좋은 전자기 유량계는 높은 측정 정확도와 안정적인 제품 성능을 가지고 있습니다. 현재 전자식 유량계의 정확도는 일반적으로 {{0}}.3, 0.5이며 일부 소구경 제품은 0.2를 달성할 수 있습니다. 측정 원리의 특수성으로 인해 측정 매체는 특정 전도도(일반적으로 8US/cm 이상)를 가져야 하며 동시에 초기 유속(일반적으로 0.5m/cm 이상)을 측정하기 위한 특정 요구 사항이 있습니다. 에스).

전자식 유량계는 유체의 흐름에 있어 많은 장점을 가지고 있으며 현재 다양한 산업분야에서 널리 사용되고 있다.
1. 측정 튜브에 흐름을 방해하는 부분이 없고 압력 손실이 없으며 직선 파이프 섹션에 대한 요구 사항이 상대적으로 낮습니다.
2. 높은 측정 정확도, 강한 안정성 및 진동 간섭에 관여하는 강력한 능력;
3. 측정은 액체 밀도, 점도, 온도, 압력 및 전도도의 변화에 영향을 받지 않습니다.
4. 다양한 전극 및 라이닝 옵션이 있으며 강한 매체 마모 능력이 있습니다.
5. 트랩의 범위 비율은 일반적으로 0.5~5m/s의 유량에서 10:1이며 일부 구경 및 유량에서는 100:1 또는 150:1이 될 수도 있습니다.
물론 전자식 유량계에도 고유한 한계가 있습니다.
1. 측정 매체는 특정 전도도(일반적으로 5us/cm 이상)를 가져야 하며 동시에 초기 유속 측정을 위한 특정 요구 사항(일반적으로 0.5m/s 이상)
2. 측정 매체의 온도는 라이닝 재료에 의해 제한되며 고온 매체에 대한 측정 효과는 좋지 않습니다.
3. 가스, 증기 및 기타 매체를 측정할 수 없습니다.
4. 측정 전극이 장시간 작동하면 스케일링이 발생할 수 있으며 청소 후에 만 측정할 수 있습니다.
5. 고점도 매체 및 고체 액체 매체의 측정에는 고주파 여기 방법이 필요하며 저주파 및 낮은 자기 정확도가 낮습니다.
6. 센서 구조 원리의 한계로 인해 대구경 제품의 비용이 너무 높아 제품 직경이 증가하고 가격이 선형 상승합니다.
7. 원리의 한계로 인해 계기 센서 코일은 자기장을 생성하기 위해 통전되어야 하며, 전력 소비가 상대적으로 높아 배터리 전원 공급에 적합하지 않습니다.
위의 몇 가지 단점이 있지만 전자식 유량계는 여전히 대부분의 액체 매체의 측정에 널리 사용되며 우수한 측정 정확도와 낮은 유지 보수 비용으로 고객에게 깊은 사랑을 받고 있습니다.






