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        化工儀表的外部干擾及消除途徑探討

        2021-03-27 10:25:18趙汰
        科學與生活 2021年34期
        關鍵詞:化工儀表

        趙汰

        摘要:化工儀表作為化工生產的監(jiān)控裝置,其正常運行是保證企業(yè)安全、穩(wěn)定、連續(xù)生產的基礎和保證。根據(jù)近年來在化工儀表維修方面的經驗,本文分析了化工儀表常見的外部干擾,并提出了具體的解決辦法。

        關鍵詞:化工儀表;外部干擾;消除途徑

        一、引言

        化學工業(yè)儀表是化學工業(yè)自動化儀表的簡稱,是指化學工業(yè)生產過程中自動監(jiān)測溫度、液位、成分、壓力、流量等變量的儀表。常用的化學儀器有電器、機動儀器和智能儀器。隨著化工儀表智能化程度PLC的廣泛應用,化工儀表發(fā)揮著越來越重要的作用。如何正確使用和維護化工儀表已成為化工生產中的一個重要問題,直接關系到企業(yè)的安全穩(wěn)定運行。

        二、化學儀器外部干擾

        在操作過程中,化學儀器經常受到外界環(huán)境的干擾,導致化學儀器測量精度的下降和測量結果的失效,造成化學儀器邏輯的混亂。在嚴重的情況下不能正常運行,甚至發(fā)生停工事故,給化工企業(yè)造成了巨大的生產損失和經濟損失,危及公司職員的生命。因此,如何有效地檢測和抑制外部干擾,進一步消除干擾,成為化學工業(yè)企業(yè)必須考慮的重要問題之一?;瘜W儀器會受到多種外部干擾,由于化學生產環(huán)境中存在多種干擾源,對化學儀器的干擾非常頻繁和復雜。一般化學儀器的外部干擾可分為橫向干擾和縱向干擾兩種。橫向干涉是電子感應引起的垂直干涉,縱向干涉是由泄漏電阻引起的平行干涉,更具體地說,橫向干擾產生的電壓通常會疊加在測量信號中,影響化學儀器的穩(wěn)定運行。橫向干涉電壓主要在幾毫伏到幾十毫伏之間,但縱向干涉必須轉化為橫向干涉,才能對化學儀器產生負面影響。垂直干擾電壓一般在幾伏到幾十伏之間。

        三、消除化學儀器外部干擾的方法和措施

        3.1形成干擾的外因

        外部干擾主要有三個原因,一個是突然電子場的影響,比如高壓電網、高性能變壓器或交流電動機附近存在交流磁場。磁場強度高可以阻斷化學儀器的導線,形成交叉電位,從而妨礙化學儀器的工作。二是高壓電子的影響。如果化學儀器附近有高壓設備,干擾電壓發(fā)生在分布容量上,第三是高頻干擾。因為電容器或有觸感的電路在工作時會產生火花。接觸器產生的火花會形成干擾源,這些干擾源的頻率很高,對觸發(fā)電路的影響很大,但大多數(shù)化學儀器的工作頻率較低,影響較小。造成垂直干擾的主要原因有兩個,第一個是接地電流的影響。接地電流是接地電流。如果化工儀表附近有大功率設備,且電氣設備長期不檢修或其他原因導致絕緣性能下降和接地電流泄漏,則會產生接地電流。由于不同接地點的電位不同,化工機械的輸入電路通常有多個接地點。因此,將接地電流引起的電位差引入化工儀表的不同接地點,產生干擾。其次是化學儀表導線的絕緣、干擾電壓和對地干擾等問題。

        3.2具體的解決措施

        對于外部干擾的原因,工作人員可以采用阻塞法和殘差波法消除?;蛘呤褂闷帘畏椒ǎ帘畏椒梢杂糜谑怯媒拥毓芮袛嗷x表電纜,來最大程度地避免電場干擾。由于金屬本身的磁阻較低,所以在接觸電子場時,不能切割其導管內的電纜導線。除此之外,屏蔽后的干擾電壓可以降低到5%左右,所以導線交叉后,即使通過穿通管也可以降低到10%左右。濾波方法是在化工儀表的輸入端增加L-C濾波電路或R-C濾波電路,抑制交流干擾,提高二次儀表輸入的觸發(fā)電平,防止雜波信號。此外,遠離化學工業(yè)的機器有效地減少了橫向干擾。垂直干擾的原因可以通過隔離法和接地法消除。隔離法是指消除放大器損壞引起的干擾的方法。即避免放大器外殼與化學儀表外殼接觸,用絕緣材料支撐放大器,隔離化學儀表,有效避免電壓泄漏,消除側向干擾。接地方式是選擇合適的接地點和支線長度。干擾源頻率大于10MHz,需要多點接地,當頻率小于1MHz時,可以在量子頻率之間選擇短路接地和多點接地。選擇短路接地時,支路長度應控制在波長的5%以內。如果信號電路對地短路,絕緣層也應選擇對地短路。當阻塞層選擇多點接地時,它會產生噪聲電流,在電纜芯部產生干擾源。如果與信號電路中的接地放大電路相連的信號源未連接,則輸入端應與放大電路的公共端斷開,反之,與接地放大電路相連的信號源應接地。應連接放大電路的公共端和輸入端。

        四、消除化學儀器外部干擾的方法分析

        4.1抗干擾方法

        為了有效地避免電子設備的干擾,電纜可以敷設屏蔽管,也可以敷設天線管。更具體地說,電纜必須打通管道,金屬本身的電阻會影響它。屏蔽后,交叉磁場對電纜沒有實際影響。此外,通過導線的有效布線和屏蔽管,可以大大減少干擾,發(fā)生干擾時,首先確定干擾源,然后確定干擾的傳輸通道,并采取適當措施消除干擾。當檢測到化學儀表異常時,化學儀表人員應冷靜、認真、細致地收集、整理和分析異常信息。

        4.2干擾過濾方法

        化學工業(yè)儀表是化學工業(yè)自動化儀表的簡稱,是指化學工業(yè)生產過程中自動監(jiān)測溫度、液位、成分、壓力、流量等變量的儀表。對于感應元件,它具有一定的存儲功能。相應的信號源輸入儀表后,關閉開關時形成電弧,斷開時形成一定的反方向電位。針對這種實際情況,可以采取影響方法進行有效處理。具體方法是將相應的余波回路輸入機器。例如,R-C電路和L-C電路會削弱現(xiàn)有的干涉,用電等觸發(fā)方法有效地切斷雜波信號。

        4.3干涉隔離方法

        該方法通過放大器避免負載空氣的干擾,有效避免機器和放大器的接觸。在正常的化工生產過程中,應在儀表和放大器之間設置相應的絕緣材料,緩沖放大器,確保儀表和放大器之間有一定的距離。這是有效消除縱向干涉的常用方法。該方法可以有效防止電壓泄漏,避免縱向干擾。此外,電源也會對機器的運行造成一定的干擾。這種干擾主要是由線路的電阻結合引起的。高性能電力設備可能成為主要干擾源,主要是高性能變頻器。為了防止這種干擾,在電源輸入端設置隔離變壓器,確保電源和線路的合理間距,有效減少干擾。

        4.4接地方式

        一般來說,儀表干擾源的頻率保持在1MHz以下,考慮到這些特點,可以進行單接地處理。但對于一些實際頻率大于10MHz的干擾源,往往需要多點接地。如果干擾源頻率保持在1~10MHz范圍內,應采用短路接地方式,嚴格控制接地線的長度。一般不超過波長的5%。否則,接地方法要用多個接地代替。如果信號電路在一個接地上,LF電纜的切斷也需要這個接地。如果電纜的斷點數(shù)量超過一個,就會產生一定的噪聲電流。對于交聯(lián)電纜,阻斷電流在結合過程中產生干擾源,大多數(shù)情況下是電壓干擾源。如果信號電路連接到未接地的信號源和接地放大器,必須將隔離層連接到放大器電路的公共端。相反,如果信號源和非接地放大器連接起來,即使信號源沒有連接,也要連接放大電路的輸入端和信號源,確保機器的正常工作。當頻率較低時,當超過頻率時,應選擇多點接地方式。如果化工儀表周圍有大功率設備,需要特別注意維護和檢測該輸出的設備通常應接地。一旦接地線損壞或泄漏,它正在形成,在維護的過程中,產生電流可能會造成電位差,但通常需要使用化工機械,必須定期清洗,表面有多處或多處雜質接觸在里面。在接地點之間形成電位差,以清除棉花和灰塵。此外,需要定期對設備進行循環(huán)過濾,以防止機器正常運行。面對短程干擾,也就是可靠的化學儀表瞬時跳閘可以有效避免故障。化學是短程的主要特征,儀器的定期維護可消除化學系統(tǒng)運行中的設備故障。保護在現(xiàn)有的Sprint上。發(fā)生的事情可以很快解決。測量。有效延長儀器設備的使用壽命?;x表(狀態(tài)檢測:狀態(tài)檢測主要是事后檢測方法之一,雖然是消除干擾的縱向措施,但必須在保證手表正常工作狀態(tài)的前提下進行。MIE是指當工作線周圍交流電壓較高時,應分析表中的相關參數(shù),以了解化學儀表的工作狀態(tài)。然而,有一個更大的感應電壓,可以達到幾十到幾百伏。一旦化學儀表的類型不同,采用狀態(tài)檢測的理論和措施,這些感應電壓不會進入線路,但會損壞儀表設備,因此它們必須是相同的。當化學儀表可能發(fā)生故障時,可對化學儀表采取就近隔離措施。主要措施包括變壓器隔離和光電隔離。提取運行參數(shù)進行分析后,可更換儀表參數(shù)隔離變壓器。變壓器的一次側和二次側之間存在比較,通過試驗可以快速確定故障原因。對于檢查狀態(tài)來說,變壓器周圍和下方有兩個線圈,因此應定期進行輸入法。化學儀表發(fā)生故障時,應及時進行校驗,并通過電子感應方式交換相關信息。這種維修確保了化學儀器的穩(wěn)定運行。

        五、結束語

        化工儀表作為化工生產的監(jiān)控裝置,其正常運行是保證企業(yè)安全、穩(wěn)定、連續(xù)生產的基礎和保證。化學儀器的外部干擾總是比較復雜的,經常會有不同的干擾。發(fā)生干擾時,首先確定干擾源,然后確定干擾的傳輸通道,并采取適當措施消除干擾。當檢測到化學儀表異常時,化學儀表人員應冷靜、認真、細致地收集、整理和分析異常信息,在全面掌握干擾原因的基礎上,選擇消除干擾的方法和措施。

        參考文獻:

        [1]王利輝.基于電子技術的化工儀表的外部干擾及其消除途徑分析[J].電子技術與軟件工程,2014(05):137-138.

        [2]劉莉圓.試探化工儀表外部干擾消除途徑[J].化工管理,2017(27):231.

        [3]閆懷堯.化工儀表的外部干擾及消除途徑[J].化工設計通訊,2018,44(07):116.

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