Kā analizēt inteliģenta temperatūras instrumenta kļūmi
Atstāj ziņu
Inteliģenta temperatūras mērītāja kļūdu analīze ir jāapvieno ar tā darba principu, signāla saiti un lietojumprogrammu scenāriju . Šis ir sistemātisks traucējummeklēšanas process un risinājums:
I . provizorisks pārbaudes process
1. pamata statusa apstiprinājums
Barošanas avots un displejs:
Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst specifikācijām (maiņstrāvas/DC 24 V ± 10% vai citu);
Ievērojiet, vai ekrāns parāda patoloģisku kodu (piemēram, E01 sensora atvērtai ķēdei) .
Elektroinstalācijas terminālis:
Apstipriniet, ka termopāra/termiskā rezistora elektroinstalācija nav vaļīga, oksidēta vai īssavienota;
Termopāriem jāpievērš uzmanība polaritātei (+/-), un kompensācijas stieples modelis un izlaiduma numurs sakrīt (piemēram, K tips ar kx stiepli) .
2. ievades signāla pārbaude
Termopārs:
Izmantojiet multimetru, lai izmērītu MV vērtību un aprēķinātu teorētisko temperatūru pret izlaiduma tabulu;
Īssavienojums Instrumenta ievades terminālis . Ja tiek parādīta istabas temperatūra, tas nozīmē, ka instruments ir normāls un kļūda ir sensorā vai ķēdē .
Termiskais rezistors:
Izmēra RT vērtību (piemēram, pt1 0 0 ir 100Ω pie 0 grāda), pārbaudiet, vai tā ir atvērta vai īssavienojums;
Trīs vadu / četru vadu sistēmai ir jāpārbauda līnijas pretestības līdzsvars .
2. sensora kļūmes diagnoze
1. Termocouplesu kopīgas problēmas
Piesārņojums un novecošanās:
Parādība: temperatūras novirze vai lēkšana;
Pārvietošanās: Notīriet vai nomainiet zondi, un videi ir ieteicams bruņotie termopāri .
Aukstā gala kompensācijas neveiksme:
Pārbaudiet, vai aukstās gala temperatūras sensors (piemēram, AD590) instrumenta iekšpusē ir bojāts;
Savienojot ārējās kompensācijas vadus, pārliecinieties, vai aukstā gala temperatūra ir stabila .
2. Termiskā rezistora kļūme
Stieples pretestības ietekme:
Trīs vadu sistēmā, ja ir jālabo līnijas pretestība> 1Ω;
Četru vadu sistēma var ignorēt stieples pretestību un ir piemērota tālsatiksmes pārraidei .
Izolācijas degradācija:
Izmantojiet megohmmetru, lai izmērītu izolācijas pretestību (jābūt> 100mΩ), un nožāvējiet to, kad tā ir mitra .
3. signāla pārraide un traucējumu novēršana
1. Elektromagnētiskais traucējums (EMI)
Parādība: displeja svārstības vai negatīva vērtība;
Problēmu novēršana:
Pārbaudiet, vai signāla līnija ir paralēla elektrolīnijai (saglabājiet attālumu vairāk nekā 30 cm);
Vai ekranēšanas slānis ir vienreizējs iezemēts, lai izvairītos no vairākiem zemējuma punktiem, kas veido cilpu .
2. signāla vājināšanās
Tālsatiksmes pārraide:
Termopāra MV signāls ir ieteicams būt mazāks vai vienāds ar 50 m, un, ja tas pārsniedz robežu, ir nepieciešams raidītājs;
Termiskā rezistora stieples šķērsgriezuma laukumam jābūt lielākam vai vienādam ar 1 . 5 mm², nodrošinot, ka pretestība ir mazāka vai vienāda ar 1Ω.
4. barošanas avots un aparatūras kļūme
1. barošanas avota pulsācijas traucējumi
Izmantojiet osciloskopu, lai izmērītu jaudas ieejas galu, un pulsācijai jābūt<100mV;
Instalējiet filtru vai nomainiet lineāro barošanas avotu .
2. shēmas plates kļūme
Kopīgs komponentu bojājums:
Precizitātes rezistora novirze (izraisot kalibrēšanas kļūmi);
Analogā-digitālā pārveidotāja (ADC) mikroshēmas kļūme (jāatgriežas rūpnīcā remonta veikšanai) .
5. programmatūras un konfigurācijas problēmas
1. Parametru iestatīšanas kļūda
Izlaiduma numura saskaņošana: apstipriniet, ka instrumenta iestatījums atbilst sensora tipam (piemēram, K/J/S tips);
Diapazona pārklāšanās: kad ieejas signāls pārsniedz instrumenta diapazonu, iestatījums ir jāpielāgo vai ierīce ir jānomaina .
2. Kalibrēšanas kļūme
Pārbaudiet kalibrēšanas ciklu (ieteicams reizi gadā);
Izmantojiet standarta signāla avotu (piemēram, signāla ģeneratoru), lai ievadītu zināmu MV/ω vērtību, lai pārbaudītu displeja precizitāti .
6. Vides faktori
1. temperatūras trieciens
Instrumentu darbības temperatūrai jābūt diapazonā no -20 grāda ~ 60 grādu ., kas pārsniedz šo diapazonu, var izraisīt elektronisko komponentu neveiksmi .
2. mitrums un putekļi
Ja aizsardzības līmenis nav pietiekams, ūdens tvaiki vai putekļi nonāk un izraisa īssavienojumu;
Ūdensnecaurlaidīga lodziņš regulāri jāuzstāda vai jāizklido .
7. uzlaboti diagnostikas rīki
Infrasarkanais termiskais attēlojums: noteikt instrumenta iekšējo komponentu patoloģisku temperatūras paaugstināšanos (piemēram, rezistoru pārkaršana);
Datu reģistrators: nepārtraukti vāc datus un analizē tendenču novirzes;
Signāla izolators: segmentētas testa signāla saites, lai atrastu kļūmes punktus .
8. Tipiski neveiksmes gadījumi
Neveiksmes parādība iespējamais cēloņa risinājums
Displeja vērtība ir nepārtraukti augsta nepareiza termopāra kompensācijas vada izvēle (piemēram, Jx stieple k tipam) Nomainiet pareizā modeļa vadu un pārbaudiet aukstā gala kompensāciju
Temperatūras lēcieni un ir neregulārs sensora terminālis ir vaļīgs, kas savelk spaili un fiksē to ar anti-vibrācijas līmi
Instrumentam nav displeja. Power drošinātājs tiek izpūsts, nomainiet vienas un tās pašas specifikācijas drošinātāju un pārbaudiet, vai nākamā ķēde ir īssavienota
Termiskā pretestība parāda negatīvu vērtību trīs vadu vads ir savienots apgriezti vai salauzts
IX . Profilaktiskā apkopes ieteikumi
Regulāra kalibrēšana: izmantojiet augstas precizitātes nemainīgas temperatūras vannu (piemēram, ± 0,1 grādu), lai pārbaudītu pilna mēroga precizitāti;
Pārvietots dizains: konfigurējiet divkāršu sensorus vai divkanālu instrumentus galvenajos mērīšanas punktos;
Vides uzraudzība: uzstādiet temperatūras un mitruma sensorus netālu no instrumenta, lai ierakstītu vides parametrus .








