電磁流量計的工作原理為法拉第電磁感應定律。導電液體在磁場中流動切割磁力線,產生感應電勢。表達式為:
E=KBLv
式中,B為磁感應強度;L為測量電極之間的距離;v為被測流體在磁場中運動的平均速度;K為比例常數。
電磁流量計主要由變送器(又稱一次裝置、檢出器或傳感器)和轉換器(又稱二次裝置或變換器)及流量顯示儀表三部分組成。變送器把流過的被測液體的流量轉換為相應的感應電勢。轉換器的作用是把電磁流量變送器輸出的和流量成比例的毫伏級電壓信號放大并轉換成為可被工業儀表接收的標準直流電流、電壓或脈沖信號輸出,以便與儀表及調節器配合,實現流量的指示、記錄和運算。
本文主要討論的是如何實現電磁流量計轉換器的智能化,以及轉換器與HART通信協議的接口實現。傳統的電磁流量計一旦開機后,能自動進行連續不斷的測量,但外界無法控制其運行情況,它只能按生產時規定的運行方式運行,因此功能比較單一,運行比較死板,無法滿足現代測量靈活實時的要求。所謂電磁流量計的智能化,就是流量計開機后,能按照程序規定的模式進行測量,并且在運行過程中,能接受外界的意圖,根據外界的命令隨時作出相應的調整,因此智能化的電磁流量計功能較齊全,并能由人為控制,運行相當靈活。例如,當電磁流量計以30 Hz的勵磁頻率進行測量時,測量人員根據流量的實際情況,想把勵磁頻率改為60 Hz,他就可以根據產品說明書,按下電磁流量計的某個按鈕,以使儀表按照他的意圖作出改變,而傳統的流量計是無法做到這一點的。當然,這種智能化的實現是建立在單片機系統上的。而所謂的HART協議其目的是在智能化的基礎上將各種類型儀表統一起來,同一指令能控制多種儀表,使各儀表能彼此,協調工作。
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