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如何避免干扰对电磁流量计测量的影响及解决办

作者:江苏创辉自动化仪表微购彩票网
电磁流量计各种测量干扰的解决办法,在实际应用和各种分析的基础上,我们就可以找到解决问题的途径了。

1.建议选用低频方波励磁方式的电磁流量计,尤其在交流磁场干扰较大的场合,因为低频方波励磁方式,在同步采样期间磁场处于稳定状态,流体内不存在涡流,前述的正交干扰和同相干扰在理论上等于零。因此,在进行易附着的浆液和固体混合物的测量时不会产生较大的零漂。通常低频方波励磁方式的励硫周期大都采用工频周扔的整数倍,而采样时间选用个工频周期。混进流量信号电压中的串模干扰,处于呆样时间内的干扰信号正负半周闻积相等,均值等了零,即附加的直流分量为零,不会产生误差。实际使用证明,改善了励磁方式使得仪表性能得到了提高,可以降低正交干扰、同相干扰及工频电干扰等干扰的影响,但并不能彻底克服仪表的零漂,还需采取其它措施。另外,低频方波励磁对快速变化的流量信号反应迟缓。

2。零点漂移的另一主要原因是电极上的固体附着物,因此使用中必须对电极及测量管内的脏物引起足够重视,经常清洗电极和变送器测量管。在这里我们强调一下,要用热水清洗变送器测量管,严禁用高压蒸汽吹扫,温度高的蒸汽极易损坏衬里材料。

3.连接电缆的合理敷设,可提高整个测量系统的抗于扰能力,变送器与转换器间的信号电缆要注意如下几点:
a.要使用仪裟安装说明书中规定型号的屏蔽电缆,不要随便拿其他电缆代用.b信号电缆必须与电源电缆分开敷设,避免两者并排,尤其要远离强电动力电缆
c.信号电缆接线头上屏蔽层的剥除,只要与接线端子相连够用就行,外露部分要尽量短
d信号电缆的长度越短越好,转换器要尽量靠近变送器,以减少电极对地的分布电
e.信号电缆的ZUI大长度,要根据变送器的阻抗和使用现场干扰信号的强弱来确定,在仪表使用说明书中有详细图表可供参考。
t.接地接地的目的是使变送器液体保持相同的稳定电位,以及变送器本体和液体中均无电流,有效地抑制于扰。在试车阶段我们进行了试验,证明接地是很有效的。接地时可将变送器前后法兰用跨接片(线)
连接起来,使原来流过介质的电流通过跨接片(线)短路。磷酸计量用的流量计在没接地前零漂高达7%,接地后降到1%。在没接地前,指示波动达50%,接地后即稳定下来了。必须强调,仪表一定要单独接地。因为若与其他仪表或电气装置共同接地,接地线中的漏电流对测量信号将产生串模干扰,严重时仅表无法工作。另外,接地点应远离大型用电器和动力电缆沟,避免地电流串入仪表,造成干扰源。
5仪表安装位置不要靠近泵、电机及电网,电机及动力电缆附近的地电流和空间磁场强度都较大,会影响仪表的正常运行。
6.变送器上游侧要求有5D以土的直管段长度,以保证流束呈轴对称分布,变送器上游侧的截止阀应全开使用,调节阀应安在变送器下游侧。
7。变送器测量管内要始终充满液体在管道配置上加以保证。ZUI好垂直安装,流体自下向上流动。如不得巳需从上向下流动时,应在下游装上升管,使下游侧能有足够压头。水平安装话,要避免安装在工艺管道的ZUI高部位,因为流体中的气泡将会聚集在管道的ZUI高部位。如果由于工艺配管的局限,变送器实在只能安装在工艺管道的ZUI高部位,应在变送器前安装排气阀门,定期排放气体,尤其在指示波动较大时,应经常去排放气体。洗涤液流量计即可这样处理。
8.变送器内要避免引起负压。因聚四氟乙烯等衬里材料机械拉断强度较差,只耐压,不抗拉,易产生塑性变形。在负压情况下使用易引起衬里剥落,脱离测量管。因此,在负压系统中使用时,要求操作工先开上游侧阀门,再开下游侧阀门。也要防止上下游侧阀门都关死后,管道内液体冷却收缩形成真空负压。磷铵生产线上都存在这个问题。
9.应用变化率限制器处理输出信号在测量含气泡或较多杂质的流体时,杂质或气泡易附着于电极上,引起电极表面的接触电位突变,输出信号呈现下降尖锋脉冲状
利用变化率限制器的特性,可以有效地处理好这类问题,当转换器输出信号的变化超过变化率限制器设定值时,显示仪仅在原指示值上再加上变化率限制器设定值;而当转换器输出信号的变化小于变化率限制器设定值时,显示仪在原指示值上加实际的变化值。因此可使}二次仪表(调节、指示,记录)信号明显平滑起来,如果手头没有变化率限制器可以用信号阻尼器代替,对信号的平滑效果差不多,但会造成测量信号的反应迟缓。我们在洗涤液流量计上应用了这个方法,收到了良好的效果。
 
通过以上对干扰原因的分析,对电磁流量计测量中的零漂较大、测量误差较大、指示波动较大的种种原因有了大致的了解。可以看出,正确、合理地安装使用电磁流量计,并提供良好的使用环境,是必要的。我们在生产实践中有的放矢地釆取了些措施,取得了较好的效果,有力地配合了磷铵试生产。电磁流量计作为无阻式流量计,越来越广泛地被应用于工业各部门的导电流体的流量测量。由于采用了一系列新技术(包括微处理机技术),使得电磁流量计在制造技术和测量技术上得到了迅速发展。
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