
![]()
O medidor de fluxo eletromagnético consiste em duas partes, um sensor e um conversor. Baseado na lei da indução eletromagnética de Faraday, é usado para medir o fluxo volumétrico de líquidos condutores com condutividade maior que 5 μS / cm e é um instrumento indutivo para medir o fluxo volumétrico de meios condutores. Além de medir o fluxo volumétrico de líquidos condutores gerais, ele também pode ser usado para medir o fluxo volumétrico de líquidos corrosivos fortes, como ácidos e álcalis fortes, e líquidos suspensos bifásicos líquidos sólidos uniformes, como lama, pasta mineral e celulose. Amplamente utilizado em medição de fluxo em petróleo, indústria química, metalurgia, têxtil leve, fabricação de papel, proteção ambiental, alimentos e outros setores industriais e áreas de gestão municipal, construção hídrica, dragagem de rios e outros.

![]()
O princípio de medição do medidor de fluxo eletromagnético é baseado na lei da indução eletromagnética de Faraday. Seus sensores são compostos por bobinas, eletricidade
Composição de pólos e revestimentos isolantesQuando o fluido condutor passa pelo campo magnético, devido à força de corte da linha magnética, gerando um pequeno poder elétrico de indução, o eletrodo capta esses pequenos poderes elétricos de indução e os transmite para a parte do conversor do instrumento, para amplificar, corrigir e operar o sinal, e depois convertê-lo emOs dados de fluxo correspondentes são eventualmente exibidos no medidor.
Quando o fluido condutor flui através do campo magnético vertical à direção de fluxo, o líquido condutor detecta a tensão de indução E proporcional à velocidade média de fluxo, sua tensão de indução é detectada por dois eletrodos em contato direto com o fluido, amplificado pelo conversor, filtrado, moldado, enviado para a MCU, para completar o fluxo instantâneo, a exibição do fluxo acumulado e o controle de saída.
E=KBVD Formula: E---Tensão de indução K---Constante do medidor B---Intensidade de indução magnética V---Medir a velocidade média de fluxo dentro da superfície do tubo D---Diâmetro do medidor de fluxo
![]()
Estrutura simples, confiável, sem componentes móveis e longa vida útil
Sem componentes de retenção de fluxo, sem perda de pressão e bloqueio de fluido.
Sem inércia mecânica, resposta rápida, boa estabilidade, pode ser aplicado à detecção automática, sistema de controle de ajuste.
A precisão da medição não é afetada pelo tipo de meio medido e seus parâmetros físicos, como temperatura, viscosidade e pressão.
A utilização de diferentes combinações de revestimentos de politetrafluoroetileno ou borracha e materiais de eletrodos como HC, HB, 316L, Ti pode ser adaptada às necessidades de diferentes meios.
Tratamento de quantidade totalmente digital, resistência à interferência, medição confiável, alta precisão e medição de fluxo de até 150: l.
Operação de menu de caracteres chineses completos, fácil de usar e fácil de operar.
Display LCD retroiluminado de alta definição.
Com medição de fluxo bidirecional, função de acumulação total bidirecional, o interior tem três acumuladores que podem exibir o valor acumulado positivo, o valor acumulado inverso e o valor acumulado diferencial, respectivamente.
Modo de saída: corrente, saída bidirecional de frequência e interfaces RS-485, MODBUS, HART.
Utilizando dispositivos SMD e tecnologia de instalação em superfície (SMT), o circuito é altamente confiável.
![]()
Dados técnicos de máquinas de medição de fluxo eletromagnéticas e sensores
Executar padrões |
JB / T9248 um l999 |
Diâmetro Nominal |
10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, l000、l200、1400、1600、 l800 |
Velocidade de fluxo |
15m/s |
Precisão |
Nível 0,5, Nível 1,0 (dependendo do calibre) |
Condutividade do fluido |
≥5uS/cm |
Temperatura ambiente |
Sensor: (-40 ~ + 80) ℃, conversor: (-l5 ~ + 50) ℃ |
Materiais de revestimento |
Tetrafluoroetileno, polineopreno, poliamônia, poliperfluoroetileno (F46) |
Temperatura do fluido |
≤120℃ |
Materiais do eletrodo |
316L、 Liga C, B, titânio, tántalo, platina/íridio, aço inoxidável revestido de carboneto de tungstênio |
Material da franja |
Aço carbono, aço inoxidável |
Proteção da carcaça |
IP65 |
Sinal à prova de explosão |
ExⅡBT6 Gb |
Dados técnicos do conversor de medidor de fluxo eletromagnético
| Alimentação | Corrente contínua | (18~30)V |
| Comunicação | (85~265)V (45~63)Hz | |
| Potência | <20W (com sensor) | |
| Acumulador interno | O fluxo positivo, o fluxo inverso e a diferença têm uma acumuladora total | |
|
Sinal de saída (Programável) |
Saída de corrente |
Sinal de saída: bidirecional, totalmente isolado (0-l0) mA / (4-20) mA ● Resistência de carga: (0 ~ l0) mA, (0 ~ 1,5) KΩ; (0 ~ 750) Ω quando (4 ~ 20) mA ● Erro básico: ±l0μA com base no erro básico de medição acima |
| Frequência de saída |
● saída de fluxo positivo e inverso, a frequência máxima de saída pode ser definida dentro de 1 a 5000 Hz ● Saída bidirecional de circuito aberto de eletrodos de conjunto de transistores com isolamento fotoelétrico ● A fonte de energia externa não é maior que 35V, a corrente do eletrodo é de 250mA durante a condução |
|
| Saída de pulso |
Saída de fluxo positivo e inverso, com frequência máxima de saída de até 500 cp / s ● ajuste automático da largura do pulso ou onda quadrada de 20ms ● Saída bidirecional de circuito aberto de eletrodos de conjunto de transistores com isolamento fotoelétrico A fonte de energia externa não é maior que 35V. A corrente do eletrodo é de 250mA durante a condução |
|
| Saída do indicador de fluxo | ● O fluxo de fluido pode ser medido na direção oposta e pode determinar a direção do fluxo de fluido | |
| Saída de alarme |
● Saída de alarme de circuito aberto de conjunto de transistores com isolamento fotoelétrico de duas vias ● A fonte de energia externa não é maior que 35V, a corrente do eletrodo é de 250mA durante a condução ● Estado de alarme: tubo vazio de fluido, desconectação magnética, excesso de fluxo |
|
Interface de comunicação |
RS-485、 MODBUS、 HART, Proteção contra raios | |
| Tempo de amortiguação | Em (1 a 64)s | |
| Condições de trabalho normais | Temperatura ambiente: (-10 ~ 60) ℃, umidade relativa: 5% ~ 90% | |
Medição do fluxo:
| Diâmetro (mm) | Alcance de medição (m3/h) | Diâmetro (mm) | Alcance de medição (m3/h) | Diâmetro (mm) | Alcance de medição (m3/h) |
| DN10 | 0.14 ~ 1.4 | DN125 | 22.08 ~ 441.56 | DN700 | 692.37 ~ 13847.40 |
| DN15 | 0.32 ~ 6.36 | DN150 | 31.79 ~ 635.85 | DN800 | 904.32 ~ 18086.40 |
| DN20 | 0.57 ~ 11.30 | DN200 | 56.52 ~ 1130.4 | DN900 | 1144.53 ~ 22890.60 |
| DN25 | 0.88 ~ 17.66 | DN250 | 88.31 ~ 1766.25 | DN1000 | 1413.00 ~ 28260.00 |
| DN32 | 1.45 ~ 28.94 | DN300 | 127.17 ~ 2543.40 | DN1200 | 2034.72 ~ 40694.40 |
| DN40 | 2.26 ~ 45.22 | DN350 | 173.09 ~ 3461.85 | DN1400 | 2769.48 ~ 55389.60 |
| DN50 | 3.53 ~ 70.65 | DN400 | 226.08 ~ 4521.60 | DN1600 | 3617.28 ~ 72345.60 |
| DN65 | 5.97 ~ 119.40 | DN450 | 286.31 ~ 5722.65 | DN1800 | 4578.12 ~ 91562.40 |
| DN80 | 9.04 ~ 180.86 | DN500 | 353.25 ~ 7065.00 | ||
| DN100 | 14.13 ~ 282.6 | DN600 | 508.68 ~ 10173.6 |
![]()

![]()

![]()






![]()


Requisitos do medidor de fluxo eletromagnético para o ambiente externo:
Os medidores de fluxo devem ser evitados em locais em que as temperaturas variam significativamente ou os equipamentos são expostos à radiação a altas temperaturas, se necessário instalar medidas de isolamento e ventilação.
O medidor de fluxo é instalado no interior, se for necessário instalar no exterior, deve evitar a chuva, a inundação e a exposição ao sol, deve ter medidas de proteção contra a umidade e o sol.
Os medidores de fluxo devem ser evitados em ambientes que contenham gases corrosivos e devem ser instalados com medidas de ventilação.
Para facilitar a instalação, manutenção e manutenção do medidor de fluxo, é necessário um amplo espaço de instalação ao redor do medidor de fluxo.
O local de instalação do medidor de fluxo deve evitar fortes campos magnéticos e fortes fontes de vibração, tais como grandes vibrações de tubos, em ambos os lados do medidor de fluxo deve ter suportes de tubos fixos.
Requisitos do medidor de fluxo eletromagnético para segmentos de tubo recto:
Para melhorar o efeito da distorção do fluxo turbulento e do campo de fluxo, o comprimento do segmento direto dianteiro e traseiro do medidor de fluxo tem certas exigências, caso contrário, afetará a precisão da medição (o rectificador também pode ser instalado para evitar a instalação perto da válvula de regulação e da válvula semi-aberta).


Requisitos para tubos de processo: o medidor de fluxo tem certos requisitos para tubos de processo superiores e descendentes no ponto de instalação, caso contrário, afeta a precisão da medição.
O diâmetro interno do tubo de processo superior e descendente é o mesmo que o diâmetro interno do sensor e deve satisfazer: 0,98DN≤D≤1,05DN (DN da fórmula: diâmetro interno do sensor, D: diâmetro interno do tubo de processo). O tubo de processo e o sensor devem ser concêntricos, o desvio coaxial não deve ser maior que 0,05 DN. Requisitos de passagem lateral: para facilitar a manutenção do medidor de fluxo, a passagem lateral para a instalação de fluxo, além disso, o fluido poluido pesado e o medidor de fluxo precisam ser limpos e o fluido não pode parar, a passagem lateral deve ser instalada.
Requisitos de instalação do medidor de fluxo na tubulação:

A terra do sensor: a fim de fazer o trabalho confiável do instrumento, melhorar a precisão da medição, sem interferência do potencial parasitário externo, o sensor deve ter um bom fio de terra separado, resistência à terra <10Ω. Se houver uma camada de isolamento ou um tubo não metálico no tubo que conecta o sensor, o sensor também deve ter um anel de terra ou um eletrodo de terra incorporado em ambos os lados.
Tipo de ligação no tubo metálico: evite nenhuma camada de isolamento no tubo metálico, clique no mapa para aterrizar.

Em tubos de plástico ou com camada de isolamento, tipo de conexão local em tubos de tinta: ambas as extremidades do sensor devem ser equipadas com aneis de terra ou eletrodos de terra incorporados, para que o fluxo do meio medido dentro do tubo seja curto com a terra, com potencial zero. Caso contrário, o medidor de fluxo eletromagnético não funcionará corretamente.

![]()

![]()

