
Արդյունաբերական էլեկտրոնային սենսորային սարքավորումների համար էլեկտրամագնիսական հոսքաչափի չափման սկզբունքը Ֆարադեյի էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի օրենքն է: Էլեկտրամագնիսական հոսքաչափի կառուցվածքը հիմնականում կազմված է մագնիսական շղթայական համակարգից, չափիչ խողովակից, էլեկտրոդից, պատյանից, ծածկույթից և փոխարկիչից: Այն հիմնականում օգտագործվում է փակ խողովակներում հաղորդիչ հեղուկների և խառնուրդների ծավալային հոսքը չափելու համար, ներառյալ թթուները, ալկալիները, աղերը և այլ խիստ քայքայիչ հեղուկները: Այս արտադրանքը լայնորեն կիրառվում է նավթի, քիմիական, մետալուրգիայի, տեքստիլի, սննդի, դեղագործության, թղթի արտադրության և այլ արդյունաբերություններում, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի պաշտպանության, քաղաքային կառավարման, ջրային պահպանության շինարարության և այլ ոլորտներում:
Էլեկտրամագնիսական հոսքաչափի օգտագործման ընթացքում անխուսափելիորեն տեղի կունենան որոշ սարքավորումների խափանումներ: Սովորաբար կան երկու տեսակի խափանումներ շահագործման ընթացքում. մեկը սարքի խափանումն է, այսինքն՝ սարքի կառուցվածքային մասերի կամ բաղադրիչների վնասվածքի պատճառով առաջացած խափանումը, երկրորդը՝ արտաքին պատճառներով առաջացած խափանումը, ինչպիսիք են՝ սխալ տեղադրումը, հոսքի աղավաղումը, նստվածքը և թեփոտումը և այլն:
Երբ էլեկտրամագնիսական հոսքաչափը խափանվում է, մենք սովորաբար պետք է վերլուծենք, թե որ բաղադրիչն է մեղավոր, ապա պարզենք, թե ինչպես լուծել խնդիրը։
1. Էլեկտրամագնիսական հոսքաչափի տարածված թերություններ – էլեկտրամագնիսական հոսքաչափը հոսքի ազդանշան չունի
Այս տեսակի խափանումը շատ տարածված է օգտագործման ընթացքում, և դրա պատճառները սովորաբար հետևյալն են.
(1) Սարքի էլեկտրամատակարարումը աննորմալ է։
(2) Մալուխի միացումը և էլեկտրական սխեմայի ելքային լարը աննորմալ են։
(3) Հեղուկի հոսքը չի համապատասխանում տեղադրման պահանջներին։
(4) Սենսորի բաղադրիչները վնասված են կամ չափման սարքի ներքին պատին կա կպչուն շերտ։
(5) Վնասված փոխարկիչի բաղադրիչներ
Ինչպե՞ս լուծել։
Եթե սա տեղի ունենա, նախ ստուգեք, թե արդյոք սարքի սնուցման բլոկը խափանված է, հաստատեք, որ սնուցման բլոկը միացված է, ստուգեք, թե արդյոք սնուցման բլոկի ելքային լարումը նորմալ է, կամ փորձեք փոխարինել ամբողջ սնուցման բլոկը՝ պարզելու համար, թե արդյոք այն կարգին է։ Ստուգեք, որ մալուխները ամբողջական են և ճիշտ են միացված։ Ստուգեք հեղուկի հոսքի ուղղությունը և խողովակի մեջ հեղուկը լիքն է։ Եթե սենսորում հեղուկ չկա, ապա անհրաժեշտ կլինի փոխարինել խողովակը կամ փոխել ամրացման եղանակը։ Փորձեք այն տեղադրել ուղղահայաց։
2. Էլեկտրամագնիսական հոսքաչափի ազդանշանը գնալով փոքրանում է, կամ ազդանշանը հանկարծակի ընկնում է։
Այս խափանումների մեծ մասը առաջանում է չափման միջավայրի կամ արտաքին միջավայրի ազդեցությունից, և խափանումը կարող է ինքնուրույն վերացվել արտաքին միջամտությունը վերացնելուց հետո։ Չափման ճշգրտությունն ապահովելու համար նման խափանումները չեն կարող անտեսվել։ Որոշ արտադրական միջավայրերում չափիչ խողովակի կամ հեղուկի մեծ տատանումների պատճառով հոսքաչափի տպատախտակը կթուլանա, և ելքային արժեքը նույնպես կարող է տատանվել։
Ինչպե՞ս լուծել։
(1) Հաստատեք, թե արդյոք դա գործընթացի գործողության պատճառն է, և հեղուկը իսկապես պուլսացնում է: Այս պահին հոսքաչափը միայն ճշգրիտ արտացոլում է հոսքի վիճակը, և թերությունը կարող է ինքնուրույն վերացվել պուլսացիայի ավարտից հետո:
(2) Արտաքին թափառող հոսանքներից և այլն առաջացած էլեկտրամագնիսական խանգարումներ։ Ստուգեք, թե արդյոք սարքի աշխատանքային միջավայրում աշխատում են խոշոր էլեկտրական սարքեր կամ էլեկտրական եռակցման մեքենաներ, և համոզվեք, որ սարքը հողակցված է, և աշխատանքային միջավայրը լավն է։
(3) Երբ խողովակաշարը լցված չէ հեղուկով կամ հեղուկը պարունակում է օդային պղպջակներ, երկուսն էլ պայմանավորված են գործընթացի պատճառներով։ Այս պահին տեխնիկին կարող են խնդրել հաստատել, որ ելքային արժեքը կարող է վերադառնալ նորմալի հեղուկը լցվելուց կամ օդային պղպջակները հանդարտվելուց հետո։
(4) Փոխանցիչի միկրոսխեմաների վահանակը միացվող կառուցվածք ունի։ Տեղում չափման խողովակաշարի կամ հեղուկի մեծ տատանումների պատճառով հոսքաչափի էլեկտրական վահանակը հաճախ թուլացած է լինում։ Եթե այն թուլացած է, հոսքաչափը կարող է ապամոնտաժվել, իսկ միկրոսխեմաների վահանակը կարող է վերատեղադրվել։
3. Էլեկտրամագնիսական հոսքաչափի զրոյական կետը անկայուն է
Պատճառների վերլուծություն
(1) Խողովակաշարը լցված չէ հեղուկով կամ հեղուկը պարունակում է օդային փուչիկներ։
(2) Սուբյեկտիվորեն, ենթադրվում է, որ խողովակաձև պոմպում հեղուկի հոսք չկա, բայց իրականում կա փոքր հոսք։
(3) Հեղուկի պատճառները (օրինակ՝ հեղուկի վատ միատարր հաղորդունակություն, էլեկտրոդների աղտոտվածություն և այլն):
(4) Ազդանշանային շղթայի մեկուսացումը իջեցված է։
Ինչպե՞ս լուծել։
Անհրաժեշտ է ստուգել, թե արդյոք միջավայրը լի է խողովակներով և արդյոք միջավայրում կան օդային փուչիկներ։ Եթե կան օդային փուչիկներ, օդային փուչիկներից վերև կարող է տեղադրվել օդի հեռացնող սարք։ Սարքի հորիզոնական տեղադրումը կարող է նաև փոխարինվել ուղղահայաց տեղադրմամբ։ Ստուգեք, թե արդյոք սարքը լավ է հիմնավորված։ Հողանցման դիմադրությունը պետք է լինի 100Ω-ից փոքր կամ հավասար, հաղորդիչ միջավայրի հաղորդականությունը չպետք է լինի 5μs/cm-ից պակաս։ Եթե միջավայրը կուտակվում է չափիչ խողովակում, այն պետք է ժամանակին հեռացվի։ Հեռացման ընթացքում խուսափեք ծածկույթը քերծելուց։
Հրապարակման ժամանակը. Օգոստոսի 11-2022

