【摘要】從理論上針對電磁流是計的檢修做了探討,結合實例,闡述了具體的檢修步驟。
近年來,隨著國內供水行業自動化技術水平不斷提高以及貿易結算計量的要求,電磁流量計得到了越來越普遍的應用。
電磁流量計是基于法拉第電磁感應定律的原理制成的,用來測量導電液體流量的儀表。
在結構上,電磁流量計由傳感器和轉換器兩部分組成。傳感器安裝在管道上,它的作用是將流進管道內的液體流量值線性地變換成感應電勢信號,并通過傳輸線將此信號送到轉換器。轉換器安裝在離傳感器不遠的地方,它將傳感器送來的流量信號進行放大,并轉換成與流量信號成正比的標準電信號輸出,以進行顯示、累積和調節控制流量。
如圖1所示,傳感器和轉換器之間有兩根電纜。一根是轉換器向傳感器提供勵磁電流的勵磁線,一根是傳感器向轉換器輸出電動勢的信號線。

電磁流量計有較高的穩定性,但是由于工況條件的限制以及環境條件的變化,也發生了一些問題或故障,應該加以解決。檢測步驟如下:
1、按故障發生時期區分
(1)如在安裝調試期發生問題,應側重于以下分析和檢查:
①儀表使用工況條件是否符合要求。
②儀表選型是否正確。
③儀表安裝是否合理。
(2)如經過較長時間正常運行后發生問題,應多側重儀表本身檢查:
①傳感器電極腐蝕、磨損、泄露、結垢。
②勵磁線圈絕緣下降。
②勵磁線圈絕緣下降。
③轉換器電路故障。
④連接電纜斷路、短路、受潮。
2、按故障發生源頭區分
(1)來自外界干擾引起:
①電源電壓不穩、儀表遭雷擊。
②空間電磁波干擾。
③周圍大電機磁場干擾。
(2)來自管路系統引起:
①導管雜散電流影響。
②裝于管網高點聚集氣泡。
③絕緣材料管路接地不良。
(3)來自被測流體引起:
①介質含大量氣泡和固體顆粒。
②介質與電極產生化學作用。
(4)來自儀表故障引起。
3、按故障發生現象區分
(1)流量計無顯示和輸出信號:
①檢查電源接入(包括保險絲、保險管)斷路或短路。
②檢查連接電纜(勵磁線、信號線)斷路或短路。
③檢查轉換器相關功能是否開啟。
④檢查轉換器是否損壞。
(2)流量計顯示和輸出信號波動、不穩:
①檢查液體本身含較多氣泡纖維、顆粒產生摩擦電勢。
②檢查有無外界干擾進入。
③檢查流體本身脈動與不穩。
④檢查介質與電極有無發生化學反應、電極是否泄漏。
(3)流量計顯示和輸出信號與實際流量不符:
①檢查傳感器電極絕緣性能。
②檢查連接電纜有否斷、短路或絕緣下降。
③檢查轉換器菜單設置是否正確。
4、區分故障產生于電磁流量傳感器還是轉換器
替代法:
利用現有工作正常轉換器,替代待判斷轉換器(必須設置成同樣菜單內容,DN,GK)。借助互換性來分析故障所在,如替代后,流量計工作正常,原轉換器必有故障,反之則反。
5電磁流量傳感器的常規檢測
(1)傳感器勵磁線圈阻值R檢測:
①用萬用表檢測傳感器7#x8#間電阻;
②不同口徑勵磁線圈阻值不同,范圍在十幾歐到150fl之間;
③當R=0或R=∞時,則線圈短路或斷路;
④將測試值與原出廠值進行比較判斷勵磁線圈故障。
(2)檢測傳感器兩個電極對地電阻
(測量管滿管條件):
①電極對地電阻一般在幾千歐到幾百千歐之間。
(測量管空管條件):
②測量管空管,檢測電極對地絕緣電阻要求R>10MΩ。
(3)傳感器勵磁線圈絕緣電阻檢測:
①用萬用表檢測7#(或8#)對外殼接地間絕緣電阻p
②要求絕緣電阻R>1MΩ
舉實例說明如下:
某管道電磁流量計,安裝5年有余,計量長期穩定。調整工況時,發現標準表的瞬時流量是1800m3/h,但此流量計顯示的瞬時流量卻是2300m3/h,于是打開儀表拒中的轉換器蓋子開始檢修。
(1)磁線圈阻值的檢側
測試值是:
R7-8是120Ω;R7-9足60Ω;R8-9是60Ω;
如圖1所示,7#,8#,9#是勵磁線圈的接線端子。7#和8#之間的電阻是總線圈的阻值。9#是從7#和8#中間抽出來的。所以7#與8#之間的阻值是7#與9#和8#與9#阻值的總和。
此組測試值均在標準阻值范圍之內。
(2)傳感器兩個電極對地電隊的檢測
測試值是(測量管滿管條件):
R1-2是24kΩ;R1-3是24kΩ;
1#是接地端;2#,3#信號端,與電極相連。
此組測試值也在標準阻值范圍之內。
(3)傳感器勵磁線圈絕緣電阻檢測
R1-7是50KΩ ; R1-8是50kΩ; R1-9是50kΩ ;
此側試值不在標準阻值范圍之內。
下到計量井內,打開傳感器蓋子,測試其各端子之間的阻值與轉換器各端子之間的阻值相同。
仔細觀察傳感器的接線端子,發現比較潮濕。計量井的頂部有水珠,井底有許多積水,管道本身也很潮濕。此處計量井處于下坡處,遇大雨容易進水。恰好前幾日是陰雨天,分析故障應該是計量井進水了,傳感器的接線盒受潮所致。于是對接線盒進行了烘干處理。
隨之再測試阻值Rl-7、Rl-8、Rl-9均為90MΩ,符合標準阻值。此時電磁流量計顯示的瞬時流量是1810m3/h,與標準表的瞬時流量數據基本相同,已恢復正常計量。
在多年的維修工作中,對于現場維修,筆者體會到:
(1)熟悉儀表的基本原理、構造、線路圖、技術參數和各種維修方法等。維修時不要盲目的亂敲亂碰,以免擴大故障,越修越壞。
(2)要分清是外部環境還是儀表本身引起的故障。
(3)如果是儀表本身的問題,檢查拆卻儀表時,認真細心,應記錄原來的位五,以便復原。做好數據記錄,以便分析查找問題所在。
作者:電磁流量計
除非注明,否則文章均為仕樂克儀表原創。轉載請注明本文網址及版權,否則均視為侵權。
推薦資訊
- 對集流型電磁流量計進行改造提升封堵采油井2018-08-30
- 污泥流量計,測量污泥用電磁流量計2018-08-29
- 工藝操作對水煤漿電磁流量計的影響2018-08-29
- 管道雜散電流干擾對電磁流量計的影響及其排2018-08-28
- 電磁流量計現場應用淺析_安裝與使用的技巧2017-07-29
- 電磁流量計在袋填充機預先確定中的應用2016-11-12
- 電磁流量計在黃化計量罐加液系統改進中的應2017-08-30
- 基于示值誤差擬合的電磁流量計特征系數計算2017-08-16
- 自動化儀表在實現數字化油田中的應用2018-08-16
- 對電磁流量計中干擾問題的討論2017-07-23
- 電磁流量計的動態管理與安裝的計量聯系2017-05-31
- 電磁流量計在農村供水工程計量現狀問題及對2018-07-12