电磁流量计作为一种精密的流量测量仪表,由于其对于导电液体的良好的测量效果,在实际工业生产中得到了广泛的应用。在工业生产中绝大部分的工业液体介质都是良好的导电液体,除了蒸馏水或一些极为特殊的工业原料。因此说对于液体流量测量这一块,电磁流量计具有极强的适用性,并且由于仪表测量与介质的压力和温度,甚至密度无关,这些参数的变化都不会影响到测量数据的精准。再加上电磁流量计的量程范围特别宽(最大流量/最小流量)。 除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸、强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆和纸浆,不仅可以测正向的流量也可以测反向的流量数据。这些特点许多都是其它类型的仪表仪器所不具有的。因此其问世以来得到了工业企业的极大的青睐。
二、比对的参照系
流程现场工艺运行人员按这些参照系,根据他们的经验提出流量仪表测量值不准确的看法,仪表工程师要厂解与分析运行人员作出判断的依据,过程和数据,了解流程必要时去现场勘察,确认其正确后才作下一步检查。
现例举用得较多的夹装式超声流量计作比对参照时,准确性评估中的几点常见失误。(1)作流量计算时流通面积未实例测量管段的外径和壁厚,仅按所查得钢管规格表中名义尺寸代入,由于外径和壁厚的允差,带来流通面积的计算误差。例如DN200-DN500无缝热轧钢管流通面积可能相差±(3.4-3.2)%;即使外径用圆周法实测而壁厚未测而用名义尺寸,流通面积也可能相差±(1.25-1)%。(2)在现场测量声波传播距离如有(1-2)%误差,即会给流量测量带来(1-2)%的误差。(3)没有计入水泥衬里层厚度,旧管锈蚀层或污积层厚度。
又如水厂经常用清水池体积作比对参照,要评估水池面积的准确性。经常发生计算水池面积仅按设计图或竣工图数据,由于竣工图仅按工程要求而未按计量要求丈量,必然会带来误差;还有可能未减去水池中隔墙、管线所占去的体积,以及旁路管线流出/流人的体积。并要确认在试验时间内阀门的密封性等等,均应作复核评估。
三、检查程序
四、故障检查和采取措施
1、复核转换器设定值和检查零点、满度值
2、查管道充液状况和含有气泡
通常人们检查电磁流量计测量流量不符的故障原因,往往忽视连接传感器和转换器之间的电缆系统,而从制造厂去现场服务调试或检查过程的故障事例中,实际上出现连接电缆的原因频度颇高。例如经常遇到以下事例:(1)将所附整根电缆割断后重新连接,使用一阶段后连接处吸入潮气,绝缘下降;(2)信号线末端未处理好,内屏蔽层、外屏蔽层和信号芯相互间有短接,或与外壳短接;(3)不用规定型号(或所附)的电缆;(4)电缆长度超过受液体电导率制约束的长度上限;(5)液体电导率较低而传感器和转换器相距较远,未按规定用驱动屏蔽电缆,有些型号仪表电缆长度超过30m,电导率低于10-4S/cm时就需用2芯双重屏蔽的驱动屏蔽层。上述5种事例中(3)-(5)只会出现在初装调试期,(2)也较多出现于初装调试期。
4、调查传感器上游流动状况,检查传感器测量道道内壁状况
5、检测电极与液体间接触电阻和电极绝缘
6、检查有否未纳入考核的歧管流出或流入
关键字:电磁流量计 测量数值 实际值
引用地址:如何解决电磁流量计测量数值与实际值不一致的故障
在日常的生产流量数据测量过程中,由于种种因素的存在,使电磁流量计的测量数据输出产生不稳定,从而导致实际的流量与测量的数据产生不同程度的偏差,这些原因是多方面的,根据润中仪表科技有限公司的技术人员的多年的服务经验,将这些故障原因作出一一归纳,并且针对于这些故障作出相应的解决方案。
一、故障原因
引起测量流量与实际测量不符的故障原因,大体上可归纳成以下6个方面。
(1)转换器设定值不止确;
(2)传感器安装位置不妥,未满管或液体中含有气泡:
(3)未处理好信号电缆或使用过程中电缆绝缘下降:
(4)传感器卜游流动状况不符合要求;
(5)传感器极间电阻变化或电极绝缘下降;
(6)所测量管系存在未纳入考核的流入/流出值。
二、比对的参照系
在检查本身故障现象之前,首先要评估与电磁流量计测量流量比对的实际流量(即各参照系推导出来的参比流量)的准确性和正确性。人们用作参照流量常从以刀;3个方面获得:
(1)从流程系统的物料平衡,即进入系统的量与流出系统的量之间作比较;
(2)与其他流量测量值之间的比对,如与水池容器的体积或外夹装式超声流量汁的流量相比较;
(3)与历史测量值相比较。
流程现场工艺运行人员按这些参照系,根据他们的经验提出流量仪表测量值不准确的看法,仪表工程师要厂解与分析运行人员作出判断的依据,过程和数据,了解流程必要时去现场勘察,确认其正确后才作下一步检查。
现例举用得较多的夹装式超声流量计作比对参照时,准确性评估中的几点常见失误。(1)作流量计算时流通面积未实例测量管段的外径和壁厚,仅按所查得钢管规格表中名义尺寸代入,由于外径和壁厚的允差,带来流通面积的计算误差。例如DN200-DN500无缝热轧钢管流通面积可能相差±(3.4-3.2)%;即使外径用圆周法实测而壁厚未测而用名义尺寸,流通面积也可能相差±(1.25-1)%。(2)在现场测量声波传播距离如有(1-2)%误差,即会给流量测量带来(1-2)%的误差。(3)没有计入水泥衬里层厚度,旧管锈蚀层或污积层厚度。
又如水厂经常用清水池体积作比对参照,要评估水池面积的准确性。经常发生计算水池面积仅按设计图或竣工图数据,由于竣工图仅按工程要求而未按计量要求丈量,必然会带来误差;还有可能未减去水池中隔墙、管线所占去的体积,以及旁路管线流出/流人的体积。并要确认在试验时间内阀门的密封性等等,均应作复核评估。
三、检查程序
图7所示足检查电磁流量计测量流量与实际流量不符的流程。先按流程全面考虑作初步调查和判断,然后再逐顷细致检查和试排除故障。流程所列检查顺序的先后原则足:(1)可经观察或询问了解而毋须作较大操作的在前,即先易后难;(2)按过去现场检查修经验,出现频度较高今后出现概率较高者在前;(3)检查本身的先后要求。若经初步调全确认足后几项故障原因,亦可提前作细致检查。
四、故障检查和采取措施
本小节分别讨沦图7-7所示6个方面故障原因检查和采取措施。
1、复核转换器设定值和检查零点、满度值
检合流程图第1项。首先检查相配套传感器和转换器的编号是否对号。当代大部分电磁流量计在制造厂实流校准后在传感器名牌(或/和随表附《使用说明书》,标明校准的仪表常数,并在所配套的转换器内设定好。因此新安装内仪表调试前首先要复核仪表常数,或者传感器编号和转换器编号是否配对。因为这类失配的事件经常发生,还需复核口径、量程和计量单位等设定值。用模拟信号器)通常要按所用电磁流量计型号向制造厂订购)检查转换器零点和量程。
2、查管道充液状况和含有气泡
检任流程图第2项。本类故障主要是管网工程设计不良或相关设备不完善所引起的,可参阅第9页第四节中"2、管道未充满液体或液体小有含有气泡"一节。
图7 电磁流量计测量值与应用参比值不符检查流程
3、检查信号电缆系统
检查流程图第3项,查连接电缆匹配是否适当?连接是否正确?绝缘是否下降?
通常人们检查电磁流量计测量流量不符的故障原因,往往忽视连接传感器和转换器之间的电缆系统,而从制造厂去现场服务调试或检查过程的故障事例中,实际上出现连接电缆的原因频度颇高。例如经常遇到以下事例:(1)将所附整根电缆割断后重新连接,使用一阶段后连接处吸入潮气,绝缘下降;(2)信号线末端未处理好,内屏蔽层、外屏蔽层和信号芯相互间有短接,或与外壳短接;(3)不用规定型号(或所附)的电缆;(4)电缆长度超过受液体电导率制约束的长度上限;(5)液体电导率较低而传感器和转换器相距较远,未按规定用驱动屏蔽电缆,有些型号仪表电缆长度超过30m,电导率低于10-4S/cm时就需用2芯双重屏蔽的驱动屏蔽层。上述5种事例中(3)-(5)只会出现在初装调试期,(2)也较多出现于初装调试期。
4、调查传感器上游流动状况,检查传感器测量道道内壁状况
检查流程图第4项。传感器上游流动状况常因受安装空间限制,偏离规定要求,如接近产生扰流的阻流件而无足够长度的直管段,这些会引入影响测量准确的因素。特别是接近传感器上游设置调节阀或未全开的闸阀,能完满解决的唯一办法足改动传感器的安装位置;在上游直管段长度不足的情况下,安装流动调整?quot;也只能作部分改善。
测量内壁存在淤积层或管壁被磨损,从而改变流通面积,影响测量值。这类故障的出现只有在运行一段时期后才会出现,请参阅故障案例8。
流量传感器上游流动状况偏离要求的原因绝大部分是工程设计将传感器安装在不适当位置所致;但也发生过工程设计的安装情况良好,但运行一段时间后,却出现较大误差,按常识判断为流动状况不善,似乎足不可能的,但也确实发生过,请参阅故障案例1。
5、检测电极与液体间接触电阻和电极绝缘
检查流程图第5项。电极与液体接触电阻值主要取决于接触面积和液体电导率。一般结构电极在测量电导率为5×10-6S/cm的蒸馏水时电阻值为350kD,电导率为150×10-6S/cm的生活和工业用水约为15kn,电导率为1×10-2S/cm的盐水约为200n。
用万用表在充满液体时测量电极接触电阻,虽然只是确定大体的值,却足判断管壁状况较方便的方法。准确的测量则必须用交流电桥,如"Kohlraush电桥"等测量。
电磁流量传感器的电极接触电阻最好在新装仪表调试时即测量并记录在案,以后每次维护时均作测量(作分析比较测得各次电阻值,必须是用同一型号万用表,同一测量档的测量值),分析比较将有助于今后判断仪表故障,省略从管道上卸下流量传感器进行检查。
如所测电极接触电阻值比以前增加,说明电极表面被绝缘层覆盖或部分覆盖;如比以前电阻值减少,说明电极和衬里表面附着导电沉积层。
通常要求电极绝缘电阻大于100Mn,若检查结果确实足绝缘破坏只能调换传感器。检查电极绝缘的方法足先卸下流量传感器,放空液体,用布擦干衬里内表面,不留液(水)渍,干燥之。然后用500VDC兆欧表,分别测试两电极对地电阻。然而绝缘下降的原因,往往是地接线柱等浸水受潮所致,有时候用热吹风排除潮气即可恢复绝缘。
6、检查有否未纳入考核的歧管流出或流入
检查流程图第6项。当流程工艺人员发现测量流量与参照量有较大差别时,分析各种原因常聚焦于流量仪表方面而忽略测量管道歧管流出/流入的原因。工艺操作人员与去现场服务仪表工程师讨论时,常常有把握地说无歧管流出或流入。然而现场服务经验表明,作了全面检查并排除其他各种故障可能性后,最后常是有歧管流出或流入导致测量流量与所谓"实际测量"不符,这种实例不是个别的。因此有否歧管亦应作为一个方面进行调查。例如调查在作为参照量(如超声流量计、容器和水池等)测量点与电磁流量计之间的管道有否歧管,阀门是否紧闭,此外也应检查容器或水池是否连有其他流出流入源。
①流动调整器(流动整流器)是置于管道内的多孔板或由较小管束(或格栅板)组成的一种管件,用来减少(或消除)漩涡和改善流速分布畸变,以达到缩短直管段长度的目的。
图8 电磁流量计输出信号超满度值检查流程
以上即为故障解决的完整流程,朋友们只要在生产出现问题时,按照规范的流程对设备进行检查,就可以轻松地发现问题,解决问题。
以上即为故障解决的完整流程,朋友们只要在生产出现问题时,按照规范的流程对设备进行检查,就可以轻松地发现问题,解决问题。
上一篇:涡轮流量计产品应用特点及其日常维护注意措施
下一篇:电磁流量计测量数据输出晃动检查及相应采取的措施
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
如何正确选择合适口径的智能电磁流量计
液体是四大物质形态之一。它是没有确定的形状,往往受容器影响。但它的体积在压力及温度不变的环境下,是固定不变的。此外,液体对容器的边施加压力和和其他物态一样。这压力传送往四面八方,不但没有减少并且与深度一起增加(水越深,水压越大的原因)。 智能电磁流量计在选型时,首先要知道测量介质是液体,其实要知道液体有一定的导电率,再次根据介质的有无腐蚀性进行合理选择衬里材料,最后确定电极材料。 如何正确选择合适口径的智能电磁流量计 电磁流量计口径的选择 1、选择传感器的口径与连接的工艺管道口径相同 传感器通常选用与工艺管道相同的口径,这样安装
[测试测量]
阀门和电磁流量计一体化装置的原理及设计
内容说明 本发明所述的阀门和电磁流量计一体化装置,涉及电磁式流量计领域,特别涉及热计量、水计量、污水计量等需要电池供电的流量测量和流量控制领域。 发明背景 电磁流量计是一种基于法拉第电磁感应原理的流量测量仪表,其基本原理是:当带有导电介质的流体通过磁场时,流体切割磁力线,在磁场的垂直方向上产生感应电势,感应电势的幅度和流体的流速成正比,从而获得流体的流速,进而获得流体的流量。为了产生磁场,在测量管的周围,安装有励磁线圈,所产生的磁场穿过流体,从而在流体中产生感应电势,在感应电势的正负极位置安装电极,即可测量感应电势的大小。电磁流量计在流量测量中有广泛的应用,具有测量精度高、线性度好、测量管内无构造件、抗污染物等优势。 阀门
[测试测量]
电容式电磁流量计的去噪问题
引言 电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律制作的流量计,在实际研发中会遇到许多噪声问题。图1列出其每个组成部分可能引入的噪声,这些噪声以不同的形式和方式进入测量系统,成为提高信噪比和测量精度的障碍。本文通过分析传感器前端遇到的噪声的产生机制得出对应的解决方案。 图1噪声形式及分布图 1噪声原理及解决方案 1.1 传感器(电极+转换器) 该部分中流动的信号是未经放大处理的微弱流量信号,也就最容易受到外部因素的干扰,由图1可知它引入的噪声种类最多,在此对这些噪声进行分析并提出相应的解决方案。 在提出噪声及其解决方案之前先对流量信号本身进行讨论,在信号处理中尽可能地提高信噪比是处理的主要目标,但由于励磁功率等因素的限制,在电极处
[测试测量]
怎样解决电磁流量计信号太弱的问题
电磁流量计一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,之后需要保养和日常检查。接收不到信号或信号太弱都是小问题。所以出现了也不用惊讶,认真做好以下步骤便可迎而解。 1.首先确认管道中是否充满流体。 2.如果管道太靠近墙壁,可在有倾斜角度的管道直径上安装探头,而不必非在水平管道直径上安装,应选用Z法安装探头 3.仔细选择管道致密部分并充分打磨光亮,涂抹充分的藕合剂安装好探头; 4.分别细心地在安装点附近慢慢移动每个探头,寻找到最大信号点,防止因为管道内壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点; 5.对电磁流量计内壁结垢严重的金属管道可使用击打的办法使结垢部分脱落或裂缝,但要
[测试测量]
电磁流量计的特点与工作原理
想必有不少人对于电磁流量计的工作原理与产品特点并不是很了解,也很想知道,那么我们就来给大家总结整理一下,希望能对大家在电磁流量计的选型与安装使用等方面有所帮助。先来说说工作原理: 当导体在磁场中切割磁线时,感应电势将在导体中产生。感应电中导体的中效长度和磁场中导体的垂直运动速度成正比。同样,当导电流体在磁场中垂直流动并切割磁感应力线时,也会在管道两侧的电极上产生感应电势。 电磁流量计整体结构简单,可靠,无移动部件,使用周期长,无截流阻流部件,无压力损失和流体堵塞。可用于自动检测、调节和程控系统,无机械惯性,响应快,稳定性好。测量准确度不受物理量参数的影响,如温度、粘度、密度影响。 电磁流量计无可动部件,无阻流部件,不会
[测试测量]
插入式电磁流量计维护方法
插入式电磁流量计操作简单,维护量较少,但长期的使用, 依然会使电极出现脏污或磨损等情况。因此要保证测量的精准,定期对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停电磁流量计:运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。
[测试测量]
电磁流量计减少弯管影响的安装法
电磁流量计 作为精密的流量测量仪表,在安装时有较为严格的要求,比如对于外界电磁干扰的影响,对于接地的要求,还有就是对于前端和后端直管的要求都很重要,不过有时候限于现场的条件限制,导致安装无法达到理想的状态,就就需要仪表安装人员能够采取相应的措施,对于现场的安装情况进行调整和优化,最终仪表的运行达到设计的要求。电磁流量计的安装和投入使用过程中也会遇到各种情况,使测量产生较大的误差,甚至无法进行。这就要求仪表安装和操作人员,能够按照仪表设备的标准使用与维护规范进行检查和维修。润中仪表科技从事电磁的生产与服务多年,公司的技术人员对于电磁流量计的安装与维护有着较为丰富的经验,针对其中产生的各种情况,有着较为完美的解决方案。本文对此作出说明
[测试测量]
如何选择电磁流量计测量熔融态金属流量
高温流量测量的典型事例就是用电磁流量计测量熔融态金属流量,那么我们该如何选择这种电磁流量计呢? 第一,在输出上很少混进非流量信号,而且产生非流量信号的因素可以控制。在原理上不存在妨碍流动的因素,实际上不仅可以忽视压力损失,而且,输出信号从理论上得到了明确。也就是说,输出信号只依赖于磁场的强度和配管的几何尺寸,如掌握了现已确定的技术,测量上的重点就是要彻底控制磁场。也就是说,被测流体的物性参数对输出几乎不产生什么影响:其他原理结构的流量计也是如此。但这种情况,特别是流量计的实流校准需要很大的费用。由于实用上存在困难,因此,非常希望免掉这一项还能完成工作。通过实测输出的理论分析,小口径的流量计已搞清楚了。如果口径增大,会产生磁场端部效
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 学C2000精品课程,低价抢购 C2000 LaunchPad!
- 扒一扒KEYSIGHT频谱分析仪
- 免费样片体验:EEworld邀你一起玩转TI 运放新秀-OPA388
- 索取海报:泰克矢量网络分析仪基础知识
- 骏龙科技携手ADI有奖直播:隔离系统设计的隐藏成本
- 参与WEBENCH设计大赛,轻松体验设计真谛!
- Keysight感恩月:每天送出一台示波器,一次注册即可参与
- 热烈庆祝坛友coyoo新书《FPGA设计实战演练》出版,参与讨论即有机会赢新书!
- 将想法变成现实,Maxim MAX32630FTHR创意设计大赛,重磅开启!
- 打造健康生活,成就强劲工具 TE Connectivity (TE) 智慧生活子系统解决方案
11月21日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看