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智能電磁流量計與智能電磁水表,應用及各自難點分析

智能電磁水表和智能電磁流量計基本原理類似,但實則是不同的兩個東西,分別有各自適合的應用場景與優缺點。在供水系統計量中有著不一樣的作用。


智能電磁流量計傳感器結構簡單,無阻流件,沒有壓力損失、不堵塞。通過選擇合適的電極和襯里材質可適應于各種腐蝕性介質的測量,同時測量不受介質流體溫度、壓力、粘度等性質的影響。量程范圍極寬,同一臺電磁流量計的量程比可達1:100,反應靈敏,線性好,適用于各種管道口徑,有插入式和管道式可選擇,近兩年,電磁流量計的價錢也大幅度降低,是性價比較高的流量計產品,多用于工控自動化場所。


再說智能電磁水表,因為水表的規范相對性嚴苛,精確度更高,商品規格基本在DN300之內,常見為充電電池供電系統,相對流量計來說,智能電磁水表的價格較高。另外水表與系統軟件的關聯十分緊密,能夠實時剖析自來水狀況,在市政領域得到廣泛應用。


智能電磁流量計在供水系統中會有哪些應用場景,有哪些難點?智能電磁水表又會受到哪些外部影響因素?下面就為大家一一列舉。


1、智能電磁流量計在供水系統中的應用


智能電磁流量計


智能電磁流量計在供水系統中也有著著重要的作用。具體應用在以下方面:


(1)用于區域計量

電磁流量計在城市管網中的應用比較普遍,尤其是對于供水的計量和分配起著至關重要的作用,便于用水的調度和配置。以某市區供水情況為例,部分管道管材為DN600和DN800,管材新、流量大,漏損不嚴重,因而需要選擇靈敏度高的電磁流量計,并且測量范圍要寬。


(2)作為結算水表使用

供水流量計量的一個重要目的就是水表結算,電磁流量計作為結算水表使用,具有重要的參考作用。流量計的管理程序為:對電磁流量計的需求進行分析,如型號、數量等,然后采購、存檔、安裝、使用、校核等,并需要定期的維護。


(3)用于水廠水量計量

電磁流量計在當前的水廠中應用非常廣泛,為水量的配置和調度打下充分的基礎,為生產管理提供數據參考,方便投氯、凈水投藥等處理,這樣可以精確計算氯耗、藥耗、電耗等數據,方便成本控制和凈水處理。供水系統還會出現一定程度的故障,出現異常導致計量不準確,電磁流量計可以及時地反應機組異常或上水管路爆管等故障。電磁流量計為城市管網的調度提供參考,出水長壓力與流量計共同工作,為機組運行提供數據參考。電磁流量計的穩定性好,測量的精度高,但是需要同等精度級的進口超聲波流量計進行校核,并設定校核的時間,可以更好地控制誤差。


2、電磁流量計使用中存在的難點及解決方法


供水系統使用的環境比較復雜,需要電磁流量計具有較高的穩定性和可靠性,但實際使用中也存在各種問題和難點:


(1)沒有滿足流量計的安裝條件

電磁流量計的安裝對直管段的要求高,但在老舊的供水系統中安裝存在難度,會影響測量的穩定性,可以通過加裝整流管來改善流態特性。


(2)被測水的流速過低

水流流速與感應電動勢成正比,但是如果水流流速過低,會影響測量的精度,尤其是在管網的末梢,相應的方法是盡量開啟邊界兩邊的閥門。


(3)傳感器的表面要清潔,不能有污泥,如果有污泥,會因為污泥的導電性影響測量的精準。在選用電極的時候,可以采用刮(一)刀式的電極,并制定好維護計劃,減少電極的干擾因素,保證電極的穩定性并確保其正常工作。


(4)管道中如果有水氣,會擾動正常測量,影響測量值的精準。當管道中出現水氣時,要及時尋找原因并做相應的處理,必要時可以加裝排氣閥排除水氣。


(5)電磁流量計入口管道要保持通暢,不能有堆積物,否則會影響電磁流量計的流態特性,影響測量的精度,造成測量誤差,因此需要及時清理。


(6)雷擊損壞電磁流量計是常見的事故,輕微的也會影響其工作的精確性,如信號干擾等。尤其是在較為空曠的郊區,雷雨覆蓋的面積大,會對電磁流量計帶來很大的影響,需要安裝相應的避雷裝置。在處理此類問題時,需要做好電源保護、接地保護等工作。防雷避雷的工作十分重要,通常做地網、安裝避雷針、在電磁流量計井上建房等,這樣可以明顯提高電磁流量計的防雷避雷能力。如不能根本性解決此類問題,需要進行分離保護,還能降低損失。


3、電磁智能水表的外部干擾因素


正是因為基于法拉第電磁感應定律原理的測量方法,所以該儀表經常會受到外部原因干擾,導致測量不準確。以下就是產生干擾的幾種因素。


(1)管道雜散電流

一般電磁智能水表都有良好接地保護,通常接地電阻要小于100Q,不要和其他電機和電器共用接地。有時候環境條件較好,電磁流量計不接地也能正常工作,這里我們要建議用戶即使如此還是要做好接地。有時候電磁流量計雖然良好接地,由于管道雜散電流過于強大(如電解工藝流程管線和有陰極保護管網)影響電磁智能水表正常測量,此時須將電磁流量傳感器與所管道之間作電氣絕緣隔離。


(2)靜電和電磁波干擾

靜電和電磁波會通過電磁智能水表傳感器和轉換器間的信號線引入,通常若良好屏蔽(如信號線用屏蔽電纜,電纜置于保護鐵管內)是可以防治的。然而也遇到強電磁波防治無效的實例,此時可將轉換器移到傳感器附近,縮短連接的信號電纜,或改用無外接電纜的一體型儀表。


(3)磁場干擾

通常只有采取電磁流量傳感器遠離強磁場源。電磁智能水表抗磁場的能力視傳感器的結構設計而異,如傳感器激磁線圈保護外殼由非磁性材料(如鋁,塑料)制成抗磁場影響的能力較弱,鋼鐵制成則較強。

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