You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Flödesgivare
  2. Teknologi

Mätprinciper för flödesgivare och flödesmätare från ifm

Magnetisk-induktiv

Flödesmätaren av typen SM fungerar enligt Faradays induktionslag. Det konduktiva mediet som flyter genom ett rör i ett magnetfält (M) genererar en spänning som är proportionell mot flödeshastigheten (v) eller flödesmängden. Denna spänning leds via elektroder (E) och omvandlas i utvärderingsenheten. Dess motståndskraftiga material innebär att givaren lämpar sig för en mängd olika media. Den höga kapslingsklassen och det robusta, kompakta höljet utmärker denna givare ute i fält.

Mätprincipen är lämplig för vätskor med en elektrisk ledningsförmåga på min. 20 µS/cm. Typiska värden för elektrisk ledningsförmåga är 0,5 µS/cm för destillerat vatten, 50 µS/cm för dricksvatten och 50000 µS/cm för saltvatten.


ISO-kalibreringscertifikat för flödesgivare av typen SM: ZC0052
-ISO-kalibreringscertifikat för flödesgivare av typen SM ATM: ZC0054

Virvelprincipen

Bakom ett trubbigt föremål som är integrerat i mätröret skapar det flytande mediet (vatten med och utan ledningsförmåga) virvlar beroende på hastigheten. Dessa virvlar detekteras av en piezokeramisk givare. Om tvärsektionen är känd är det möjligt att bestämma flödeshastigheten utifrån antalet virvlar.
Denna mätprincip för flödeshastighet som kallas virvelprincipen är i stort sett oberoende av mediets tryck och temperaturvariationer.

Mekatronisk mätprincip

Flödesgivaren arbetar utifrån principen om fjäderstödda kolvar: Kolven som är placerad i höljets ventilsäte lyfts upp av det flödande mediet mot fjäderns motstånd.
Kolvens läge övervakas via en magnetfältsgivare och sänds ut som en analogsignal. Fjäderns motstånd tvingar kolven att återgå till sitt ursprungliga läge med minskat flöde. Detta säkerställer lägesoberoende installation av flödesgivaren och förhindrar backflöde.
En annan robust mekanisk design (SBT) möjliggör drift vid höga temperaturer på upp till 180C och i krävande industriella miljöer.

Ultraljudsprincipen

Ultraljudsflödesmätarna i SU-serien består av två omvandlare som kan sända och ta emot ljudpulser. För att beräkna flödet skickar omvandlare A en puls i flödesriktningen som reflekteras av den motsatta rörväggen och avleds till omvandlare B. Pulsen överförs sedan till omvandlare B. Pulsens uppehållstid i mediet detekteras. Sedan skickas en puls från omvandlare B i motsatt riktning, reflekteras över rörväggen och skickas till omvandlare A. Pulsen sänds sedan till omvandlare A. Återigen mäts uppehållstiden i mediet. Strömflödet beräknas sedan utifrån den upptäckta tidsskillnaden.

SU-seriens speciella egenskap: Omvandlarna är placerade i givarens hölje och därmed utanför mätröret. SU:s mätrör i rostfritt stål är fritt från mätelement, vilket förhindrar tryckfall orsakat av komponenten och eliminerar behovet av tester av materialkompatibilitet.

Kalorimetrisk mätprincip

Typerna SA och SI har två mätelement och en värmekälla.
Referenselementet som är fastsatt 10 mm ovanför änden på proben mäter medietemperaturen och används för temperaturkompensering. Temperaturskillnaden jämfört med elementet i änden hålls konstant genom värmekällan som är placerad där. Kraften som krävs för att upprätthålla en konstant skillnad är proportionell mot flödeshastigheten. Om flödeshastigheten ökar genererar det en större värmeförlust.

SD-tryckluftmätaren använder samma termiska princip. Ett av dess keramiska mätelement värms upp (mätelement), medan det andra inte värms upp (referenselement). Skillnaden i spänning som är resultatet när värme leds bort av det flödande mediet är en indikering av flöde.

Standardvolymflödet (enligt ISO 2533) detekteras direkt.

Kalibreringscertifikat för flödesgivare av typen SD: ZC0020
-DAKKS-kalibreringscertifikat för flödesgivare av typen SD: ZC0075

Med hjälp av både flödes- och tryckmätningar mäter SDP-luftspaltsgivaren avståndet i absoluta avståndsvärden [mm]:
Ju närmare ett arbetsstycke befinner sig ett mätmunstycke, desto mindre luftmängd strömmar genom luftspalten mellan arbetsstycket och mätmunstycket. Detta gör det möjligt att säkra arbetsstyckets position och att tydligt upptäcka en nollspalt eller ett igensatt munstycke.