在电磁流量计现场应用中,如果出现测量不准或示值波动,可以从以下几个方面进行检修与排查。技术人员为您总结原因如下:
1、液体中含有气泡。
2、非满管导致测量不准确。
3、电极腐蚀导致测量不准。
4、电导率过低导致测量不准确。
5、电极结垢及电极短路导致测量不准确。
6、衬里变形导致测量不准确。
7、外部强电场导致测量不准。
电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。
当一个导体在磁场内运动时,在与磁场方向、运动方向相互垂直方向的导体两端,会产生感应电动势。
电动势的大小与导体运动速度和磁场的磁感应强度大小成正比。
技术参数
公称通径(mm):管道式四氟衬里:DN10~DN600
管道式橡胶衬里:DN40~DN1200
流动方向:正,反,净流量
量程比:150:1
重复性误差: 测量值的±0.1%
精度等级:管道式:0.5级,1.0级
被测介质温度:普通橡胶衬里:-20~+60℃
高温橡胶衬里:-20~+90℃
聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃
高温型四氟衬里:-20~+180℃
额定工作压力:(高压可定制) DN6-DN80:≤1.6MPa DN100-DN250:≤1.0MPa
DN300-DN1200:≤0.6MPa
电导率范围:被测流体电导率≥5μs/cm
结构:
主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里以及转换器等部分组成。
1、磁路系统:
其作用就是产生均匀的直流或交流磁场。
直流磁路是用*磁铁来实现,具有结构比较简单,受交流磁场的干扰比较小;
但它容易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象;
并导致两电极之产蝗内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。
当管道直径较大时,磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计一般采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。
2、测量导管:
其作用是让被测导电性液体通过。
为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成;
可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。
3、电极:
其作用是引出和被测量成正比的感应电势信号。
电极一般用非导磁的不锈钢制成,且被要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。
它的安装位置宜在管道的垂直方向,以防止沉淀物堆积在其上面而影响测量精度。
4、衬里:
在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整的电绝缘衬里。
它直接接触被测液体,其作用是增加测量导管的耐腐蚀性,防止感应电势被金属测量导管管壁短路。
衬里材料多为耐腐蚀、耐高温、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。
5、转换器:
由液体流动产生的感应电势信号十分微弱,受各种干扰因素的影响很大;
转换器的作用就是将感应电势信号放大并转换成统一的标准信号并抑制主要的干扰信号。
其任务是把电极检测到的感应电势信号Ex经放大转换成统一的标准直流信号。
电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。产品主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。
电磁流量计专项检测方法:
1、信号电缆干扰的测定
信号电缆受外界静电感应和电磁感应干扰会使电磁流量计零点变动。为判断零点变动是否由于受信号电缆干扰电势影响,需测定干扰大体范围和对电磁流量计的影响程度。
2、电极的极化电压
测量电极与液体间极化电压将有助于判断零点不稳或输出晃动的故障是否由于电极被污染或覆盖所引起的。用数字式万用表2V直流档,分别测两电极与地之间的极化电压(电磁流量计可以不停电测,也可停电测)。如果两次测量值接近几乎相等,说明电极未被污染或被覆盖。极化电压大小决定于电极材料的“电极电位”和液体的性质,测量值可能在几mV至几百mV之间。因为实际上运行中两电极被污染情况不可能完全相同对称,于是两电极上的电压形成了不对称的共模电压。不对称的共模电压就成为差模信号,造成零点偏移。
3、管道杂散电流流向判别
有时侯为寻找管道杂散的干扰源在流量传感器上游还是在下游,以缩小搜索范围,设法减小或消除杂散电流干扰影响。
4、电极接触电阻
测量电极勺液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接评估电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。
5、测定有无接地电位
电磁流量汁在正常使用过程中,如传感器附近电机(力)状态变化(如漏电),接地电位会产生变化而引起零点变动。检查是否有这方面影响,可将转换器工作接地C端子与保护接地G端子短路,以零点(或指示值)变动判断有否接地电位。