常规仪表的故障处.ppt

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常规仪表的故障处理 第一节 基本知识 什么是常规仪表    所谓常规仪表就是使用在非关键部位的,使用比较普遍的仪表.比喻一台差压变送器,如果用在一般的测量或控制回路那就可以认为这台表为常规仪表.如果用在主风流量的测量回路上,那么这台表就是关键仪表。 什么是常规仪表的故障?    发生在由常规仪表所组成的测量或控制回路中的故障叫常规仪表故障。    常规仪表的故障处理和关键仪表的故障处理在处理程序和处理权限上有很大的区别。 要处理好常规仪表故障所必须的具备的知识. 一:仪表的工作原理. 二:仪表所在的回路组成. 三:仪表接线端子标识. 四:仪表的安装. 五:基本的电工电子技术. 仪表的工作原理 1:差压仪表的工作原理.    流体(液体或气体)流过节流装置时在节流装置前后产生差压,把差压引入到变送器的测量膜盒,变送器把差压信号转变成4~20mA的信号并送到DCS.其差压信号与流量的关系为:Q=K(△P)1/2。    当用差压变送器测液位时,其原理也是一样,也是把差压信号转变成4~20mA的信号并送到DCS.所不同的是液位的差压产生是由容器内的液位决定的。液体产生的压强与液位的关系为:P=Hρg. 2:沉筒及浮球的工作原理. 2.1 沉筒的工作原理:利用变浮力的原理当液位变化时,沉筒所受浮力随之变化.沉筒的重量是一定的,浮力变化了那么沉筒浸在液体中的深度也发生变化.变送器根据沉筒在液体中所浸深度变化转变成4~20mA的信号送到DCS。 沉筒所受浮力与沉筒浸在液体中的长度的关系: F=HSρg 沉筒由于在设计上利用了变浮力的原理,因此,沉筒在整个测量范围内其位移量很小,相对于浮球来说。 2.2 浮球的工作原理:利用恒浮力的工作原理进行工作的。浮球的位移量很大,等于测量范围。        3: 温度变送器的工作原理:热偶温度变送器把mV信号转换成4~20mA的信号送到DCS;热阻温度变送器把电阻信号转换成4~20mA的信号送到DCS。  4:压力变送器的工作原理同差压变送器一样,所不同的是压力变送器的负压是固定不变的,从外表看压力变送器没有负压输入口。  仪表所在的回路组成 1.对于所有的两线制的输出为4~20mA仪表的测量回路其组成环节都是相同的。 对于所有DCS的4~20mA输出回路都由下面的环节组成。 即使在复杂的回路中,其4~20mA测量回路和4~20mA输出回路同上面的组成也是相同的。 如串级调节回路中,就是由两个测量回路(其中一个是主回路,一个是副回路)和一个输出回路组成。 串级回路的4~20mA控制回路组成 仪表接线端子标识 仪表引压部分的安装对仪表测量的影响 1:流量的节流装置的两个正、负取压口必须在同一水平面上,如果不在同一水平面上则对测量产生误差。对于重质油表需装封包的也要依介质的不同其进、出点也不同。 介质密度比封液小的安装 介质密度比封液密度大的安装 2.压力仪表安装时,对于液体介质主要考虑介质或封液产生的压力对测量的影响。 特别是对于那些引压管比较长而量程又比较小的测量仪表,引压管造成的误差更大。这时在校表时一定要根据实际情况进行零位迁移。 对于介质为气态的压力测量,当引压管有冷凝液(或介质带水、带油)时同样会引起测量上的误差。 常规仪表的故障处理对电工电子技术的要求,需要掌握三个定理。 1:欧姆定理 2:纯电阻电路的特点 2:节点电流定理 3:回路电压定理 欧姆定理:R=U/I 纯电阻电路的特点:串联分压,并联分流。 节点电流定律:∑I入= ∑I出 I1=I3+I2 I3+I4=I5 回路电压定理: 在一个回路中,电压升等于电压降。 ∑U升= ∑U降 第二节 故障分析 测量不准 变送器测量不准 微差压测流量: 只要引压管中有气泡,或者甘油灌注左右不均匀就会造成测量不准。 双法兰测流量: 当正压法兰膜室的硅油流失时,测量值偏低,硅油流失越多,测量误差越大,并且达不到最大测量值;当负压法兰膜室的硅油流失时,测量值偏高,硅油流失越多,测量误差越大,并且达不到最小测量值。 法兰式压力变送器: 1:一次阀没开或取压管堵,测量会为零或是测量指示一直不变。 2:法兰膜室硅油流失,测量偏低且不能达到最大值。(当压力超出测量范围时,测量值有可能达到最大值) 浮球 界位 界位与液位的区别在于,界位是由两种密度不同

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