大家都知道,應(yīng)用到電磁流量計的地方,那么一定少不了勵磁技術(shù),今天本文就來聊聊關(guān)于幾種勵磁技術(shù)的應(yīng)用。
1、直流勵磁技術(shù):
是利用永磁體或直流電源給電磁流量傳感器勵磁繞組供電,以形成恒定的勵磁磁場。具有方法簡單可靠、受工頻干擾影響小、流體中自感現(xiàn)象小等特點。但它存在的最大問題就是直流感應(yīng)電勢在兩電極表面形成固定的正負(fù)極性,會引起被測介質(zhì)的電解,從而導(dǎo)致電極表面出現(xiàn)極化現(xiàn)象。而這種現(xiàn)象的存在會使電極間的有效電阻增大,出現(xiàn)電極極化和電勢漂移,以至嚴(yán)重影響信號轉(zhuǎn)換放大部分的工作。
2、工頻正弦波勵磁技術(shù):
是利用工頻50Hz正弦波電源給電磁流量傳感器勵磁繞組供電,使之形成正弦波勵磁磁場。它能夠基本消除電極表面極化現(xiàn)象,降低電極電化學(xué)電勢影響和傳感器內(nèi)阻。實際應(yīng)用中必須采用相敏整流、線路補(bǔ)償、自動正交抑制等措施,用以消除與流量信號頻率一致的工頻干擾電壓。
3、低頻矩形波勵磁技術(shù):
是一種介于直流勵磁和工頻交流勵磁之間的勵磁技術(shù)。它不僅具有直流勵磁技術(shù)不產(chǎn)生渦流效應(yīng)、正交干擾、同相干擾等優(yōu)點,還具有工頻正弦波勵磁技術(shù)不產(chǎn)生極化效應(yīng)、流量信號便于放大處理等優(yōu)點。但在測量漿液等液固兩相導(dǎo)電性流體時電極表面會產(chǎn)生尖峰電勢干擾。
4、低頻三值矩形波勵磁技術(shù):
采用工頻頻率八分之一為頻率,使勵磁電流按照正·零·負(fù)·零·正的規(guī)律變化。其最大特點是能夠在零態(tài)時自動校正零點,具有零點穩(wěn)定的特性。它還可利用微處理器的邏輯判斷功能和運(yùn)算功能解決尖峰干擾電勢的影響。
渦街流量計故障分析及調(diào)整方法
渦街流量計是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無可動機(jī)械零件,因此可靠性高,維護(hù)量小。儀表參數(shù)能長期穩(wěn)定。渦街流量計采用壓電應(yīng)力式傳感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作溫度范圍內(nèi)工作。渦街流量計顯示不準(zhǔn)的原因主要是有選型、參數(shù)、安裝三個方面的問題,具體解決方法如下:
1·渦街流量計選型方面的問題:
有些渦街流量計在管徑選型或是設(shè)計選型因為工藝條件的變動,就會使其選擇大一個管徑規(guī)格,實際選型應(yīng)該選擇盡可能小的管徑,這樣可以提高測量精度,比如是在一套渦街管線設(shè)計提供幾個設(shè)備使用。因為工藝部分設(shè)備有時不能使用,而就造成了目前實際使用流量減小,實際使用造成原設(shè)計選型口徑過大,相當(dāng)于是提供了可測量的流量下限、工藝管道小流量時指示沒辦法來保證。流量大時還可以使用,如果重新改造,會有點難度,工藝條件的變動只是臨時,只要結(jié)合參數(shù)的重新整定就能提高指示的準(zhǔn)確度。
2·渦街流量計參數(shù)方面的的問題:
因為流量計參數(shù)的錯誤,而導(dǎo)致了整個儀表指示有誤,參數(shù)錯誤會使二次儀表滿度頻率計算有誤,滿度頻率相差不多會使其指示長期不準(zhǔn),實際滿度頻率是大于計算的滿度頻率,會使其指示大范圍有波動,是無法進(jìn)行讀數(shù)。而其資料上參數(shù)的不一致性又影響了參數(shù)的終確定,后是通過重新標(biāo)定結(jié)合相互比較確定了參數(shù),解決了這個問題。
3·渦街流量計管道安裝要求:
渦街流量儀表對安裝點的上下游直管段有一定要求,否則會影響介質(zhì)在管道中的流場,影響儀表的測量精度。儀表的上下游直管段長度要求見圖
向左轉(zhuǎn)|向右轉(zhuǎn)
注:調(diào)節(jié)閥盡可能不安裝在渦街流量儀表的上游,而應(yīng)安裝在渦街流量儀表的下游10D處。
上、下游配管內(nèi)徑應(yīng)相同。如有差異,則配管內(nèi)徑Dp與渦街儀表表體內(nèi)徑Db,應(yīng)滿足以下關(guān)系0.98Db≤Dp≤1.05Db上、下游配管應(yīng)與流量儀表表體內(nèi)徑同心,它們之間的不同軸度應(yīng)小于0.05Db。
儀表與法蘭之間的密封墊,在安裝時不能凸入管內(nèi),其內(nèi)徑應(yīng)比表體內(nèi)徑大1-2mm。