哪些因素會影響電磁智能水表工作
發布時間:
2022-05-13
智能電磁水表的測量原理是基于法拉第電磁感應定律:導電液體在磁場中做切割磁線運動導體產生感應電勢。在測量流量時,導電液體以V的速度流過垂直于流動方向的磁場。導電液體的流量感應與平均流量成正比的電壓,通過兩個或兩個以上與液體直接接觸的電極檢測到感應電壓信號,并通過電纜送至轉換器進行智能處理。
正是由于電磁流量計基于法拉第電磁感應定律原理的測量方法,儀器經常受到外部原因的干擾,導致測量不準確。那么,干擾的因素是什么呢?通過我們多年積累的生產和售后經驗,我們希望幫助有需要的用戶:
1.管道雜散電流:
一般來說,智能電磁水表具有良好的接地保護。通常,接地電阻應小于100Q,不得與其他電機和電器共用接地。有時環境條件良好,電磁流量計不接地也能正常工作。在這里,我們建議用戶即便如此也要做好接地工作。因為一旦良好的環境條件不復存在,儀器就會出現故障,影響使用,然后進行各種檢查會帶來很多麻煩。有時電磁流量計接地雖然良好,但由于管道雜散電流過強(如電解工藝流程管線和陰極保護管網),智能電磁水表的正常測量,此時須將電磁流量傳感器與所管道之間作電氣絕緣隔離。

2.靜電和電磁波干擾:
靜電和電磁波將通過智能電磁水表傳感器和轉換器之間的信號線引入。通常,如果屏蔽良好(如信號線使用屏蔽電纜,電纜放置在保護鐵管中),則可以進行預防和控制。然而,也遇到過強電磁波防治無效的例子。此時,將轉換器移到傳感器附近,縮短連接的信號電纜,或使用無外接電纜的集成儀器。
3.磁場干擾:
通常,只有電磁流量傳感器遠離強磁場源,智能電磁水表的抗磁場能力取決于傳感器的結構設計。例如,傳感器激磁線圈保護外殼由非磁性材料(如鋁,塑料)制成,抗磁場影響的能力較弱,鋼鐵制成則較強。