หน้าหลัก - ความรู้ - รายละเอียด

วิธีวิเคราะห์ความล้มเหลวของเครื่องมืออุณหภูมิอัจฉริยะ

การวิเคราะห์ความผิดพลาดของเครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะจะต้องรวมกับหลักการทำงานลิงค์สัญญาณและสถานการณ์แอปพลิเคชัน . ต่อไปนี้เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ:
ฉัน . กระบวนการตรวจสอบเบื้องต้น
1. การยืนยันสถานะพื้นฐาน
แหล่งจ่ายไฟและการแสดงผล:
ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงตามข้อกำหนด (AC/DC 24V ± 10% หรืออื่น ๆ );
สังเกตว่าหน้าจอแสดงรหัสผิดปกติ (เช่น E01 สำหรับวงจรเปิดเซ็นเซอร์หรือไม่) .
เทอร์มินัลสายไฟ:
ยืนยันว่าการเดินสายตัวต้านทานเทอร์โมคัปเปิล/ความร้อนนั้นไม่หลวมออกซิไดซ์หรือลัดวงจร
Thermocouples จำเป็นต้องให้ความสนใจกับขั้ว (+/-) และโมเดลลวดชดเชยและการจับคู่หมายเลขการสำเร็จการศึกษา (เช่นประเภท k ที่มีลวด kx) .}
2. การตรวจสอบสัญญาณอินพุต
เทอร์โมคัปเปิล:
ใช้มัลติมิเตอร์เพื่อวัดค่า MV และคำนวณอุณหภูมิทางทฤษฎีกับตารางการสำเร็จการศึกษา
การลัดวงจรเทอร์มินัลอินพุตเครื่องมือ . หากอุณหภูมิห้องปรากฏขึ้นหมายความว่าเครื่องมือนั้นเป็นเรื่องปกติและความผิดปกติอยู่ในเซ็นเซอร์หรือวงจร .
ตัวต้านทานความร้อน:
วัดค่า RT (เช่น PT1 0 0 คือ100Ωที่ 0 องศา) ตรวจสอบว่ามันเปิดหรือลัดวงจร;
ระบบสามสาย / สี่สายจำเป็นต้องตรวจสอบความสมดุลความต้านทานสาย .
2. การวินิจฉัยความผิดพลาดของเซ็นเซอร์
1. ปัญหาทั่วไปของเทอร์โมคัปเปิล
มลพิษและความชรา:
ปรากฏการณ์: อุณหภูมิล่องลอยหรือกระโดด;
การจัดการ: ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนโพรบและเทอร์โมคัปเปิลหุ้มเกราะแนะนำสำหรับสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูง .
ความล้มเหลวของการชดเชยปลายเย็น:
ตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิปลายเย็น (เช่น AD590) ภายในเครื่องมือนั้นเสียหายหรือไม่
เมื่อเชื่อมต่อสายชดเชยภายนอกตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิปลายเย็นมีความเสถียร .
2. ความล้มเหลวของตัวต้านทานความร้อน
อิทธิพลของการดื้อยา:
ในระบบสามสายหากต้องมีการแก้ไขสาย> 1Ωต้องได้รับการแก้ไข
ระบบสี่สายสามารถเพิกเฉยต่อความต้านทานลวดและเหมาะสำหรับการส่งทางไกล .
การย่อยสลายของฉนวน:
ใช้ megohmmeter เพื่อวัดความต้านทานฉนวน (ควรเป็น> 100mΩ) และทำให้แห้งเมื่อมันชื้น .}
3. การส่งสัญญาณและการแก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวน
1. สัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI)
ปรากฏการณ์: แสดงความผันผวนหรือค่าลบ;
การแก้ไขปัญหา:
ตรวจสอบว่าสายสัญญาณนั้นขนานกับสายไฟหรือไม่ (รักษาระยะทางมากกว่า 30 ซม.);
ไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์การป้องกันแบบปลายเดี่ยวเพื่อหลีกเลี่ยงจุดกราวด์หลายจุดที่ก่อให้เกิดลูป .
2. การลดทอนสัญญาณ
การส่งทางไกล:
แนะนำให้ใช้สัญญาณเทอร์โมคัปเปิล MV น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 เมตรและจำเป็นต้องใช้เครื่องส่งสัญญาณหากเกินขีด จำกัด
พื้นที่ตัดขวางของลวดตัวต้านทานความร้อนจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1 . 5mm²เพื่อให้มั่นใจว่าความต้านทานน้อยกว่าหรือเท่ากับ1Ω
4. แหล่งจ่ายไฟและฮาร์ดแวร์ล้มเหลว
1. สัญญาณรบกวนระลอกคลื่นไฟฟ้า
ใช้ออสซิลโลสโคปเพื่อวัดปลายอินพุตและระลอกคลื่นควรเป็น<100mV;
ติดตั้งตัวกรองหรือเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น .
2. ความล้มเหลวของแผงวงจร
ความเสียหายส่วนประกอบทั่วไป:
ตัวต้านทานความแม่นยำดริฟท์ (ทำให้เกิดความล้มเหลวในการสอบเทียบ);
ตัวแปลงแบบอะนาล็อกเป็นดิจิตอล (ADC) ความล้มเหลวของชิป (จำเป็นต้องกลับไปที่โรงงานเพื่อซ่อมแซม) .
5. ปัญหาซอฟต์แวร์และการกำหนดค่า
1. ข้อผิดพลาดการตั้งค่าพารามิเตอร์
การจับคู่หมายเลขจบการศึกษา: ยืนยันว่าการตั้งค่าเครื่องมือสอดคล้องกับประเภทเซ็นเซอร์ (เช่นประเภท K/J/S);
ช่วงการทับซ้อนกัน: เมื่อสัญญาณอินพุตเกินช่วงเครื่องมือจะต้องมีการปรับการตั้งค่าหรือต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ .}
2. ความล้มเหลวในการสอบเทียบ
ตรวจสอบรอบการสอบเทียบ (แนะนำปีละครั้ง);
ใช้แหล่งสัญญาณมาตรฐาน (เช่นเครื่องกำเนิดสัญญาณ) เพื่อฉีดค่า MV/Ωที่รู้จักเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผล .
6. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
1. อุณหภูมิช็อก
อุณหภูมิการทำงานของเครื่องมือจะต้องอยู่ในช่วงของ -20 องศา ~ 60 องศา . เกินช่วงนี้อาจทำให้ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ล้มเหลว .}
2. ความชื้นและฝุ่นละออง
เมื่อระดับการป้องกันไม่เพียงพอไอน้ำหรือฝุ่นเข้าและทำให้เกิดการลัดวงจร
ต้องติดตั้งกล่องกันน้ำหรือล้างอย่างสม่ำเสมอ .
7. เครื่องมือการวินิจฉัยขั้นสูง
อิมเมจความร้อนอินฟราเรด: ตรวจจับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ผิดปกติของส่วนประกอบภายในของเครื่องมือ (เช่นความร้อนสูงเกินไปของตัวต้านทาน);
เครื่องบันทึกข้อมูล: รวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องและวิเคราะห์การเบี่ยงเบนแนวโน้ม
ตัวแยกสัญญาณ: ลิงก์สัญญาณทดสอบแบ่งส่วนเพื่อค้นหาจุดผิดพลาด .
8. กรณีความล้มเหลวทั่วไป
ปรากฏการณ์ความล้มเหลวที่เป็นไปได้
ค่าการแสดงผลคือการเลือกลวดชดเชยเทอร์โมคัปเปิลสูงอย่างต่อเนื่อง (เช่นลวด JX สำหรับประเภท k) แทนที่สายของรุ่นที่ถูกต้องและตรวจสอบค่าชดเชยปลายเย็น
การกระโดดอุณหภูมิและเป็นขั้วเซ็นเซอร์ที่ผิดปกติจะทำให้ขั้วต่อเทอร์มินัลแน่นขึ้นและแก้ไขด้วยกาวป้องกันการสั่นสะเทือน
เครื่องมือไม่มีการแสดงผลฟิวส์กำลังถูกเป่าแทนที่ฟิวส์ของข้อกำหนดเดียวกันและตรวจสอบว่าวงจรที่ตามมานั้นลัดวงจร
ความต้านทานความร้อนแสดงค่าลบลวดสามลวดเชื่อมต่อกลับกันกลับหรือหักกลับและตรวจสอบวงจร
ix . คำแนะนำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
การสอบเทียบปกติ: ใช้อุณหภูมิอุณหภูมิคงที่ความแม่นยำสูง (เช่น± 0.1 องศา) เพื่อตรวจสอบความแม่นยำเต็มรูปแบบ
การออกแบบที่ซ้ำซ้อน: กำหนดค่าเซ็นเซอร์คู่หรือเครื่องมือสองช่องที่จุดวัดหลัก
การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม: ติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นใกล้กับเครื่องมือเพื่อบันทึกพารามิเตอร์สิ่งแวดล้อม .

info-1600-1103

ส่งคำถาม

คุณอาจชอบ