
|
| Принципът на измерване на електромагнитния потокметър се основава на закона на Фарадей за електромагнитната индукция. Тръбата за измерване на дебитометра е кратка тръба от непровождаща сплав, облечена с изолационен материал. Двата електрода преминават през стената на тръбата по посока на диаметъра на тръбата и са фиксирани на измервателната тръба. Главата на електрода е почти равна на вътрешната повърхност. Когато магнитната bobина е стимулирана от двупосочен импулс на вълната, тя създава работно магнитно поле с плътност на магнитния поток B в вертикална посока към оста на тръбата за измерване. В този момент, ако течността с определена проводимост премине през измервателната тръба, магнитната линия за рязане индуцира електрическото движение E. Електрическото движение E е пропорционално на плътността на магнитния поток B, умножението на вътрешния диаметър на измервателната тръба d и средната скорост на потока V. Електрическото движение E (сигналът на потока) се открива от електрода и се предава чрез кабел към преобразувателя. След като преобразувателят усилва сигнала за потока, той може да показва потока на течността и да изхвърля импулси, да симулира тока и други сигнали за контрол и регулиране на потока. |
| |
| На фигура 1-1, когато проводящата течност се движи със средна скорост V (m/s) през изолирана тръба с вътрешен диаметър D (m), оборудвана с двойка измервателни електроди, и тръбата се намира в магнитно поле с равномерна магнитна индукционна интензивност B (T). След това на една двойка електроди се усеща електрическо движение (E) вертикално на магнитното поле и посоката на потока. Законът за електромагнитната индукция може да бъде написан като формула (1): |
|

|
|
схема на работа на веригата
|
 |
|

1. корпус 2. облицовка 3. мотивираща bobина 4. конвертор 5. заземени винтове 6. електрод
|
 |
|
 |
| Структурата на прибора е проста, надеждна, без движими части и дълъг живот. |
| 2. Няма компоненти за отстраняване на потока, няма загуба на налягане и запушване на течността. |
| Без механична инерция, бърз отговор, добра стабилност, може да се прилага за автоматично откриване и регулиране на системата за контрол на процеса. |
| Точността на измерването не зависи от вида на измерваната среда и нейните физически параметри като температура, вискозитет и налягане. |
| Уплътнението, отделно проектирано при свързването на сензора и повърхността, предотвратява външната влага от свързването към повърхността и сензора. |
| Стимулиращият кабел и електродният кабел използват висококачествен едноядерен защитен кабел, който намалява смущенията, подобрява чистотата на сигнала и по този начин подобрява точността на измерването. |
| Широк обхват на измерване на потока. |
|
 |
| Име |
HHDS - Воден фенометър за електромагнитен поток |
| Наименуван диаметър |
ДН10-ДН400 |
| Структурна форма |
Едно и разделено тяло (GPRS) |
| Максимална скорост |
15 м/с |
| Електропроводност на течността |
≥5uS / см |
| Клас на точност |
Ниво 1.0 |
| Материал за облицовка |
Политетрафлуорохесен, полинеоплен, полихлорид, полиперфлуоретилен (F46) |
| Номинално налягане |
4.0Mpa, 1.6Mpa, 1.0Mpa |
| Максимална температура на течността |
Един тип |
70℃ |
| |
Тип на разделяне |
Политетрафлуоретиленова облицовка |
100℃; 150 ℃ (изисква специална поръчка) |
| |
Неопренова облицовка |
80℃; 20 ℃ (изисква специална поръчка) |
| |
Полихлорена облицовка |
80℃ |
| |
Полиперфлуоретилен (F46) |
100℃; 150 ℃ (изисква специална поръчка) |
| |
Полифлуроетилен (Fs) |
80℃ |
| Материали за сигнални и заземени електроди |
316 |
| Материал на сензора |
Въглеродна стомана, 304 неръждаема стомана |
| Защита на корпуса |
IP68 защита |
| Изходен сигнал |
GPRS RS485 (протокол Modbus) |
| Показване на монитора |
Мигновен поток, скорост на потока, процент, съотношение на въздуха, положително. Обратно натрупване, алармен дисплей, секунден таймер, индикатор за зареждане на батерията |
| захранване |
3.6V литиева батерия |
| Магнитна стимулация |
Нискочестотен импулсен магнит |
|
| |
| Диаметър (mm) |
Обхват на измерване (m3/h) |
Диаметър (mm) |
Обхват на измерване (m3/h) |
| ДН10 |
0.14 ~ 1.40 |
ДН100 |
14.13 ~ 282.60 |
| ДН15 |
0.32 ~ 6.36 |
ДН125 |
22.08 ~ 441.56 |
| ДН20 |
0.57 ~ 11.30 |
ДН150 |
31.79 ~ 635.85 |
| ДН25 |
0.88 ~ 17.66 |
ДН200 |
56.52 ~1130.4 |
| ДН32 |
1.45 ~ 28.94 |
ДН250 |
88.31 ~1766.25 |
| ДН40 |
2.26 ~ 45.22 |
ДН300 |
127.17 ~2543.4 |
| ДН50 |
3.35 ~ 70.65 |
ДН350 |
173.09 ~3461.85 |
| ДН65 |
5.97 ~ 119.40 |
ДН400 |
226.08 ~4521.60 |
| ДН80 |
9.04 ~ 180.86 |
|
|
|
 |
| 1. Показателна схема |
|

Забележка: Горните размери са референтни размери, стойностите могат да се различават, ако има специален избор.
|
2. Таблица с размери
| Номинален диаметър DN |
Степен на налягане |
Външен диаметър на фланцата D |
Център на отвора Кръгъл диаметър K |
Болтови отвори n-L |
Обща дължина L |
Височина H |
Референтно тегло kg |
| 10 |
ПН40 |
90 |
60 |
4-φ14 |
200 |
190 |
10 |
| 15 |
ПН40 |
95 |
65 |
4-φ14 |
200 |
190 |
10 |
| 20 |
ПН40 |
105 |
75 |
4-φ14 |
200 |
190 |
10 |
| 25 |
ПН40 |
110 |
85 |
4-φ14 |
200 |
200 |
10 |
| 32 |
ПН40 |
140 |
100 |
4-φ18 |
200 |
205 |
11 |
| 40 |
ПН40 |
150 |
110 |
4-φ18 |
200 |
215 |
12 |
| 50 |
ПН40 |
165 |
125 |
4-φ18 |
200 |
220 |
15 |
| 65 |
PN16 |
185 |
145 |
4-φ18 |
200 |
240 |
16 |
| 80 |
PN16 |
200 |
160 |
8-φ18 |
200 |
255 |
18 |
| 100 |
PN16 |
220 |
180 |
8-φ18 |
250 |
270 |
20 |
| 125 |
PN16 |
250 |
210 |
8-φ18 |
250 |
300 |
25 |
| 150 |
PN16 |
285 |
240 |
8-φ22 |
300 |
330 |
30 |
| 200 |
PN16 |
340 |
295 |
12-φ24 |
350 |
390 |
45 |
| 250 |
PN16 |
405 |
355 |
12-φ26 |
450 |
450 |
65 |
| 300 |
PN16 |
460 |
410 |
12-φ28 |
500 |
500 |
79 |
| 350 |
PN16 |
520 |
470 |
16-φ30 |
550 |
520 |
95 |
| 400 |
PN16 |
580 |
525 |
16-φ32 |
600 |
635 |
140 |
| Всички данни са базирани само на стандартни сензори |
| Други класове на налягане, които не са изброени, размерите могат да бъдат различни |
| За сензори с по-малък калибър, размерът на повърхността може да бъде по-голям от сензора |
|
 |
|
 
|
Избор на облицовка
| Материал за облицовка |
Основни характеристики |
Максимална температура на средата |
Обхват на прилагане |
| Един тип |
Тип на разделяне |
|
| Политетрафлуоретилен (F4) |
1. е най-стабилната пластмаса с химични свойства, устойчива на кипяща солена киселина, сярна киселина, азотна киселина и кралска вода, а също така устойчива на концентрирани алкали и различни органични разтворители. Неустойчивост на хлор трифлуорид, високотемпературен хлор трифлуорид, течен флуор с висока скорост, течен кислород и озон. |
70℃ |
100 ° C, 150 ° C (изисква специална поръчка) |
1. концентрирани киселини, алкали и други силни корозивни среди
2. Медии за хигиена
|
| Устойчивостта на износване е по-ниска от полиуретановата каучука. |
| Устойчивостта на отрицателното налягане е по-лоша от полинеоплена. |
| Полиперфлороетилпропилен (F46) |
Същото |
| Полифлуроетилен (Fs) |
Прилагаемата горна температура е ниска от политетрафлуоретилена, но разходите също са по-ниски |
80℃ |
|
| Полинеоплен |
1. има отлична еластичност, висока сила на разкъсване, добра устойчивост на износване |
80 ° C, 120 ° C (изисква специална поръчка) |
Устойчива на вода, отпадъчни води и износване кал |
| 2. устойчивост на обща ниска концентрация на киселини, алкали, сол среда корозия, не устойчиви на окислителна среда корозия |
|
|
Избор на електроди
|
| Материал на електрода |
Устойчивост на корозия и износване |
| неръждаема стомана 0Cr18Ni12Mo2Ti |
Използва се за промишлена вода, домашна вода, отпадъчни води и други слабо корозивни среди, подходящи за нефт, химическа промишленост, стомана и други индустриални сектори и общински, опазване на околната среда и други области |
| Забележка: Поради голямото разнообразие на средата, нейната корозионна способност се променя в зависимост от сложни фактори като температура, концентрация и скорост на потока, тази таблица е само за справка. Потребителите трябва да направят собствения си избор в зависимост от действителните обстоятелства и, ако е необходимо, трябва да направят изпитване на устойчивостта на корозията на избрания материал, като например изпитване на настилки |
|
| |
 |
| 1. Общи изисквания |
| a、 За да се улесни монтажът, поддръжката и поддръжката, трябва да се запази достатъчно пространство около дебитометра. |
| b、 Избягвайте инсталирането на дебитометри на места, където температурата се променя значително или оборудването е изложено на високотемпературно излъчване. |
| c、 Протокометърът трябва да бъде инсталиран вътре, ако е инсталиран навън, трябва да се избягва пряка слънчева светлина, ако е необходимо, инсталирайте слънцезащитни устройства |
| d、 Избягване на монтиране на дебитометри в среда, съдържаща корозивни газове |
| e、 Избягвайте монтирането на дебитометри на места с силни вибрации и силни магнитни полета. |
| 2. Процес тръба изисквания |
| a、 Вътрешният диаметър на горната и долната процесна тръба и вътрешният диаметър на дебитометра трябва да отговарят на: 0.98DN≤D≤1.05DN (DN: вътрешен диаметър на дебитометра; D: вътрешен диаметър на тръбата) |
| b、 Процесната тръба и дебитометърът трябва да бъдат концентрични, коаксиалното отклонение не е по-голямо от 0,05 DN |
 
|
| 2.1 Пръв сегмент |
| Използването на директен сегмент предотвратява спирални потоци или изкривявания на средата поради ефекта на огъване, три пътища TT, прекъсващи клапани, променливи тръби |

|
| 3. Заземяване |
Протокометрът трябва да бъде заземен в съответствие с предписанията, за да се гарантира надеждна работа на протокометра и да се предотврати получаването на електрошок от оператора
| Фигура (1) Метални тръби без покритие или облицовка на вътрешните стени, без използване на заземителни пръстени за заземяване. |
| Фигура (2) Метални тръби и изолирани тръби с покритие или облицовка на вътрешните стени, заземени с помощта на заземителни пръстени. |
|
|
 |
| 1. Съвети |
| а) кабелирането на конвертора на електромагнитен поток трябва да бъде завършено от професионален технически персонал; |
| Всички проводници трябва да бъдат извършени след прекъсване на захранването; Правилно и здраво свързване според инструкциите; |
| в. завъртане затегнати гайки и краен капак на кабела за поддържане на преобразувателя добре запечатани; |
| г) Устройствата за потискане на вълненията трябва да бъдат инсталирани на линии, които могат да бъдат изложени на мълниеви удари; |
| Преди доставката на електроенергия трябва да се провери точността на всички кабели. |
| |
| 2. Диаграма на терминалите и символите на конвертора |
|
3. Диаграма на терминалите и символите на преобразувателите на разделители |
|
| Важно съобщение за активен и пасивен 4-20mA!!! |
Електромагнитният токометър е 4-жичен инструмент, различен от двужичния 4-20mA инструмент, двужичен 4-20mA инструмент изисква измерване на токометъра и външно захранване от 24V, за да работи нормално, а самият електромагнитен токометър е 4-жичен 4-20mA вътрешен захранване от 24V без външно захранване, просто трябва да се свърже с обикновен токометър. Без специални инструкции за персонализиране Нашата компания произвежда електромагнитни потоковометри, които са активни 4-20mA, без да се изисква външно захранване от 24V, в противен случай ще изгори прибора.
| |
| ① Един електромагнитен дебитометър активен 4-20mA изходен кабел (един електромагнитен дебитометър по подразбиране е активен 4-20mA потребителски уред, който не може да има изход за захранване) |
|
② Един електромагнитен дебитометър пасивен 4-20mA изход (електромагнитен дебитометър пасивен 4-20mA трябва да се посочи при поръчка, в противен случай е активен 4-20mA изход) |
 |
|
 |
| ② Активен 4-20mA изходен проводник на делителен електромагнитен дебитометър (делителен електромагнитен дебитометър не изисква специална персонализация, която поддържа активни и пасивни 4-20mA) |
|
4-20mA изходни изходни кабели за изход на делителен електромагнитен дебитометър за дебит 4-20mA (разделителен електромагнитен дебитор не изионен дебитометрометрометрометрометрометрометрометрометрометрометрометрометрометрометър не проп не проп не поточен пото |
 |
|
 |
| Как потребителското оборудване определя дали се нуждае от изход на активен ток или изход на пасивен ток? |
| а. изключване на електромагнитния потокметър от 4-20mA връзката на потребителското оборудване, за да се гарантира, че потребителското оборудване е в отворено състояние; |
| Измерване на напрежението на устройството на потребителя от 4 до 20 mA с помощта на цифров мултиметър; |
| В. Ако има напрежение около 24V, трябва да се определи изходът на пасивен ток, в противен случай трябва да се определи изходът на активен ток. |
|
|
 |
| а. Не вдигайте броометра през корпуса на конвертора |
| Не използвайте метални вериги |
в. Моля, използвайте измервател на потока за повдигане на корални висящи ленти
|
|
 |
| Име на грешката |
Решение |
| Конверторът не показва |
Проверете дали захранването е свързано |
| Проверете дали предпазителят е в състояние |
| Проверете дали напрежението на захранването отговаря на изискванията |
| Ако и трите по-горе са нормални, конверторът ще бъде върнат на фабрика за ремонт |
| Магнитна аларма |
1. Намаляване на изолацията на магнитната bobина |
| Въздушна полиция |
Пълна ли е течността |
| Инсталиран ли е правилно дебитометърът според изискванията |
| Твърде ниска проводимост на измерваната течност |
| 4. стойността на празния клапан е твърде ниска |
| Показване на трафик, когато няма трафик |
1. стойността на празния клапан е твърде висока |
| 2. Въздушна аларма не е включена |
| Замърсяването на електрода води до нулево изместване (в този момент тръбата е пълна) |
| Намалена изолация на сигналната линия (в този момент тръбата е пълна) |
| Неточни измервания на потока или големи колебания |
Пълна ли е течността |
| 2. дали потокметърът е заземен съгласно предписанията |
| Намалена изолация на сигналната линия |
| Инсталиран ли е правилно дебитометърът според изискванията |
| Аларма за максимален трафик |
1. потокът на място е по-голям от стойността на горния клапан за поток, промяна на стойността на горния клапан за поток |
| Аларма за минимален трафик |
1. потокът на място е по-нисък от стойността на долния граничен клапан на потока, промяна на стойността на долния граничен клапан на потока |
| Без показване на трафик, когато има трафик |
1. Отворен ли е спиращият клапан |
| 2. Заземяване на сигнала |
| Прекалено нисък поток, твърде висока настройка за отстраняване на малък сигнал |
| 4. стойността на празния клапан е твърде ниска |
|
 |
 |
 |
|

|

|
 |
 |
 |
| |
| |
|