压力测量仪表
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压力仪表基础知识一、引言压力仪表是工业生产中常用的一种测量仪器,用于测量液体、气体等介质的压力。
它在工业控制、工艺监测等领域起着至关重要的作用。
本文将介绍压力仪表的基础知识,包括其分类、工作原理和常见故障及解决方法。
二、压力仪表分类压力仪表主要分为机械式压力仪表和电子式压力仪表两大类。
1. 机械式压力仪表机械式压力仪表是利用机械结构将压力转换为位移或力的大小,再通过指针或刻度盘显示压力数值。
常见的机械式压力仪表有压力表和差压表。
- 压力表:通过弹簧或膜片等机械结构将压力转换为位移,再通过指针指示压力数值。
常用于测量液体或气体的压力,广泛应用于工业生产中。
- 差压表:通过测量流体两侧的压力差来间接测量流量。
常用于管道流体的控制和监测,如液位计、流量计等。
2. 电子式压力仪表电子式压力仪表是利用压阻、电容、电感等电子元件来测量压力,并通过显示屏显示压力数值。
常见的电子式压力仪表有压阻式压力传感器和压电式压力传感器。
- 压阻式压力传感器:利用压阻效应来测量压力,将电阻值的变化转换为电压信号。
具有高精度、高稳定性等优点,广泛应用于工业自动化控制领域。
- 压电式压力传感器:利用压电效应来测量压力,将压力转换为电荷量或电压信号。
具有灵敏度高、响应速度快等优点,常用于高精度的压力测量。
三、压力仪表工作原理压力仪表的工作原理根据不同的类型有所差异。
以压力表为例,其工作原理如下:1. 机械式压力仪表工作原理机械式压力仪表通过压力作用于弹簧或膜片等机械结构,使其发生位移或变形。
位移或变形转化为指针的旋转或刻度盘的变化,从而显示压力数值。
2. 电子式压力仪表工作原理电子式压力仪表通过压阻式或压电式压力传感器测量压力,并将压力转换为电阻值或电荷量。
然后,通过电路处理和放大,将压力信号转换为与压力成正比的电压或电流信号。
最后,通过显示屏显示压力数值。
四、常见故障及解决方法压力仪表在使用过程中可能会出现一些故障,常见故障及解决方法如下:1. 压力读数不准确:可能是由于压力仪表的零点偏移或量程漂移引起的。
用于压力测量的仪表种类很多,按其转换原理可大致分为以下几种。
1、液柱式压力表液柱式压力表是根据静力学原理,将被测压力转换成液柱高度来进行压力测量的。
这类仪表包括U形管压力计、单管压力计、斜管压力计等。
常用的测压指示液体有酒精、水、四氯化碳和水银。
这类仪表的优点是结构简单,反应灵敏,测量准确;缺点是受到液体密度的限制,测压范围较窄,在压力剧烈波动时,液柱不易稳定,而且对安装位置和姿势有严格要求。
一般仅用于测量低压和真空度,多在实验室中使用。
2、弹性式压力表弹性式压力表是根据弹性元件受力变形的原理,将被测压力转换成元件的位移来测量压力的。
常见的有弹簧管压力表、波纹管压力表、膜片(或膜盒)式压力表。
这类测压仪表结构简单,牢固耐用,价格便宜,工作可靠,测量范围宽,适用于低压、中压、高压多种生产场合,是工业中应用最广泛的一类压力测量仪表。
不过弹性式压力表的测量精度不是很高,且多数采用机械指针输出,主要用于生产现场的就地指示。
当需要信号远传时,必须配上附加装置。
3、压力传感器和压力变送器压力传感器和压力变送器是利用物体某些物理特性,通过不同的转换元件将被测压力转换成各种电量信号,并根据这些信号的变化来间接测量压力的。
根据转换元件的不同,压力传感器和压力变送器可分为电阻式、电容式、应变式、电感式、压电式、霍尔片等形式。
这类压力测量仪表的最大特点就是输出信号易于远传,可以方便地与各种显示、记录和调节仪表配套使用,从而为压力集中监测和控制创造条件。
在生产过程自动化系统中被大量采用。
扩展资料:用途:压力表可以指示、记录压力值,并可附加报警或控制装置。
仪表所测压力包括绝对压力、大气压力、正压力(习惯上称表压)、负压(习惯上称真空)和差压。
工程技术上所测量的多为表压。
压力的国际单位为帕,其他单位还有:工程大气压、巴、毫米水柱、毫米汞柱等。
压力是工业生产中的重要参数,如高压容器的压力超过额定值时便是不安全的,必须进行测量和控制。
火电厂常见压力测量仪表及测量方法1.常见压力测量仪表(1)液压式压力测量仪表。
在工程实践中,液压测试仪主要是根据测量到的压力与一定高度的液体柱的压力进行平衡,从而对其电站的工作压力进行分析。
液压试验机的主要部件是玻璃管,以形成一根液柱,但因其材质的局限性,其最大值可达0.3MPa,它具有较高的灵敏度,是水力试验机最大的优势。
(2)弹性式压力测量仪表。
在使用弹性压力计进行测试时,由于承受一定的压力,弹性元件会发生变形。
然后用其它的数据来衡量它的压力。
正是由于它的这种优点,所以它才能被人们所接受。
而且它具有良好的耐久性和广泛的测量范围,因而在目前的电站中已被广泛使用。
(3)负荷式压力测量仪表。
负载型压力计是根据压力原理制造的一种仪器,它是由重量和活塞构成的,能够实现精密的机械加工,测量发电厂的工作压力。
该装置能在实践中确保其精度,具有广泛的使用范围。
(4)电测式压力测量仪表。
采用多种金属或半导体材料制成的电测型压力计 , 当它的压力测试时,它能最大限度地利用金属或半导体的特性。
在此基础上,将所测的电压直接转换成电压和信号,由弹性体直接输出,由此得出了电站的运行电压。
在实际的测试中,采用电测式压力表能保证其准确度,而且范围也较大。
2.常见压力测量方法(1)直接测量法。
直接测量是通过将被测数据与所选择的标准值进行比较,或采用事先校准的仪器进行测量。
因此,可以直接获得被测数据。
(2)间接测量法。
间接测量是一种直接测量与被测数据有一定关系的其他变量,并将这些变量的数值代入到一个函数方程中,从而得到被测值。
(3)组合测量法。
组合测量法是根据直接和间接测得的结果,通过建立各未知量间的函数关系式,然后再求出未知量的一种方法。
压力测量仪表的分类压力测量仪表是工业自动化控制系统中常用的一种仪表设备,用于测量和监测流体、气体或固体等介质中的压力变化。
根据其测量原理和结构特点的不同,压力测量仪表可以分为多种不同的类型。
本文将对压力测量仪表进行分类,并详细介绍每种类型的原理和应用。
一、机械式压力测量仪表机械式压力测量仪表是最常见的一种类型,其测量原理基于力的平衡或变形的原理。
其中,弹簧式压力计是最简单的一种机械式压力测量仪表,其原理是利用弹簧的变形来测量压力。
压力通过连接在弹簧上的指针或指示器显示出来。
弹簧式压力计广泛应用于工业自动化领域,例如汽车制造、化工、石油等行业。
二、电子式压力测量仪表电子式压力测量仪表利用电信号的变化来测量压力。
其中,压阻式压力传感器是最常用的一种电子式压力测量仪表。
其原理是利用电阻的变化来测量压力。
当压力作用于压阻式传感器时,电阻值随之发生变化,通过检测电阻值的变化可以得到压力的数值。
压阻式压力传感器具有测量范围广、精度高、响应速度快等优点,被广泛应用于工业自动化控制系统中。
三、压电式压力测量仪表压电式压力测量仪表是利用压电效应来测量压力的一种仪表。
压电效应是指某些晶体在受到外力作用时会产生电荷的现象。
压电式压力传感器由压电晶体和电路组成,当压力作用于压电晶体时,其产生的电荷通过电路进行放大和处理,最终得到压力的数值。
压电式压力传感器具有高灵敏度、快速响应等特点,被广泛应用于航空航天、军事等领域。
四、气体式压力测量仪表气体式压力测量仪表是利用气体的特性来测量压力的一种仪表。
其中,差压式压力计是最常见的一种气体式压力测量仪表。
其原理是将被测介质与参比介质隔开,通过测量两者之间的压差来得到压力的数值。
差压式压力计广泛应用于空调、供热、给排水等系统中,用于测量气体或液体的压力。
五、液位式压力测量仪表液位式压力测量仪表是利用液体的压力来测量压力的一种仪表。
其中,液位计是最常见的一种液位式压力测量仪表。
其原理是利用液体的压力高度与压力成正比的关系来测量压力。
压力测量仪表是用来测量气体或液体压力的工业自动化仪表,又称压力表或压力计。
压力测量仪表按工作原理分为液柱式、弹性式、负荷式和电测式等类型。
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压力测量仪表
pressure measuring instrument
垂直均匀地作用于单位面积上的力称为压力,又称压强。
压力测量仪表是用来测量气体或液体压力的工业自动化仪表,又称压力表或压力计。
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压力仪表基础知识压力仪表是一种用于测量和监测液体或气体压力的设备。
它在工业生产、科学实验和日常生活中都有广泛的应用。
了解压力仪表的基础知识对于正确使用和维护压力仪表至关重要。
一、压力概念和单位压力是指单位面积上所受到的力的大小。
在物理学中,压力的单位是帕斯卡(Pa),1帕斯卡等于1牛顿/平方米。
在工业中,常用的压力单位还有兆帕(MPa)和巴(bar)。
二、压力测量原理常用的压力测量原理有机械式、电子式和电气式。
其中,机械式压力测量原理基于力传感器和弹簧的变形原理,通过测量变形量来确定压力值。
电子式压力测量原理利用电阻、电容或电感等元件的变化来测量压力。
电气式压力测量原理则通过测量电阻或电压的变化来确定压力值。
三、常见的压力仪表类型1.机械式压力仪表机械式压力仪表是一种通过机械传动实现压力测量的仪表。
常见的机械式压力仪表有压力表和差压表。
压力表是用于测量液体或气体的压力值,而差压表则是用于测量两个不同位置之间的压力差。
2.电子式压力仪表电子式压力仪表是一种通过电子元件实现压力测量的仪表。
常见的电子式压力仪表有压力传感器和数字压力表。
压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的装置,常用于工业自动化控制系统中。
数字压力表则是利用电子技术实现数码显示的压力仪表。
四、压力仪表的使用和维护1.正确使用压力仪表使用压力仪表时应注意以下几点:(1)选择合适的压力仪表类型和量程;(2)遵循正确的安装和连接方法;(3)避免超过压力仪表的额定压力范围;(4)定期校验和校准压力仪表。
2.保养和维护压力仪表保养和维护压力仪表有助于延长其使用寿命和保证测量的准确性:(1)定期清洁压力仪表的外壳和显示屏;(2)避免压力仪表受到严重的机械冲击;(3)定期检查和更换损坏的密封件和零部件;(4)按照使用说明书进行正确的维护和保养。
总结:压力仪表基础知识的了解对于正确使用和维护压力仪表至关重要。
压力概念及其单位、压力测量原理、常见的压力仪表类型以及压力仪表的使用和维护都是我们需要掌握的内容。
压力测量仪表的分类压力测量仪表是一种用来测量和监测压力的设备,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。
根据其原理和用途的不同,压力测量仪表可以分为多个分类。
一、机械式压力测量仪表机械式压力测量仪表是一种使用机械原理来测量压力的仪表。
常见的机械式压力测量仪表包括压力表和压力计。
压力表通过弹簧或膜片的弯曲变形来显示压力值,适用于一般工业场合。
压力计则是利用液体的静压力来测量压力,常用于实验室和科研领域。
二、电子式压力测量仪表电子式压力测量仪表是一种利用电子技术来测量压力的仪表。
常见的电子式压力测量仪表包括压力传感器和数字压力计。
压力传感器是将压力转换为电信号的装置,通过测量电信号的变化来获取压力值。
数字压力计则是将电信号转换为数字显示,具有更高的精度和可靠性。
三、差压式压力测量仪表差压式压力测量仪表是一种通过测量两个压力之间的差值来获取压力值的仪表。
常见的差压式压力测量仪表包括差压变送器和差压计。
差压变送器通过测量两个压力传感器之间的差值来输出电信号,适用于需要远程传输信号的场合。
差压计则是利用液体或气体的静压力差来测量压力,常用于流体流量和液位的测量。
四、液位式压力测量仪表液位式压力测量仪表是一种利用液体的静压力来测量压力的仪表。
常见的液位式压力测量仪表包括液位计和液位变送器。
液位计通过液体的静压力来显示压力值,适用于液体介质的测量。
液位变送器则是将液位的静压力转换为电信号输出,适用于需要远程传输信号的场合。
五、气体浓度式压力测量仪表气体浓度式压力测量仪表是一种利用气体的浓度变化来测量压力的仪表。
常见的气体浓度式压力测量仪表包括气体浓度传感器和气体分析仪。
气体浓度传感器通过测量气体的浓度变化来判断压力值,适用于气体混合物的测量。
气体分析仪则是通过分析气体成分的变化来测量压力值,常用于环境监测和气体分析领域。
六、温度补偿式压力测量仪表温度补偿式压力测量仪表是一种通过补偿温度的影响来测量压力的仪表。
常见的温度补偿式压力测量仪表包括温度补偿压力传感器和温度补偿压力计。
压力测量仪表的分类压力测量仪表是一种用于测量压力的设备,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。
根据其工作原理和使用范围的不同,可以将压力测量仪表分为几个不同的分类。
第一类是机械式压力测量仪表。
这类仪表通过机械结构将受力转化为位移,并通过测量位移来确定压力值。
常见的机械式压力测量仪表有压力表和压力传感器。
压力表是一种直观、简单的测量仪表,通常由弹簧和指针组成,通过弹簧受力产生的位移来指示压力值。
压力传感器则是一种用于将压力转换为电信号的装置,常见的有应变片式传感器和电容式传感器。
第二类是液位式压力测量仪表。
这类仪表利用液体的压力作用来测量压力值。
液位式压力测量仪表通常由液体柱和刻度盘组成,通过读取刻度盘上的液位高度来确定压力值。
这种仪表具有结构简单、价格低廉的特点,常用于一些简单的压力测量场合。
第三类是电子式压力测量仪表。
这类仪表利用电子技术来测量压力值,具有精度高、响应快的特点。
常见的电子式压力测量仪表有压力变送器和压力传感器。
压力变送器是一种能够将压力信号转换为标准电信号输出的装置,常用于工业自动化控制系统中。
压力传感器则是一种能够将压力转换为电信号的装置,常用于科研和医疗领域。
第四类是无接触式压力测量仪表。
这类仪表利用无接触技术来测量压力值,具有非侵入性和高精度的特点。
常见的无接触式压力测量仪表有光纤传感器和激光干涉仪。
光纤传感器通过测量光纤中的光信号的变化来确定压力值,广泛应用于高温、高压和腐蚀性环境中。
激光干涉仪则利用激光干涉原理来测量压力值,具有极高的精度和稳定性,常用于精密测量和科学实验中。
压力测量仪表根据其工作原理和使用范围的不同,可以分为机械式、液位式、电子式和无接触式四个主要分类。
不同类型的压力测量仪表各具特点,在不同领域有着广泛的应用。
随着科技的不断进步和应用的不断拓展,压力测量仪表的分类和应用也会不断发展和完善,为各行各业的压力测量提供更准确、方便的解决方案。
压力检测仪表检测压力的仪表称为压力表或压力计。
根据生产工艺的不同要求,分为:指示型、记录型、远传变送型、指示报警型、指示调节型等。
一、压力的基本概念压力指均匀而垂直作用于单位面积上的力。
表达式为:p=F/A二、压力检测的基本原理1.利用液体压力平衡原理。
2.利用弹性形变原理。
3.利用物质的某一物理效应与压力的关系来检测压力。
针对本厂的使用情况,主要介绍弹性式压力表。
第一节:弹性式压力表按照测量范围的不同,常用的弹性元件有膜片、波纹管、弹簧管等。
应用弹性元件测压的原理是基于弹性元件的弹性特性。
当其在轴向受力时,会产生拉伸或压缩位移。
工业生产中以单圈弹簧管结构应用较多,它的测压原理:单圈弹簧管是弯成270°圆弧形的空心管,截面为椭圆形。
一端固定,另一端为自由端,γ为弹簧管中心角的初始角,△γ为中心角的变化量,R、r分别为外径和内径,a、b为弹簧管截面的长半轴和短半轴。
当通入被测压力P时,由于椭圆形截面在压力P的作用下,将趋向圆形,其自由端延伸产生角位移,弹簧管中心角减小△γ。
根据弹性形变的原理可知:△γ/γ=[P(1-μ²)R²(1-b²/a²)α]/Eμ、E--材料的泊松系数和弹性模量;h—壁厚;k—弹簧管的几何参数为Rh/ a²;α、β—与a/b的值有关的参数。
正确地选择和安装是保证压力表在生产过程中测量结果安全可靠的重要环节。
压力表的选择需要考虑测量范围、精度等级和类型三方面。
㈠、测量范围的选择的根据“化工自控设计技术规定”,在测量稳定压力时,最大工作压力不应超过测量上限的2/3;测量脉动压力时,最大工作压力不应超过测量上限的1/2;测量高压时,最大工作压力不应超过测量上限的3/5;一般被测压力的最小值不应低于仪表测量上限的1/3。
从而确保仪表输入与输出之间的线性关系,提高仪表测量结果的精确度和灵敏度。
㈡、精确等级的选择仪表的精度等级是根据引用误差来划分的。
压力检测仪表的分类压力检测仪表是一种广泛应用于各种工业领域的仪器设备,其作用是测量流体管道中的压力和流量等参数。
根据其使用场景和测量对象的不同,压力检测仪表可以分为多种不同的类型。
下面将为您介绍几种常见的压力检测仪表分类。
1. 机械式压力计机械式压力计是一种使用物理原理来测量压力的仪表。
其工作原理是利用弹性元件(例如弹簧)受到物理量的作用而产生变形,通过变形的大小来推算出压力的大小。
机械式压力计的测量范围通常在0-5000bar之间,适用于大多数常规压力测量应用。
2. 电子式压力计电子式压力计是一种利用电子技术来实现压力测量的仪表。
其工作原理是将物理量转换为电信号,并通过电路和芯片的处理和计算来实现压力的测量和显示。
相较于机械式压力计,电子式压力计具有更高的精度和更广泛的应用范围。
3. 智能型压力计智能型压力计是一种集成了多种功能的高级压力测量仪表。
除了具有压力测量功能以外,它还能够进行数据存储、数据处理、报警功能、远程通讯等。
智能型压力计通常具有更高的精度和更强的稳定性,并适用于更复杂的工业场景,如油气、化工等领域。
4. 差压传感器差压传感器是一种应用于流量测量的压力检测仪表。
其工作原理是在管道两侧放置压力传感器,并由差压传感器测量两侧压力差来推算出流量的大小。
差压传感器的测量范围通常比较低,适用于小口径、低速度的流体测量。
5. 液位传感器液位传感器是一种特殊的压力检测仪表,用于测量流体中的液位高度。
液位传感器通常是一种内置在容器内部的仪表,通过测量容器顶部和底部的压力差,推算出液位高度的大小。
液位传感器适用于各种液态媒介的液位测量,如水、油、酸碱液等。
第1章压力测量仪表1.1 压力变送器1.1.1模拟式变送器(1)电容差压变送器的零位、量程、线性度、迁移量和阻尼的调校方法。
调校方法如下:a.零位、量程调校前,将阻尼电位器按逆时针方向旋到头(即关掉阻尼作用)。
接通电源通电15~30分钟后,调整零位。
输入压差为0时,使变送器输出为4mA,即电压表指示1+-0.004V。
然后加入相当于满度输出的差压信号,调节量程电位器(顺时针转动,输出增大,反之减小),使变送器输出为20mA,即电压表指示5+-0.004V。
注意在调量程电位器时将影响零位,而调零位电位器时不影响量程范围,故在调完测量范围以后尚需调整一次零位。
b.线性度通常变送器出厂时已校好,如要求线性度较高而且具备精密标准仪器时也可以进行。
步骤如下:在调好零位及量程后,加入相当二分之一量程的差压信号,此时输出应为12mA,即电压表指示3.000+-0.004V,如不符合要求,则调节线性度电位器,使输出达到要求,然后重复检查零位、量程及线性度到合格为止。
c.迁移量先将量程调到需要数值,如1000~2500千帕测量范围,则先将量程调到0~1500千帕。
如量程始点迁移量不大,可直接调节零电位器来实现迁移。
如迁移量较大,则需将安全接线盒中的正负迁移开关拨到相应位置(注意不可将两只开关全都拨向“+”、“-”符号端),然后在输入端加入稳定的量程始点差压信号,调节零位电位器使输出为4mA。
复核当输入压差为测量上限时(如前述的2500千帕),其输出应为20mA,否则可微调量程电位器。
d.阻尼所谓阻尼,即变送器的输出随被测压差变化的反映速度。
一般在现场使用时按变送器输出波动情况加以调整,用小螺丝刀插入阻尼调节孔内,旋转电位器柄,向顺时针方向转,阻尼时间增加,向逆时针方向转,阻尼时间减小,但当旋到头时不可用力再旋,以免损坏电位器。
(2)检查检修模拟变送器只有固定输出而无信号输出的方法如变送器的固定输出正常,能随方式开关的指示位置和变化而变化,这说明电源部分不会有问题,仪表故障很可能由以下方面引起:a.信号压力没有接进变送器测量室,或被什么东西阻隔。
但经检查,信号压力发生器正常,压力指示表也无问题,通往仪表测量室的连线和接头均畅通,且没有泄漏,所以信号压力是正常的。
b.测量膜盒故障,其敏感元件不随信号压力的变化而变化。
但对用户来说,直接检查敏感元件的好坏是无法进行的,只能检查外观。
经卸下4个固定螺栓,打开膜盒,外观没有异常,无硅油泄漏,用手轻压隔离膜片,弹性很好,所以这一部分估计也不会有问题。
c.检测部件和转换部件间的连接电缆或电路有问题。
拧开带显示窗的表盖,卸下输出电流表头,仔细检查电子部件有无损伤、烧坏或虚焊,发现检测部件和转换部件间的电缆有伤痕,并有2根折断。
原来仪表在安装时,为了读数方便,安装工人将检测部件和转换部件间的相对位置改变了,由于改变时转动过度,致使两者的连接电缆折断(检测部件和转换部件间的相对位置是可以变的,不过改变时应先将电缆接头拔下,改完后再插上)。
故障找出来了,应更换新的连接电缆,或将仪表交制造厂修理。
1.1.2 智能变送器(1)处理手持通讯器和智能变送器不能通讯的方法手持通讯器和智能变送器不能通讯,大概有以下几个原因。
a.通讯电缆没有接好。
需要在检查一下手持通讯器和变送器的连接电缆是否连接牢靠?插头是否差到底?夹子或固定螺钉有否松动?确保接触良好。
b.电缆连接位置不对。
手持通讯器和变送器相连时,可以连在任意位置。
如变送器两端,负载两端。
但不能连在电源两端,因电源是低阻抗的,内阻很小可以看作是短路,实际上相当于一点,这样通讯器自然便无法和变送器进行通讯,读取或设定信息,所以要将连线的连接位置改过来。
负载电阻不应小于250Ω,否则仍得不到足够幅度的信;但也不能太大,应保证变送器有足够的工作电压。
c.变送器存在问题。
在进行了a、b两项工作后,如通讯器和变送器仍不能通讯,可能变送器存在问题。
手持通讯器在这里一般不会有故障,因为它能显示“通讯不上”或“通讯出错”,表示它自检已得到通过,所以故障必在变送器。
这时需检查变送器的电源极性是否接反,如果没接反,则需找一台好的变送器和通讯器相连,如果能通讯,则说明原先的变送器确实存在问题,或者是非智能的。
(2)EJA智能变送器的调零方法EJA智能变送器的零点调整即可以在手持终端BT200上进行,也可以用外调螺钉进行调零。
在手持终端上调零时,可以在高低压都无压力(即通大气)的情况下进行,也可以有一定的信号,把输出调在相应的值上进行。
用外调螺钉调零时,预先要在手持终端上设定外部调整禁止/许可寄存器J20内设定许可。
1.1.3法兰式变送器双法兰变送器安装时的注意事项法兰变送器和普通变送器不同,它的毛细管、法兰膜盒是一个密闭系统,相当于一个大温包。
当周围环境温度发生变化时,系统内的填充液会发生膨胀或收缩,从而引起系统的压力变化,它作用到变送器的敏感元件,使仪表产生附加误差。
而一般变送器中,引压管不是密闭系统,它由温度变化而引起的压力变化,可以由介质扩散到工艺流程,因而不影响仪表输出。
法兰变送器在安装时,一定不要使变送器和法兰膜盒系统暴露在阳光底下,以免太阳直晒,使环境温度发生剧烈变化;在寒冷的北方也要考虑硅油的凝结温度是否满足条件,防止冬季气温过低使硅油凝结。
另外,双法兰的两根毛细管应处于同一环境温度下,这样,一定范围内的温度变化可以相互抵消。
1.1.4 压力仪表(1)安装弹簧管压力表指针的方法弹簧管压力表指针装入中心轮轴的方法有两种,即所谓校验时安装法和不校验时安装法。
校验时安装法用于刻度盘“0”刻度值处有桩头(挡头)的压力表,而不校验时安装法用于刻度盘“0”刻度值处没有桩头(挡头)的压力表。
①校验时安装法(a)将压力表装在压力表校验仪上;(b)给压力表试压到任一压力数值,一般选取在刻度盘90°处左右的压力刻度数值,使压力保持不变;(c)将指针安装在等于这个压力数值的刻度盘上,并稍稍压紧指针于中心轮轴上;(d)使压力表校验仪的压力为零,这时,压力表应指示为“0”刻度值,否则,说明压力表有故障,需检查调整;(e)用钟表锤子将指针轻轻敲牢在中心轮轴上。
②不校验时安装法(a)在压力表未校验时,把指针安装于刻度盘的“0”值刻度处;(b)用钟表锤子将指针轻轻敲牢在中心轮轴上。
(2)用压力校验仪校验真空表的方法校验真空表一般应用真空表校验仪或用真空泵来进行。
但有时为了方便,也可用压力校验仪来校验真空表。
方法是:①清除校验仪内部的工作介质;②关死单向阀,打开油杯阀,把螺杆旋入校验仪内;③关死油杯阀,打开单向阀,外旋手轮,使系统内产生真空。
如一次达不到所需真空度,则可进行第二次、第三次,至所需真空度位置。
但上述方法,校验仪产生的真空度只能到-8.6×104KPa。
1.2 常见故障分析与处理1.2.1 常见故障及处理方法各类压力变送器常见故障及处理方法见表1-1。
1.2.2 故障处理实例分析(1)差压变送器高低压导管接反故障现象:有一流量测量系统,一次元件为孔板,差压变送器为测量仪表。
当系统投运时,差压变送器的输出不但不上升,反而指示零下。
分析判断:用节流孔板和差压变送器配套的流量测量系统投运时,仪表输出指示零下,这可能有以下原因:①变送器高压导管堵塞或泄漏;②变送器高低压导管接反;③工艺管道内的介质流动方向相反;④变送器有故障。
经检查,变送器是好的,输出能随差压信号的变化而变化,导压管也无堵塞和泄漏,而是高低压导压管接反(介质流向相反,也可看作导压管接反)。
处理措施:处理高低压导压管接反的问题,对于以往的气动变送器和某些电动变送器来说是比较困难的,需要重新安装,需要动火,特别对于正在投运的工艺装置和装有保温伴热的仪表系统,更是一件麻烦的事情。
但对于智能变送器来说,处理高低压导管接错的办法就比较简单,可以有多种方法。
(2)差压流量计输出信号偏低故障现象:用节流孔板和差压变送器配套测量流体流量,仪表投用以后,输出信号总是偏低。
分析和判断方法:差压流量计输出总是偏低,可在如下几个方面,分析判断可能产生的原因。
①三阀组中的平衡阀关不严,有少量泄漏,致使流体在引压导管内流动,减少了进变送器的差压信号,于是仪表输出偏低。
检查的方法是:在仪表运行时,将三阀组中的高低压阀关死。
如果平衡阀有漏,则输出会不停地缓缓下降,直至为零。
否则,仪表输出应保持不变;②孔板孔径的实际加工尺寸比设计的偏大,这时应检查孔板实测原始数据,如果有条件的话,可卸下孔板重新量其尺寸。
同时检查孔板安装是否符合技术规范,是否装反;③差压变送器的零点不稳,有漂移,或量程偏大。
为此,应对变送器进行单独校验,检查仪表的量程和精度是否合乎要求,并反复改变仪表输入信号,观察它的零点有否变化;④高压导管泄漏或高低压导管堵塞。
应检查各连接接头和焊口有无泄漏。
检查时应仔细,特别是被测介质为轻油时,因为它们极易在大气中蒸发。
如果是引压导管堵塞,可通过放空阀或变送器放空堵头检查;⑤引压导管内既有气体,又有液体,致使高低压导管内的静压不等。
应检查导管安装是否正确,有无集气或集液的地方,如有,则加装集气器或冷凝器。
但一般说来,这种情况不大可能发生,因为仪表输出不是有时高有时低,而是总是偏低;⑥仪表的实际工作条件和设计的不同。
例如温度比设计的要高,致使流体的密度下降。
由于流体的质量流量是和流体的密度开方成正比的,所以流量指示也就偏低。
(3)5FCX-A/C智能变送器的故障处理FCX-A/C智能变送器是日本富士公司20世纪90年代中期推出来的一种产品。
整台仪表由两大部件组成:一个是以硅微电容传感器为敏感元件的检测部件,另一个是以微处理器为核心元件的转换部件。
两部件滑动连接,转换部件套在检测部件上面,外面用两个内六角螺钉顶紧,使之不能脱开或转动。
两部件间的电气连接是靠一根扁平电缆,拔下扁平电缆插头,松开顶紧螺钉,便可使两大部件脱离,所以结构十分简便。
但若在个别情况下FCX-A/C变送器出现故障,则可按如下步骤和方法检查处理。
先确定故障位置。
FCX-A/C是智能变送器,检查和校验需要在手持通讯器上进行,因此手持通讯器(又称手操器或手持终端)和变送器的连接必须正确。
有的时候,在手持通讯器的显示窗上显示“通讯不上”,这多半是两者没有连接好。
手持通讯器必须接在变送器的输入两端或负载(不小于250Ω)两端,不要接在电源两端。
因为电源是低阻抗的,接在电源便相当于短路成一点,通讯器就无法从变送器内读取和存放信息。
所有的插头要插紧、插牢,保证接触良好。
如果手持通讯器和变送器的连接没有问题,则故障必出在仪表本身,可以用替代法来检查,即用正常的部件去替代有怀疑的部件。
FCX-A/C系列中的每个品种,不管是压力变送器还是差压变送器,什么规格,多大量程,只要都是A系列或都是C系列,它们的转换部件是一样的,因此可以互换。