U polju precizne protočne instrumentacije, elektromagnetski brojilo protoka ističu se njihove preciznosti, robusne konstrukcije i prilagodljivost za osporavanje aplikacija za tekuće procese .
Takvi uređaji, poznati kao magnetski brojilo protoka, elektromagnetski protok, i magnetski protočni senzori, su prvi izbor za mjerenje provodljivih tečnosti u raznim industrijama kao što su hemijska prerada, komunalne usluge i industrijska proizvodnja .
Glavna prednostSmart elektromagnetski brojilo protokaje da oni nemaju pokretne dijelove, što smanjuje zahtjeve za održavanjem i poboljšava mjernu tačnost .
Mogu održavati stabilne performanse bez obzira na promjene temperature, pritiska, viskoznosti ili gustoće, pokazujući njihovu svestranost u raznim industrijama .
Ovaj članak pruža detaljan tehnički pregled metara magnetskog protoka, fokusirajući se na način na koji pametni elektromagnetski protok radi, za bolje razumijevanje elektromagnetskih brojila protoka .
Elektromagnetski brojilo su modularni integrirani sustavi koji se koriste za mjerenje, prenošenje, regulisanje i akumuliranje tekućih tokova bilo koje prirode . Njegovo mjerenje ne utječe temperatura, viskoznost ili čvrsti sadržaj ovjesa .

To je visoka preciznost, visoka pouzdanost, niska snaga i široko korišteni instrument .
Elektromagnetski protoci sastoje se od dva dijela: mjerna cijev postavljena u cijev i elektronički pretvarač koji se može postaviti na mjernu cijev ili zasebno .
Princip rada zasnovan je na Faradayevom zakonu magnetske indukcije . senzor sastoji se od mjerne cijevi obložene brtvenim slojem, par elektroda umetnuti u zid mjernog cijevi, i željeznog jezgra koji generira magnetno polje.
Osnovne komponente i funkcije
(1) mjerna cijev
Ne magnetni materijal (kao što su nehrđajući čelik, politetrafluoroetilenski oblozi) kako bi se osiguralo da penetracija magnetskog polja .
Unutarnje obloge: otporan na koroziju, izolacijski (kako bi se spriječio da potencijal bude kratki krug) .
Kad provodljiva tekućina prolazi kroz mjernu cijev, nastaje napon između elektroda, što je proporcionalno brzini tečnosti . signal pojačava i obrađuje pretvarač, i prikazuje se na ekranu .
(2) zavojnica za uzbuđenje
Pulsirani istosmjerni ili niski frekvencijski AC prosljeđuje se kako bi se generiralo magnetno polje (B) okomito na smjer protoka .
Inteligentna optimizacija: koristi podesivu frekvenciju pobude za prilagođavanje tečnostima s različitim provodljivošću (kao što su milovanje ili niska provodljivost tekućinu) .
(3) Elektrode
Par metalnih elektroda (obično od nehrđajućeg čelika od nehrđajućeg od 316 °, itd. .) u kontaktu sa tečnošću za otkrivanje indukovane elektromotorne sile (e) .
Inteligentna tehnologija: Elektrode mogu samo dijagnosticirati kontaminaciju ili koroziju i kompenzirati prigušivanje signala putem algoritma .
(4) Jedinica za obradu signala
Pojačajte slabu induciranu elektromotornu silu i filtrirajte frekvenciju snage (poput 50 / 60Hz buke) .
Digitalna obrada: Poboljšajte omjer signala do buke putem ADC konverzije i digitalnog filtriranja (kao što je FFT) .
Inteligentne funkcije
Samo-dijagnoza: Otkrivanje skaliranja elektroda, zatajenje zavojnice ili prazan status cijevi .
Adaptivno pobuđivanje: Podesite frekvenciju magnetskog polja prema karakteristikama tečnosti (poput mjehurića i čestica) .
Mjerenje više parametara: integrirati temperaturne i pritiske senzori za postizanje masovnog protoka ili proračuna energije .
