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淺談振動速度變送器在使用中存在的問題 變送器維修保養(yǎng)

時間:2020-06-02    來源:儀多多儀器網(wǎng)    作者:儀多多商城     

摘要: 闡述了在使用振動速度變送器測量時, 其靈敏度值對測量結果帶來的影響, 結合振動速度變送器的計量特性, 對使用理論靈敏度值和實際靈敏度值換算的速度測量值進行比較, 結果表明, 正確使用振動速度變送器的實際靈敏度值, 可以提高測量精度。

關鍵詞: 振動速度變送器; 頻率響應; 靈敏度

在輕工行業(yè)中, 對大型設備振動速度監(jiān)測的需求越來越多, 傳統(tǒng)的用于測量振動速度的磁電式速度傳感器很快的被振動速度變送器所取代?,F(xiàn)在市場上一體式的振動速度變送器居多, 該類型設備將速度傳感器與變送器一體化, 輸出4~20 mA 的電流信號, 與二次儀表連接, 可以方便的進行振動速度的測量。

目前大多數(shù)用戶使用的振動速度變送器測量系統(tǒng)中, 振動速度變送器的靈敏度值都是不可更改的, 按照其理論上的靈敏度值設置在整個測量系統(tǒng)中, 但每個振動速度變送器的靈敏度值都不一樣, 用戶如果按理論設定值對振動速度變送器進行測量, 會使測量結果存在偏差。通過本文的數(shù)據(jù)比較, 用戶可以更加深入的掌握如何正確使用振動速度變送器, 提高測量結果的準確性。

1 振動速度變送器的計量特性
與傳統(tǒng)的磁電式速度傳感器相同, 振動速度變送器主要的計量特性為頻率響應。設備運行時產(chǎn)生的振動頻率是千差萬別的, 在使用振動速度變送器進行振動速度測量時, 如果能知道不同頻率下振動速度變送器的靈敏度值, 加以修正, 勢必會提高測量結果的準確性。另外幅值線性度也是計量特性之一, 即使在同一頻率下, 振動速度變送器在測量不同的振動速度時, 對應的靈敏度值也存在差異, 使用相同的靈敏度值來換算速度值, 同樣會對測量結果的準確性帶來影響。

2 按理論靈敏度值換算速度值
通常振動速度變送器輸出的4~20 mA 電流信號與其振動速度的測量范圍相對應。以振動速度變送器0~20 mm/s 的測量范圍為例, 在振動速度為0 時, 振動速度變送器輸出4 mA 大小的直流電流; 在振動速度為20mm/s 時, 振動速度變送器輸出20 mA 大小的直流電流,這是理論狀況, 其理論靈敏度值為0.8 mA/(mm/s), 用戶通常按理論靈敏度值來使用振動速度變送器。但每個振動速度變送器的實際靈敏度值并不一定是0.8 mA/(mm/s)。表1 為參考頻率為40 Hz 時測量的10 組振動速度變送器靈敏度數(shù)據(jù)。

通過表1 的試驗數(shù)據(jù), 可以看出按理論靈敏度值換算的速度值與速度標準值的偏差情況: 實際靈敏度值并不是0.8 mA/(mm/s), 按理論靈敏度值換算速度值, 會帶來一定的偏差。換算公式為:

 

式中, V 為速度值; I為電流值; S 為靈敏度值。

3 不同頻率時按實際靈敏度和理論靈敏度換算速度值
在不同頻率時, 振動速度變送器的靈敏度可能是不相同的, 通常以參考頻率下的靈敏度值作為振動速度變送器的靈敏度, 從表2 中的數(shù)據(jù)可以看出, 按參考靈敏度換算出的速度值以及按理論靈敏度換算出的速度值的情況。表2 以40 Hz 作為參考頻率點, A 表示按實際靈敏度值換算的速度值; B 表示其他頻率點速度測量值與參考頻率點速度測量值的偏差; C 表示按理論靈敏度值換算的測量值; D 表示速度理論換算值與實際測量值的偏差。

4 在相同頻率不同速度標準值時按實際靈敏度和理論靈敏度換算速度值

通常在參考頻率下測量振動速度變送器的幅值線性度。從表3 的數(shù)據(jù)可以看出, 在參考頻率下速度標準值不同時, 按參考靈敏度換算出的速度值以及按理論靈敏度換算出的速度值的情況。表3 中A、B、C 和D 字母所代表的內(nèi)容與表2 相同。

5 結束語
通過以上數(shù)據(jù)不難看出, 按振動速度變送器的理論靈敏度值換算速度值有一定的偏差, 按其參考靈敏度值換算速度值, 可以保證參考頻率點速度值的準確性, 正確體現(xiàn)了振動速度變送器的頻率響應特性。通過對振動速度變送器的校準, 用戶可以更加正確的利用振動速度變送器進行監(jiān)測, 有效的掌握設備運行狀態(tài)。希望本文可以對使用振動速度變送器的用戶有所幫助, 有不妥之處歡迎廣大同行和用戶批評指正。本文由三暢儀表http://www.ybzhan.cn/st84263/提供,轉載請注明版權。

溫濕度變送器的應用

    溫濕度變送器是把溫濕度傳感器的輸出信號轉變?yōu)榭杀豢刂破髯R別的信號,或將傳感器輸入的非電量轉換成電信號同時放大以供遠方測量和控制的信號源的轉換器。

    溫濕度變送器是一種裝有濕敏和熱敏元件,能夠用來測量溫度和濕度的變送器裝置,有的帶有現(xiàn)場顯示,有的不帶有現(xiàn)場顯示。

 

    溫濕度變送器由于體積小,性能穩(wěn)定,精度高等特點,被廣泛應用在生產(chǎn)生活的各個領域。

    溫濕度變送器多以溫濕度一體式的探頭作為測溫元件,將溫度和濕度信號采集出來,經(jīng)過穩(wěn)壓濾波、運算放大、非線性校正、V/I轉換、恒流及反向保護等電路處理后,轉換成與溫度和濕度成線性關系的電流信號或電壓信號輸出,也可以直接通過主控芯片進行485或232等接口輸出。

    溫濕度一體化變送器是采用高品質數(shù)字集成傳感器做探頭,配以可靠的數(shù)字化處理電路,從而將的環(huán)境中的溫度和相對濕度轉換成與之相對應的標準的模擬信號,4-20mA或者0-5V,能可靠地與上位機系統(tǒng)等進行集散監(jiān)控。

    它具有體積小、重量輕、量程寬、精度高且響應速度快和長期工作穩(wěn)定性好等特點,使它廣泛用于氣象、國防、科研、郵電、化工、環(huán)保、醫(yī)藥、賓館、糧食等物資倉儲、暖通空調等各種需要對空氣中的溫濕度進行測量和控制的領域。

標簽: 溫濕度變送器
溫濕度變送器 溫濕度變送器的應用_溫濕度變送器

擴散硅投入式液位變送器的測量是怎樣的?

    擴散硅投入式液位變送器測量系統(tǒng)廣泛應用于電力、化工、水廠、污水處理、環(huán)境監(jiān)測等領域。

    但系統(tǒng)工作可靠性有待于進一步提高,在實際應用中經(jīng)常出現(xiàn)誤報、錯報、嚴重漂移等現(xiàn)象,甚至影響到整機不能正常工作,這給系統(tǒng)維護、檢修、校驗及使用帶來諸多不便。

    本文從產(chǎn)品的可靠性設計思想入手,試圖以擴散硅投入式液位變送器為例設計液位測量系統(tǒng),為小型智能化儀表的可靠性設計提供一些新的思路和方法。

    系統(tǒng)設備的可靠性定量設計涉及系統(tǒng)可靠性指標的論證、模型的建立及計算、可靠性指標的預計和分配等。

    本文針對擴散硅投入式液位變送器測量系統(tǒng)設計的特點,盡量把可靠性保障設計中的系統(tǒng)功能結構設計原則、元器件選用原則、元器件篩選設計;

    降額、容差、電磁兼容及環(huán)境防護等設計思想融入到系統(tǒng)的整個設計過程中去。

    本文以系統(tǒng)的可靠性為目標對擴散硅投入式液位變送器測量系統(tǒng)進行綜合設計和技術改進。

    通過對系統(tǒng)的軟、硬件功能的合理分配和對關鍵技術難點解決方案的選擇,以及兼容設計、降額設計、抗干擾設計等可靠性保障技術的應用提高了擴散硅投入式液位變送器測量系統(tǒng)的測量精度和可靠性指標。

    這種方法成本低,儀器安裝方便。

    同時,本文也為其他小型智能化儀表的可靠性保障設計提供了一種思路和方法。

    系統(tǒng)功能設計

    系統(tǒng)的功能設計取決于用戶使用要求,作為擴散硅投入式液位變送器測量系統(tǒng),應具有測量、校準、顯示、量程設置、遷移、單位選擇、報警、通訊、信息處理、控制等基本功能。

    在功能劃分上,將信息處理分為低端信息處理和高端信息處理兩部分;

    其中低端信息處理包括顯示、校準、量程設置、遷移、單位選擇、報警、低端通訊等功能;

    高端信息處理是一個基于液位數(shù)據(jù)的可開發(fā)平臺,用戶可根據(jù)實際需要重新定位和開發(fā)。

    液位測量根據(jù)測量對象、測量環(huán)境和精度要求等方面的不同有不同的測量原理和方法;

    在可接觸測量中,對于液體密度一致的液位測量采用壓力測量模擬的方法簡單、可靠,且測量精度較高,能滿足大多數(shù)應用場合。

    壓力測量方法從原理上可靠性高,并且壓力傳感器近些年來發(fā)展很快,特別是擴散

    壓力傳感器無論是從量程、線性、穩(wěn)定性等方面有了很大的提高,體積小,價格也較低廉,輸出毫伏級電壓信號,使用靈活,是一個具有良好技術指標和可靠度的設計底層元件。

標簽: 液位變送器
液位變送器 擴散硅投入式液位變送器的測量是怎樣的?_液位變送器

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