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技術文章

德國寶德Burkert電磁流量計工作原理和日常維護

閱讀:1263          發布時間:2020-5-20

德國寶德Burkert電磁流量計工作原理:
德國寶德Burkert電磁流量計是根據法拉第電磁感應定律進行流量測量的流量計。電磁流量計的優點是壓損極小,可測流量范圍大。大流量與小流量的比值一般為20:1以上,適用的工業管徑范圍寬,大可達3m,輸出信號和被測流量成線性,精確度較高,可測量電導率≥5μs/cm的酸、堿、鹽溶液、水、污水、腐蝕性液體以及泥漿、礦漿、紙漿等的流體流量。但它不能測量氣體、蒸汽以及純凈水的流量。

 

當導體在磁場中作切割磁力線運動時,在導體中會產生感應電勢,感應電勢的大小與導體在磁場中的有效長度及導體在磁場中作垂直于磁場方向運動的速度成正比。同理,導電流體在磁場中作垂直方向流動而切割磁感應力線時,也會在管道兩邊的電極上產生感應電勢。感應電勢的方向由右手定則判定,感應電勢的大小由下式確定:
Ex=BDv-----------------式(1)
式中Ex—感應電勢,V;
B—磁感應強度,T
D—管道內徑,m
v—液體的平均流速,m/s
然而體積流量qv等于流體的流速v與管道截面積(πD²)/4的乘積,將式(1)代入該式得:
Qv=(πD/4B)* Ex ---------式(2)

 

由上式可知,在管道直徑D己定且保持磁感應強度B不變時,被測體積流量與感應電勢呈線性關系。若在管道兩側各插入一根電極,就可引入感應電勢Ex,測量此電勢的大小,就可求得體積流量。
據法拉第電磁感應原理,在與測量管軸線和磁力線相垂直的管壁上安裝了一對檢測電極,當導電液體沿測量管軸線運動時,導電液體切割磁力線產生
感應電勢,此感應電勢由兩個檢測電極檢出,數值大小與流速成正比例,其值為:
    E=B·V·D·K
    式中: E-感應電勢;
   K-與磁場分布及軸向長度有關的系數;
   B-磁感應強度;
   V-導電液體平均流速;
   D-電極間距;(測量管內直徑)

 

傳感器將感應電勢E作為流量信號,傳送到轉換器,經放大,變換濾波等信號處理后,用帶背光的點陣式液晶顯示瞬時流量和累積流量。轉換器有4~20mA輸出,報警輸出及頻率輸出,并設有RS-485等通訊接口,并支持HART和MODBUS協議。
注:不同電磁流量計參數略有差異,使用時請務必查看說明書。
根據法拉第電磁感應定律,在磁感應強度為B的均勻磁場中,垂直于磁場方向放一個內徑為D的不導磁管道,當導電液體在管道中以流速v流動時,導電流體就切割磁力線.如果在管道截面上垂直于磁場的直徑兩端安裝一對電極則可以證明,只要管道內流速分布為軸對稱分布,兩電極之間產生感生電動勢:
     e=KBDv (3-36)
     式中,v為管道截面上的平均流速,k為儀表常數。由此可得管道的體積流量為:
     qv= πeD/4KB (3-37)
由上式可見,體積流量qv與感應電動勢e和測量管內徑D成線性關系,與磁場的磁感應強度B成反比,與其它物理參數無關。這就是電磁流量計的測量原理。
需要說明的是,要使式(3—37)嚴格成立,必須使電磁流量計測量條件滿足下列假定:
      ①磁場是均勻分布的恒定磁場;
      ②被測流體的流速軸對稱分布;
      ③被測液體是非磁性的;
      ④被測液體的電導率均勻且各向同性。


日常維護
僅需對儀表作周期性直觀檢查,檢查儀表周圍環境,掃除塵垢,確保不進水和其他物質,檢查接線是否良好,檢查儀表附近有否新裝強電磁場設備或有新裝電線橫跨儀表。若是測量介質容易沾污電極或在測量管壁內沉淀、結垢、應定期作清垢、清洗。


故障查找
流量計開始投運或正常投運一段時間后發現儀表工作不正常,應首先檢查流量計外部情況,如電源是否良好、管道是否泄露或處于非滿管狀態、管道內是否有氣泡、信號電纜是否損壞、轉換器輸出信號(即后位儀表輸入回路)是否開路。切記盲目拆修流量計。


傳感器檢查
測試設備:500MΩ絕緣電阻測試儀一臺,萬用表一只。
測試步驟:
(1)在管道充滿介質的情況下,用萬用表測量接線端子A、B與C之間的電阻值,A-C、B-C之間的阻值應大至相等。若差異在1倍以上,可能是電極出現滲漏、測量管外壁或接線盒內有冷凝水吸附。
(2) 在襯里干燥情況下,用MΩ表測A-C、B-C之間的絕緣電阻(應大于200MΩ)。再用萬用表測量端子A、B與測量管內二只電極的電阻(應呈短路連通狀態)。若絕緣電阻很小,說明電極滲漏,應將整套流量計返廠維修。若絕緣有所下降但仍有50MΩ以上且步驟(1)的檢查結果正常,則可能是測量管外壁受潮,可用熱風機對外殼內部進行烘干。
(3) 用萬用表測量X、Y之間的電阻,若超過200Ω,則勵磁線圈及其引出線可能開路或接觸不良。拆下端子板檢查。
(4) 檢查X、Y與C之間的絕緣電阻,應在200MΩ以上,若有所下降,用熱風對外殼內部進行烘干處理。實際運行時,線圈絕緣性下降將導致測量誤差增大、儀表輸出信號不穩定。
(5) 如判定傳感器有故障,請與電磁流量計生產廠家聯系,一般現場無法解決,需到廠家維修。
轉換器檢查
如判定是轉換器故障,經檢查外部原因沒問題的情況下,請與電磁流量計生產廠家聯系,廠家一般會采取更換線路板的方式解決。

電極的維護
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。


德國寶德Burkert電磁流量計常見故障:
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。


德國寶德Burkert電磁流量計運行故障:
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擾源(例如測量點附近管道或較遠處實施管道電焊)擾儀表正常運行,出現輸出信號大幅度波動。

 

德國寶德Burkert電磁流量計故障分析:
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擾,空間強電磁波擾,大型電機磁場擾等。管道雜散電流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),就會擾儀表的正常工作,流量計的輸出輸出信號就會出現波動。

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