汽包水位计故障原因分析 下载本文

2008年全国发电厂热工自动化专业会议论文集

限制控制器、基准电压、稳压器等组成。通过它们对电容信号进行检测,从而控制振荡频率,再将其转换为电流输出。

二、传感器组件的测试

传感器有故障时,一般不能在现场修理,只有更换。如果没有发现诸如隔离膜片损坏、漏油等现象,则对传感器组件可按下列步骤来检测:

1.小心地从插头座上拔出传感器组件引出线插座。

2.检查内部二极管电路的正、反向偏置:一个回路是红线与黄线,另一个回路是绿线与蓝线,其原理如图1所示。

图1 传感器组件测试原理图

用万用表正极接红线,负极接黄线,其串联回路D1、D2、D5、D6、R4阻值之和应与测绿线与蓝线的串联回路D3、D4、D7、D8、R5的阻值之和接近或相等。

3.检查传感器组件外壳和此四线的电阻,也就是检查电容极板和接外壳的传感膜片之间的电阻,其阻值应大于10MΩ。 三、故障检修

1151电容式变送器的故障部位一般分为两类:传感器故障和电子检测及放大转换故障。传感器一般不易出现问题,在按上述方法检测正常的情况下,一般不用怀疑。应重点检测电路部分。1151电容式变送器的故障现象主要有以下几种: 1.输出过大

在没有压力(差压)的情况下,变送器输出电流(mA)数过大,有时超量程,调整零点及量程电位器不起作用。出现此故障的电路部分较多,且经常损坏的是电路的后极,即电流控制放大器到电流控制输出部分。其结构如图2所示。

732

2008年全国发电厂热工自动化专业会议论文集

图2 输出过大造成的电路损坏结构图

IC3为电压放大器经V17转换为mA输出。用万用表直流电压挡测IC3的3脚电位值,调节量程或零点,3脚电压应有变化,说明前极回路正常。同时测量6脚输出应有放大的电压信号输出。从而判断IC3及外围偏置回路是否正常。若6脚电压始终很高(接近电源电压),则可判断为IC3损坏,更换同型号LM308即可。若IC3正常,则用万用表测量V17、V18是否击穿。在实际检测中,经常遇到V17、V18击穿致使输出过大。 2.输出过小或无输出

检查加到变压器两端的电压是否正常;集成运算放大器两端电压是否正常;判断振荡电路是否起振;量程、零点、电位器调节电压是否变化及15Ω量程负载电阻是否损坏。用检测输出过大的方法检测后极电路,判断后极电路是否正常。 3.输出不稳定

检查变压器是否有间歇性的短路、开路和多点接地的现象;检查加到变压器的电压是否稳定正常;稳压电路是否正常;检测各个稳压二极管、测试振荡频率是否稳定;电路板有无虚焊。 4.输出非线性

此类故障出现的相对多一些且检测难度大,电路中各个部分参数变差都可能引起此类故障。但其主要出现在非线性调整电路部分。其电路如图3所示。

图3 出现输出非线性故障电路图

用万用表电阻挡检测二极管V9、V10、线形电位器R24、电阻R23、R22及C3、C6、C4是否正常,调节R24输出是否有相应变化,以上元件的损坏经常引起线性不好。

733

2008年全国发电厂热工自动化专业会议论文集

1151系列电容式压力、差压变送器在长期的运行工作中,出现的故障五花八门。在处理故障时应通过周密细致的观察、分析,确定故障的大体位置及解决步骤,再动手调试及检测,这样就可以取得事半功倍的效果。此外,在此提醒使用单位注意,仪表在维修后一定要经过调校和检定合格后,才可投入正常的使用。

电接点液位计电极故障分析

? ? ?

来源:CA18.net 时间:2007-11-19

阅读:897

电接点液位计上、下限报警装置有时出现非常矛盾的同时动作,即电接点液位计二次表的上、下限报警指示灯同时闪光。这种高、低两端实际液位高度尽管不可能同时存在,但却是经常在二次表上发生的现象,尤其是当液位检测筒刚排放之后重新开

(1)电接点液位计上、下限报警装置有时出现非常矛盾的同时动作,即电接点液位计二次表的上、下限报警指示灯同时闪光。这种高、低两端实际液位高度尽管不可能同时存在,但却是经常在二次表上发生的现象,尤其是当液位检测筒刚排放之后重新开表时,更易出现。如当现场玻璃液位计指示60%刻度处时,控制室的二次表液位指示灯在低于下限50%和高于上限75%两个位置都闪光,表示液位即高于上限又低于下限,显然这是不可能的。

分析其原因如下:在液位检测筒刚排放后,实际玻璃液位计指示低于上限(75%)刻度处,但此时高报警指示灯闪光,说明此时高报警回路已形成通路。这可能是电极短路,或电极外端接线脱落,与检测筒外壳(电源公共端)相接触,故指示灯闪光;也可能是电极外端脏污,与检测筒外壳短路造成;还可能是该回路电缆有接地现象。有时这种高报警指示灯闪光现象持续几十分钟左右会自行消失,恢复正常,说明高报警闪光是由于在排放时电极上的残留液珠与检测筒容器壁上流下的液珠相通,造成误指示。假如过半小时后高报警指示灯还闪亮,而实际液位又正常,那么就应该按照上述几种原因来查找了。这种高报警闪光现象有时还是由于假液位引起的。而有时在正常液位时,液位检测筒经过排放后,下限5%刻度处闪光报警,说明该回路已断路,可能在排放时造成电极外端接线断或接触不好,电缆引线断,该回路在控制赛马场的该点接线端子接触不好所致;也可能是二次表下限(50%)的回路有问题。有时假液位也会引起低报警闪光。

(2)电接点液位计的电极易产生被氧化物覆盖的现象,并且随着时间的延长,其可靠性和灵敏度逐渐降低。这可采用降低电极点电流的方法来解决,因为这样就使电极的吸附力大大减小。也可采用尖头电极,因为它具有一定的自清洗能力,从而延长了电极 的使用寿命,增加了工作的可靠性。另外,也可以采用倾斜安装的方法,以便减少电极上、下限同时报警的机会,因为这样有可能使电极液珠与容器壁流下的液珠相通的概率减少。电接点液位计要经常排污,用蒸汽冲刷,以减少电极触头上的覆盖物,使其触头清洁,使二次表的指示灯不至于发暗或误指示。

734

2008年全国发电厂热工自动化专业会议论文集

【转】汽包水位三冲量给水调节的工作原理

已有 18 次阅读 2009-06-06 08:52 标签: 三冲量 1、所谓冲量,是指调节器接受的被调量的信号;

2、汽包水位三冲量给水调节系统由汽包水位测量筒及变送器、蒸汽流量测量装置及变送器、给水流量测量装置及变送器、调节器、执行器等组成;

3、在汽包水位三冲量给水调节系统中,调节器接受汽包水位、蒸汽流量和给水流量三个信号,如图所示。其中,汽包水位H是主信号,任何扰动引起的水位变化,都会使调节器输信号发生变化,改变给水流量,使水位恢复到给定值;蒸汽流量信号qm.S是前馈信号,其作用是防止由于“虚假水位”而使调节器产生错误的动作,改善蒸汽流量扰动时的调节质量;蒸汽流量和给水流量两个信号配合,可消除系统的静态偏差。当给水流量变化时,测量孔板前后的差压变化很快并及时反应给水流量的变化,所以给水流量信号qm.w作为介质反馈信号,使调节器在水位还未变化时就可根据前馈信号消除内扰,使调节过程稳定,起到稳定给水流量的作用。

4、在大、中型火力发电厂锅炉汽包水位的变化速度比较快,“虚假水位”现象较为严重,为了达到生产过程中对汽包水位调节的质量要求,因而广泛采用了三冲量汽包水位调节系统。

5、关于测量信号接入调节器的极性说明:当信号值增大时要求开大调节阀,该信号标以“+”号;反之,当信号值减小时要求关小调节阀,该信号标以“-”号。在给水调节系统中,当蒸汽流量信号增大时,要求开大调节阀,该信号标以“+”号;给水流量信号增大时,要求关小调节阀,该信号标以“-”号;当汽包水位升高时,差压减小,水位测量信号减小,要求关小调节阀,则该信号标以“+”号。

什么是硫化床锅炉 2008-12-18 08:58

饱和蒸汽从锅筒引出后,由饱和蒸汽连接管引入汽冷式旋风分离器入口烟道的上集箱,下行冷却烟道后由连接管引入汽冷式旋风分离器下联箱,上行冷却分离器筒体之后,由连接管从分离器上集箱引至尾部竖井侧包墙上集箱,下行冷却侧包墙后进入侧包墙下联箱,由包墙连接管引入前、后包墙下集箱,由包墙连接管引入前、后包墙下集箱,向上行进入中间包墙下联箱,即低温过热器进口联箱,逆流向上对后烟道低温过热器管组进行冷却后,从锅炉两侧连接管引至炉前屏式过热器进口联箱,流经屏式过热器受热面后,从锅炉两侧连接管返回到尾部竖井后烟道中的高温过热器,最后合格的过热蒸汽由高温过热器出口联箱两侧引出。

再热蒸汽从汽机高压缸排汽来,从尾部竖井前烟道低温再热器进口联箱引进,流经两组低温再热器,由低温再热器出口降箱引出,从锅炉两侧连接管引至炉前屏式再热器进口联箱,逆流向上冷却屏式再热器后,合格的再热蒸汽从炉膛上部屏式再热器出口联箱两侧引出,到汽机中压缸中联门去。

锅筒位于炉前顶部,横跨炉宽方向。锅筒起着锅炉蒸发回路的贮水器的功用,在它内部装有分离设备以及加药管,给水分配管和排污管,锅筒内部设备的设置如图所示。

锅筒内径为1600mm,筒身直段长12.3m(不包括球形封头)。其内部设备主要有: 卧式汽水分离器---共94只,两排平行布置。

735