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溫度傳感器故障

閱讀:0發(fā)布時(shí)間:2025-1-27

溫度傳感器故障 維連溫度傳感器溫度傳感器故障

溫度傳感器分為兩大類:熱電偶 (TC) 和電阻溫度檢測(cè)器 (RTD)。

討論選擇過(guò)程的資源有很多,因此在本次討論中,我們將集中討論這些資源在操作中的表現(xiàn),以及每個(gè)資源可能出現(xiàn)的問(wèn)題。

傳感器元件通常封裝在不銹鋼護(hù)套中,然后將其插入熱電偶套管中。

一些傳感器和熱電偶套管組合作為匹配組配對(duì),旨在精確配合以實(shí)現(xiàn)傳熱和高精度。

其他方法使用分片組件,由安裝人員將它們緊密匹配。

一些用戶更喜歡將每個(gè) TC 或 RTD 直接連接到主機(jī)系統(tǒng)輸入,但這會(huì)使安裝復(fù)雜化并會(huì)影響性能。

例如:

●從傳感器到輸入卡的熱電偶電纜必須與傳感器匹配。如果需要安裝不同類型的傳感器,則必須更改布線。
●同樣,輸入卡必須與傳感器匹配,盡管有些輸入卡允許多個(gè)選項(xiàng)。
●來(lái)自 TC溫度傳感器 或 RTD溫度傳感器的微弱信號(hào)無(wú)法遠(yuǎn)距離發(fā)送,并且會(huì)受到電氣干擾引起的問(wèn)題。


在傳感器附近添加一個(gè)溫度變送器可以消除所有這些問(wèn)題:

●帶有 HART 或數(shù)字協(xié)議(如基金會(huì)現(xiàn)場(chǎng)總線)的 4–20 mA 提供了更強(qiáng)大的信號(hào),可以發(fā)送更遠(yuǎn)的距離。
●不需要特殊的布線,也不需要特殊的輸入卡。
●大多數(shù)變送器與各種 RTD溫度傳感器和熱電偶類型配合使用,以便在需要時(shí)輕松更換傳感器。
●多路傳輸器可以捕獲多個(gè)傳感器的數(shù)據(jù),并通過(guò)一根電纜將其發(fā)回。
●智能變送器可以收集和發(fā)送診斷、校準(zhǔn)和其他數(shù)據(jù)。
●無(wú)線HART 變送器也是一種選擇,無(wú)需接線和控制系統(tǒng)輸入(可能供不應(yīng)求)。這些智能變送器具有內(nèi)置電源模塊,無(wú)需任何維護(hù)即可運(yùn)行多年。


雖然這些功能都很有用,但許多應(yīng)用中最重要的進(jìn)步是變送器的智能:將傳感器和變送器組合變成能夠向主機(jī)系統(tǒng)發(fā)送診斷信息的智能儀器的能力。


當(dāng)溫度傳感器出現(xiàn)機(jī)械老化或接線和端接問(wèn)題時(shí),它們會(huì)顯示出明顯的跡象。

這些可以被發(fā)射器發(fā)現(xiàn)并用于在初期問(wèn)題升級(jí)為故障之前引起人們的注意。

許多溫度測(cè)量應(yīng)用都受到電噪聲、尖峰信號(hào)和信號(hào)丟失的影響。

噪聲可能來(lái)自電磁干擾,通常由無(wú)線電、電機(jī)和閃電引起。

其他問(wèn)題可能由接線問(wèn)題、機(jī)械沖擊或振動(dòng)引起。這些可以被復(fù)雜的發(fā)射器檢測(cè)、診斷甚至糾正。

即使傳感器和變送器之間的緊密耦合,噪聲或壓差仍然可能是個(gè)問(wèn)題,因此大多數(shù)用戶應(yīng)用阻尼來(lái)抑制影響。

雖然阻尼可以提高穩(wěn)定性,但它會(huì)在過(guò)程溫度快速變化時(shí)增加響應(yīng)時(shí)間。

更好的方法是使用變送器內(nèi)置的信號(hào)驗(yàn)證功能,作為其信號(hào)處理和診斷功能的一部分。

熱套管內(nèi)溫度傳感器的熱慣性使得在半秒內(nèi)測(cè)量極快的溫度變化(即 200 °C 至 400 °C),這在物理上是不可能的。

即使發(fā)射器看到連續(xù)讀數(shù)之間的這種瞬時(shí)變化,它也可以合理地假設(shè)變化是尖峰(如果變化為負(fù),則為下降),并簡(jiǎn)單地重復(fù)次良好的測(cè)量。
這種方法提供了穩(wěn)定性,沒(méi)有阻尼或緩慢的響應(yīng),防止整個(gè)系統(tǒng)被不必要地破壞,但它不應(yīng)該應(yīng)用于測(cè)量可以合法地看到快速全量程偏移的地方。

盡管機(jī)械沖擊事件可能會(huì)損壞傳感器,但大多數(shù)故障是由持續(xù)振動(dòng)、端子松動(dòng)、連接腐蝕或化學(xué)侵蝕引起的。

這些會(huì)削弱傳感器和接線,導(dǎo)致尖峰和下降的數(shù)量隨著時(shí)間的推移而增加。這些也會(huì)導(dǎo)致傳感器漂移,隨著時(shí)間的推移降低精度。

發(fā)射器可以檢測(cè)和趨勢(shì)這一數(shù)量不斷增加的問(wèn)題,以預(yù)測(cè)即將發(fā)生的故障,及早提醒維護(hù)人員以防止總信號(hào)丟失。

信號(hào)驗(yàn)證深入挖掘傳感器本身的狀況,這可以提高溫度測(cè)量的安全性和可靠性。

當(dāng)涉及快速響應(yīng)時(shí)間或高溫 (>600 °C) 并且不需要高精度時(shí),TC 通常比 RTD 更受歡迎。

TC溫度傳感器在物理上通常比RTD溫度傳感器更堅(jiān)固,但它們可能會(huì)以不易察覺的方式出現(xiàn)故障。

不同導(dǎo)線連接的處的結(jié)點(diǎn)是溫度測(cè)量點(diǎn),但是如果物理沖擊或振動(dòng)破壞絕緣并且兩根導(dǎo)線在其他地方形成接觸,這個(gè)新的接觸點(diǎn)將成為溫度測(cè)量點(diǎn),無(wú)論它可能在哪里是。

由于這個(gè)新結(jié)總是遠(yuǎn)離熱過(guò)程,在大多數(shù)碳?xì)浠衔飸?yīng)用中,受損的TC讀數(shù)會(huì)很低,但在低溫應(yīng)用中則相反。

大多數(shù)過(guò)程在運(yùn)行過(guò)熱時(shí)都是危險(xiǎn)的,因此低讀數(shù)會(huì)產(chǎn)生安全風(fēng)險(xiǎn)。
現(xiàn)代智能溫度變送器可配置為接受 RTD溫度傳感器 或 TC溫度傳感器 輸入。當(dāng)配置為 TC 時(shí),變送器使用其電壓電路來(lái)確定溫度。

但變送器也可以使用其電阻測(cè)量電路(可與 RTD 一起使用)來(lái)監(jiān)測(cè) TC 的電阻。

雖然 TC 的電阻不能用于確定溫度,但它確實(shí)有助于檢測(cè)和預(yù)測(cè)故障。

TC 電路電阻的變化可以暗示幾件事。如果電阻變?yōu)闊o(wú)窮大,則電路是開路的。如果電阻從其正常水平下降,則可能存在短路。如果電阻增加,電線或終端可能會(huì)腐蝕。

這些變化可能是即時(shí)的,但更多時(shí)候是漸進(jìn)的,因此測(cè)量和趨勢(shì)電阻變化并分析結(jié)果可用于預(yù)測(cè)故障并提高可靠性。

當(dāng)溫度測(cè)量對(duì)過(guò)程特別重要時(shí),可以選擇冗余傳感器。

溫度傳感器相對(duì)便宜,一些變送器能夠接受和處理來(lái)自多個(gè)傳感器的信號(hào)。如果來(lái)自兩個(gè)傳感器的測(cè)量值相差一個(gè)編程到變送器中的量,它可以提醒操作員注意問(wèn)題。

同樣,如果一個(gè)傳感器出現(xiàn)故障,自動(dòng)備用切換允許變送器立即從主傳感器切換到備用傳感器,從而減少丟失溫度讀數(shù)的機(jī)會(huì)。此熱功能可與雙元件傳感器或兩個(gè)獨(dú)立傳感器一起使用。

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