插入式電磁流量計測量方式及原理 四十二
本課題中的多電極插入式電磁流量計的設計構思主要是在充分利用螺旋勵磁線圈所產生的上部磁場:利用螺旋勵磁線圈在絕緣測量探頭側面的側面磁場,在絕緣測量探頭側面安置新的側面電極,使側面電極在螺旋線圈出來的側面磁場下對新的流速點形成電磁流量測量關系,改進后的電極設置如圖3-6B所示。這樣,傳統的底端電極和新的側面電極組成了可測量多點流速的插入式電磁流量計,可對管道內被破壞流體的流場分布進行測量及分析。
在電極的位置放置設計相同的情況下,文獻根據線圈內部添加的導磁體形狀不同,提出了三種不同的勵磁結構:“T’’型、“十"型及“干”型,
圖3.7幾種多電極傳感器內部結構示意圖
從圖3.7中可以看出,“T"型結構主要體現了結構的簡單性,測量探頭的插入深度比較小,可以用在管徑不是很大的情況下:但是側面電極所處位置的磁場強度會比較弱,靈敏度相對比較小。“十’’型結構的側面電極處的磁場強度由于另一個勵磁線圈的存在而變強,與“T"型比較,靈敏度變強,但傳感器的成本也相應的升高。“干’’型與“十"型結構類似,在只取三對電極的情況下,與“十"完全一致;但“干’’可以升級,可以在上部空余的磁場處在設置兩對電極,此時,對流速進行5對電極采樣,流速分布測量的精確性將進一步得到提高。當然,在“干”型基礎上可以再疊加電極對,電極對的增多,導致測量探頭的插入深度必須增加,在探頭頂端電極處于管道平均流速處的情況下,管道直徑必須加大,直至所有電極都接觸流體為止。
電磁流量計