Dom - Znanje - Detalji

Analiza uobičajenih kvarova uređaja za mjerenje industrijskog termoelementa

Jednostavna struktura termoelementa određuje njegov izuzetno plastični oblik nanošenja. Može se obraditi u različite debljine, duljine, jednokratne ili dvostruke (obično se koriste dvostruki termoelezori, jedan kao rezervni) prema potrebama. Neki termoparovi, poput oklopnih kabela, mogu se saviti i uvijeni u glavi kako bi udovoljili različitim zahtjevima oblika instalacije opreme na licu mjesta kada se koriste.
*Načelo mjerenja termoelementa je termoelektrični učinak. Najveća razlika između IT -a i drugih senzora je ta što može generirati signale bez dodavanja bilo kakvog pobuđenog napajanja. Međutim, stvara izuzetno slabe električne signale, obično samo desetine milivolta. Da bi se spriječilo izobličenje signala, on ima visoke zahtjeve za prijenos termoelektričnog potencijala: prvo se mora koristiti namjenski kabel (nazvan kompenzacijski kabel), a kompenzacijski kablovi različitih vrsta termoelevata također su različiti (E tip s žicom nikl-kromij-bakar, k tipa s bakar-konstantanskom žicom). Drugo, zahtjevi za zaštitu od interferencija su visoki, a kabeli obično koriste dvoslojne zaštite.
Naknada za hladno krajnje
Funkcija kompenzacije hladnog krajnjeg krajnjeg kraja široko je premještena u DCS. Uzimajući infi {{0}} upravljački sustav kao primjer, svi I\/O ormarići smješteni su u elektroničku sobu s konstantnom temperaturom okoline (uglavnom 18 stupnjeva ~ 21 stupanj). Na taj način, prilikom obavljanja kompenzacije temperature hladne krajnje u I\/O terminalnom ormaru, može se dobiti vrijednost mjerenja visoke preciznosti. Kad je temperatura hladnog krajnjeg termoeleja nula stupnjeva Celzije (nazvana T 0), most kompenzacije r 1= r 2= r 3= rf (t {{{{{15}), most, most UBA =0, a ukupni potencijal kruga mjerenja temperature je EAB (T, T0). Kada se temperatura termoelementa u hladnom kraju promijeni, poput porasta na T1, iako se termoelektrični potencijal termoelementa smanjuje, zbog povećanja vrijednosti RF termistora, most za kompenzaciju imat će UBA napon, a ukupni potencijal kruga mjerenja temperature je EAB (T1)+UBA. Samo odabirom vrijednosti radne struje kompenzacijskog mosta, kompenzacijski napon UBA može biti točno dio termoelektričnog potencijala EAB (T, T1) koji se smanjuje zbog porasta temperature hladnog krajnjeg dijela, tako da ukupni potencijalni EAB (T, T0) ostaje stabilan.
Termoelektrični potencijal EAB (t, t {0) nakon gornje kompenzacije ulazi u izolator signala, gdje se izolira i prenosi kako bi se mljesni signal linearno pretvorio u signal od 1 ~ 5 volta (izračunato na temelju 900 stupnjeva kao puna skala), a zatim ulaz u I\/O karticu. Analogna\/digitalna konverzija izvodi se na I\/O kartici i na kraju se šalje na regulatorsku karticu radi izračuna i kontrole.
Obrada i kontrola softvera
Temperaturni signal koji ulazi u DCS karticu kontrolera digitalni je signal (kada se nadgleda iz radne stanice inženjera, on i dalje prikazuje vrijednost milivolta), koja je linearno povezana s vrijednošću napona ulaznog milivolta, tako da je za pretvaranje u temperaturni signal također potrebno izvršiti izračunavanje interpolacije na popisu.
Istodobno, kako bi se osigurala pouzdanost cijelog sustava mjerenja, na licu mjesta postavljeno je više mjernih točaka za svaki glavni i važan parametar mjerenja temperature u upravljačkoj logici. Na primjer, za izlaznu temperaturu pregrijača, ulaz dvostruke mjerne točke suvišan je ulaz mjernih točaka ili tri ulaznog unosa mjernih točaka, a odgovarajuća kontrolna logika prihvaća dva izbora ili tri izbora.
Prema zakonu prijenosa topline, brzina prijenosa topline ovisi o toplinskom otporu tijela za prijenos topline. Stoga je odziv bilo kojeg uređaja za mjerenje temperature na mjerenje temperature polja mnogo sporije od protoka, razine tekućine i tlačnog signala. Osim toga, obično postoji zaštitni rukav izvan elementa termoelementa. Stoga njegov odgovor na temperaturne promjene nije korak karakterističan, već blizu inercijalne karakteristike. Iz tog razloga, neke vodeće komponente trebaju se dodati glavnom kontrolnom PID-u kontrole temperature na mjestu kako bi se spriječilo da se temperatura kontroliranog objekta pretjerano prilagodi.
Uobičajene greške i analiza
Uobičajene greške termoparova uglavnom se očituju na sljedeći način:
a. Naknadna žica termoelementa povezana je obrnuto. To je uglavnom problem koji se javlja tijekom izgradnje infrastrukture. To je uzrokovano privremenom nepažnjom osobe zadužene za ožičenje i faktor rada. Kada se pojavi termoelement
b. Izolacijski sloj žice za kompenzaciju termoelementa istrošen je, što uzrokuje uzemljenje signalne petlje. To je uglavnom zbog toga što je žica kompenzacije tvrda i nije instalirana ravna u spojnu kutiju. Prilikom rješavanja problema, poklopac spojne kutije je više puta zaviren i odštetna žica istrošena. Ova vrsta greške odražava se na indikaciju temperature na upravljačkoj stanici operatera, koja je općenito mala.
c. Terminal ožičenja u spojnom okviru ima loš kontakt. Budući da su žica za kompenzaciju i žica termoelemenata tvrdi, teško je zategnuti ožičenje tijekom pregleda na licu mjesta. Ponekad se žica zateče na početku, ali nakon nekog vremena ponovno postaje labava dok se žica deformira. Ova vrsta greške odražava se na indikaciji temperature na upravljačkoj stanici operatora, jer nema naznaka ili vrijednost indikacije ne prelazi raspon.
d. Neuspjeh otpornosti na kompenzaciju. Ova vrsta greške očituje se kao spor porast ili pad vrijednosti indikacije temperature nakon spojenja termoelementa.
e. Brzina neuspjeha termoelementa mjeri dim na repu kotla je visoka. Tijekom inspekcije isključivanja, termoelement je uklonjen i utvrđeno je da je glava termoelementa, uključujući cijev za omotače, teško istrošena nakon što su ga divili dimnim plinom. Nakon što je cijev za omotač promijenjen u čelični materijal otporan na habanje, eliminirana je ova vrsta krive skrivene opasnosti.
f. DCS kabinet sustava za zaštitu signala slabo je uzemljen. Ova vrsta greške može lako uzrokovati akumulaciju električnog naboja na signalnoj liniji, uzrokujući nagib signala ili fluktuaciju. Budući da je točku greške ovog problema teško saznati, uobičajena metoda liječenja je isključiti signalnu liniju i ispustiti je na zemlju.
g. Ulazni signal temperature ne uspijeva nakon prolaska kroz rascjep, što se odražava na nenormalnom signalu vrijednosti temperature na upravljačkoj stanici operatora. Normalno je nakon zamjene razdvajanja.
Navedeni su uobičajeni problemi koji se susreću tijekom inspekcija, ali kada tražite ove greške, preporučuje se najprije korištenje multimetra za mjerenje vrijednosti ulaznog napona na I\/O terminalnom ormaru DCS-a, tako da brzo možete utvrditi je li to problem na kraju mjerenja na licu mjesta ili problem u odjelu DCS. Za ulaze u više točaka možete ga usporediti i s nekoliko drugih signala termoelementa. Ako ga ne možete odrediti, odvežite žice i izmjerite njegovu vrijednost otpora. Obično je vrijednost otpora termoelementa oko 100Ω.
Uređaj za mjerenje toplinskog otpornika
Brzina primjene uređaja za mjerenje temperature pomoću toplinskih otpornika kao elemenata mjernih temperatura u toplinskim elektranama druga je samo termoparovima. Obični domaći toplinski otpornici su otprilike 1, 000 yuan, što je skuplje od termoparova, ali imaju bolje karakteristike na visokim temperaturama i veću točnost mjerenja od termoparova. Uglavnom se koriste za otkrivanje mjernih točaka s temperaturama ispod 200 stupnjeva. Trenutno se koristi za mjerenje temperature zavojnica generatora i ventilatora i mlinova ugljena.

info-1600-1103

Pošaljite upit

Mogli biste i voljeti