测量参数仪表控制系统故障分析步骤
液位计'>液位计温度控制仪表系统故障分析说明1.分析温度控制仪表系统故障步骤分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大。温度仪表系统的指示值突然变到*大或*小,一般为仪表系统故障。因为温度仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。(1).温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PI(4)调整不当造成。(2).温度控制仪表系统本身的故障分析步骤:检查调节阀输入信号是否变化,输入信号不变化,调节阀动作,调节阀膜头膜片漏了;检查调节阀定位器输入信号是否变化,输入信号不变化,输出信号变化,此时是调节器本身的故障。2.压力控制仪表系统故障分析步骤(1).压力控制系统仪表指示出现快速振荡波动时,首先检查工艺操作有无变化,这种变化多半是工艺操作和调节器PI(4)参数整定不好造成。(2).压力控制系统仪表指示出现死线,工艺操作变化了压力指示还是不变化,一般故障出现在压力测试系统中,首先检查测量引压导管系统是否有堵的现象,不堵,检查压力变送器'>压力变送器
仪器仪表发展及设计新特色
仪器仪表发展及设计新特色:1、硬件平台通用化。现代仪器仪表强调软件的作用,选配一个或几个带共性的基本仪器硬件来组成一个通用硬件平台,通过调用不同的软件来扩展或组成各种功能的仪器或系统。一台仪器大致可分解为三个部分:1)数据的采集;2)数据的分析与处理;3)存储、显示或输出。传统的仪器是由厂家将上述三类功能部件根据仪器功能按固定的方式组建,一般一种仪器只有一种或数种功能。而现代仪器则是将具有上述一种或多种功能的通用硬件模块组合起来,通过编制不同的软件来构成任何一种仪器。2、硬件功能软件化。随着微电子技术的发展,微处理器的速度越来越快,价格越来越低,已被广泛应用于仪器仪表中,使得一些实时性要求很高,原本由硬件完成的功能,可以通过软件来实现。甚至许多原来用硬件电路难以解诀或根本无法解决的问题,也可以采用软件技术很好地加以解决。数字信号处理技术的发展和高速数字信号处理器的广泛采用,极大地增强了仪器的信号处理能力。数字滤波、FFT、相关、卷积等是信号处理的常用方法,其共同特点是,算法的主要运算都是由迭代式的乘和加组成,这些运算如果在通用微机上用软件完成,运算时间较长,而数字信号处理器通过硬件完成
LCR数字电桥及仪器仪表故障排除有窍门
仪器仪表在社会厂商中运用得越来越广泛,*普遍的算是万用表'>万用表了,*冷的可以说是一些行业专用仪器LYZ故障,那么对于些简单的故障应该怎么排除呢,下面简单来说明。1、敲击手压法经常会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**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,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,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,*好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。2、观察法利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。3、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里。4、替换法要求有两台同型号的仪器或有足够的
如何做好仪器仪表冬季防冻措施?
如何做好仪器仪表冬季防冻措施?一、选型措施选带保温装置型仪表。根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。北方有的地方昼夜温差太大,夜间可以到达-20多度,若从选型上解决则性价比相当大不合算.二、保温措施用保温材料保温,即用保温材料将仪表易冻或怕冻的部位包起来。冬季来临时要检查、经常排污,防止包装的保温材料破损。三、伴热措施1、蒸汽伴热措施即使用管蒸汽暖气保温。冬季保温送汽之前要检查一下蒸汽保温管路是否畅通或堵塞。2、保温保护箱措施3、电加热带措施:电伴热保温技术是一种新型的由电能直接转化为热能的供暖技术。加装保温电缆,将伴热带,缠绕在仪表上,或粘在仪表柜内部(但要注意所用伴热带的长度,要经济适度)。四、维护措施1、安装措施合理选择安装地点:干燥、无雨雪滴漏的地方。2、点检措施有条件时由专人每日对保温材料的是否破损、蒸汽管路的是否堵塞进行技术确认与技术处置。3、报警措施有条件的可加装蒸汽泄露或断电状态的声光报警小装置,以方便保温防冻措施隐患的发现与及时整治。4、巡检措施由区域仪表维护责任人按预定巡检路线定时巡检。巡检中要检查保温管线阀门是否正常、保
诊断仪器仪表故障的*快*便捷方法
判断仪器仪表故障的简单方法:1、仪表无任何显示,主要原因是电池供电不正常或接触不好。2、兆欧表高压指示灯亮但测试不出阻值。检查是否有高压输出,测试线是否断开,被测试品是否接触良好。3、地阻表测试显示"1"或"1和OPEN"时,量程选择不当或被测接地极开路、电流辅助极过大。4、FC-2G判别是否正常。将仪表后板"显示选择"打至"电流"位,将面板测试孔用导线短接,"0.75U"打在"自动"位,开启高压,显示屏是否显示1000μA±2,如果没有则FC-2G有故障。
过程检测与控制仪表日常维护检修
对于仪器仪表的日常维护与检修,*重要的也是*基础的就是认真做好巡回检查工作。仪表工一般都有自己所辖仪表的巡检范围,根据所辖仪表分布情况,选定*佳巡检路线,每天至少巡检两次。巡回检查时,仪表工应向操作人员了解当班仪表运行情况,及时处理仪表运行中出现的问题。仪表工巡检,主要针对一下几项内容:(1).查看仪表指示、记录是否正常,现场一次仪表指示和控制室显示仪表、调节仪表指示值是否一致,调节器'>调节器输出指示和调节阀'>调节阀阀位是否一致。(2).检查仪表电源(AC220V或DC24V)、气源(0.14MPa)是否在正常范围内。(3).检查仪表保温、伴热状况。(4).检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况。(5).检查仪表和工艺接口泄漏情况。(6).查看仪表完好状况。仪表完好状况可参照化学工业部颁发的《设备维护检修规程》进行检查。
流量控制仪表系统三大故障分析
流量控制仪表系统三大故障分析(1)流量控制仪表系统指示值达到*小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也*小,则检查调节阀'>调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器'>调节器之间故障。当现场检测仪表指示*小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、数字显示控制仪系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计'>流量计可能是正压引压导管堵;差压变送器'>差压变送器正压室漏;机械式流量计是齿轮卡死或过滤网堵等。(2)流量控制仪表系统指示值达到*大时,则检测仪表也常常会指示*大。此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。若流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。(3)流量控制仪表系统指示值波动较频繁,可将控制改到手动,如果波动减小,则是仪表方面的原因或是仪表控制参数PID不合适,如果波动仍频繁,则是工艺操作方面原因造成。
两种流量仪表的结构原理及区别
如何区别微小流量变送器与差压式流量计'>流量计:常见结构有两种:一种是流体流过差压变送器'>差压变送器的高压低室;另一种是流体不流过差压变送器的高低压室。对于前一种结构由于流过高低压室的流量与流过节流件的流量相等,因此只有在流量为零时,差压变送器测量到的压差才与节流件两端的压差相等。当流量增大后,差压变送器测量到的压差将明显高于节流件两端的压差,从而带来测量误差。内藏的孔板可以有不同的内径。用手持终端器设置差压变送器的压差上限,以改变流量计的量程。1、前者是传感器'>传��器与变送器合为一体,后者是传感器与变送器相分离。2、为在小流量时获得较高的压差,前者适用小于50mm的管径(典型值为10mm和20mm),而标准节流装置仅适用50mm和50mm以上的管径,否则加工时会发生困难。3、前者采用实流标定的方法来保证测量的**度,而后者若使用标准节流装置就无需进行标定。4、前者只适合安装在水平管道上,后者则无此限制。
仪器仪表-污水处理监测应用
仪器仪表-污水处理监测应用一、背景:随着经济的发展,我国的污水排放量已越来越大,已造成地表水的严重污染,环境质量呈现不断恶化趋势,但目前**各地对污染源和排污河渠的水质监测仍停留在手工监测阶段,时间覆盖率低,样品缺乏科学性和代表性,难以反映企业及城市污水排放连续变化的情况。国家及各省市地区日趋重视生态环境的保护,在水资源污染方面不断加强治理,但因为环境保护意识的淡薄及利益的驱使等诸多因素,提供一个有效的实用的先进的监控系统和解决方法,对加强环境监测力度显得极为迫切建立废水在线监测系统,提高水质监测能力,势在必行。在污水治理监测项目中,所涉及的污水处理监测系统,很多必需无人值守设备或监测点,受到地形、气候、监测范围等因素影响,不适合用有线通信和无线数传电台等数据传输方式,而且它们还具有移动性差、成本高、扩展性差、设备维护不方便等缺点,而中国移动GPRS网络覆盖面广,具有高速的数据传输和永远在线的特点,配合灵活的资费方式,使GPRS通讯在污水处理监控系统中的应用具有无可比拟的性价比优势。其功能如下:1.监测数据历史记录的维护。2.GIS电子地图实时显示水体污染变化趋势。3.结合历史数据生成
数字式显示仪表的原理及组成
数字式显示仪表的原理及组成一、数字式显示仪表的原理及组成:数字显示仪表一般是由模数转换、非线性补偿及标度变换三大部分组成。它是以电信号为输入量,直接用数字显示被测量。实现数字显示的关键是通过A/D转换装置把连续变化的模拟量变换成断续的数字量。在生产中要求显示仪表反映的显示值是被测参数的函数,并且要求能自动地补偿其它干扰因素,这些函数关系有些是线性的,但多数是非线性的。为了将被测参数能以***的形式显示出来,对于显示仪表,需要将被测参数进行一些必要的运算、处理及非线性补偿,同时补偿其它参数对被测参数的影响。在A/D转换中,采用一定的计量单位使连续变化的模拟量整量化,得到近似的断续的数字量。计量单位越小整量化的误差也就越小,A/D转换装置的频率响应、前置放大的稳定性等也越高,数字量就越接近于连续量本身的值。这一过程是通过双积分型、电压频率转换型、脉冲宽度调制型及逐次比较电压反馈编码型等A/D转换器来实现的。非线性补偿或标度变换是对检测来的信号进行必要的运算,使数字式显示仪表能以被测参数的直接数字表达出来。模拟式非线性补偿通过改变运算放大器的放大倍数来补偿不同范围的输入电压,而数字式非线性补
数字式显示仪表的原理
数字式显示仪表的原理一、数字式显示仪表的原理及组成:数字显示仪表一般是由模数转换、非线性补偿及标度变换三大部分组成。它是以电信号为输入量,直接用数字显示被测量。实现数字显示的关键是通过A/D转换装置把连续变化的模拟量变换成断续的数字量。在生产中要求显示仪表反映的显示值是被测参数的函数,并且要求能自动地补偿其它干扰因素,这些函数关系有些是线性的,但多数是非线性的。为了将被测参数能以***的形式显示出来,对于显示仪表,需要将被测参数进行一些必要的运算、处理及非线性补偿,同时补偿其它参数对被测参数的影响。在A/D转换中,采用一定的计量单位使连续变化的模拟量整量化,得到近似的断续的数字量。计量单位越小整量化的误差也就越小,A/D转换装置的频率响应、前置放大的稳定性等也越高,数字量就越接近于连续量本身的值。这一过程是通过双积分型、电压频率转换型、脉冲宽度调制型及逐次比较电压反馈编码型等A/D转换器来实现的。非线性补偿或标度变换是对检测来的信号进行必要的运算,使数字式显示仪表能以被测参数的直接数字表达出来。模拟式非线性补偿通过改变运算放大器的放大倍数来补偿不同范围的输入电压,而数字式非线性补偿则是
教你怎样选择太阳能仪表
教你怎样选择太阳能仪表太阳能仪表是整台太阳能热水器的心脏,是太阳能热水器运行的司令部,太阳能补水、保温、电加热等功能都由它控制。如果太阳能仪表的质量不可靠,后患无穷。原来的太阳能仪表控制器'>控制器为门铃式,显示用亮点代替。2002年后推出大屏幕彩色LED数码显示屏,全中文显示运行状态,填补了国内太阳能仪表行业在这一领域的空白,引发了太阳能仪表行业的一次大的变革。太阳能仪表包括三大部分:一为主机又可分为半自动控制器、全自动控制器和全智能控制器。半自动控制器有直流电和交流电两种,结构简单,价格便宜,主要功能:水位设置、水温水位显示、缺水水满报警。全自动控制仪由电磁阀'>电磁阀传感器'>传感器和主机组成,主要功能包括半自动控制器以外,还有自动上水、缺水上水、定时上水、低水压上水和管道保温的功能,一般仪表还有防跑水功能。全智能控制器有主机传感器和电磁阀组成,不但包括以上功能,还有智能加热、定时加热、智能供水、定时供水、停电记忆的功能,有的仪表还有恒水温恒水位的功能。质量次的主机用的铜模厚度在30微米以下,无压敏电阻,容易被雷击,即电器里面线径平方数不够,容易漏电造成严重后果。次的变压器仪表升
实验室仪器仪表电子天平的结构原理
实验室仪器仪表电子天平的结构原理实验室仪器仪表电子天平的结构原理电子天平构造原理基本构造是相同的。主要由以下几个部分组成:(1)秤盘秤盘多为金属材料制成,安装在天平的传感器'>传感器上,是天平进行称量的承受装置。它具有一定的几何形状和厚度,以圆形和方形的居多。使用中应注意卫生清洁,更不要随意掉换秤盘。(2)传感器传感器是的关键部件之一,由外壳、磁钢、极靴和线圈等组成,装在秤盘的下方。它的精度很高也很灵敏。应保持天平称量室的清洁,切忌称样时撒落物品而影响传感器的正常工作。(3)位置检测器位置检测器是由高灵敏度的远红外发光管和对称式光敏电池组成的。它的作用是将秤盘上的载荷转变成电信号输出。(4)PID调节器'>调节器PID(比例、积分、微分)调节器的作用,就是保证传感器快速而稳定地工作。(5)功率放大器其作用是将微弱的信号进行放大,以保证天平的精度和工作要求。(6)低通滤波器它的作用是排除外界和某些电器元件产生的高频信号的干扰,以保证传感器的输出为一恒定的直流电压(7)模数(A/D)转换器它的优点在于转换精度高,易于自动调零能有效地排除干扰,将输入信号转换成数字信号。(8)微计算机此部件可
实验室仪器仪表电子天平的使用方法
实验室仪器仪表电子天平的使用方法实验室仪器仪表电子天平的使用方法电子天平是*新一代的天平,是根据电磁力平衡原理,直接称量,全量程不需砝码。放上称量物后,在几秒钟内即达到平衡,显示读数,称量速度快,精度高。电子天平的支承点用弹性**,取代机械天平的玛瑙刀口,用差动变压器取代升降枢装置,用数字显示代替指针刻度式。因而,电子天平具有使用寿命长、性能稳定、操作简便和灵敏度高的特点。此外,电子天平还具有自动校正、自动去皮、超载指示、故障报警等功能以及具有质量电信号输出功能,且可与打印机、计算机联用,进一步扩展其功能,如统计称量的*大值、*小值、平均值及标准偏差等。由于电子天平具有机械天平无法比拟的优点,尽管其价格较贵,但也会越来越广泛地应用于各个领域并逐步取代机械天平。电子天平按结构可分为上皿式和下皿式两种。称盘在支架上面为上皿式,称盘吊挂在支架下面为下皿式。目前,广泛使用的是上皿式电子天平。尽管电子天平种类繁多,但其使用方法大同小异,具体操作可参看各仪器的使用说明书。下面以上海天平仪器厂生产的FA1604型电子天平为例,简要介绍电子天平的使用方法。(1)水平调节。观察水平仪,如水平仪水泡偏移,
智能仪表的雷击与防护.
一、概述智能仪表控制系统中的工控机、各种通讯模件、安防器件以及现场测量仪表大都运用电子器件的集成电路组合,这些微电器件普遍存在绝缘强度低、耐电涌能力低等致命弱点,在雷暴季节常遭雷击的侵害,轻则造成几台仪表计算机输入输出模块部分击坏,重则造成整个装置控制系统瘫痪,被迫停工检修,造成巨大的损失。因此,非常有必要在这些控制和生产装置加入防雷装置。二、雷电侵入途径雷电涌侵入导致计算机与通讯故障,当电涌超过计算机的承受能力时,将出现数据乱码,芯片被击坏,甚至损坏软件系统,造成接收/输送数据中断。研究智能仪表控制系统防雷应从外部系统防雷与内部系统防雷两方面入手。外部防雷措施主要解决感应雷击对测量仪表的危害。电涌侵入途径主要有信号电缆引入感应电涌进入侧量仪表电路破坏绝缘,击穿微电元器件,造成仪表故障和直击感应雷通过表体直进仪表电路,击穿电路模件造成故障。解决措施是重新按防雷规范要求审查装置的整体避雷措施及信号通讯电缆接地,合理布线以及金属仪表箱的接地。对于重点联锁信号的保护系统应设置浪涌器;内部防雷系统主要是指智能仪表控制系统的电源防雷保护,控制显示单元、操作系统、工程师站等数据处理设备的接地,以及