孔板流量計輸入信號源不穩故障檢查與分析
在工業化迅速發展的大時代,缺少不了壓力變送器、流量計、液位計、密度計、差壓變送器等儀表把現場第一數據實時傳輸到工控系統上,為整個工業自動化系統充當控制、檢測等一系列的眼睛,接下來華恒儀表為您解讀工業現場最前沿的壓力變送器使用情況。
孔板流量計有很多種檢測方式和檢測技術。所采用的檢測元件也是豐富多彩的,與各種檢測元件配套的測量電路,也有較大的差別,所以說當儀器出現問題的時候,表現的形式也是各有不同的。但是這些不同都是僅限于孔板流量計的前面部分(就是檢測元件和前置放大電路部分)。后面的信號處理部分,如濾波電路,整形電路,a/D轉換和微處理器,顯示單元等都是相似的。所以常見故障也都具有共性。和其他的流量計一樣,孔板流量計的故障都是通過它的輸出信號反應出來的,孔板流量計輸入信號源不穩故障檢查1、通電后,無流量時有輸出信號
這種現象往往有以下幾種表現形式:
?。?)接通電源,閥門未開,有輸出信號;產生這種故障的原因可能就是外界的干擾,因此當出現這些問題的時候,我們應采取的措施是加強屏蔽和接地,消除管道振動,調整降低轉換器的靈敏度。
?。?)處于間歇工作狀態的流量計,電源未端,閥門關閉,輸出信號不回零;這種現象可能的原因與第一種現象相同,主要原因可能是管道振蕩影響和外界電磁干擾。應該采取調低轉換器的靈敏度,提高整形電爐的觸發電平,可抑制噪聲,克服間隙期間的誤觸發(3)通電狀態下,關閉下有閥門,輸出不回零,關上游閥門輸出回零;這主要來自流量計上游流體脈動壓力的影響。
?。?)通電狀態下,關上游閥門輸出不回零,只有關下游閥門輸出回零;這種故障是管內流體擾動引起的,擾動來自孔板流量計是應用最為廣泛、最為普遍的是壓差式流量計??装辶髁坑嬘晒澚餮b置和差壓計或者由節流裝置與差壓變送器連同二次表共同組成。節流裝置的使用歷史悠久,在國際,國內都已標準化。節流裝置是差壓測量時一次元件,人們利用它在管道內使流體產生壓差。利用導壓管把節流裝置前后產生的壓差傳送給差壓變送器,再輸入到二次儀表,便顯示出管道內流體的瞬時流量或累計流量。利用調節儀表也可以對流量進行調節。節流裝置結構簡單,測量準確,使用可靠,檢修、維護都很方便孔板流量計輸入信號源不穩故分析如下1.環室取壓標準孔板:
屬標準孔板。由于實現了環室取壓,提高了測量精度,縮短了安裝時所需最小直線管段長度,可在各部門普遍應用。
2、角接單獨鉆孔取壓標準孔板:
屬標準孔板。當管徑在400毫米以上時,多采用此種形式。取壓方式為法蘭單獨鉆孔取壓、圓形均壓環取壓或方形均壓環取壓??装逍问娇蔀閹П谆蚍菢藴实膱A缺孔板等。
3、法蘭取壓標準孔板:
屬標準孔板。它不論管道直徑大小,其上、下游取壓孔中心均位于距孔板兩側端面各式各1時(25.5mm)處,煉油系統普遍采用此種形式。
4、徑距取壓標準孔板:
屬標準孔板。取壓方式為管道取壓。上游取壓孔中心位于孔板前面一倍管道內徑處。下游取壓孔中心位于距離孔板后端面為管內徑之半的地方。
5、小口徑孔板:
屬非標準孔板。用于測量10毫米至50毫米管徑內流體的測量。
6、雙重孔板:
是由相互按一定距離安裝在直管道中的兩塊標準孔板組成。依流束方向而言,前面的孔反稱為輔孔板,后面的孔板稱為主孔板。輔孔板的截面比m1大于主孔板的截面比m。兩塊孔板構成了類似帶液壁的噴咀。它用于低雷諾數流體或高粘度的流量測量。
7、圓缺孔板:
屬非標準孔板,適用于臟污的、或有氣泡析了的、或含有固體微粒的流體流量的測量,其測量精度較低。
8、錐形入口孔板:
屬非標準孔板。圓形錐與中心線夾角呈45°,這種錐形入口孔板能適用于雷諾數很低的場合,但管道尺寸不得小于25毫米。
儀器儀表是工業化進程的基石,只有選用工業現場選用合適的儀表,才能夠事半功倍,自動化流程才能夠更加自動化。
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