විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහමානනිවැරදි ප්රවාහ මැනීම සඳහා කාර්මික ක්රියාවලීන්හි බහුලව භාවිතා වේ. කෙසේ වෙතත්, ඒවායේ යෙදුම සුදුසු නොවන අවස්ථා කිහිපයක් තිබේ.
1. සන්නායක නොවන තරල
විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහමානෆැරඩේගේ විද්යුත් චුම්භක ප්රේරණය පිළිබඳ නියමය මත පදනම්ව ක්රියාත්මක වේ. මැනීමට ගන්නා තරලය විද්යුත් සන්නායක වීම ඔවුන්ට අවශ්ය වේ. සන්නායක තරලයක් චුම්භක ක්ෂේත්රයක් හරහා ගලා යන විට, ප්රවාහ නළයේ විෂ්කම්භය හරහා වෝල්ටීයතාවයක් ප්රේරණය වන අතර එය තරලයේ ප්රවාහ ප්රවේගයට සමානුපාතික වේ. බොහෝ හයිඩ්රොකාබන (උදා: ගැසොලින්, ඩීසල්), අධික ලෙස අයනීකරණය වූ තත්වයක පිරිසිදු ජලය සහ බොහෝ කාබනික ද්රාවක වැනි සන්නායක නොවන තරල සඳහා, ප්රේරිත වෝල්ටීයතාවය අතිශයින් අඩු හෝ නොපවතී. එවැනි අවස්ථාවන්හිදී, මැනිය හැකි ප්රේරිත වෝල්ටීයතාවය ජනනය කිරීමට අවශ්ය සන්නායක මාධ්යය නොමැති බැවින් විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහ මාපකයට ප්රවාහ අනුපාතය නිවැරදිව මැනිය නොහැක.
2. අධික ඝන අන්තර්ගතයක් හෝ උල්ෙල්ඛ අංශු සහිත තරල
ඝන අංශු හෝ උල්ෙල්ඛ ද්රව්යවල ඉහළ සාන්ද්රණයක් අඩංගු තරල විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහමාන සඳහා සැලකිය යුතු ගැටළු ඇති කළ හැකිය. විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහමානයක ප්රවාහ නළයේ අභ්යන්තර ආස්තරය මීටරයේ නිසි ක්රියාකාරිත්වය සඳහා ඉතා වැදගත් වේ. තරලයේ ඇති උල්ෙල්ඛ අංශු කාලයත් සමඟ ආස්තරය ක්රමයෙන් ඛාදනය කළ හැකිය. ආස්තරය ගෙවී යන විට, එය ප්රේරිත වෝල්ටීයතා මිනුමේ නිරවද්යතාවයට බලපෑ හැකිය. ඊට අමතරව, ඝන අංශු ප්රවාහමානයේ ඉලෙක්ට්රෝඩවල අවහිරතා ඇති කළ හැකිය. ප්රේරිත වෝල්ටීයතාවය හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙම ඉලෙක්ට්රෝඩ අත්යවශ්ය වේ. අවහිර කිරීම් තරලය සහ ඉලෙක්ට්රෝඩ අතර විද්යුත් සම්බන්ධතාවයට බාධා කළ හැකි අතර, එය සාවද්ය හෝ අක්රමවත් ප්රවාහ කියවීම් වලට මග පාදයි. නිදසුනක් ලෙස, පොහොරවල උල්ෙල්ඛ ඛනිජ විශාල ප්රමාණයක් අඩංගු කැණීම් කරන පොහොර නල මාර්ගවල, විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහමානයක් හොඳම තේරීම නොවිය හැකිය, මන්ද එහි ආයු කාලය සහ මිනුම් නිරවද්යතාවය දැඩි ලෙස අවදානමට ලක් වේ.
3. අඩු - ප්රවාහ තත්ත්වයන්
විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහමානයම් අවම ප්රවාහ ප්රවේගයක් ඇති අතර එමඟින් ඒවායේ ක්රියාකාරිත්වය පිරිහෙයි. ඉතා අඩු ප්රවාහ අනුපාතවලදී, ගලා යන තරලය මගින් ජනනය වන ප්රේරිත වෝල්ටීයතාවය අතිශයින් කුඩා වේ. මෙම කුඩා වෝල්ටීයතාවයට විද්යුත් ශබ්දය සහ අනෙකුත් ඇඟිලි ගැසීම් ප්රභවයන් මගින් පහසුවෙන් බලපෑම් කළ හැකිය. සංඥා-ශබ්ද අනුපාතය අහිතකර වන අතර, පසුබිම් ශබ්දයෙන් ප්රවාහයට අදාළ ප්රේරිත වෝල්ටීයතාවය නිවැරදිව වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට මීටරයට අපහසු වේ. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, අඩු ප්රවාහ තත්වයන් තුළ විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහ මාපකයේ මිනුම් නිරවද්යතාවය බොහෝ විට දුර්වල වන අතර, එය විශ්වාසදායක ප්රවාහ අනුපාත දත්ත සැපයීමට නොහැකි විය හැකිය. ප්රවාහ අනුපාතය පුළුල් ලෙස වෙනස් වන අතර දිගු කාලයක් සඳහා ඉතා අඩු අගයන් දක්වා පහත වැටිය හැකි යෙදුම් සඳහා මෙය විශේෂයෙන් අදාළ වේ, උදාහරණයක් ලෙස කුඩා පරිමාණ රසායනික ක්රියාවලීන්හි හෝ අඩු ඉල්ලුමක් ඇති කාලවලදී ජල සැපයුම් පද්ධතිවල.
4. ඉහළ - උෂ්ණත්වය සහ ඉහළ - පීඩන පරිසරයන් (ශ්රේණිගත කළ සීමාවන් ඉක්මවා)
සෑම විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහ මානයක්මනිශ්චිත උෂ්ණත්ව හා පීඩන පරාසයන් තුළ ක්රියාත්මක වීමට නිර්මාණය කර ඇත. තරල උෂ්ණත්වය හෝ පීඩනය මෙම ශ්රේණිගත සීමාවන් ඉක්මවා ගියහොත්, එය ගැටළු ඇති කළ හැකිය. ඉහළ උෂ්ණත්වයන් ප්රවාහ මාපකයේ භාවිතා කරන ද්රව්යවල භෞතික හා විද්යුත් ගුණාංගවලට බලපෑ හැකිය, එනම් ලයිනිං ද්රව්ය සහ ඉලෙක්ට්රෝඩවල පරිවරණය වැනි. ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී ලයිනිං ප්රසාරණය වීමට, හැකිලීමට හෝ පිරිහීමට පවා හේතු විය හැකි අතර එමඟින් ප්රවාහ නළයේ ජ්යාමිතිය කාන්දු වීමට හෝ වෙනස් වීමට හේතු විය හැකි අතර එමඟින් මිනුම් නිරවද්යතාවයට බලපෑම් කළ හැකිය. ඒ හා සමානව, ඉහළ පීඩන ප්රවාහ නළය සහ එහි සංරචක මත අධික ආතතියක් ඇති කළ හැකිය. පීඩනය ඉතා ඉහළ නම්, එය ප්රවාහ නළය විකෘති කිරීමට හෝ කැඩීමට හේතු විය හැක, ප්රවාහ මාපකය අක්රිය කළ හැකිය. සමහර ඉහළ උෂ්ණත්ව කාර්මික උදුන් වැනි, හෝ තෙල් හා ගෑස් කර්මාන්තයේ අධි පීඩන නල මාර්ගවල පීඩනය ඉතා ඉහළ මට්ටම් කරා ළඟා විය හැකි අතිශයින් උණුසුම් තරල සම්බන්ධ යෙදුම්වලදී, එවැනි ආන්තික තත්වයන් සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර නොමැති නම්, විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහ මාපකයක් සුදුසු නොවනු ඇත.
නිගමනයක් ලෙස,විද්යුත් චුම්භක ප්රවාහමානප්රවාහ මැනීමේදී බොහෝ වාසි ලබා දෙන බැවින්, ඒවා වඩාත් සුදුසු තේරීම දැයි තීරණය කිරීම සඳහා තරලයේ ස්වභාවය, මෙහෙයුම් තත්ත්වයන් සහ ප්රවාහ ලක්ෂණ ප්රවේශමෙන් සලකා බැලීම වැදගත් වේ. ඉහත විස්තර කර ඇති අවස්ථාවන්හිදී, නිවැරදි සහ විශ්වාසදායක ප්රවාහ අනුපාතය තීරණය කිරීම සහතික කිරීම සඳහා විකල්ප ප්රවාහ මිනුම් තාක්ෂණයන් වඩාත් සුදුසු විය හැකිය.
පළ කිරීමේ කාලය: මාර්තු-10-2025