涡街流量计故障分析及处理方法来啦!
智能涡街流量计,大多数都用在工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-25℃-250℃的工作时候的温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机数字系统配套使用,是一种比较、理想的流量仪表。
1.接通电源,阀门未开,有信号输出①传感器(或检测元件)输出信号的屏蔽或接地不良,引入了外界电磁干扰;
④转换器的灵敏度过高,对干扰信号灵敏过高;应采取的措施是加强屏蔽和接地,消除管道振动,调整降低转换器的灵敏度。2.处于间歇工作状态的涡街流量计,电源未断,阀门关闭,输出信号不回零这种现象可能是管道振荡影响和外界电磁干扰。应采取调低转换器的灵敏度,提高整形电路的触发电平,可抑制噪声,克服间歇期间的误触发。3.通电状态下,关断下游阀门,输出不回零,关上游阀门输出回零这大多数来源于涡街流量计上游流体脉动压力的影响。如果涡街流量计安装在T型支管上,且上游主管有压力脉动,或者是涡街流量计的上游有脉动的动力源(如活塞式泵或罗茨风机)时,脉动压力造成涡街流量计的假信号。解决的办法就是:把下游阀门安装到涡街流量计的上游,在停机时关闭上游的阀门,,隔绝脉动压力的影响。但安装时,上游阀门应尽量远离涡街流量计,并保证足够的直管段长度。
涡街流量计无输出信号这种故障的出现,有以下几方面原因:(1)电源断线,实际上电源并未加到转换器上,即转换器未工作;
(4) 转换器中某部件(例如,放大电路、滤波电路、整形电路、输出电路等的某些元件失效;
(1)由于信号线的屏蔽层接地不良或接地点选择不合适,外界电磁干扰十分严重(例如 50Hz 工频干扰),抑制了微弱的涡街信号,输出信号全被噪声干扰淹没,这时调节阀门开度、仪表的增益,都无济于事。(2)检测元件与转换器之间的连接断线,前置放大器的输入端开路,或检测元件有一根信号线与地短接造成前置放大器输入严重失衡,共模干扰趁机而入,涡街信号被噪声干扰压制,输出端扰控制。(3)前置放大器的增益过高,产生自激振荡现象,输出被锁定在自激频率上。以上三方面,属于电气方面的原因引发的故障,只有加强屏蔽与接地,合理走线,减小或消除干扰,仪表正常工作才能恢复。(4) 管道(或环境)的强烈振动,当振动方向与仪表检测元件的敏感方向一致时,振动把涡街信号抑制,输出信号就是振动频率信号。调整阀门开度也不能改变输出。解决的方法是,采用减振措施(加管道防振座、固定管道),弄清震动方向,把涡街流量计的传感器绕管轴转动90℃ ,把检测元件敏感方向调整到与振动方向相垂直,可减小振动的影响口或适当降低前置放大器的增益和触发灵敏度。采取以上措施可消除振动影响。
信号不规则主要体现在涡街流量计输出的脉冲信号不规则,脉冲宽度宽窄严重不均,有时有多波、有时有漏波;用频率计测量信号频率时,频率值有明显跳动,显示数字分散度较大;模拟输出信号指示值时大时小,不稳定。
产生这种现象的原因较多,我们分别进行讨论。(1) 电气方面的原因电磁干扰的影响,干扰噪声与涡街信号相叠加,使信号时强时弱,出现输出脉冲信号有多波和漏波现象。另外,前置放大器的滤波参数设置、增益和灵敏度调整不合适,也会出现多波和漏波现象。(2) 检测元件的原因检测元件被沾污、受潮,灵敏度降低,输出信号减弱,造成漏波;检测元件灵敏度过高,一些无用的扰动,主旋涡以外的子旋涡及流体噪声都被检测,造成多波现象扩检测元件引线接触不良、检测元件松动等,造成信号时大时小。(3)安装方面的原因安装时仪表的测量管与配管不同心、密封垫凸入管内、引起流体扰动、·产生附加旋涡;测量管道内液体不满管、旋涡不能规则分离;仪表安装的地方与动力源相距过近,管道振动、流场扰动;安装管道的上、下游直管段长度不足,阻流件产生扰动,影响涡街的稳定性。(4)一工艺方面的原因管内流量不稳定;工况参数变化大,流量变化大。六、
管内流体温度过高或管内流体气温变化过快过大,会造成紧固件松动;(3)密封件失效;
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