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KIMO凱茂壓力變送器的故障如何處理

更新時間:2023-04-17點擊次數:1276

KIMO凱茂壓力變送器的故障如何處理

天驥自動化公司教您如何快速處理壓力變送器在日常遇見問題

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差壓變送器故障診斷

變送器在測量過程中,常常會出現一些故障,故障的及時判定分析和處理,對正在進行了生產來說至關重要的。我們根據日常維護中的經驗,總結歸納了一些判定分析方法和分析流程。

(1)調查法。回顧故障發生前的打火、冒煙、異味、供電變化、雷擊、潮濕、誤操作、誤維修。

(2)直觀法。觀察回路的外部損傷、導壓管的泄漏,回路的過熱,供電開關狀態等。

(3)檢測法。

·.斷路檢測:將懷疑有故障的部分與其它部分分開來,查看故障是否消失,如果消失,則確定故障所在,否則可進行下一步查找,如:智能差壓變送器不能正常Hart遠程通訊,可將電源從儀表本體上斷開,用現場另加電源的方法為變送器通電進行通訊,以查看是否電纜是否疊加約2kHz的電磁信號而干擾通訊。

·.短路檢測:在保證安全的情況下,將相關部分回路直接短接,如:差變送器輸出值偏小,可將導壓管斷開,從一次取壓閥外直接將差壓信號直接引到差壓變送器雙側,觀察變送器輸出,以判斷導壓管路的堵、漏的連通性。

·替換檢測:將懷疑有故障的部分更換,判斷故障部位。如:懷疑變送器電路板發生故障,可臨時更換一塊,以確定原因。

·分部檢測:將測量回路分割成幾個部分,如:供電電源、信號輸出、信號變送、信號檢測,按分部分檢查,由簡至繁,由表及里,縮小范圍,找出故障位置。

3 典型故障案例

3.1導壓管堵塞

以正導壓管堵塞為例來分析導壓管堵塞出現的故障現象。在儀表維護中,由于差壓變送器導壓管排放不及時,或介質臟、粘等原因,容易發生正負導壓管堵塞現象,其表現特征為:變送器輸出下降、上升或不變。當流量增加時,對變送器(變送器本身進行輸出信號開方)輸出的影響:

設原流量為F1, P1= P1+- P1- ,F’1=K ,F’1為變化前的變送器輸出值,

設增加后的流量為F2,(即:F2> F1), P2= P2+- P2- ,F’2=K ,F’2為流量增加后的變送器輸出值。

由于正壓管堵塞,則當實際流量分別為F1、F2時,P1+= P2+;

當流量增加時,P2-出現如下變化:因為實際流量增加為F2,則與原流量F1時相比,管道內的靜壓力也相應增加,設增加值為P0,同時P2- 因管道中流體流速的增加而產生的靜壓減小,減小值為P0?,此時P2-與P1- 的關系為:

P2- = P1-+ P0- P0?

則: P2= P2+- P2- = P1+-( P1-+ P0- P0?)= P1+( P0?-P0)

則: F’現=K = K

樣:

當 P0=P0?時 則:F’2=K =K F’2= F’1 變送器輸出不變。

當 P0>P0?時 則: F’2=K =K ,F’2< F’1,變送器輸出變大。

當 P0<P0?時 則: F’2=K =K ,F’2> F’1 ,變送器輸出變小。

當流量減小時,對變送器(變送器本身進行輸出信號開方)輸出的影響。

設原流量為F1, P1= P1+- P1- ,F’1=K ,F’1為變化前的變送器輸出值。

設減小后的流量為F2,(即:F2> F1), P2= P2+- P2- ,F’2=K ,F’2為流量減小后的變送器輸出值。

由于正壓管堵塞,則當實際流量分別為F1、F1時,P1+= P2+;

當實際流量由F1減小到F2時,管道中的靜壓也相應的降低,設降低值為P0;同時,當實際流量下降至F2時,P2-值也要因為管內流體流速的降低而升高,設升高值為P0’。

此時,P2-與P1-的關系為:-

P2-= P1-- P0+ P0’

P2= P2+- P2-= P1+-( P1-- P0+ P0’)= P1+( P0- P0’)

F’2=K = K

這樣:

當 P0=P0?時 則:F’2=K =K F’2= F’2 變送器輸出不變;

當 P0>P0?時 則: F’2=K =K ,F’2> F’1,變送器輸出變大;

當 P0<P0?時 則: F’2=K =K ,F’2< F’1 ,變送器輸出變小。

一般情況下,導壓管的堵原因主要是由于測量導壓管不定期排污或測量介質粘稠、帶顆粒物等原因造成。

3.2導壓管泄漏

以正導壓管泄漏來分析導壓管泄漏出現的故障現象。萊鋼集團公司某加熱爐儀表控制閥用凈化風總管線的流量測量方式為:節流孔板+差壓變送器。裝置生產正常時的用風流量基本是穩定的,但在后期的生產過程中發現用風流量比正常值下降了很多。

經過檢查,二次儀表(DCS)組態及電信號回路工作正常,變送器送檢定室標定正常,于是懷疑問題出現出導壓上,經過檢查,由于正導壓管焊接不好造成泄漏所至,經過補焊堵漏后,流量測量恢復正常。

壓力變送器的原理及應用

原理:

當壓力直接作用在測量膜片的表面,使膜片產生微小的形變,測量膜片上的高精度電路將這個微小的形變變換成為與壓力成正比的高度線性、與激勵電壓也成正比的電壓信號,然后采用芯片將這個電壓信號轉換為工業標準的4-2OmA電流信號或者1-5V電壓信號。

由于測量膜片采用標準話集成電路,內部包含線性及溫度補償電路,所以可以做到高精度和高穩定性,變送電路采用的兩線制芯片,可以保證輸出兩線制4-2OmA電流信號。

應用:

壓力變送器主要有電容式壓力變送器和擴散硅壓力變送器,陶瓷壓力變送器,應變式壓力變送器等。壓力變送器根據測壓范圍可分成一般壓力變送器(0.001MPa~35MPa)和微差壓變送器(0~1.5kPa),負壓變送器三種。

壓力變送器的主要作用把壓力信號傳到電子設備,進而在計算機顯示壓力其原理大致是:將水壓這種壓力的力學信號轉變成電流(4-20mA)這樣的電子信號壓力和電壓或電流大小成線性關系,一般是正比關系。

所以,變送器輸出的電壓或電流隨壓力增大而增大由此得出一個壓力和電壓或電流的關系式壓力變送器的被測介質的兩種壓力通入高、低兩壓力室,低壓室壓力采用大氣壓或真空,作用在δ元(即敏感元件)的兩側隔離膜片上,通過隔離片和元件內的填充液傳送到測量膜片兩側。

壓力變送器是由測量膜片與兩側絕緣片上的電極各組成一個電容器。當兩側壓力不一致時,致使測量膜片產生位移,其位移量和壓力差成正比,故兩側電容量就不等,通過振蕩和解調環節。

1、壓力變送器具有工作可靠、性能穩定等特點。

2、專用V/I集成電路,外圍器件少,可靠性高,維護簡單、輕松,體積小、重量輕,安裝調試極為方便。

3、鋁合金壓鑄外殼,三端隔離,靜電噴塑保護層,堅固耐用。

4、4-20mA DC二線制信號傳送,抗干擾能力強,傳輸距離遠。

5、LED、LCD、指針三種指示表頭,現場讀數十分方便。可用于測量粘稠、結晶和腐蝕性介質。

6、高準確度,高穩定性。除進口原裝傳感器已用激光修正外,對整機在使用溫度范圍內的綜合性溫度漂移、非線性進行精細補償。


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