電磁流量計の構造は、主に磁気回路システム、測定コンジット、電極、シェル、ライニング、コンバータで構成されています。
磁気回路システム:その機能は、均一なDCまたはAC磁場を生成することです。 DC磁気回路は永久磁石で実現されており、構造がシンプルでAC磁場による干渉が少ないという利点がありますが、測定カテーテル内の電解液の分極が容易で、正極が負極に囲まれています。イオン、および負極は陽イオンに囲まれています。 周囲、すなわち電極の分極現象は、2つの電極間の内部抵抗の増加につながり、したがって、機器の通常の動作に深刻な影響を及ぼします。 パイプラインの直径が大きい場合、永久磁石はそれに応じて大きく、扱いにくく、不経済であるため、電磁流量計は一般に交流磁場を採用し、50Hzの電源周波数電源の励起によって生成されます。
測定カテーテル:その機能は、測定された導電性液体を通過させることです。 磁力線が測定コンジットを通過するときに磁束を分路または短絡させるには、測定コンジットは、非磁性、低導電率、低熱伝導率、および特定の機械的強度を備えた材料でできている必要があります。 プラスチック、アルミニウムなど。
電極:その機能は、測定値に比例した誘導電位信号を引き出すことです。 電極は一般に非磁性のステンレス鋼でできており、流体が妨げられることなく通過できるように、ライニングと同じ高さにする必要があります。 堆積物がパイプラインに堆積して測定精度に影響を与えないように、設置位置はパイプラインの垂直方向にする必要があります。
シェル:強磁性体でできており、配電システムの励起コイルの外被であり、外部磁場の干渉を遮断します。
ライニング:測定コンジットの内側とフランジのシール面に完全な電気絶縁ライニングがあります。 それは測定される液体に直接接触し、その機能は測定導管の耐食性を高め、誘導された電位が金属測定導管の壁によって短絡されるのを防ぐことです。 ライニング材は、ほとんどが耐食性、耐高温性、耐摩耗性のPTFEプラスチック、セラミックなどです。
コンバーター:液体の流れによって生成される誘導電位信号は非常に弱く、さまざまな干渉要因の影響を大きく受けます。 コンバーターの機能は、誘導された電位信号を増幅して統一された標準信号に変換し、主干渉信号を抑制することです。 そのタスクは、電極によって検出された誘導電位信号Exを増幅し、統一された標準DC信号に変換することです。






