如何正确使用维护电子皮带秤仪表?仪表的外界干扰因素有哪些?

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责任编辑:鲁晓倩
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显示2113仪表使用中的干扰分析及对5261策措施分析如下:可用来显示不同的4102参数。但是显示仪表在石油和化工领域的广泛1653应用中或试验现场使用时的条件经常是很复杂的周围存在大量强交变磁场、电场、振动、热噪声、强辐射、温度效应、动力电源等,化工显示仪表与各种传感器、变送器配套后。都有可能影响检测数据的正确采集和生产过程的自动控制而成为干扰源。这些与被测信号无关的电压或电流以多种形式耦合加载到检测、控制、显示设备,使信号采集失准、记录显示失真、被测参数有用信号质量下降、自动控制不能及时进行,甚至操作失控,直接影响正常生产、产品质量和经济效益的提高。这些干扰(扰动)大多很难改变,但设法加以有效抑制却十分必要。一、数字式显示仪表的原理及组成概况直接用数字显示被测量。实现数字显示的关键是通过A/D转换装置把连续变化的模拟量变换成断续的数字量。生产中要求显示仪表反映的显示值是被测参数的函数,数字显示仪表一般是由模数转换、非线性弥补及标度变换三大局部组成。以电信号为输入量。并且要求能自动地补偿其它干扰因素,这些函数关系有些是线性的但多数是非线性的为了将被测参数能以绝对值的形式显示进去,对于显示仪表,需要将被测参数进行一些必要的运算、处置及非线性弥补,同时弥补其它参数对被测参数的影响。A/D转换中,采用一定的计量单位使连续变化的模拟量整量化,得到近似的断续的数字量。计量单位越小整量化的误差也就越小,A/D转换装置的频率响应、前置放大的稳定性等也越高,数字量就越接近于连续量本身的值。这一过程是通过双积分型、电压频率转换型、脉冲宽度调制型及逐次比拟电压反馈编码型等A/D转换器来实现的非线性弥补或标度变换是对检测来的信号进行必要的运算,使数字式显示仪表能以被测参数的直接数字表达进去。模拟式非线性弥补通过改变运算放大器的放大倍数来弥补不同范围的输入电压,而数字式非线性弥补则是先把被测参数的模拟量经过A/D转换成数字量后再进入非线性弥补环节,具有精度高、通用性强的优点,随着电子数字计算机的发展,标度变换及非线性弥补任务由计算机来完成。二、显示仪表应用中的抗干扰措施一)干扰的发生被测参数往往被转换成微弱的低电平电压信号,生产中。并通过长距离(有时长达数百米甚至更远)传输到显示仪表,由于显示仪表应用环境的复杂性(周围存在大量强交变磁场、电场、振动、热噪声、强辐射、温度效应、动力电源等)使得电气干扰也加到显示仪表的输入端,加上仪表内部的电源变压器、继电器、开关以及电源线等干扰源,给丈量带来影响。当有较大扰动出现时(检测信号的干扰主要有强磁场和电场:当干扰源为低电压大电流时,则干扰源主要是磁场;当干扰源为高电压小电流时,则干扰源附近主要是电场)常通过下面一些方式(如串模干扰、共模干扰等)叠加到信号线上,进入仪表。而控制系统(检测、变送、转换、调节、计算、执行、辅助、显示等单元)线路形成的闭合回路处在这种变化的磁场中将被感应出电势,1.电磁感应(指磁的耦合)大功率变压器、交流电机、强电流电网等的周围空间都存在很强的交变磁场。使信号源与仪器仪表之间的连接导线、仪表内部的配线通过磁耦合在电路中形成干扰。这种电磁感应电势与有用信号相串联,当信号源与显示仪表相距较远时,干扰较为突出。此外,高频率发生器、带整流子的电机等设备,也会发生高频率的干扰。如其一的电位发生变化,2.静电感应(指电的耦合)静电感应是两电场相互作用的结果。相对的两根导线中。则由于导线间的电容变化使得另一导线的电位也发生变化,干扰源以电容性的耦合在回路中形成干扰。电路回路中形成直流电气干扰。3.附加热电势和化学电势。由于不同金属发生的热电势以及金属腐蚀等产生的化学电势。导线由于在磁场中处于运动状态而发生感应电势,4.振动。强振动的环境中。此干扰与信号相串联,以串模干扰形式进入仪器仪表。当设备的绝缘性能较差时,5.不同地电位引入的干扰。大功率的用电设备附近。不同地电位的电位差的引入形成干扰,而在仪表的使用中往往会有意无意地使输入端存在两个以上的连接点,这样就会把不同接地点的电位差以共模干扰形式引入到仪器仪表,这种干扰是同时呈现在两信号线上的除桥路对角线的不平衡电压(即信号电压)外,6.信号源是不平衡电桥。当桥路电源接地时。两信号线对地都有一个公共的共模干扰电压。虽然共模干扰和睦信号叠加,不直接对仪表发生影响,但它能通过丈量系统形成到地的漏电电流,通过电阻的耦合就能直接作用于仪表(或放大器)发生干扰。有时也能直接进入数字电路中给予干扰,7.一些脉冲状的干扰电压除能作用于模拟电路外。这些干扰电压的发生源是开关、电机、继电器那样的感性负载和产生放电的机器等。二)干扰的抑制设计仪表时就应考虑对干扰的抑制问题,干扰问题的形成是因为有干扰源的存在并通过一定的耦合渠道对仪器仪表发生影响。为减少这些影响。尽量提高其抗干扰的能力。实际应用中,要找出并结合绞扭、屏蔽、接地、平衡、滤波、隔离等方法,切断耦合通道以抑制干扰。同时,要求显示仪表具有耐高温、低温、高压、腐蚀、高粘度等性能和较好的动态特性,以减少被测参数的丈量误差。1.串模干扰的抑制方法(串模干扰是仪器仪表的输入端叠加到被检测信号上的干扰电压)也很可能是从引线上感应或接收而来。由于串模干扰与被测信号所处地位相同,串模干扰可能发生在信号源。所以一旦发生了串模干扰之后,有害作用往往不大容易消除,所以应该首先防止它发生。尽量将导线远离强电设备及动力网,1信号线的绞扭:对于电磁感应来说。调整走线方向及减小导线回路面积都是必要的仅调整走线方向及两信号线以短的节距绞合,干扰电压就能降为原有的1/10~1/100;对于静电感应来说,当把两信号线采用双绞合的形式绞扭且使两根信号线到干扰源的距离大致相等时(常把导线绞成为直径20倍的节距)就能使信号回路所包围的面积大为减小,使电场通过在两信号线上的感应耦合进入回路的串模干扰电位差大为减少。可把信号线用金属网(或金属皮)包起来,2屏蔽:为了进一步防止电场的干扰。再在外面包上一层绝缘物或信号线直接采用屏蔽电缆,屏蔽层接地。因非磁性屏蔽层对50赫兹的磁场无效果,必要时可把信号线穿入铁管中,使信号导线得到磁屏蔽。而在静电屏蔽后,能使感应电势减小到原有的1/100~1/1000仪器仪表输入端加入滤波电路,3滤波:对变化速度很慢的直流信号。以使混杂于有效信号的干扰衰减到最小。常在输入级前加二至三级R-C滤波电路,而以采用内阻较低的双T型滤波器效果更好。对输入信号的平均值而不是瞬时值进行A/D转换,4对消:双积分型和脉冲调宽型等数字仪表。能把一些串模干扰平均掉。允许的条件下将导线的电流流向作反方向处理,5尽量使信号线与电源线分开敷设。合理布线。以减弱相互发生的磁场的干扰;不允许把信号线与动力线平行敷设在一起,亦不应由同一穿线孔洞进入仪器仪表内。低电平信号线应以尽量短的不绞扭线接至信号端子的相邻位置上,以减少感应干扰的面积,绝对禁止电源线、信号线用同一根电缆。高电平和低电平线也不要用同一接线插件。不得已时,把高电平和低电平线分开放在接插件旁边,中间隔以地线端子和备用端子。2.共模干扰的抑制(共模干扰是加在仪器仪表任一输入端与大地之间的干扰)电路或系统的基准电位,1正确接地。接地的意义可以理解为得到一个等电位点或面。但不一定为大地电位。为了平安起见,仪器仪表和信号源外壳都接大地,坚持零电位。但当接地的方式处置不好,将形成地回路把干扰引入仪器仪表。为提高仪器仪表抗干扰能力,通常在低电平丈量仪表中都把放大器与仪器仪表外壳(大地)绝缘(即把放大器“浮地”以切断共模干扰电压的泄漏途径,使干扰无法进入。低电平测试中,信号线只应有一点接地且信号线的屏蔽层也须有一点接地,无论信号线和仪器仪表等均需加以屏蔽,把接地和屏蔽正确地结合起来使用,往往能解决大部分的干扰问题。当有一个不接地信号源与一个接地放大器相连时,信号线屏蔽层应接至放大器的公共端。当有一个接地信号源与一个不接地放大器相连时,即使信号源端接的不是大地,信号线屏蔽层也应接至信号源的公共端,使之坚持零电位,可有效切断电位的泄漏电流,提高丈量信号的抗干扰能力,这是丈量系统中常用的方法。放大器输入局部浮地的同时,2仪表采用双层屏蔽浮地保护技术:为提高仪器仪表抗共模干扰能力。仪器仪表采用双层屏蔽浮地保护。除利用表壳作一层屏蔽外,仪器仪表内再用一个内屏蔽罩将放大器输入局部屏蔽起来。两屏蔽层之间、放大器输入局部和内屏蔽层之间都不作电气上的连接。内屏蔽层不要与仪器仪表外壳相接,而应单独引出一根线作为维护屏蔽端与信号线的屏蔽层相连接,从而使维护屏蔽延伸到信号线全长,而信号线的屏蔽在信号源处一点接地,这样使仪器仪表的输入维护屏蔽及信号屏蔽对信号源稳定起来,处于等电位状态。所以,屏蔽能用来降低耦合到导线上的共模电压。采用平衡措施使两线路上所转换的电压相等,3应用平衡电路:一个系统的稳定水平取决于信号源、信号引线、负载的平衡以及其它杂散分布参数的平衡。为提高仪器仪表抗共模干扰能力。以此来降低耦合到负载上的该部分共模电压。可将变压器初级绕组放在屏蔽层之内,4电源引入干扰的抑制:仪器仪表内部主要的干扰来自小功率变压器发生的漏电流。为防止泄漏电流干扰。并将屏蔽层接地,此时变压器初级绕组上的相电压通过对屏蔽层的分布电容,使漏电电流直接流入地,而不再流入放大器、丈量电路和信号源中产生干扰。为防止电源变压器引入干扰,采用三层屏蔽结构即电源变压器初级屏蔽层直接与表壳接地,供电装置的次级绕组与所有屏蔽层相接,放大器电源的次级绕组屏蔽层与放大器地处于等电位状态。由电源引起的脉冲状干扰,对数字电路有较大影响,应在电源线路上加装高频滤波器,滤波器应装在输入和输出引线都经过穿心电容进行滤波的铁制屏蔽盒内。如果您有任何需求请您去百度上搜索仪器仪表交易网,那里可以给你提供更优质的服务www.book1234.com防采集请勿采集本网。

电子皮带秤能检测皮带输煤机上输送煤流累计重量的燃煤(散货)动态计量装置,一般由承重装置、称重传感器、速度传感器和称重显示器组成。

电子皮带秤一种散状物料的动态连续计量设备,主要被广泛应用于工业生产中,因此对于它的精确度要求比较高。所以了解提高电子皮带秤精度和稳定性的措施是非常有必要的。 1、称重传感器:选用线性好的称重传感器,加预压力让传感器工作在线性区域

电子皮带秤仪表是电子皮带秤组成的一部分,它的主要功能就是将电子皮带秤称重信号、测速信号通过A/D运算直观的用十进制反映出来给我们记录数据。

一、天气影响 风,雨,雪以及日晒等对电子皮带秤的精度都存在着较大的影响。 1、首先,电子皮带秤要避免露天安装,须有防雨、防风棚等设施; 2、对称重结果影响的大小与皮带曲面形状有关,与风向、风速成正比; 3、雨水不仅会使物料增加重量,而

因为电子皮带秤仪表大多放在电子皮带秤现场,而现场工作环境比较恶劣,很容易造成仪表损坏,经常有一些粉尘渗进电子皮带秤里面,造成仪表短路,甚至出现死机现象,导致仪表无法工作。

电子皮带秤选择安装时,须考虑到风力、气候等常识性问题。要选择可以实地考察的皮带秤厂家。皮带秤好不好要试了才知道,选择可以厂地考察的厂家。有条件时间充许的话可以选择就近使用客户那里实际的考察更为直接。使用客户的反馈那才是最真实。

电子皮带秤仪表的使用维护

海特机械一般在不使用的时候要不定期维护电子皮带秤,上些油,检查螺丝是否有松动,放置机器的地方要通风干燥且远离火源。

为了保证仪表能够正常工作,需要定期对仪表进行清理,根据现场粉尘的情况,用鼓风机轻轻的将里面的粉尘吹落。

具体可以通过以下几个方面进行调整: 1、秤架 电子皮带秤的秤架尽量选用称量段长、稳定、力传递成线性的秤架,在安装时要尽量调平,在使用时要经常清扫,以免灰尘影响效果。 2、托辊 尽量选用转动灵活,跳动小的托辊,各组托辊尽量均匀。 3、测

有时我们还会发现仪表出现死机的情况,但里面并没有粉尘,造成这种现象是因为仪表接地上面带电源了,导致仪表供电电压不正常,使仪表无法正常工作。我们要定期检查仪表供电电压,保证地线的纯洁性。

我们还要注意仪表在使用一段时间(在两年左右)之后,要注意显示屏的亮度,当显示屏开始变暗是需要进行更换。有仪表要保持一直通电,不允许进行长时间的断电。在仪表长时间断电后,可能会出现数据丢失的现象,那样需要将以前的数据录入到仪表里面方能开始工作。

在仪表运行的过程中我们要注意不要让仪表周围出现强电设备或者线路,防止干扰仪表的正常的工作。

电子皮带秤仪表属于电子产品,为了能够使电子皮带秤稳定的运行,确保电子皮带秤计量精度的精确性,就需要我们做好电子皮带秤仪表的日常维护工作。

电子皮带秤称重仪表干扰外界因素

1、外界电磁干扰

由于电磁场、漏电流或其它因素的影响,在电子皮带秤二次称重显示仪表输入端就会出现一个附加的外来干扰信号。外界干扰信号很强或达到一定量级时,将使放大单元工作在饱和区,这时导致称重仪表整机的灵敏度显著下降。

2、端间干扰

所谓端间干扰,就是由于某种原因,在电子皮带秤二次显示仪表输入信号线之间出现了有频率变化的信号,造成了对显示仪表的某种干扰。

3、对地干扰

对地干扰信号,就是指干扰信号出现于电子皮带秤二次显示仪表输入工作信号线一端正端或负端对地之间的有频率变化干扰信号。

电子皮带秤一种散状2113物料的动态连续计量设5261备,主要被4102广泛应用于工业生产中,因此对于它的精1653确度要求比较高。所以了解提高电子皮带秤精度和稳定性的措施是非常有必要的。1、称重传感器:选用线性好的称重传感器,加预压力让传感器工作在线性区域。2、测速传感器:测速传感器选用没有边缘效应的传感器,光电式传感器比较好,并且可防止干扰。3、秤架:电子皮带称的秤架尽量选用称量段长、稳定、力传递成线性的秤架,在安装时要尽量调平,在使用时要经常清扫,以免集灰影响皮重变化。4、托辊:尽量选用转动灵活,跳动小的托辊,各组托辊尽量均匀。5、皮带:皮带厚薄及宽度要尽量均匀,接头尽量不要用金属接头,减少皮重的变化。6、信号线路:电子皮带秤称重传感器和测速传感器的信号线路要用屏蔽电缆,减少干扰。7、二次仪表:电子皮带秤仪表要选用led显示或辉光管显示的仪表内容来自www.book1234.com请勿采集。

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