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浅谈振动速度变送器在使用中存在的问题 变送器维修保养

时间:2020-06-02    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

摘要: 阐述了在使用振动速度变送器测量时, 其灵敏度值对测量结果带来的影响, 结合振动速度变送器的计量特性, 对使用理论灵敏度值和实际灵敏度值换算的速度测量值进行比较, 结果表明, 正确使用振动速度变送器的实际灵敏度值, 可以提高测量精度。

关键词: 振动速度变送器; 频率响应; 灵敏度

在轻工行业中, 对大型设备振动速度监测的需求越来越多, 传统的用于测量振动速度的磁电式速度传感器很快的被振动速度变送器所取代。现在市场上一体式的振动速度变送器居多, 该类型设备将速度传感器与变送器一体化, 输出4~20 mA 的电流信号, 与二次仪表连接, 可以方便的进行振动速度的测量。

目前大多数用户使用的振动速度变送器测量系统中, 振动速度变送器的灵敏度值都是不可更改的, 按照其理论上的灵敏度值设置在整个测量系统中, 但每个振动速度变送器的灵敏度值都不一样, 用户如果按理论设定值对振动速度变送器进行测量, 会使测量结果存在偏差。通过本文的数据比较, 用户可以更加深入的掌握如何正确使用振动速度变送器, 提高测量结果的准确性。

1 振动速度变送器的计量特性
与传统的磁电式速度传感器相同, 振动速度变送器主要的计量特性为频率响应。设备运行时产生的振动频率是千差万别的, 在使用振动速度变送器进行振动速度测量时, 如果能知道不同频率下振动速度变送器的灵敏度值, 加以修正, 势必会提高测量结果的准确性。另外幅值线性度也是计量特性之一, 即使在同一频率下, 振动速度变送器在测量不同的振动速度时, 对应的灵敏度值也存在差异, 使用相同的灵敏度值来换算速度值, 同样会对测量结果的准确性带来影响。

2 按理论灵敏度值换算速度值
通常振动速度变送器输出的4~20 mA 电流信号与其振动速度的测量范围相对应。以振动速度变送器0~20 mm/s 的测量范围为例, 在振动速度为0 时, 振动速度变送器输出4 mA 大小的直流电流; 在振动速度为20mm/s 时, 振动速度变送器输出20 mA 大小的直流电流,这是理论状况, 其理论灵敏度值为0.8 mA/(mm/s), 用户通常按理论灵敏度值来使用振动速度变送器。但每个振动速度变送器的实际灵敏度值并不一定是0.8 mA/(mm/s)。表1 为参考频率为40 Hz 时测量的10 组振动速度变送器灵敏度数据。

通过表1 的试验数据, 可以看出按理论灵敏度值换算的速度值与速度标准值的偏差情况: 实际灵敏度值并不是0.8 mA/(mm/s), 按理论灵敏度值换算速度值, 会带来一定的偏差。换算公式为:

 

式中, V 为速度值; I为电流值; S 为灵敏度值。

3 不同频率时按实际灵敏度和理论灵敏度换算速度值
在不同频率时, 振动速度变送器的灵敏度可能是不相同的, 通常以参考频率下的灵敏度值作为振动速度变送器的灵敏度, 从表2 中的数据可以看出, 按参考灵敏度换算出的速度值以及按理论灵敏度换算出的速度值的情况。表2 以40 Hz 作为参考频率点, A 表示按实际灵敏度值换算的速度值; B 表示其他频率点速度测量值与参考频率点速度测量值的偏差; C 表示按理论灵敏度值换算的测量值; D 表示速度理论换算值与实际测量值的偏差。

4 在相同频率不同速度标准值时按实际灵敏度和理论灵敏度换算速度值

通常在参考频率下测量振动速度变送器的幅值线性度。从表3 的数据可以看出, 在参考频率下速度标准值不同时, 按参考灵敏度换算出的速度值以及按理论灵敏度换算出的速度值的情况。表3 中A、B、C 和D 字母所代表的内容与表2 相同。

5 结束语
通过以上数据不难看出, 按振动速度变送器的理论灵敏度值换算速度值有一定的偏差, 按其参考灵敏度值换算速度值, 可以保证参考频率点速度值的准确性, 正确体现了振动速度变送器的频率响应特性。通过对振动速度变送器的校准, 用户可以更加正确的利用振动速度变送器进行监测, 有效的掌握设备运行状态。希望本文可以对使用振动速度变送器的用户有所帮助, 有不妥之处欢迎广大同行和用户批评指正。本文由三畅仪表http://www.ybzhan.cn/st84263/提供,转载请注明版权。

温湿度变送器的应用

    温湿度变送器是把温湿度传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号,或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以供远方测量和控制的信号源的转换器。

    温湿度变送器是一种装有湿敏和热敏元件,能够用来测量温度和湿度的变送器装置,有的带有现场显示,有的不带有现场显示。

 

    温湿度变送器由于体积小,性能稳定,精度高等特点,被广泛应用在生产生活的各个领域。

    温湿度变送器多以温湿度一体式的探头作为测温元件,将温度和湿度信号采集出来,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度和湿度成线性关系的电流信号或电压信号输出,也可以直接通过主控芯片进行485或232等接口输出。

    温湿度一体化变送器是采用高品质数字集成传感器做探头,配以可靠的数字化处理电路,从而将的环境中的温度和相对湿度转换成与之相对应的标准的模拟信号,4-20mA或者0-5V,能可靠地与上位机系统等进行集散监控。

    它具有体积小、重量轻、量程宽、精度高且响应速度快和长期工作稳定性好等特点,使它广泛用于气象、国防、科研、邮电、化工、环保、医药、宾馆、粮食等物资仓储、暖通空调等各种需要对空气中的温湿度进行测量和控制的领域。

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扩散硅投入式液位变送器的测量是怎样的?

    扩散硅投入式液位变送器测量系统广泛应用于电力、化工、水厂、污水处理、环境监测等领域。

    但系统工作可靠性有待于进一步提高,在实际应用中经常出现误报、错报、严重漂移等现象,甚至影响到整机不能正常工作,这给系统维护、检修、校验及使用带来诸多不便。

    本文从产品的可靠性设计思想入手,试图以扩散硅投入式液位变送器为例设计液位测量系统,为小型智能化仪表的可靠性设计提供一些新的思路和方法。

    系统设备的可靠性定量设计涉及系统可靠性指标的论证、模型的建立及计算、可靠性指标的预计和分配等。

    本文针对扩散硅投入式液位变送器测量系统设计的特点,尽量把可靠性保障设计中的系统功能结构设计原则、元器件选用原则、元器件筛选设计;

    降额、容差、电磁兼容及环境防护等设计思想融入到系统的整个设计过程中去。

    本文以系统的可靠性为目标对扩散硅投入式液位变送器测量系统进行综合设计和技术改进。

    通过对系统的软、硬件功能的合理分配和对关键技术难点解决方案的选择,以及兼容设计、降额设计、抗干扰设计等可靠性保障技术的应用提高了扩散硅投入式液位变送器测量系统的测量精度和可靠性指标。

    这种方法成本低,仪器安装方便。

    同时,本文也为其他小型智能化仪表的可靠性保障设计提供了一种思路和方法。

    系统功能设计

    系统的功能设计取决于用户使用要求,作为扩散硅投入式液位变送器测量系统,应具有测量、校准、显示、量程设置、迁移、单位选择、报警、通讯、信息处理、控制等基本功能。

    在功能划分上,将信息处理分为低端信息处理和高端信息处理两部分;

    其中低端信息处理包括显示、校准、量程设置、迁移、单位选择、报警、低端通讯等功能;

    高端信息处理是一个基于液位数据的可开发平台,用户可根据实际需要重新定位和开发。

    液位测量根据测量对象、测量环境和精度要求等方面的不同有不同的测量原理和方法;

    在可接触测量中,对于液体密度一致的液位测量采用压力测量模拟的方法简单、可靠,且测量精度较高,能满足大多数应用场合。

    压力测量方法从原理上可靠性高,并且压力传感器近些年来发展很快,特别是扩散

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