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变送器屏如何进行调试 变送器是如何工作的

时间:2020-08-04    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

仪器仪表世界网提示:从Ⅰ端子排的(24、26)号(注意Ⅰ24接A、Ⅰ26接N)接入交流220V电源,合上Ⅰ单元1DK开 关,检查变送器柜Ⅰ单元部分的变送器工作电源是否正常。结果:装置电源正常。
送屏在生产中非常常见,大家在使用变送器之前,是需要对变送器屏进行一个全面的调试的,那么该如何对变送器屏进行调试呢?调试方法又是什么呢?跟着仪器仪表世界网的专家去了解一下这些方法吧。
电源部分测试:

从Ⅰ端子排的(24、26)号(注意Ⅰ24接A、Ⅰ26接N)接入交流220V电源,合上Ⅰ单元1DK开 关,检查变送器柜Ⅰ单元部分的变送器工作电源是否正常。结果:装置电源正常。
合上Ⅱ单元2DK开关,检查变送器柜Ⅱ单元部分的变送器工作电源是否正常。结果:装置电源正常。
合上Ⅲ单元3DK开关,检查变送器柜Ⅲ单元部分的变送器工作电源是否正常。结果:装置电源正常。
入、输出回路测试:
Ⅰ单元部分:从Ⅰ端子排的(24、26)号(注意Ⅰ24接A、Ⅰ26接N)接入交流220V电源,短接Ⅰ端子排的(2、4、6、7) 1)。AT检查:从Ⅰ端子排(1、3、5、7)号端子输入三相5A电流,合上Ⅰ单元1DK开关,测量一下(Ⅰ85、Ⅰ86),检查输出是否为20mA。
Ⅱ单元部分:从Ⅰ端子排的(24、26)号(注意Ⅰ24接A、Ⅰ26接N)接入交流220V电源, 短接Ⅱ端子排的(5、6、7、8) 1)。AT检查: 从Ⅱ端子排(1、2、3、4)号端子输入三相5A电流,合上Ⅱ单元2DK开关,测量一下(Ⅱ19、Ⅱ20),检查输出是否为20mA。
1WT检查:从Ⅱ端子排(1、2、3、4)号端子输入三相5A电流,从Ⅱ端子排(12、14、16)号端子输入三相100V电压,合上Ⅱ单元2DK开关,测量一下(Ⅱ21、Ⅱ22),检查输出是否为20mA。
变送器屏的调试方法就简单给大家介绍这些,这些只是调试的一部分,希望大家可以结合实际的应用来掌握全面的调试方法。

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。

  智能差压变送器体积小、重量轻;精度高,可靠性好,过载性能好;具有可调阻尼装置,可以用于脉动流体的测量;变送器采用4~40mA DC标准电流信号输出,二线制工作,带负载、抗干扰能力强。智能差压变送器是引进国外先进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均源自进口,整机经过严格组装和测试,具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内zui为流行以及被广泛使用的两种变送器(罗斯蒙特3051与横河EJA)的结构优点,让使用者有耳目一新的感觉,同时与传统的1151、CECC等系列产品在安装上可直接替换,有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展,智能差压变送器设计小巧精致外,更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。超级的测量性能,用于压力、差压、液位、流量测量。
 
  智能差压变送器由于设计独特、安装便捷、体积轻便、通用性能好、替代能力强、精度高等优点,被广泛用于工业领域中差压、压力、液位等的测量使用。这类变送器作为新型变送器的一种,zui主要的性能特点就是可以脱离手操器进行工作。下面,就智能差压变送器的正确校准方法进行分析。
 
  1、对智能差压变送器的手操器进行正确的内容设置,设置内容应遵循具体的工况要求,再对其进行零位的调整。
 
  2、通过对这类差压变送器的差错及回差的正确核算,得出正确的校验定论,然后对这些有用数字进行正确的处置。
 
  3、就智能差压变送器三阀组的操作来说,要对三组阀的正负压阀及平衡阀进行定期检查。在确认没有泄露的前提下,采取翻开平衡阀、开高压阀的方法。
 
  4、校验工具的使用。智能差压变送器校准使用的工具是校验仪,在校验仪的使用中,要对它的功用项进行设置。设置的内容主要包括:一是清零,二是变送器压力管路的连接。同时,要对回路电流进行检查。
 
  智能差压变送器的校准:用上述的常规方法对智能变送器进行校准是不行的,因为这是由HART变送器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作。因此调校与常规方法有所区别。
 

 
智能差压变送器图片
 
  智能差压变送器的3种应用测量方式:
 
  (1) 智能差压变送器与节流装置相结合,根据节流装置前后产生的差压值换算流速
 
  (2) 利用液体自身重力产生的压力差,测量液体的高度
 
  (3) 直接测量不同管道、密闭带压容器的压力差值从而换算出液位高度。
 
  智能差压变送器的简化系统组成环节:
 
  智能差压变送器只须通过简单的设定而获得与输入差压信号平方根关系的输出信号,因而可免于使用差压式流量计的开方环节.简化了测量、控制系统的构成。好处是不言而喻的。同时.开方后小信号切除又具有独到之处。有两种小信号切除方式.其一与普通开方器-样,在输出信号小于切除点时进行完全切除,称之为"零切除方式":其二是在输出信号小于切除点时.输出信号与输入差压信号成线性关系,称之为"线性切除方式"。两种切除方式的切除点在0%-20%之间连续可调。


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