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二次裝置實現如下的作用:
a)放大并處理電極信號和參比信號,以獲得與流量成正比的信號:
b)盡可能消除雜散電動勢,這其中包含著共模信號和正交信號;
c)若需要,可補償電源電壓和頻率的變化;
d)可補償或減小一次裝置中磁感應強度的變化。電磁流量計這一點是很重要的.由于它直接影響來自丈量電極的電壓信號的重復性。
補償可以通過以下方法來獲得
a)一個增益補償放大器,其增益與電原頻率成正比,超聲波流量計而與電源電壓成反比;
b)一個其輸出與流量信號和參比信號(由勵磁電流導出)的比值成正比的系統,在一個給定的流量值上,上述兩個信號可能隨電源電壓和頻率而變化.但它們之間的比值將保持常數;
c)一個穩定的勵磁電流系統。 對線圈電流未作調整的交流(a c)威磁系統,二次裝置丈量的ⅣB的比值(見第5章)。渦街流量計由電極引線會檢測到除流量信號(V)以外的電壓.這些電壓可能是同電極引線、電極和介質所組成的環路相交的磁通量的變化而產生的(變壓器效應)。這一電變頻供水壓近似地與流量信號相位差90把這一呈90相位差的部分稱之為”正交”電壓。剩余部分則稱作”同相”電壓。zui初安裝時應在沒有流量的情況下把”同相錨具dquo;電壓調整到零,除非流量計中有一裝置可自動提供這種功能。 假如線圈電流已作調整,磁場被以為是恒定的,它只須丈量電極信號就行了。假如線圈電流未經校準
大并轉換成為可被工業儀表接收的標準直流電流、電壓或脈沖信號輸出,以便與 儀表及調節器配合,實現流量的指示、記錄和運算。
本文主要討論的是如何實現電磁流量計轉換器的智能化,以及轉換器與HART通信協議的接口實現。傳統的電磁流量計一旦開機后,能自動進行連續不斷的測量,但外界無法控制其運行情況,它只能按生產時規定的運行方式運行,因此功能比較單一,運行比較死板,無法滿足現代測量靈活實時的要求。所謂電磁流量計的智能化,就是流量計開機后,能按照程序規定的模式進行測量,并且在運行過程中,能接受外界的意圖,根據外界的命令隨時作出相應的調整,因此智能化的電磁流量計功
電磁流量計一般不需日常維護,但被測介質容易在電極和測量管內壁粘附或結垢時,須定期清洗測量管內壁和電極,注意勿使襯里、電極受損。
當流量計發生故障時,請參照下表逐一查找、分析原因、排除故障。
1) 測量管內介質是否滿管,襯里和電極上是否結垢;
2) 所有的電纜連接是否可靠;
3) 接地要求是否滿足;
4) 勵磁線圈是否短路或斷路,其對地是否絕緣;
5) 管系中介質是否泄漏,上下游閥門是否有影響,安裝位置是否適宜;
6) 周圍環境是否對流量計產生干擾;
7) 轉換器是否發生故障