Įterpimo tipo magnetinio srauto matuoklis yra prietaisas, skirtas išmatuoti elektra laidinių skysčių srautą, iš dalies įterpiant jutiklio zondą į vamzdyną. Jo veikimas grindžiamas Faradėjaus elektromagnetinės indukcijos dėsniu, kuriame teigiama, kad įtampa sukeliama, kai laidininkas juda per magnetinį lauką.
Skirtingai nuo pilno gręžinio magnetinių srautų, įterpimo tipo srautai siūlo ekonomišką ir praktinį sprendimą, skirtą matuoti srautą didelio skersmens vamzdžiuose, kur pilno metro būtų brangūs ir sudėtingi.
Tačiau jų sėkmingas pritaikymas priklauso nuo tinkamų eksploatavimo būdų, įskaitant teisingą montavimą, kalibravimą, konfigūraciją, techninę priežiūrą ir aplinkai pritaikymą. Žemiau yra išsamus pagrindinių eksploatavimo būdų, reikalingų norint užtikrinti tikslų ir patikimą įterpimo tipo magnetinių srautų mazgų, paaiškinimas.
Teisingas diegimo padėties nustatymas
Tinkamas diegimas yra būtinas norint pasiekti tikslius rodmenis. Įterpimo zondas turėtų būti dedamas:
Vietoje, kurioje yra visiškai sukurtas, nejaukus srautas-idealiu atveju tai reiškia 10 vamzdžių skersmens prieš srovę ir 5 vamzdžių skersmenį pasroviui nuo bet kokių jungiamųjų detalių (lenkimai, vožtuvai, reduktoriai ir kt.).
Vamzdžio centre, kadangi daugelis įterpimo magnetinių srautų yra pagrįsti greičio profiliu, jiems reikia pastovių ir reprezentatyvių skysčių greičio.
Vertikaliai ar horizontaliai, atsižvelgiant į dizainą, tačiau vamzdis visada turėtų būti pilnas skysčio įterpimo vietoje, kad būtų išvengta matavimo klaidų.
Atokiau nuo elektromagnetinių trukdžių, tokių kaip varikliai ar aukštos įtampos įranga, kuri gali iškraipyti magnetinį lauką.

Įdėjimo gylis ir išlyginimas
Zondo gylis ir orientacija turi būti kruopščiai sureguliuoti, kad elektrodai būtų tinkamai išdėstyti skysčio sraute:
Jei norite įterpti vieno taško įterpimo srautus, jutiklis turi būti dedamas į vamzdžio vidurio liniją arba iš anksto kalibruotoje padėtyje, atitinkančioje vidutinį srauto greitį.
Kelių taškų ar kelių elektrodų konstrukcijose zondas gali turėti skirtingo gylio elektrodus, kad būtų vidutiniškai greičio profilis per vamzdžio skerspjūvį.
Teisingas kampinis išlyginimas taip pat yra kritinis; Elektrodai turi būti statmeni skysčio srautui, kad būtų galima tiksliai nustatyti sukeltą įtampą.
Konfigūracija ir kalibravimas
Įdiegus, įrenginys turi būti tinkamai sukonfigūruotas naudojant jo vartotojo sąsają arba valdymo programinę įrangą:
Į sistemą turi būti įvesta vamzdžio skersmuo, medžiaga ir skysčio savybės.
Kalibravimas gali apimti rodmenų palyginimą su žinomu srauto greičiu (iš etaloninio matuoklio ar standartinio rezervuaro metodo), kad būtų galima patikrinti tikslumą.
Siekiant geresnio našumo, kai kurie metrai leidžia lauko kalibravimui arba nulinį, kad būtų pašalintas signalo dreifas, kurį sukelia statinis kaupimasis ar elektrodų užsiteršimas.
Srauto profilio kompensacija
IšplėstinėĮterpimo magnetiniai srautaiĮtraukite algoritmus ir jutiklius, kurie atspindi iškraipytus ar ne idealinius srauto profilius:
Kai kurie naudoja kelis elektrodus, kad paimtų diferencialinius rodmenis per vamzdžio spindulį.
Kiti integruoja temperatūros ir slėgio jutiklius, kad būtų galima ištaisyti skysčių savybių pokyčius, kurie gali paveikti greičio matavimus.
Priežiūra ir valymas
Norint užtikrinti patikimą ilgalaikį veikimą, skaitiklis turėtų būti reguliariai prižiūrimas:
Elektrodų valymas periodiškai apsaugo nuo mineralų kaupimosi ar biologinio augimo, kuris gali trukdyti laidumui ir signalo perdavimui, užteršimui.
Vizualiniai korozijos, nusidėvėjimo ar pažeidimų patikrinimai padeda prailginti matuoklio tarnavimo laiką.
