1. Što je senzor
Trenutno se senzor za koji ljudi kažu da se sastoji od dva dijela: elementa pretvorbe i osjetljivog elementa. Među njima se konverzijski element odnosi na dio senzora koji osjetljivi element pretvara ili reagira u električni signal prikladan za prijenos ili mjerenje; Osjetljivi element odnosi se na dio senzora koji može izravno osjetiti ili reagirati na mjerenje.
Budući da je izlaz senzora obično vrlo slab signal, potrebno ga je modulirati i pojačati. Međutim, s kontinuiranim razvojem znanosti i tehnologije, ljudi su instalirali ovaj dio kruga i sklopova napajanja unutar senzora. Na taj način senzor može iznijeti upotrebljivi signal za jednostavnu obradu i prijenos. U slučaju relativno zaostale tehnologije u prošlosti, takozvani senzor odnosi se na osjetljivi element, dok je odašiljač element pretvorbe.
2. Kako prepoznatiodašiljač i senzor
Senzori se obično sastoje od osjetljivih elemenata i elemenata pretvorbe, a opći su pojam za uređaje ili uređaje koji mogu otkriti određene mjere i pretvoriti ih u upotrebljive izlazne signale u skladu s određenim pravilima. Kad je izlaz senzora navedeni standardni signal, to je odašiljač. Uređaj koji pretvara fizički signal u električni signal naziva se senzor, a instrument koji pretvara nestandardni električni signal u standardni električni signal naziva se odašiljač. Primarni instrument odnosi se na mjerni instrument na licu mjesta ili na metar baze, a sekundarni instrument odnosi se na uporabu signala primarnog brojila za dovršavanje drugih funkcija.
Odašiljači i senzori zajedno čine izvor signala praćenja za automatsku kontrolu. Različiti senzori i odgovarajući odašiljači mogu se kombinirati kako bi se zadovoljile potrebe različitih fizičkih količina. Slabi električni signal prikupljen od senzora pojačava se odašiljačem, a signal se pojačava za prijenos ili aktiviranje upravljačkog elementa. Senzori pretvaraju neelektrične količine u električne signale i prenose te signale izravno na odašiljače. Tu je i odašiljač koji šalje vodu u donjem dijelu senzora razine tekućine i kondenziranu vodu u gornjem dijelu pare na obje strane papuča odašiljača kroz instrumentnu cijev, a diferencijalni tlak s obje strane zvona pokreće uređaj mehaničkog pojačanja kako bi naznačio kod pokazivača daljinsko mjerenje vodene razine vode. Pored toga, postoje odašiljači koji pretvaraju električne analogne količine u digitalne količine.
3. Neuspjesi skloni se pojavljivanju u senzorima tlaka i odašiljačima
Glavne greške koje su sklone pojavljivanju u senzorima tlaka i odašiljača su sljedeće: Prvo je da tlak raste, a odašiljač ne može porasti. U ovom slučaju prvo provjerite je li luk tlaka curi ili blokiran. Ako nije potvrđeno, provjerite način ožičenja i provjerite napajanje. Ako je napajanje normalno, jednostavno pritisnite da biste vidjeli hoće li se izlaz mijenja ili provjerite postoji li izlaz na nultom položaju senzora. Ako nema promjene, senzor je oštećen, što može biti uzrokovano oštećenjem instrumenta ili drugih problema u cijelom sustavu;
Drugo je da se izlaz tlačnog odašiljača ne mijenja, a izlaz odašiljača tlaka naglo se mijenja, a odašiljač tlaka nuli ako se bit ne vrati, vjerojatno će predstavljati problem s brtvom senzora tlaka.
Obično, zbog specifikacija brtvenog prstena, nakon što se senzor zateče, brtveni prsten se komprimira u tlačni priključak senzora kako bi se senzor blokirao. Kada se pod tlakom pod tlakom ne može ući, ali kad je tlak visok, zaptivni prsten se odjednom otvori, a senzor tlaka je pod pritiskom. Raznolikost. Najbolji način za rješavanje ove vrste neuspjeha je ukloniti senzor i izravno provjeriti je li nulti položaj normalan. Ako je nulti položaj normalan, zamijenite brtveni prsten i pokušajte ponovo;
Treće je da je izlazni signal odašiljača nestabilan. Ovaj neuspjeh vjerojatno će biti problem stresa. Sam izvor tlaka je nestabilan tlak, koji će vjerojatno biti posljedica slabe sposobnosti anti-mijenjanja instrumenta ili senzora tlaka, snažne vibracije samog senzora i neuspjeha senzora; Četvrto je veliko odstupanje između odašiljača i mjerača tlaka pokazivača. Odstupanje je normalan fenomen, samo potvrdite normalan raspon odstupanja; Posljednja vrsta neuspjeha koja se sklona pojavljuje je utjecaj instalacijskog položaja diferencijalnog odašiljača tlaka na nultu izlaz.
Zbog malog raspona mjerenja diferencijalnog odašiljača tlaka, senzorni element u odašiljaču utjecat će na izlaz diferencijalnog odašiljača tlaka. Prilikom ugradnje, osi osjetljivog na tlaka treba biti okomita na smjer gravitacije. Nakon instalacije i fiksiranja, podesite nulti položaj odašiljača na standardnu vrijednost.
4. Pitanja koja trebaju pažnju i održavanje tijekom upotrebe senzora tlaka i odašiljača
1. Pitanja kojima je potrebna pažnja tijekom uporabe.
Ispravan položaj instalacije odašiljača na cjevovodu procesa povezan je s izmjerenim medijem. Da bi se dobili najbolji rezultati mjerenja, na nekoliko točaka treba obratiti pažnju. Prva točka je spriječiti da odašiljač kontaktira s korozivnim ili pregrijanim medijima; Druga točka je mjerenje tlaka tekućine, tlačno slavina treba otvoriti na strani cjevovoda procesa kako bi se izbjeglo sedimentaciju šljake; Treća je točka spriječiti šljaku u unutarnjem taloženju cijevi; Četvrta točka je da se pri mjerenju tlaka plina tlačna slavina treba otvoriti na vrhu cjevovoda procesa, a odašiljač bi se također trebao ugraditi na gornji dio cjevovoda procesa tako da se akumulirana tekućina lako ubrizgava u procesni cjevovod; Peta točka je mjerenje pare ili drugog medija s visokim temperaturama, potrebno je dodati kondenzator poput puferske cijevi (zavojnica), a radna temperatura odašiljača ne bi trebala prelaziti granicu; Šesta je točka da se cijev za usmjeravanje tlaka treba ugraditi na mjesto gdje je fluktuacija temperature mala; Sedma točka kada se zamrzavanje događa zimi, odašiljač instaliran na otvorenom mora poduzeti mjere protiv smrzavanja kako bi se spriječila da se tekućina u tlačnoj luci širi zbog smrzavanja i uzrokovanja oštećenja senzora; Osma točka je pri oživljavanju, prođite kabel kroz vodootporni spoj ili omotajte fleksibilnu cijev i zategnite brtvenu maticu kako bi se kišnica procurila u kućište odašiljača kroz kabel; Deveta točka je kada mjeri tlak tekućine, položaj instalacije odašiljača treba izbjegavati utjecaj tekućine kako bi se izbjeglo oštećenje nadtlaka senzora.
2. Održavanje odašiljača tlaka.
Tlačni odašiljač mora se pregledati jednom tjedno i jednom mjesečno. Glavna svrha je ukloniti prašinu u instrumentu, pažljivo provjeriti električne komponente i često provjeriti vrijednost izlazne struje. Unutrašnjost odašiljača tlaka je slaba, pa se mora odvojiti od vanjske snažne električne energije.
Post vremena: siječnja-29-2023