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電磁流量計常見故障分析和排除解析

更新日期:2023-03-21      點擊次數:1603

電磁流量計是目前工業流體流量測量使用廣泛的儀表,適用于導電的液體及漿液。在運行過程中會出現的故障判斷受到了各工況企業及使用者的高度關注。現我們根據多年用戶工程項目現場使用經驗,對常見故障做如下分析:

      

1、液體中含有氣泡的現象

 

   液體中含有氣泡的現象導致測量不準或測量值波動輸出波動)

    液體中泡狀氣體的形成有從外界吸入和液體中溶解氣體空氣轉變成游離狀氣泡兩種途徑。若液體中含有較大氣泡則會擦過電極時能遮蓋整個電極使流量信號輸入回路瞬間開路導致輸出信號出現晃動。

判別方法較簡單的判別方法是當遇到晃動時切斷磁場的勵磁回路電流如果此時儀表依然有顯示且不穩定時說明大多是由于泡影響造成。如果此時以指針式萬用表測量電極電阻可測量到電極的回路電阻要比正常時高但該測試需要靠專業人員長期積累的測試經驗和數據。

解決方法:

 對于被測介質中含有空氣的情況如果判斷是由安裝位置引起的如因電磁流量計裝在管系高點而留氣體或外界吸入空氣造成流量計晃動的話更換安裝位置是較wan全的解決方法,在安裝了排氣裝置后測量即恢復正常。

安裝有排氣裝置的智能電磁流量計。

 

2、流體非滿管

 

   非滿管現象可以看作液體中含有氣泡的一種ji端情況。

   液體未充滿管道可分為液面高度高于測量電極水平面或低于水平面兩種情況。當管內液面高于電極水平面時若管系的前后直管段比較理想時電磁流量計的測量大多能夠穩定但流量計所計量的液體體積包含了管內的氣體積故這種測量存在著很大的測量誤差。當管內液面高度低于電極表面時此時電極在空氣中測量回路實際處于開路狀態。電磁流量計的測量值和輸出處于一種隨機的狀態不停地晃動或是滿度。非滿管的情況多出現在靠流體自流或流量計后無任何背壓的直接排放口例如在污水行業經常遇到。

判別方法可采用前述氣泡判別的方法此時以指針式萬用表測量電極電阻可發現電極的回路電阻明顯變高若以水對比國產MF30 萬用表以1K 的量程測量所測得的阻值不會大于100k , 大于此值可判定電極回路異常在排除電纜開路的前提下判定空管是可信的。如果條件允許的話還可觀察流量計后端液體排放口 , 當排放出的液體明顯不充滿即可判斷電磁流量計安裝為非滿管。

解決方法在流量計安裝時盡量避免出現非滿管的情況。如前面提及的在管線較低端安裝或有意將流量計安裝在型管道。另外現在市場上已有能夠在非滿管情況下測量的智能電磁流量計?!?/span>

 

3、電極腐蝕

 

   現象在排除氣泡的因素后有因電極腐蝕而造成測量值晃動的情況且都以傳感器失效而告終。

    由于電極材料的選擇不當造成電極為被測液體所腐蝕從而導致流量計輸出晃動。

判別方法由于電極材料不耐腐蝕所造成的故障只有在電極被腐蝕后才會表現出來之前通常無法判別。

解決方法只有更換新的電極。傳統的電極腐蝕故障診斷處理都屬于事后維護處理的方法。當前市場上較新的電磁流量計從因電極腐蝕形成的電極噪聲入手對電極腐蝕形成的噪聲進行分析處理從而給出量化的腐蝕判斷依據。

 

4、電極結垢及電極短路

 

   現象電極短路的判別比較簡單若被測介質中含有金屬物質時電極短路較易診斷此時測量值明顯偏小或趨于零。但這種現象在日常運行中并不多見。因電磁流量計經常應用于原水和污水等計量環境電極結垢的發生幾率較高。當電極結垢時表現為信號逐漸減小直至絕緣而使得信號回路開路此時流量信號被隔絕。

   當被測介質的粘度較高時易在管壁附著和沉淀若附著的介質是比被測液體電導率高的導電物質則信號電勢被分流而不能工作即電極短路若是非導電層就是我們日常所說的電極結垢則使電極開路而不能工作。

判別方法令附著層的附加示值誤差為..E, ..E = 2 1 ..w ..f 1- ..w ..f 1- 2t d - 1 式中: t 為附著層厚度; d 為測量管內徑; ..w 、..f 分別為附著層、液體電導率。若附著于襯里管壁異物層為氧化鐵銹層或以金屬為主要成份的染料其電導率大于液體電導率測得的流量值將比實際流量值低若為碳酸鈣等水垢層其電導率低于液體測得的流量值將低于實際流量。若附著層電導率與液體相同按式計算附加誤差為零但此只局限于附著層厚度小的條件譬如2t/ d 要小于10%, 因為相同流量有附著層時流通截面積減小但平均流速增加相互間可抵消也只能說附加誤差可忽略。

解決方法建議選用不易附著的尖形或半球形突出電極、可更換式電極、刮刀式清垢電極等。刮刀式電極可在傳感器外定期手動刮除沉垢。也有暫時斷開測量電路在電極間通以短時間的低壓大電流焚燒清除油脂類附著層。易產生附著層的場合采用提高流速以達到自清掃管壁的目的是一個比較有效的方法當然采用易清洗的管道連接是一個比較wan全的方法。

 

5、電導率過低

 

   現象電導率低于閾值下限值會產生測量誤差直至不能穩定工作使用時出現晃動現象電導率超過閾值即使再變化時此時測量的示值誤差幾乎恒定。通常儀表制造廠規范中規定的下限值是指在較理想的條件下可測量的較低值而實際使用條件不可能都很理想。例如當電磁流量計規范中規定的下限值為5..S/ cm, 實際使用時即出現輸出晃動。

判別方法液體電導率可查閱附錄或有關手冊若缺少現成數據時則可用電導率儀取樣測定。但有時候現場并不配備電導率儀因此較簡單的方法可以用萬用表測出液體的接液電阻再用同樣的方法測試現場普通自來水的接液電阻比較兩者的測試結果若介質的接液電阻比自來水大一個數量級此時介質的電導率約為30~ 50..S/ cm( 自來水一般為30~ 50..S/ cm) 。由于接液電阻和電導率是反比關系所以直接以所測得的接液電阻的大小進行判別也可以。下式即是一接液電阻的經驗公式R = 1..d 式中為液體電導率, d 為電極直徑。如當液體電導率為5 -10- 6..S/ cm, 電極直徑1cm 接液電阻計算得200k..。所以任何接液電阻值大于該值的液體都可認為液體電導率過低不適合使用常規的電磁流量計。

解決方法電導率過低超出了儀表所容許的測量范圍此時的解決方法是選用其它能滿足要求的低電導率電磁流量計如電容式電磁流量計或者是其它原理的流量計。

 

6、襯里變形

 

   現象測量不準確或傳感器損壞。

成因襯里變形大多發生在氟塑料的襯里造成這種現象的原因有兩種一是蒸氣滲透引起氟塑料襯里的熱擴散現象 , 所謂熱擴散是當管道內介質氣體或蒸氣流過氟塑料襯里時所發生的自然的物理現象通常滲透的程度主要取決于襯里材料、液體和蒸氣的類型、襯里的厚度當襯里的厚度增加時滲透程度則相應減小、襯里內外的溫差當襯里內外溫差很大時滲透則加劇和管道壓力等多個因素。二是氟塑料襯里特別是聚四氟( PTFE) 襯里本身的工藝結構因為聚四氟與管壁間僅靠壓貼無粘結力故不能用于負壓管道。

判別方法襯里變形在現場一般無法判別現用的判斷方法是在實際應用過程中發覺流量誤差較大時即將傳感器從工藝管道上拆下后以肉眼觀察但此時襯里的故障往往已經形成。

解決方法采用隔熱絕緣的方法法蘭和線圈盒間增加隔熱措施減小溫差、減小熱擴散這將在很大程度上改善襯里內外溫差情況從而降低滲透率和蒸汽在測量管壁內的凝聚加厚聚四氟( PTFE) 襯里厚度提供其它形式的襯里PFA 和陶瓷襯里。

 

7、外部強電磁場

 

   現象: 電磁流量計信號失真輸出信號表現為非線性或信號晃動。

    由于流量信號小易受外界影響而源主要有管道雜散電流、靜電、電磁波和磁場等。電磁流量計的設計制造應符合電磁兼容性要求在規定輻射電磁場環境下能正常工作。但現場應用表明強磁場如在電解廠和較大的電融爐附近會導致磁場回路飽和及外部磁場進入電磁流量計的磁場回路并形成雜散磁場而影響輸出的線性度。電場則是由于噪聲破壞測量管內的電勢平衡造成輸出信號波動異常。

判別方法當輸出信號表現為非線性時可通過專用的模擬信號儀來判斷如電磁流量計轉換器的輸出為線性可判別為外界的磁場影響反之也有可能是電磁流量計本身的電器故障。對電場可在先不加激磁電流時用示波器測量兩極間的電勢其值應為零如測得有交流電勢則可判別為漏電流等電場。

解決方法防止磁場通常只有將電磁流量傳感器的安裝位置遠離強磁場源。強電場的防止可采取增強屏蔽等措施。如仍無效則可將電磁流量傳感器與連接管道絕緣。這一措施也適用于有陰極保護電流或雜散電流的管道作為試排除管道電流影響的方法。

 

8、電纜的故障

 

   反映電磁流量計在運行一段時間后一般不是新裝用表) , 出現工作異常具體表現為測量值變大或變小或者是不停地波動且經現場檢查已排除管道不滿管、介質含氣等上述現象的可能性。

    這類問題的產生與用戶的安裝、維護不當有關。由于管道絕大多數是埋敷在地下傳感器具有IP68 防護結構轉換器安裝在儀表箱或室內兩者通過電纜連接。由于地面沉陷等現場情況的變化傳感器和轉換器的相對安裝位置有了變動或者是因故而移動了儀表的安裝位置而引起電纜的短缺施工單位或是用戶簡單地用電纜予以續接加長 , 并未wan全做好電纜接頭處的防潮防水等處理且接頭處常用絞接的方法連接。使用日久如果恰逢該接頭處于一個潮濕的環境如儀表井、電纜溝等潮氣侵入電纜接頭可能造成以下一些故障: 12 信號線對地絕緣下降引起信號衰減較終是測量結果偏小。信號電纜連接處接觸電阻變大使測量值變小若該接觸電阻不穩定則測量值無法穩定且易引入。勵磁線圈對地絕緣下降造成測量結果偏小,勵磁回路電纜連接處接觸電阻變大使轉換器的勵磁回路處于非恒流工作區域勵磁電流下降同樣造成測量結果偏小。若該接觸電阻不穩定則測量值出現波動。信號線、勵磁線對地絕緣性能下降使得測量結果遠大于正常的數據。如這種不穩定對儀表的影響也變化不定繼而出現波動。信號電纜、勵磁電纜兩個連接頭相靠較近就會產生耦合作用。通常能使實際運行結果加大幾成此時儀表的零點變化就是由引起的。

 


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