0 引言
基于微處理器的現(xiàn)場智能變送器與常規(guī)變送器相比,具有精度高、可靠性高、穩(wěn)定性好、測量范圍寬、量程比大等特點。既有與具有相同通信協(xié)議的DCS系統(tǒng)或現(xiàn)場通信控制器、設定器進行數(shù)據通信功能,又有對智能變送器的各種參數(shù)進行修改、設定、實現(xiàn)遠程調式、入機對話、在線監(jiān)測等功能。和所有智能儀表一樣,智能變送器還具有較為完善的自診斷功能。
1 EJA智能雙法蘭差壓變送器的典型故障
EJA智能雙法蘭差壓變送器是日本橫河電機有限公司的產品,在撫順石油一廠,該產品被大量的用于塔、罐、容器的液位測量。在使用過程中,由于使用方法不當而造成了較多的故障,嚴重影響了儀表的正常使用。作者對實際故障做了大量的分析研究,發(fā)現(xiàn)其故障主要有以下三類:
① 測量超限造成的無顯示值。
② 與安全柵不配套,造成回路無測量信號或信號偏低。
③ 與DCS無法通信。
2 典型故障的處理方法
2.1 對測量超限的處理方法
通過研究分析,發(fā)現(xiàn)此類故障通常與以下因素有關:
① 儀表操作使用不當
以撫順石油一廠酮苯裝置C-101液位控制系統(tǒng)(LICA-1201)為例,如圖1所示,由于儀表始終在高液位(100%以上)運行,或儀表始終在低液位(5%以下)運行,都有可能使儀表指示為超限。因此,要求工藝操作人員應能根據工藝流程及工藝控制要求正確判斷出是儀表故障還是工藝操作不當。所以,需要工藝人員和儀表維護人員密切配合,保證工藝介質在儀表所能測量范圍內,避免使操作人員誤認為儀表故障。
圖1 C-101 液位控制系統(tǒng)工藝圖
②儀表量程選擇不當
在對該廠酮苯裝置中EJA智能雙法蘭變送器測量量程檢查時,均發(fā)現(xiàn)變送器量程存在設計計算錯誤,如對LICA-1201等變送器在DCS工程師站上檢查它們的量程時,發(fā)現(xiàn)雙法蘭量程無遷移,這是造成儀表測量不準及超限的重要原因,如圖2所示。
圖2 塔101 量程計算參數(shù)圖
原設計采用量程為0~19.71kPa,無量程遷移,因此測量結果在儀表量程之外,出現(xiàn)測量超限情況。實際上對此臺儀表應按下面的方法進行量程計算:
已知:儀表可測范圍 ,介質比重 ,毛細管硅油比重 。
求儀表量程。
求解方法:儀表的量程是指當液位由zui低升到zui高時,液面計上所受的壓力,故量程 為:
當液面zui低時,液面計正、負壓室的受力為:
液面計遷移量為:
=-2.65 =-2.65×1.07×9.81
=-27.82kPa
P+>P-,故為負遷移。
按上述計算修改量程后,儀表運行即正常。因此,只有按正確的計算方法及引用遷移量來進行計算才能保證儀表量程的準確。
2.2 安全柵不配套造成儀表無輸出及測量不準
由于智能變送器要求使用與之配套的安全柵,當用了未取得與智能變送器配套許可證的安全柵后,大部分都會出現(xiàn)這樣那樣的問題,其主要故障有:
①安全柵電壓降過大,整個回路電壓低于16.4V,變送器供電不足,回路無法工作,如圖3所示。
圖3 EJA智能變送器供電電壓與負載電阻之間的關系
虛線區(qū)表示儀表可正常工作的范圍,外部電阻應在250 ~600 之間。有時測量回路電阻>700 ,因此造成測量偏差,甚至變送器無法工作。
②安全柵沒有本安接地,造成大的共模干擾信號,引起智能變送器工作不正常。以酮苯裝置現(xiàn)場使用的P+F公司的Z787H為例,正確的接法如圖4所示,但發(fā)現(xiàn)有時安全柵未接地,使得變送器無輸出。
圖4 安全柵與智能變送器、DCS的連接法
③雖然儀表間有兼容取證,但在應該選用變壓器隔離式安全柵的場合下,卻選用了本安型安全柵,使得儀表供電電壓不足、無獨立電源供電而形成抗干擾能力差,致使變送器不能正常工作。因此,選擇一臺經過取證的合適的安全柵也是保證變送器能夠正常工作的必要條件。
3 與DCS間的通信故障
一般來講,可通過DCS來完成對所有智能變送器的管理、組態(tài)、上裝和下載的任務。在儀表的故障中,大部分故障是由于儀表內部參數(shù)設置不當造成的,而在DCS操作站上又是通過通信方式對智能變送器進行參數(shù)組態(tài)的。因此,它們與DCS的通信是極其重要的。該廠所用EJA變送器大都與CENTUM-CS系統(tǒng)進行通信,其ICS操作站可通過FCS現(xiàn)場控制站和現(xiàn)場智能變送器通信,對變送器的測量值、量程范圍、自診斷信息及位號等進行組態(tài),如圖5所示。在實際生產中,如果由于變送器與DCS通信發(fā)生故障,就會給儀表維護人員檢查儀表參數(shù)、儀表故障帶來了很多不便,甚至使變送器都無法正常工作。
圖5 DCS與智能變送器通信示意圖
4 結束語
EJA智能雙法蘭差壓變送器是較為先進的智能儀表,功能強、可靠性高,只要運用維護得當,就能夠使它們保持長期正常運行,進而有效地保證了整個控制系統(tǒng)的測量精度和可靠性。
溫度變送器應用的非常廣泛,因為使用環(huán)境、現(xiàn)場、以及配套的儀表的千差萬別,工程師、技術員或者維修人員在使用過程中遇到過各種各樣的問題。在此,筆者結合多年的工作經驗,簡要地分析一下幾個主要的引起溫度變送器故障的原因。
1、溫度傳感器引起的故障
這是常見的也是好判斷的故障。在使用過程中,一旦出現(xiàn)溫度變送器輸出異常,首先檢查溫度傳感器是否出現(xiàn)故障。在溫度變送器電路正常的情況下,有以下幾種情況。
(1)溫度傳感器斷路。溫度變送器都有溫度傳感器熔斷報警功能,此時無論變送器前端接的是熱電阻還是熱電偶,都會表現(xiàn)為變送器輸出值小于標準信號即小于4mA。目前標準的熔斷報警電流是3.75mA,當測試溫度變送器輸出時,萬用表顯示的電流值為3.75mA,同時變送器模塊的紅燈閃爍,即可判定溫度傳感器斷路,更換前端的探頭即可解決。
有的客戶因為上位儀表的差異,對熔斷報警電流有特殊要求的,廠家是可以定制的,比如要求熔斷報警電流小于3mA的,在保證精度的情況下可以做到2.95mA,甚至更低。
(2)溫度傳感器短路。此時溫度變送器輸出的數(shù)值一般沒有規(guī)律,是個異常值,可以理解成軟件中的“亂碼”。事實上由于溫度傳感器短路的原因,經過恒流源激勵后流入單片機的電壓有可能是個異常的電壓值,再經過系列的AD轉換、放大、DA轉換,終輸出的就是一個非正常的數(shù)值。如果前端電路處理得好,溫度變送器模塊不會損壞,處理不好的電路就會損壞模塊。
(3)溫度傳感器“虛斷虛短”。這種情況一般是溫度變送器時而正常,時而不正常。大多數(shù)原因屬于溫度傳感器封裝質量的問題,更換探頭即可解決。
2、供電電源引起的故障
正常的溫度變送器供電范圍是9~30VDC,或者8.5~30VDC,客戶現(xiàn)場使用較多的是12VDC、24VDC直流開關電源。一般情況下,電源不會對溫度變送器造成損壞。如果電源出現(xiàn)問題,就很有可能損壞溫度變送器。
(1)供電電壓偏低。溫度變送器供電電路的設計一般情況是留有余量的,如果低于標準供電電壓2~3VDC(當然,低功耗的溫度變送器根據不同的輸出,可以做到5VDC供電,甚至3.3VDC供電),在確保溫度變送器正常功耗的情況下,溫度變送器是可以正常工作的。即使不能滿足溫度變送器正常工作所需的功耗,溫度變送器只是不會正常工作,也不會損壞。
(2)供電電壓偏高。一般情況下,電圧不能超過32VDC,超過基本會損壞溫度變送器。即使僥幸電源電路中沒有元件燒毀,也會降低其使用壽命。
(3)共用電源的問題。在系統(tǒng)中,多數(shù)設備共用同一電源的現(xiàn)象非常普遍。一般情況下,同一功耗量級的設備基本會相安無事,就怕系統(tǒng)中有大功率的設備或者不斷起停的設備,輕則會造成電荷堆積引起干擾,重則會產生浪涌。因此,工程師在設計電路時,具體分析下所用的設備和儀器儀表,將不同類型的設備、儀器儀表分開供電,做到互不干擾、互不影響。
3、浪涌的災難
浪涌是損壞溫度變送器的常見的黑手。浪涌的定義如下。浪涌也叫突波,顧名思義就是超出正常工作電壓的瞬間過電壓。本質上講,浪涌是發(fā)生在僅僅幾百萬分之一秒時間內的一種劇烈脈沖。可能引起浪涌的原因有:重型設備、短路、電源切換或大型發(fā)動機。而含有浪涌阻絕裝置的產品可以有效地吸收突發(fā)的巨大能量,以保護連接設備免于受損。
看完上述定義,浪涌的殺傷力我就不用細說了,估計您應該覺得損壞溫度變送器也是正常的吧!如果您的系統(tǒng)或者設備中有上述情況存在,不僅要選用隔離型的溫度變送器,而且要做好各種接地、絕緣、屏蔽、保護電路等保護措施。因為除了溫度變送器,系統(tǒng)中的其他設備也可能在浪涌的災難下不能幸免于難。
4、電磁干擾的麻煩
大的電機、大型機械、反應釜、電力設備、傳輸線路、無線電、甚至偶然經過的大型設備等能夠產生電磁場的,基本都會有電磁波的傳導或者輻射,電磁干擾種類繁多,沒辦法盡述。因此,有經驗的工程師或者技術員在現(xiàn)場就要仔細分析自己現(xiàn)場環(huán)境,采取必須的措施。在設計之初,就把電磁干擾作為防范的重點,做到防患于未然,努力減少后續(xù)使用過程中的麻煩。
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