Etusivu - Tietoa - Tiedot

Teollisuuden lämpöparin mittauslaitteiden yhteisten vikojen analyysi

Termoelementin yksinkertainen rakenne määrittää sen erittäin muovisen sovelluksen muodon. Se voidaan prosessoida eri paksuuksiin, pituuksiin, yksittäisiin tai kaksinkertaisiin (yleensä kaksoislämpöparit, yksi varaosana) tarpeiden mukaan. Jotkut termoelementit, kuten panssaroidut kaapelin lämpöparit, voidaan taivuttaa ja kiertää päähän täyttääkseen paikan päällä olevien laitteiden erilaiset asennusmuotovaatimukset käytettäessä.
*Termoelementin mittausperiaate on termoelektrinen vaikutus. Suurin ero sen ja muiden anturien välillä on, että se voi tuottaa signaaleja lisäämättä viritysvirtalähdettä. Se tuottaa kuitenkin erittäin heikkoja sähköisiä signaaleja, yleensä vain kymmeniä millivoltteja. Signaalin vääristymien estämiseksi sillä on korkeat vaatimukset termoelektrisen potentiaalin siirrosta: Ensinnäkin on käytettävä erityyppisten lämpöparien kompensointikaapeleita (nimeltään kompensointikaapeli), ja myös erityyppisten termoelementtien kompensointikaapelit ovat erilaisia ​​(E-tyyppi nikkeli-kromi-kuippilanka, K-tyyppi, jossa on kupari-konstanian johdin). Toiseksi häiriösignaalien suojausvaatimukset ovat korkeat, ja kaapelit käyttävät yleensä kaksikerroksisia suojauksia.
Kylmän pääkorvaus
Termoelementtien kylmäpään kompensointifunktio on siirretty laajasti DC: iin. Esimerkiksi infi {{0}} ohjausjärjestelmä, kaikki I\/O -kaapit sijoitetaan elektroniseen huoneeseen, jolla on vakio ympäristön lämpötila (yleensä 18 astetta ~ 21 astetta). Tällä tavoin, kun suoritetaan kylmäpään lämpötilan kompensointi I\/O-terminaalikaapissa, voidaan saada korkean tarkkuuden mittausarvo. Kun termoelementin kylmäpään lämpötila on nolla celsius -astetta (viitataan nimellä t 0), kompensointisilta r 1= r 2= r 3= rf (t {{1 0}}), silta on tasapainossa, kompensointitilatilatilatilavuustila on kompensointitilavuus. Uba =0, ja lämpötilan mittauspiirin kokonaispotentiaali on EAB (T, T0). Kun lämpöpohjan kylmäpään lämpötila muuttuu, kuten T1: ksi, vaikka termosopelin termoelektrinen potentiaali vähenee termistorin RF -arvon nousun vuoksi, kompensointisillassa on UBA -jännitteen lähtö ja lämpötilan mittauspiirin kokonaispotentiaali on EAB (T, T1)+UBA. Vain valitsemalla kompensointisillan työvirta -arvo, kompensointijännite UBA voi olla täsmälleen termoelektrisen potentiaalin EAB (T, T1) osa, joka vähenee kylmän pään lämpötilan nousun vuoksi, joten lämpötilan mittauspiirin kokonaispotentiaali EAB (T, T0) pysyy vakaana.
Thermoelektrinen potentiaali EAB (T, T 0), kun yllä oleva kompensointi saapuu signaalilaitteeseen, jossa se on eristetty ja lähetetään millivoltin signaalin muuttamiseksi lineaarisesti 1 ~ 5 voltiksi signaaliksi (lasketaan 900 asteen perusteella koko asteikolla) ja sitten syöttää sitten I\/O -kortti. Analoginen\/digitaalinen muuntaminen suoritetaan I\/O
Ohjelmistojen käsittely ja hallinta
DCS -ohjainkortti saapuva lämpötilasignaali on digitaalinen signaali (kun sitä seurataan insinöörin työasemasta, se näyttää edelleen millivoltin arvon), joka liittyy lineaarisesti tulojen millivoltin jännitteen arvoon, joten sen muuntamiseksi lämpötilasignaaliksi on tarpeen suorittaa myös interpolointikaskelma luettelossa.
Samanaikaisesti koko mittausjärjestelmän luotettavuuden varmistamiseksi paikan päällä asennetaan useita mittauspisteitä jokaiselle pää- ja tärkeälle lämpötilan mittausparametrille ohjauslogiikassa. Esimerkiksi superhotterin poistolämpötilassa kaksoismittauspisteen tulo on redundantti mittauspisteen tulo tai kolme mittauspistetuloa, ja vastaava ohjauslogiikka ottaa käyttöön kaksivalinta- tai kolmen valinnan.
Lämmönsiirtolain mukaan lämmönsiirron nopeus riippuu lämmönsiirtokappaleen lämpövastuksesta. Siksi minkä tahansa lämpötilan mittauslaitteen vaste lämpötilan kentän mittaukseen on paljon hitaampi kuin virtauksen, nesteen taso ja painekiesi signaali. Lisäksi termoelementin ulkopuolella on yleensä suojaava holkki. Siksi sen vaste lämpötilan muutoksiin ei ole askelominaisuus, vaan lähellä inertiaalista ominaisuutta. Tästä syystä jotkut johtavat komponentit tulisi lisätä paikan lämpötilan säätelyn pääohjauspiidiin, jotta kontrolloidun esineen lämpötila ei ole sopeutunut.
Yleiset viat ja analyysi
Termoelementtien yleiset viat ilmenevät pääasiassa seuraavasti:
a. Termoelementin kompensointijohto on kytketty päinvastaisesti. Tämä on pääasiassa ongelma, joka esiintyy infrastruktuurin rakentamisen aikana. Se johtuu johdotuksesta vastaavan henkilön väliaikaisesta huolimattomuudesta ja on työtekijä. Kun termoelementti ilmestyy
b. Termoelementin kompensointijohdon eristyskerros on kulunut, mikä aiheuttaa signaalin silmukan maadoituksen. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että kompensointilanka on kova eikä sitä ole asennettu tasaiseksi risteyslaatikkoon. Kun vianetsintä, liitäntälaatikko kansi on toistuvasti ruuvattu ja kompensointiranka on kulunut. Tällainen vika heijastuu operaattorin ohjausaseman lämpötilan osoituksessa, joka on yleensä pieni.
c. Liitoslaatikon johdotusliittimellä on huono kosketus. Koska kompensointijohto ja termoelementtilanka ovat molemmat kovia, johdotuksen kiristäminen on vaikeaa paikan päällä tapahtuvan tarkastuksen aikana. Joskus lanka kiristetään alussa, mutta se irtoaa jälleen hetken kuluttua, kun lanka muodonmuutos. Tällainen vika heijastuu operaattorin ohjausaseman lämpötilan osoituksessa, koska mitään viitteitä tai indikaatioarvo ylittää alueen.
d. Korvausvastusvirhe. Tällainen vika ilmenee hitaana nousuna tai laskun lämpötilan osoitusarvossa lämpöpohjan kytkemisen jälkeen.
e. Kattilan hännällä oleva savupöydän vikaantumisnopeus on korkea. Sammutustarkastuksen aikana termoelementti poistettiin ja havaittiin, että termoelementin pää, mukaan lukien vaippaputki, käytettiin vakavasti sen jälkeen, kun se oli pesty savukaasu. Kun vaippaputki vaihdettiin kulutuksen kestäväksi teräsmateriaaliksi, tällainen vika piilotettu vaara eliminoitiin.
f. Signaalinsuojajärjestelmän DCS -kaappi on huonosti maadoitettu. Tällainen vika voi helposti aiheuttaa sähkövarauksen kertymisen signaalilinjalle aiheuttaen signaalin siirtymisen tai vaihtelun. Koska tämän ongelman vikapiste on vaikea selvittää, tavallinen käsittelymenetelmä on irrottaa signaalilinja ja purkaa se maahan.
g. Lämpötilan tulosignaali epäonnistuu katkaisun läpi kulkemisen jälkeen, mikä heijastuu epänormaalissa lämpötilan arvosignaalissa operaattorin ohjausasemalla. Se on normaalia katkaisun jälkeen.
Yllä olevat ovat yleisiä ongelmia, joita havaitaan tarkastuksissa, mutta näiden vikojen etsiessä on suositeltavaa käyttää ensin monimittaria syöttöjännitearvon mittaamiseen DCS: n I\/O Monipisteen tuloihin voit myös verrata sitä useisiin muihin termoelementtisignaaleihin. Jos et pysty määrittämään sitä, irrota johdot ja mittaa sen vastusarvo. Yleensä termoelementin vastusarvo on noin 100Ω.
Lämpövastuksen mittauslaite
Lämpötilan mittauslaitteiden levitysnopeus lämpövastuksina lämpötilan mittauselementeinä lämpövoimalaitoksissa on vain termoelementtien toiseksi. Tavalliset kotimaiset lämpövastukset ovat noin 1, 000 yuan, joka on kalliimpi kuin lämpöparit, mutta joilla on parempia ominaisuuksia korkeissa lämpötiloissa ja suuremmassa mittauksen tarkkuudessa kuin lämpöparit. Niitä käytetään pääasiassa mittauspisteiden havaitsemiseen alle 200 asteen lämpötiloissa. Tällä hetkellä sitä käytetään mittaamaan generaattorikelien ja puhaltimien ja hiilimyllyjen lämpötilaa.

info-1600-1103

Lähetä kysely

Saatat myös pitää