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造纸工业双法兰差压变送器的典型故障处理 变送器如何操作

时间:2020-07-08    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

 0 引言

   基于微处理器的现场智能变送器与常规变送器相比,具有精度高、可靠性高、稳定性好、测量范围宽、量程比大等特点。既有与具有相同通信协议的DCS系统或现场通信控制器、设定器进行数据通信功能,又有对智能变送器的各种参数进行修改、设定、实现远程调式、入机对话、在线监测等功能。和所有智能仪表一样,智能变送器还具有较为完善的自诊断功能。

1 EJA智能双法兰差压变送器的典型故障

  EJA智能双法兰差压变送器是日本横河电机有限公司的产品,在抚顺石油一厂,该产品被大量的用于塔、罐、容器的液位测量。在使用过程中,由于使用方法不当而造成了较多的故障,严重影响了仪表的正常使用。作者对实际故障做了大量的分析研究,发现其故障主要有以下三类:

① 测量超限造成的无显示值。

② 与安全柵不配套,造成回路无测量信号或信号偏低。

③ 与DCS无法通信。

2 典型故障的处理方法

2.1 对测量超限的处理方法

通过研究分析,发现此类故障通常与以下因素有关:

① 仪表操作使用不当

   以抚顺石油一厂酮苯装置C-101液位控制系统(LICA-1201)为例,如图1所示,由于仪表始终在高液位(100%以上)运行,或仪表始终在低液位(5%以下)运行,都有可能使仪表指示为超限。因此,要求工艺操作人员应能根据工艺流程及工艺控制要求正确判断出是仪表故障还是工艺操作不当。所以,需要工艺人员和仪表维护人员密切配合,保证工艺介质在仪表所能测量范围内,避免使操作人员误认为仪表故障。

图1 C-101 液位控制系统工艺图

②仪表量程选择不当

  在对该厂酮苯装置中EJA智能双法兰变送器测量量程检查时,均发现变送器量程存在设计计算错误,如对LICA-1201等变送器在DCS工程师站上检查它们的量程时,发现双法兰量程无迁移,这是造成仪表测量不准及超限的重要原因,如图2所示。

图2 塔101 量程计算参数图

   原设计采用量程为0~19.71kPa,无量程迁移,因此测量结果在仪表量程之外,出现测量超限情况。实际上对此台仪表应按下面的方法进行量程计算:

已知:仪表可测范围 ,介质比重 ,毛细管硅油比重 。

求仪表量程。

求解方法:仪表的量程是指当液位由zui低升到zui高时,液面计上所受的压力,故量程 为:

当液面zui低时,液面计正、负压室的受力为:

液面计迁移量为:

=-2.65 =-2.65×1.07×9.81

=-27.82kPa

P+>P-,故为负迁移。

   按上述计算修改量程后,仪表运行即正常。因此,只有按正确的计算方法及引用迁移量来进行计算才能保证仪表量程的准确。

2.2 安全柵不配套造成仪表无输出及测量不准

  由于智能变送器要求使用与之配套的安全柵,当用了未取得与智能变送器配套许可证的安全柵后,大部分都会出现这样那样的问题,其主要故障有:

①安全柵电压降过大,整个回路电压低于16.4V,变送器供电不足,回路无法工作,如图3所示。

图3 EJA智能变送器供电电压与负载电阻之间的关系

虚线区表示仪表可正常工作的范围,外部电阻应在250 ~600 之间。有时测量回路电阻>700 ,因此造成测量偏差,甚至变送器无法工作。

②安全柵没有本安接地,造成大的共模干扰信号,引起智能变送器工作不正常。以酮苯装置现场使用的P+F公司的Z787H为例,正确的接法如图4所示,但发现有时安全柵未接地,使得变送器无输出。

图4 安全柵与智能变送器、DCS的连接法

③虽然仪表间有兼容取证,但在应该选用变压器隔离式安全柵的场合下,却选用了本安型安全柵,使得仪表供电电压不足、无独立电源供电而形成抗干扰能力差,致使变送器不能正常工作。因此,选择一台经过取证的合适的安全柵也是保证变送器能够正常工作的必要条件。

3 与DCS间的通信故障

  一般来讲,可通过DCS来完成对所有智能变送器的管理、组态、上装和下载的任务。在仪表的故障中,大部分故障是由于仪表内部参数设置不当造成的,而在DCS操作站上又是通过通信方式对智能变送器进行参数组态的。因此,它们与DCS的通信是极其重要的。该厂所用EJA变送器大都与CENTUM-CS系统进行通信,其ICS操作站可通过FCS现场控制站和现场智能变送器通信,对变送器的测量值、量程范围、自诊断信息及位号等进行组态,如图5所示。在实际生产中,如果由于变送器与DCS通信发生故障,就会给仪表维护人员检查仪表参数、仪表故障带来了很多不便,甚至使变送器都无法正常工作。

图5 DCS与智能变送器通信示意图

4 结束语

   EJA智能双法兰差压变送器是较为先进的智能仪表,功能强、可靠性高,只要运用维护得当,就能够使它们保持长期正常运行,进而有效地保证了整个控制系统的测量精度和可靠性。


 

     温度变送器,在使用能够过程中由于操作不当或者干扰因素的影响,使得温度变送器出现故障问题。除了电源和硬件电路故障外,温度变送器应用中出现的故障均能正确给出报警信息。这些信息之显示器右上方提出“!”标志。下面我们来介绍温度变送器常见故障的处理。
    1)仪表无线
    a)检查电源是否接通;
    b)检查电源保险丝是否完好;
    c)检查供电电压是否符合要求;
    d)检查显示器对比度调节是否能够调节,并调节到合适;
    e)如果上述a)、b)、c)三项正常,d)项显示器对不对条件不能够调节,请将转换器返回厂家维修。
    2)励磁报警
    a)励磁接线EX1和EX2是否开路;
    b)传感器励磁线圈总电阻是否小于150?;
    c)如果a)、b)两项都正常,则转换器有故障。
    3)空管报警
    a)测量流体是否充满传感器测量管
    b)用导线将转换器信号输入端子SIG1、SIG2和SIGND三点短路,此时如果“空管报警”提示取消,说明转换器正常,有可能是被测流体电导率低和空管阈值及空管量程设置错误。
    c)检查信号连线是否正确;
    d)检查传感器电极是否正常;
    ① 使流量为零,观察显示电导比应小于100%;
    ② 在有流量的情况下,分别测量端子SIG1和SIG2对SIGGND的电阻应小于5k?(对介质为水测量值,用指针式万用表测量,并可看到测量过程充放电现象)。
    e)用万用表测量DS1和DS2直接的直流电压应小于1V,否则说明传感器电极被 污染,应给予清洗。
    4)上限报警
    上限报警提示出输出电流和输出频率或脉冲都超限。将流量量程改大后,撤销上限报警。
    5)下限报警
    上限报警提示出输出电流和输出频率或脉冲都超限。将流量量程改小后,撤销上限报警。

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。



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