差圧発信器の異常検出
障害のデバッグ手順
1.差圧発信器の電源が逆に接続されていないか、電源のプラス極とマイナス極が正しく接続されているか確認してください。
2.送信機の電源に24V DC電圧があるかどうかを測定します。 トランスミッタへの電源電圧が 12V 以上であることを確認する必要があります (つまり、トランスミッタ電源の入力電圧は 12V 以上です)。 電源がない場合は、回路が断線していないか、検出器の選択を誤っていないか(入力インピーダンスが 250 Ω 以下であること)などを確認してください。
3.圧力伝送器にゲージヘッドが装備されている場合は、ゲージヘッドが損傷していないかどうかを確認する必要があります(ゲージヘッドの2本のワイヤを最初に短絡することができ、短絡が正常な場合は、ゲージヘッドが破損しています)。 ゲージヘッドが破損している場合は、ゲージヘッドの交換が必要です。
4.差圧伝送器に問題がある場合は、電流計を24V電源回路に直列に接続して、電流が正常かどうかを確認できます。 正常であれば送信機が正常であることを示します。 このとき、回路内の他の機器が正常かどうかを確認する必要があります。
5. 送信機電源の入力端子に電源が接続されていますか? 電源コードを電源配線ポートに接続します。
故障検出、
差圧トランスミッターの故障を検出する場合、差圧トランスミッターの動作原理を理解して、原因を容易かつ迅速に特定することが重要です。
差圧伝送器の動作原理: 二重圧力管からの差圧は伝送器センサーの二重絶縁ダイヤフラムに直接作用し、ダイヤフラム内のシール液を介して測定エレメントに伝達されます。 測定エレメントは、測定された差圧信号を対応する電気信号に変換し、変換器に送信します。 増幅等の処理を経て、標準的な電気信号出力となります。
差圧伝送器の一般的で実用的な測定方法:
1. 絞り素子と組み合わせて、絞り素子の前後に発生する差圧値から液流量を測定します。
2. 液体の重力による圧力差を利用して、液体の高さを測定します。
3.さまざまなパイプラインとタンクの液体の圧力差を直接測定します。
送信機の測定プロセス中に、いくつかの障害が発生することがよくあります。 タイムリーな診断、分析、障害の処理は、継続的な生産にとって非常に重要です。 日々のメンテナンスでの経験をもとに、いくつかの判断・分析方法やプロセスをまとめてまとめました。








