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EJA变送器故障诊断检修

何萧沫沫 2009-07-16 04:36:28 465  浏览
  • 谁能给介绍点EJA的常见故障解决大全

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  • 2013A6L 2009-07-17 00:00:00
      我是从事自动化仪表的我来告诉你   差压变送器故障诊断   变送器在测量过程中,常常会出现一些故障,故障的及时判定分析和处理,对正在进行了生产来说至关重要的。我们根据日常维护中的经验,总结归纳了一些判定分析方法和分析流程。   (1)调查法。回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、误操作、误维修。   (2)直观法。观察回路的外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热,供电开关状态等。   (3)检测法。   ·.断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。   ·.短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性。   ·替换检测:将怀疑有故障的部分更换,判断故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因。   ·分部检测:将测量回路分割成几个部分,如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检测,按分部分检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置。   3 典型故障案例   3.1导压管堵塞   以正导压管堵塞为例来分析导压管堵塞出现的故障现象。在仪表维护中,由于差压变送器导压管排放不及时,或介质脏、粘等原因,容易发生正负导压管堵塞现象,其表现特征为:变送器输出下降、上升或不变。当流量增加时,对变送器(变送器本身进行输出信号开方)输出的影响:   设原流量为F1, P1= P1+- P1- ,F’1=K ,F’1为变化前的变送器输出值,   设增加后的流量为F2,(即:F2> F1), P2= P2+- P2- ,F’2=K ,F’2为流量增加后的变送器输出值。   由于正压管堵塞,则当实际流量分别为F1、F2时,P1+= P2+;   当流量增加时,P2-出现如下变化:因为实际流量增加为F2,则与原流量F1时相比,管道内的静压力也相应增加,设增加值为P0,同时P2- 因管道中流体流速的增加而产生的静压减小,减小值为P0?,此时P2-与P1- 的关系为:   P2- = P1-+ P0- P0?   则: P2= P2+- P2- = P1+-( P1-+ P0- P0?)= P1+( P0?-P0)   则: F’现=K = K   样:   当 P0=P0?时 则:F’2=K =K F’2= F’1 变送器输出不变。   当 P0>P0?时 则: F’2=K =K ,F’2< F’1,变送器输出变大。   当 P0<P0?时 则: F’2=K =K ,F’2> F’1 ,变送器输出变小。   当流量减小时,对变送器(变送器本身进行输出信号开方)输出的影响。   设原流量为F1, P1= P1+- P1- ,F’1=K ,F’1为变化前的变送器输出值。   设减小后的流量为F2,(即:F2> F1), P2= P2+- P2- ,F’2=K ,F’2为流量减小后的变送器输出值。   由于正压管堵塞,则当实际流量分别为F1、F1时,P1+= P2+;   当实际流量由F1减小到F2时,管道中的静压也相应的降低,设降低值为P0;同时,当实际流量下降至F2时,P2-值也要因为管内流体流速的降低而升高,设升高值为P0’。   此时,P2-与P1-的关系为:-   P2-= P1-- P0+ P0’   P2= P2+- P2-= P1+-( P1-- P0+ P0’)= P1+( P0- P0’)   F’2=K = K   这样:   当 P0=P0?时 则:F’2=K =K F’2= F’2 变送器输出不变;   当 P0>P0?时 则: F’2=K =K ,F’2> F’1,变送器输出变大;   当 P0<P0?时 则: F’2=K =K ,F’2< F’1 ,变送器输出变小。   一般情况下,导压管的堵原因主要是由于测量导压管不定期排污或测量介质粘稠、带颗粒物等原因造成。   3.2导压管泄漏   以正导压管泄漏来分析导压管泄漏出现的故障现象。莱钢集团公司某加热炉仪表控制阀用净化风总管线的流量测量方式为:节流孔板+差压变送器。装置生产正常时的用风流量基本是稳定的,但在后期的生产过程中发现用风流量比正常值下降了很多。   经过检查,二次仪表(DCS)组态及电信号回路工作正常,变送器送检定室标定正常,于是怀疑问题出现出导压上,经过检查,由于正导压管焊接不好造成泄漏所至,经过补焊堵漏后,流量测量恢复正常。   下面我们分析正导压管泄漏时反映出的故障现象。   正导压管泄漏的现象是:变送器输出下降、上升及不变   分析:   当流量上升时,对EJA变送器(变送器本身进行输出信号开方)输出的影响   设原流量为F1, P1= P1+- P1- ,F’1=K ,F’1为变化前的变送器输出值,   设增加后的实际流量为F2,(即:F2>F1),F’2=K ,F’2为流量增加后的变送器输出值。   因流量增加,管道静压增加为P0,随着流速的增大,实际压管静压减小为P0?,正压管泄漏降压下降为Ps   则:P2+= P1++P0-Ps,P2- = P1- +P0- P0?   P2= P2+- P2- = P1+( P0? - Ps)   那么   当:P0?=Ps 正压导管泄漏,而流量上升时,变送器输出不变   当:P0?>Ps 正压导管泄漏,而流量上升时,变送器输出增加   当:P0?<Ps 正压导管泄漏,而流量上升时,变送器输出减小   当流量下降时,对变送器(变送器本身进行输出信号开方)输出的影响   设下降后的实际流量为F2,即:F2<F1,F’2=K , F’2为流量减小后的变送器输出值。   因流量下降,管道静压下降值P0,同时由于流体流速下降,负压管静压增加P0?,正压管泄漏降压下降为Ps   则:P2+= P1+-P0-Ps,P2- = P1- -P0+ P0?   P2= P2+- P2- = P1-( Ps + P0’)   F’2=K =K   即:当流量下降时,变送器输出总是小于实际流量。   实际上,当泄漏量非常小的时候,由于种种原因,工艺操作或仪表维修护人员很难发现,只有当泄漏量大,所测流量与实际流量相比有较大误差时才会发现,这时即使是实际流量上升,总是P0’ <<Ps,   即: P2<< P1,   F’2<<F’1   上述仪表控制阀用净风管线的流量测量就这属于这种情况。   3.3 平衡阀泄漏   设流量为F, P1= P1+- P1- ,F’1=K ,F’1为平衡阀泄漏前的变送器(带开方)输出值   我们假设管道内流体流量在没有变化的情况下做分析   设泄漏的压力为PS,   则:泄漏后的正负导压管的静压为:   P2+= P1+-PS,P2-= P1-+ PS   P2= P2+- P2- = P1-2 PS,则   F’2=K = K   即:F’2<F’1,变送器测量输出小于实际流量值   3.4气体流量导压管积液情况下的变送器测量误差   由于气体流量取压方式不对或导压管安装不符合要求(与水平成不小于1:12的斜度连续下降) 时,常常造成导压管内部积存液体的现象。这种现象的出现,往往会致使测量不准,如果在变送器量程很小的情况下,甚至会造成变送器输出的一些波动。   如图4,莱钢大型1#1880高炉的煤气流量测量系统,系统为节流孔板+差变送器,取压方式为环室取压,煤气流动方向为向下,放空方式为安全考虑,设为集中式排放。   本测量系统刚投用时工作正常,运行一段时间以后,测得的流量逐渐变大,放空后正常,工作一段时间后,测得的流量又逐渐变大。   经过检查,二次仪表(DCS)组态及电信号回路工作正常,变送器送检定室标定正常,用侧漏仪表查双侧导管正常。经过分析,为煤气脱水干燥不净,煤气中含水,由于液体自上而下流动,部分水聚集于孔板正压测,并逐渐沿正压导压管流动集中至Z下端,造成正负导压管中积液高度不一至,差压变送器测量出现正向误差,显示为流量增大。   分析:   设正导压管取压点压力为P+,负导压管取压点压力为P-,差压变送器正端压力为P+?,差压变送器负端压力为P-?。   P= P+- P-   P’= P+?- P-?   正常测量下:   P= P?   设正常测量状态下的流量为F,则 F=K   这里 K为常系数。   设液体水的密度为ρ,则在正导压管积液高度为h+,负导压管积液高度为h-的情况下:   P+?= P++ρgh+   P-?= P-+ρgh-   P?= P+?- P-?= P++ρ h+-( P-+ρ h-)= P+ρ (h+-h-)   则变送器输出为:   F?=K   当h+>h-时 变送器实际测得的差压增大,输出流量信号变大,   当h+<h-时 变送器实际测得的差压减小,输出流量信号变小,   即:变送器测量输出的流量信号与实际流量不符,产生测量误差。   这里,由于正压导管取压方式的原因,随着时间的增加,h+逐渐大于h-,测得的流量也增大。   经过典型故障案例,对使用差压变送器的测量回路由于导压管原因造成回路测量故障做了一些分析,这几种故障都是在仪表设备维护中非常常见的,通过分析可以看到,无论是导压管堵塞、还是导压管中积水,同样的故障,其表征出来的现象有时并不同,所以我们在分析问题时应该是辩证的,具体情况具体分析。   4 结束语   以上我们探讨了差压变送器的安装方法、注意事项及差压变送器测量回路故障的诊断,实际上,由于EJA压力变送器与差压变送器测量应用上的相通性原因,本文中有些方法也同样适用于压力变送器的安装和故障诊断。

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仪器仪表的检修需要专业的技术知识,而且还需要细致耐心。尤其是智能电子仪表,一个电子元器件都可能影响整台仪表不稳定与不正常。北京华测试验仪器的多种流量计都有电子部分在其中,例如金属管浮子流量计,电磁流量计以及涡街涡轮流量计等等。虽然如今电子线路都是采用贴片生产,使用进口芯片,出现故障机率比较少,但心系广大用户的使用体验以及售后服务,我们北京华测试验仪器的技术员花时间为大家积累总结出了如下几个要点。

一、观察法

利用视觉、嗅觉,很多情况下部分损坏或者老化的电子元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点,譬如功率电阻由于使用年限较长会因发烫变色,烧坏的器件会产生一些特殊气味;短路的芯片因电流过大也会发烫;一般情况接触不良的地方会因为发热变色,所以很容易用肉眼能观察到。

二、敲击手压法

有时用户遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。

所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,在断电情况下,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,再上电看看是否会引起出错或死机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对接插部件和插头,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,先看看接插件是否因为环境湿度而表面氧化导致接触不良。

三、排除法

所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那。

四、替换法

要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除,譬如液晶显示模块,存在不显示或者缺码现象,都可以采用替换法排除。

五、对比法

要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。

具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,温度传感器则可以断定故障出在这里。目前很多电子设备都使用开关电源,在功率器件上特别容易出现问题而导致电压不正常,因此较容易的检测出来。当然这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能,且在操作测试过程中注意不要让测试表笔导致芯片短路而产生新的故障,在没有专业人员的情况下,我们建议返厂修理维修,因为对于仪表来说标定参数十分重要。

六、升降温法

由于仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别芯片个别差异,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。

所谓降温,就是停机一段时间,或者将仪表置于温度相对较低的情况下一段时间,再上电启动仪表,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如可以使用电吹风进行吹风测试(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现,一般建议在在75°左右。

七、电容旁路法

当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混或闪屏时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电。

八、状态调整法

一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。

仪器仪表的检修维护是必须的,用户实际使用过程中多多少少会碰到点疑问,有些地方的客户也许触摸不到,那我们只能通过电话沟通,然而就是这些小问题也许很简单的就能排除掉,不至于影响用户的生产进度与正常使用,享受仪表给我们带来的便利与安全。


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       每一台机器设备若干年后都会有问题,所以他的维护和保养就非常关键,但其展现出来的问题,更要及时进行检修和维修,不然更加不容乐观的问题或是毁灭性就会接踵而来。比如当冷热冲击试验箱在展现问题的那时候,为确保安全性应用,必然要进行维修,有助于冷热冲击试验箱工作的有效方式。但是,人们在执行维修以前,必然要拥有下列标准的提前准备。在这种标准下,人们才可以很好的应用他们开展工作。

       第1、测试标准、问题点的确立。不论是冷热冲击试验箱机器设备客户提出的问题,还是上门检修人员在开展维修以前必然要找到他们的问题点,它是确保全部维修步骤,维修方式的安全性和有效的功效。倘若该问题点没法开展立即的找到,那麼检修人员还要逐一的检测,便于在具备安全性的一块儿,更加便捷的寻找问题点。

       下一个标准、专业能力方式的维修。维修人员在冷热冲击试验箱维修的时候,要留意维修不可以跨专业工作人员来开展,一块儿都不可以以跨专业的维修核心理念来开展维修,不然将会导致极其不容乐观的结果。此环境试验箱的维修必然应以专业技术人员,技术专业方式来进行。只有这样,维修人员才可以很好的掌握问题点的疑惑及其再度应用的安全系数和有效性去解决冷热冲击试验箱故障问题。

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如何检修频谱分析仪失锁故障?

频谱分析仪故障现象除了常见的开机启动显示故障还有一大故障频谱分析仪失锁故障;下面由安泰频谱仪维修工程师分享检修失锁故障步骤:
  失锁现象通常表现为信号频率偏离设定位置,或看不到信号或携带明显大幅度寄生信号。由于频谱分析仪本振电路复杂,涉及到参考环板、频率合成板、微波驱动板、窄带中频板、YTO、本振倍频放大组件、定向耦合器等电路及微波件。必须首先确认是那个电路单元发生故障。

  分析过程:频谱分析仪的本振信号源从自由振荡式发展到频率合成式,因此首先分别输入2GHz和6GHz信号,如果2GHz处失锁6GHz处不失锁,说明是第一本振正常第二本振失锁;如果两个频点均失锁可能为第一本振失锁或第一、第二本振均失锁。原理图如下:




  (1)判断是否为第一本振失锁,按照“第一本振预置”检查,如果不正常按照第一本振预置调试中的检查步骤进行,如果正常则进行下一步。
  (2)判断是否为第二本振失锁,按照“第二本振预置”检查,如果不正常则按照第二本振预置调试中的检查步骤进行,如果正常则进行下一步。
  (3)判断是否为300MHz第三本振是否正常,如果这个本振失锁,实际为100MHz晶体振荡器锁定异常。此时测量外置的100MHz,如果此时信号抖动异常,可能就是100MHz晶体振荡器失锁。

  (4)判断28.9MHz第四本振是否正常,这个振荡器为晶体振荡器,如果失锁可能偏离实际频率点20kHz左右,要将频谱分析仪的频宽设置到足够小,大约100kHz才能够观察到


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