Tiksliojo srauto prietaisų srityje elektromagnetiniai srauto matuokliai išsiskiria tikslumu, tvirta konstrukcija ir pritaikomumu prie iššūkių sudėtingų skysčių procesų pritaikymo .
Tokie prietaisai, žinomi kaip magnetinio srauto matuokliai, elektromagnetiniai srauto matuokliai ir magnetinio srauto jutikliai, yra pirmasis pasirinkimas, matuojant laidžius skysčius įvairiose pramonės šakose, tokiose kaip cheminis apdorojimas, komunalinės komunalinės paslaugos ir pramoninė gamyba .
Pagrindinis pranašumasintelektualūs elektromagnetiniai srauto matuokliaiyra tai, kad jie neturi judančių dalių, o tai sumažina priežiūros reikalavimus ir pagerina matavimo tikslumą .
Jie gali išlaikyti stabilų našumą, neatsižvelgiant į temperatūros, slėgio, klampumo ar tankio pokyčius, parodydami jų universalumą įvairiose pramonės šakose .
Šiame straipsnyje pateikiama išsami techninė magnetinio srauto matuoklių apžvalga, sutelkiant dėmesį į tai, kaip veikia intelektualūs elektromagnetiniai srauto matuokliai, siekiant geriau suprasti elektromagnetinius srauto matuoklius .
Elektromagnetiniai srauto matuokliai yra moduliniai integruotos sistemos

Tai yra didelio tikslumo, didelio patikimumo, mažos galios ir plačiai naudojamas instrumentas .
Elektromagnetinius srautus sudaro dvi dalys: matavimo vamzdis, dedamas į vamzdį, ir elektroninis keitiklis, kurį galima dėti ant matavimo vamzdžio arba atskirai .
Darbo principas yra pagrįstas Faradėjaus magnetinės indukcijos dėsniu . Jutiklį daugiausia sudaro matavimo vamzdis, padengtas sandarinimo sluoksniu, elektrodų pora, įdėta į matavimo vamzdžio sieną, ritinių porą ir geležies šerdį, sukuriantį magnetinį lauką .
Pagrindiniai komponentai ir funkcijos
(1) Matavimo vamzdis
Nemagnetinė medžiaga (tokia kaip nerūdijantis plienas, politetrafluoretileno pamušalas), siekiant užtikrinti magnetinio lauko skverbimąsi .
Vidinis pamušalas: atsparus korozijai, izoliuojanti (siekiant užkirsti kelią potencialui trumpam) .
Kai laidus skystis teka per matavimo vamzdelį, tarp elektrodų sukuriama įtampa, kuri yra proporcinga skysčio . greičiui, signalas sustiprinamas ir apdorojamas keitikliu, atlieka įvairias funkcijas ir rodomas ekrane .
(2) sužadinimo ritė
Pulsinis nuolatinė nuolatinė arba žemo dažnio kintamoji kintamoji srovė perduodama, kad būtų sukurtas magnetinis laukas (B) statmenas srauto krypčiai .
Intelektualus optimizavimas: naudoja reguliuojamą sužadinimo dažnį, kad pritaikytumėte skysčius, turinčius skirtingą laidumą (pvz., Slurrieną ar mažą laidumo skystį) .
(3) elektrodai
Metalinių elektrodų pora (paprastai 316L nerūdijančio plieno, Hastelloy ir tt .) liečiant su skysčiu, kad aptiktų sukeltą elektromotyvo jėgą (E) .
Pažangi technologija: Elektrodai gali užteršti ar korozija savaime diagnozuoti ir kompensuoti signalo susilpnėjimą per algoritmus .
(4) Signalų apdorojimo blokas
Sustiprinkite silpną sukeltą elektromotyvinę jėgą ir filtruokite galios dažnio trukdžius (tokius kaip 50/60Hz triukšmas) .
Skaitmeninis apdorojimas: pagerinkite signalo ir triukšmo santykį naudojant ADC konversiją ir skaitmeninį filtravimą (pvz., FFT) .
Protingos funkcijos
Savarankiška diagnozė: aptikti elektrodo mastelio keitimą, ritės gedimą arba tuščią vamzdžio būseną .
Adaptyvus sužadinimas: sureguliuokite magnetinio lauko dažnį pagal skysčio charakteristikas (tokias kaip burbuliukai ir dalelės) .
Kelių parametrų matavimas: Integruokite temperatūros ir slėgio jutiklius, kad pasiektumėte masės srautą ar energijos apskaičiavimą .
