Поиск по статьям
Все про умный дом
Все о пожарной безопасности
Сейчас читают
- Как смотреть youtube без тормозов и замедленияЕсли Вы на этой странице, то Вам, скорее всего, […]
- 10 лучших прогрессивных языков программирования для разработки мобильных приложенийЗнаете ли вы, что мобильные приложения — это не только […]
- 6 важных особенностей, которые следует учитывать при строительстве нового домаСтроительство нового дома – это уникальная возможность […]
Гороскоп на Сегодня
Что такое измеритель тока?
Измеритель тока — это измерительный прибор, используемый для определения скорости воды, текущей в реке, или воздуха, выбрасываемого из воздуховода.
Продукция измерителей тока разрабатывается на основе различных принципов измерения, таких как скорость вращения рабочего колеса или эффект Доплера ультразвуковых волн. Хотя измерители тока и расходомеры похожи, измеряя скорость потока и расход, они, как правило, рассматриваются как один и тот же тип измерительного прибора.
Применение измерителя тока
Измерители тока используются в различных приложениях, от обследования рек и плотин до промышленных производственных предприятий. Они используются для измерения скорости течения реки и скорости выхлопных газов, контроля скорости притока при литье пластмасс под давлением и управления притоком химических растворов.
При выборе измерителя тока следует учитывать диапазон измеряемых скоростей, долговечность, простоту обслуживания и то, является ли он бесконтактным или контактным типом. Многие модели включают в себя устройства связи для удаленного мониторинга, что повышает эффективность работы.
Принципы измерителя тока
Счетчики тока основаны на двух основных принципах: счетчики электрического тока с использованием крыльчатки и ультразвуковые счетчики тока с использованием ультразвуковых волн. Обычно они состоят из измерительной секции, устройства обработки информации для электрических сигналов и устройства связи.
1. Электрический тип
Счетчики электрического тока измеряют скорость потока по числу оборотов крыльчатки. Магнит, прикрепленный к крыльчатке, генерирует изменение магнитного поля, которое преобразуется в электрический сигнал и передается в виде импульса в блок обработки информации.
Рабочее колесо выравнивается по направлению потока жидкости с помощью грузов или аналогичных устройств.
2. Ультразвуковой тип
Ультразвуковые измерители тока излучают ультразвуковые волны в направлении жидкости, измеряя скорость потока на основе сдвига фаз волн, отражающихся от поверхности воды. Этот бесконтактный метод измерения обеспечивает безопасный удаленный мониторинг, не нарушая поток жидкости.
Типы измерителей тока
Помимо электрических и ультразвуковых типов, измерители тока бывают различных форм:
1. Тип дифференциального давления
Тип дифференциального давления использует отверстие в пути жидкости, измеряя скорость потока по разнице давления через отверстие. Он используется для газов, жидкостей и паров и является экономичным, без подвижных частей, что делает его простым в обслуживании.
2. Электромагнитный тип
Электромагнитные расходомеры применяют закон электромагнитной индукции Фарадея. Магнитное поле, генерируемое под углом 90 градусов к потоку проводящей жидкости, индуцирует электродвижущую силу, пропорциональную скорости потока. Этот метод подходит для проводящих жидкостей и не зависит от свойств жидкости, таких как температура, давление, плотность или вязкость.
3. Метод Кориолиса
Измеритель тока Кориолиса использует силу Кориолиса, кажущуюся силу во вращающейся системе, для измерения расхода. Чем быстрее течет жидкость, тем больше сила Кориолиса и результирующая деформация трубы.
4. Тепловой тип
Тепловой тип измеряет скорость потока на основе поглощения тепла жидкостью от источника тепла. Скорость потока определяется разницей температур в двух точках на пути жидкости или потребляемой мощностью контролируемого нагревателя, который поддерживает постоянную разницу температур.
5. Метод вихрей Калмана
Этот метод вычисляет скорость потока путем обнаружения вихрей Калмана, которые образуются ниже по течению от столбчатого препятствия в жидкости. Некоторые модели используют пьезоэлектрические элементы для обнаружения вихревых колебаний, в то время как другие используют ультразвуковое обнаружение.