Elektromagnetiska flödesmätare används i stor utsträckning inom petrokemisk, kemisk, avloppsrening, vattenvård, bevattning av jordbruksmark, öl, mjölk, dricksvattenmätning och andra industrier på grund av deras fördelar med ingen tryckförlust, hög precision och måttligt pris. De spelar en viktig roll vid flödesmätning. . Men i praktiska tillämpningar, på grund av felaktig användning, orimligt val av utrustning och ovetenskaplig installation, är mätfel svåra att undvika, vilket orsakar förvirring för användarna. Därför bör instrumenttillverkare vara uppmärksamma på olika faktorer som orsakarelektromagnetisk flödesmätarefel.
I allmänhet kan huvudeffekterna av elektromagnetiska flödesmätarefel delas in i tre kategorier: 1. Felaktigt val, 2. Påverkad av mediet och externa störningar.
1. Flödeshastigheten för vätskan som ska mätas: flödeshastighetsintervallet som kan mätas av den elektromagnetiska flödesmätaren är i allmänhet 0.5~10m/s, och det ekonomiska flödeshastighetsintervallet är 1.5~3m/s . Vid faktisk användning bör mätrörets innerdiameter bestämmas i enlighet med den uppmätta flödeshastigheten och området för flödeshastighet som kan mätas av den elektromagnetiska flödesmätaren.
2. Val av elektrod och fodermaterial: Elektroden och fodermaterialet är i direkt kontakt med vätskan som ska testas. Elektroden och fodermaterialet bör väljas i enlighet med egenskaperna hos den vätska som ska testas (såsom korrosivitet, nötningsförmåga, etc.) och arbetstemperaturen. Orsakar problem som snabb vidhäftning, korrosion, avlagringar, slitage och foderdeformation, vilket resulterar i mätfel.
3. Excitationsläge för excitationsstabilitetelektromagnetisk flödesmätare: det finns DC-excitation, AC-sinusvågsexcitering och dubbelfrekvens rektangulär vågexcitation, etc. DC-excitering är benägen att orsaka elektrodpolarisering och DC-interferensproblem. Frekvensfyrkantvågsexciteringen har både den utmärkta nollpunktsstabiliteten hos den lågfrekventa fyrkantvågsexciteringen och den starka undertryckningsförmågan hos den högfrekventa fyrkantvågsexciteringen för fluidbruset. Det är en idealisk excitationsmetod. I praktisk tillämpning bör strömförsörjningsspänningens och frekvensens stabilitet säkerställas så mycket som möjligt för att säkerställa den konstanta magnetiska fältstyrkan och minska mätfelet som orsakas av förändringen av magnetfältets styrka.
4. Mätning av blandad vätska: När man använder en elektromagnetisk flödesmätare för att mäta flödet av en vätska-fast blandningsvätska (som vatten som innehåller sediment), om en elektromagnetisk flödesmätare kalibrerad med en enfasvätska används, kommer mätfel att uppstå. Installera flödesmätarsensorn i den raka rörsektionen som kommer att orsaka vätske-fast fasseparation.
Uppmätta vätskeeffekter:
1. Konduktiviteten hos den testade vätskan förändras drastiskt: när konduktiviteten hos den testade vätskan är stor, kommer det att orsaka en stor fluktuation av det visade värdet. Om problemet är mycket allvarligt är det svårt för styrsystemet att uppnå normal drift; När den är låg är det svårt för elektroden att uppnå normal effekt. Om ledningsförmågan hos vätskan som ska mätas är under den nedre gränsen under drift, kan den elektromagnetiska flödesmätaren inte detekteras normalt. Med tanke på dessa situationer bör vi först och främst överväga de faktiska behoven och kombinera relevanta standarder och krav för att välja typ av elektromagnetisk flödesmätare; för det andra, installera reaktorn eller den raka rörsektionen för att säkerställa fullständig blandning av material och främja ett smidigt förverkligande av den kemiska reaktionen; igen, gör om valet av flödesmätartyp.
2. Uppmätta vätskebubblor eller icke-full tub: För bubblorna är de huvudsakliga källorna till bubblorna bubblorna där den lösta gasen i vätskan utvecklas till ett fritt tillstånd och bubblorna som andas in av omvärlden. Flödeshastigheter som innehåller en stor volym bubblor kan påverka mätningens noggrannhet. Om bubbeldiametern är för stor, eller till och med överstiger värdet på elektroddiametern, kommer ett instabilt tillstånd att uppstå under mätningen och visningsprocessen, och fluktuationer kan inte undvikas. Med tanke på denna situation kan för det första gasuppsamlaren installeras på den elektromagnetiska flödesmätaren, och avgasoperationen kan utföras enligt cykeln; för det andra kan installationspositionen bytas ut rimligt; för det tredje kan det vertikala röret installeras på den elektromagnetiska flödesmätaren för att säkerställa orienteringen nedifrån och upp; för det fjärde, när du installerar sensorn, undvik att komma för nära utloppsporten; för det femte, installera sensorn vid kontrollventilens plats, uppströms om den eller nedströms om pumpen.
3. Konduktiviteten hos den testade vätskan är för låg: minskningen av konduktiviteten hos den testade vätskan kommer att öka elektrodens utgångsimpedans, och belastningseffekten som orsakas av omvandlarens ingångsimpedans kommer att orsaka mätfel. Om den faktiska ledningsförmågan är lägre än den nedre gränsen kommer instrumentet. Om det inte fungerar korrekt kommer det visade värdet att fluktuera. Lösning: välj andra elektromagnetiska flödesmätare med låg ledningsförmåga som uppfyller kraven, såsom kapacitivaelektromagnetiska flödesmätare; eller välj andra principiella flödesmätare, såsom öppningsplattor.
4. Den uppmätta vätskan är asymmetrisk: Under mätningen är den uppmätta vätskan asymmetrisk, och det finns huvudsakligen två flödeskombinationer: en är ett enda virvelflöde; den andra är ett rakt flöde längs rörledningens axel, vätskans volymflöde är integralen av rörsektionen. Med tanke på den otillräckliga uppströms raka rörsektionen kan flödesregulatorn användas för att justera; för det andra, se till att rörets innerdiameter och flödesmätarens innerdiameter inom ett rimligt område av uppströms och nedströms har samma värde; för det tredje, lämna tillräckligt med rak rörsektion för uppströms.
5. Det finns ett lager i mätröret: Elektromagnetiska flödesmätare används ofta för att mäta icke-rena vätskor. Den icke-rena vätskan innehåller en del sediment och andra ämnen som förorenar elektrodytan eller rörledningen till den elektromagnetiska flödesmätaren, vilket resulterar i fel i mätresultaten. Som svar på denna situation bör först den elektromagnetiska flödesmätaren rengöras regelbundet; för det andra bör flödeshastigheten ökas rimligt för att kontrollera den vid 4m/s och det översta tillståndet; för det tredje bör foder av material som polytetrakloretylen användas.
1. Elektromagnetisk störningsomvandlare och sensor för rymd: Kabeln är lång och i en stark elektromagnetisk miljö är det lätt att störas, vilket resulterar i olinjär mätning av instrumentet, vilket är svårt att visa normalt. Som svar på denna situation, inför först skärmningsåtgärder, och kabeln kan införas separat i det jordade stålröret, och använd den skärmade kabeln som uppfyller standarden; för det andra bör längden på kabeln förkortas rimligt; för det tredje, håll ett långt avstånd från det starka magnetfältet.
2. Problem med att ansluta kablar Kärnan i den elektromagnetiska flödesmätarapplikationen är att använda en specifik kabel för att ansluta omvandlaren och sensorn för att bilda ett komplett system. Därför kommer ledarens tvärsnittsarea, kapacitansen och kabelplatsen att ha negativa effekter. Med tanke på denna situation är det först och främst nödvändigt att säkerställa att kabeltypen uppfyller kraven, för att förverkliga den effektiva anslutningen av ändarna och för att förhindra fenomenet med mellanskarvar; för det andra för att kontrollera längdintervallet, vanligtvis ju kortare desto bättre
3. Jordningsproblem Eftersom sensorns utsignal är mycket liten, vanligtvis bara några få millivolt, för att förbättra anti-interferensförmågan, måste sensorns nollpotential jordas oberoende och tillförlitligt, och jordpunkten för sensorns utsignal ska vara elektriskt ansluten till vätskan som ska mätas. Sensorns jordningsresistans bör vara mindre än 10Ω. När röret som ansluter sensorn är belagt med ett isolerande skikt eller ett icke-metalliskt rör används, bör en jordningsring installeras på båda sidor av sensorn (den tillverkade elektromagnetiska flödesmätaren har nu 3 elektroder: positiv elektrod, negativ elektrod, jordning elektrod), och jorda den på ett tillförlitligt sätt så att vätskan är jordad och vätskepotentialen är densamma som jordpotentialen.
4. Elektrod och magnetiseringsspole symmetrisk punkt monteringspunkt vibration
Excitationsspolen och elektroderna avden elektromagnetiska flödesmätarenmåste vara symmetriska. När de väl är asymmetriska kommer avvikelser att uppstå i produktionsprocessen och det är svårt att säkerställa korrekta mätresultat. Dessutom måste installationsplatsen uppfylla en hög antivibrationsstandard, annars kan noggrannheten hos det uppmätta värdet inte garanteras, och även instrumentet kanske inte fungerar korrekt.
Flödesmätaren är ansluten till jordledningen och jordpunkten för sensorns utsignal ska vara elektriskt ansluten till vätskan som ska mätas. Sensorns jordningsresistans bör vara mindre än 10Ω. När rörledningen som ansluter sensorn är belagd med ett isolerande skikt eller en icke-metallisk rörledning används, bör en jordningsring installeras på båda sidor av sensorn och jordas på ett tillförlitligt sätt så att vätskan är jordad och vätskepotentialen är densamma som jordpotential.

