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安徽合肥流量计校准计量检测机构

更新时间:2024-05-05 04:11:14 编号:s33f1l93e29935
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陈永兴

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安徽合肥流量计校准计量检测机构

近我们对本地区所有的税控燃油加油机进行了周期检定,其中对某石油公司两台新安装的税控加油机进行检定时,发现加油机发油不及时。

  一、查找问题

  1.拿起油枪电动机启动,打开油枪至大流量,油枪口却只有少量油流出,油泵几乎在空转,而流量显示器却显示“正常流量”数据。大约1分钟,流量显示器显示5升左右,实际流出油量只有1升左右。随后,大流量油才开始流出,经标准器测定,此时的计量数据完全吻合。
  2.看视油器,里面没有空气泡,说明泵的出油口没有空气,出油管线正常。
  3.给进油管底阀加压,没有漏气现象,说明底阀正常。
  4.检查整个进油管线(储油罐到油泵),完好无损。
  5.发现油泵进口与所配进油管线口径不一致。

  二、加油机安装及工作要求

  1.加油机安装技术要求,税控加油机与地下油罐的水平距离一般为20m,长不超过30m,油罐的底面与本机进油口的垂直距离不应大于6m。
  2.JJG443-1998《燃油加油机》计量检定规程第13.4.1规定:泵的进口真空度应不大于54kPa,高工作压力应不大于0.3MPa。
  3.油气分离器排除油中空气或气体的能力(在流量计工作情况下),应满足下列要求:①对黏度低于或等于1mPa·s的油液,空气或气体相对于油液的体积比不超过20%;②对黏度1mPa·s的油液,空气或气体相对于油液的体积比不超过10%。③加油机安装技术要求油泵配置跟进油口(直径为37.1mm(1.5英寸))同等口径的进油管线。

  三、分析问题

  经仔细分析查看,该石油公司配用了直径为50.8mm(2英寸)的无缝钢管,地下水平距离为20m,油罐的底面与本机进油口的垂直距离为4.5m,不符合安装技术要求需配直径为37.1mm(1.5英寸)的规定。这就相当于进油管线比实际要求拉长了13.56m,〔计算公式:(1.5/2)2×π×Lx=(2/2)2×π×(20+4.5)→Lx≈43.56m即ΔL=43.56-30=13.56m〕导致泵的高工作压力大于0.3MPa,外压比正常要求变小了,从而导致空气或气体相对于油液的体积比超过10%,导致油泵空转、发油不及时,引起计量误差。

  四、解决问题

  根据加油机安装技术要求,该石油公司将其直径为50.8mm(2英寸)口径的进油管线改为直径为37.1mm(1.5英寸)的管线后,加油机发油正常。

  根据以上问题,建议:1.各地加油站在新安装加油机时,要有技术监督部门的人员指导;2.在配备管线及其他附件时,与本机安装要求和《燃油加油机》计量检定规程相符。
  注:检定本加油机时油液黏度1mPa·s

氧气吸入器是医疗行业常用的呼吸仪器,主要用于对危重病人进行输氧治疗,它直接接触病人的呼吸道。因此,在治疗呼吸道传染疾病时,应注意对氧气吸入器的严格消毒。

  一、对氧气吸入器的消毒

  1.每次使用后需对氧气吸入器外壳及连接部位用消毒液进行擦拭消毒,不能进行高温消毒,以免内部机件受损;
  2.湿化瓶和过滤网每次使用后都要进行高温消毒;
  3.出气孔连接管应作一次性使用机件处理;
  4.消毒应进行两次:次应在氧气吸入器使用后就在隔离治疗病房内及时进行消毒,防止病毒随氧气吸入器带出隔离区。第二次消毒应在氧气吸入器进入治疗区使用前进行,防止病毒的二次感染;
  5.检定、维修人员在检修氧气吸入器之前也应对其进行消毒处理,防止氧气吸入器携带病毒。

  二、氧气吸入器的检定分为气密性检定、压力表示值检定、浮标灵敏性检定和气通量检定四个部分

  这四个部分除了压力表的示值检定需在精密表校验台上进行外,其余三个部分都在氧气瓶上进行。

  具体的检定步骤是:将氧气吸入器的气源接头连接到氧气瓶上,关止吸入器的流量控制阀,然后打开气瓶角阀,待气源压力表达到指示位置后,再关止气瓶角阀,进行耐压试验;此时如果气源压力表指针有下降的情况,则说明有漏气部位,要分段检查才能确定。如果不漏气,说明气密性检定合格。下一步进行浮标灵敏性检定,操作时应缓缓打开流量控制阀,待浮标指示锥开始上升后,开启并迅速回位,看指示锥在气源冲击下能否升到高位置,如果不能,说明灵敏性太低,要进行调修。气通量的检定主要是检查湿化瓶连接孔和滤网是否堵塞,具体操作同上述步骤一样:打开流量控制阀,先用手指堵住气孔,看浮标是否下降,如果下降,说明湿化瓶连接部分漏气;如果不下降,则迅速松开出气孔,看浮标指示锥是否能顺利下落,如果下落不畅或不下落,说明滤气网堵塞,需清除堵塞物或更换滤气网。

  三、氧气吸入器的故障分析和维修方法

  氧气减压器的故障主要有漏气、浮标升降不灵活和通气堵塞三个方面。
  部分:漏气。前面在气密性检定中气源指示压力表示值有下降的情况,说明有漏气部位。漏气主要有以下四个方面。
  (1)连接部分漏气:是指各连接点之间有密封圈破损或连接太松,需检查各连接点密封垫圈是否完好,然后再紧固连接部位,故障即可排除。
  (2)控制阀漏气:一般是指控制阀密封圈破损、变形或密封针磨损。维修时,需打开流量控制阀的紧固螺母,拔出控制阀,检查密封圈和顶针;如果密封圈破损变形,要更换;顶针磨损可以进行打磨,将毛刺及划沟打平后上紧,就可以排除故障,如果打磨后仍漏气,则要更换控制阀。
  (3)密封圈漏气:是指减压阀上盖和减压仓之间的紧固部分漏气。检查时需打开上盖,看密封圈和塑料垫圈是否破损变形,如果变形则要更换。
  (4)破损部位漏气:是指压力表内弹簧管破裂、浮标破裂、湿化瓶破裂以及螺纹破损造成的漏气。更换新件,否则无法重新使用。

  第二部分:浮标升降不灵活的分析。
  浮标升降不灵活的情况有三种。一是浮标指示锥靠擦浮标内筒;二是减压阀调节螺钉调节不当;三是由于通气堵塞。对于浮标指示锥靠擦浮标内筒的情况,要对指示锥进行打磨或更换;减压阀调节螺钉直接影响着浮标的灵敏度,如果调得过紧,会使浮标灵敏度太高,指示锥在被吹得摇摆不定;如果调得太松,浮标又感觉不到。因此,根据具体检定情况确定调节螺钉的松紧度。氧气吸入器的减压阀属于恒定调节,和氧气、乙炔减压器用上盖调节螺钉的旋转来调节减压仓内的通气量不同,一次性调节好后,无需再动。对于通气堵塞造成的浮标升降不灵活,前面已经讲过,这里不再重复。另外强调一点,在排除堵塞时,用手堵住出气孔,浮标有下降的情况,则要检查湿化瓶及连接螺钉部位是否漏气,如果漏气,要加固密封垫圈或用手旋紧。

  安全阀是由压力簧、调节螺钉和活门密封垫片三个部分组合起来的常压机构。在减压仓内气体压力超过一定极,能自动排气,以保护其内部装置。如果在减压仓内气体压力超过安全值的情况下,安全阀自动放气是正常的;但如果氧气瓶内气体压力不高,在流量控制阀关止的情况下,安全阀放气,说明灵敏度太高,影响吸入器的正常使用;需把调节螺钉向内调紧,但不能旋得过紧,以免使安全阀关死。气压过高时会把密封垫片冲破。因此,调节安全阀要缓缓进行,把握好力度,才能排除故障,达到正常使用的要求。

  另外,吸入器内部的活门密封垫片是由软胶制成,如果变形或破损则无法修理,只能更换新的密封垫片。

  在维修操作过程中,无论是紧固螺丝(母)和卸下螺丝(母)或连接部分,要注意保护其他部位,以免修好了这里,又碰坏了那里,造成被检修物品的报废。后提醒大家注意一点,无论是装和卸,用力要轻,不能用蛮力。

有一家氧气厂,需要一块BA1分度号,量程为(-200~50)℃的测温仪表,我们用Pt100分度号的数显表进行了改制。

  先解决零位问题,Pt100的零位(即温度为0℃)电阻为100.00Ω,BA1的零位电阻为46.00Ω,在热电阻的输入端串上1个54.00Ω的电阻即可。当输入46.00Ω的电阻时,仪表指示为0℃。

  再解决量程问题,当输入-100℃的电阻27.44Ω时,仪表显示“-46℃”。显然示值相差太大,只调节示值电位器是不行的,还需要改变7107集成电路35、36脚的取样电压。取样电压与显示数成反比。一般情况下,取样电压为1V左右,本仪表测的电阻值为0.99V。7107信号输入端30、31脚每输入1mV显示就是1个数,输入100mV,显示大约就是100。

  为了提高显示值,使显示的“-46”变为“-100”,就要减小取样电压。方法之一就是在35、36脚上并上1个电阻,通过试验取1个4.7kΩ的可调电阻串上1个3kΩ电阻,焊在35、36脚上,通过调节可调电阻可使示值变为“-100”,再按BA1的分度值输入各温度点对应的电阻值,显示数基本就是所需的温度。再测改制好的仪表的取样电压为0.46V,是原来的0.46倍,这个数就是BA1分度的微分电阻与Pt100分度的微分电阻的比值。

  总之,Pt100表改BA1表主要有两点:
  1.在热电阻输入端串上1个54.00Ω的电阻(锰铜的)。
  2.在取样电压端上并1个电阻,使其电压为原来的0.46倍。
  该方法简单实用,用半个小时即可完成。

接地电阻表是一种测量各种电力系统、电器设备、避雷针等接地装置接地电阻的仪器,一般分为三端钮(E1、P1、C1)及四端钮(P2、C2、P1、C1),其中四端钮还可以测土壤电阻率。

  一、主要结构及简单工作原理

  目前,我公司使用的接地电阻表以型号ZC-8居多,它是以电位计原理设计,由手摇发电机作为电源,配以相敏整流放大电路、电位器、电流互感器及检流计组成。接地电阻的测量一般都采用交流进行,这是因为土壤的导电主要依靠地下电解质的作用,如果采用直流测量就会引起化学极化作用,严重影响测量结果。当手摇发电机以120r/min的速度转动时,便产生110Hz左右的交流电流I1,I1从发电机经过电流互感器一次绕组、经被测物E1、大地、电流探测针C1而回到发电机。由电流互感器二次线圈产生的电流I2接于电位器Rs。电位器Rs的旋钮装在仪表面板上并带有读数盘,调节电位器Rs使检流计指示中心刻度线,此时如读数为N,则被测接地电阻等于N与倍率系数(有×0.1、×1、×10三档或×1、×10、×100三档)之积。

  二、常见故障及修理

  1.检流计无指示(检定时)或变化很小
  (1)发电机输出无电压或输出电压很低:检查发电机的“开关”电压线圈是否短路或损坏以及输入电阻是否损坏,如是,更换或修复。注意:在使用时不要在C1和P1短路情况下摇动手摇发电机,以免发生故障。(2)发电机磁钢是否退磁。如是,可充磁。(3)与检流计并联的电容C1、C2(100μF10V)可能电解液变干,造成短路或击穿。若是,更换。(4)互感器一次线圈烧坏,在带电测量接地体时,当有大电流流入大地情况下,可将其烧坏。(5)检流计由于环境的影响,灵敏度降低。如是,对其磁钢充磁。其一般灵敏度为(±25μA30°)。(6)检流计线圈断,有条件的话,可重新更换线圈。

  2.在检某一量程时,调节电位器检流计无法指零,总朝一个方向偏转
  (1)此量程分流电阻损坏。如是,更换。(2)互感器二次线圈损坏。如是,更换。(3)电位器Rs与其他线路断开,使之无法起到调节作用,使得流过检流计线路的电流增大。如是,重新焊好线路。

  3.所有量程测量误差较大
  (1)三极管变质导致性能下降。如是,重新更换。(2)整流二极管D1、D2正向电阻阻值相差较大,因为在不同的电压下正向电阻的阻值是有变化的,所以在选二极管时正向电阻要基本相同。(3)检流计是否变位。如是,重新调整检流计轴尖与轴承之间的间隙,使其活动自如。(4)检流计可动线圈上的游丝是否变质,使得检流计变位。如是,可重新调整或更换游丝。(5)如不是以上原因,可仔细调整可调电位器W1、W2,以消除测量误差。

旋转黏度计广泛应用于测定油脂、油漆、塑料、食品、药物、黏胶剂、化妆品膏霜类等各种流体的黏度。现以常见的NDJ-1型旋转黏度计(共轴圆筒旋转黏度计)为例,向大家介绍其常见故障的维修。

  一、常见故障的维修

  在NDJ-1型旋转黏度计的故障中,以机械故障为主。
  1.电机方面的故障
  现象:开机后,仪器的同步电机有时顺转,有时逆转,有时不能启动。
  处理方法:一般更换与同步电机电路相联接的电容即可解决(注意电容的极性)。如果更换电容之后故障仍然存在,则是同步电机的线圈有问题,此时,应更换同步电机。

  2.水平泡水平的调整
  现象:水平泡水平移位。
  原因分析及处理办法:这种现象是由人为或运输的原因造成。此时,主机水平的调整应在一水平架上进行,轻调3颗水平泡的固定螺丝,使主机在开机的状态下旋转轴能垂直旋转,不会左右摇摆,问题一般能够得到解决。

  3.零位调整
  现象:仪器使用一段时间后,指针在非工作状态下不能正常指向零位。
  处理办法:拆开主机铭牌,用小起子左右轻拨刻度圆盘下的拨叉,使指针能正常指向零位。注意调整拨叉时的方向。

  4.仪器灵敏度的调整
  现象:指针在开机后,指针左右缓慢地摆动且较慢地回复到零位。
  原因分析及处理方法:根据故障的起因有不同的处理方法:
  (1)旋转主轴的垂直度不够,造成阻力增大,此时,调整承托旋转主轴指针的玛瑙盘的3颗固定螺丝即可解决问题。
  (2)旋转主轴上的指针由于长时间使用导致指针磨损严重,更换旋转主轴就可以解决。
  (3)游丝的老化也会造成这种情况的出现,只要更换游丝就可以了。注意:因为游丝在更换的过程中很容易损坏,所以在对仪器结构不很熟悉的情况下,要联系厂家维修。

  5.传动齿轮故障的调整
  现象:开机后,主机的响声很大,震动也大。
  原因分析及处理办法:造成这种现象的原因是主机内的传动齿轮啮合不顺滑,只要用无水乙醇清洁齿轮,并加注微量润滑油润滑剂即可解决。

  6.变速档位变速不正常或不能变速
  现象:仪器变速不正常
  原因分析及处理方法:造成这种现象的原因是变速的铜弹簧片发生弹性形变,弹力不够。此时,只需调整相应的弹簧片的角度即可,建议购买新的弹簧片做调整的参照物。

  7.示值误差的调整
  现象一:在其他各方面都正常的情况下,检测出的结果与标准值相比偏低。
  原因分析及处理方法:这种情况是由于游丝老化所致,只要更换游丝即可解决。
  现象二:在其他各方面都正常的情况下,检测出的结果与标准值相比偏高。
  原因分析及处理方法:这种情况一方面是由于旋转主轴的垂直度不够,造成转动时摆幅增大,从而阻力增大所致;另一方面是由于转子弯曲变形,转动时跟黏度油的阻力增大,且不断变化。此时应调整旋转主轴的垂直度或转子的垂直度。
  现象三:不同的转子测同一种标准黏度油的结果不一致。
  原因分析及处理方法:在主机各方面都正常的情况下,造成这种情况的原因是有些转子的垂直度不够,只需调整垂直度不够的转子即可。

  二、维修实例

  实例1:一台送检的上海A厂生产的NDJ-1A型的旋转黏度计,开机后发现:刻度圆盘时而顺时针转动,时而逆时针转动。由此估计,与同步电机相连的电容可能存在问题。更换同一型号的电容后,情况还是没有变化。于是,仔细听同步电机在通电状态下发出的声音,电机发出轻微的“嗡嗡”声,故可判定是同步电机有问题。更换新的电机后,仪器的转动方向正常了,而且在多次通断电的试验中均未出现异常现象。

  实例2:一台上海J厂生产的NDJ-1型旋转黏度计,开机后仪器的故障表现为:指针不能回零,且摆动缓慢。拆开主机上的铭牌,发现里面的游丝杂乱地缠绕在一起;拆下传动主轴发现主轴上的顶针磨损严重,玛瑙承托也有裂痕。估计是仪器的使用者粗暴使用造成的。把变形的游丝换下(注意:换游丝要千万小心,注意安装时用力大小和安装方法),更换主轴和玛瑙承托。开机后仪器正常转动,但指针不能回零。调节刻度圆盘下的拨叉,指针回零。但是,在检定的过程中发现仪器的示值偏高,由于旋转主轴是新更换的,则估计是大C型架导致主轴的垂直度不够,更换大C型架后,仪器工作正常。

  实例3:一台上海Y厂生产的NDJ-1型旋转黏度计,仪器送来的时候,水平泡已和主机分离,将仪器安装在支架上,并放在水平台上。将水平泡安装在主机上,先用小水平尺放在主机平板上对比进行粗调,粗调后把一号转子装上,开机看转子的转动是否左右摆动;轻调3颗水平泡的固定螺丝,直到转子的转动看不到摆动为止。但是,在检定的过程当中发现仪器无法调速,估计是调速的弹簧片失效。拆开主机外壳,拨动变速档位,下弹簧片无法调节齿轮的高度。将下弹簧片拆下,调整其某部位的角度(注意:好有同一种有正常弹性的弹簧片对照调整)。重新安装好仪器,开机运行,并不断拨动变速档位,仪器的变速功能正常。

一、总表与分表对不上

  1.问题的表现
  一宿舍小区,发现其总表所累计的电量与其所带的几块分表所累计的电量之和对不上,并且相差很大。

  2.分析与处理
  此表为三相四线表,它所累计的电量应该是它本身所带的几块分表所累计的电量之和,所以它是收费标准的依据。
  但在正常的负荷下,突然发现此表所累计的电量下降,与往常所累计的数据相差很大。从表的外观上看未发现异常,表盘的转动和计度器工作均正常。随后检查表尾接线是否有虚接现象,也未发现异常现象,接线方式正确。但在活动表尾的其中一条线时(B相电压线),发现此线有一段很软(该线采用的均是单股塑料硬线),怀疑内部金属部分已断开。经仔细检查确认此相电路已断路。
  这样一来,此表所累计的电量就会丢失为正常时累计电量的1/3。当B相电压回路断路,此表所累计的电量仅为A相和B相的功率之和。由于B相断开的是此表的电压回路而不是电流回路,所以均不影响各分表以及各用户所带的负载正常使用。
  根据以上的分析表明,此故障的出现是很不正常的。因为总表表尾所接的线均是单股塑料硬线,并且金属部分较粗,一般从内部是不容易断开的。因此,经多方面的调查和了解,充分证明了此故障的确是人为造成。由于表尾盖都用钳封已封好无法拆开,只好用钳子将内部金属折断,但绝缘外皮完好如初,很难被人们发现,从而达到窃电的目的。此问题已交有关部门进行处理。

  二、现场电能表的测量数据的正确选择

  近年来人们越来越关注现场电流、电压、相位、功率以及电能表的高准确度测量。为了达到这一目的,往往需要通过反复拆、接线将高准确度测量仪器的电流互感器串入电路,这既不安全又费时间。同时随着测试的次数不断增加,将会导致接线盒的接线螺丝滑扣,造成接触不良甚至使电流回路开路,引起事故的发生。但现有的钳形电流互感器由于要开口,这样将会使导磁系数大大降低,同时它和位置相关性也很大,地限制了测量准确度的提高,使测出的数据产生了可疑性。为了解决这一问题并充分利用现有的测量仪器,其方法是在测量前弄清钳形电流互感器本身所产生的附加误差,然后将现场所测出的数据减去它本身的附加误差即为实际所测的结果。

  一般现场校验仪在周期校验时分两步进行。一是将校验仪的电压和电流的输入端与校验装置的电压和电流输出端通过导线分别连接好,然后测出一组数据。二是再用钳形电流互感器的接线方式,在相同的负荷点的条件下,测出第二组数据,后用第二组数据减去组数据即为电流夹钳的附加误差。

  这样一来,此问题基本得到解决,同时使现场测试工作效率大大提高。以前在测试现场表计时,出现误差偏大甚至超差,计量测试人员就盲目下结论,认为此表不合格或性能不好,其实不然,这些测试数据很可能与测试方法和处理方法不妥有关系,这一点切莫忘记。

  三、电能表的转速不稳

  一般电能表的转速不稳均是由于机械故障导致的。如:
  1.当电能表的上、下轴承因缺油而使摩擦力矩增大,有时还伴有吱吱的摩擦振动响声,使电能表的转速变慢。
  处理方法:将表壳打开,在上、下轴承中加一点表油,问题即可得到解决。如果上下轴承已损坏或轴尖磨损严重,可换新的器件。

  2.由于电能表长期使用或由于制动磁铁质量不好,导致失磁现象,使制动力矩减小,表盘转速变快。
  处理方法:将制动磁铁充磁或更换磁铁。

  3.当磁铁间有杂物或铁渣时,会使表盘转速时快时慢。
  处理方法:清理杂物并对不平的表盘进行校正。

  上述现象都是造成电能表转速不稳的主要原因,但这也不能一概而论。电能表的转速不仅和以上所述原因有关,同时还和它所带的负荷性质有关。以三相三线电能表为例,当它的负荷为纯阻性时(即功率因数为1.0,Φ角为0°时),它的两组元件都会在转盘上产生一个转动力矩。它的功率计算公式为:PZ=UABIAcos(Φ+30°)+UCBICcos(Φ-30°)[式中:PZ为总功率;Φ为相电压与相电流之间的夹角;(Φ+30°)和(Φ-30°)均为线电压与相电流之间的夹角]。

  当负载为感性或容性时(功率因数为0.5,Φ角为60°时),在两组元件中的其中一组功率为零,这样它的总功率就为原来总功率的一半,当然转速就比负荷为纯阻性时的转速慢。由于线路的负荷有时在不断地变化,因此,电能表的转速也就随之变化,但这是正常现象。

  四、两表交替使用,造成电量丢失

  1.问题的表现
  据某单位宿舍电工反映,某用户根据他的实际负荷及平常用电量来判断,该户电表所累计的用电量突然下降,经检查也未发现异常现象。

  2.分析与处理
  根据以上所述,有关人员决定到现场进行观察和分析。经过一段时间后,有关计量人员来到现场对此表进行观察,表箱没有被锁,观察中突然发现此表的表底数以及编号和原始记录都对不上,表的外壳虽然有铅封但表尾盖却没铅封。根据这一系列情况判断,可能是用户已将表更换。为了证明此用户是否有窃电行为,决定到抄表日再来一趟。果然到了抄表日此表又换了新面目,无论是表底数还是编号都与原始记录对上了。无疑此户是利用了两表交替使用进行窃电活动。即上半月用新表,下半月用原始表(月底为抄表日)。这样一来,原始表所累计的电量仅为正常累计电量的1/2。
  此问题已交给有关计量部门进行处理。

  通过以上分析,总结出了此问题的发生根源,主要是由于管理不善造成的。如:无正规的表箱、铅封不到位以及工作不认真等。因此,计量工作人员一定要从思想上高度重视。只有将管理工作和计量工作紧密配合起来,才能有效地避免此类问题的发生。

一、智能压力变送器

  1.通用的智能压力变送器的原理框图(见图1)
  在图1中,变送器由传感组件和电子组件组成。传感组件选用的电容传感器,过程压力通过隔离膜片及灌充液传送到电容中心膜片上,中心膜片与两边固定电容极板形成一差动电容,与过程压力差成正比。电容室为激光封焊,并在机械、电子和热力上立于过程介质及外部环境。电容室移到电子罩颈部,远离法兰,可达到机械和热力上的隔离。在变送器的生产过程中,所有传感器要经过压力和温度的循环测试,由此产生正确的温度校正系数,存入传感组件的存储器中。变送器工作时,传感组件将差压转换成数字量,此数字量信息连同传感器组件存储器中的校正系数一并送入电子组件模块。电子组件有一块信号板,上面有一微处理器,由微处理器对组件的信息进行处理,后由D/A输出(4~20)mA的电流信号。电子组件的另一个重要功能是完成与DCS或HART手操器的双向数字通信,使用工业标准BELL202频率移动键控(FSK)技术,即在模拟输出直流电流信号上叠加一个0.5mA的双音频信号来完成远程通信。  2.HART协议智能压力变送器
  (1)HART协议即(HIGHWAY ADDRESSABLE REMOTE TRANSDUCER)可寻址远程传感器高速公路。在由(4~20)mA模拟信号制标准向现场总线标准过渡的时期内,各大仪表生产企业纷纷推出一些自己制定的标准,其中HART协议具有较大的影响和市场。

  HART协议采用频移键控FSK原理,它基于BELL202通信标准,数字信号用两个频率表示:1200Hz代表逻辑“1”,2200Hz代表逻辑“0”。由于在通信时频率信号平均分量为0,不会影响模拟信号的传输,因此可将这两个频率的正弦波叠加在(4~20)mA直流模拟信号上,同时可以利用同一电缆,用数字信号实现双向多信息传输,从而具有修改量程、阻尼时间、PID参数等功能,可提高系统的运行质量和管理效率。

  二、智能压力变送器的检定

  智能压力变送器的检定国家暂时没有检定规程,现在一般按照普通压力变送器的检定规程进行检定,除按国家计量检定规程所规定的项目如:外观、密封性、绝缘电阻等外,主要是在变送器的调校上。由于我厂现在使用的基本上是电动两线制变送器,其检定示意图如图2所示: 3.智能压力变送器的调校
  (1)智能压力变送器的调校就没有传统压力变送器调校复杂,它的量程调整并不影响零位的变化,调校起来比较简单,下面以上海FOXBORO智能压力变送器IGP10-I为例简要进行介绍。假设所要校验的量程为(0~25)kPa,调校步骤如下:
  上电显示在线模块,按NEXT键进入CALIB模块,再按ENTER键进入校验菜单。
  当菜单显示ZERO时,对变送器输入压力信号为0(即ΔP=0kPa),按ENTER,显示ZEROED表示完成零位调整。
  按NEXT键进入SPAN即量程调整,在变送器的高压侧输入压力信号25kPa(即ΔP=25kPa),按ENTER键,显示SPANED表示完成量程调整。

  三、工作中的典型故障检修

  智能压力变送器的故障检修由于其采用了微处理器程序化设计,往往在显示屏上直接显现出错信息。例:上海福克斯波罗公司生产的IAP和IGP系列变送器有故障时,在显示屏上显示出错信息如下:

  1.OVER RNG表示正常计算的结果比校验量程大2%以上
  原因分析及检修方法:
(1)过量程输入:正确输入条件;
(2)量程校验坏:重新校验量程;
(3)传感器故障或损坏:替换传感器。

  2.UND RNG表示正常计算的结果比校验的零位大2%以下
原因分析及检修方法:
(1)低范围输出:正确输入条件;
(2)零位校验坏:重新校验量程;
(3)传感器故障或损坏:替换传感器。

  3.BAD IN1正常压力输入超出极限
原因分析及检修方法:
(1)过范围或低范围输入:正确输入条件;
(2)校验坏:重新校验变送器;
(3)传感器故障或损坏:替换传感器。

  4.BAD ZERO在操作ZERO、CAL LRV或EXTERNAL ZERO期间,导致超出范围值
原因分析及检修方法:
(1)在操作期间应用压力太高;
(2)不规则校验的建立。

  5.BAD SPAN在操作CAL URV期间,导致超出范围值
原因分析及检修方法:
(1)在操作CAL URV期间应用的压力太低;
(2)不规则校验的建立。

  四、结束语

  就目前电子技术和仪表技术的发展方向来看,数字化是发展必然趋势;从信号的演变看,带有微处理器的智能化现场变送器是发展的必然趋势。尤其是近几年的微机械加工技术(MEMS)和微电子技术,使敏感元件与信号调理电路一体化,传感与变送功能合一成为现实。温度和压力合二为一的多参数变送器,是今后智能变送器的又一发展趋势。

一、压力表示值变化的规律

  1.压力表在整个行程中连杆移动和角度的大小与指针在刻度盘上偏转角度的大小成正比例关系。按要求指针在全行程中转动的角度,应与刻度盘上所刻角度的大小相等,即以270度时为佳。否则,中间刻度的两侧示值将出现快、慢变化的不同,产生非线性误差。

  2.顺时针转机芯,刻度前半部指针走得慢,刻度后半部指针走得快。逆时针转机芯,刻度前半部指针走得快,刻度后半部指针走得慢。

  3.改变连杆与扇形齿间夹角的大小,可以调整非线性误差。调小连杆与扇形齿间夹角,指针在前半部分刻度走得快,指针在后半部分刻度走得慢。调大连杆与扇形齿间夹角,则相反。

  4.改变示值调整螺钉的位置,可以调整线性误差。示值调节螺钉往右(下)移,指针走得慢;示值调节螺钉往左(上)移,指针走得快。

  5.自由端向左扳(移),刻度前半部指针走得快,刻度后半部指针走得慢。自由端向右扳(移),刻度前半部指针走得慢,刻度后半部指针走得快。指针处于满度时的误差,常是因为初始角小,未到满度连杆已被拉足,限制了自由端位移的变化量,一般多采用扳(移)自由端办法。扳自由端的方向,则与上面方法相反。

  二、根据示值变化的规律对压力表示值误差进行调整

  1.被检表误差总是增加或减少一个固定值。它是由于指针安装不正确而引起的示值误差,只要重新起针调整指针的安装位置即可解决。

  2.被检表误差成比例地增加或减少。这类误差主要是传动比有了变化而产生的,只需要移动一下示值螺钉就能消除。被检表误差逐渐增大时,将示值螺钉往右(下)移,扩大扇形齿轮短臂的臂长,将传动比调低。误差逐渐减小时,应将示值调节螺钉往左(上)移,缩小扇形齿轮短臂的臂长,将传动比调高。这种调节方法也就是我们通常所说的“大开小合”的调节法。

  3.被检表示值先后快慢不同,也就是产生了曲线性误差。这种误差的产生,是由于全行程中指针的转角大于或小于度盘上标度角。调整的方法是变更连杆与扇形齿间的夹角。示值先快后慢时,逆时针方向旋转机芯或将自由端向外移,扩大连杆与扇形齿间的夹角;示值先慢后快,则调法相反。另一种调整方法是,采用中间刻度起针,起针后增减一相同压力值,要求指针向左右两侧偏转的角度相等,并与中间刻度左右相邻两个带有数字的刻度相对正,经过调整后,再重检一遍或进一步调整。当机芯安装不正、度盘偏斜、指针轴不在弹簧管圆弧中心或度盘孔中心,也会出现这种快、慢不同的现象,应松开机芯固定螺钉,适当调整机芯位置或微动度盘加以解决。

  4.仅某一点超差。让指针停在该刻度上,检查各零件间配合情况,传动轴孔是否受阻、连杆是否灵活、齿牙口啮合点有无损伤、异物等,如有,加以排除。某点出现正误差时,常是因齿牙啮合点有污物、毛刺;出现负误差时,多由于齿牙的形损或伤齿造成。齿牙损伤严重者,应更换新件。

一、系统故障的基本分析方法

  1.在分析故障前,要比较透彻地了解有关控制系统的工艺生产过程、工艺情况及特殊条件,了解控制系统的设计方案、设计意图、系统结构特点、控制器参数要求、各种仪表的性能特点等。

  2.在分析和检查故障之前,还要向现场操作人员了解生产的负荷、原料等是否有变化,再对仪表的记录曲线进行综合分析,以初步确定故障原因和故障所在。

  3.如果仪表记录曲线呈直线而不变化,或记录曲线原来为波动,现在突然变成一条直线,这种情况下,故障很可能是在仪表部分。因为记录仪表的灵敏度较高,参数的变化应该能反映出来。此时可人为改变工艺条件(参数),如果记录曲线仍不响应,则大致能断定是仪表系统出了问题。

  4.我们观察记录曲线时,发现记录曲线发生突变或记录指针突跳至大或小位置上,此时的故障也常在仪表部分。

  5.问题出现以前,仪表记录曲线一直表现正常,出现波动后记录曲线变得毫无规律,或使系统难以控制,甚至连手操作也不能控制,此时故障可能是在工艺生产部分。

  6.当我们发现控制室显示仪表不正常时,可以去现场观察同一直观仪表的指示值,如果它们差别很大,则很可能是仪表系统出现故障。

  总之,分析故障原因时,除了要考虑到测量显示仪表系统外,还特别要注意被控对象特性的变化和控制阀特性的变化,这些都可能是出现系统故障的原因。所以要从仪表系统和工艺系统两个方面综合考虑,仔细分析、检查。

  二、工业过程控制系统的故障分析

  1.温度控制系统
  需特别注意两点:一是系统普遍采用电动仪表,二是系统的滞后往往较大。
  (1)如果记录仪表突然变到大或小时,常为仪表故障。因为温度系统滞后较大,不会发生突变。此时的故障原因常常是热电偶或热电阻引线断路、放大器失灵等。

  (2)记录仪表指针出现快速振荡现象时,常为仪表PID参数整定不当等原因。

  (3)记录仪指针出现大幅度波动,可能是由于工艺上工况有大的变化引起的;如当时工况上无大的变化,则常为仪表本身原因。此时可将控制器切换到手动操作,若波动大大减小,则为控制器本身故障,否则是记录仪放大器故障。

  (4)控制器输出漂移或输出电流突然变为大或小,而同时温度记录值却无大的变化,常为控制器的放大器故障,或是输出回路有故障。

  (5)当我们观察到控制器的输出电流回不到零点上,或在较大反偏差时输出反而增大时,考虑故障是否出在控制器本身,然后再考虑其他原因。

  2.压力控制系统

  下面以蒸汽压力自动控制系统为例来分析和判断故障。
  (1)如果蒸汽管路压力记录突然降至零而安全阀起跳时,此时是仪表出现故障。这种故障一般发生在引压管到记录仪表之间。控制阀开度发生突变,引起蒸汽压力骤增而记录仪无反应,这时可先转入手动遥控控制阀,再处理系统仪表故障。

  (2)蒸汽管路的压力记录值没有规定值,而安全阀起跳,这时可互相对照其他相关仪表(特别是该蒸汽系统温度指示值)。如果各点温度正常,证明安全阀没有调整好。如果各点温度升高,则是压力记录值低于真实压力,应检修仪表。

  (3)观察压力波动时,发现压力示值有快速振荡现象,这时要从控制器参数整定值及非仪表方面查找原因。

  (4)当发现压力波动较大,但较缓慢时,建议从生产工艺上查找原因。

  (5)生产中负荷、加料、温度等起变化以及操作不正确时,均会引起设备内的压力变化,这时应从工艺操作上查找原因。

  (6)平时要做到对每个仪表的压力波动情况心中有数,能分清是正常还是非正常情况,或能参照其他工艺参数情况做出正确判断。

  3.流量控制系统
  (1)流量记录值达到小时,则应检查现场一次仪表,如果正常,则是二次表出现故障。当现场一次仪表也指示小,再观察控制阀开度,若开度为零,则常为控制器到控制阀仪表之间的故障造成的。当一次仪表指示小,但控制阀开度正常,故障原因可能为:系统压力不够、泵堵、管路结晶以及操作失误等。若故障是仪表方面时,原因可能有:孔板检测时正引压管堵、变送器正压室漏、转子流量计转子卡在下部、椭圆齿轮流量计齿轮卡死或过滤网堵等。

  (2)当流量记录值达到大时,则一次仪表也常常会指示大。此时可手动遥控控制阀,如果流量能降下来,则一般为工艺工况原因造成。若流量值降不下来,则可能为仪表方面的原因。

  (3)如果流量波动较频繁,我们可将控制切换到手动,如波动仍频繁,则一般为工艺方面的原因。如果波动减少,则常是仪表方面原因或控制器参数整定不合适。

  4.液位控制系统
  (1)液位记录值变到大或小时,我们可检查一次仪表,如一次仪表正常,则为二次仪表故障。如二次仪表正常,则可手操控制阀检查液面指示是否有变化,若有变化,一般为工艺方面原因;若无变化,则很有可能是仪表方面的故障。

  (2)带负迁移的仪表指示值若变到大,则可能是负压侧出现泄漏现象。如果由气相直接引到负压室的仪表指示值变到小时,可能是负压侧等液罐中液体上升过高,应及时排出。

  (3)记录指针出现很快地波动现象,可能是控制器参数整定不合适、一次仪表振荡或仪表信号管路等故障。如波动较缓慢,常为工艺工况方面原因造成的故障。

  以上只是简单介绍了常见的单控制系统的故障分析,而实际上化工过程中各参数间是密切联系、相互影响和依赖的,当几个系统同时投运后,则可能出现各系统间的相互干扰。这一问题可以从工艺合理性上考虑解决,也可以从设计复杂控制系统或引进控制方案等方面加以解决。

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经营期限:2005-10-24 至 2050-01-01
最近年检时间:2020年
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