电磁式仪表的特点
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流量测量仪表的分类都有哪些流量测量仪表是一种用于测量流体在管道或储罐中流动的仪表,通常用于监测工业流程中的流量。
它们可以根据不同的原理和应用场景分为多种类型。
本文将介绍一些常见的流量测量仪表分类。
1. 机械式流量测量仪表机械式流量测量仪表通常基于测量管中的沿程压力差来测量流量,通过测量管的压力差可以得到流速,进而计算出流量。
最常见的类型是差压流量计,它主要由测量管、差压变送器和指示仪表组成。
除此之外,还有体积式流量计、转子流量计、滑动变量流量计等。
机械式流量测量仪表的优点是结构简单、可靠性高以及适用于测量流量较小的液体。
不过,其存在着灵敏度低、定期维护和校准的问题。
此外,不适用于测量含有颗粒或粘稠液体。
2. 电磁式流量测量仪表电磁式流量测量仪表是一种通过测量液体或气体导电率来测量流量的仪表。
测量时,电磁流量计会在管道中产生一个交变磁场,通过电极和电路测量出流体在磁场中的电势差。
这种测量方式适用于导电性流体,如水、酸、碱液和液态金属等。
电磁式流量测量仪表的优点是测量精度高、可测量大量的工业流体,并且可以测量液体、气体和蒸汽的流量。
不过,由于液体中可能存在电极腐蚀、电极凝结等问题,需要进行适当的维护和校准。
3. 超声波流量测量仪表超声波流量测量仪表是一种基于超声波技术测量流体流量的仪表。
测量时,传感器向管道内发出一个超声波信号,再测量回波信号的差异,由此计算出流速,然后通过管道的截面积计算出流量。
超声波流量测量仪表的优点是精度高、测量范围广,可以测量各种类型的液体和气体,同时具有不阻塞、不漏水的特点,适用于极端温度、高压或腐蚀性流体测量。
不过,超声波流量计的测量精度会受到液体密度、温度、含气量等因素的影响,需要进行校准。
4. 旋转叶片式流量测量仪表旋转叶片式流量测量仪表是一种通过测量液体旋转的叶片数来计算流量的仪表。
在管道中加装一个旋转叶片,当流过旋转叶片的流体旋转时,可根据液体旋转叶片的转速和叶片数,计算液体的流量。
电磁流量计工作原理及特点
电磁流量计是一种利用电磁感应原理来测量导体内液体流量的仪表。
它由两个主要部分组成:测量管和传感器。
1. 工作原理:
电磁流量计通过施加一个垂直于流动液体方向的磁场,并测量液体中感应出的电动势来测量液体的流量。
当导体内液体流动时,垂直于流动方向的磁场会产生涡流。
涡流的大小与导体内液体流速成正比。
根据法拉第电磁感应定律,涡流会在导体内产生电动势。
根据电动势的大小,可以计算出液体的流量。
2. 特点:
a. 非侵入式:电磁流量计不直接接触流动液体,因此不会对流动液体造成阻力或压力损失。
b. 强大的适应能力:电磁流量计可以测量各种导电液体,包括腐蚀性液体、污水、石油等。
c. 精度高:电磁流量计具有较高的精度,通常可达到0.5%。
d. 宽测量范围:电磁流量计可测量的流量范围广,通常可覆盖
0.01m/s至25m/s的速度范围。
e. 无移动部件:电磁流量计没有移动部件,因此维护成本低、响应时间快。
f. 成本效益高:电磁流量计的制造成本相对较低,且可以长期稳定运行。
需要注意的是,电磁流量计只能测量导电液体,并且对于含有气泡或颗粒物质的液体流量测量具有一定的局限性。
此外,电
磁流量计在安装时需要考虑导体与仪表之间的绝缘,以防止磁场发生干扰。
磁电式、电磁式、电动式仪表的定义、原理1 什么就是磁电式仪表?磁电式仪表广泛地应用于直流电压与电流的测量,如与各种变换器配合,在交流及高频测量中也得到较广泛的应用,因此在电气测量指示仪表中占有极为重要的地位。
2 磁电式仪表就是由哪几部分构成的?磁电式仪表就是由固定的磁路系统与可动部分组成的。
仪表的磁路系统就是在永久磁铁1的两极,固定着极掌2。
两极掌之间就是圆柱形铁心3。
圆柱形铁心固定在仪表的支架上,用来减小磁阻,并在极掌与铁心之间的气隙中形成沿圆柱形表面均匀辐射的磁场,其磁感应强度处处相等,方向与圆柱形表面垂直。
处在这个磁场中的可动线圈4就是用很细的漆包线绕制在铝框架上的。
框架的两端分别固定着半轴,半轴上的另一端通过轴尖支承于轴承中。
指针6安装在前半轴上。
当可动线圈4通入电流时,在磁场的作用下便产生转动力矩,使指针随着线圈一起转动。
线圈中通过的电流越大,产生的转动力矩也越大,因此指针转动的角度也大。
反作用力矩可以由游丝、张丝或悬丝产生。
当采用游丝时,还同时用它来导人与导出电流,如图4-1(b)所示。
因此装设了两个游丝,它们的螺旋方向相反。
仪表的阻尼力矩则由铝框产生。
高灵敏度仪表为减轻可动部分的重量,通常采用无框架动圈,并在动线圈中加短路线圈,以产生阻尼作用。
磁电式仪表按磁路形式又分为内磁式、外磁式与内外磁式三种,如图4-2所示。
内磁式的结构就是永久磁铁在可动线圈的内部。
外磁式的结构就是永久磁铁在可动线圈的外部。
内外磁式的结构就是在可动线圈的内外都有永久磁铁,磁场较强,可使仪表的结构尺寸更为紧凑。
3 磁电式仪表就是如何工作的?磁电式仪表就是根据载流导体在磁场中受力的原理,即电动机原理而制成的。
磁电式仪表测量机构产生力矩的原理如图4-3所示。
4、什么就是电磁式仪表?电磁式仪表就是测量交流电流与电压最常见的一种仪表。
它具有结构简单、过载能力强、造价低廉以及可交直流两用等一系列优点,因此电磁式仪表在电力工程,尤其就是固定安装的测量中得到了广泛的应用。
磁电式、电磁式、电动式仪表的定义、原理1 什么是磁电式仪表?磁电式仪表广泛地应用于直流电压和电流的测量,如与各种变换器配合,在交流及高频测量中也得到较广泛的应用,因此在电气测量指示仪表中占有极为重要的地位。
2 磁电式仪表是由哪几部分构成的?磁电式仪表是由固定的磁路系统和可动部分组成的。
仪表的磁路系统是在永久磁铁1的两极,固定着极掌2。
两极掌之间是圆柱形铁心3。
圆柱形铁心固定在仪表的支架上,用来减小磁阻,并在极掌和铁心之间的气隙中形成沿圆柱形表面均匀辐射的磁场,其磁感应强度处处相等,方向与圆柱形表面垂直。
处在这个磁场中的可动线圈4是用很细的漆包线绕制在铝框架上的。
框架的两端分别固定着半轴,半轴上的另一端通过轴尖支承于轴承中。
指针6安装在前半轴上。
当可动线圈4通入电流时,在磁场的作用下便产生转动力矩,使指针随着线圈一起转动。
线圈中通过的电流越大,产生的转动力矩也越大,因此指针转动的角度也大。
反作用力矩可以由游丝、张丝或悬丝产生。
当采用游丝时,还同时用它来导人和导出电流,如图4-1(b)所示。
因此装设了两个游丝,它们的螺旋方向相反。
仪表的阻尼力矩则由铝框产生。
高灵敏度仪表为减轻可动部分的重量,通常采用无框架动圈,并在动线圈中加短路线圈,以产生阻尼作用。
磁电式仪表按磁路形式又分为内磁式、外磁式和内外磁式三种,如图4-2所示。
内磁式的结构是永久磁铁在可动线圈的内部。
外磁式的结构是永久磁铁在可动线圈的外部。
内外磁式的结构是在可动线圈的内外都有永久磁铁,磁场较强,可使仪表的结构尺寸更为紧凑。
3 磁电式仪表是如何工作的?磁电式仪表是根据载流导体在磁场中受力的原理,即电动机原理而制成的。
磁电式仪表测量机构产生力矩的原理如图4-3所示。
4.什么是电磁式仪表?电磁式仪表是测量交流电流与电压最常见的一种仪表。
它具有结构简单、过载能力强、造价低廉以及可交直流两用等一系列优点,因此电磁式仪表在电力工程,尤其是固定安装的测量中得到了广泛的应用。
磁电式电磁式电动式仪表的定义原理Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】磁电式、电磁式、电动式仪表的定义、原理1 什么是磁电式仪表磁电式仪表广泛地应用于直流电压和电流的测量,如与各种变换器配合,在交流及高频测量中也得到较广泛的应用,因此在电气测量指示仪表中占有极为重要的地位。
2 磁电式仪表是由哪几部分构成的磁电式仪表是由固定的磁路系统和可动部分组成的。
仪表的磁路系统是在永久磁铁1的两极,固定着极掌2。
两极掌之间是圆柱形铁心3。
圆柱形铁心固定在仪表的支架上,用来减小磁阻,并在极掌和铁心之间的气隙中形成沿圆柱形表面均匀辐射的磁场,其磁感应强度处处相等,方向与圆柱形表面垂直。
处在这个磁场中的可动线圈4是用很细的漆包线绕制在铝框架上的。
框架的两端分别固定着半轴,半轴上的另一端通过轴尖支承于轴承中。
指针6安装在前半轴上。
当可动线圈4通入电流时,在磁场的作用下便产生转动力矩,使指针随着线圈一起转动。
线圈中通过的电流越大,产生的转动力矩也越大,因此指针转动的角度也大。
反作用力矩可以由游丝、张丝或悬丝产生。
当采用游丝时,还同时用它来导人和导出电流,如图4-1(b)所示。
因此装设了两个游丝,它们的螺旋方向相反。
仪表的阻尼力矩则由铝框产生。
高灵敏度仪表为减轻可动部分的重量,通常采用无框架动圈,并在动线圈中加短路线圈,以产生阻尼作用。
磁电式仪表按磁路形式又分为内磁式、外磁式和内外磁式三种,如图4-2所示。
内磁式的结构是永久磁铁在可动线圈的内部。
外磁式的结构是永久磁铁在可动线圈的外部。
内外磁式的结构是在可动线圈的内外都有永久磁铁,磁场较强,可使仪表的结构尺寸更为紧凑。
3 磁电式仪表是如何工作的磁电式仪表是根据载流导体在磁场中受力的原理,即电动机原理而制成的。
磁电式仪表测量机构产生力矩的原理如图4-3所示。
4.什么是电磁式仪表电磁式仪表是测量交流电流与电压最常见的一种仪表。
磁电式、电磁式、电动式仪表的定义、原理1 什么是磁电式仪表?磁电式仪表广泛地应用于直流电压和电流的测量,如与各种变换器配合,在交流及高频测量中也得到较广泛的应用,因此在电气测量指示仪表中占有极为重要的地位。
2 磁电式仪表是由哪几部分构成的?磁电式仪表是由固定的磁路系统和可动部分组成的。
仪表的磁路系统是在永久磁铁1的两极,固定着极掌2。
两极掌之间是圆柱形铁心3。
圆柱形铁心固定在仪表的支架上,用来减小磁阻,并在极掌和铁心之间的气隙中形成沿圆柱形表面均匀辐射的磁场,其磁感应强度处处相等,方向与圆柱形表面垂直。
处在这个磁场中的可动线圈4是用很细的漆包线绕制在铝框架上的。
框架的两端分别固定着半轴,半轴上的另一端通过轴尖支承于轴承中。
指针6安装在前半轴上。
当可动线圈4通入电流时,在磁场的作用下便产生转动力矩,使指针随着线圈一起转动。
线圈中通过的电流越大,产生的转动力矩也越大,因此指针转动的角度也大。
反作用力矩可以由游丝、张丝或悬丝产生。
当采用游丝时,还同时用它来导人和导出电流,如图4-1(b)所示。
因此装设了两个游丝,它们的螺旋方向相反。
仪表的阻尼力矩则由铝框产生。
高灵敏度仪表为减轻可动部分的重量,通常采用无框架动圈,并在动线圈中加短路线圈,以产生阻尼作用。
磁电式仪表按磁路形式又分为内磁式、外磁式和内外磁式三种,如图4-2所示。
内磁式的结构是永久磁铁在可动线圈的内部。
外磁式的结构是永久磁铁在可动线圈的外部。
内外磁式的结构是在可动线圈的内外都有永久磁铁,磁场较强,可使仪表的结构尺寸更为紧凑。
3 磁电式仪表是如何工作的?磁电式仪表是根据载流导体在磁场中受力的原理,即电动机原理而制成的。
磁电式仪表测量机构产生力矩的原理如图4-3所示。
4.什么是电磁式仪表?电磁式仪表是测量交流电流与电压最常见的一种仪表。
它具有结构简单、过载能力强、造价低廉以及可交直流两用等一系列优点,因此电磁式仪表在电力工程,尤其是固定安装的测量中得到了广泛的应用。
1.1、磁电系电工仪表(1)磁电系仪表的主要结构磁电系电工仪表的测量机构是由固定的磁路系统和可动部分组成的,其结构如图(辽宁科学技术出版社出版的《进网作业电工培训教材》P300图11-2(a))所示。
仪表的磁路系统包括永久磁铁1,固定在磁铁两极的极掌2以及处于两个极掌之间的圆柱形铁芯3。
圆柱形铁芯固定在仪表支架上,用来减小磁阻,并使极掌和铁芯间的空气隙中产生均匀的辐射形磁场。
处在这个磁场中的可动线圈4绕转轴偏转时,两个有效边上的磁场也总是大小相等,并且方向是与线圈边相互垂直的。
可动线圈绕在铝框上。
转轴分成前后两部分,每个半轴的一端固定在动圈铝框上,另一端则通过轴尖支撑于轴承中。
在前半轴还装有指针,当可动部分偏转时,用来指示被测电量的大小。
反作用力矩可以由游丝、张丝或悬丝产生。
当采用游丝时,还同时用它来导入和导出电流。
因此,装设了两个游丝,它们的螺旋方向相反,如图辽宁科学技术出版社出版的《进网作业电工培训教材》P300图11-2(b))所示。
仪表的阻尼力矩则由铝框产生。
磁电系测量机构按其磁路形式的不同,又分为外磁式、内磁式和内外磁式三种,如图辽宁科学技术出版社出版的《进网作业电工培训教材》P300图11-3所示。
外磁式结构,永久磁铁在可动线圈的外部。
内磁式结构,永久磁铁则在可动线圈的内部。
为使气隙磁场均匀,在内磁式仪表的磁铁外面,要加装一个闭合的导磁环,以减小漏磁。
内磁式结构紧凑,受外磁场的影响小,所以近年来得到广泛的使用。
内外磁式结构则在可动线圈内外都用永久磁铁,因此磁场更强,仪表的结构尺寸可以做得更加紧凑。
(2)磁电系仪表的工作原理磁电系测量机构产生转动力矩的原理如图辽宁科学技术出版社出版的《进网作业电工培训教材》P301图11-4所示。
当可动线圈通电时,流过线圈的电流和永久磁铁的磁场相互作用的结果是产生电磁力,从而形成转动力矩,使可动部分发生偏转。
根据安培力定律和左手定则,可以定出电磁力的大小和方向。
流量仪表的分类流量仪表是一种用于测量流体流量的仪器,广泛应用于工业、农业、医疗、环保等领域。
根据其测量原理和结构特点,流量仪表可以分为多种类型。
本文将从以下几个方面介绍流量仪表的分类。
一、机械式流量仪表机械式流量仪表是一种通过机械结构实现流量测量的仪表。
常见的机械式流量仪表有涡轮流量计、节流装置、浮子流量计等。
涡轮流量计是一种利用涡轮旋转的转速与流量成正比关系的仪表,适用于测量低粘度液体的流量。
节流装置是一种通过缩小管道截面积来增加流体速度,从而实现流量测量的仪表,适用于测量高粘度液体的流量。
浮子流量计是一种利用浮子在流体中上下浮动的高度与流量成正比关系的仪表,适用于测量低粘度液体的流量。
二、电磁式流量仪表电磁式流量仪表是一种利用电磁感应原理实现流量测量的仪表。
电磁式流量仪表由电磁流量计和涡街流量计两种类型。
电磁流量计是一种利用磁场感应原理实现流量测量的仪表,适用于测量导电液体的流量。
涡街流量计是一种利用涡街效应实现流量测量的仪表,适用于测量低粘度液体的流量。
三、超声波式流量仪表超声波式流量仪表是一种利用超声波传播速度与流体流速成正比关系实现流量测量的仪表。
超声波式流量仪表由时间差法和多普勒效应法两种类型。
时间差法是一种利用超声波在流体中传播时间差来计算流量的仪表,适用于测量低粘度液体的流量。
多普勒效应法是一种利用超声波在流体中反射后频率变化来计算流量的仪表,适用于测量高粘度液体的流量。
四、热式流量仪表热式流量仪表是一种利用热传导原理实现流量测量的仪表。
热式流量仪表由热敏电阻式流量计和热电偶式流量计两种类型。
热敏电阻式流量计是一种利用热敏电阻的电阻值随温度变化的特性来计算流量的仪表,适用于测量低粘度液体的流量。
热电偶式流量计是一种利用热电偶的电势随温度变化的特性来计算流量的仪表,适用于测量高粘度液体的流量。
五、质量式流量仪表质量式流量仪表是一种利用质量守恒原理实现流量测量的仪表。
质量式流量仪表由热式质量流量计和压降式质量流量计两种类型。
电磁式仪表有什么样的特点?
磁电式仪表广泛应用于直流电压和电流的测量,由固定的磁路系统和可动部分组成的。
作为一种广泛应用的仪表,它有哪些特点呢?
(1) 磁电式仪表既可测量交流,又可测量直流。
当动片、静片选用优质坡莫合金为导磁材料时,可以制成交直流两用仪表。
(2) 磁电式仪表结构简单、价格低廉。
由于测量机构的活动部分不通过电流,其过载能力大,制造成本也低。
(3) 磁电式仪表有指示滞后现象。
例如,当测量缓慢增加的直流时,电磁式仪表给出的指示值偏低;当测量缓慢减少的直流时,仪表给出的指示值又偏高。
这均是由于电磁式仪表的结构中,含有具有磁滞特性的铁磁材料所造成的。
滞后现象的存在,一方面使电磁式仪表的准确度降低,另一方面因交直流下的磁化过程不同,促使交流的电磁式仪表不宜在直流下应用,但不等于不能用。
对于铁芯不是坡莫合金材料的电磁式仪表,拿去测量直流电时,不仅指示值不稳定,而且误差将增大10%左右。
(4) 磁电式仪表与磁电式仪表相比较,受外磁场影响大。
因为电磁式仪表的磁场是由固定线圈流过被测电流所形成的,其磁场较弱,又几乎全部处在空气之中,虽然采取了相应的防止外磁场影响的措施,但还是比磁电式仪表受外磁场的影响严重得多。
(5) 磁电式仪表受频率影响。
电磁式电压表是由固定线圈通过电流建立磁场的,为了能测量较高的电压,而又不使测量机构超过容许的电流值,它的固定线圈的匝数较多,内阻较大,感抗也较大,并随频率的变化而变化,因此影响了仪表的准确度。
所以,电磁式仪表只适用子频率在800Hz以下的电路中。
(6) 磁电式仪表标尺刻度不够均匀。
因电磁式仪表的偏转角是随被测直流电流的平方或被测交变电流有效值的平方而改变,故标尺刻度具有平方律的特性。
当被测量较小时,分度很密,读数困难又不准确,一般用于测量精度要求不高的场所。
当测量较大时,则分度较疏,读数容易又准确。
(7)电磁式仪表可以测量非正弦交流电路中的电流或电压的有效值。
但当非正弦电流或电压的谐波频率过高时,受频率影响将带来较大的误差。
(8) 磁电式仪表与磁电式仪表相比较,电磁式仪表的灵敏度低,功耗大。
(9)电磁式仪表的测量机构,可以用来制成不同用途的比率表、相位表和同步指示器等。
由上述技术特性看出,电磁式仪表虽然存有一些缺点,但由于其结构简单、造价低廉、过载能力强等优点,在电力系统中,常用的安装式交流电流表和交流电压表几乎全是电磁式仪表,应用相当广泛。