從圖中可以看出,當(dāng)電磁流量計(jì)偏離中心位置時(shí),磁通線的分布也會(huì)發(fā)生變化。儀器中的離心率不再保持對(duì)稱(chēng)性之后,管道中的原始磁通線是對(duì)稱(chēng)分布的。在儀器和管道之間的環(huán)形空間中,右側(cè)的磁通量線分布更密集,而左側(cè)的磁通量線則更稀疏。并且隨著儀器向右偏心距的增加,這種變化更加明顯。
因此,當(dāng)使用井下四電極電磁流量計(jì)進(jìn)行測(cè)量時(shí),應(yīng)考慮儀器是否位于管道中心。只要儀器是偏心的,管道中激勵(lì)磁場(chǎng)的分布就會(huì)發(fā)生變化,并且當(dāng)流體切斷磁場(chǎng)線時(shí)產(chǎn)生的感應(yīng)電勢(shì)也會(huì)發(fā)生變化,從而導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果與實(shí)際情況有所偏差。
此外,在測(cè)量管中,由于長(zhǎng)時(shí)間注入水或聚合物,還會(huì)有一些沉積物,懸浮的鐵屑和其他雜質(zhì),這些物質(zhì)可能具有導(dǎo)磁作用,從而影響儀器產(chǎn)生的磁場(chǎng),然后可能會(huì)影響測(cè)量結(jié)果。因此,有必要研究在不同的導(dǎo)磁率和不同尺寸的廢鐵存在下的磁場(chǎng)分布。
將鐵屑放在環(huán)形空間中以建立磁場(chǎng)分析模型,如圖2-15所示。圖中的三個(gè)橙色球是鐵屑。圖2-16顯示了該模型的細(xì)分圖。
為了更廣泛地研究廢鐵對(duì)測(cè)量的影響,選擇廢鐵的半徑為R = 0.5mm,1mm,1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,磁導(dǎo)率μ在1到1之間變化。 參照?qǐng)D15來(lái)計(jì)算各種條件下的磁場(chǎng)分布。 本文只給出了r = 2mm時(shí)各種滲透率的變化規(guī)律,如圖2-17所示。 對(duì)于其他大小,情況也類(lèi)似。
從圖2-17中可以看到,隨著廢鐵的磁導(dǎo)率的增加,廢鐵的磁導(dǎo)率也隨之增加,因此其附近的磁場(chǎng)也發(fā)生了變化。但是,該變化很小,如從1到15的磁導(dǎo)率變化可以看到的,并且通量線的分布并沒(méi)有很大的不同。磁通線僅在最接近廢鐵的位置處具有很小的變形,并且?guī)缀醪挥绊懺谄渌恢玫拇磐ň€的分布。因此,管中鐵屑的存在對(duì)儀器的測(cè)量結(jié)果影響很小。
綜上所述,儀器本身的偏心位置將對(duì)電磁流量計(jì)的測(cè)量結(jié)果產(chǎn)生很大的影響。通常,在儀器的兩端都安裝扶正器,以確保儀器位于管道的中心,這基本上可以消除偏心的影響。至于流體中的鐵屑,它們的大小和性質(zhì)對(duì)測(cè)量沒(méi)有太大影響,因此基本上可以忽略不計(jì)。因此,可以得出結(jié)論,井下四電極流量計(jì)的磁場(chǎng)分布在測(cè)量流量時(shí)對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響很小,因此可以忽略不計(jì)。在下一章中,主要從流場(chǎng)分布的角度研究測(cè)量特性。
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