Wirtualna referencja

Przepływomierze elektromagnetyczne z wirtualną referencją  oferują innowacyjną metodę uziemienia, która umożliwia instalację czujnika przepływu w dowolnym typie rurociągu bez pierścieni lub elektrod uziemiających.

Wirtualna referencja

Przepływomierze elektromagnetyczne z wirtualną referencją  oferują innowacyjną metodę uziemienia, która umożliwia instalację czujnika przepływu w dowolnym typie rurociągu bez pierścieni lub elektrod uziemiających.

Podobnie jak wszystkie urządzenia elektryczne, przepływomierze elektromagnetyczne (EMF) muszą być uziemione zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, dotyczy to np. uziemienia ochronnego lub wyrównania potencjałów. Po pierwsze, uziemienie przepływomierza EMF zapewnia ochronę przed przypadkowym dotknięciem i zapobiega porażeniu prądem. W związku z tym, w przypadku błędu nie występuje niebezpieczne napięcie na przewodzących częściach urządzenia. Po drugie, uziemienie zapewnia stały potencjał odniesienia dla sygnału napięciowego EMF.

Sygnał napięciowy w przepływomierzu EMF wynosi zazwyczaj około miliwolta lub mniej. Przetwornik może przetwarzać tak małe sygnały bez zakłóceń i z maksymalną rozdzielczością tylko wtedy, gdy nie ma dużej różnicy między potencjałem (napięciem) przenoszonym przez mierzoną ciecz a potencjałem odniesienia dla przetwarzania sygnału napięciowego w przetworniku. Istnieje kilka metod, aby to zapewnić. Oprócz trzech klasycznych metod uziemienia - za pomocą pustej metalowej rury, za pomocą pierścieni uziemiających w nieprzewodzących elektrycznie rurociągach i za pomocą elektrod uziemiających - istnieje metoda tzw. wirtualnej referencji, realizowana bez oddzielnego uziemiania mierzonej cieczy.

Alternatywa dla klasycznego uziemienia

W niektórych zastosowaniach klasyczne metody uziemiania przepływomierzy EMF stwarzają problemy - np. w rurociągach z katodową ochroną antykorozyjną lub w galwanizerniach napięcie jest również obecne między elektrodami a ziemią. W przypadku stosowania agresywnych mediów, pierścienie uziemiające muszą być zwykle wytwarzane z drogich materiałów specjalnych (tantal, tytan, nikiel itp.), co oznacza bardzo wysokie koszty w przypadku rurociągów o dużych rozmiarach.

Dzięki wirtualnej referencji głowicę przepływomierza EMF można zainstalować w dowolnym typie rurociągu bez pierścieni lub elektrod uziemiających. Wzmacniacz wejściowy przetwornika pomiarowego rejestruje potencjały elektrod pomiarowych, służące - dzięki wyrafinowanej metodzie - do wytworzenia napięcia odpowiadającego potencjałowi nieuziemionej cieczy. Napięcie to jest wykorzystywane jako potencjał odniesienia dla przetwarzania sygnału pomiarowego. Dzięki temu nie występują zakłócające różnice potencjałów między potencjałem odniesienia a napięciem na elektrodach pomiarowych.

Korzyści związane z kosztami i bezpieczeństwem

OPTIFLUX 4300 z wirtualną referencją w zakładzie

Eliminacja pierścieni uziemiających i prostsza instalacja przepływomierza elektromagnetycznego skutkują niższymi kosztami i pomagają operatorom ograniczyć systematyczne awarie, ponieważ wadliwe uziemienie jest najczęstszą przyczyną błędów podczas uruchamiania przepływomierzy elektromagnetycznych. Nie istnieje ryzyko uszkodzeń od zjawisk elektrolitycznych (gdy w systemie występują różnice potencjałów). Przez urządzenie lub przewody uziemiające nie przepływają prądy błądzące.

Wirtualne odniesienie stosowane jest od średnicy znamionowej DN10 (3/8") i przewodności ≥ 200 µS/cm. Firma KROHNE stworzyła metodę wirtualnej referencji i zastosowała ją w przepływomierzach elektromagnetycznych w 1998 roku.

Zalety wirtualnej referencji firmy KROHNE

Wirtualne uziemienie jest bardzo opłacalne w przypadku korzystania z przepływomierzy
  • Znacznie niższe koszty inwestycji

    • Brak konieczności stosowania pierścieni lub elektrod uziemiających

  • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki zmniejszeniu ilości potencjalnych punktów wycieku

    • Brak pierścieni uziemiających z dodatkowymi punktami uszczelniającymi lub elektrod uziemiających, jako potencjalnych punktów wycieku

    • Brak ryzyka uszkodzeń od zjawisk elektrolitycznych w przypadku różnic potencjałów w układzie

  • Brak prądów wyrównawczych

    • Potencjał odniesienia generowany jest w przetworniku pomiarowym i jest izolowany od potencjału ziemi - przez rurociąg, ciecz procesową lub uziemienie nie przepływa prąd

    • Brak prądu wyrównawczego w procesach elektrolizy lub układach galwanicznych, brak obciążenia ochrony katodowej

  • Uproszczona instalacja, inżynieria i obsługa

    • Zmniejszenie ryzyka nieprawidłowej instalacji pierścieni uziemiających i uszczelnień - jednej z najczęstszych przyczyn wadliwych instalacji, zwłaszcza w przypadku dużych średnic znamionowych

    • Skrócony czas instalacji

    • Kwestia właściwego doboru materiału pierścienia uziemiającego nie jest już istotna

    • Brak problemów z kompatybilnością chemiczną

  • Zgodność z aplikacjami rozliczeniowymi - certyfikaty OIML-R49 i MID MI-001

Produkty pokrewne

OPTIFLUX 4400

Przepływomierz elektromagnetyczny dla przyrządowych systemów bezpieczeństwa (SIS), spełniający wymagania dotyczące wysokiej dokładności pomiaru

  • Certyfikowany dla aplikacji z poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa do SIL 2/3, z możliwością wykonania zautomatyzowanego częściowego testu kontrolnego w celu wydłużenia okresów między wymaganymi testami
  • Najlepsza w swojej klasie częstotliwość testów diagnostycznych, w tym czas reakcji na usterkę wynoszący tylko 2 minuty
  • SIL 2/3 do DN600 / 24"; non-SIL do DN2000 / 80" (większe na życzenie)
  • wyjścia: impulsowe, częstotliwościowe, statusowe, 4...20 mA, HART®7

OPTIFLUX 1300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla aplikacji OEM, systemów dozowania i zwartych skidów

  • Ekonomiczny pomiar cieczy (≥5μS/cm) z zawartością cząstek stałych (≤70%)
  • -25…+120°C
  • Konstrukcja bezkołnierzowa: DN10…150 / ⅜…6", max. PN40 / ASME Cl 300
  • 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET

OPTIFLUX 2300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zaawansowanych aplikacji wodnych i wodno-ściekowych

  • Wysoka dokładność (±0,2%), z dopuszczeniami CT (OIML R49, MI-001)
  • Instalacja 0D/0D zgodnie z MID MI-001 i OIML R49, klasa dokładności 1
  • Kołnierze: DN25…3000 / 1…120", max. PN40 / ASME Cl 300
  • 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET

OPTIFLUX 4300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zaawansowanych aplikacji procesowych i rozliczeniowych (CT)

  • Wysoka dokładność (±0,2%), dopuszczenie do rozliczeń
  • Dla mediów o niskiej przewodności (>1 μS/cm) i wysokiej zawartości cząstek stałych (≤70%)
  • Kołnierze: DN2,5…3000 / ⅒…120", max. PN40 / ASME Cl 600 (wyższe na życzenie)
  • 3 x 4…20 mA, HART®,Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET

OPTIFLUX 5300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zaawansowanych aplikacji procesowych i wzorcujących

  • Najwyższa dokładność (±0,15%), z wykładziną ceramiczną dla agresywnych i ściernych cieczy (≤70% cząstek stałych) do +180°C / +356°F
  • CT: OIML R117, MI-005 etc.
  • Kołnierze: DN15…300 / ½...12", max. PN40 / ASME Cl 300; Bezkołnierzowa: DN2,5...100 / ⅒...4"
  • 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET

OPTIFLUX 6300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zaawansowanych aplikacji higienicznych

  • Wysoka dokładność (±0,2%) - dokładne dozowanie i napełnianie w branży spożywczej
  • Rozmiar: DN2,5…150 / ⅒…6" (certyfikaty 3A, EHEDG)
  • Przyłącza higieniczne
  • 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET
Email
Kontakt