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温度变送器故障分析及处理办法 变送器维修保养

时间:2020-05-22    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

温度变送器应用的非常广泛,因为使用环境、现场、以及配套的仪表的千差万别,工程师、技术员或者维修人员在使用过程中遇到过各种各样的问题。在此,笔者结合多年的工作经验,简要地分析一下几个主要的引起温度变送器故障的原因。

1、温度传感器引起的故障

这是常见的也是好判断的故障。在使用过程中,一旦出现温度变送器输出异常,首先检查温度传感器是否出现故障。在温度变送器电路正常的情况下,有以下几种情况。

(1)温度传感器断路。温度变送器都有温度传感器熔断报警功能,此时无论变送器前端接的是热电阻还是热电偶,都会表现为变送器输出值小于标准信号即小于4mA。目前标准的熔断报警电流是3.75mA,当测试温度变送器输出时,万用表显示的电流值为3.75mA,同时变送器模块的红灯闪烁,即可判定温度传感器断路,更换前端的探头即可解决。
有的客户因为上位仪表的差异,对熔断报警电流有特殊要求的,厂家是可以定制的,比如要求熔断报警电流小于3mA的,在保证精度的情况下可以做到2.95mA,甚至更低。

(2)温度传感器短路。此时温度变送器输出的数值一般没有规律,是个异常值,可以理解成软件中的“乱码”。事实上由于温度传感器短路的原因,经过恒流源激励后流入单片机的电压有可能是个异常的电压值,再经过系列的AD转换、放大、DA转换,终输出的就是一个非正常的数值。如果前端电路处理得好,温度变送器模块不会损坏,处理不好的电路就会损坏模块。

(3)温度传感器“虚断虚短”。这种情况一般是温度变送器时而正常,时而不正常。大多数原因属于温度传感器封装质量的问题,更换探头即可解决。

2、供电电源引起的故障

正常的温度变送器供电范围是9~30VDC,或者8.5~30VDC,客户现场使用较多的是12VDC、24VDC直流开关电源。一般情况下,电源不会对温度变送器造成损坏。如果电源出现问题,就很有可能损坏温度变送器。

(1)供电电压偏低。温度变送器供电电路的设计一般情况是留有余量的,如果低于标准供电电压2~3VDC(当然,低功耗的温度变送器根据不同的输出,可以做到5VDC供电,甚至3.3VDC供电),在确保温度变送器正常功耗的情况下,温度变送器是可以正常工作的。即使不能满足温度变送器正常工作所需的功耗,温度变送器只是不会正常工作,也不会损坏。

(2)供电电压偏高。一般情况下,电圧不能超过32VDC,超过基本会损坏温度变送器。即使侥幸电源电路中没有元件烧毁,也会降低其使用寿命。

(3)共用电源的问题。在系统中,多数设备共用同一电源的现象非常普遍。一般情况下,同一功耗量级的设备基本会相安无事,就怕系统中有大功率的设备或者不断起停的设备,轻则会造成电荷堆积引起干扰,重则会产生浪涌。因此,工程师在设计电路时,具体分析下所用的设备和仪器仪表,将不同类型的设备、仪器仪表分开供电,做到互不干扰、互不影响。

3、浪涌的灾难

浪涌是损坏温度变送器的常见的黑手。浪涌的定义如下。浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。
看完上述定义,浪涌的杀伤力我就不用细说了,估计您应该觉得损坏温度变送器也是正常的吧!如果您的系统或者设备中有上述情况存在,不仅要选用隔离型的温度变送器,而且要做好各种接地、绝缘、屏蔽、保护电路等保护措施。因为除了温度变送器,系统中的其他设备也可能在浪涌的灾难下不能幸免于难。

4、电磁干扰的麻烦

大的电机、大型机械、反应釜、电力设备、传输线路、无线电、甚至偶然经过的大型设备等能够产生电磁场的,基本都会有电磁波的传导或者辐射,电磁干扰种类繁多,没办法尽述。因此,有经验的工程师或者技术员在现场就要仔细分析自己现场环境,采取必须的措施。在设计之初,就把电磁干扰作为防范的重点,做到防患于未然,努力减少后续使用过程中的麻烦。

关于压力变送器的取压点介绍如下:

    压力变送器压力测量的准确性在很大程度上取决于变送器、测量管和取压部件的正确安装。

    在某些场合,压力变送器可直接安装在工艺管道上,无需另设支架;

    在工艺管道上直接安装的条件是工艺过程温度和环境温度都应符合变送器的使用条件。

    压力取源部件在水平和倾斜工艺管道上安装时,取压点的位置应遵循以下规则:

    1、测量气体压力时,取压点应在工艺管道的上半部。

    2、测量液体压力时,取压点应在工艺管道的下半部与工艺管道的水平中心线成0°~45°夹角的范围内。

    3、测量蒸汽压力时,取压点取在工艺管道的上半部以及下半部与工艺管道水平中心线成0°~45°夹角的范围内。

    4、压力取源部件的安装位置,应选择在工艺介质流束稳定的管段。

    5、压力取源部件与温度取源部件在同一管道上时,压力取源部件应安装在温度取源件的上游侧。

    6、压力取源部件的端部不应超出工艺设备和工艺管道的内壁。

    7、在垂直工艺管道上测量带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊介质的压力时;

    取源部件应倾斜向上安装,与水平线的夹角应大于30°,在水平工艺管道上宜顺流束成锐角安装。

    8、压力变送器安装位置应光线充足;

    操作和维护方便,不宜安装在振动、潮湿、高温、有腐蚀性和强磁场干扰的地方。

    9、压力变送器安装位置应尽可能靠近取源部件。

    测量低压的变送器的安装高度宜与取压点高度一致,尤其是测量液体介质和可凝性气体介质。

    10、测量气体介质压力时,变送器安装位置宜高于取压点;

    测量液体或蒸汽压力时,变送器安装位置宜低于取压点,目的在于减少排气、排液附加设施。

    压力变送器安装方式除直接安装于工艺管道上的方式外,通常为分离安装方式;

    可在现场制作立柱支架,采用U形螺栓卡设,也可采取墙板支架安装方式;

    无论何种安装方式,压力变送器应垂直安装,仪表接线盒的电缆入口不应朝上。

标签: 压力变送器
压力变送器 关于压力变送器的取压点介绍如下:_压力变送器

差压变送器的安装

    当差压变送器与被测设备之间用毛细管连接即成为带远传差压变送器,是一种通过安装在管道或容器上的远传装置来感受被测压力,该压力经毛细管内的灌充硅油(或其它的液体)传递至变送器的主体,然后由变送器主体内的δ室和放大线路板,将压力或差压转换4~20mA。

    DC信号输出,与符合HART协议的手操器配合,可以相互通讯,进行设定和监控。为了适应不同的需求,智能远传差压变送器具有多种形式的远传装置方式,主体结构与差压变送器相同,广泛应用于石油、化工、电力、食品、造纸、市政工程等行业。

    1、开始前,如果阀门是关闭,则使用时,应该非常小心地并缓慢地打开阀门,以免被检测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏变送器膜片。

    2、管道中必须保持管道的清洁,管道中的沉积物会弹出,并损坏变送器膜片。

    3、变送器与散热管出,切勿漏气。

    4、安装时应考虑油罐(或其它)的取压开孔尽量可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿。

    5、当油罐(或其它)罐体水平面不等的情况下(如上小下大),要考虑补偿措施,如二次表可以选用液位容量调节仪。

    6、为了达到使用的精度,如油罐顶部装有呼吸阀时,必须采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞口油罐或精度要求不高时,可采用扩散硅压力变送器以方便安装使用。

    7、当远传需要二次显示仪表时,尽可能选用智能数显表,可方便改变量程,实现温度补偿配套等。

    智能远传差压变送器适用场合:

    1、高温下粘稠介质

    2、易结晶的介质

    3、带有固体颗粒或悬浮物的沉淀性介质

    4、强腐蚀或剧毒性介质

    5、可消除导压管泄漏污染周围环境现象的发生;可免去采用隔离液时,因测量信号的不稳定,需要经常补充隔离液的繁琐工作。

    6、连续精确测量界面和密度

    7、远传装置可避免不同瞬间介质的交混,从而使测量结果真实地反映过程变化的实际情况。

    8、卫生清洁要求很高的场合

    9、如食品、饮料和医药工业生产中,不仅要求变送器接触介质部位符合卫生标准,并且应便于冲洗,以防止不同批量介质的交叉污染。

    智能远传差压变送器为了适应不同的需求,压力变送器具有多种形式的远传装置方式,主体结构与差压变送器相同,广泛应用于石油、化工、电力、食品、造纸、市政工程等行业。

    当差压变送器与被测设备之间用毛细管连接即成为带远传差压变送器,是一种通过安装在管道或容器上的远传装置来感受被测压力,该压力经毛细管内的灌充硅油(或其它的液体)传递至变送器的主体,然后由变送器主体内的δ室和放大线路板,将压力或差压转换4~20mA.DC信号输出,与符合HART协议的手操器配合,可以相互通讯,进行设定和监控。

标签: 差压变送器
差压变送器 差压变送器的安装_差压变送器

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