淡水流量计量表用高***度数字万用表或惠斯登电桥测量线圈电阻,必要时作温度系数修正后与仪表档案值比较。确认线圈是否导通良好和无匝间短路现象。
淡水流量计量表测量原理
淡水流量计量表测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿透管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双向方波脉冲励磁时将与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场
检查励磁线圈绝缘电阻
励磁线圈及其接线端子受潮后励磁回路对地绝缘下降,很可能把励磁信号引入流量信号传输电路,使电极加上一个较大的绝缘电阻和信号电阻对励磁电压的分压,形成较大的共模干扰信号。当这一干扰信号超过转换器前置放大器的抑止能力,就会使转换器零点漂移。绝缘电阻下降不十分严重时,这一现象在仪表运行时还不易察觉。除IP68无接线端子盒外,实践中由于疏忽,接线端子盒未密封进入潮气,端子绝缘电阻下降到5~6MΩ以下时易造成故障。吹干端子,通常故障就可消除。
整机和传感器技术数据
执行标准 |
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公称通径 |
10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 |
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***高流速 |
15m/s |
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***度 |
DN10~DN600 |
示值的:&plu***n;0.5%(流速≥1m/s);&plu***n;3mm/s(流速<1m/s) |
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DN700~DN3000 |
示值的&plu***n;0.5%(流速≥0.8m/S);&plu***n;4mm/s(流速<0.8m/S) |
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流体导电率 |
≥5uS/cm |
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公称压力 |
4.0MPa |
1.6MPa |
1.0MPa |
0.6MPa |
6.3、10MPa |
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DN10~DN80 |
DN100~DN150 |
DN200~DN1000 |
DN1200~DN2000 |
特殊订货 |
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环境温度 |
传感器 |
-25℃~+60℃ |
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转换器及一体型 |
-10℃~+60℃ |
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衬里材料 |
聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加网PFA |
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***高流体温度 |
一体型 |
70℃ |
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分离型 |
聚氯丁橡胶衬里 |
80℃;120℃(订货时注明) |
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聚氨酯衬里 |
80℃ |
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聚四氟乙烯衬里 |
100℃;150℃(订货时注明) |
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聚全氟乙丙烯(F46) |
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加网PFA |
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信号电极和接地电极材料 |
不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 |
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电极***机构 |
DN300~DN3000 |
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连接法兰材料 |
碳钢 |
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接地法兰材料 |
不锈钢1Crl8Ni9Ti |
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进口保***兰材料 |
DN65~DN150 |
不锈钢1Crl8Ni9Ti |
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DN200~DN1600 |
碳钢+不锈钢1Crl8Ni9Ti |
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外壳防护 |
DN10~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 |
IP65或IP68 |
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其他传感器、一体型流量计和分离型转换器 |
IP65 |
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间距(分离型) |
转换器距离传感器一般不超过100m |
淡水流量计就显示方式分为:分体型和一体型
分离型:分离型是***普遍应用的形式。传感器接入管道,转换器装在仪表室或人们易于接近的传感器附近,相距数十到数百米。为防止外界噪声侵人,信号电缆通常采用双层屏蔽。为防止电缆分布电容造成信号衰减,内层屏蔽也有要求接上与芯线同电位低阻抗源的屏蔽驱动。分离型转换器可远离现场恶劣环境,电子部件检查、调整和参数设定就比较方便。
( 2 )一体型:传感器和转换器组装在一起直接输出直流电流标准信号,实际上成为电磁流量变送器。一体型缩短了二者之间信号线和激磁线的连接长度,并使之勿外接,隐蔽在仪表内部从而减少信号衰减和空间电磁波噪声插入淡水流量计。
淡水流量计量表附着和沉淀原因
淡水流量计量表测量易在管壁附着和沉淀物质的流体时,若附着的是比液体电导率高的导电物质,信号电势将被短路而不能工作,若是非导电层则首先应注意电极的污染,譬如选用不易附着尖形或半球形突出电极、可更换式电极、***式清垢电极等。***式电极可在传感器外定期手动刮除沉垢。国外产品曾有电极上装超声波换能器,以清除表面垢层,但现已少见。也有暂时断开测量电路,在电极间短时间内流过低压大电流,焚烧清除附着油脂类附着层。易产生附着的场所可提高流速以达到自清扫的目的,还可以采取较方便的易清洗的管道连接,可不拆卸清洗传感器。