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總的來說,形成電磁流量計誤差的主要影響要素能夠分為三類:待測液影響,選型不當和干擾。
待測液影響
1.待測液體中含有氣泡
這算是一種常見現象,有外界吸入的也有內部液體溶解所致,但電磁流量計是辨別不出液體還是氣泡的,所以將其一并計算丈量就會產生誤差。
2.待測液體非滿管
能夠說,非滿管是含有氣泡的一種極端狀況,既是管內液體未滿,頂部又含有大量氣泡,假如液體還沒沒過電極,那丈量結果就會大打折扣。這當屬工程設計之誤。
3.待測液體電導率猛烈變化
待測液體電導率較大時,會引發顯現數值的較大動搖,若問題非常嚴重,則控制系統很難完成正常的運作;而待測液體電導率過低時,電極很難完成正常輸出,假如操作中待測液體電導率處于下限值以下范圍,那么電磁流量計就很難正常發揮作用。
針對這些狀況,首先,要立足實踐需求,分離相關規范和請求,停止電磁流量計類型的選擇;其次,裝置反響器或直管段,以保證物料的充沛混合,推進化學反響的順利完成;再次,重新停止流量計類型的甄選。
4.導電堆積層短路效應
某柴油機廠工具車間電解切削工藝實驗安裝上,用DN80mm儀表丈量和控制飽和食鹽電解液流量以獲取切削效率。起初該儀表運轉正常,連續運用2個月后,感到流量顯現值越來越小,直到流量信號接近為零。
由于導電物質是逐步堆積,流量信號呈現短路現象。本類毛病通常不會呈現在調試期,而要運轉一段時期后才顯顯露來。
5.液體電導率超越丈量允許范圍
上海某化工(冶煉)廠用20余臺哈氏合金B電極電磁流量計丈量濃度較高的鹽酸溶液,呈現輸出信號不穩的晃動現象。現場檢查確認儀表正常,也掃除了會產生輸出晃動的其他干擾緣由。
但是在多處其他用戶用哈氏合金B電極儀表丈量鹽酸時運轉良好。由于電極的輸出阻抗是由被測液體電導率和電極大小決議的,所以當電導率低于下限值時,儀器不能正常工作,示值呈現晃動現象。
6.空間電磁波干擾
普通來說,假如傳感器與轉換器間的電纜較長且四周有強電磁干擾,則電纜可能引入干擾信號,構成共模干擾,形成顯現失真、非線性或大幅晃動。
選型不當
1.待測液體流速
電磁流量計可測的流速范圍普通為0.5~10m/s,經濟流速范圍為1.5~3m/s。實踐運用時要依據待測流量大小及電磁流量計可測流速范圍來肯定丈量管內徑。
2.電極及襯里資料選擇
電極及襯里資料直接與待測液體接觸,應依據待測液體的特性(如腐蝕性、磨蝕性等)及工作溫度選擇電極及襯里資料,如選擇不當,則會形成附著速度快、腐蝕、結垢、磨損、襯里變形等問題,進而產生丈量誤差。
3.勵磁穩定性
電磁流量計的勵磁方式有直流勵磁、交流正弦波勵磁和雙頻矩形波勵磁等,直流勵磁容易產生電極極化和直流干擾問題,交流正弦勵磁容易惹起零點變動,而雙頻矩形波勵磁既有低頻矩形波勵磁的零點穩定性,又有高頻矩形波勵磁對流體噪聲較強的抑止才能,是一種較理想的勵磁方式。
實踐應用時,應盡量保證電源電壓和頻率的穩定,以確保磁場強度恒定,減小由于磁場強度變化惹起的丈量誤差。
4.混合相流體丈量
用電磁流量計丈量液固混合相流體(如含泥沙的水)的流量時,假如選用由單相液體校準的電磁流量計,則會產生丈量誤差,此時應選擇不會惹起液固相別離的直管段處裝置傳感器。
干擾影響
1.空間電磁干擾
轉換器與傳感器問的電纜線較長,在較強電磁環境下,很易遭到干擾,從而引發儀器丈量值呈現非線性狀況,很難正常顯現。針對這種狀況,首先,引入屏蔽措施,可在接地鋼管內停止電纜的單獨引入,并運用達標的屏蔽電纜;其次,合理縮短電纜長度;再次,與強磁場堅持較遠間隔。
2.銜接電纜問題
電磁流量應用的本質是借助特定的電纜,完成轉換器與傳感器的銜接,構成完好的系統,因而導體的橫截面積、電容、電纜場地等都會產生不良影響。針對該狀況,首先,要保證電纜型號滿足請求,完成末端的有效銜接,避免呈現中間接頭現象;其次,控制長度范圍,通常越短越好。
3.接地問題
因傳感器的輸出信號很小,通常只需幾毫伏,為了進步抗干擾才能,傳感器的零電位必需單獨牢靠接地,且傳感器輸出信號接地點應與被測流體電氣銜接。傳感器的接地電阻應小于10Ω,在銜接傳感器的管道內涂有絕緣層或采用非金屬管道時,傳感器兩側應裝置接地環,并牢靠接地,以使流體接地,流體電位與地電位相同。
4.電極和勵磁線圈對稱點裝置點振動
電磁流量計的勵磁線圈和電極需保證對稱,一旦不對稱,消費過程中偏向就會引發,丈量結果很難保證精確。另外,裝置地點需到達較高的防振動規范,否則無法保證丈量數值的精準性,以至誘發儀表的不正常工作。
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