振动检测仪表原理及故障处理.ppt
仪表一般故障的规律、判断及处理
仪表故障的一般规律01气动仪表对气动仪表而言大部分故障出在漏、堵、卡三个方面。
漏因为气动仪表的信号源来自压缩空气,所以任何一部泄漏都会造成仪表的偏差和失灵。
易漏的部分有仪表接头、橡皮软管、密封圈、垫,特别是一些尼龙件、橡胶件,容易老化造成泄漏。
通过分段憋压的方法很容易找到泄漏点。
堵因为仪表用空气中仍含有一定水汽、灰尘和油性杂质,会使一些节流元件堵塞或半堵塞。
如放大器节流孔、喷嘴等处,只要沾上一点灰尘,就会程度不同地引起输出信号改变,特别是潮湿天气,空气中湿度大,更易发生。
卡因为气动信号驱动力矩小,只要某一部位摩擦力增大,都会造成传动机构不佳或反应迟钝。
常见部位有连杆、指针和其他机械传动部件。
02电动仪表对电动仪表而言,大部分故障出在接触不良、短路、断路、松脱等几个方面。
接触不良仪表插件板、线路端子的表面氧化、松动及导线的似断非断,均是造成接触不良的重要原因。
断路仪表引线一般较细,在拉机芯或操作中稍有相碰,都可能造成断路,保险丝烧毁,电气元件内部断路也是一方面。
短路导线的裸露部分相碰,晶体管,电容击穿是短路的常见现象。
松脱主要是机械部分,如滑线盘、指针、螺钉等。
03DCS、PLC、FCS 系统大部分故障出现在I/O 卡、安全栅、通讯、CRT、雷电或静电干扰、UPS、接地、环境、组态等九个方面。
I/O 卡取自装置现场的开关信号,因静电积累、干扰电压造成的叠加电位较高和长期处于大电流导通状态(如控制电磁阀),经常会造成I/O 卡无触点接点开关管和功放管的损坏。
电焊机地线搭接或夹接在信号保护管上,信号线在电焊电流的作用下产生感应电压,在感应电压冲击和接地电压双重作用下致使I/O 卡损坏。
安全栅一些齐纳式安装栅具有过流速断或过流夹断的功能,当工艺波动时会使输出瞬间升高,进入安全栅过流区,从而引发安全栅输出电压截止,对于联锁回路,如机组的防喘振控制,就会引发停车联锁。
CRT因内存数据意外丢失(自动加载一般需要2~3 分钟)或显卡、CPU 卡故障时,操作站CRT 会出现屏幕死锁或黑屏。
测振仪VM-63A的保养以及常见故障排除
测振仪VM-63A的保养以及常见故障排除测振仪VM-63A的保养主要有一下几点:1、仪表不宜在强磁场、腐蚀性气体和强烈冲击的环境中使用。
2、仪表及传感器为全封闭结构,不可随意拆卸,不可随意调整内部电位器。
3、当显示器有电池更换标记时,要及时更换电池。
4、仪表长期不用,请将电池取出,以免仪表受蚀。
常见故障排除:1.常见故障不开机可能产生的原因是电池接触不良。
2。
显示乱跳或死机拨动开关坏或没拨到位。
振仪VM-63A性能一、用途及适用范围:VM63测振仪是用于测量各种旋转机械振动的一体化、袖珍型、手持式测振仪表,该仪表适于电力、石油、化工、冶金等工业部门的振动检测。
二、功能特点:1.结构简单,操作方便。
一体化设计,将加速度传感器和仪表装在一个壳体内,使用时只需将仪表探头对准被测体,按下测量键即可进行测量。
2.仪表采用一节9V叠层电池供电,具有低电压检测和指示功能,当电池电压下降到影响测量精度值,液晶显示器有电池符号出现,提醒用户更换电池。
3.具有自动关机功能,使得电池具有更长的使用寿命。
4.仪表具有锁存功能,松开测量键后可将数据锁存,便于使用、读数。
5.仪表主要从能量的角度反应被测物体振动的大小,可以测量振动速度的均方根值,位移的峰-峰值以及加速度的半峰值,从而满足了各种测振需要。
三、主要技术指标:1、测量范围:振动位移(P-P): 0~1999μm振动速度(RMS):0~199.9mm/s振动加速度( O-P) :0~199.9m/s²2、幅值测量误差:[1] 频响范围与幅值误差:振动位移(P-P): 10~500Hz,≤±5%振动速度(RMS): 10~500Hz,≤±5%振动加速度(O-P):10~1000Hz,≤±5%[2]幅值线性误差:振动位移(P-P):0~20μm,≤±10%>20μm,≤±5%振动速度(RMS): 0~2.0mm/s, ≤±10%>2.0mm/s,≤±5%振动加速度(O-P):0~2.0m/s², ≤±10%>2.0m/s²,≤±5%3、低电压指示:电池电压低于5.5V,显示低压提示符,此时应更换电池。
仪表板振动问题浅析
842022年6月下 第12期 总第384期工艺设计改造及检测检修China Science & Technology Overview0.引言飞行器执行飞行任务时,在特定工况下气动力影响机体导致仪表板振动过大,影响驾驶员行驶安全及使用舒适性,本文通过对仪表板振动问题进行分析发现仅在特定工况下、低频环境下出现过度振动,原有减振设备无法抵消隔振。
在不改变机上现有设备情况下,以结构加强的形式兼顾人机功效及减振效果,从重量最轻化并兼顾维护性角度设计一种便捷的仪表板减振加强方案。
实现仪表板振动问题的控制,保证仪表板上安装设备的正常使用,为驾驶员提供正常的机上数据,保证全工况下的飞行安全。
1.概述1.1视界要求仪表板是指位于驾驶员视野内,用于安装仪表、电子显示器以及控制装置、灯光信号装置的板件,仪表板面一般应垂直于驾驶员的正常视线,与正常视线的夹角不应小于45°,为驾驶员提供良好阅读数据体验,视界示意如图1所示。
仪表板振动过大,导致设备仪表晃动,影响驾驶员读取设备仪表,也会影响设备的使用寿命。
1.2其他要求根据文献[1-2]中要求:仪表板板件应有足够的刚度。
薄板式仪表板板件四周应有连续的加强边或框架,必要时,在开孔薄弱部位应给以加强。
仪表板允许的最大过载应小于仪表允许的过载值。
根据文献[2-3]中规定:在垂直于空勤组成员视线的任何方向上,空勤组位置处的显示器、仪表和武器瞄准设备的振动水平应符合下述规定:Ⅰ区:振动水平不应超过0.38mm 的位移峰峰值。
根据文献[1]中要求:有减震的仪表板谐振频率不应小于12Hz。
安装在飞机结构上的减震器支架应具有足够的刚度,安装减震器支架的飞机结构部位应具有足够的刚度。
中国民用航空规章关于文献[4]中布局和可见度(f)条款规定:仪表板的振动不得破坏或降低任何仪表的判读性和精度。
图1 视界示意根据以上航标及国军标的要求,航空仪表不仅需满足强度要求,还需控制仪表板振动水平以达到一种适航稳定状态。
自动化仪表常见故障及维修方法
自动化仪表是以自动化技术为基础的一种设备,具有测量、记录、显示、报警等功能.在实际生产使用中,工艺陈旧或使用不当均有可能引起仪表故障,使其测量精确度有所降低,不利于生产安全。
如何及时发现故障并予以解决,是大家应该考虑的问题。
自动化仪表常见故障诊断►压力传感器(1)当压力传感器接口发生漏气时,很可能就会出现实际压力很高,但变送器显示数据却变化不大的现象。
引发此故障的原因也有可能是接线错误或电源没有插接好,以及传感器的损坏。
(2)对变送器加压,输出没有变化,再次加压则有变化,泄压后,变送器回不到零位。
造成此故障极有可能是传感器的密封圈出现问题,如传感器拧得过紧,致使密封圈进入引压口,导致传感器堵塞,此时若加压的压力不足,则输出不会变化;当压力超过时,密封圈被冲开,传感器受到压力,则会出现变化.发生此故障时,可拆下传感器,观察零位是否正常,若不正常加以调整,若正常应更换密封圈。
出现不稳定,原因可能是传感器本身出现故障或抗干扰能力较弱。
(4)变送器和指针式压力表出现较大偏差,此现象较为正常,只要将偏差范围控制在规定标准以内即可。
►流量计(1)若流量仪表值达到最高,一般现场检测仪表也会显示最高,这时手动调节远程调节阀大小,若流量值减小,说明是工艺问题;若流量值不变,应该是仪表系统的故障,需要检测仪表信号传输系统、测量引压系统等是否存在异常。
(2)若流量指数异常波动,可以将系统由自动控制转到手动,若依然存在波动状况,说明是工艺原因所致;若波动减小,说明是PID参数问题或仪表问题。
(3)若仪表流量达到最低,首先检查现场检测仪表,若现场仪表同样显示最低,则查看调节阀开度,开度为零说明故障发生在流量调节装置上,若开度正常,极有可能是物料结晶、管道阻塞或压力过低所致。
若现场仪表正常,说明显示仪表出现问题,其原因通常是机械仪表齿轮卡死、差压变送器正压室渗漏等。
►温度控制仪表若仪表指示值变动较大,一直显示最小或最大值,多为系统故障。
仪表安全知识【优质PPT】
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仪表维修安全规定
• 7.正常维修或进入控制盘时,必须精心操作,轻拿轻放,轻推 轻拉,不得碰掉任何导线、插头或任何仪表部件。正常开 车时严禁敲击,防止联锁、按钮或继电器接点动作发生故 障。
• 8.使用电烙铁,要放在隔热支架上。不用时要拔掉电源插 头,下班前,切断所有试验装置的电源后,方可离去。
• 26.不准在仪表室(盘)周围安放对仪表灵敏度有影响的设备,线路和管 道等,也不能存放产生腐蚀性气体的化学物品。
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仪表维修安全规定
• 1.遵守“仪表工一般安全规程”。 • 2.检修或排除故障时,须与工艺操作人员联系,并落实安全措施,密切配
合。对重要环节、联锁控制系统等危及装置停车者,须与车间和调度联 系后方可进行工作。 • 3.仪表维修过程中,要使用专用工具和专用校验台。 • 4.处理自动控制系统故障时,若有联锁必须先切除,将调节器由“自动” 切至“手动”,但不得将调节器停电或停气,以保证“手动”正常工作。 • 5.若确定故障是出自调节器或执行机构本身,按前项规定的程序处理完 毕,即让操作工进行现场手动操作,然后进行故障排除。 • 6.维修人员必须对工艺流程、自动系统、检测系统的组成及结构清楚, 端子号与图纸全部相符,方可进行处理。故障处理前要做好安全准备, 重大故障排除必须经班长或车间值班人员批准,并研究好方案,方可施 工。
• 9.仪表所带电源超过安全电压时,需有严格的绝 缘措施。严禁用导线不加插头直接插入插座。
• 10.检查仪表耐压或真空等性能所使用的设备,要 注意观察。耐压试验场地需要有防护隔板或护栏, 以防发生事故。
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防冻、防腐工作,以保证仪表安全运行。 • 20.所使用的电动工具,电气设备等外壳接地必须良好。严
最新自动化仪表培训(全) PPT课件
8.各处理站及井站常用控制系统简介 PLC的结构及基本故障判断(西门子200
和300PLC为例) DCS的结构及基本故障判断(西门子-摩
尔APACS+系统为例) HMI软件简介(以INTOUCH为例
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概述
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1、仪表岗定义 按照仪表维修检修规程。使用相应的标
准计量器具,测试仪器及专用工具,对 生产过程中使用的仪表、自动化装置及 附属设备进行维护检修。
北京中石天马科技有限公司
自动化仪表培训
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培训内容:
1.检测仪表基本知识 内容提要: 概述 仪表信号输出类型、测量过程与测量误差 仪表的性能指标 工业仪表的分类 油田基本流程与认知及PID图
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2.压力检测 内容提要: 压力测量的基本概念 压力测量仪表的分类 压力仪表的安装、使用和维护 压力变送器的实际操作培训(以罗斯蒙
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2.数字量:数字量在时间和数量上都是 离散的物理量,其表示的信号则为数字 信号。数字量是由0和1组成的信号,经 过编码形成有规律的信号,量化后的模 拟量就是数字量。(考虑到了编码,是 块状的!)
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确切的说,数字量是有源信号,比如电压 5V表示1,电压0V表示0 开关量是无源 信号,比如用接点的闭合表示1,打开表 示0
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这样就将模拟量离散化了,例如:某设 备的采样周期为1秒,其在第五秒的时间 采集的温度为35度,而第六秒的温度为 36度,该设备就只能标称第五秒时间温 度35度,第六秒时间温度36度,而第五 点五秒的时间其标称也只是35度,但是 其实际的模拟量是35.5度。
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这样就将模拟信号离散化。其采集的数 据就是离散化了,不再是连续的模拟量 信号,由于计算机只识别0和1两个信号, 即开关量信号,用其来表示数值都是使 用数字串来表示,由于计算能力的问题, 其数字串不能无限长
马后炮培训微课堂常规仪表故障处理
回路负载 过小或过大
在回路中串合适的电阻 或检查回路负载阻抗高的 原因并恢复正常
回路电流 检查回路电流过高(或 过高或过低 过低)的原因并恢复正常
回路供电 电压太低
检查回路电压或过低的 原因并恢复正常
马后炮培训微课堂常规仪表故障处理
手持通讯器和智能变送器不能通讯
通讯器的通讯线不
检查并保证
通或接触(连接)不好 通讯器连接线完好
定位器(或转换器) 工作不正常(不灵敏)
仪表空气压力 不足或气路有泄露
重新调校定位器(转 换器)
进行试漏检查并消除 泄露点
气路不畅通
进行气路清理
填料压盖过紧 调整填料压盖松紧度
填料老(硬)化, 更换填料,加合适的 缺少润滑 润滑液 马后炮培训微课堂常规仪表故障处理
某台气动(薄膜)调节阀动作迟钝
阀杆变形
回路中有接地之处
检查并处理好, 避免有接地情况存在
补偿导线有损坏之处
检查并处理好损坏 之处或更换补偿导线
热电偶套管内进 雨水或其他液体介质
清除掉液体并 做好防渗漏措施
测量部位本身温度波动
与工艺人员一起 进行情况核实并处理
马后炮培训微课堂常规仪表故障处理
某加热炉炉出口温度单回路 控制系统不稳定,温度波动大
重新进行调校, 纠正零偏
量程设置不对
重新进行全量程 范围内的调校
马后炮培训微课堂常规仪表故障处理
浮筒液面计指示偏大
介质密度 变化(变大)
温度补偿不对 或无温度补偿
玻璃板液面计 显示不准
重新计算并进行 全量程范围内的调校
更换为有温度 补偿的浮筒液面计
与操作人员 一起进行确认
马后炮培训微课堂常规仪表故障处理
轴承振动仪表安全操作及保养规程
轴承振动仪表安全操作及保养规程前言轴承振动仪表是一种常见的机械设备监测仪器,常用于检测轴承的运行状态和故障。
在使用过程中,为了保证设备的安全和正常运行,需要遵守一定的操作规程和保养规程。
本文将介绍轴承振动仪表的安全操作及保养规程。
安全操作规程1. 熟悉仪器的基本性能和操作原理在使用轴承振动仪表之前,应该先了解仪器的基本性能和操作原理。
仪器的使用手册可以提供详细的信息,包括仪器的安装、操作、范围、精度、保养和维修等方面。
在使用过程中,应严格按照说明书的要求进行操作。
2. 确保电气安全在使用轴承振动仪表之前,必须确保电气安全。
应检查供电电路、接线和仪器的接地,确保电气连接正确、牢固可靠,并且符合电气安全要求。
在操作仪器时,应小心避免接触电线和元件,尽可能使用安全的电气连接器和工具。
3. 加载和放置样本在操作轴承振动仪表时,样本的加载和放置是至关重要的。
样品必须正确安装,不得存在失稳、飞出和掉落等情况。
在样品装载和卸载过程中,需要使用适当的工具和设备,并严格按照操作手册的要求进行。
4. 避免人为误差在操作仪器过程中,需要尽可能避免人为误差。
应遵循操作手册的要求,按照标准程序进行操作。
避免对样品进行过多的操纵或过度处理,并使用合适的检测方法和参数。
操作时,应尽量减少噪声和振动的干扰,保持仪器的稳定状态。
保养规程1. 定期清洁和维护轴承振动仪表是精密仪器,要保证正常的运行状态必须定期进行清洁和维护。
在清洁过程中,应避免对仪器造成损伤。
使用柔软的干布或特殊的清洁剂进行清洁,不得使用含有酸、碱或溶剂的清洗剂。
同时,应注意清洗仪器的孔口、开关和接口等部位,保持排水畅通。
维护时,应按照操作手册的要求,更换磨损和老化的元件。
2. 正确存放仪器在使用轴承振动仪表前,要确保仪器的正确存放。
仪器应放置在干燥、通风、无尘、无腐蚀性气体的地方,保持仪器的清洁和干燥。
在仪器暂时不用时,应关闭电源并拔下电源插头。
同时,应把探头掩盖包装,以免探头受到损坏。
振动检测仪表与系统
光电传感器
被测量 光 光信号 电信号 可用信号
光源
测量头
光电元件
电子线路
图1-22 光电式传感器基本结构框图
模数转换(A/D转换)
(1)A/D转换过程:1)采样,2)量化, 3)编码。
2)量化
量化步长 R=A/D A=10V D=256
量化误差
3)编码
A RD R ai 2i
i n m
2)三角函数窗——应用三角函数,即正弦或余弦函数等 组合成复合函数,例如汉宁窗、海明窗等;
3)指数窗——采用指数时间函数,例如高斯窗等.
(2) 常用的窗函数
(a) 矩形窗
u
优点是主瓣比较集中;
缺点是旁瓣较高,并有负旁瓣,导致变换中带进了高频 干扰和泄漏,甚至出现负谱现象
u
(b) 三角窗
三角窗与矩形窗比较,主瓣宽约等于矩形窗 的两倍,但旁瓣小,而且无负旁瓣
Z Z ( , , , )
线圈与金属的距离 金属体的电阻率、 导磁率、 线圈的激磁电流角频率。
测量电路:
(a) 阻抗分压式调幅电路;
(b) 调频电路
使用优点:接构简单,使用方便,不受油污、介质影响。 应 用:涡流式位移、力、振动测量,NDT,测厚,材质判别。
序号 测量参数
数据图表显示
知识库
故障诊断
图4-3 状态监测、分析及故障诊断系统
振动监测仪表
振动测量仪 频谱分析仪 汽轮机安全监视仪表(TSI)
振动测量仪
模拟式振动表
交流输出 振动信号 直流输出
图抗变化
衰减
放大
普通滤波
检波
图4-4 测振表的原理框图
数字测振表
数字测振表的原理框图与模拟仪表基本相同, 其差别在于将采集的电压进行模数转换后使用数 字电路对信号进行处理。 目前,数字测振表一般都具有以下功能 1) 可以储存多组测点的数; 2) 能与微机进行通讯; 3) 能够进行趋势分析。 一般振动测量的值有:1)通频幅值,2)基 波频率的幅值与相位,即1X幅值,3)跟踪测量 基波或某高次谐波的幅值(通常时2X幅值)与相 位。
仪表常见故障分析及解决方法
3、常见故障原因及处理
故障现象
可能原因
处理方法
温度示值偏低或不 稳
保护管内有金属屑、积灰,接线 柱处脏污或短路
除去金属屑,清扫灰尘、 水滴等,找到短路点, 加强绝缘
第3节
流量仪表
1、基本概念 流量是单位时间内流经某一截面的流体数量。流量可用体积流量和质量流量来表
示。 体积流量:流体量以体积表示时称为体积流量。 qv=uA 质量流量:流体量以质量表示时称为质量流量。 qm=ρqv=ρuA
2、分类 工业上常用的流量仪表可分为两大类 (1)速度式流量计:以测量流体在管道中的流速作为测量依据来计算的仪表。 (2)容积式流量计:它以单位时间内所排出的流体固定容积的数目作为测量依据。
库等储存的固体块、颗粒、粉料等的堆积高度和表面位置称为料位;两种互一相溶的物 质的界面位置称为界位。液位、料位以及界位总称为物位。用来测量物位的仪表称为物 位仪表。 2、分类
物位测量仪表的种类很多,按液位、料位和界位来可分: (1)液位仪表:浮力式(浮筒、浮球、浮标、沉筒)、静压式(压力式、差压 式)、电容式、电感式、电阻式、超声波式、微波式等。 (2)界位仪表:浮力式、差压式、电极式、超声波式等。 (3)料位仪表:重锤探测式、音叉式、超声波式、激光式、放射性式等。 3、浮力式液位计 浮力式液位计有两种。一种是维持浮力不变的液位计,称为恒浮力式液位计,如浮 球、浮标式液位计等。另一种是在检测过程中浮力是发生变化的,称为变浮力式液位计, 如沉筒式液位计等。
3、压力测量仪表的分类
压力测量原理可分为液柱式、弹性式、电阻式、电容式、电感式和振频式等。
仪表基础知识培训ppt(共107张PPT)精选全文
灵敏度:测量的反应时间
仪 表
显
反应时间:显示值变化相 示
值
对于实际值变化的滞后时间。
被测变量
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检测系统的构成图
被
敏
信
信
测 参 数
感
号
元 件
变 换
号 传 输
+ -
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显示
信
号
测
记录
量
控制
A/D
PLC
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仪表的分类
自动化控制仪表可简单的分为 检测仪表 显示仪表 控制仪表 执行器
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检测仪表的性能
5. 可靠性
仪表可靠性是化工企业仪表专业重点关心的另一重要性能指标 ,仪表可靠性和仪表维护量是成反比的,仪表可靠,则仪表维
护量就小。通常用平均无故障时间(MTBF)来描述仪表可靠 性,MTBF越大,仪表可靠性越高。
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检测仪表的性能
6. 灵敏度与反应时间
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检测仪表的性能
3. 重复性
重复性是指在不同测量条件下,如不同方法,不同观测者, 在不同的测量环境对同一被测的量进行检测时,得到测量结 果的一致程度。与变差相反,随着智能仪表的发展,重复性 将成为仪表的重要性能指标。
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检测仪表的性能
4. 稳定性
在规定工作条件下,仪表某些性能随时间保持不变的能力称未 稳定性。仪表稳定性在我们化工仪表中是一个需重点关心的指 标,由于化工企业的环境比较恶劣,压力、稳定及腐蚀性因素 会使仪表部件随应用时间变长而保持稳定能力降低,仪表稳定 性也会下降。
振动测量的实验报告
振动测量的实验报告1. 实验目的本实验的目的是通过使用振动传感器对不同振动源进行测量,了解振动信号的特点和测量方法,掌握实际振动信号的处理和分析技巧。
2. 实验装置和原理实验装置由振动传感器、信号调理器和示波器组成。
振动传感器可以将物体的振动信号转化为电信号;信号调理器可以对电信号进行放大和滤波处理;示波器可以将电信号转化为可视化的波形图。
振动信号的频率可以通过示波器的设置进行调整,以便观察不同频率下的振动信号。
3. 实验步骤1. 将振动传感器固定在实验台上,并接上信号调理器。
2. 将示波器与信号调理器连接,确保信号传输畅通。
3. 打开示波器,在示波器上设置合适的时间基和电压基准,以确保波形信号清晰可见。
4. 将振动传感器放置在不同的振动源旁边,观察示波器上所显示的振动信号波形。
5. 改变示波器的设置,调整不同的频率,观察波形信号的变化。
4. 实验数据记录与分析在实验中,我们观察到了来自不同振动源的振动信号,并记录了对应的波形数据。
通过对波形数据的分析,我们得到了以下结论:1. 振动信号的幅值和频率之间存在一定关系,随着频率的增加,波形信号的幅值减小。
2. 振动信号的频率越高,波形信号越接近正弦波。
3. 不同振动源产生的振动信号具有不同的频率特征,可以通过观察波形图来比较不同振动源之间的差异。
5. 实验结果讨论本次实验通过振动传感器测量了不同振动源产生的振动信号,并对波形信号进行了观察和分析。
实验结果表明振动信号的幅值和频率存在一定的关系,并且不同振动源产生的振动信号具有不同的频率特征。
这些结果对于振动信号的处理和分析具有一定的参考价值。
6. 实验总结通过本次实验,我们掌握了振动测量的基本原理和方法,并通过实际操作对振动信号的特点和测量方法有了更深入的了解。
实验结果和数据分析验证了振动信号的特性,并对实际振动信号的处理提供了指导。
在今后的研究和工程应用中,振动测量将具有重要的应用价值。
常用压力类仪表的工作原理及故障判断
1.0133 1.3332 ×10-3 0.0980 6 0.0689 5 1
水柱 (磅/ 英寸2) 巴
9.806×103 6.895×103
0.1000 0.07031
0.09678 0.06805
73.55 51.71
1 0.7031
1.422 1
1×105
1.0197
0.9869
750.1
10.197
图2.3 弹簧管的测压原理
工作原理:被测压力由接
头9通入弹簧管内腔,使弹簧 管1产生弹性变形,自由端B 向右上方位移。通过拉杆2使 扇形齿轮3作逆时针偏转,进 而带动中心齿轮4作顺时针偏 转,于是固定在中心齿轮上 的指针5也作顺时针偏转,从 而指出被测压力的数值。由 于自由端B的位移量与被测 压力之间成正比例关系,因 此弹簧管压力表的刻度标尺 是均匀的。
图3-5 弹性元件示意图
弹簧管式弹性元件如图(a)和(b)所示, 薄膜式弹性元件如 图(c)和(d)所示,波纹管式弹性元件如图(e)所示。
1、弹性元件的种类 (1)弹簧管 结构简单,测量范围很广。 (2)波纹管 刚度小、位移量大,灵敏度高,用来测量较低的压力。
(3)膜片膜盒 膜片刚度大、位移量小,灵敏度低。
弹簧压力表
1—弹簧管;2 —拉杆; 3 —扇形齿轮;4 —中 心齿轮;5 —指针; 6 —面板;7 —游丝; 8 —调整螺丝;9 —接 头
注意:弹簧管自由端B的位移量一般很小,直接显示有困难, 所以必须通过放大机构才能指示出来。 警惕! 在生产过程中,常需要把压力控制在某一范围内,即当 压力低于或高于给定范围时,就会破坏正常工艺条件,甚至 可能发生危险。这时就应采用带有报警或控制触点的压力表。 将普通弹簧管压力表稍加变化,便可成为电接点信号压力表, 它能在压力偏离给定范围时,及时发出信号,以提醒操作人 员注意或通过中间继电器实现压力的自动控制。
常见仪表故障分析处理及方法
目录第一章自动化仪表故障综合分析1.1 工业仪表故障分析判断方法1.2 仪表故障的一般规律1.3 应用万用表分析和解决仪表故障1.4 电动、气动仪表的故障判断及维修第二章流量监测仪表故障处理2.1 电磁流量计2.2 超声波流量计2.3 涡轮流量计2.4 强力巴流量计第三章物位检测仪表故障处理3.1 雷达物位计3.2 超声波物位计3.3 液位计第四章压力检测仪表故障处理4.1 智能压力变送器或智能差压变送器4.2 压力开关4.3 压力表第五章温度检测仪表故障处理5.1 热电阻温度变送器5.2 热电偶温度变送器第六章气动薄膜调节阀故障处理6.1 气动薄膜调节阀第七章电动执行机构故障处理7.1 电动执行机构第八章电子秤故障处理8.1 电子料斗秤8.2 电子皮带秤8.3 电子转子秤8.4 电子地磅/ 汽车衡第九章分析仪故障处理9.1 HLA-M105C(O2 CO) 在线气体分析系统9.2 SCS-900C 烟气连续监测系统(烟气分析仪)9.3 GXH-904D 型气体分析系统9.4 CEMS-2000 型烟气分析系统常见仪表故障分析处理及方法第一章自动化仪表故障综合分析1.1 工业仪表故障分析判断方法仪表故障分析是一线维护人员经常遇到的工作,根据多年仪表维修经验,整理了工业仪表故障分析判断的十种方法,比较原则地介绍如下:1.1.1 调查法通过对故障现象和它产生发展过程的调查了解,分析判断故障原因的方法。
一般有以下几个方面:⑴ 故障发生前的使用情况和有无什么先兆;⑵ 故障发生时有无打火、冒烟、异常气味等现象;⑶ 供电电压变化情况;⑷ 过热、雷电、潮湿、碰撞等外界情况;⑸ 有无受到外界强电场、磁场的干扰;⑹ 是否有使用不当或误操作情况;⑺ 在正常使用中出现的故障,还是在修理更换元器件后出现的故障;⑻ 以前发生过哪些故障及修理情况等。
采用调查法检修故障,调查了解要深入仔细,特别对现场使用人员的反映要核实,不要急于拆开检修。
汽轮机振动故障的类型与排查方法
汽轮机振动故障的类型与排查方法影响汽轮机稳定运行的因素有很多,一旦电厂汽轮机运行过程中出现故障,将会直接影响发电系统的正常工作。
汽轮机组的振动是机组运行必须要监测的一个非常重要的参数,因为当机组振动超过规定的范围时,将会引起设备的损坏,甚至造成严重后果:使转动部件损坏。
当机组振动过大时,会使叶片、围带、叶轮等各部件的应力增加,从而产生很大的交变应力,导致疲劳而损坏;使机组动、静部分发生磨损;使各链接部件松动;直接造成运行事故。
当机组振动过大,同时又发生在高压缸端侧时,有可能危及保安器误动作而发生停机事故。
常见汽轮机振动故障类型:1.轴承的轴向振动。
引起轴承轴向振动过大的原因有如下几点:弯曲的转子在旋转时,轴颈产生偏转,轴颈在轴瓦内的油膜承力中心沿轴向随转速发生周期性变化,从而引起轴承座的轴向振动。
轴瓦受力中心跟轴承座几何中心不重合。
轴承座不稳固。
挠曲的转子在旋转时,将力图使轴瓦及轴承座作相应的偏转,但轴承无法追随轴颈的偏转只能形成轴向振动。
轴向振动的幅值同转子的挠曲程度成正比,而各轴承振动的相位则取决于转子挠曲弹性线的形状。
在一阶临界转速附近转子2个轴承的轴向振动相位相反。
而在二阶临界转速附近转子2个轴承的轴向振动相位则相同。
2.汽流激振。
一般情况下,汽轮机组中的高中压转子是发生汽流激振的主要部件。
其原因是汽轮机内流中的蒸汽会发生一定程度的膨脹,这样一来,一方面会使高中压转子产生切向力转矩,另一方面还会产生一个从高压端到低压端的轴向力,在这2种外力作用下,高中压转子的叶片会在不均匀汽流的冲击作用下使汽轮机转子发生汽流激振这一故障。
3.转子热弯曲。
所谓的汽轮机转子就是指汽轮机组中能够转动的部分,同时转子承担着汽轮机能量转化的重要任务,而转子热弯曲故障的产生与转子本身工作温度以及蒸汽的参数设定值有一定的关系。
目前,转子热弯曲故障多在汽轮机组冷态起机定速带负荷运行中发生,这是因为在这种工作条件下,转子工作温度较高,同时叶片、叶轮和主轴在高速旋转下,会受到较大的离心应力,进而容易发生弯曲形变,如果转子发生热弯曲故障后仍不采取措施,那么还将会导致摩擦振动等其他故障的产生,影响电厂发电机组运行安全。
常见仪表故障的规律、判断及处理方法
1∙温度系统:指示值突然跑最大或最小:一般为仪表原因,因为温度测量滞后较大,不可能〃突变〃。
其中以引线断路或短路,放大器失灵居多。
指示快速振荡:一般为仪表原因。
如PID参数整定不当。
记录线笔直:应怀疑是否是假指示值。
可拨动测量拉线盘,看上下行是否有力矩,如有力矩,则属正常。
如无力矩或力矩太小,则属仪表原因。
如工艺人员怀疑温度值有误差,首先,排除热电偶和补偿导线极性接反,接线盒进水、接线柱之间短路、端子锈蚀、接线端子松动,保护套管内进工艺介质、陶瓷绝缘损坏、冷端温度变化、补偿导线绝缘老化、热电偶和补偿导线不配套等因素。
了解工艺状况,物料温度是否均匀、液面过低测温元件是否暴露在气相、测温元件保护套管外是否结垢严重等。
可先将调节器切手动,对照有关示值协助判断,必要时可用标准温度计在现场同一检测位置测试核对。
2.压力系统:压力指示不正常:首先了解介质是气体、液体还是蒸气,了解简单工艺流程。
压力指示值突然降到零:指示值突然降到零,为仪表原因。
这种故障现象发生在引压管到二次表或虚拟仪表之间时,调节阀开度突变,引起压力值剧变,可手动遥控调节阀,再处理故障。
安全阀起跳:压力指示值未高于设定值,安全阀即起跳。
应对照相关仪表,如各点温度正常,则为安全阀未调好,如各点温度升高,则为压力示值低于真实压力。
压力波动:压力波动虽大,但缓慢,一般应为工艺原因,负荷、加料、回流、温度等变化以及操作不当,均会引起压力变化。
压力波动快速振荡,一般为PID参数和调节阀参数整定及仪表本身原因。
3.流量系统指示值最小:检查现场一次表,如一次正常,则为为二次表故障或虚拟仪表参数设定问题。
如一次表指示值最小,观察调节阀开度,如开度为零,则为仪表原因,一般为调节器到调节阀之间的故障。
如一次表指示值最小,但调节阀开度正常,在工艺方面,可能是系统压力不够、堵泵、无量、冬天开车管道结晶、工艺管道堵塞造成局部涡流以及操作失误等原因。
在仪表方面,如是孔板检测,有可能是正引压管堵、平衡阀内漏、变送器正压室漏。
振动诊断
专家系统总体结构
诊断知识库管理系统
自动诊断界面
对话诊断征兆获取界面
故障诊断帮助界面
EN8000系统主要特点
• 针对被监测对象的特点进行软件和硬件设计,保证了数据的 准确性和功能的适用性; • 系统硬件配置灵活,分析诊断软件全部在中文Windows下用 高级语言自行研制,二次开发能力强,操作简便; • 信号分析功能齐全,包括时域分析、频域分析、瞬态分析和 趋势分析等,并具有图形打印和动平衡计算等功能;
丰富多彩的显示方法(续)
数字显示:画面以大号阿拉伯数字满屏显 示通道的实时值,显示清晰醒目。
第三层次:振动分析(人工诊断 )
振动三要素:振幅、频率和相位 振幅(A)一般用振动的位移、速度或加速 度表示。位移一般用微米(μ m)表示,现场也有 用丝为单位,1丝=10μ m;速度一般用mm/s表示, 加速度一般用m/s2或重力加速度g表示。 振幅一般是计算一段时间内振动波形的峰 峰值、平均值和均方根值(有效值)。速度的有 效值称为振动烈度,反映振动的能量大小。
• 不稳定强迫振动:如碰摩。 A∝Р/Κ
式中:A—振幅;P—激振力;Κ—部件动刚度。
自激振动:强迫振动是存在外来的扰动力或部件 动刚度下降,而自激振动是系统内部存在能量反 馈环节 。强迫振动的频率与转子的工作频率有 关,而自激振动频率与固有频率有关。
故障分类 (续)
根据故障频率分为低频振动、倍频振动和高频振动 。
• 低频振动:振动频率<1X,如气蚀。
• 倍频振动:振动频率=1~2X,如不平衡。
• 高频振动:振动频率>=3X,如松动。
根据故障的特征频率来诊断故障。水轮机故障频 率从低到高的顺序大致如下:水力因素(尾水管 涡动→气蚀)→机械因素(质量不平衡→不对中) →松动→电磁因素(电磁力不平衡) 。
设备振动测量方法
振动的基础知识
▪ 按时间历程分类,分为确定性振动和随机振动两大类。
机械振动
确定的
周期的
非周期的
随机的
平稳的
非平稳的
简谐 复杂周期 振动 振动
准周期 振动
瞬态和 冲击
各态历 经的
非各态 历经
振动的基础知识
振动信号三要素: 1) 幅值 amp: 振动体离开其平衡位置的最大位移。 2) 频率 frequency :周期的倒数。
以及激光多普勒效应进行测量;
振动测量方法
各种振动测量方法的比较:
名称
原理
优缺点
电测法
将被测件的振动量转化成电 量,而后用电量测试仪测量
灵敏度高,频率范围、动态范围、和线性 范围宽。便于分析和遥测。易受电磁干扰 。目前应用最广。
机械法
利用杠杆原理将振动量放大 后直接记录下来
抗干扰能力强,频率范围、动态范围、和 线形范围窄。测试时会给试件产生一定的 负载效应,影响测试结果。主要用于低频 大振幅振动及扭振的测量。
测振传感器的选择及应用
电涡流传感器除用来测量静态位移外,被广泛用来测量汽 轮机、压缩机、电机等旋转轴系的振动、轴向位移、转速等, 在工况监测与故障诊断中应用甚广。
电涡流位移传感器测 量轴201振3年动10月的8日示意图
轴心轨迹和2个传感器的时域波形图
18
测振传感器的选择及应用
▪ 涡流位移传感器特点: 结构简单 非接触式测量 线性度好 频率响应范围较宽 具有较强的抗干扰能力 在生产条件下安装方便
– 工作原理 惯性质量运动时产生的惯性力作用在压电晶体上,压电 晶体产生相应大小电荷。
2013年10月8日
(a)
仪表、阀门常见故障及处理
仪表、阀门常见故障及处理方式
电动阀
一、阀门不动作 处理办法: 1、先用一个220V的临时电缆接在阀门的电源公共端和开(关), 看阀门是否动作(需要注意的是阀门的开关位置是在中间);如果动 作则阀门是好的,如果不动作,阀门坏了,需更换阀门。 2、查从控制到阀门之间的线是否正常,如果线有问题更换线就 行。 3、查看端子上是否有输出(查看方式,把阀门转到手动,按住关, 则公共端和关端有220V,如果按住开,则公共端和开端有220V), 如果没有输出查看保险是否坏,坏了就更换,好的继续往下查。
电动阀
一、阀门不动作 4、查看固态继电器是否有输出(查看方式,把阀门转到 手动,按住关,则对应固态继电器的2角有220V/L,如果按住 开,则对应固态继电器的2角有220V/L),如果没有输出则更 换固态继电器,有输出继续往下查。 5、查看模块是否有输出(查看方式,把阀门转到手动, 按住关,则对应 DO 模块上阀控制该阀门关的点会亮灯,按住 开,则对应 DO 模块上阀控制该阀门关的点会亮灯),如果没 有输出,者模块坏,需更换模块的控制点或更换模块。
压力、液位传感器
一、仪表没有电流输出或显示断线 处理方法 1、在仪表接线处,量控制柜过来的线是否有24V,如果有则供电没 有问题,拆下一根线,量电流有没有,如果没有电流是仪表问题,如 果有电流仪表没有问题,则往下查;如果没有24V,则线有问题; 2、在控制柜里量对应的控制点是否有24V,如果有则线有问题,如 果没有则往下查; 3、查模块里有没有输出24V,如果有则模块到端子的线有问题,如 果没有则模块对应的点有问题或程序有问题。
气动阀
一、阀门不动作 处理方法: 1、查看压缩空气是否接入,压力是多少(一般压力为35KPA); 2、用阀门上的手动调节,查看在阀门上手动阀门能否动作,如 果不能动作,定位器有问题,如果可以动作往下查;
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一、电涡流传感器系统
探头及延伸电缆的标签
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一、电涡流传感器系统
二、工作原理 电涡流传感器由平绕在固体支架上的铂金丝线圈构
成,用不锈钢壳体和耐腐蚀的材料将其封装,再引出同轴电 缆猪尾线和前置器的延伸同轴电缆相连接。如图1-5所示传 感器系统连接图。
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一、电涡流传感器系统
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一、电涡流传感器系统
根据麦克斯韦尔电磁场理论,趋近传感器线圈中通入高 频电流之后,线圈周围会产生高频磁场,该磁场穿过靠近它 的转轴金属表面时,会在其中感应产生一个电涡流。根据楞 次定律,这个变化的电涡流又会在它周围产生一个电涡流磁 场,其方向和原线圈磁场的方向刚好相反,这两个磁场相叠 加,将改变原线圈的阻抗。
一、电涡流传感器系统
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一、电涡流传感器系统
只要设置一个测量变换电路,将阻抗的变化测出,并转 换成电压或电流输出,再用二次表显示出来,即可以反映间 隙的变化。
电涡流传感器在监测径向振动的同时又能监测轴向位移, 其监测原理基于电涡流传感器探头测出的与瞬时位移量X(t) 正比的输出信号,包含有直流分量X和交流分量S(t) 如图 1—7所示电涡流传感器测量曲线。
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一、电涡流传感器系统
线圈阻抗的变化既与电涡流效应有关,又与静磁学效应 有关,如果磁导率、激励电流强度、频率等参数恒定不变, 则可把阻抗看成是探头顶部到金属表面间隙的单值函数,即 两者之间成比例关系。如图1-6所示间隙的变化与磁场的变 化关系。
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二、探头安装
攻螺孔时,要把轴承盖从转子轴承总成上取下,以免金 属屑掉进机壳内或混入润滑油中,导致对轴或轴承的破坏。 在往螺孔内拧进探头时,要把探头部分和电缆分开,以保证 探头能自由拧进,这样可以防止探头所带电缆发生扭转而折 断。
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二、探头安装
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二、探头安装
1.当机器不转时,把探头拧进安装螺孔,一直到探头顶部接触 到轴的表面,然后退回1.25圈
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一、电涡流传感器系统
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一、电涡流传感器系统
3300XL系列8mm涡流传感器系统,可以测量机械的振动, 轴的位置或者机械的其它部分与探头的相对位置。
传感器系统借助于探头顶端与被观察的导体表面之间的 间隙,来测量振动及相对位置,该系统可给出与间隙成正比 的负电压,这一电压信号,可以送给监测器,手提式仪器或 者故障诊断仪,这些仪表可以应用这一信号给出径向振动, 轴向位移,键相信号以及其它各种监测参数。
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一、电涡流传感器系统
探头电缆使用CableLocTM专利设计安全地连接到探头端 部,能承受330N的拉力。
3300XL 8mm 传感器系统的每一个组件都是向后兼容的, 并且和其它的非3300XL 系列的5mm和8mm 传感器系统组件可 互换。例如,当没有足够的空间安装8mm 探头时,通常使用 5mm 探头来代替。趋近式探头和延伸电缆以及前置器见图 1—1。
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一、电涡流传感器系统
图1-2
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一、电涡流传感器系统
(四)前置器、探头以及延伸电缆的标签 前置器、探头以及延伸电缆都具有系列号和零件号,它们都
印在标牌上。探头和延伸电缆的标牌用一块透明的特氟隆套管保 护,另外还有一段能够收缩的套管,用来固定标牌。
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一、电涡流传感器系统
图1-1
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一、电涡流传感器系统
(一)探头 探头是系统的传感器部分,它最靠近轴的表面。所以它能测 出在探头顶部和轴表面之间的间隙。探头有各种各样的尺寸和形 状,能满足各种不同的应用和安装的要求。
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一、电涡流传感器系统
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二、探头安装
一、探头安装 安装探头的步骤是检查安装螺孔,调整探头间隙以及紧固 探头与所带电缆。在安装探头之前,安装人员应该进一步检 查轴的表面,结合现场实际考虑安装细节。 检查安装孔。要确保安装探头的螺孔内没有任何杂物, 如果往孔里拧进探头不顺利,可用合适的丝锥,攻一下螺孔。
(二)前置器
前置器具有一个电子线路,它可以产生一个无线电频率信号 (RF),它能探测到能量的损耗,并能产生一个输出电压,该电 压正比于所测间隙。
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一、电涡流传感器系统
(三)延伸电缆 延伸电缆连接在探头和前置器之间,并使整个系统的电长度 成为5.0M(16.4ft)或9.0M(29.5ft)。延伸电缆和探头所带电缆都 有起保护作用的铠装编织物,它们外面还有一层绝缘的特氟隆 (Tefion)外皮。铠装编织物,用来保护内部电缆不被破坏。图 1-2 延伸电缆结构图
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振动检测仪表原理及故障处理
2020年10月
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提纲
一、电涡流传感器系统 二、探头安装 三、故障的检查与处理
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一、电涡流传感器系统
一、系统组成 以美国本特利内华达公司的产品3300 XL 8 mm电涡流传感 器系统为例加以说明。 3300XL 8mm电涡流传感器系统由3300XL 8mm探头、3300XL 延伸电缆、3300XL前置器三部分组成。 3300XL系列探头和延伸电缆比以前产品有很大提高, T接。