Analyse van gemeenschappelijke storingen van industriële thermokoppelmeetapparaten
Laat een bericht achter
De eenvoudige structuur van het thermokoppel bepaalt zijn extreem plastic applicatievorm. Het kan worden verwerkt in verschillende diktes, lengtes, enkele of dubbel (meestal worden dubbele thermokoppels gebruikt, één als reserve) volgens de behoeften. Sommige thermokoppels, zoals gepantserde kabel thermokoppels, kunnen worden gebogen en aan de kop worden gedraaid om te voldoen aan de verschillende installatievormige vereisten van de on-site apparatuur bij gebruik.
*Het meetprincipe van het thermokoppel is het thermo -elektrische effect. Het grootste verschil tussen IT en andere sensoren is dat het signalen kan genereren zonder een excitatievoeding toe te voegen. Het genereert echter extreem zwakke elektrische signalen, meestal slechts tientallen millivolt. Om signaalvervorming te voorkomen, heeft het hoge vereisten voor de overdracht van thermo-elektrisch potentieel: ten eerste moet een speciale kabel (compensatiekabel genoemd) worden gebruikt, en de compensatiekabels van verschillende soorten thermokoppels zijn ook verschillend (E type met nikkel-chromium-koper draad, K type met koper-constantan draad). Ten tweede zijn de afschermingsvereisten voor interferentiesignalen hoog en gebruiken de kabels meestal dubbellaagse afscherming.
Cold End Compensation
De koude eindcompensatiefunctie van thermokoppels is breed verplaatst naar DC's. Als ik de infi {{{0}}}}} als voorbeeld neemt, worden alle I/O -kasten in een elektronische kamer met een constante omgevingstemperatuur geplaatst (in het algemeen 18 graden ~ 21 graden). Op deze manier kan bij het uitvoeren van een koude eindtemperatuurcompensatie in de I/O-terminale kast een metenwaarde met een hoge precisie worden verkregen. When the cold end temperature of the thermocouple is zero degrees Celsius (referred to as t0), the compensation bridge R1= R2= R3= RF(t{{10}}), the bridge is balanced, the compensation voltage UBA =0, en het totale potentieel van het temperatuurmeetcircuit is EAB (T, T0). Wanneer de koude eindtemperatuur van het thermokoppel verandert, zoals stijgen tot T1, hoewel het thermo -elektrische potentieel van het thermokoppel afneemt, vanwege de toename van de RF -waarde van de thermistor, heeft de compensatiebrug een UBA -spanningsuitgang en het totale potentieel van het temperatuurmeetcircuit is EAB (T1)+UBA. Alleen door de werkstroomwaarde van de compensatiebrug te kiezen, kan de compensatiespanning UBA precies het deel zijn van de thermo -elektrische potentiële EAB (T, T1) dat wordt verlaagd vanwege de stijging van de koude eindtemperatuur, zodat de totale potentiële EAB (T, T0) van het temperatuurmetingscircuit stabiel blijft.
De thermo -elektrische potentiaal EAB (t, t 0)) na de bovenstaande compensatie komt de signaalisolator binnen, waar deze wordt geïsoleerd en verzonden om het millivolt -signaal lineair in een 1 ~ 5 volt signaal te converteren (berekend op basis van 900 graden als de volledige schaal) en vervolgens input in de I/O -kaart. De analoge/digitale conversie wordt uitgevoerd in de I/O -kaart en uiteindelijk verzonden naar de controllerkaart voor berekening en besturingselement.
Softwareverwerking en -controle
Het temperatuursignaal dat de DCS -controllerkaart invoert, is een digitaal signaal (wanneer het wordt bewaakt vanuit het werkstation van de ingenieur, wordt het nog steeds de millivolt -waarde weergegeven), die lineair gerelateerd is aan de invoer Millivolt -spanningswaarde, dus om deze om te zetten in een temperatuursignaal, is het ook nodig om interpolatie -berekening in een lijst uit te voeren.
Tegelijkertijd worden meerdere meetpunten ter plaatse geïnstalleerd voor elke hoofd- en belangrijke temperatuurmeetparameter in de regelslogica om de betrouwbaarheid van het gehele meetsysteem te waarborgen. Voor de uitlaattemperatuur van de oververhater is bijvoorbeeld dubbele meetpuntinvoer overbodige meetpuntinvoer of drie meetpuntinvoer, en de overeenkomstige besturingslogica neemt twee-keuzes of drie-choice aan.
Volgens de wet van warmteoverdracht hangt de snelheid van warmteoverdracht af van de thermische weerstand van het warmteoverdrachts lichaam. Daarom is de respons van elk temperatuurmeetapparaat op de temperatuurveldmeting veel langzamer dan die van het stroom, vloeistofniveau en druksignaal. Bovendien is er meestal een beschermende huls buiten het thermokoppelelement. Daarom is de reactie op temperatuurveranderingen geen stapkarakteristiek, maar dicht bij een traagheidskenmerk. Om deze reden moeten sommige toonaangevende componenten worden toegevoegd aan de hoofdregeling PID van de temperatuurregeling op locatie om te voorkomen dat de temperatuur van het gereguleerde object overtuigd wordt.
Algemene fouten en analyse
De gemeenschappelijke fouten van thermokoppels worden voornamelijk als volgt gemanifesteerd:
A. De compensatiedraad van het thermokoppel is omgekeerd verbonden. Dit is vooral een probleem dat optreedt tijdens de constructie van de infrastructuur. Het wordt veroorzaakt door de tijdelijke onzorgvuldigheid van de persoon die verantwoordelijk is voor de bedrading en is een arbeidsfactor. Wanneer een thermokoppel verschijnt
B. De isolatielaag van de compensatiedraad van het thermokoppel wordt versleten, waardoor de signaallus wordt geaard. Dit komt vooral omdat de compensatiedraad moeilijk is en niet plat is geïnstalleerd in de aansluitdoos. Bij het oplossen van problemen wordt de deksel van de aansluitdoos herhaaldelijk geschroefd en wordt de compensatiedraad versleten. Dit soort fout wordt weerspiegeld in de temperatuurindicatie op het controlestation van de operator, dat over het algemeen klein is.
C. De bedradingsterminal in de aansluitdoos heeft een slecht contact. Omdat de compensatiedraad en de thermokoppeldraad beide moeilijk zijn, is het moeilijk om de bedrading tijdens de inspectie ter plaatse aan te spannen. Soms wordt de draad aan het begin vastgedraaid, maar deze wordt na een tijdje weer los als de draad vervormt. Dit soort fout wordt weerspiegeld in de temperatuurindicatie op het controlestation van de operator, omdat geen indicatie of de indicatiewaarde het bereik overschrijdt.
D. Compensatieweerstand falen. Dit soort fout wordt gemanifesteerd als een langzame stijging of daling van de temperatuurindicatiewaarde nadat het thermokoppel is aangesloten.
e. Het faalpercentage van het thermokoppel dat de rookkanalen aan de staart van de ketel meet, is hoog. Tijdens de sluiting inspectie werd het thermokoppel verwijderd en werd gevonden dat de kop van het thermokoppel, inclusief de schede -buis, ernstig werd gedragen nadat hij was gewassen door rookgas. Nadat de schede-buis was gewijzigd in slijtvast stalen materiaal, werd dit soort foutverborgen gevaar geëlimineerd.
F. Het DCS -kast van het signaalbeschermingssysteem is slecht geaard. Dit soort fout kan gemakkelijk ervoor zorgen dat elektrische lading zich ophoopt op de signaallijn, waardoor signaalafwijking of fluctuatie wordt veroorzaakt. Omdat het foutpunt van dit probleem moeilijk te achterhalen is, is de gebruikelijke behandelingsmethode om de signaallijn los te koppelen en naar de grond te ontladen.
G. Het temperatuurgangssignaal mislukt na het passeren van de disconnector, die wordt weerspiegeld in het abnormale temperatuurwaarde signaal op het bedieningsstation van de operator. Het is normaal na het vervangen van de disconnector.
Bovenstaande zijn veel voorkomende problemen die tijdens de inspecties worden aangetroffen, maar bij het zoeken naar deze fouten wordt het aanbevolen om eerst een multimeter te gebruiken om de ingangsspanningswaarde te meten op de I/O-aansluitkast van de DCS, zodat u snel kunt bepalen of het een probleem is bij het on-site-meetmeting of een probleem in de DCS-afdeling. Voor ingangen op meerdere punten kunt u het ook vergelijken met verschillende andere thermokoppel signalen. Als u het niet kunt bepalen, maakt u de draden los en meet de weerstandswaarde. Gewoonlijk is de weerstandswaarde van een thermokoppel ongeveer 100Ω.
Thermisch weerstandsmetingapparaat
De toepassingssnelheid van temperatuurmeting apparaten met behulp van thermische weerstanden als temperatuurmeetelementen in thermische energiecentrales is alleen tweede voor thermokoppels. Gewone binnenlandse thermische weerstanden zijn ongeveer 1, 000 yuan elk, wat duurder is dan thermokoppels, maar betere kenmerken heeft bij hoge temperaturen en hogere meetnauwkeurigheid dan thermokoppels. Ze worden voornamelijk gebruikt om meetpunten te detecteren met temperaturen onder de 200 graden. Momenteel wordt het gebruikt om de temperatuur van generatorspoelen en ventilatoren en kolenmolens te meten.







