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电磁流量计日常维护方法 流量计选购指南

时间:2020-05-29    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

一般有条件的(真正贯彻ISO9001质量管理体系)企业大致检查方式为:(1)、1/3只作在线检查;(2)、1/3卸下管线做接液部位清扫后检查;(3)、1/3离线作流量校准。具体操作方法:
操作方式1
企业可对电磁流量计每年做一次全面检查。检查内容为:外观检查,转换器特性试验,测量值校准,测量各部电压,测量绝缘电阻,确认电路等。仪表检查调整时因零点漂移,调整零点显得十分重要(“在线调零”必须使被测介质停止流动,实际不易办到)。因此,在线检查往往省略包含有传感器运作的检查,而仅实施转换器的校准,以便将在线检查结果和历史数据比较确定仪表是继续使用、修补还是更新,对传感器则按所测励磁线圈绝缘电阻劣化程度决定更新与否。
操作方式2
通过在线检查验证电磁流量计有无异常现象。对不能停止介质流动的管线分别检查流量传感器和转换器,用模拟信号器和其他通用仪表测试转换器具有较高的校准度(这取决于模拟信号器度),传感器检查则以测试电极接液电阻,检查励磁线圈包括励磁连接电缆的绝缘电阻和铜电阻,以及检查转换器输出的励磁电流,核对磁场强度等间接方法。对能停止介质流动条件的管线,可从预设在传感器附近入孔进入,检查电级和衬里污秽/沉积状况并清洗。
检查内容
检查电磁流量计,除零点检查外,还将流量传感器、转换器和连接电缆分开进行。
1、整机零点检查
整机零点检查的技术要求是:流量传感器测量管充满液体且无流动,这在许多企业现场不具备条件而放弃整机的零点检查和调整,但可转而对转换器作单独的零点检查和调整。从技术上讲,这必须在传感器检查完毕后且保证传感器励磁回路和信号回路的绝缘电阻正常(均包含电缆)的前提下才有实际意义,否则整机就不能正常运行。通常转换器单独零点为负值,数值也很小;如果其值大于满量程的5%就需要先做检查,待确认原因后再作调整。通常情况下电磁流量计整机的零点和转换器单独的零点差异值小于1%。大于5%的零点差异值有许多情况是用户在管道阀门关闭不良情况下进行不正确调零操作所致。
2、连接电缆检查
该项检查内容是检查信号线与励磁线各芯导通和绝缘电阻,检查各屏蔽层接地是否完好。
3、转换器检查
该项检查内容是用通用仪表以及流量计型号相匹配的模拟信号器代替传感器提供流量信号进行调零和校准。校准包括零点检查和调整、设定值检查、励磁电流测量、电流/频率输出检查等。需要注意的是:检查项目要与上一次检查值(或出厂值)进行比较,分析其是否有变化或变化是否符合原计量要求。
4、流量传感器检查
该项检查内容是:通过对励磁线圈的检查和检查转换器所测得的励磁电流以间接评价磁场强度是否变化;测量电极接液电阻以评估电极表面受污秽和衬里附着层状况;检查各部位绝缘电阻以判断零件劣化程度以评估是否会引入干扰。对能停止介质流动条件的管线则可观察和测量电极和衬里附着层厚度,以估算清洗附着层前后因流动面积变化引入的流量值变化。
(1)测量励磁线圈铜电阻
用高度数字万用表或惠斯登电桥测量线圈电阻,必要时作温度系数修正后与仪表档案值比较。确认线圈是否导通良好和无匝间短路现象。
(2)检查励磁线圈绝缘电阻
励磁线圈及其接线端子受潮后励磁回路对地绝缘下降,很可能把励磁信号引入流量信号传输电路,使电极加上一个较大的绝缘电阻和信号电阻对励磁电压的分压,形成较大的共模干扰信号。当这一干扰信号超过转换器前置放大器的抑止能力,就会使转换器零点漂移。绝缘电阻下降不十分严重时,这一现象在仪表运行时还不易察觉。除IP68无接线端子盒外,实践中由于疏忽,接线端子盒未密封进入潮气,端子绝缘电阻下降到5~6MΩ以下时易造成故障。吹干端子,通常故障就可消除。
(3)检查电极接液电阻
流量传感器的电极接液电阻应在新装仪表调试好后立即测量,并记录在案。以后每维护一次测量一次,分析比较这些数据有助于判断仪表故障原因。
电极与液体接触电阻值取决于接触表面的被测液体电导率。不同介质所测电阻值有明显区别。电极接液电阻可用指针式万用表在测量管充满液体时分别测量每个电极端子与地间的电阻。经验表明分别测量两电极的接触电阻值之差应小于10%~20%,否则表明有故障。
测出的电极接液电阻与原测量值比较若有差异,原因为:a、两电极绝缘性附着层覆盖不一致或某一电极信号回路绝缘电阻下降;b、电阻值增加则是电极表面被绝缘层覆盖;c、电阻值减少则是电极附近衬里表面附着导电沉积层或电极装配(如绝缘套圈)绝缘下降。有时虽未形成故障,但应作为故障前兆而采取相应措施。
(4)测量电极/液体间极化电压
测量此电压将有助于判断电极是否被污秽或覆盖,由此可能形成零点不稳或输出晃动的故障。
(5)检查信号电路绝缘和励磁电路/信号电路之间绝缘
该项检查目的是评估是否因绝缘下降而引入干扰。检查信号电路时,信号线要临时与电极脱开。引起绝缘下降原因有接线盒未密封进入潮气、防护型传感器的电缆割断再接续时未做好防潮处理等。
(6)检查电极绝缘电阻和衬里状况
该项检查对小口径仪表要从管线卸下,对大口径仪表则可放空积液后从入孔进入管道观察:擦干衬里内表面用兆欧表分别测试两电极对地绝缘电阻;若衬里有附着层则须清除并按积层厚度确定清洗周期;若附着层不厚且电导率与液体相同则可忽略不计面积变化附加误差;若附着层电导率小于液体将产生正向附加误差,反之则产生负向附加误差。
电极绝缘电阻一般要求大于100MΩ,绝缘下降多因电极、衬套等受外界浸水受潮所致(用热吹风排除潮气即可);若绝缘破坏(如腐蚀液从密封处侵入)则须调换传感器或返回厂家修理。
企业有效进行日常检查的建议
1、制订日常检查的规范文件
企业应在贯彻ISO9001标准建立质量管理体系的基础上制定自己的日常检查作业指导书,有条件的大型企业可制定“电磁流量计在线校验方法”或“电磁流量计在线校验规范”,以保证在用电磁流量计的受控有效。

 

超声波流量计在空调行业的应用

    超声波流量计操作简单、安装便捷、适用范围广、测量准确度高、价格实惠,超声波流量计为空调水系统的测量提供了有效的手段,对于空调工程测试、调试工作及空调循环水的测量中具有良好的使用效果,    超声波流量计在空调工程测试、调试及检测维修中的应用    1.超声波流量计空调行业中的应用特点:    超声波流量计操作简单、安装便捷、适用范围广、测量准确度高、价格实惠,超声波流量计为空调水系统的测量提供了有效的手段,对于空调工程测试、调试工作及空调循环水的测量中具有良好的使用效果,得到了广大空调用户的广泛好评,已成为中央空调工程测试、调试及检测维修的便捷工具。    2.超声波流量计适用的中央空调机型    超声波流量计在冷水机组和水冷机组都可应用,如风冷冷水机组、水源热泵、水冷柜机、水冷冷水机组等。    3.超声波流量计在空调循环水测量中的主要应用:    ◆检测户式风冷冷水机组水流量    1. 检测现场水流量,对是否满足冷水机组运行的最低限进行对比,一般不小于机组额定水流量的70%。    2. 对每个风机盘管的水流量进行测试,配合使用管路阀门调整水力平衡。    可以显示机组的瞬时流量、累积流量、流速,避免由于安装引起水量不足造成的制冷时换热器冻坏或制热时压缩机故障。    通过流量数值的比照查找管路故障。    ◆检测模块式冷水机组水流量    检测每个模块的水流量是否与额定流量相当。    对水泵的流量进行检测,判断水泵是否在正常范围内工作。    ◆检测中大型冷水机组水流量    对冷却水和冷冻水流量的测量。    冷冻水流量的大小直接影响蒸发器是否结冰。    冷却水流量的大小直接影响冷水机组的运行效率和机组的使用寿命。    可用于调整压差式流量开关的安全流量设定值。    中央空调系统节能的需要。    ◆在中央空调节能改造上的应用    中央空调系统中水泵的能耗占比重相当大,目前,有许多用户采用大温差小流量的方法来降低水泵的能耗。利用超声波流量计测得准确的系统水流量,减少无效果的多余流量,大幅度降低能耗。    ◆在空调系统水力平衡中的应用    通过对主管和支管水流量的测量,保证系统各支管水流量分配合理。    用于对静态平衡阀和动态平衡阀的调试。    通过测量主管或支管的水流量并调整相应的平衡阀开度使流量保持在所需范围内。    ◆在水源热泵及地源热泵系统的调试中的应用    检测每台水源热泵的流量,避免由于水流量不足引起的冷凝压力升高。    检测地下水流量确保机组工作在良好状态。    ◆在水泵流量检测中的应用    对水泵流量进行检测,判断水泵是否在正常状态工作。    对多台水泵之间进行流量分配。    ◆末端设备水流量的调试    保证末端水流量在合格范围内,避免出现冷热不均的情况。

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怎样做才是正确地使用玻璃转子流量计

1、玻璃转子流量计使用时,应先缓慢开启上游阀门至全开,然后用流量计下游的调节阀调节流量。流量计停止使用时,应先缓慢关闭流量计上游阀门,然后再关闭流量计下游的流量调节阀门。

2、玻璃转子流量计必须待浮子稳定后方能读取示值。浮子读数位置:浮子**直径处为读书位置。

3、使用时应避免被测流体温度与压力的急骤变化。防止将锥管冲破伤人。

4、如锥管、浮子沾污应及时清洗。

5、浮子工作直径和测量锐边,如有损伤应重新标定。

6、玻璃转子流量计需要拆卸时,应熟悉其结构,特别是拆装压盖、支板螺栓时应均匀用力,防止打碎锥管。

7、经过玻璃转子流量计的流体状态的密度、温度、压力与分度状态不同(即标准状态)时,必须对示值进行修正。

8、使用中的流量计应定期进行检查,如发现有渗漏应先将流量计减压,然后均匀地紧固压盖,应避免压盖过紧夹碎锥管。

    玻璃转子流量计是一种用来测量封闭管道中单相非脉动流体(液体或气体)流量的过程检测仪表,广泛应用于化工、石油、轻工、医 药、环保、食品及计量测试、科学 研究等部门。



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