1. Заштита од електромагнетних сметњи:
За нискофреквентне електромагнетне сметње, обично долази од утицаја напајања (као што је 220В, 50ХЗ АЦ). Стандардизовано ожичење може да се користи да би се осигурало да су струјни и сигнални вод раздвојени, а сметње при преласку носача каблова или заштитне цеви сведене на минимум. ➢ За високофреквентне електромагнетне сметње, сигнални вод мерача протока не треба полагати паралелно са јаким каблом за напајање (као што је 380В, 220В), а по потреби се може користити оклопљена жица. ➢ Добро уземљење мерача протока и његових водова може смањити сметње узроковане опремом која је под напоном.
2. Проверите и уклоните сметње сигнала:
Проверите услове изолације и облоге електрода електромагнетног мерача протока. Посебно код мерача протока малог пречника проверите отпорност изолације електрода и оштећење облога. ➢ Очистите мрље на површини електрода и облога, измерите отпор изолације електрода и одредите циклус чишћења према дебљини мрља. ➢ Проверите отпор изолације побудног намотаја како бисте спречили сигнале сметњи узроковане влагом намотаја или проблемима са терминалима ожичења.
3. Разматрање фактора животне средине на лицу места:
➢За нискофреквентне електромагнетне сметње, обично долази од утицаја напајања (као што је 220В, 50ХЗ АЦ). Стандардизовано ожичење може да се користи да би се осигурало да су струјни и сигнални вод раздвојени, а сметње при преласку носача каблова или заштитне цеви сведене на минимум.
➢ За високофреквентне електромагнетне сметње, сигнални вод мерача протока не треба полагати паралелно са јаким каблом за напајање (као што је 380В, 220В), а по потреби се може користити оклопљена жица. ➢ Добро уземљење мерача протока и његових водова може смањити сметње узроковане опремом која је под напоном.
4. Калибрација и тестирање електромагнетног мерача протока:
➢ Након инсталације, калибришите и тестирајте мерач протока да бисте обезбедили његову тачност мерења.
➢ Вршите редовно одржавање и калибрацију како бисте одржали његову дугорочну тачност и поузданост.


