術(shù)的問世,采用低頻矩形波勵磁技術(shù),改變工頻干擾的形態(tài)特征,利用工頻同步采樣技術(shù),獲得電磁流量計較好的抗工頻干擾的能力,測量精度提高,零點穩(wěn)定,可靠性增強(qiáng)。

  80年代初采用三值低頻矩形波勵磁技術(shù)和動態(tài)校零技術(shù),同步勵磁,同步采樣技術(shù)以獲得智能電磁流量計*佳的零點穩(wěn)定性,進(jìn)一步提高抗工頻干擾和極化電勢干擾的能力。

  90年代末采用雙頻矩形波勵蒸汽渦街流量計磁技術(shù),既能克服流體介質(zhì)產(chǎn)生的泥漿干擾和流體流動噪聲,又能具有低頻矩形波勵磁智能電磁流量計的零點穩(wěn)壓性,實現(xiàn)智能電磁流量計零點穩(wěn)定性,抗干擾能力和響應(yīng)速度的*佳統(tǒng)一,因此智能電磁流量計勵磁技術(shù)的進(jìn)步,一方面改變正交干擾電勢的形態(tài)和特征,另一方面降低泥漿干擾和流動噪聲的數(shù)量級,從而提高智能電磁流量計抗干擾能力,所以智能電磁流量計勵磁技術(shù)的改進(jìn)是*有效的抗干擾措施。

  電磁流量計的精度一般在0.5-1.0級,生產(chǎn)的電磁流量計精度大多都符合0.5級,電磁流量計作為很普遍的工業(yè)現(xiàn)場儀表,穩(wěn)定一般是*重要的,電磁流量計的精度相對于其他的測液體流量的流量計精度還是比較高的。

  電磁流量計有些型號儀表聲稱精度等級為0.2級或0.3級,其基本誤差僅±(0.2一0.3)%R.但保持這一精度往往有嚴(yán)格的安裝要求和較窄的參比條件,例如環(huán)境溫天然氣流量計度要在2一23CC范圍內(nèi),前后置直管段長度要求分別大于IOD,5D(通常為50,2D).甚至提出流量傳感器要與前后置直管段組成整體,然后裝上流量標(biāo)準(zhǔn)裝置實流校準(zhǔn),以減少夾裝不善(如流量傳感器與管道軸線未對準(zhǔn),密封墊圈)對管道等的影響。

  以上精度一般講的是管道式電磁流量計,插入式儀表本身(即流速檢測頭)的基本誤差一般為2%R—±4%FS,考慮到點流速代表面平均流速,而速度分布系數(shù)會隨著流量在測量范圍內(nèi)有2%~5%的變動,以及流通面積的測量誤差和受擾流件干擾使流速分布畸變等影響,總體的測量精度還要低些。

  若將插入型電磁流*計應(yīng)用于大管徑長輸水管+困一般有足夠的前置直管段長度和良好的速度分布,如電磁流速檢測頭又在“檢定水槽”中個別校準(zhǔn),且流量范圍叉變化不大,不存在速度分布系數(shù)變動等較好條件,則基本誤差可接近或略大于±2% 。

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