手套箱氧变送器工作原理,成都久尹科技自主研发生产的氧变送器有微量氧变送器和氧变送器,其中适用于手套箱的氧变送器有:HT-TA014(JY-1014)、HT-TA013(JY-1013)本文详细介绍HT-TA014(JY-1014)微量氧变送器手套箱专用:技术参数:测量原理:离子流(界限电流);显示方式:64×48点阵OLED;测量范围:0 ~ 10/100/1000ppm O2;测量精度:0 ~ 1000ppm ≤±1%FS,0 ~ 100ppm ≤±2%FS,0 ~ 10ppm ≤±5%FS;分 辨 率:0.1ppm;重 复 性:≤±1%FS;响应时间:T90≤15S;模拟输出:4-20mA.DC(非隔离输出,负载电阻小于500欧姆);其它接口:RS485;供电电源:DC18 ~ 36V/500mA;环境温度:-10 ~ +60℃;环境湿度:<80%RH;样气温度:-10 ~ +50℃;采样方式:插入式(自由扩散);工作压力:90 ~ 500kPa,稳压气氛;背景气体:N2及惰性气体;使用寿命:>60月(正常使用条件下);安装方式:KF40法兰安装仪器特点:外形小巧美观,外壳为全不锈钢;KF40法兰安装,安装方便;响应速度快,测量精度高、校准周期长;传感器具有不通电不消耗寿命,变送器内置传感器自动保护功能,当样气浓度过高时自动停机;高精度的温度和压力自动补偿系统,消除环境温度及压力对测量精度带来的误差;自带显示功能,用户使用直观方便;仪表既能测试氮气中的微量氧,也能测试氩气中的微量氧。应用场合:手套箱专用,亦可用空分、保护气氛炉等氧气与氮气及惰性气体的混合气氛中微量氧的在线分析。久尹科技成都有限公司为您提供全套技术方案!
双法兰远传差压变送器由差压变送器、毛细管和带密封隔膜的双法兰组成。密封隔膜的作用是防止管道中的介质直接进入差压变送器,它与变送器之间是靠注满液体一般采用硅油)的毛细管连接起来的,当膜片受压后产生微小变形,变形位移或频率通过毛细管的液体传递给变送器,由变送器处理后转换成输出信号可用于测量液体、气体和蒸汽的流量、液位、密度和压力。
双法兰液位变送器故障实例分析
1、液位反应迟缓,精度下降
①某液面控制系统,使用双法兰变送器测量容器液位,变送器安装在两引压法兰中间。仪表投用后不久,发现它反应迟缓,指示不准,更换了一台新表,仍出现类似现象
故障分析:双法兰变送器的工作压力,一般要求在大气压以上,如果需要在大气压以下(负压)工作,工作温度不能太高。该变送器的技能:静压上限2.5MPa,下限2.7kpa;过程温度为-40~120℃。仪表的接液温度和过程压力是有关系的,当温度为120℃时,仪表的最低工作压力不是2.7kpa,而是在大气压以上;若要在2.7kpa以下工作,仪表的接液温度只能在60℃以下。由于本变送器安装在两法兰中间,如操作不当,它有可能出现真空状态,出现不符合仪表计数条件的情况。变送器在负压状态下工作时,法兰膜盒中的膜片因受真空而外鼓,于是密封系统内的压力降低,填充液的黏度也随之下降,并开始蒸发。当填充液内出现气体时,压力的传递便会减慢,于是仪表的反应迟缓,动态特性变坏。
故障处理:把仪表安装在两法兰下面。
②某装置一双法兰液面计指示动作缓慢
故障检查、分析:经检查表体及信号线路正常,将下法兰拆下后发现法兰口处有沙装物质流出,沙装物质存留于下法兰处,液面变化不能迅速直接作用于法兰面上,造成仪表指示变化缓慢。
故障处理:将脏物清除、法兰清洗后回装,仪表恢复正常。
2、液位示值波动
①在夏季气温较高阳光充足时,液位指示波动,夜间恢复正常
故障检查、分析:由于该双法兰装于室外某装置南侧,阳光能直接照射到没有保温系统的法兰毛细管,使毛细管温度急剧上升。又因仪表出厂时质量不过关,在向膜盒内充装硅油前没有将内部空气清除干净(或充装硅油膨胀系数过大),致使空气受热膨胀,膜盒内压力升高,仪表指示失灵。
故障处理:暂时将法兰及毛细管等阳光直射部分加装保温层,防止阳光直射。待大修时,具备检修条件后更换一合格双法兰。
②某容器使用差压变送器测量液位,运行时指示持续波动
故障检查、分析:一是工艺本身原因,即测量介质波动引起液位的变化。经确认,非此原因。二是三阀组中平衡阀内漏。打开高压阀,关闭平衡阀与低压阀,打开低压侧排污阀未能排除液体,此情况排除。三是变送器阻尼调整不当。经观察仍然波动。经调整后仍然波动。拆回变送器重新校验,看膜片是否损坏,经校验一切正常。重新安装变送器后,发现冲洗水阀有振动感,经查发现冲洗水压力不稳,温度偏高,这样会使导压管中存有大量水汽柱,使导压管引压不稳,造成变送器输出也波动。
处理:故障改造冲洗水系统,处理后变送器指示正常。
3、液位示值不准
①某合成氨一台测量气化炉液位的双法兰仪表指示总是与现场翻板仪表对不上
故障检查、分析:经分析,可能有翻板仪表就地指示故障、双法兰仪表取压处堵、双法兰仪表膜盒损坏三种原因,经机械检查排除了翻板有故障的可能性,并对仪表取压处进行反冲洗,使仪表取压处无堵塞,再将仪表双法兰拆下检查膜盒,发现膜盒已经损坏漏油。
故障处理:更换仪表,问题解决。
②合成气一次脱碳塔使用双法兰液位变送器测量液位,工艺反映指示偏高,实际液位降到几乎零位,指示只有很小的变化
故障检查、分析:现场对变送器进行了检查没有问题,分析可能是介质结晶在膜盒上造成指示偏高,由于碱液容易结晶,再加上气体中带有少量的炭黑,混合黏在一起,很硬,压迫在膜盒上,即使液位下降,膜盒仍然受一个不变的力,因此,实际液位降到零,指示仍没有变化。拆开双法兰,果然膜盒上有结晶的黑色物质。
故障处理:清除膜盒上有结晶的黑色物质后,安装,开表运行正常。
③某塔使用双法兰测量液面,当塔底液面已很高时,但双法兰液位变送器无指示
故障检查、分析:经检查,仪表维修人员怀疑双法兰液位变送器示值不准,使用打开平衡阀能平衡差压正负压室的方法,用到双法兰液位变送器中去,但液位计示值仍为原来示值而不回零。这样维修人员误认为仪表零位不准,硬把液位示值调到零位,因此仪表无指示,只有当液位高于原来示值时方有示值。
故障处理:此故障是由于仪表维修人员误操作引起的,在调整双法兰液位变送器零点时,需把上下一次阀关死,打开中间平衡阀后,再将两片双法兰内的介质排掉,这时方认为上下法兰片受压相等,此时才可以对变送器进行调零。
④乙醇胺装置测二乙醇胺中间罐液位的液位计指示不准,工艺反映指示高
故障检查、分析:通过正负向排放,发现是负向测量管内隔离液流失造成的。
故障处理:通过向负向测量管内灌二乙醇胺,仪表指示正常。
注意:乙醇胺装置中用差压法测液位的负向测量管内灌的隔离液通常是本身所测介质。在处理差压法测液位的仪表时,千万要注意不要轻易打开平衡阀,以免使负向所灌的隔离液流失,致使仪表不准。
⑤某锅炉汽包液位控制系统采用差压变送器测量液位,同时在汽包另一侧安装了玻璃板液位计。开车时,差压变送器输出比玻璃板液位计指示值高很多
故障检查、分析:采用差压变送器测量密闭容器液位时,导压管内要事先装满冷凝液,用l00%负迁移将负压管内多于正压管内的液柱迁移掉,使差压变送器的正负差压△P=h×ρ,h为液面高度,ρ为水的相对密度。差压变送器的量程为H×ρ,H为汽包上下取压阀之间的距离。
调校锅炉汽包水位差压变送器时,水的密度取锅炉正常生产时沸腾状态的值。
锅炉刚开车时,锅炉内温度、压力都没有达到设计值,此时水的相对密度较正常生产时大,虽然H不变,但△P=h×ρ值增大,输出增加。玻璃板液位计只和H有关,所以它指示正常,从而造成差压变送器指示大于玻璃板液位计示值。
这种现象是暂时的,当锅炉达到正常运行工况时,两表指示就能一致。不必加以处理但要和工艺操作人员解释清楚。
4、液位测量改造
空分空冷塔塔底液面测量中存在不利于维护工作的一点问题,在正负一次取压阀阀后无放空阀和平衡管和阀,生产中当开关取压阀时,仪表将有较大过载,超出双法兰液位变送器技术措施规定的使用条件,不利于仪表的正常工作。现有状态下仪表不能处于同一静压或零点压差,不利于判断处理仪表运行中出现的故障。
在现有条件下,在上下取压阀阀后短管处(高点,低点)各加一阀和一连通管(带阀门),这样方便检查仪表处理故障。
5、联锁故障
某石化装置T-210塔液位控制联锁仪表LSLL-202出现报警联锁信号,联锁动作使PDV-222和F平加4阀自动关闭,导致装置停车
故障检查、分析:经过仪表人员对测量回路各个环节的逐一检查,发现是现场双法兰液位变送器出现故障,使仪表输出信号出现偏差,达到联锁值,导致装置联锁停车。
故障处理:由于LSLL-202变送器为插入式双法兰变送器,在装置生产过程中无法拆卸进行更换,所以仪表人员将T-210塔用于调节控制作用的相同测量点LIC-201的输出信号作为联锁输入信号接人LSLL-202联锁回路中,由LIC-201的信号实现LSLL-202的联锁功能,将联锁功能恢复正常。
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,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,最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。