热导式流量开关安装说明
管道安装
- 流量开关与介质管道的连接形式为G1/2”螺纹(也可根据用户要求另行提供其他螺纹连接),可直接插入管道(管径D大于1”),也可通过三通连接管道(管径D小于或等于1”),更换快捷、方便、简单。
- 为了避免由于气穴产生的错误信号请不要将流量开关装在弯管或者装在管道头附近(最小距离>2倍管径)。
- 如果流量开关必须水平安装,并且管道没有完全充满介质,流量开关应如下图安装。
- 如果流量开关必须水平安装,并且管道中可能存在沉淀物。流量开关应该安装在管道的侧面。
- 安装时一定要保证探头部分进入介质深度10mm.
流量开关检查及控制点设定
指示灯
红LED为流量开关电源指示灯;绿LED为流量指示灯,亮时表示介质流量大于设定值;电位器旋钮为流量控制设定旋钮。流量开关的控制流速设定范围为:0.01-1.5m/s、0.01-3m/s、0.01-10m/s.
开关检查
信号线颜色区分:1.棕色(电源+)、3.蓝色(电源-)、4黑色(常开)、2.白色(常闭)5.公共端
将按棕色(电源正极+).蓝色线(电源负极—)接好,并将线缆公插头,与流量开关上母插头根据卡口方向拧紧并锁死。接通电源,此时,流量开关上的红绿指示灯均亮。大约1-2秒钟后绿灯应该熄灭,红灯亮。检查输出状态:不要关闭电源,检查黑色(常开)、白色(常闭)、灰色(公共端)线缆的状态。绿灯亮熄灭后,此时4、5号线处于开路状态,2、5号线处于闭合状态。
流量开关的工作
流量开关在接通电源后就处于工作状态。管道中介质流速高于设定值时,绿灯亮,且4、5号线缆处于导通,2、5号线处于断开状态。
管道中介质流速未达到设定值时,绿灯灭,且4、5号线缆处于断开,2、5号线处于导通状态。
工作点设定
将检查正常的流量开关装在管道上。按下述步骤仔细设定:
- 管道中介质流量调至需要控制的值,待流量稳定1-2分钟;
- 如果流量指示灯为亮,可将旋钮逆时针旋转至灭,再顺时针慢慢旋转至刚刚亮.此时当调小介质流量绿灯熄灭.如果流量指示灯为灭,可将旋钮顺时针旋转至亮,再逆时针慢慢旋转至刚刚灭.此时调大介质流量绿灯亮.
流量开关在介质流量设定时亮灭状态的改变的延迟时间为:1-15秒.控制点的设定视介质流动的稳定度和温度变化需要多次耐心的调节。
故障处理
序号 | 故障现象 | 可能原因 | 处理 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 红灯不亮 | 1、接线不正确 2、电源模块损坏 | 检查电源接线 检查电源 | |
2 | 绿灯不亮 | 1、流速未达到设定值 2、探头有污垢 3、指示灯机械损坏 4、探头机械损坏 5、电源异常,电路损坏 | 提高流速或调低设定值 清洗探头上污垢 联系技术支持 检查电源 | 探头污垢可用酒精、 丙酮等溶剂清洗。 必要时可用金相砂纸清除 |
3 | 指示灯均正常显示 但输出错误 | 1、接线不正确 2、线缆断开 3、继电器损坏 | 检查插头接线3、4、5 检查线缆有无断开 联系技术支持 | |
4 | 电位器调节无反应 | 1、调节工具不当 2、电位器机械损坏 | 更换合适的工具 联系技术支持 |
干扰来源分析
在现代工业生产过程中,安装在现场的仪器仪表一般会通过专门的数据传输网络将所测得信号输给生产主站,而有时传输距离会非常长,仪表测量到的数据在传输过程中就可能会遭到无关信号的影响。
电磁感应
现实中,仪器仪表的工作位置附近可能会安装有大功率的变压器、交流电动机以及高压电网等,而这会造成仪器仪表的工作空间内产生较强的电磁干扰,这就可能会使经过该空间内的仪表连接导线产生感应电势,进而给仪表的正常工作造成不利因素。
静电感应
如果在敷设仪表的信号导线时不慎,致使其与动力线存在平行敷设的情况,那么也会使仪表的两根信号线上产生感应电势,进而造成干扰。产生这种干扰的主要原因是动力线与仪表两根信号线间的距离不等,从而就会在仪表的两根信号线上产生电位差,进而通过对信号线回路的作用而导致干扰。
振动
现实中,很多工业生产设备在工作过程中都伴随着振动,从而会造成安装在这些设备上的仪表或仪表信号导线也出现振动。而导线一旦在磁场中发生振动,那么就势必会产生感应电动势,进而对仪表的正常工作带来干扰。
来自接地系统的干扰
在实际应用中,仪器仪表的输入回路往往存在多个接地点,而这些接地点之间的电位可能并不相同,这种现象安装在大功率用电设备周围的仪器仪表上表现得将更为突出。因为不同接地点之间存在着电位差(如图1所示),如果仪表本身的绝缘性能不佳,那么这个电位差就可能通过信号导线作用在仪表上,进而使得仪器仪表不能够正常工作。

以上分析的几种常见干扰产生机理不同,对仪器仪表的干扰作用方式也存在差异,只有针对具体的干扰方式采取有针对性的干扰措施,才能使得干扰得到有效的消除。
抗干扰措施
一般而言,抗干扰措施主要包括以下三种:消除或抑制感染源、破坏干扰的作用途径以及降低仪器仪表对干扰信号的敏感性。在这三种措施中,第一种措施是最为积极主动的措施,而且其效果也往往最为明显,但实际中有很多干扰源是难以消除或者无法消除的,此时就必须综合采取后两种措施来达到抑制干扰的目的,具体而言,仪器仪表的抗干扰措施主要有以下几种。
信号导线的扭绞
在实际工作中,通过将信号导线扭绞在一起,可以有效消减磁场或电场因为感应耦合而给信号回路造成的串模干扰。这是因为扭绞在一起的导线与干扰源间的空间距离大致相等,从而就避免了不同导线间可能会产生的感应电位差,同时这种方式也大大降低了信号回路包围的面积,这也对抵抗干扰具有积极效果。
屏蔽
为了对干扰信号进行有效的屏蔽,可以在信号导线的外部包裹上一层金属网或者铁磁材料,在实际的工业生产过程中,仪表的安装使用环境内经常存在着各种“场”的影响,而这些场又无法进行消除,此时往往就需要通过应用屏蔽措施来降低干扰的影响。此外,在仪表的设计和生产阶段,还可以直接采用带屏蔽线,以实现对各种“场”的影响的隔断。
滤波
在对仪器仪表的正常工作造成干扰的各种信号中,对于一些变化速度很慢的信号可以采用滤波的方式来进行削弱。这种方法从理论上讲对直流等变化速率很慢的干扰信号具有良好的削弱效果,但在实际工作中却应用地较小,其主要原因是因为当前很多仪器仪表在设计阶段就已经考虑到了这种措施的应用,所以在现实中无需在进行二次叠加应用。
独立布线
与以上几种被动式的抗干扰措施不同,通过对信号线进行独立敷设,使其与动力电缆等其他导线之间形成有效隔离,无疑是一种更为积极主动的抗干扰措施。当前很多工业应用场合都存着很多专业共用一个电缆路径来布线的现象,诚然这种方式给工厂设计带来了便利,但同时也可能给敷设在该路径上的仪表信号导线造成干扰,所以必须引起我们充分的重视。具体而言,可以在工厂设计阶段就对这种情况进行提前考虑,如可以通过采用信号导线与其他专业电缆分层敷设的设计方案,进而有效降低信号导线收到其他专业电缆干扰的影响。
及时更换老化或损坏的电缆
在工业生产环境中,经常会发现一些电缆存在老化或损坏的问题,如果不及时进行更换,那么就可能会给仪器仪表的信号线造成影响,因此,对于老化或损坏的电缆应该及时进行更换。
接地
在实际工作中,为了确保仪表和信号源的外壳安全,一般都会将其进行接地,但接地方式如果不恰当的话,就可能会形成回路,进而引入干扰,如上文分析,这种干扰情况一般发生在多点接地时,因为不同接地点之间存在电位差,所以会导致共模干扰的产品。此时,为了杜绝这种这种干扰的影响,可以在仪表的信号回路处采用单点接地的措施,然后在现实中,信号源侧对地不可能完全绝缘,所以也难以彻底消除因地电位差而导致的干扰。因此,通常需要将测量用的仪器仪表进行浮空设置以切除干扰的引入途径,从而彻底实现其与大地之间的绝缘,进而有效提升仪器仪表的抗干扰能力。
质保及售后服务
本公司向客户承诺,本仪表供货时所提供的硬件附件在材质和制造工艺上都不存在缺陷。
从仪表购买之日开始计算,质保期内若收到用户关于此类缺陷的通知,本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维护或者免费更换,对所有非定制产品一律保证 7 天内可退换。
免责声明
在质保期内,下列原因导致产品故障不属于三包服务范围:
(1)客户使用不当造成产品故障。
(2)客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障。
售后服务承诺:
(1)客户的技术疑问,我们承诺在接收用户疑问后 2 小时内响应处理完毕。
(2)返厂维修的仪表我们承诺在收到货物后 3 个工作日内出具检测结果,7 个工作日内出具维修结果。
注意
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