電磁流量測量主題的變化是電磁流量計,這是一種非常便宜的技術,通常以插入式傳感器的形式實現。在該儀器中,配備有平行于軸的“槳葉”的小輪插入流動流中,其中一半輪從流動中被遮住。
用于照片中所示的塑料槳輪的“拾取”的令人驚訝的復雜方法使用光纖電纜(可選)來發送和接收光。一根電纜將一束光發送到槳輪的邊緣,另一根電纜在槳輪的另一側接收光。當槳輪轉動時,槳葉交替地阻擋并通過光束,從而在接收電纜處產生脈沖光束。當然,這種脈沖的頻率與體積流速成正比。

兩根光纜的外端出現在下一張照片中,準備連接光源和光脈沖傳感器,將槳輪的運動轉換為電子信號:
所有電磁流量計共同的問題是當流體流突然停止時電磁“滑行”的問題。這在批處理過程中經常是連續過程中的問題,其中流體流動被定期打開和關閉。通過將測量系統配置成在自動截止閥到達“關閉”位置時忽略電磁流量計信號,可以好小化該問題。這樣,當截止閥關閉并且流體流動立即停止時,電磁機葉輪的任何滑行將是無關緊要的。在流體流動發生脈沖的過程中,除了控制系統打開和關閉自動閥之外的原因,這個問題更加嚴重。
所有電磁流量計共同的另一個問題是電磁軸承的潤滑。電磁流量計葉輪的無摩擦運動對于精確的流量測量至關重要,這對于流量計制造工程師來說是一項艱巨的設計目標。在過程流體自然潤滑的應用(例如柴油燃料)中,問題并不嚴重,但在諸如天然氣流的應用中,流體不向電磁流量計軸承提供潤滑,必須提供外部潤滑。這通常是儀表技術人員的常規維護任務:使用手動泵將輕質“電磁流量計機油”噴射到用于燃氣服務的電磁流量計的軸承組件中。
過程流體粘度是電磁流量計葉輪的另一摩擦源。即使電磁流量計機在摩擦較小的軸承上旋轉,具有高粘度的流體(例如重油)也會減慢電磁流量計機的旋轉速度。這種效應在低流速下尤其明顯,這導致流量計的好小線性流量額定值:低于該流量,它拒絕與流體流速成比例地記錄。
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