WEBER 熱檢 1242.43V L100S102
WEBER 流量計 3205.30/20 Output : 4-20 mA Measuring Range : 0-20 m/s
WEBER 傳感器 2610.31
WEBER 熱金屬檢測器 ROTA-SONDE DC4030-L 24VDC 外接電源24V,低溫度230℃和400℃二檔(可調)遮光罩(可調整掃描角度)
WEBER 制動器氣缸 LD27-80/40-517-CWC-000
WEBER 備件 Proxi Captor 2610.30 精度:1mm DC24V 10m電纜4~20mA;油缸行程 85mm
WEBER 流量開關 4120.13
WEBER 熱金屬檢測儀 1345.43VL100S100
WEBER 備件 3201.03NMA
WEBER 備件 NH 00 C KTF 100
WEBER 旋轉支架 768901
WEBER 流量開關 4120.3 流量開關
WEBER 彈簧 109991 0.32x/6.5D-039
WEBER 振動傳感器 BAS02ATEX1057 德國韋伯
WEBER 熱金屬檢測器 1342.43V L100S100/S110/650C
WEBER 熱金屬檢測器 FotoCaptor 1342.43V.L100S100;650degree.CN-GS 24V
WEBER 接線盒 1307.43 S110
WEBER 熱金屬檢測儀 1345.43VL100S100
WEBER 備件 NH00CKTF100
WEBER 金屬檢測儀 FOTO-CAPTOR S110 1307.43
WEBER 電器件 1307.43
WEBER 配件 NH000 80A
WEBER 備件 NH2 LP MR 315A gG
WEBER 熱金屬檢測儀 HMD-0010-4Z1
WEBER 配件 1307.43 S110/650℃
WEBER 傳感器 WN123462
WEBER 備件 124024
WEBER 熱金屬檢測儀 1345.43VL100S100
WEBER 熱金屬檢測器 1003HSLL
WEBER 熱金屬檢測器 4120.13
WEBER 熔絲 20X5 5A
WEBER 熱金屬檢測器 10043v hsll s100
WEBER 熔斷器 D型熔斷器 35A gG/gL
WEBER 氣動馬達 346-330-7-SA10
WEBER 電器件 I215.95-HTF-X
WEBER 螺絲刀 464034 (1121410)
WEBER 整套 1307.14MH6+1003HSLL+1033
WEBER 流量計 3201.03
WEBER 熱金屬檢測器 10043v hsll s100
WEBER 傳感器 4120.13 S125 24VDC
WEBER 熱檢 1342.43V L100 S100
WEBER 斷路器 T11-218-R-2.0-0393
WEBER 熱金屬檢測器 1342.43VL100
WEBER 熔斷器 NH1C KTF 160A 500V 120KA
WEBER 空氣壓力傳感器 3201.03
WEBER 傳感器 Foto captor 1242.43V L100 S102
WEBER 熔絲 NH00 GG 125A 500V 120KA
WEBER 傳感器 WN123462
WEBER D型熔芯 DTII25A 25 A 500V
WEBER 支架 1342.43VL100S100/S110650℃
WEBER 熔芯 1422004
WEBER 備件 NH 00 C KTF 100
WEBER 備件 3201.03NMA
WEBER 熔芯 1422008
WEBER 鏈輪 16B-1 Z=19 42086
WEBER 熱金屬檢測器 1342.43VL100S100/S110/650℃
WEBER 熱金屬檢測器 1003KLL
WEBER 連接線 1045/5m
WEBER 光纜 1045/5M
WEBER 熱金屬檢測器 1242.43VL100S102 350 degreeCN-GS24V 含保護套等全套附件
WEBER 熱金屬檢測器 1342.43V.L100S102.650degree.CN-GS.24V
WEBER 備件 3201.03NMA
WEBER 熔絲 20X5 3.15A
WEBER 保險絲 NH000 KTF M25A
WEBER 備件 575393
WEBER 熱金屬檢測器 10043v hsll s100
WEBER 熱金屬檢測器 4120.13
WEBER US焊機 35KHZ1000W 35/100 DIN-RAIL
WEBER O型圈 100150 10x2 NBR/N674-70#6-003
WEBER 檢測器 346-330-7SA10
WEBER 備件 999100
WEBER 備件 346-330-7-SA10
WEBER 鏈輪 08B-1 Z=25 Bohrung3 10261
WEBER 熱金屬檢測器 4120.13
WEBER 彈簧 131433 0.75X1/15.5#85637
WEBER 熱金屬檢測儀 FD-HMD300-R1-C2
WEBER 位置傳感器(position sensor) Analog proxi-captor 2610.30/24VDC
WEBER 點式熱檢安裝支架 FOTO_CAPTOR_K768901
WEBER 激光檢測光柵 GWR0808PS/OS2
WEBER 振動傳感器 BAS02ATEX1057 德國韋伯
WEBER 熱金屬檢測器 1342.43 VL100 S100 S110 650度 帶10米線纜
WEBER 傳感器 2610.30
WEBER 備件 NH1 KTF MK 250A gG
WEBER 旋轉支架 768901
WEBER 熔斷器 NH00C-660V 0636-22 269-2
WEBER 熔絲 10.3X38 2A
WEBER 熱金屬檢測器 4120.13
WEBER 熱金屬傳感器 1242.43VL100 S102
WEBER 備件 1307.43 S110
WEBER 備件 104782
WEBER 壓力傳感器 K-2622
WEBER 備件 type:ANALOG PROXI-CAPTOR 2610
WEBER 熔斷器 NH 00 C KTF 50
WEBER 備件 WBV414S01-0.5 0-100V 4-20MA
WEBER 熱金屬檢測器 10043v hsll s100
WEBER 備件 121640
WEBER Cable 12OusableandFibreOpticCable Type1042
WEBER 備件 NHOOO KTF M25A
WEBER 主變冷卻水流量計 flow captor 4120.41M S125 BSP
WEBER 風量檢測計 3201.03NMA 24VDC
WEBER 備件 768901
WEBER 扭矩測試儀 MR30
WEBER 快熔 1A 10*38 1421001
WEBER 備件 TYPE 26103
WEBER 備件 1411.41 F22453
WEBER 熔絲 NH1 GG 250A 500V 120KA
WEBER 傳感器 2610.30
WEBER SENSORS TYPE 4115.30
WEBER 流量計 3205.30/20 流速范圍0-20米/秒
WEBER 電器件 4120.40M
WEBER analog proxi-captor 2610.30
WEBER 鋼球 100055 ISO3290/RB-3/G20
WEBER 接近開關 Proxi Captor2610.30 DC24V
WEBER US焊機 35KHZ1000W 35/100 DIN-RAIL
WEBER 熱金屬檢測器 1342.43VL100
WEBER analog proxi-captor 2610.30
WEBER 備件 101571
WEBER 螺釘槍槍嘴 K7.5-8.5/S3.5 23.5 24.5 528216
WEBER 熱檢 4120.41M S125 BSP
WEBER 備件 466941
WEBER 螺釘槍批頭 200783
WEBER 流量開關 4120.13
WEBER 流量開關 4120.13
WEBER 傳感器 T532(001920014)
WEBER 倒帶 32907246
WEBER 電壓變送器 VPTRD-V/D-1 SER NO:04128355
WEBER 冷金屬檢測器 PP2441QS/308/153 24VDC/E2/Z3
WEBER 熱金屬檢測器 FotoCaptor 1242.43V,L100S102 量程3050-1600
WEBER 傳感器 WN123462
1.在使用電磁流量計之前,要先用標準的PH值溶液來標定電磁流量計。標定之后在操作之前,大家一定要注意先用蒸餾水把電磁流量計的電極清洗一遍,然后再用測液清洗再一次清洗電極。
2.如果不使用電磁流量計,要取下電磁流量計電極的時候,大家要注意不要讓電極的觸感器與硬物碰撞了,否則只要是出現損傷都會影響到電極的使用的。
3.使用電磁流量計結束之后,大家要把電磁流量計的電極套給套上,里面少放一些飽和溶液,只要保證電極的球泡是濕潤的就可以了,但是記住不要放在蒸餾水中浸泡。
4.平常要注意電極保持干凈,不要讓它的兩邊輸出出現了短路的情況,不然的話會使得測量不準確,影響電磁流量計的使用的。
其實,維護電磁流量計電極的方法還有很多,大家在使用過程中要多加注意,不要因為自己一點小小的疏忽造成了電磁流量計日后無法正常使用。
故障分析
1.調試期故障
調試期故障一般出現在儀表安裝調試階段,一經排除,在以后相同條件下不會再出現。常見的調試期故障通常由安裝不妥、環境干擾以及流體特性影響等原因引起。
1. 安裝方面
通常是電磁流量傳感器安裝位置不正確引起的故障,常見的如將傳感器安裝在易積聚氣體的管系高點;或安裝在自上而下的垂直管上,可能出現排空;或傳感器后無背壓,流體直接排入大氣而形成測量管內非滿管。
1. 環境方面
通常主要是管道雜散電流干擾,空間強電磁波干擾,大型電機磁場干擾等。管道雜散電流干擾通常采取良好的單獨接地保護就可獲得滿意結果,但如遇到強大的雜散電流(如電解車間管道,有時在兩電極上感應的交流電勢峰值Vpp可高達1V),尚需采取另外措施和流量傳感器與管道絕緣等。空間電磁波干擾一般經信號電纜引入,通常采用單層或多層屏蔽予以保護。
1. 流體方面
被測液體中含有均勻分布的微小氣泡通常不影響電磁流量計的正常工作,但隨著氣泡的增大,儀
表輸出信號會出現波動,若氣泡大到足以遮蓋整個電極表面時,隨著氣泡流過電極會使電極回路瞬間斷路而使輸出信號出現更大的波動。
低頻方波勵磁的電磁流量計測量固體含量過多漿液時,也將產生漿液噪聲,使輸出信號產生波動。
測量混合介質時,如果在混合未均勻前就進入流量傳感進行測量,也將使輸出信號產生波動。
電極材料與被測介質選配不當,也將由于化學作用或極化現象而影響正常測量。應根據儀表選用或有關手冊正確選配電極材料。
1. 運行期故障
運行期故障是電磁流量計經調試并正常運行一段時期后出現的故障,常見的運行期故障基本由流量傳感器內壁附著層、雷電打擊和環境條件變化等因素引起。
1. 傳感器內壁附著層
由于電磁流量計常用來測量臟污流體,運行一段時間后,常會在傳感器內壁積聚附著層而產生故障。這些故障往往是由于附著層的電導率太大或太小造成的。若附著物為絕緣層,則電極回路將出現斷路,儀表不能正常工作;若附著層電導率顯著高于流體電導率,則電極回路將出現短路,
儀表也不能正常工作。所以,應及時清除電磁流量計測量管內的附著結垢層。
1. 雷電打擊
雷擊容易在儀表線路中感應出高電壓和浪涌電流,使儀表損壞。它主要通過電源線或或者勵磁線圈或者傳感器與轉換器之間的流量信號線等相關途徑引入,尤其是從控制室電源線引入占絕大部分。
1. 環境條件變化
在調試期間由于環境條件尚好(例如沒有干擾源),流量計工作正常,此時往往容易疏忽安裝條件(例如接地并不怎么良好)。在這種情況下,一旦環境條件變化,運行期間出現新的干擾源(如在流量計附近管道上進行電焊,附近安裝上大型變壓器等),就會干擾儀表的正常工作,流量計的輸出輸出信號就會出現波動。
常見故障
典型故障診斷及處理
1. 無流量輸出。檢查電源部分是否存在故障,測試電源電壓是否正常;測試保險絲通斷;檢查傳感器箭頭是否與流體流向一致,如不一致調換傳感器安裝方向;檢查傳感器是否充滿流體,如沒有充滿流體,更換管道或垂直安裝。
2. 信號越來越小或突然下降。測試兩電極間絕緣是否破壞或被短路,兩電極間電阻值正常在(70~100)Ω之間;測量管內壁可能沉積污垢,應清洗和擦拭電極,切勿劃傷內襯。測量管襯里是否破壞,如破壞應予以更換。
3. 零點不穩定,檢查介質是否充滿測量管及介質中是否存在氣泡,如有氣泡可在上游加裝消氣器,如水平安裝可改成垂直安裝;檢查儀表接地是否完好,如不好,應進行三級接地(接地電阻≤100Ω);檢查介質電導率應不小于5μs/cm;檢查介質是否淤積于測量管中,清除時注意不要將內襯劃傷。
4. 流量指示值與實際值不符。檢查傳感器中的流體是否充滿管,有無氣泡,如有氣泡可在上游加裝消氣器;檢查各接地情況是否良好;檢查流量計上游是否有閥,如有,移至下游或使之全開;檢查轉換器量程設定是否正確,如不對,重新設定正確量程。
5. 示值在某一區間波動。檢查環境條件是否發生變化,如出現新干擾源及其他影響儀表正常工作的磁源或震動等,應及時清除干擾或將流量計移位;檢查測試信號電纜,用絕緣膠帶進行端部處理,使導線、內屏蔽層、外屏蔽層、殼體之間不相互接觸。
選用電磁流量計測量流量的流體必須是導電的,因此不導電的氣體、蒸汽、油類、丙銅等物質不能選用電磁流量計測量流量。
運行故障
經初期調試并正常運行一段時期后在運行期間出現的故障,常見故障原因有:流量傳感器內壁附著層,雷電擊,環境條件變化。
1、內壁附著層
由于電磁流量計測量含有懸浮固相或污臟體的機會遠比其他流量儀表多,出現內壁附著層產生的故障概率也就相對較高。若附著層電導率與液體電導率相近,儀表還能正常輸出信號,只是改變流通面積,形成測量誤差的隱性故障;若是高電導率附著層,電極間電動勢將被短路;若是絕緣性附著層,電極表面被絕緣而斷開測量電路。后兩種現象均會使儀表無法工作。
2、雷電擊
雷電擊在線路中感應瞬時高電壓和浪涌電流,進入儀表就會損壞儀表。雷電擊損儀表有3條引入途徑:電源線,傳感器勺轉換器間的流量信號線和激磁線。然而從雷電故障中損壞零部件的分析,引起故障的感應高電壓和浪涌電流大部分足從控制室電源線路引入的,其他兩條途徑較少。還從發生雷擊事故現場了解到,不僅電磁流量計出現故障,控制室中其他儀表電常常同時出現雷擊事故。因此使用單位要認識設置控制室儀表電源線防雷設施的重要性。現任已有若于設計單位隊識和探索解決這一問題,如齊魯石化設計院[1]。
3、環境條件變化
主要原因同上節調試期故障環境方面,只是干擾源不在調試期出現而在運行期間再介入的。例如一臺接地保護并不理想的電磁流量計,調試期因無廠擾源,儀表運行正常,然而在運行期出現新干擾源(例如測量點附近管道或較遠處實施管道電焊)干擾儀表正常運行,出現輸出信號大幅度波動。
維護案例
電磁流量計的維護
1、傳感器檢查
測試設備:500MΩ絕緣電阻測試儀一臺,萬用表一只。
2、轉換器檢查
電磁流量計如判定是轉換器故障,經檢查外部原因沒問題的情況下,請與生產廠家一般會采取更換線路板的方式解決。
電磁流量計測量低電導率介質之實踐
電磁流量計是用來測量電導率大于5μs/cm的導電性的液體介質的體積流量,電磁流量計測量原理主要是依據法拉第電磁感應定律,即當流體通過測量管,將切割磁力線感應出電動勢。電動勢正比于磁通量密度,測量管內徑與平均流速的乘積,電動勢(流量信號)由電極檢出并通過電纜送至轉換器,然而當測量微弱的電導率介質時,電動勢就很難被感應出,通過現場實踐操作方法,我們特雷默克總結出以下幾點供參考:
首先是要確定被測量介質是否具有電導率;
其次是在電磁流量計安裝上要嚴格按照產品使用說明書進行安裝;
再次是在電磁流量計進行調試時將電磁流量計轉換器內空管報警這一參數關閉后就可以順利地檢測出電動勢。
電磁流量計口徑的計算確定方法:
電磁流量計主要用于測量封閉管道內導電性的液體的體積流量,電磁流量計規定流體的小流速不低于0.5m/s,正常在2~4m/s,高不高于8m/s,因此我們在選擇電磁流量計的口徑時要充分考慮到在保證電磁流量計的測量精度下,選擇合適的管道尺寸,那么如何確定電磁流量計的口徑呢?下面我來簡單介紹一下電磁流量計的口徑如何確定?
本人假設現在有500m³的一池水要求在4個小時內用水泵將其排凈,怎么來確定要采用多大口徑的管道呢?通過上面要求的參數可以確定流量計的流量范圍是:500m³除以4小時就是125m³/h 。通過流量可以計算管道口徑的大概范圍,即:πr²×流速(0.5~8m/s)=125m³/h,通過計算知道要抽完125m³/h的水,其口徑范圍在0.075m~0.2975m即DN80~DN300之間,再考慮到電磁流量計的精度要求,選流速2~4m/s為佳,通過計算其口徑在0.105m~0.149m,即DN100~DN150,考慮到投資等各方面因素,本人就可以確定選DN100的較適合。
插入式電磁流量計安裝步驟
1. 插入式電磁流量計要求用戶管道應為水平設置,傳感器前至少有5DN、其后至少應有3DN的直管段。流量調節閥應位于傳感器下游3DN以外。管道應明顯振動,管道內壁應無明顯凹凸不平。
2. 先在管道測量點處正上方開一個Ф60-62mm的孔,要求圓孔四周邊緣光潔,無毛刺和氣割瘤疤等。
3. 將安裝件從傳感器上擰下來并可靠地焊接在上述開孔處,要求:使安裝件下端與管道內面齊平并且保證不漏
4. 松開傳感器的3個鎖緊螺釘將檢測桿及檢測頭整體抽出待后面安裝。(注意:用戶不得打開檢測頭與插入桿的連接)
5. 在安裝件的上端螺紋處纏以麻絲鉛油或纏以四氟生膠帶后將球閥連同密封劑鎖緊機構擰緊在上面。
6. 將檢測桿從上方慢慢地再插入進去,將鎖緊螺母稍稍加力擰緊,壓下插入桿測量L2與記錄L2尺寸相同,安裝就完成了。
影響因素和選型注意事項
一、各種介質對測量的影響
⑴ 流速分布的影響由流體力學知道,液體在管道內流動時,管道橫截面上各點的流速是不相等的,但不管是層流還是紊流,經一定距離的直管段后,流速分速即可成為軸對稱分布,流速在管軸中心處為大,在管壁處為零,其平均流速為V—,只要流速分布相對測量管中心軸為對稱的,則在電極上產生的感應電動勢大小與各點的流速分布狀態無關,而只是與被測液體的平均流速成正比。因此,流速分布為軸對稱是均勻磁場型電磁流量計必須滿足的工作條件之一。假如流速分布相對管中心軸為非對稱時,雖然總的流量相同,但在電極附近感應電動勢大,所以測得的信號比實際流量值大。相反,在與電極成90°的地方感應電動勢小所得的信號比實際流量值小,造成測量誤差。因此,為了使流速度分布軸對稱,流量計前加直管段是必要的。
⑵ 磁場邊緣效應對測量的影響 若假定沿流體的流動方向上磁場始終是均勻的,實際上,這意味著沿管軸方向上的磁場為無限長而實際流量計的磁場是有限長的所以就必須考慮有限長磁場產生的邊緣效應對測量的影響。假定管壁是絕緣的,電極附近磁場大致是均勻的,兩端則逐漸減弱,形成不均勻的邊緣,后下降為零。這樣,使得液體內部電場E也不均勻,將產生渦電流。由渦電流所產生的二次磁通反過來改變磁場邊緣部分的工作磁通使磁場的均勻性進一步遭到破壞。這時,在電極上測得的感應電動勢與無限長磁場下的感應電動勢大小不一樣,產生了誤差。假如管壁是導電的,由于導電管壁的短路作用,磁場邊緣效應就會更加明顯,隨著管壁導電率和壁厚的變化,這種影響也將更見明顯,從而導致電極上感應電動勢的損失增加。對電磁流量計來說,測量管壁絕緣是非常必要的,所以管壁通常要涂上絕緣層。若被測介質中含有導磁性物質,磁場邊緣效應就更復雜。由于導磁物質的存在,使磁場發生嚴重畸變,造成測量的非線性。所以對于所測液體中含有液態金屬的,一般采用直流勵磁以減少磁場邊緣效應。
⑶ 被測介質電導率的影響 ,電磁流量計轉換器的輸入阻抗已有所提高測量導電性液體時,一般不會因介質電導率稍有變化而引起誤差,但對于一定的轉換器輸入阻抗,被測介質的電導率有一個下限值,不能低于該下限值。被測介質的電導率太大也是不允許的。例如當電導率超過10-1S/cm左右時,就會降低流量信號,改變指示值,即指示流量值小于實際流量值。當被測介質的電導率很大時,外電路的電阻較小,這時不管轉換器的輸入阻抗有多高,并聯的結果將取決于這部分液體外電路從而減小變送器與轉換器之間的傳輸精度。所以,對一個電磁流量計來說,測量不受介質電導率影響是有一定范圍的,被測介質電導率既不能太大,也不能太小。假如介質的電導率*,磁場邊緣區將產生很大的渦電流,引起二次磁通,使工作磁場邊緣區域兩側的磁場分別被削弱和增強。所以測電導率高的介質不宜用交流勵磁,而應用直流激磁。隨著電子技術的發展,轉換器輸入阻抗的提高,必將可以降低被測介質電導率的下限。
三、流量傳感器的選用 電磁流量計電極材料的選用電極材料與被測介質選配不當,將由于化學作用或極化現象而影響正常測量,應根據被測介質的腐蝕性選擇電極材料。 根據被測介質的腐蝕性、磨損性和溫度選擇電磁流量計內襯材料。盡量選擇有防雷擊功能的電磁流量計。