Para resolver el problema, primero debemos comprender qué es el fenómeno de inestabilidad cero del medidor de caudal electromagnético de tipo dividido. El término popular para medidor de caudal electromagnético se refiere a condiciones normales de funcionamiento; la pantalla de cristal líquido (LCD) mostrará una variación irregular (figura 1), como 2. Si la corriente de 8 t/h es de 4.86 t/h, 5.85 t/h, se trata de un fenómeno de inestabilidad cero; si la corriente de 2.7/2.8 t/h es de 2.7/2.8 t/h, se considera dentro del rango normal. Los problemas siempre tienen una buena solución. Para solucionar el problema, siga los cinco pasos a continuación: si detecta un fenómeno de inestabilidad cero en el medidor de caudal electromagnético de tipo dividido, verifique la figura 1 de cinco pasos. El sensor del medidor de caudal electromagnético presenta una conexión a tierra imperfecta debido a interferencias de corrientes parásitas, como el efecto de interferencias de corrientes parásitas en tuberías, principalmente en el medidor de caudal electromagnético, que requiere una buena protección de puesta a tierra. Por lo general, se requiere una resistencia de puesta a tierra inferior a 1000. No utilice la conexión a tierra compartida de máquinas y aparatos eléctricos. En ocasiones, en condiciones ambientales favorables, la conexión a tierra del caudalímetro electromagnético no funciona correctamente. Sin embargo, si no se logra un buen entorno, el instrumento fallará y, una nueva comprobación causará problemas. El sensor de flujo cerca de los cambios de estado del equipo eléctrico (como el aumento de la corriente de fuga) debido a los cambios de potencial de tierra, provocará un cambio de cero en el caudalímetro electromagnético. En segundo lugar, la primera comprobación que debe descartarse es la comprobación de cero del caudalímetro electromagnético en caso de inestabilidad. Considere el proceso en profundidad, primero realice una investigación y evaluación preliminares, y luego realice una comprobación detallada y la solución de problemas. El proceso de inspección de los elementos enumerados en orden sucesivo es el siguiente: (1) Observando o preguntando para comprender sin grandes operaciones en el primero, es decir, después de la primera dificultad; (2) Según la experiencia previa en mantenimiento in situ, cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será la probabilidad futura en el primero; (3) Se requieren comprobaciones sucesivas. Si después de una investigación preliminar se detectan varias fallas, el equipo debe realizar una inspección detallada con antelación. El medidor de flujo electromagnético de tipo dividido detecta el fenómeno de inestabilidad cero y verifica el paso tres, verifica la resistencia de aislamiento del electrodo y la resistencia de contacto del electrodo: (puntos 2 pasos 1) Llene con líquido la cuchara medidora del cableado del cable de señal del sensor de flujo de resistencia de contacto de la superficie del electrodo. Mida cada electrodo con un multímetro, respectivamente, y la tierra. La resistencia entre los dos electrodos del valor de la hermana mayor geoeléctrica debe dejarse en el 10% al 20%. Sección 9 "Medición de la resistencia de contacto del electrodo A" Habrá instrucciones adicionales. (2) Tubo de ventilación del aislamiento del electrodo de medición ATC, limpie con un paño seco en la superficie interior, después de que esté completamente seco, use un megóhmetro H500VDC para medir la resistencia entre el electrodo y la tierra, la resistencia debe estar en los 100 m & Omega; Lo anterior. En general, a través de los cinco pasos anteriores de inspección y operación, se puede resolver la situación de inestabilidad cero. Cuatro, aislamiento del circuito de señal del medidor de flujo electromagnético. La caída del aislamiento del circuito de señal inestable formará el cero. El aislamiento del circuito de señal se deteriora debido a la tierra, la caída de piezas del paquete debido al aislamiento, y no se puede descartar la disminución o daño del aislamiento del cable y terminal de señal. Debido a las duras condiciones ambientales, un ligero descuido en el sellado de la junta de la cubierta/cable del medidor, la humedad, la niebla ácida o la intrusión de polvo en el conector del medidor o la capa protectora del cable, pueden reducir el aislamiento. La resistencia de aislamiento del circuito de señal se verifica con un megóhmetro, utilizando los dos puntos de contacto del lado del cable y del sensor de flujo. Esto se debe a la facilidad de uso del cable de señal. El sensor de flujo se divide en dos partes: la superficie del electrodo de prueba llena de líquido del strider y un tubo después de medir la resistencia de contacto, la resistencia de aislamiento U. Cinco, el líquido del medidor de flujo electromagnético (como la uniformidad de la conductividad del líquido, la contaminación del electrodo, etc.). La razón es que la conductividad del líquido estático cambia o se producen cambios de cero desiguales, lo que afecta el flujo de salida. Por lo tanto, la posición del medidor de flujo debe estar lejos del punto de inyección de la solución o de la sección de la tubería aguas abajo de la reacción química. Un buen sensor de flujo * se encuentra aguas arriba de los sitios. Si la fase líquida se convierte en sólida, se miden impurezas en la superficie interna del tubo, se ensucian las paredes internas del tubo o se acumula grasa en el electrodo, etc., pueden producirse cambios en el cero. Debido a que la escala de la superficie del revestimiento y el grado de suciedad no son completamente simétricos, se altera el equilibrio del conjunto de matrices inicial. Se deben tomar medidas para eliminar la suciedad y la capa de incrustaciones. Si el cero cambia ligeramente, también se puede intentar restablecerlo a cero. Si surgen problemas accidentales e inevitables, esperamos que el medidor de flujo electromagnético de tipo fisión presente un fenómeno de inestabilidad a cero y que la comprobación de los cinco pasos le ayude. Si aún no lo entiende, no se ponga en contacto con nosotros.
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