渦街流量計故障分析及處理
案例一
故障現象:渦街流量計在運行中流量顯示總是超上限,其顯示的流量比實際流量值大幾倍。
故障分析:渦街流量計安裝在空壓機出口處,當開機時較大,導致測量直管段的振動,振動造成流量比實際流量值大幾倍;由此可見管道的振動對流量計有很大的影響,因此必須解決管道的振動問題。
故障處理:為解決的振動對管道的影響,在空壓機的出口管道上安裝了防振波紋管,管道的振動有所降低,但是流量計仍然不能準確計量。后來又在流量計接口處安裝防震波紋管,取得很好的效果;空壓機出口zui大壓力為0.8MPa,因此選用了耐壓1.6MPa的防振接頭,在防振接頭能承載大壓力的條件下徑向不變形,這樣就確保渦街流量計傳感器位置相對穩定。
案例二
故障現象:渦街流量計在運行中流量顯示一直都很正常,數據也較準確。一次用戶檢修,關死了流量計前端閥門后,流量計仍然有流量顯示。
故障分析:(1)檢查流量計設置參數是否正確。(2)檢查流量計的工作環境,發現附近有大功率電機,懷疑是大功率電機產生電磁信號干擾;檢修屏蔽線接觸良好,調整流量計內部參數,故障依舊。(3)后來發現流量計一直顯示50Hz的頻率信號,根據Q=f×3.6/kτ(m3/h)其結果正好與儀表瞬時流量值一致,因此懷疑受工作電源交流信號的影響;根據流量計使用手冊提示的處理方法:當有50Hz和60Hz電源頻率疊加在信號波形上,可適當使流量計*接地,將轉換器和傳感器*接地,仍然有流量顯示。
故障處理:從供電電源著手,將普通的穩壓電源換成開關電源,故障消除。(開關電源與普通電源相比,有吸收濾波系統,能吸收各種高頻低頻交流信號的干擾)另外,根據故障原因,可以在流量計前加裝隔離型配電器,也可以起到抗干擾作用。