电磁流量计讲稿
电磁流量计1.工作原理1.1 传感器电磁流量计是一种应用法拉第电磁感应定律的流量计,用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量。
电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器两大部分组成。
图1为传感器工作原理图示:图1 电磁流量计工作原理示意图中: B:磁通密度,和励磁线圈中通过的双向脉冲恒定励磁电流成正比,是一常数。
D :导管内径,常数。
U E:信号电压v :导电介质的平均流速如图1所示,根据电磁感应定律,导电性液体介质在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,在与流动方向垂直的方向上产生与流速成比例的感应电势,即在信号电极上产生信号电压U E。
U=BLV U可测,B一定,L一定.U E∝ B * D * v D,B均为常数,故可计算出流速,进而计算出流量Q v :s=πR2Q v = (π/4) * D2 * v1.2 转换器工作原理通用的仪器仪表不能检测电极上感应的信号,只能由配套转换器完成。
从传感器电极输出的流量信号有以下特点:①是以介质为参考点(0V)的差动信号。
故必须把介质电位作为信号地(0V)传输到转换器。
传感器法兰和管道法兰必须“电气“连通,流量计在塑料管道等非金属管道使用时,必须加接地环或接地发兰,或传感器加接地电极。
②信号微弱。
U E∝ B * D * v D为常数;B∝In In为励磁线圈的安匝数;在一定流速下,欲增大流量信号,仅能增大磁通密度B.而B又正比于励磁电流I和励磁线圈n. 但增大励磁电流I不符合节能的原则,增加励磁线圈匝数n会使传感器变得笨重,线圈电阻的增加又影响励磁电流的恒流性能。
现在厂家通常用几百mA~几十mA的励磁电流产生0.X~0.0X mV(V=1m/s时)信号。
而电子技术和电子元件的发展使接收如此微弱的信号成为可能。
③信号内阻大。
传感器作为流量信号的电压源,其内阻R0为:1R0,传感器的信号内阻,Ω;R0=σdσ,介质电导率,S/cm ;d,电极直径,cm ,通常d=1cm.自来水:σ≈200μs/cm =2×10-4 s/cm, R0=5KΩ高档电磁流量计允许的电导率下限:σ≈5μs/cm =5×10-6 s/cm,R0=200KΩ传感器作为流量信号的电压源有如此之高的内阻,对信号的传输和接收都提出了较高的要求.④干扰多,幅度大。
如: 共摸干扰, 微分干扰等。
共摸干扰: 由静电感应引起的在两个电极上产生的大小相等,方向相同的干扰电压:a. 励磁线圈对电极存在绝缘电阻和分布电容,此分布阻抗和流体内阻构成了分压回路,两电极上就产生了励磁电压的分压值; b. 在传感器与转换器地线之间存在着接地电阻, 杂散电流在接地电阻上的压降,使两电极对转换器输入端形成电位差,即共摸干扰. 杂散电流以50Hz工频电流居多.微分干扰: 变压器效应引起的. 由一电极引线--一电极---流体内阻--另一电极--另一电极引线构成了一匝回路;而通过电极的测量管假想剖面不可能完全垂直,总有少许磁力线通过这个剖面,即通过上述一匝回路,感应出电压.此电压沿两引线传输至转换器输入端,但它并不反映流量变化,是一种干扰,并与励磁电干扰有的是外部引入的,如. 杂散电流引起的共摸干扰;有的是电磁流量计结构特点和工作原理引起的,如微分干扰.根据上述电磁流量传感器的工作原理和信号特点,电磁流量转换器的电子线路通常包含以下几部分:①抑制干扰,接收,放大,转换流量信号。
根据流量信号为差动信号,且内阻大,具有共摸干扰的特点, 输入级采用高输入阻抗,高共摸抑制比,低噪声,低飘移的运算放大器,构成差动放大输入电路。
高档的转换器可达到输入阻抗Ri=1010Ω,共模抑制比CMRR=120db。
图3 传感器内阻图3表示: 传感器可以看成具有内阻Ro的信号电压源 ,当转换器输入放大级的输入阻抗Ri>>Ro时,才能精确检测信号电压Ue。
分离型信号传输采用多重屏蔽电缆,且内层屏蔽采用屏蔽驱动技术,使内层屏蔽与芯线等电位,外层屏蔽接地以防止干扰。
如此,内层屏蔽与芯线间的分布电容对信号不分流,防止信号的衰减。
更重要的是,避免了两路信号不对称的衰减,使共摸干扰变为差动干扰.而差动干扰信号更难抑制。
如开封厂E-mag E 型转换器上标有“DS1“和“DS2“的端子,意即“屏蔽驱动“,“DRIVE SCREEN“之缩写;又因为存在微分干扰及励磁线圈电感的积分作用,每半个励磁周期的起始阶段不稳定,所以对流量信号沿每半周期的后半段取样,即所谓同步采样技术(图5)。
图5 同步采样转换器将流量信号放大转换后,在经相应的电路处理,可显示流量、总量等参数,并能输出脉冲、模拟电流等信号。
②向传感器提供励磁电流的高效恒流源。
励磁波形的改进是电磁流量计更新换代的标志之一.由原来的工频正旋波励磁发展到现在的矩形波励磁,三值波励磁,双频励磁,以至多频励磁,使功耗降低,零点稳定性提高,干扰减少,并更能适应桨液测量。
励磁电源为双向脉冲恒流源,稳定性要求较高,长期工作电流值的漂移不应超过万分之五; 而不同仪表恒流源的不一致性,可以用转换器增益系数补偿; 此为工厂系数,用户不可访问。
③智能化的转换器一般还包括:a.对信号进行智能化的处理,转换和显示,如自诊断,自动增益控制,自稳零,自动剔除粗大误差等。
b.提供智能化的操作界面:参数设臵,输出信号智能化-----不用多个电位器,开关等,用几个按键,磁键设臵所有参数,选择范围宽。
磁键设臵可以不开盖,适于防爆仪表现场带电操作。
图6 E-mag E智能转换器c.数字通讯-----RS232,RS485, HART , PROFIBUS等。
图7 E-mag E转换器的RS232通讯接口下面是E-mag E型电磁流量转换器的框图,具有一定的代表性:输入部分的局部放大图:图8 E-mag E型电磁流量转换器的框图转换器采用新颖励磁方式,使得流量计具有优越的零点稳定性和测量精确度。
转换器向传感器提供精确的、频率可变的、双向恒流驱动电流,以驱动传感器励磁线圈。
本身工作频率由单片机计算机控,不受电源频率变化的影响。
励磁电路在磁场倒向时由能量恢复系统提供一个高的反向电压,加速克服反向时的磁场阻力,降低功耗。
流经流量计的流量在传感器电极上产生一个微弱的差分信号,输入至转换器的测量系统。
经高输入阻抗放大器放大、滤波和自动零点调整及增益控制后,再经高性能、高精度SVFC转换,将模拟信号转换为数字量。
单片机计算机将数字信号采样后,计算出流速以及期望得到的各测量值、模拟输出、脉冲输出值等。
LCD液晶显示器显示各测量值。
2.电磁流量计的特点根据上述电磁流量计的工作原理和结构特点,可以看出:电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞,适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
电磁流量计不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。
电磁流量计所测得的体积流量,实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率(只要在某阈值以上)变化明显的影响。
与其他大部分流量仪表相比,前置直管段要求较低。
测量范围度大,可选流量范围宽。
满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定,有些可达15m/s。
智能仪表在出厂标定后,可在现场根据需要扩大和缩小流量范围,不必取下再作离线实流标定。
仪表输出本质上是线性的。
电磁流量计的口径范围比其他品种流量仪表宽,从几毫米到3m (图9)。
可测正反双向流量,也可测脉动流量,只要脉动频率低于激磁频率很多。
图9 开封仪表厂生产的2600mm电磁流量计易于选择与流体接触件的材料品种,即电极材料,衬里材料和接地法兰材料,可应用于腐蚀性及具有一定磨蚀型流体。
电磁流量计不能测量电导率低于5μs/cm的液体,如石油制品, 有机溶剂等。
不能测量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体。
3. 电磁流量计的技术数据厂家在说明书和选型样本中有详细叙述,下面仅选几项解释。
3.1 产品技术标准我国的产品标准是JB/T9248-1999《电磁流量计》,JB/T57196-1999《电磁流量计产品质量分等》开封仪表厂执行该标准及其他相关标准。
3.2精确度精度高的电磁流量计基本误差为(±0.2%~±0.5%)R,精度低的则为(±1%~±2.5%)FS。
后跟R的是用仪表的示值误差除以被测量约定真值,并以的百分数表示的基本误差限,也称相对误差;后跟FS的是用仪表的示值误差除以范围上限值,并以的百分数表示的基本误差限, 也称引用误差。
比较正规的制造厂都有自己受控的产品实流校验规程,如开封仪表有限公司规程规定,0.3级的流量计其测量精度为±0.3%R,在参比工作条件下,流量计实流校验测量精度控制在±0.28% R内,优于行业标准。
测量精度可用误差曲线直观地表示,制造厂给出的误差曲线表示流量计在其测量范围内线性度变化的趋势,与给出的精确度指标是相对应的。
以开封仪表厂的DN15~DN600电磁流量计为例:(见图10)图10 误差曲线精确度为:示值的±0.3%(流速≥ 1m/s);或±3 mm/s (流速 < 1m/s)。
显然,曲线在1 mm/s处存在一拐点,当流速小于1m/s时,误差用±3 mm/s的测速误差表示,如折算成相对误差,则随流速的减小而增大,如:在0.5m/s时,流量计允许±0.6%R的误差;在0.3 m/s时,流量计允许±1.0%R的误差。
故在小流速(< 1m/s)时,用相对误差或引用误差表示的基本误差是一个变数;而用测速误差则可以简洁地用一常数表示。
此种表示方法符合国家标准GB/T 13283-91的规定,称为“示值误差”,同时也是国内外知名厂商的惯例。
如ROSEMOUNT的8700系列,在低流速时的误差提为±0.005ft/s或0.015ft/s。
电磁流量计制造厂所给出的流量计精度与误差曲线均指参比工作条件下的技术指标,用户应注意到与实际应用工况条件是有所区别的。
按行业标准规定的参比工作条件是:环境温度:20℃±2℃;相对湿度:60%~70%;供电电源:额定电压±1%;安装条件:上游直管段长度>10D;下游直管段长度>5D;预热时间:>15min。
流量计在工况条件下,因各种因素的影响,测量精度可能与制造厂在参比条件下给出的实流校验精度有所区别。
如按照行业标准,温度每变化10℃,输出变化不应大于仪表基本误差限的1/2,当温度变化20℃时,精度±0.3%的仪表可允许再有±0.3%的附加误差。
电磁流量计讲义
而使用其最大允许误差表示,且还应在最大允许误差后标注FS,如±0.5%FS。
3、误差表示方法和选取原则在一台流量计的一次检定中,应按照准确度等级和引用误差之中的一种给出流量计误差表示方法;对于使用相对示值误差和引用误差组合表示误差的流量计,一次检定中也应统一使用一种方法表示其误差。
4、重复性流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的1/3。
特点测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。
测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。
由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。
传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。
转换器采用国际最新最先进的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。
点击中文显示LCD,显示累积流量,瞬时流量、流速、流量百分比等。
双向测量系统,可测正向流量、反向流量。
采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时候内保持稳定。
电磁流量计分类:分体型电磁流量计,一体型电磁流量计分体型电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。
分体型电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。
分体型电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。
性能特点仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。
电磁流量计基础知识讲解
电磁流量计基础知识讲解Electromagnetic flow meters, also known as magmeters, are commonly used in industries to measure the flow rate of conductive fluids. These meters work on the principle of Faraday's Law of electromagnetic induction. When a conductive fluid flows through a magnetic field created by the meter, a voltage is induced across the fluid, which is proportional to the flow rate.电磁流量计,也被称为磁流量计,在工业中被广泛应用来测量导电液体的流量。
这种仪表工作原理是基于法拉第电磁感应定律。
当导电液体通过仪表产生的磁场流动时,在液体中产生一个电压,该电压与流速成正比。
One of the key advantages of electromagnetic flow meters is their ability to measure the flow of fluids with high accuracy, regardless of the fluid's properties such as viscosity, density, temperature, or pressure. This makes them suitable for a wide range of applications in various industries, including water treatment, chemical processing, and food and beverage production.电磁流量计的一个关键优点是其能够高精度地测量各种流体的流量,无论流体的性质如粘度、密度、温度或压力如何。
迪元电磁流量计知识讲座(二)
迪元电磁流量计知识讲座(⼆)六. 选⽤考虑要点(1)应⽤概况 电磁流量计应⽤领域⼴泛。
⼤⼝径仪表较多应⽤于给排⽔⼯程。
中⼩⼝径常⽤于固液双相等难测流体或⾼要求场所,如测量造纸⼯业纸浆液和⿊液、有⾊冶⾦业的矿浆、选煤⼚的煤浆、化学⼯业的强腐蚀液以及钢铁⼯业⾼炉风⼝冷却⽔控制和监漏,长距离管道煤的⽔⼒输送的流量测量和控制。
⼩⼝径、微⼩⼝径常⽤于医药⼯业、⾷品⼯业、⽣物⼯程等有卫⽣要求的场所。
(2)精度等级和功能 市场上通⽤型电磁流量计的性能有较⼤差别,有些精度⾼、功能多,有些精度低、功能简单。
精度⾼的仪表基本误差为(±0.5%~±1%)R,精度低的仪表则为(±1.5%~±2.5%)FS,两者价格相差1~2倍。
,因此测量精度要求不很⾼的场所(例如⾮贸易核算仅以控制为⽬的,只要求⾼可靠性和优良重复性的场所)选⽤⾼精度仪表在经济上是不合算的。
有些型号仪表有更⾼的精确度,如浙江迪元仪表有限公司有⾼精度的电磁流量计基本误差为(±0.3%)R, 市场上电磁流量计的功能差别也很⼤,简单的就只是测量单向流量,只输出模拟信号带动后位仪表;多功能仪表有测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源切断报警、⼩信号切除、流量显⽰和总量计算、⾃动核对和故障⾃诊断、与上位机通信和运动组态等。
有些型号仪表的串⾏数字通信功能可选多种通信接⼝和专⽤芯⽚(ASIC),以连接HART协议系统、PROFTBUS、Modbus、CONFIG、FF现场总线等。
(3)流速、满度流量、范围度和⼝径 选定仪表⼝径不⼀定与管径相同,应视流量⽽定。
流程⼯业输送⽔等粘度不同的液体,管道流速⼀般是经济流速1.5~3m/s。
电磁流量计⽤在这样的管道上,传感器⼝径与管径相同即可。
电磁流量计满度流量时液体流速可在1~10m/s范围内选⽤,范围是⽐较宽的。
上限流速在原理上是不受限制的,然⽽通常建议不超过5m/s,除⾮衬⾥材料能承受液流冲刷,实际应⽤很少超过7m/s,超过10m/s则更为罕见。
电磁流量计培训讲稿(课件)
感性认识
分体型
一体型
法兰安装
夹持安装
E+H电磁流量计
日本山武电磁流量计
西门子电磁流量计
科隆电磁流量计
电磁流量计变送器部分
电磁流量计变送器部分
电磁流量计传感器部分
电磁流量计
Promag 产品类型
53 23 50
H
P
W
H型 食品及饮料 制药
P型 化工 食品及饮料
流量计一览表
差压式流量计——孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计、 楔形流量计、弯管流量计
容积式流量计——椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板式流量计 浮子流量计 ——玻璃锥形、金属锥形流量计 速度式流量计——涡轮流量计、电磁流量计、旋涡流量计 超声波流量计——单声道、多声道 科里奥利流量计 热式质量流量计 磁共振流量计
3.差压式流量计
差压式流量计由一次装置和二次装置组 成.一次装置称流量测量元件,它安装 在被测流体的管道中,产生与流量(流速) 成比例的压力差,供二次装置进行流量 显示。二次装置称显示仪表。它接收测 量元件产生的差压信号,并将其转换为 相应的流量进行显示.
差压流量计的一次装置常为节流装置或 动压测定装置(皮托管、均速管等)。二 次装置为各种机械式、电子式、组合式 差压计配以流量显示仪表.差压计的差 压敏感元件多为弹性元件。由于差压和 流量呈平方根关系,故流量显示仪表都 配有开平方装置,以使流量刻度线性化。 多数仪表还设有流量积算装置,以显示 累积流量,以便经济核算。
2.叶轮式流量计
叶轮式流量计的工作原理是将叶轮置 于被测流体中,受流体流动的冲击而 旋转,以叶轮旋转的快慢来反映流量 的大小。 典型的叶轮式流量计是水表和涡轮流 量计,其结构可以是机械传动输出式 或电脉冲输出式。
电磁流量计讲稿(DOC)
电磁流量计1.工作原理1.1 传感器电磁流量计是一种应用法拉第电磁感应定律的流量计,用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量。
电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器两大部分组成。
图1为传感器工作原理图示:图1 电磁流量计工作原理示意图中: B:磁通密度,和励磁线圈中通过的双向脉冲恒定励磁电流成正比,是一常数。
D :导管内径,常数。
U E:信号电压v :导电介质的平均流速如图1所示,根据电磁感应定律,导电性液体介质在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,在与流动方向垂直的方向上产生与流速成比例的感应电势,即在信号电极上产生信号电压U E。
U=BLV U可测,B一定,L一定.U E∝ B * D * v D,B均为常数,故可计算出流速,进而计算出流量Q v :s=πR2Q v = (π/4) * D2 * v1.2 转换器工作原理通用的仪器仪表不能检测电极上感应的信号,只能由配套转换器完成。
从传感器电极输出的流量信号有以下特点:①是以介质为参考点(0V)的差动信号。
故必须把介质电位作为信号地(0V)传输到转换器。
传感器法兰和管道法兰必须“电气“连通,流量计在塑料管道等非金属管道使用时,必须加接地环或接地发兰,或传感器加接地电极。
②信号微弱。
U E∝ B * D * v D为常数;B∝In In为励磁线圈的安匝数;在一定流速下,欲增大流量信号,仅能增大磁通密度B.而B又正比于励磁电流I和励磁线圈n. 但增大励磁电流I不符合节能的原则,增加励磁线圈匝数n会使传感器变得笨重,线圈电阻的增加又影响励磁电流的恒流性能。
现在厂家通常用几百mA~几十mA的励磁电流产生0.X~0.0X mV(V=1m/s时)信号。
而电子技术和电子元件的发展使接收如此微弱的信号成为可能。
③信号内阻大。
传感器作为流量信号的电压源,其内阻R0为:1R0,传感器的信号内阻,Ω;R0=σdσ,介质电导率,S/cm ;d,电极直径,cm ,通常d=1cm.自来水:σ≈200μs/cm =2×10-4 s/cm, R0=5KΩ高档电磁流量计允许的电导率下限:σ≈5μs/cm =5×10-6 s/cm,R0=200KΩ传感器作为流量信号的电压源有如此之高的内阻,对信号的传输和接收都提出了较高的要求.④干扰多,幅度大。
电磁流量计通用课件
接通电源后,等待流量计自检完成,然后 根据实际需要设置相关参数,如流量单位 、管道直径等。
运行监控
关机操作
在流量计运行过程中,应实时监控流量计 的读数和状态,确保其正常工作。
完成测量后,先关闭流量计的电源,然后 断开电源线。
常见故障排除
无流量信号 读数不稳定
零点漂移 通讯故障
可能原因是传感器未正确安装或损坏,需要检查传感器是否松 动或损坏,并重新安装或更换。
根据不同行业和工况需求,提供定制化的电磁流 量计解决方案。
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质。
检查线缆连接
定期检查传感器和变送器之间 的线缆连接是否牢固,如有松 动应及时紧固。
定期校准
根据流量计的使用情况,定期 进行校准,以确保其测量准确 度。
防雷保护
在雷电多发地区,应采取防雷 措施,如安装避雷器等,以保
护流量计免受雷电损坏。
CHAPTER 05
电磁流量计的选型与参数
选型依据与原则
根据测量介质特性选择
CHAPTER 06
电磁流量计的发展趋势与展望
技术创新与改进
传感器技术的升级
采用新型材料和工艺,提 高传感器的灵敏度和稳定 性。
智能化与远程控制
集成数据处理、通信和远 程控制功能,实现远程监 控和自动控制。
多参数测量
开发能够同时测量多种参 数的电磁流量计,提高测 量效率和精度。
应用领域的拓展
环保监测
数据比对
在进行校准时,需要将流量计 的测量结果与实际流量进行比 对,以评估流量计的性能。
定期维护与保养
为了保持流量计的准确性和稳 定性,需要定期对其进行维护
和保养。
CHAPTER 04
《电磁流量计》课件
安装高度
根据管道直径和流体特性 ,确定流量计的安装高度 。
接地措施
确保流量计有良好的接地 ,以保障安全。
使用和维护
定期检查
数据记录与报告
定期检查流量计的外观、接线和密封 性,确保正常工作。
记录流量计的读数和运行状态,定期 生成报告。
清洗和保养
根据需要,对流量计进行清洗和保养 ,保持其性能。
安全措施
技术创新和改进
传感器技术
提高传感器的精度和稳定性,实 现更快速、更准确的测量。
数据分析技术
利用人工智能和大数据技术对流 量数据进行深度挖掘和分析,提
高数据处理效率和准确性。
无线通信技术
实现远程监控和数据传输,提高 电磁流量计的便捷性和实时性。
市场前景和竞争格局
市场需求
随着工业自动化的快速发展,电磁流量计的市场需求不断增长,尤其在石油、化工、水处理等领域具有广泛应用 。
采用环保材料和低能耗设计,减少对环境的影响 ,符合可持续发展的要求。
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THANKS
易于维护
结构简单,安装方便,日常维 护工作量较小,降低了运营成
本。
缺点
01
02
03
成本较高
相较于一些其他类型的流 量计,电磁流量计的成本 较高。
需要电源
需要外部电源供电,不能 在无电源环境下工作。
对管道材质有要求
对于一些导磁性较差的管 道材质,如塑料、橡胶等 ,电磁流量计可能无法正 常工作。
应用领域
防爆防雷
在有爆炸和雷击风险的环境中, 采取相应的防爆和防雷措施。
限流与降压
在流量计前安装限流阀和降压阀, 以保护流量计不受过大压力和流速 的冲击。
电磁流量计培训课件
2010年8月17
电磁流量计的基本原理 电磁流量计使用条件和安装规范 电磁流量计的常见故障 电磁流量故障判断步骤
一、电磁流量计的基本原理 法拉第电磁感应定律,当导体在磁场 法拉第电磁感应定律 当导体在磁场 切割磁力线时,导体便会产生电动势; 切割磁力线时,导体便会产生电动势; E=KBLV其中 代表磁场强度;L代表 其中B代表磁场强度 其中 代表磁场强度; 代表 导体的有效长度; 代表导体的有效 导体的有效长度;V代表导体的有效 速度,K表示一个常数 表示一个常数; 速度 表示一个常数;
电磁流量计重要参数的设置
• 1)管道内径:直接影响流量因为流量是均速和管道截面积的乘 管道内径: 管道内径 所以此量特别重要。 机,所以此量特别重要。 • 2)流量方向设置:速度是有方向的,而感应电动势和流体切割 流量方向设置: 流量方向设置 速度是有方向的, 磁感应的方向密切相关,当速度设置方向相反时, 磁感应的方向密切相关,当速度设置方向相反时,就会测得负 的感应电动势,如果不改变设置, 的感应电动势,如果不改变设置,此时的无法处理感应电动势 流量显示即为0; ,流量显示即为 ;
4)传感器内壁附着层 传感器内壁附着层 由于电磁流量计常用来测量脏污流体,运行一段时间后, 由于电磁流量计常用来测量脏污流体,运行一段时间后,常会在传感器内壁积聚 附着层,若附着物为绝缘层,则电极回路将出现断路; 附着层,若附着物为绝缘层,则电极回路将出现断路;若附着层电导率显著高于 流体电导率,则电极回路将出现短路,仪表也不能正常工作。所以, 流体电导率,则电极回路将出现短路,仪表也不能正常工作。所以,应及时清除 电磁流量计测量管内的附着结垢层。 电磁流量计测量管内的附着结垢层。 5)雷电打击 雷电打击 雷击容易在仪表线路中感应出高电压和浪涌电流,使仪表损坏。 雷击容易在仪表线路中感应出高电压和浪涌电流,使仪表损坏。它主要通过电源 线或励磁线圈或传感器与转换器之间的流量信号线等途径引入, 线或励磁线圈或传感器与转换器之间的流量信号线等途径引入,尤其是从控制室 电源线引入占绝大部分。 电源线引入占绝大部分。 6)环境条件变化 环境条件变化 在调试期间由于环境条件尚好(例如没有干扰源 流量计工作正常, 例如没有干扰源), 在调试期间由于环境条件尚好 例如没有干扰源 ,流量计工作正常,此时往往容 易疏忽安装条件(例如接地并不怎么良好 在这种情况下,一旦环境条件变化, 例如接地并不怎么良好)。 易疏忽安装条件 例如接地并不怎么良好 。在这种情况下,一旦环境条件变化, 运行期间出现新的干扰源(如在流量计附近管道上进行电焊 如在流量计附近管道上进行电焊, 运行期间出现新的干扰源 如在流量计附近管道上进行电焊,附近安装上大型变压 器等),就会干扰仪表的正常工作,流量计的输出信号就会出现波动。 器等 ,就会干扰仪表的正常工作,流量计的输出信号就会出现波动。
电磁流量计讲课教案
• (2)应尽可能避免安装在周围环境温度过高的地 方。一体型结构的电磁流量计还受制于电子元器 件环境温度,要低些。
• (3)安装传感器的管道上应无较强的漏电流,应 尽可能地远离有强电磁场的设备,如大机电、大 变压器等,以免引起电磁场干扰;
的作用,有利于提高测量精度。 在量程Q已确定的条
件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,
其值由下式计算: Q=πD2V/4 Q:流量(㎡/h) D:
管道内径 V:流速(m/h) 电磁流量计的量程Q应大
于预计的最大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满
量程刻度的50%为宜
传感器安装环境的选择
• (4)安装传感器的管道或地面不应有强烈的震动, 特别是一体型仪表;
电磁流量计的主要优点
• 1)电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部 件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通 过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运 行能耗最低的流量仪表之一。
• 2)可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的 流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被测 流体接触的只是测量管内衬和电极,其材料可根据被测流 体的性质来选择。
• 3)电磁流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中, 它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范 围)的影响。因此,电磁流量计只需经水标定后,就可心 用来测量其它导电性液体的流量。
• 4)电磁流量计的输出只与被测介质的平均流速成正比, 而与对称分布下的流动状态(层流或湍流)无关。所以电 磁流量计的量程范围极宽,其测量范围度可达100:1,有 的甚至达1000:1的可运行流量范围。
E+H电磁流量计 ppt课件
安装和操作 - 安装建议3:接地
对于金属接地的管道,仪表的接地端直接 连到管道上即可。
对于金属非接地的或带衬里的金属管 道,仪表与管道的配对法兰连接,然 后用金属线将管道法兰接地。
对于非金属的管道,仪表与管道之间安装 接地环,并将两个环连接起来,然后用金 属线将接地环接地。
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安装和操作 - 仪表接线
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电磁流量计故障检查和分析
一般采用的检查手段或方法及其检查内容:
检查首先从显示仪表工作是否正常开始, 逆流量信号传送的方向进行。用模拟信号器测 试转换器,以判断故障发生在转换器及其后位 仪表还是在转换器的上位传感器发生的。若是 转换器故障,如有条件可方便地借用转换器或 转换器内线路板作替代法调试;若是传感器故 障需要试调换时,因必须停止运行,关闭管道 系统,因涉及面广,常不易办到。特别是大口 径流量传感器,试换工程量大,通常只有在作 完其他各项检查,最后才下决心,卸下管道检 查传感器测量管内部状况或调换。
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电磁流量计故障检查和分析
1 无流量信号;
无流量信号输出大体上可归纳为5个方面故障 原因,它们是
(1)电源未通等电源方面故障; (2)连接电缆(激磁回路,信号回路)系统方 面故障;
(3)液体流动状况方面故障; (4)传感器零部件损坏或测量内壁附着层引 起等方面的故障;
(5)转换器元器件损坏方面的故障。
(3)外界杂散电流等电、磁干扰;
(4)液体物性方面(如液体电导率不均匀或含有较多
变颗粒/纤维的浆液等)的pp原t课件因;
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电磁流量计故障检查和分析
1、流动本身的波动(或脉动)
若流动本身波动,仪表输出晃动则是如实反映波动 状况。检查方法可在使用现场向操作人员和流程工艺人 员询问或巡视有否波动源。管系流动波动(或脉动)的O EMPTY PIPE DET. 空管检测ON MEASURING MODE 测量模式STANDARD
