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汙水流量計損壞原因(yīn)及常(cháng)見故障(zhàng)處理
點擊次數(shù):2326 發布時間:2020-08-10 08:02:55
任何儀器經初期調(diào)試並正常運行一(yī)段時期後在運行時期出現的妨礙,常見妨礙緣(yuán)故原由有:流量傳感器內壁附著(zhe)層,雷電擊,情況(kuàng)條件變(biàn)革。智瑞**就幫大家分析一下汙水流量計損(sǔn)壞的主要原因(yīn) :
1、情況條件變革
重要緣故原由同(tóng)上節調(diào)試期妨礙情況方麵,隻是滋擾源不在(zài)調試期出現而在運行(háng)時期再(zài)參(cān)與的。比方一(yī)台接地掩護並不抱負的汙(wū)水流量計,調試期因無廠擾(rǎo)源,儀表運行正常(cháng),然而在運行期出現新滋擾源(比方丈量點(diǎn)相近管道或較(jiào)遠(yuǎn)處實行管(guǎn)道電焊)滋(zī)擾儀表正常運行,出現輸(shū)出信號大(dà)幅度顛簸。
2、內壁附著層
由於汙水流量計丈量含有懸浮固相(xiàng)或汙髒體的時機遠比(bǐ)其他流量儀表多,出現內壁附(fù)著層產生的妨礙概率也就(jiù)相對較高。若附著層電導率與液體電導率相近,儀表(biǎo)還能正常輸出(chū)信號,隻是轉(zhuǎn)變流暢麵積,形(xíng)成(chéng)丈量(liàng)偏差的(de)隱性妨礙;如果高電(diàn)導率附著層,電*間電動勢將(jiāng)被短路;如果絕緣性附著層,電*外貌被絕緣而斷開丈量電路。後兩種征象均會使儀(yí)表無法事情。
3、雷電擊
雷電擊在線路中感到(dào)瞬時高電壓和浪(làng)湧電流(liú),進入儀表(biǎo)就會破壞儀表。雷電擊損儀(yí)表有3條引入(rù)途徑:電源線,傳感器勺轉換器間的流量信號線和激磁線(xiàn)。然而從雷電妨礙中破壞零部件的闡發,引起妨礙的感到高電壓和浪湧電流大(dà)部門足從控製室電源線路引入的,其他兩條途徑較(jiào)少。還從產生雷(léi)擊變亂現(xiàn)場了解到,不但(dàn)汙水(shuǐ)流量計出現妨礙,控(kòng)製室中其他儀表電每每同時出現雷擊變亂。因此利用單元要了(le)解(jiě)設(shè)置控製室儀表電源線防雷辦法的(de)重要性。現任已有若於計劃單元隊識和探(tàn)索辦理(lǐ)這一題目。
一、 非(fēi)軸對稱流動引起的誤差
流體在管內流速為軸對稱分(fèn)布時,且在均勻磁場中,流量計電*上所產生的電(diàn)動勢的大小(xiǎo)與流體的流速分布(bù)無關(guān),與流體的平均流速成正比,而非軸對稱流速分布時,即每個流動(dòng)質點相對於電*幾何(hé)位置的不同,對電(diàn)*所產(chǎn)生的感應電動勢的大小也不同,愈(yù)靠近電*,速(sù)度(dù)大的質點所產(chǎn)生的(de)感應電動勢越大,因此,必(bì)須保證流體流速為軸對稱。如管內流速(sù)為非軸對稱分布就會引起誤差(chà)。因而在選裝電磁流量計時要盡可能(néng)保證直管段的要求以減小其所引起的誤差(chà)。
二、 流(liú)體電導率的問題
流體電導率(lǜ)的降低(dī),將增(zēng)加(jiā)電*的輸出阻抗,並且由轉換器輸(shū)入阻抗引起的負載效而產生誤差,因此,按如下所述原則,規定了(le)電磁流量計應用中流體的電導率的下限(xiàn)。
電*的輸出阻抗決定了(le)轉換器所需的輸入阻抗的大小,而電*輸出阻抗,可(kě)認為流體的(de)電導率和電*大小所支配。
三、 電*襯裏附著物的影響
在測量有附著沉澱(diàn)物的流體時,電*表麵將(jiāng)受汙染,常常引起零點變動,故(gù)必須注意。
零點(diǎn)變化和電*汙染程度兩者的關(guān)係,要進行定量分析比(bǐ)較困難,但(dàn)可以說,電*直徑越小,所受的影響越少,在使用中,應注意(yì)電*的清汙,以防止附著。
在測量(liàng)具有沉澱附著物的流體時,除了選擇如玻璃或聚四氯乙烯等難以附著沉澱的襯裏外,還應增其流速(sù)。如果在流(liú)體中均勻地含有氣泡,則測量的是包括氣(qì)泡的體積流量,並且使所測流量值不(bú)穩(wěn)定,而(ér)引入誤差。
四、 信號傳輸電纜長度的問題
傳感器(即電*)與(yǔ)轉換器之間的連接電纜愈短愈好(hǎo)。但有些現(xiàn)場受(shòu)安裝(zhuāng)環境位置的限製,轉換器與傳(chuán)感器(qì)的距離較遠,這時要考(kǎo)慮連接電纜的*大長度問題(tí)。傳感器與轉換(huàn)器(qì)之間的連(lián)接電纜的*大長(zhǎng)度又由電纜的分布電容和(hé)被測流體的電導(dǎo)率決定。
實際使用中,當被測(cè)流體的電導率是(shì)在一定的範圍之間,因此就決定了電*與轉換器之間電纜的*大(dà)長度。當電纜(lǎn)長度(dù)超過*大長度(dù)時,由電纜分布電(diàn)容(róng)引(yǐn)起的負載效應就成了問題。為防止這種情(qíng)況發生,使用雙(shuāng)芯兩層(céng)屏蔽電纜(lǎn),由轉換器提供低阻(zǔ)抗電壓源使內側屏蔽與芯(xīn)線得到相同的電(diàn)壓(yā),以形成屏蔽,即使芯線與屏蔽之間(jiān)有分布電容存(cún)在,但(dàn)芯線與屏蔽(bì)是同(tóng)電位,則兩(liǎng)者(zhě)之間(jiān)就無(wú)電流通過,也無電纜的負(fù)載效應存在,因此可延長信號電纜*大(dà)長度。另外,還可用(yòng)特(tè)殊(shū)信號傳輸電纜延長轉換器與傳感器之間的*大長度。
五、 勵磁的技(jì)術問題
勵磁技術(shù)是電磁流量計測量性能的關鍵技術之一,勵磁方式在實際應用(yòng)上可分成(chéng) 交流正弦波勵磁(cí),非正弦波交流(liú)勵磁和直流(liú)勵磁方式。
交流正弦波勵磁,當交流電源電(diàn)壓(有時(shí)是頻率)不穩時,磁場強度將有所(suǒ)改變,所以電*間產生(shēng)的感應電動勢也變動,因而(ér),必須從(cóng)傳感器取出對應於計算磁場強度的信號,作(zuò)為標準(zhǔn)信(xìn)號。這種勵磁方式易引起(qǐ)零點變動,而降低其測量精(jīng)度。
非正弦波交流勵磁(cí),是采用低(dī)於(yú)工(gōng)業頻率的方波或三角波勵磁的方式,可以認(rèn)為產生恒定直流,周期性地改變*性的方式,因這種(zhǒng)勵磁電(diàn)源穩(wěn)定,故不必為除去磁場強度的變動而(ér)進(jìn)行。
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1、情況條件變革
重要緣故原由同(tóng)上節調(diào)試期妨礙情況方麵,隻是滋擾源不在(zài)調試期出現而在運行(háng)時期再(zài)參(cān)與的。比方一(yī)台接地掩護並不抱負的汙(wū)水流量計,調試期因無廠擾(rǎo)源,儀表運行正常(cháng),然而在運行期出現新滋擾源(比方丈量點(diǎn)相近管道或較(jiào)遠(yuǎn)處實行管(guǎn)道電焊)滋(zī)擾儀表正常運行,出現輸(shū)出信號大(dà)幅度顛簸。
2、內壁附著層
由於汙水流量計丈量含有懸浮固相(xiàng)或汙髒體的時機遠比(bǐ)其他流量儀表多,出現內壁附(fù)著層產生的妨礙概率也就(jiù)相對較高。若附著層電導率與液體電導率相近,儀表(biǎo)還能正常輸出(chū)信號,隻是轉(zhuǎn)變流暢麵積,形(xíng)成(chéng)丈量(liàng)偏差的(de)隱性妨礙;如果高電(diàn)導率附著層,電*間電動勢將(jiāng)被短路;如果絕緣性附著層,電*外貌被絕緣而斷開丈量電路。後兩種征象均會使儀(yí)表無法事情。
3、雷電擊
雷電擊在線路中感到(dào)瞬時高電壓和浪(làng)湧電流(liú),進入儀表(biǎo)就會破壞儀表。雷電擊損儀(yí)表有3條引入(rù)途徑:電源線,傳感器勺轉換器間的流量信號線和激磁線(xiàn)。然而從雷電妨礙中破壞零部件的闡發,引起妨礙的感到高電壓和浪湧電流大(dà)部門足從控製室電源線路引入的,其他兩條途徑較(jiào)少。還從產生雷(léi)擊變亂現(xiàn)場了解到,不但(dàn)汙水(shuǐ)流量計出現妨礙,控(kòng)製室中其他儀表電每每同時出現雷擊變亂。因此利用單元要了(le)解(jiě)設(shè)置控製室儀表電源線防雷辦法的(de)重要性。現任已有若於計劃單元隊識和探(tàn)索辦理(lǐ)這一題目。
一、 非(fēi)軸對稱流動引起的誤差
流體在管內流速為軸對稱分(fèn)布時,且在均勻磁場中,流量計電*上所產生的電(diàn)動勢的大小(xiǎo)與流體的流速分布(bù)無關(guān),與流體的平均流速成正比,而非軸對稱流速分布時,即每個流動(dòng)質點相對於電*幾何(hé)位置的不同,對電(diàn)*所產(chǎn)生的感應電動勢的大小也不同,愈(yù)靠近電*,速(sù)度(dù)大的質點所產(chǎn)生的(de)感應電動勢越大,因此,必(bì)須保證流體流速為軸對稱。如管內流速(sù)為非軸對稱分布就會引起誤差(chà)。因而在選裝電磁流量計時要盡可能(néng)保證直管段的要求以減小其所引起的誤差(chà)。
二、 流(liú)體電導率的問題
流體電導率(lǜ)的降低(dī),將增(zēng)加(jiā)電*的輸出阻抗,並且由轉換器輸(shū)入阻抗引起的負載效而產生誤差,因此,按如下所述原則,規定了(le)電磁流量計應用中流體的電導率的下限(xiàn)。
電*的輸出阻抗決定了(le)轉換器所需的輸入阻抗的大小,而電*輸出阻抗,可(kě)認為流體的(de)電導率和電*大小所支配。
三、 電*襯裏附著物的影響
在測量有附著沉澱(diàn)物的流體時,電*表麵將(jiāng)受汙染,常常引起零點變動,故(gù)必須注意。
零點(diǎn)變化和電*汙染程度兩者的關(guān)係,要進行定量分析比(bǐ)較困難,但(dàn)可以說,電*直徑越小,所受的影響越少,在使用中,應注意(yì)電*的清汙,以防止附著。
在測量(liàng)具有沉澱附著物的流體時,除了選擇如玻璃或聚四氯乙烯等難以附著沉澱的襯裏外,還應增其流速(sù)。如果在流(liú)體中均勻地含有氣泡,則測量的是包括氣(qì)泡的體積流量,並且使所測流量值不(bú)穩(wěn)定,而(ér)引入誤差。
四、 信號傳輸電纜長度的問題
傳感器(即電*)與(yǔ)轉換器之間的連接電纜愈短愈好(hǎo)。但有些現(xiàn)場受(shòu)安裝(zhuāng)環境位置的限製,轉換器與傳(chuán)感器(qì)的距離較遠,這時要考(kǎo)慮連接電纜的*大長度問題(tí)。傳感器與轉換(huàn)器(qì)之間的連(lián)接電纜的*大長(zhǎng)度又由電纜的分布電容和(hé)被測流體的電導(dǎo)率決定。
實際使用中,當被測(cè)流體的電導率是(shì)在一定的範圍之間,因此就決定了電*與轉換器之間電纜的*大(dà)長度。當電纜(lǎn)長度(dù)超過*大長度(dù)時,由電纜分布電(diàn)容(róng)引(yǐn)起的負載效應就成了問題。為防止這種情(qíng)況發生,使用雙(shuāng)芯兩層(céng)屏蔽電纜(lǎn),由轉換器提供低阻(zǔ)抗電壓源使內側屏蔽與芯(xīn)線得到相同的電(diàn)壓(yā),以形成屏蔽,即使芯線與屏蔽之間(jiān)有分布電容存(cún)在,但(dàn)芯線與屏蔽(bì)是同(tóng)電位,則兩(liǎng)者(zhě)之間(jiān)就無(wú)電流通過,也無電纜的負(fù)載效應存在,因此可延長信號電纜*大(dà)長度。另外,還可用(yòng)特(tè)殊(shū)信號傳輸電纜延長轉換器與傳感器之間的*大長度。
五、 勵磁的技(jì)術問題
勵磁技術(shù)是電磁流量計測量性能的關鍵技術之一,勵磁方式在實際應用(yòng)上可分成(chéng) 交流正弦波勵磁(cí),非正弦波交流(liú)勵磁和直流(liú)勵磁方式。
交流正弦波勵磁,當交流電源電(diàn)壓(有時(shí)是頻率)不穩時,磁場強度將有所(suǒ)改變,所以電*間產生(shēng)的感應電動勢也變動,因而(ér),必須從(cóng)傳感器取出對應於計算磁場強度的信號,作(zuò)為標準(zhǔn)信(xìn)號。這種勵磁方式易引起(qǐ)零點變動,而降低其測量精(jīng)度。
非正弦波交流勵磁(cí),是采用低(dī)於(yú)工(gōng)業頻率的方波或三角波勵磁的方式,可以認(rèn)為產生恒定直流,周期性地改變*性的方式,因這種(zhǒng)勵磁電(diàn)源穩(wěn)定,故不必為除去磁場強度的變動而(ér)進(jìn)行。
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