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智能电磁流量计与智能电磁水表两者有什么不同

2022-12-19 科威勒 424

  智能电磁水表和智能电磁流量计的基本原理是相似的,但实际上它们是两码事,有各自适用的场景和优缺点。它在智能电磁流量计中起着不同的作用。

  该智能电磁流量计传感器结构简单,无自由流动,无压力损失,无堵塞。通过选择合适的电极和内衬材料,它可以适用于各种腐蚀性介质的测量,并且测量不受介质流体性质如温度、压力和粘度的影响。测量范围非常广。同一电磁流量计的量程比可达1:
100。它是敏感的和线性的。它适用于各种管径。有插件和管道类型选项。近两年来,电磁流量计的价格也大幅下降。它是一种高性价比的流量计产品,主要用于工业控制自动化场所。

  我们来谈谈智能电磁水表,因为水表的规格要求严格,精度较高,商品规格基本在DN300以内,充电电池供电系统比较常见。与流量计相比,智能电磁水表的价格更高。此外,水表与系统软件密切相关,可以实时分析自来水的状态,在市政领域得到广泛应用。

  智能电磁流量计在供水系统中的应用场景和难点是什么?什么外部因素会影响智能电磁水表?让我们一个接一个地列出来。

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  智能电磁流量计在供水系统中的应用

  智能电磁流量计在供水系统中也起着重要的作用。具体应用如下:

  (1)用于区域测量

  电磁流量计广泛应用于城市管网,特别是供水的计量和分配,方便了水的调度和配置。以某城区供水情况为例,部分管道为新的DN600和DN800,流量大,无严重渗漏。因此,有必要选择灵敏度高、量程宽的电磁流量计。

  (2)用作结算水表

  供水流量测量的一个重要目的是水表沉降,而电磁流量计作为一种沉降水表,起着重要的参考作用。流量计的管理程序是:分析电磁流量计的需求,如型号、数量,然后采购、存档、安装、使用、检验等。并需要定期维护。

  (3)用于自来水厂的水计量

  电磁流量计广泛应用于当前水厂,为水量分配和调度奠定了充分的基础,为生产管理提供了数据参考,方便了加氯、加清水等操作。这样可以准确计算氯耗、药耗、电耗等数据,便于成本控制和净水处理。供水系统也会出现一定程度的故障,从而导致测量不准确。电磁流量计能及时响应供水管道异常单位或爆管等故障。电磁流量计为城市管网调度提供参考,长出口压力与流量计配合工作,为机组运行提供数据参考。电磁流量计稳定性好,测量精度高,但需要同等精度水平的进口超声波流量计来检测和设定检测时间,可以更好地控制误差。

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  电磁流量计使用中的难点

  以及解决方案

  供水系统环境复杂,对电磁流量计的稳定性和可靠性要求很高,但在实际使用中也存在各种问题和困难:

  (1)流量计安装条件不满足

  电磁流量计的安装对直管段有很高的要求,但在旧的供水系统中安装困难,会影响测量的稳定性。安装整流管可以改善流动特性。

  (2)被测水的流量过低

  流速与感应电动势成正比,但如果流速太低,测量精度会降低

  (4)如果管道中有水蒸气,会干扰正常测量,影响测量值的准确性。当管道中出现水蒸气时,必须找出原因并进行相应的处理。如有必要,可以安装排气阀来去除水蒸气。

  (5)电磁流量计的入口管道应保持通畅,无沉积物,否则会影响电磁流量计的流量特性,影响测量精度,造成测量误差,需要及时清洗。

  (6)电磁流量计被雷击损坏是常见事故,其工作精度会受到轻微影响,如信号干扰。特别是在空旷的郊区,雷雨覆盖面积大,对电磁流量计的影响很大,因此需要安装相应的防雷装置。处理此类问题时,必须做好电源保护和接地保护。防雷非常重要。通常情况下,在电磁流量计井上安装接地网、避雷针和搭建房屋可以明显提高电磁流量计的防雷能力。如果这种问题不能从根本上解决,就需要隔离保护,这样可以减少损失。

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  电磁智能水表的外部干扰因素

  由于基于法拉第电磁感应定律的测量方法,仪器经常受到外界因素的干扰,导致测量不准确。以下是一些导致干扰的因素。

  (1)管道杂散电流

  一般来说,电磁智能水表有良好的接地保护。一般来说,接地电阻应小于100欧姆。不要与其他电机和电器共用接地。有时环境条件好,电磁流量计不接地也能正常工作。在这里,我们建议用户应该被禁足。有时,虽然电磁流量计接地良好,但由于管道的杂散电流太强(如电解工艺管道和阴极保护管网),影响了电磁智能水表的正常测量,因此电磁流量传感器必须与管道电绝缘。

  (2)静电和电磁干扰

  电磁智能水表的传感器和转换器之间的信号线会引入静电和电磁波,如果屏蔽良好(如信号线屏蔽电缆和放置在保护铁管中的电缆),可以防止静电和电磁波的产生。然而,也有对强电磁波的无效预防和控制的例子。此时,可以将转换器移至传感器附近,缩短连接的信号电缆,或者使用不带外部电缆的集成仪器。

  (3)磁场干扰

  通常,只有电磁流量传感器用于远离强磁场源。电磁智能水表的抗磁场能力因传感器的结构设计而异。例如,传感器的激励线圈的保护外壳由非磁性材料(例如铝和塑料)制成,并且抵抗磁场影响的能力较弱,而由钢制成的保护外壳则较强。