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电磁流量计的日常检查项目 流量计如何操作

时间:2020-07-05    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】日常检查的目的是保证或证明电磁流量计是在受控状态下运行。日常检查的方式一般有在线检查和离线检查两种,主要是验证电磁流量计的流量测量值是否符合并保持预期的



    日常检查的目的是保证或证明电磁流量计是在受控状态下运行。日常检查的方式一般有在线检查和离线检查两种,主要是验证电磁流量计的流量测量值是否符合并保持预期的计量要求。

    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;如果其绝对值大于满量程的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

    用高精确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。





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  由于智能电磁流量计运用的是法拉利电磁感应原理,所以在正确的按照 介质的性质去科学的选型和安装,一般出现的故障率是很低的,但也不能避免一些使用操作上的失误引起损坏。

 下面我们良邦仪表总结工作中经验,就对一些智能型电磁流量计在日常使用中常见的故障给出一些解决方案

1、表头液晶屏无显示,无信号输出

故障分析: 1)、检查电源是否接好或是电源回路有故障

2)、检查输出信号线是否接好或接线有松动;

3)、流量计、测量管道、测量介质接地不可靠;

4)、测量介质未完全充满管道;

5)、电极表面有氧化物或附着物,清洗电极;

6)、测量电路故障

2、液晶显示不清楚,输出晃动

故障分析:1)、调整电位器‘1w3’,顺时针增加对比度;

2)、流体本身是被动或脉动的;

3)、管道未充满液体或液体中含有气泡;

4)、外界电磁干扰;

5)、液体物理性质原因(电导率不均匀或含有杂质)

6)、电极被污染或腐蚀;

7)、流量计、测量管道、测量介质接地不可靠;

3、零点不稳

故障分析;1)、管道未充满液体或液体中含有气泡;

2)、管道内存在微小的流动

3)、接地不完善,外界电磁杂波干扰;

4)、液体物理性质原因(电导率不均匀或含有杂质);

5)、信号回路绝缘下降;

4、表头显示测量值与实际值不符

故障分析:1)、传感器设定值不正确;

2)、传感器安装位置不正确,未满管或液体中含有气泡;

3)、传感器上、下游直管段长度不够;

4)、所测量管中含有其他影响测量的支管;

5)、未处理好信号电缆或使用过程中电缆绝缘下降;

5、输出信号超满度值

故障分析:1)、检测传感器电极间是否有液体联通;

2)、检测电缆是否断开或接线错误;

3)、后位仪表未电隔离或设定错误

超声波流量计的测量原理介绍

    超声波流量计是一种耐用的、非接触式测量污水的超声波流量计 ,便携式多普勒超声波流量计主要应用于城市污水处理厂、排水泵站环保检测及矿山、油田、冶金、化工、炼油、造纸、食品等行业的循环水、纸浆、矿浆、泥浆、酸碱液、化学原料、海水、城市排水、工业废水、生活污水、油水混合液等流量计量。

    测量原理

    便携式超声波流量计探头随仪表成对提供,实流标定后出厂。

    所有标定数据、零偏及探头参数全部储存在探头内存里,与主机连接后,探头将数据发送给主机,主机会自动识别并优化工作。

    便携式超声波流量计匹配所连接的探头后,用户只需输入管道和介质参数即可。

    同时,仪表内置的数据库提供了大多数常用管材和介质的选项,测量时,用户还可根据状态显示了解应用情况。

    全密封探头及一体式电缆确保长期可靠的工作,探头及电缆铠装层均为不锈钢材质,适用于苛刻的工业环境。

    便携式超声波流量计采用独特的双uP技术,高速采样和自适应信号处理技术,即使在苛刻的测量工况下,也能可靠而稳定的工作。

    应用指南

    便携式超声波流量计在石油化工行业、核电行业、导热油领域有着独特的应用,并且采用了能量计算功能,可以在测量流量的同时,引入温度信号,从而获取能量参数。

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