影響渦輪流量計故障的因素分析
點擊次數:2139 發布時間:2021-03-19 07:43:04
渦輪流量計特別設計了帶背光寬溫的中文液晶顯示器,功能齊全實用、顯示直觀、操作使用方便,可以減少其他液體流量計英文菜單所帶來的不便,我公司**設計了4-6多電*結構,進一步保證了測量精度,減輕了儀表體積和安裝維護的麻煩。 可以準確測量酸、堿、鹽溶液、水、污水、腐蝕性液體以及泥漿、礦漿、紙漿等的流體流量的一種流量計。
儀表中的電磁流量計、壓力變送器、渦街流量計的應用越來越廣泛。電磁流量計作為*受歡迎的流體測量流量計之一,可容易受安裝環境、安裝位置等外界影響。因此為了保證渦輪流量計的準確,必須慎重選擇安裝環境和位置。源自環境方面引起的電磁流量計故障主要有以下幾種。
1.強磁場
因安裝時一般都注意到要遠離強磁場,故強磁場影響的實踐經驗不多,前文*五章*六節已簡述了幾則有關外界磁場的應用例,以供參考。
2.強電磁波
渦輪流量計應符合電磁兼容性要求,在規定輻射電磁場環境下正常工作,不會在該環境下造成儀表性能下降或工作不正常。
當分離型電磁流量計在現場有較大共模干擾時,作故障原因分析時就應考慮強無線電波是否成為干擾源的可能性。本實例屬調試期罕見故障。
3.管道雜散電流
渦輪流量計妥善接地后,可以避免管道絕大部分雜散電流的影響。有時候按規定以粗電線跨接流量傳感器并完善接地,卻還會受雜散電流影響,尚需采取其他措施。
4.地電位變化
地電位變化會影響流量測量,例如其他設備接地線上產生電壓降,可使電磁流量計地電位變化,若形成較大共模干擾時,可會影響測量。
5.潮氣浸入
渦輪流量計應用于給排水工業常將流量傳感器在低于地平線的儀表井中,因而時常會浸在未及時排放的雨水中,甚至長期浸泡在水中。即使是外殼保護等級為IP67(塵密短時浸水級)或IP68(塵密連續浸水級),也會因接線端子盒蓋密封墊圈或電纜引入密封套圈未壓緊密封,漏裝套圈,或套圈與電纜外徑未匹配,經常發生這類事故。
地面安裝的流量傳感器端子盒蓋等密封墊圈未密封好,也會受汽溫變化的呼吸作用吸入潮氣,凝結成水。端子盒電纜引入裝置漏裝密封圈或未緊壓密封,電纜表面冷凝水等亦*易進入端子盒。這類實例亦屢見不鮮。在施工過程中有意無意割斷電纜后重新再接,用膠帶包封。這一隱患在運行初期不會形成故障,但包封日久老化,連接處吸入潮氣,電纜絕緣就會降低。水和潮氣浸入端子盒,降低了絕緣強度和絕緣電阻,嚴重時流量信號回路將無流量信號輸出,勵磁線圈回路將形成零點偏移或不穩。必要時可在密封連接處采取硅膠等澆灌密封措施。非氣密型結構的勵磁線圈保護外殼,因呼吸作用吸入潮氣,若液溫低于室溫*易在測量管外壁結露,低于0℃則會結霜,會使流量信號回路短路而失效。究其原因是勵磁線圈回路對地絕緣下降,使電*上加上一個較大的絕緣電阻和信號內阻對勵磁電壓的分壓,形成較大的共模干擾信號,而轉換器前置放大器共模抑止比能力有限,從而使轉換器零點有輸出。
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1.強磁場
因安裝時一般都注意到要遠離強磁場,故強磁場影響的實踐經驗不多,前文*五章*六節已簡述了幾則有關外界磁場的應用例,以供參考。
2.強電磁波
渦輪流量計應符合電磁兼容性要求,在規定輻射電磁場環境下正常工作,不會在該環境下造成儀表性能下降或工作不正常。
當分離型電磁流量計在現場有較大共模干擾時,作故障原因分析時就應考慮強無線電波是否成為干擾源的可能性。本實例屬調試期罕見故障。
3.管道雜散電流
渦輪流量計妥善接地后,可以避免管道絕大部分雜散電流的影響。有時候按規定以粗電線跨接流量傳感器并完善接地,卻還會受雜散電流影響,尚需采取其他措施。
4.地電位變化
地電位變化會影響流量測量,例如其他設備接地線上產生電壓降,可使電磁流量計地電位變化,若形成較大共模干擾時,可會影響測量。
5.潮氣浸入
渦輪流量計應用于給排水工業常將流量傳感器在低于地平線的儀表井中,因而時常會浸在未及時排放的雨水中,甚至長期浸泡在水中。即使是外殼保護等級為IP67(塵密短時浸水級)或IP68(塵密連續浸水級),也會因接線端子盒蓋密封墊圈或電纜引入密封套圈未壓緊密封,漏裝套圈,或套圈與電纜外徑未匹配,經常發生這類事故。
地面安裝的流量傳感器端子盒蓋等密封墊圈未密封好,也會受汽溫變化的呼吸作用吸入潮氣,凝結成水。端子盒電纜引入裝置漏裝密封圈或未緊壓密封,電纜表面冷凝水等亦*易進入端子盒。這類實例亦屢見不鮮。在施工過程中有意無意割斷電纜后重新再接,用膠帶包封。這一隱患在運行初期不會形成故障,但包封日久老化,連接處吸入潮氣,電纜絕緣就會降低。水和潮氣浸入端子盒,降低了絕緣強度和絕緣電阻,嚴重時流量信號回路將無流量信號輸出,勵磁線圈回路將形成零點偏移或不穩。必要時可在密封連接處采取硅膠等澆灌密封措施。非氣密型結構的勵磁線圈保護外殼,因呼吸作用吸入潮氣,若液溫低于室溫*易在測量管外壁結露,低于0℃則會結霜,會使流量信號回路短路而失效。究其原因是勵磁線圈回路對地絕緣下降,使電*上加上一個較大的絕緣電阻和信號內阻對勵磁電壓的分壓,形成較大的共模干擾信號,而轉換器前置放大器共模抑止比能力有限,從而使轉換器零點有輸出。
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