怎样分析差压变送器显示异常
怎样分析差压变送器显示异常故障现象:某装置锅炉在开工时,差压变送器指示总是比玻璃板高,请分析其原因。(注:玻璃板液位计与差压测量引压口等高)答案:分析与判断:采用差压变送器测量密闭容器液位时,导压管内充满冷凝液,用100%负迁移将负压管内多于正压管内的液柱迁掉,使差压变送器的正负压力差△P=ρgh,h为液面高度,ρ为水的密度,g为重力加速度。差压变送器的量程就是Hρg,H为汽包上下取压阀门之间的距离。调校时,水的密度取锅炉正常生产时状态的值,ρ=0.76g/cm3锅炉刚开车时,温度、压力没有达到设计值,此时水的密度ρ=0.98g/cm3,虽然h不变,但是ρgh值增大了,所以输出增加。玻璃板液位计只和h有关,所以它指示正常,但是差压变送器的指示却大于玻璃板的指示。处理方法:这种情况是暂时的,过一段时间锅炉运行正常时,两表的指示就能一致,不必加以处理,但是要和工艺人员解释清楚。要防止一点,由于仪表工解释不清这个现象产生的原因,而工艺人员又要坚持两表指示一致,这时仪表工将变送器的零位下调至两表指示一样,待锅炉运行一段时间后,若不将变送器的零点调
差压变送器的零位正迁移
差压变送器的零位正迁移差压变送器零位正迁移操作如下:如有一台差压变送器,它的量程为0~40kPa,现需调到30~40kPa(即零位具有30kPa的下迁移,量程由40kPa减低到10kPa)其调整步骤如下:1、在迁移前,先将量程调到需要的数值,按上述零位量程的调整将变送器的测量范围调到0~20kPa,然后进行迁移。2、如果零位的迁移量不大,则可直接调节零位电位器来实现,使其输出为4mA。如果迁移量过大时,我们则应关掉电源,拔出变送器的放大线路板,将短路块,拔到”正迁移(SZ)位置,然后插好放大线路板,接通电源,加入给定的正迁移起始压力(30kPa),调节零位电位器,使输出为4mA。3、如果零位的迁移量不大,则可直接调节零位电位器来实现,使输出为4mA。如迁移量过大时,则应关掉电源,拔出变送器的放大线路板,将短路块,拔到负迁移位置,然后插好放大线路板,接通电源,加入给定的负迁移起始压力(-10kPa),调节零位电位器,使输出为4mA。4、*后复检,当输入压力在测量上限时(+10kPa)其输出应为20mA,如有偏差可微调量程电位器。
差压变送器应该注意哪些问题
差压变送器应该注意哪些问题对于工业上大部门的差压变送器,不管是HART协议和布朗协议等差压变送器,安装与调校应注意以下几个问题:1、安装时候经常出现松动,变送器与三阀组链接,螺栓应对角缩紧,一般不能一次锁死,三阀组安装时候应该加密封线圈。2、变送器精度校验:将微调阀放到中间位置,关闭截止阀及回检阀,电动压力检验台输出压力设置,基本误差调校(上行5点,下行5点),及时记录数据。3、正确进行误差及回差的计算,正确给出校验结论,正确给出校验结论,正确进行有效数字的处理。4、校验仪设置功能项,校验仪首先清零,压力管路连接好,同时注意正负极连接,接入标准电阻。检查回路电流。5、正确的挂接手操器,按照要求设置变送器内容,零位调整。6、对于三阀组的操作:首先打开平衡阀,正确开高压阀。7、差压变送器设备复位整理:停用三阀组,停电、拆除回路连线及相关设备,压力控制台启动关闭,打开截止阀及回检阀。
差压变送器选型须知
差压变送器选型须知(1)测量范围、需要的精度及测量功能;(2)测量仪表面对的环境,如石油化工的工业环境,有可燃(有毒)和爆炸危险气氛的存在,有较高的环境温度等;(3)被测介质的物理化学性质和状态,如强酸、强碱、粘稠、易凝固结晶和气化等工况;(4)操作条件的变化,如介质温度、压力、浓度的变化。有时还要考虑到从开车到参数达到正常生产时,气相和液相浓度和密度的变化;(5)被测对象容器的结构、形状、尺寸、容器内的设备附件及各种进出口料管口都要考虑,如塔、溶液槽、反应器、锅炉汽包、立罐、球罐等;(6)其他要求,如环保及卫生等要求;(7)工程仪表选型要有统一的考虑,要求尽可能地减少品种规格,减少备品备件,以利管理;(8)工艺**商的具体要求。(9)实际的工艺情况:①考虑被测对象是属于哪一类设备。如槽、罐类,槽的容积较小,测量范围不会太大,罐的容积较大,测量范围可能较大;②要看介质的物化性质及洁净程度,**常规的差压式变送器及浮筒式液位变送器,还要对接触介质部分的材质进行选择;③对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式双法兰式差压变送器;④对高黏度的介质的液位及高
差压变送器0点误差怎么调
客户提供的一个案例,就是如何去调节差压变送器零点误差的,现在就大家分析一下。JM-3351差压变送器量程是-40-60kpa的这种,存在零点漂移的。**步:把差压控制器放在**水平的操作台上面的。然后拿出我们专门的仪器。给出几个压力比如说10kpa,12kpa,20kpa,进行逐一的测试,然后配合微动开关进行设置。**部:拿出手操器来进行调节,我们JM-系列的hart手操器是非常准的哦。手操器里面有上限校准,下限校准,还有零点设置,把这三个极端的压力值测试准确也是很OK的。第三部:配合三阀组进行*后的设置调节。
微差压变送器故障排除方法
微差压变送器故障排除方法是测量工艺管道或罐体中介质的压力差,并且通过数据的转换、开方将测量的差压值转换成电流信号输出。选择差压变送器需要知道差压值,介质,介质的工作压力,介质的工作温度,是智能还是模拟这些基础知识。如果微差压变送器在使用过程中遇到问题,我们可以使用以下三个方法来解决。1.检测法:1.1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。1.2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,找出故障位置湿度传感器探头,,不锈钢电热管PT100传感器,,铸铝加热器,加热圈流体电磁阀1.3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,否则可进下步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从表体上断开,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。1.4短路检测:在保证**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
智能差压变送器的仪表选型
智能差压变送器的仪表选型1、变送器要测量什么样的压力:先确定系统中要确认测量压力的*大值,一般而言,需要选择一个具有比*大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器,持续的高压力值或稍微超出变送器的标定*大值会缩短传感器的寿命,然而,由于这样做会精度下降。于是,可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时,要充分考虑压力范围,精度与其稳定性。2、智能差压变送器的仪表选型什么样的压力介质:我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送吕中与这些介质直接接触的材料。以上这些因素将决定是否选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量.如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送
差压变送器的使用中应注意
差压变送器的使用中应注意1:切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;2:切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;3:被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;4:在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;5:测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器;湿度传感器探头,,不锈钢电热管PT100传感器,,铸铝加热器,加热圈流体电磁阀6:在压力传输过程中,应注意以下几点,a、变送器与散热管连接处,切勿漏气;b、开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用���,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;c、管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片。
差压变送器的故障调试步骤及选择
差压变送器的故障调试步骤及选择差压变送器的故障调试步骤1、查看差压变送器的电源是否接反了,电源正负极是不是接正确了。2、测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω)等等。3、如果压力变送器是带表头的,需要检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏),如果是表头损坏,则需另换表头。4、如果是差压压力变送器出现问题,可将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常。如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。5、电源是否接在变送器电源输入端,把电源线接在电源接线端口上。差压变送器的选择差压变送器是测量工艺管道或罐体中介质的压力差,并且通过数据的转换、开方将测量的差压值转换成电流信号输出。选择差压变送器需要知道如下的参数:湿度传感器探头,,不锈钢电热管PT100传感器,,铸铝加热器,加热圈流体电磁阀1、差压值2、介质3、介质的工作压力4、介质的工作温度5、是智能还是
差压变送器的故障检测方式
差压变送器的故障检测方式在检测差压变送器故障时应该了解,差压变送器的工作原理,才能让我们更方便、快捷的找出原因。差压变送器工作原理:来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号输出。湿度传感器探头,,不锈钢电热管PT100传感器,,铸铝加热器,加热圈流体电磁阀差压变送器的几种常见、实用测量方式:1、与节流元件相结合,利用节流元件的前后产生的差压值测量液体流量。2、利用液体自身重力产生的压力差,测量液体的高度。3、直接测量不同管道、罐体液体的压力差值。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是至关重要的。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。
差压变送器的设计原理及应用须知
差压变送器的设计原理及应用须知差压变送器的设计原理顾名思义差压变送器所测量的结果是压强差,即△P=ρg△h。而由于油罐往往是圆柱形,其截面圆的面积S是不变的,那么,重量G=△P·S=ρg△h·S,S不变,G与△P成正比关系。即只要准确地检测出△P值,与高度△h成反比,在温度变化时,虽然油品体积膨胀或缩小,实际液位升高或降低,所检测到的压力始终是保持不变的。如果用户需要显示实际液位,也可以引入介质温度补偿予以解决。湿度传感器探头,,不锈钢电热管PT100传感器,,铸铝加热器,加热圈流体电磁阀差压变送器油库计量中应注意问题(1)设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿。(2)在油罐的罐体水平截面不等的情况下(如上小下大),要考虑补偿措施。如二次表选用WP-H80系列液位-容量控制仪。(3)为达到一定精度,如油罐顶部装有呼吸阀时,必须采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞口油罐或精度要求不高时,可直接采用压力变送器以方便安装。(4)二次表尽量采用智能表,可方便改变量程,实现温度补偿等。
abb差压变送器的应用及技术参数
abb差压变送器的应用及技术参数应用:在石油、化工、冶金、电力、食品、造纸、医药、纺织等工业生产过程检测控制系统中,1151型差压变送器配用节流装置可检测液体、气体和蒸汽的流量,也可以直接用来检测差压、表压,以及开口或密闭容器内液体的液位。湿度传感器探头,,不锈钢电热管PT100传感器,,铸铝加热器,加热圈流体电磁阀abb差压变送器的基本参数:测量范围:0-0.25kPa至0-40MPa精度:±0.2%,±0.25%,±0.5%静压:4、10、25、32MPa稳定性:六个月内不超过*大量程的基本误差***振动影响:在任意轴向上,振动频率为200Hz时,误差为*大测量范围上限的±0.05%/g。电源影响:小于输出量程的0.005%/V负载影响:电源如果稳定,无负载影响安装影响:*大可产生约0.24kPa的零点误差,但可校正,对量程没有影响abb差压变送器的电气参数:输出信号:4~20mADC电气连接:M20×1.5内螺纹带锁线头供电电源:12~45VDC,一般为24VDC指示表:指针式:0~100%刻度和平方根指示0-1
3051智能型差压变送器
3051智能型差压变送器3051智能型差压变送器的主要特点HSL-3051型压力变送器,传感器是采用引进国外先进技术生产的高精度小型化智能传感器,在转换原理上利用数字化补偿技术对温度、静压进行补偿,提高了测量精度,降低了温度漂移。具有长期稳定性好,可靠性高,自诊断能力强等特点。以其极高的性能价格比,而成为变送器市场的主流产品。电容式变送器有一可变电容敏感元件,它能将测量膜片与电容极板之间的电容差经振荡器振荡、调制解调、放大器放大、电压电流转换成标准信号。可用于气体、液体、蒸气的测量。湿度传感器探头,,不锈钢电热管PT100传感器,,铸铝加热器,加热圈流体电磁阀3051智能型差压变送器技术参数测量介质:气体、液体、油等与316兼容的介质测量范围:G:0~0.15~41370KpaA:0~6.2~6890Kpa精度等级:0.1%、0.2%、0.5%过载能力:量程的1.5~5倍长期稳定性:小于0.3%FS/年供电电源:15~36VDC(标定电压24VDC)输出信号:(4~20)mA(二/三线制)、带Hart协议显示方式:指针表头或数字显示可选配校准:通过调节精密电位器实现对零点、量程调节工作
差压变送器在油库中的使用
在目前的油库油罐液位的测量设计中,比较流行的是采用雷达液位计或浮球、浮标、钢带式液位计等。雷达液位计虽然精度高但成本也高,而浮标、浮球等液位计,安装,维护比较麻烦。差压式液位计,在锅炉汽包等密闭容器中应用广泛,但测量结果并非真正液位,因此在油罐液位测量的设计鲜有应用。1、设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿。2、在油罐的罐体水平截面不等的情况下(如上小下大),要考虑补偿措施。如二次表选用WP-H80系列液位-容氧控制仪。3、为达到一定精度,如油罐顶部装有呼吸阀时,必须采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞口油罐或精度引求不高时,可直接采用压力变送器以方便安装。4、二次表尽量采用智能表,可方便改变量程,实现温度补偿等。5、安装时差压变送器的负压室要安装集水器,并要到常排污,以免积水影响准确度
EJA差压变送器工作原理及产品维护
EJA差压变送器工作原理及产品维护:EJA变送器是日本横河电机株式会社九十年代中期*新推出的产品,率先采用真正的数字化传感器—单晶硅谐振式传感器,开创了变送器的新时代,产品具有更高的精度、稳定性、可靠性,自推向市场,深受各界好评。EJA差压变送器采用日本横河电机开发的单晶硅谐振式传感器技术,是目前世界上*先进的变送器,进入中国市场后,深受广大用户的青睐,是变送器领域*具活力的**产品。CYS作为日本横河电机EJA智能变送器全球三大生产基地之一,以ISO9000质量保证体系与日本横河电机5M质量管理方式相结合,采用其先进的制造工艺和高新设备,确保CYS制品与日本制品同一品质。为了满足市场的更高需求,公司推出了精度更高、**性更强、重量更轻、功能更全的EJX系列智能变送器。主要特点:除保证高精度外,还实现了静压、温度等环境影响极小的高性能。可长期连续使用的高可靠性。小型、轻量,使其不受安装场所的限制,可自由安装。采用微型计算机技术,具有完整的自诊断功能和通讯功能。开发时重视零点的稳定性,提高了维护效率。连续五年不需调校零点。EJA差压变送器工作原理:采用微电子加工技术(MEMS