Kako analizirati neuspjeh inteligentnog temperaturnog instrumenta
Ostavi poruku
Analiza greške u inteligentnom temperaturnom brojilu mora se kombinovati sa svojim principom radnog principa, veze signala i scenarijom aplikacija . Slijedi sistematski postupak i rješenje za rješavanje problema i rješenje:
I . Preliminarni proces inspekcije
1. Osnovna potvrda statusa
Napajanje i prikaz:
Provjerite da li napon napajanja ispunjava specifikacije (AC / DC 24V ± 10% ili drugo);
Promatrajte da li ekran prikazuje nenormalan kod (kao što je E01 za otvoreni krug senzora) .
Terminal ožičenja:
Potvrdite da se ožičenje termoelementa / termoeleta / termičkog otpora nije labavo, oksidirano ili kratko sposobno;
Termoparovi moraju obratiti pažnju na polaritet (+/-) i kompenzacijsku model i broj mature podudaranje (poput K tipa sa KX žicom) .
2. Verifikacija ulaznih signala
Termoelement:
Upotrijebite multimetar za mjerenje MV vrijednosti i izračunajte teorijsku temperaturu na tablicu diplomiranja;
Kratki spoj Instrument ulazno terminal . ako se prikaže sobna temperatura, to znači da je instrument normalan, a greška u senzoru ili krugu .
Termički otpornik:
Izmjerite RT vrijednost (kao što je PT1 {0 0 je 100ω u 0 stepeni), provjerite je li otvoren ili kratki krug;
Trožični / četverožični sustav treba provjeriti bilans otpornosti na liniju .
2. Dijagnoza greške senzora
1. Zajednički problemi termoparopa
Zagađenje i starenje:
Fenomen: temperaturni drift ili skok;
Rukovanje: Očistite ili zamijenite sondu, a oklopni termopozovi se preporučuju za visoke temperaturne okruženja .
Neuspjeh hladne naknade:
Provjerite je li hladni krajnji senzor temperature (poput AD590) unutar instrumenta oštećen;
Prilikom povezivanja vanjskih kompenzacijskih žica osigurajte da je hladna temperatura stabilna .
2. Neuspjeh u toplotnom otporu
Uticaj otpornosti na žicu:
U trožičnom sustavu, ako se otpornost linije> 1ω treba ispraviti;
Četvorožični sustav može zanemariti otpor žice i pogodan je za prijenos na duže relacije .
Degradacija izolacije:
Upotrijebite megohmmetar za mjerenje izolacijskog otpora (treba biti> 100Mω) i osušite ga kada je vlažna .
3. Prijenos signala i rješavanje problema s interferencijama
1. Elektromagnetska smetnja (EMI)
Fenomen: Prikažite fluktuaciju ili negativnu vrijednost;
Rješavanje problema:
Provjerite je li signalna linija paralelna s dalekovodom (držite udaljenost od više od 30cm);
Da li je zaštitni sloj jednoslojni utemeljen kako bi se izbjegle višestruke uzemljenja koji čine petlju .
2. Prigušenje signala
Prijenos na daljinu:
Preporučuje se MV termoelement MV signal za manje od ili jednake do 50m, a potreban je odašiljač ako pređe granicu;
Podsječno područje termalne otporne žice mora biti veće od ili jednako 1 . 5mm², osiguravajući da je otpor manji ili jednak 1ω.
4. Neuspjeh napajanja i hardvera
1. Napajanje napajanja
Koristite osciloskop za mjerenje krajnjeg ulaza, a ripple bi trebao biti<100mV;
Instalirajte filter ili zamijenite linearno napajanje .
2. Neuspjeh u krugu
Oštećenja zajedničke komponente:
Precizni otpornik (koji uzrokuje kvar kalibracije);
. potreban za popravak analognog do digitalnog pretvarača (ADC) (ADC)
5. Problemi sa softverom i konfiguracijom
1. Pogreška parametra
Broj diplomiranja Podudaranje: Potvrdite da je postavka instrumenta u skladu s tipom senzora (kao što je K / J / S tip);
Overlamit: Kada ulazni signal prelazi raspon instrumenta, postavka treba podesiti ili je uređaj potrebno zamijeniti .
2. Neuspjeh kalibracije
Provjerite kalibracijski ciklus (preporučuje se jednom godišnje);
Upotrijebite standardni izvor signala (kao što su generator signala) da biste ubrizgali poznatu MV / ω vrijednost za provjeru tačnosti ekrana .
6. Okolišni faktori
1. Temperaturni udar
Radna temperatura instrumenta mora biti u rasponu od -20 stepena ~ 60 stepena . prelazići ovaj raspon može prouzrokovati da elektronske komponente ne uspiju .
2. Vlažnost i prašina
Kada nivo zaštite nije dovoljan, vodena parova ili prašina ulazi i uzrokuje kratki spoj;
Vodootporna kutija treba da se redovno instalira ili očisti .
7. Napredni dijagnostički alati
Infracrveni termički imager: Otkrivanje nenormalnih temperaturnih porasta unutarnjih komponenti instrumenta (kao što su pregrijavanje otpornika);
Diktafon: Kontinuirano prikupljajte podatke i analizirajte odstupanja od trenda;
Izolator signala: Segmentirani linkovi za ispitivanje signala za pronalaženje bodova grešaka .
8. Tipični slučajevi kvara
Fenomen neuspjeha mogući uzrokovati rješenje
Vrijednost ekrana je kontinuirano visoka pogrešna odabir žice za kompenzaciju termoelementa (poput JX žice za K tip) Zamijenite žicu ispravnog modela i provjerite kompenzaciju hladnog kraja
Temperaturni skokovi i je nepravilni senzorski terminal labav zategnite terminal i popravite ga antivibracijskim ljepilom
Instrument nema prikaz, osigurač napajanja ispuštaju osigurač iste specifikacije i provjerava je li sljedeći krug kratkog kruga
Termička otpornost pokazuje negativna vrijednost trožična žica povezana je obrnuto ili slomljena rewire i provjeri krug
Ix . Preventivni sugestija za održavanje
Redovna kalibracija: Koristite visoko preciznu konstantnu temperaturu (kao što je ± 0,1 stepen) za provjeru pune preciznosti;
Suvišni dizajn: Konfigurirajte dvostruke senzore ili dvostruko-kanalne instrumente na ključnim mjernim mjernim mjestima;
Nadgledanje okoliša: Instalirajte temperaturne i vlažne senzore u blizini instrumenta za snimanje parametara okoliša .








