Mitkä ovat kiinteiden laippaan asennettujen kytkentärasiatyyppisten platinavastuslämpömittareiden yleisimmät viat?
Jätä viesti
Useissa teollisissa lämpötilanmittaustilanteissa, joihin liittyy korkeita lämpötiloja, korkeita paineita ja syövyttäviä aineita, käytetään kiinteään laippaan{0}}asennettuja liitäntärasiatyyppisiä platinavastuslämpömittareita, kuten WZP-430-sarjaa. Tämä johtuu siitä, että ne ovat erittäin tukevia ja tiivistyvät hyvin. Ne eivät epäonnistu yhtä usein kuin kierteitetyt lajikkeet, mutta ne epäonnistuvat todennäköisemmin kokonaisuutena, koska ne eivät voi kompensoida siirtymistä. Tämä johtuu lämpöjännityksen, tiivisteen epäonnistumisen ja asennusrasituksen vuoksi. Standardin IEC 60751:2022 ja alan esimerkkien mukaan niiden tyypillisimmät ongelmat voidaan ryhmitellä neljään pääryhmään:
I. Sähköeristyksen vika: Veden pääsy kytkentärasiaan ja liittimen hapettumista
Eristysvastuksen äkillinen lasku (<10MΩ) is most often caused by the seal on the junction box getting old, bolts coming loose, or the weather cover being missing. Moisture gets in through the wires, which causes the copper sheets on the terminals to oxidize and the insulation layer to carbonize. This can cause signal changes or short circuits.
Epänormaali resistanssin ajautuminen: Kun vettä kerääntyy suojaputkeen tai pölyä kerääntyy liitäntärasiaan, se muodostaa johtavan reitin. Tämä saa Pt100:n resistanssiarvon poikkeamaan standardikäyrästä (esim. 107,79 Ω ± 0,1 Ω 20 asteen kulmassa), mikä johtaa ohjauksen epätarkkuuteen.
Korkean-kosteuden paikat, kuten kemialliset reaktorit, höyryputket ja jätevedenpuhdistamot, aiheuttavat yli 45 % kaikista vioista.
500 V megaohmimetriä käytettäessä eristysvastus, joka on aina alle 10 MΩ, on varoitusilmaisin. Jos se on alle 1MΩ, se on vaihdettava välittömästi.
II. Mekaanisen liitoksen vika: laippatiivisteet vuotavat ja pultit katkeavat.
Laippatiivisteen murskautuminen tai korroosiovaurio: Jos käytät tavallisia kumi- tai asbestitiivisteitä, ne voivat kovettua ja halkeilla, kun lämpötila on liian korkea (yli 200 astetta) tai kun materiaali on erittäin syövyttävää (kuten Cl⁻ tai H₂S). Tämä voi aiheuttaa materiaalin vuotamisen.
Laipan tiivisteen puristuminen tai korroosiovaurio: Pultin jännityskeskittymämurtuma: Jos laippa on asennettu väärin, sen esijännitys on epätasainen tai siinä käytetään poikkeavia -standardinmukaisia pultteja, se voi taipua, mikä voi saada pultit katkeamaan pitkäaikaisen -lämpökierron seurauksena.
Asennus, joka ei ole suora tai sivussa: Kun putki ja laippa eivät ole kohdakkain, tiivistepinta ei kosketa tasaisesti, mikä aiheuttaa paikallista korkeaa painetta ja nopeuttaa vuotoa.
Tekninen tapaus: Shanxin maakunnassa sijaitsevassa kemiantehtaassa oli vetyvuoto, koska laipan reikiä ei ollut kohdistettu oikein. Tämä aiheutti tulipalon staattisesta sähköstä. Onnettomuus tapahtui, koska pultin esijännityksen vaihtelu oli yli 30 %.
III. Rakenteen vauriot: suojaputken pohjassa halkeamia ja johtolangan väsymismurtuma.
Lämpöjännityshalkeamia suojaputken pohjassa: Kiinteä laippa ei kestä lämpölaajenemista. Kun suojaputki ja laippa käyvät läpi pitkäaikaisen-lämpökierron, ne vaihtelevat, mikä aiheuttaa mikro-halkeamia ruostumattoman teräsputken pohjassa. Nämä halkeamat menevät lopulta putken läpi.
Kytkentärasian sisääntulon johto katkesi, koska se oli liian tiukka tai johtimessa ei ollut tarpeeksi redundanssia. Tämä sai sen jännittymään ja supistumaan yhä uudelleen ja uudelleen. Metallin väsyminen tapahtuu kohdassa, jossa metallilanka taipuu, ja se näkyy äärettömänä vastuksena ("OL"-näyttö).
Vikaominaisuudet: Suurin osa halkeamista on suojaputken ja laippahitsin välisellä siirtymävyöhykkeellä. Niitä on vaikea nähdä paljaalla silmällä ja ne on testattava ultraäänellä.
IV. Ympäristön aiheuttama korroosio ja materiaalivauriot
Suojaputket ja rei'itys: Jos suojaputki koostuu ruostumattomasta teräksestä 304 316 tai 904 litran sijaan, se saa todennäköisemmin pistekorroosiota kloridia sisältävissä aineissa, kuten merivedessä tai suolahapossa. Väliaine koskettaa suoraan platinalankaa, mikä aiheuttaa peruuttamatonta ajautumista.
Eristysmateriaalin karbonoituminen: Kun pitkäaikainen -käyttölämpötila on yli 500 astetta, kiille tai keraaminen eristekerros hajoaa termisesti, mikä heikentää sen eristyskykyä pysyvästi.
Suositus valintaa varten: Syövyttävässä ympäristössä 904L metalliseossuojaputki, jossa on kiinteä sintrattu PTFE-korroosionestokerros, on paras valinta. Se voi kestää 2-3 kertaa pidempään.
Vianmäärityksen ja -ehkäisyn tarkistuslista
Taulukko Vikatyyppi Yleisiä merkkejä Kuinka löytää ne tilat, joissa esiintyvyys on suuri
Eristysvaurio Lämpötilapiikit, outo vastus Megohmimetri (varoitus: alle 10MΩ) Alueet, joissa on höyryä, kemikaaleja ja kosteutta
Laippavuoto, liitäntärasia vuotaa ja materiaalivuoto Sen katsominen ja saippuaveden käyttö vuotojen etsimiseen Korkea paine, korkea lämpötila ja syövyttäviä materiaaleja
Johdin katkeaa Näytä "OL", ei signaalia Testaa jatkuvuus yleismittarilla Lämpökierto korkeilla taajuuksilla ja liian tiukka johdotus
Suojaputken halkeilu Lämpötilamuutokset, hidas vaste Ultraäänitestaus ja osien tarkastus niiden purkamisen jälkeen Pitkäkestoiset{0}}reaktorit ja lämmitysuunit
Pulttien rikkoutuminen Anturi löystyy ja liukuu pois. Ravistelutesti käsin ja vääntömomentin tarkistaminen Asenna se väärin tai käytä osia, jotka eivät ole vakioita
Yhteenvetona voidaan todeta, että 80 % kiinteälaippaisten platinavastuslämpömittareiden ongelmista johtuu asennus- ja tiivistysongelmista, ei itse anturielementistä. Väliaineeseen sopivien tiivisteiden valitseminen, laippojen kohdistaminen asennuksen aikana, ylimääräisten lyijyjohtojen käyttö ja toistuvien eristystestien tekeminen ovat kaikki tärkeitä ennaltaehkäisyvaiheita. Kuuden kuukauden välein on hyvä idea tehdä eristysresistanssitestejä, seurata trendejä ja tehdä ennakoivaa huoltoa.







