Resumen: La escala del medidor de flujo electromagnético presenta información sobre la inestabilidad a cero, generada por un excelente medidor de flujo. El fabricante de medidores de flujo Weinan y Shunda produce medidores de flujo electromagnéticos que miden el caudal volumétrico de líquidos a partir de parámetros como temperatura, presión, densidad y viscosidad. Estos medidores se utilizan ampliamente en las industrias química, petrolera, metalúrgica y de fibra química. Si desea consultar precios para otros fabricantes de medidores de flujo, puede hacerlo. Aquí encontrará los detalles del artículo sobre la escala del medidor de flujo electromagnético con inestabilidad a cero. El fabricante de medidores de flujo produce medidores de flujo electromagnéticos que miden el caudal volumétrico de líquidos a partir de parámetros como temperatura, presión, densidad y viscosidad. Estos medidores se utilizan ampliamente en las industrias química, petrolera, metalúrgica, de fibra química, cementera y otras industrias. La tecnología a continuación presenta una pequeña composición para introducir el medidor de flujo electromagnético en cero bajo las causas de la formación de inestabilidad y la solución: 1. Verificar el proceso de inestabilidad a cero del medidor de flujo electromagnético. Verificar el proceso de inestabilidad a cero del medidor de flujo electromagnético. Primero, siguiendo los pasos del proceso de pensamiento integral, como la verificación y discriminación tempranas, y luego revisando cuidadosamente cada elemento e intentando solucionar los problemas. Los criterios de la fase del proyecto de verificación del proceso se enumeran mediante la observación o interrogación, lo que comprende las acciones previas. Es decir, después de la primera dificultad, según la experiencia previa de mantenimiento in situ, la alta frecuencia actual y la alta probabilidad de que se presenten solicitudes de verificación sucesivas antes de la propia. Si el ritmo inicial de la verificación confirma varias razones de falla, también se puede realizar una verificación detallada con anticipación. 2. Tuberías sin líquido o con líquido que contiene burbujas: considere objetivamente que no hay actividad dentro del sensor de flujo y practique si hay rastros. Este tipo de problema es la principal causa del cierre de la válvula en la línea. El medidor de flujo electromagnético se detecta por una pequeña fuga, lo que puede confundir el cambio de cero o la inestabilidad del cero. 3. El uso continuo de válvulas o la suciedad líquida hacen que la válvula se cierre; es común encontrar casos de válvulas grandes. Otra razón común es que existen varios medidores de flujo de tubería de derivación, además de la línea principal, y se olvida o descuida el cierre de estas válvulas de derivación. Es difícil confirmar que no haya actividad en las tuberías en el lugar. Examine si hay fugas en ese momento. 4. Si la conductividad del líquido cambia o no es normal, en reposo se producirá un cambio a cero y se verán afectadas las actividades de salida. El medidor debe estar alejado del punto de inyección, o la solución química de la tubería debe estar en la sección aguas abajo y el sensor de flujo aguas arriba en estos lugares. Si se acumula líquido con fase sólida o impurezas en la superficie interna del tubo medidor de flujo, en la pared interna de la escala de medición de flujo del tubo o en el electrodo con suciedad de grasa, etc., el cambio a cero podría ocurrir. 5. Debido a la aparición de incrustaciones y al nivel de suciedad del electrodo, es imposible completar el mismo ajuste a cero simétrico, lo que altera el equilibrio inicial. Tome medidas positivas para eliminar la suciedad y la acumulación de incrustaciones; si el cambio a cero es pequeño, intente ponerlo a cero. 6. El cambio del estado del equipo de potencia completa del sensor de flujo (como el aumento de la corriente de fuga) y un cambio en el potencial de tierra también pueden compensar el cambio a cero del medidor de flujo electromagnético. Las interferencias por corrientes parásitas en tuberías se producen principalmente por un buen mantenimiento de la conexión a tierra del medidor de caudal electromagnético. Normalmente, se requiere una resistencia de conexión a tierra inferior a 10. No comparta la conexión a tierra con otros aparatos eléctricos. En condiciones ambientales favorables, la conexión a tierra del medidor de caudal electromagnético puede no funcionar correctamente. Sin embargo, si no se logra un buen ambiente, el instrumento puede presentar problemas, lo que puede ocasionar graves inconvenientes. 7. Revise el diagrama de flujo. La inestabilidad del aislamiento del circuito de señal se calculará en cero. Las piezas del electrodo de conexión del aislamiento del circuito de señal son la principal causa de la conexión. Además, no se debe limpiar el aislamiento del cable de señal ni el terminal, ya que el ambiente es muy hostil. Un descuido en la cubierta del medidor, el sellado de la conexión de los cables, la humedad, la neblina ácida o la intrusión de polvo en el conector del medidor o el mantenimiento de la capa del cable pueden dañar el aislamiento. 8. Verifique la resistencia de aislamiento del circuito de señal, según el lado del cable y dos sensores de flujo de parada locales, con una prueba de megóhmetro. Debido a la facilidad de detección del cable de señal, se puede realizar primero. El flujo electromagnético lleno de fluido se mide después de medir la resistencia de contacto de la superficie del electrodo y la resistencia de aislamiento del electrodo de medición del flujo de aire. Los fabricantes de medidores de flujo han promovido el desarrollo científico y tecnológico, garantizando calidad, innovación e integridad, construyendo el futuro y consolidando su firme convicción, abriendo un camino de desarrollo acorde con sus propias características. Creemos firmemente que el futuro estará lleno de alegría y felicidad. Lo anterior es todo lo que se encuentra en este artículo. Le invitamos a consultarme sobre la selección de medidores de flujo, presupuestos, etc.
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