电磁流量计发生故障时可以从下面四个方面进行检测:
测量电极与介质接触电阻值,可以不从管道卸下流量计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。
电极与介质接触电阻可用万用表在充满介质时分别测量每个电极端子与地间的电阻。分别测量两电极的接触电阻值之差应小于1 0%~2 0%,否则说明有故障。
测量电极与介质间的极化电压将有助于判断零点不稳或输出波动的故障是否由电极被污染或覆盖所引起。用数字式万用表2V 直流档,分别测量电极与地之间的极化电压。如果两次测量值几乎相等,说明电极未被污染或被覆盖。极化电压的大小决定于电极材料的“极化电位”和介质的性质,测量值可能在几毫伏至几百毫伏之间。因为实际上运行中的两电极被污染情况不可
电磁流量计在使用过程中,如传感器附近电机状态变化(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,可将转化器工作接地端子与保护接地端子短路,以零点(或示值)变动判断有无接地电位。若零点变动超过允许值时,说明具有接地电位,需做必要地措施,但是没有零点变动也会存在有接地电位的现象。
运行中的电磁流量计有时会存在管道杂散干扰现象,为了设法减小或消除杂散电流干扰影响,必须查找干扰源的位置。如图3 所示,与管道电气绝缘的流量传感器上下游跨接导线和接地线的A、B 两点,分别接入电流表。假如在A 点测得电流为30mA AC,B 点电流为零,说明干扰源头在流量传感器的上游。
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3.1 电极与介质接触电阻的测量
若测出的电极接液电阻与原测量值比较不一致时,可能有以下三种不同趋向:
(1)两电极接触电阻不平衡值增加(即差值增加);
(2)电阻值增加;(3)电阻值减小。
这三种迹象可分别判断为以下原因产生的:(1)电极部位有一只电极绝缘有较大下降;(2)电极表面被绝缘层覆盖;(3)电极表面和衬里表面附着着导电沉积层。
3.2 电极的极化电压测量
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。
3.3 测定有无接地电位
3.4 管道杂散电流流向判断
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