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第九節  電磁流量計專項檢測

                 一、電極與液體接觸電阻的測量

測量電極與液體接觸電阻值,可以不從管道卸下流量傳感器而間接評估電極和襯里層表面大體狀況,有助于分析故障原因。尤其給大口徑電磁流量計的檢查帶來極大方便。這種方法可估計流量傳感器測量管內表面狀況如電極和襯里層是否有沉積層,沉積層是導電性質的還是絕緣性質的,電極表面污染狀況等。

電磁流量傳感器的電極與液體接觸電阻應在新裝儀表調試好后立即測量并記錄在案,以后每維護一次測量一次,分析比較這些數據將有助于今后判斷儀表故障原因。

電極與液體接觸的電阻值主要取決于電極與液體接觸表面面積和被測液體電導率。一般結構電極在測量電導率5×10-6S/cm的蒸餾水時電阻值約為350k ;電導率150×10-6S/cm的生活和工業用水約為15k ;電導率1×10-6S/cm的鹽水約為200 。

電極與液體接觸電阻可用模擬量萬用表在充滿液體時分別測量每個電極端子與地間的電阻。經驗表面分別測量兩電極的接觸電阻值之差應小于10%~20%,否則就說明有故障。

若測出的電極接液電阻與原測量值比較不一致時,可能有以下三種不同趨向:(1)兩電極接觸電阻不平衡值增加(即差值增加);(2)電阻值增加;(3)電阻值減少。

這三種跡象可分別判斷為以下原因所產生的:(1)電極部位有一只電極絕緣有較大下降;(2)電極表面被絕緣層覆蓋;(3)電極表面和襯里表面附著導電沉積層。

有時候雖然呈現以上跡象,但還未形成故障,則可作為預測產生故障的前兆,預作處理。

用模擬量萬用表測量電極接液電阻時應注意以下幾點:

(1)電阻值應在測棒接觸端子的瞬間讀取指針偏轉最大值,測量值應以最初一次所得為準。如重新測量因極化作用所測各值是不一致的。

(2)測兩電極阻值時,接地端測棒極性必須相同,即用電表同一根測棒,正極棒接電極,負極棒接地。

(3)要比較前后兩次定期檢查測量值時,要用同一型號萬用表,并用同一量程,常用1.5V電池工作范圍的測量檔,如:×1k 檔。

用萬用表測量電極接觸電阻不是正確測量電阻準確值的方法,只是確定大體的值。準確的測量必須用如“Kohlraush電橋”等交流電橋,或數字電橋。

             二、電極的極化電壓的測量

測量電極與液體間極化電壓將有助于判斷零點不穩或輸出晃動的故障是否由于電極被污染或覆蓋所引起。

用數字式萬用表2V直流檔,分別測兩電極與地之間的極化電壓(電磁流量計可以不停電測,也可停電測)。如果兩次測量值幾乎相等,說明電極未被污染或被覆蓋,否則說明電極被污染或被覆蓋。極化電壓大小決定于電極材料的“極化電位”和液體的性質,測量值可能在幾毫伏至幾百毫伏之間,例如鉑等貴金屬電極與耐酸鋼接地環間,就可能有較大極化電位。

因為實際上運行中兩電極被污染情況不可能完全相同對稱,于是兩電極上的電壓形成了不對稱的共模電壓。不對稱的共模電壓就成為差模信號,造成零點偏移。

              三、信號電纜干擾的測定

信號電纜受外界靜電感應和電磁感應干擾會使電磁流量計零點變動。為判斷零點變動是否由于受信號電纜干擾電勢影響,需測定干擾大體范圍和對電磁流量計的影響程度。

按圖7-9所示,電極接觸電阻的測量所測得兩電極的大體電阻值RA、RB,,分別按圖7-9(a)、(b)接入電路所測得零點之差應在滿度值1%或其基本誤差范圍以內。

(a)傳感器側接入電極電阻        (b)轉換器側接入電極電阻

                圖7-9 測定電纜干擾信號

測定時應注意以下幾點:

(1)應注意接入的電阻RA和RB勿受電源干擾等所感應;

(2)測定時轉換器零點與原接線器測量時相比可能有少許變動(通常為上升),通常認為變動量不應超過5%;

(3)圖7-9只給繪出重接變動部分的線路,其他仍按原樣線路;

(4)測定時傳感器周圍環境盡可能與發生故障時一樣,如附近電機能作電源通斷試驗就更好了。

            四、測定有無接地電位

電磁流量計在正常使用過程中,如傳感器附近電(力)機狀態變化(如漏電),接地電位會產生變化而引起零點變動。檢查是否有這方面影響,可將轉換器工作接地C端子與保護接地G端子短路,以零點(或指示值)變動判斷有否接地電位。若零點變動超過容許值時,應與制造廠聯系,作必要的措施。

但是這也不一定能下結論:“沒有零點(或指示)變動就沒有接地電位”。

            五、管道雜散電流流向判別

有時候為尋找管道雜散的干擾源在流量傳感器上游還是在下游,以縮小搜索范圍,設法減小或消除雜散電流干擾影響。

如圖7-10所示,與管道電氣絕緣的流量傳感器上下游跨接導線和接地線的A、B兩點,分別接入電流表。例如案例12在A點測得電流為60mA  AC,B點電流為零,說明干擾源頭在流量傳感器的上游。

       圖7-10  管道雜散電流流向判別

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