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智能电表现场故障分析仪

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  • 【分享】现场仪表系统的故障分析

    现场仪表系统的故障分析,一、现场仪表系统故障的基本分析步骤现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。现根据测量一、现场仪表系统故障的基本分析步骤现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。现根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在。1.首先,在分析现场仪表故障前,要比较透彻地了解相关仪表系统的生产过程、生产工艺情况及条件,了解仪表系统的设计方案、设计意图,仪表系统的结构、特点、性能及参数要求等。2.在分析检查现场仪表系统故障之前,要向现场操作工人了解生产的负荷及原料的参数变化情况,查看故障仪表的记录曲线,进行综合分析,以确定仪表故障原因所在。3.如果仪表记录曲线为一条死线(一点变化也没有的线称死线),或记录曲线原来为波动,现在突然变成一条直线 故障很可能在仪表系统。因为目前记录仪表大多是DCS计算机系统,灵敏度非常高,参数的变化能非常灵敏的反应出来。此时可人为地改变一下工艺参数,看曲线变化情况。如不变化,基本断定是仪表系统出了问题 如有正常变化,基本断定仪表系统没有大的问题。4.变化工艺参数时,发现记录曲线发生突变或跳到最大或最小,此时的故障也常在仪表系统。5.故障出现以前仪表记录曲线一直表现正常,出现波动后记录曲线变得毫无规律或使系统难以控制,甚至连手动操作也不能控制,此时故障可能是工艺操作系统造成的。6.当发现DCS显示仪表不正常时,可以到现场检查同一直观仪表的指示值,如果它们差别很大,则很可能是仪表系统出现故障。总之,分析现场仪表故障原因时,要特别注意被测控制对象和控制阀的特性变化,这些都可能是造成现场仪表系统故障的原因。所以,我们要从现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考虑、仔细分析,检查原因所在。

  • 仪器仪表的检修原则&现场仪表系统常见故障分析——转载

    【2012-1-12 来源:天康集团】工人有时需要对一些仪器仪表进行检修,为了正确而有效地实施检修,确保检修质量和安全,避免在检修中走弯路,迅速排除电路故障,必须遵守检修原则。即先思索后动手,先电源后部件,先外后内,先静后动,先简后繁,先通病后其他等。这些是装配工人在检修中一般所遵守的原则。下边对六原则加以分析说明: 1、先思索后动手: 在检修中必须自始至终地注意冷静的分析,避免盲目动手,这里提倡的思索,是有根据有目的的思索。先思索后动手,是要在了解情况,综合运用理论做出必要的分析判断的基础上再动手。 2、先电源后部件: 电源是仪器仪表运行的工作来源,部件是仪器仪表正常工作不可缺少的条件,电源和部件不正常,仪器仪表也不可能正常工作。同时电源电压不正常,过高或过低,部件短路或开路,还有可能损坏仪器仪表,造成事故。此外,电源和部件在使用中产生故障较多,排除也比较容易,所以,应按先电源后部件的原则修理。 3、先外后内: 所谓的“外”,指的是暴露在仪器仪表外边的部分,如连线、插接组件等。所谓“内”指的是仪器仪表内部。先外后内的理由是:外部检查修理比较简便,外部能修复的,就不必深入到内部,以免走弯路。同时,也可以避免部件启动、拆动而降低质量,甚至因拆卸不当而损坏仪器仪表;另外,一般暴露在外面的仪器仪表也容易损坏。4、先静后动: “静”指的是不加电对仪器仪表的检查修理;“动”指的是加电后进行的检查修理。先静后动的理由是:确保人身安全和仪器仪表安全,同时也可以预先排除一些故障。但必须说明一点,在检修过程中“静”与“动”是经常灵活地交替进行的。 5、先简后繁: “简”指的是容易检查、测量、修理的因素;“繁”指的是比较难检查、测量、修理的因素。其理由是:仪器仪表零部件、元器件很多,电路的结构也比较复杂,发生故障的因素也比较多,但其中必有简单易排和复杂难排的故障之分,按照先简后繁、由易到难的原则,就可以迅速地排除掉容易的故障,使复杂的故障和难修理的故障孤立起来,这样就化难为易了;同时,也可以防止毫无必要的大拆大卸,避免走弯路,拖延了检修时间。6、先通病后其他: 通病指的是仪器仪表经常容易发生故障的地方,如电池、阻容元件、附件等。因此,在检修过程中应首先检查仪器仪表的通病。上述的原则上相互联系的,在检修过程中必须全面考虑,具体分析、灵活运用。【来源:中国计量网】 目前,随着石化、钢铁、造纸、食品、医药企业自动化水平的不断提高,对现场仪表维护人员的技术水平提出了更高要求。为缩短处理仪表故障时间,保证安全生产提高经济效益,本文发表一点仪表现场维护经验,供仪表维护人员参考。 一、现场仪表系统故障的基本分析步骤 现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。 现根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在。 1.首先,在分析现场仪表故障前,要比较透彻地了解相关仪表系统的生产过程、生产工艺情况及条件,了解仪表系统的设计方案、设计意图,仪表系统的结构、特点、性能及参数要求等。 2.在分析检查现场仪表系统故障之前,要向现场操作工人了解生产的负荷及原料的参数变化情况,查看故障仪表的记录曲线,进行综合分析,以确定仪表故障原因所在。 3.如果仪表记录曲线为一条死线(一点变化也没有的线称死线),或记录曲线原来为波动,现在突然变成一条直线;故障很可能在仪表系统。因为目前记录仪表大多是DCS计算机系统,灵敏度非常高,参数的变化能非常灵敏的反应出来。此时可人为地改变一下工艺参数,看曲线变化情况。如不变化,基本断定是仪表系统出了问题;如有正常变化,基本断定仪表系统没有大的问题。 4.变化工艺参数时,发现记录曲线发生突变或跳到最大或最小,此时的故障也常在仪表系统。 5.故障出现以前仪表记录曲线一直表现正常,出现波动后记录曲线变得毫无规律或使系统难以控制,甚至连手动操作也不能控制,此时故障可能是工艺操作系统造成的。 6.当发现DCS显示仪表不正常时,可以到现场检查同一直观仪表的指示值,如果它们差别很大,则很可能是仪表系统出现故障。 总之,分析现场仪表故障原因时,要特别注意被测控制对象和控制阀的特性变化,这些都可能是造成现场仪表系统故障的原因。所以,我们要从现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考虑、仔细分析,检查原因所在。 二、四大测量参数仪表控制系统故障分析步骤 1.温度控制仪表系统故障分析步骤 分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大。 (1)温度仪表系统的指示值突然变到最大或最小,一般为仪表系统故障。因为温度仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。 (2)温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成。 (3)温度控制仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障。 (4)温度控制系统本身的故障分析步骤:检查调节阀输入信号是否变化,输入信号不变化,调节阀动作,调节阀膜头膜片漏了;检查调节阀定位器输入信号是否变化,输入信号不变化,输出信号变化,定位器有故障;检查定位器输入信号有变化,再查调节器输出有无变化,如果调节器输入不变化,输出变化,此时是调节器本身的故障。 2.压力控制仪表系统故障分析步骤 (1)压力控制系统仪表指示出现快速振荡波动时,首先检查工艺操作有无变化,这种变化多半是工艺操作和调节器PID参数整定不好造成。 (2)压力控制系统仪表指示出现死线,工艺操作变化了压力指示还是不变化,一般故障出现在压力测量系统中,首先检查测量引压导管系统是否有堵的现象,不堵,检查压力变送器输出系统有无变化,有变化,故障出在控制器测量指示系统。 3.流量控制仪表系统故障分析步骤 (1)流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵;差压变送器正压室漏;机械式流量计是齿轮卡死或过滤网堵等。 (2)流量控制仪表系统指示值达到最大时,则检测仪表也常常会指示最大。此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。若流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。 (3)流量控制仪表系统指示值波动较频繁,可将控制改到手动,如果波动减小,则是仪表方面的原因或是仪表控制参数PID不合适,如果波动仍频繁,则是工艺操作方面原因造成。 4.液位控制仪表系统故障分析步骤 (1)液位控制仪表系统指示值变化到最大或最小时,可以先检查检测仪表看是否正常,如指示正常,将液位控制改为手动遥控液位,看液位变化情况。如液位可以稳定在一定的范围,则故障在液位控制系统;如稳不住液位,一般为工艺系统造成的故障,要从工艺方面查找原因。 (2)差压式液位控制仪表指示和现场直读式指示仪表指示对不上时,首先检查现场直读式指示仪表是否正常,如指示正常,检查差压式液位仪表的负压导压管封液是否有渗漏;若有渗漏,重新灌封液,调零点;无渗漏,可能是仪表的负迁移量不对了,重新调整迁移量使仪表指示正常。 (3)液位控制仪表系统指示值变化波动频繁时,首先要分析液面控制对象的容量大小,来分析故障的原因,容量大一般是仪表故障造成。容量小的首先要分析工艺操作情况是否有变化,如有变化很可能是工艺造成的波动频繁。如没有变化可能是仪表故障造成。 以上只是现场四大参数单独控制仪表的现场故障分析,实际现场还有一些复杂的控制回路,如串级控制、分程控制、程序控制、联锁控制等等。这些故障的分析就更加复杂,要具体分析。

  • 智能电表市场迎来新挑战!

    近日,据河北日报报道,今年河北省石家庄市将对全市124万卡表用户进行轮换,截至目前已更换34万块,剩余90万块预计今年9月底全部更换完成,届时将实现市县区域内远程费控智能电表全覆盖。    当前,电网智能化已成为当今一种不可逆转的社会潮流。从机械表到电子式电能表,再到NB-IoT智能电表,对于广大用户来说,智能电表取代机械表和电子式电能表,可以让用户足不出户就可以完成用电缴费,实时查看用电情况,了解电量剩余状况,极大的方便了群众的生活。    智能电表支持在线自动预付电费,远程通断电、远程读数、数据采集、设备故障提醒等。此外,智能电表还可以实现与智能家电通信控制,对家电的起停控制,削减用电高峰的负荷,提高用电低谷负荷,在不需要用电的情况下,通过改变大功率用电设备的使用时间,达到节约电费目的。    智能电表作为智能电网建设和泛在物联网建设的基础设备,其安装和使用有效推动了电量全自动采集和“多表合一”建设,对改善公用事业行业的便利性、友好性发挥了积极的促进作用。    我国智能电表自2009年开始应用,已走过了12个年头,实现了功能的全覆盖、全采集、全费控目标,产品质量、运行稳定,基本实现了原材料及技术的国产化,相关企业将迎来发展的黄金期。    根据国家电网数据显示,目前国网系统接入的终端设备超过5亿只,国家电网规划预计到2025年接入终端设备将超过10亿只。[url=https://www.lab216.com][color=#000000]实验室检测网[/color][/url]获悉:到2030年,接入的终端设备数量将达到20亿只,整个“泛在电力物联网”将是接入设备较大的物联网生态圈。    此外,国外智能电表市场也呈现出较快增长的态势,大规模的全球性智能电网建设为智能电表带来更广阔的市场需求,也为我国智能电表生产企业出口创造了良好的市场条件。    据前瞻产业研究资料显示,预计2022年欧盟智能电表渗透率将达到83%,并在2025年达到100%;到2024年全球智能电表市场规模将超110亿美元。表明,海外市场远未达到饱和,是电能表企业有待开拓和投入的希望之地。    目前,我国是电能表生产大国,智能化电表等主要产品已经达到或接近发达国家技术标准,生产和研发能力也已经能够满足国际市场的不同需求,而且价格优势明显,在国际上具有较强的竞争力。    日前,中国国家电网有限公司完成沙特智能电表项目,部署安装500万只智能电表。据了解,项目采用的计量主站系统、智能电表及配套设备均为我国自主研发制造,软硬件出口及相关服务产能总计超6亿美元,未来或进一步实现相关产能在沙特及周边地区的输出。    目前我国已经进入智能电表更换周期起点,预计未来1-2年智能电表招标量将持续提升,与此同时国外智能电表市场需求持续增长,这都将为电能表企业提供新的增长点。电能表企业只有不断加大技术研发投入,不断提高电表的制造工艺和智能化水平,才能在激烈的市场竞争中获得更多的市场份额。

  • 关于换了智能电表后电费猛涨的说法, 你怎么看?

    关于换了智能电表后电费猛涨的说法,不少网友也多次在网上反映。有说道电压过高导致电表转速加快!造成用电量大增,原来是电力公司把电压调高到近250V,远高出国家规定电压220伏,配合他们的所谓智能电表来多计电量! [b][color=#ff0000] 你怎么看?[/color][/b]

  • 仪器仪表现场维护的经验分享和浅析

    目前,随着石化、钢铁、造纸、食品、医药企业自动化水平的不断提高,对现场仪表维护人员的技术水平提出了更高要求.一、现场仪表系统故障的基本分析步骤  现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。  现根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在。  1.首先,在分析现场仪表故障前,要比较透彻地了解相关仪表系统的生产过程、生产工艺情况及条件,了解仪表系统的设计方案、设计意图,仪表系统的结构、特点、性能及参数要求等。  2.在分析检查现场仪表系统故障之前,要向现场操作工人了解生产的负荷及原料的参数变化情况,查看故障仪表的记录曲线,进行综合分析,以确定仪表故障原因所在。  3.如果仪表记录曲线为一条死线(一点变化也没有的线称死线),或记录曲线原来为波动,现在突然变成一条直线;故障很可能在仪表系统。因为目前记录仪表大多是DCS计算机系统,灵敏度非常高,参数的变化能非常灵敏的反应出来。此时可人为地改变一下工艺参数,看曲线变化情况。如不变化,基本断定是仪表系统出了问题;如有正常变化,基本断定仪表系统没有大的问题。  4.变化工艺参数时,发现记录曲线发生突变或跳到最大或最小,此时的故障也常在仪表系统。  5.故障出现以前仪表记录曲线一直表现正常,出现波动后记录曲线变得毫无规律或使系统难以控制,甚至连手动操作也不能控制,此时故障可能是工艺操作系统造成的。  6.当发现DCS显示仪表不正常时,可以到现场检查同一直观仪表的指示值,如果它们差别很大,则很可能是仪表系统出现故障。  总之,分析现场仪表故障原因时,要特别注意被测控制对象和控制阀的特性变化,这些都可能是造成现场仪表系统故障的原因。所以,我们要从现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考虑、仔细分析,检查原因所在。二、四大测量参数仪表控制系统故障分析步骤1.温度控制仪表系统故障分析步骤(]量热仪[/url][/i])  分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大。  (1)温度仪表系统的指示值突然变到最大或最小,一般为仪表系统故障。因为温度仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。  (2)温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成。  (3)温度控制仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障。  (4)温度控制系统本身的故障分析步骤:检查调节阀输入信号是否变化,输入信号不变化,调节阀动作,调节阀膜头膜片漏了;检查调节阀定位器输入信号是否变化,输入信号不变化,输出信号变化,定位器有故障;检查定位器输入信号有变化,再查调节器输出有无变化,如果调节器输入不变化,输出变化,此时是调节器本身的故障。2.压力控制仪表系统故障分析步骤  (1)压力控制系统仪表指示出现快速振荡波动时,首先检查工艺操作有无变化,这种变化多半是工艺操作和调节器PID参数整定不好造成。  (2)压力控制系统仪表指示出现死线,工艺操作变化了压力指示还是不变化,一般故障出现在压力测量系统中,首先检查测量引压导管系统是否有堵的现象,不堵,检查压力变送器输出系统有无变化,有变化,故障出在控制器测量指示系统。3.流量控制仪表系统故障分析步骤  (1)流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵;差压变送器正压室漏;机械式流量计是齿轮卡死或过滤网堵等。  (2)流量控制仪表系统指示值达到最大时,则检测仪表也常常会指示最大。此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。若流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。

  • 现场液体流量计故障排除基本步骤

    现场液体流量计发生故障时可以根据测量参数的不同来分析故障所在,从而排除故障。  1. 当发现显示仪表工作不正常时,可以到现场检查同一直观仪表的指示值,如果它们差别很大,则很可能是液体流量计系统出现故障。  2.在分析检查现场液体流量计系统故障之前,要向现场操作工人了解生产的负荷及原料的参数变化情况,查看故障仪表的记录曲线,进行综合分析,以确定流量计的故障原因所在。  3.变化工艺参数时,发现记录曲线发生突变或跳到最大或最小,此时的故障也常在仪表系统。  4.故障出现以前仪表记录曲线一直表现正常,出现波动后记录曲线变得毫无规律或使系统难以控制,甚至连手动操作也不能控制,此时故障可能是工艺操作系统造成的。  5. 在分析现场流量计故障前,要比较透彻地了解相关仪表系统的生产过程、生产工艺情况及条件,了解仪表系统的设计方案、设计意图,仪表系统的结构、特点、性能及参数要求等。  分析现场液体流量计的故障原因时,我们要从现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考虑、仔细分析,检查原因所在。

  • 谈谈煤气分析仪故障处理和设计方案

    煤气分析仪是转炉炼钢煤气回收中炉前煤气浓度检测的必备仪器,而准确度、精度和稳定性是衡量仪器性能优劣的重要指标,气路系统即仪器的预处理部分是该仪器进行分析检测的重要环节,是数据准确、稳定的重要保证,氧气超标是煤气分析系统检测的多发性故障,也是操作、维修人员zui为头疼的难题,煤气分析仪故障的原因可能是:气体导管、过滤器或其他气体调节输送单元受污染,堵塞或泄漏。还有一种可能是检测器出现故障。  处理办法有以下几方面:  1 向样气导管内吹入压缩气或用机械方法清除污物   2 更换过滤器垫圈和填充物 检查气体导管有无泄漏,如有必要,密封泄漏处   3 更换检测器。  煤气分析仪设计方案及配置说明  1、采用自动除湿器,具有使用寿命长,维护工作量小,除湿效果稳定等特点,样气中的残余水汽将得到彻底清除,从而达到干燥样气的目的,避免了水汽对仪器的干扰。  2、煤气分析仪分析装置主要技术特点如下:是按“交钥匙式”工程设计。装置除取样器外和专用过滤器组件,样气的预处理单元、供电单元和分析校对单元均置于分析柜内,出厂前已调试完毕。现场只需用户安装探头、辅设取样线、外围电源和分析柜就位即可。到时供方来技术人员到现场指导按装和调试。  3、分析柜按国家标准制作,设有观察大窗方便巡视和维护。  4、系统全干法流程,对分析组分不会有影响取样器、取样管,各类管接头(与样气接触部分)、抽气泵均为防腐设计。泵等均采用防腐不锈钢、聚四氟乙烯材料或特殊防腐处理,提高了系统防腐性。保证了系统使用寿命。  5、配置原则:煤气分析仪装置中的重要关键部件:抽气泵、传感器、PLC等采用原装进口,其它能够长期保证使用的关键、主要和一般性部件则采用国内制造的,尽量减少后期维护的运行成本。

  • 常用电工工具在在线分析仪表电路故障排查的应用

    常用电工工具在在线分析仪表电路故障排查的应用

    [align=center][b][font=宋体]常用电工工具在在线分析仪表电路故障排查的应用[/font][/b][/align][align=center][b][font=宋体]黄明聪[/font][/b][/align][b][font=黑体]摘[/font] [font=黑体]要[/font][/b][font=楷体]在线分析仪表在日常分析仪表检维修中,经常需要用到一些电工工具,正确选用、使用工具和仪表是一名仪表工必须具备的基本技能。下文主要介绍常用电工工具,例如验电器、万用表、兆欧表、示波器等;在分析仪表检修时,正确识别分析仪表内部元器件的用途和结构,使用万用表等工具检测分析仪表内部元器件好坏;会使用电烙铁焊接质量合格的元器件。[/font]关键词[font=楷体]:万用表 兆欧表 检测 焊接[/font][b]1.[font=黑体]背景介绍[/font][/b][font=楷体]2021[/font][font=楷体]年宁波在线分析仪表运维工作由设备部转移到质检中心负责,班组成立初期人员大多从实验室转岗至在线班组,对比仪表专业,转岗人员都是分析检验专业,属于仪器仪表、自动化非专业,专业跨度大,运维人员的技能提升尤为重要,也是最初的重点工作之一。[/font][font=楷体]随着公司的不断发展,业务量不断变化,所管理的分析仪表数量和种类不断增加,目前宁波在线分析仪表数量已增至960余台,在线分析仪表种类多达40余种,日常的在线分析仪表检维修业务能力极具挑战和考验,在线分析仪表涉及的专业领域广,既要懂分析测试原理、方法,还要懂仪器仪表、电工电子、通讯组态、分析仪表系统工程等,为满足日常检维修业务需要、提升检维修效率,也对我们运维人员技能提升提出了较高要求,如何快速检测和判断故障,在运维工作中极为重要,是分析仪表检维修效率提升的关键。[/font][font='Calibri',sans-serif][/font][b]2.[font=黑体]具体开展工作[/font]2.1[font=黑体]常用电工工具[/font]2.1.1[font=黑体]验电器[/font][/b][font=楷体]验电器是检验导线和电气设备是否带点的一种电工常用工具。分为低压验电器和高压验电器。[/font][font=楷体]低压验电器又称测电笔,是用来检验对地电压250V及以下低压电气仪表设备,主要由工作触头、降压电阻和氖泡、弹簧等部件组成。如下图1:[/font][align=center][img=,690,309]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201126546814_5322_3237657_3.png!w690x309.jpg[/img][/align][align=center][font=楷体]图1 低压验电器[/font][/align][align=left][font=楷体]低压验电器在仪表检维修时经常会使用到,仪表检修一般需要断电,断电后需要验电确认后,才可以操作,避免人员遭受点击伤害。[/font][/align][align=left][font=楷体]低压验电器是利用电流通过验电笔、人体、大地形成回路,其漏电电流使氖泡起辉发光而工作。一般氖泡式,带电体与大地之间电位差超过36V就会起辉,数字式,带电体与大地之间电位差超过12V就会显示。[/font][/align][align=left][font=楷体]验电笔使用前需要检查无损坏,使用时需要注意正确的握姿。如下图2所示:[/font][/align][align=center][img=,690,127]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201129033561_827_3237657_3.png!w690x127.jpg[/img][/align][align=center][font=楷体]图2 试电笔的正确握法与错误握法[/font][/align][align=left][font=楷体]低压验电器使用的经验判断:[/font][/align][align=left][font=楷体]除检查电气设备和线路,还可以区分相线和零线,交流电与直流电以及电压高低。通常起辉(数显)为火线,但中性点位移时零线也会起辉(数显)[/font][/align][b]2.1.2[font=黑体]电烙铁[/font][/b][align=left][font=楷体]电烙铁是最常使用的手工焊接工具。在分析仪表维修中广泛使用,常用电烙铁有20W、25W、30W、35W、40W、45W、50W。按其加热方式分类,有内热式、外热式,另外还有恒温式和吸锡式。如图3所示:[/font][/align][align=center][img=,690,339]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201129337395_614_3237657_3.png!w690x339.jpg[/img][/align][align=center][font=楷体]图3 常用电烙铁[/font][/align][align=left][font=楷体]电烙铁的选用,需要根据手工焊接工艺和不同的施焊对象的要求选用。主要重电烙铁种类、功率及烙铁头的形状考虑。[/font][/align][align=left][font=楷体](1)[/font][font=楷体]选择电烙铁的类型,如图4所示:[/font][/align][align=center][img=,690,169]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201130046949_597_3237657_3.png!w690x169.jpg[/img][/align][align=center][font=楷体]图4 不同类型电烙铁选择依据[/font][/align][align=left][font=楷体](2)电烙铁功率选择,功率要合适,功率太大容易焊坏电子元器件,功率太小容易虚焊或假焊。对于一般小型电子元器件的普通印刷电路板和IC电路的焊接应选用20W内热式电烙铁或25W外热式电烙铁。[/font][/align][align=left][font=楷体](3)烙铁头的选择非常重要,合适的烙铁头工作更具效率,不同烙铁头特点及应用范围,如图6所示:[/font][/align][align=center][img=,690,284]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201130361271_7287_3237657_3.png!w690x284.jpg[/img][/align][align=center][font=楷体]图6 不同烙铁头特点及应用范围[/font][/align][align=left][font=楷体](4)焊接材料选择,焊接材料分焊料和焊剂。[/font][/align][align=left][font=楷体]焊锡按其组成的成分可分为锡铅焊料、银焊料、铜焊料等,熔点在450℃以上的成为硬焊料,450℃以下的称为软焊料。锡铅焊料的配比不同,性能也不同。常用的锡铅焊料及其用途,如图7所示:[/font][/align][align=center][img=,690,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201130595585_4715_3237657_3.png!w690x300.jpg[/img][/align][align=left][font=楷体]助焊剂选择,一般中性助焊剂适用于锡铅焊料对镍及镍合金、铜及铜合金、银和白金的焊接。常用的松香助焊剂在温度超过60℃时,绝缘会下降,焊接后的残渣对发热元件有较大的危害,故在焊接后要清除助焊剂残留。[/font][/align][align=left][font=楷体](5)手工焊接电子元器件[/font][/align][align=left][font=楷体]焊接前要检查电烙铁,同时需要处理号烙铁头,新烙铁头需要进行“上锡”处理。正确的操作大致分为五步,第一步,准备施焊,准备好焊接材料和工具;第二部,加热焊件,烙铁头放置在焊件与焊盘之间,提高焊点温度;第三步,送入焊丝,待焊件加热到熔化焊料温度后,将焊丝送入焊点;第四步,移开焊丝,焊点充分被含量润湿时撤离焊丝;第五步,移开烙铁,及时迅速移开烙铁,确保焊点质量。如下图8所示:[/font][/align][align=center][img=,690,667]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201131260675_3632_3237657_3.png!w690x667.jpg[/img][/align][align=center][font=楷体]图8 手工焊接五步法[/font][/align][align=left][font=楷体](6)焊点质量要求[/font][/align][align=left][font=楷体]可靠的电气连接;足够的机械强度;光洁整齐的外观。标准焊点如图9所示:[/font][/align][align=center][img=,690,247]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201131578301_3787_3237657_3.png!w690x247.jpg[/img][/align][align=center][font=楷体]图9 标准焊点[/font][/align][b]2.1.3[font=黑体]万用表[/font][/b][align=left][font=楷体]万用表是从事仪器仪表维修人员常用的一种仪表。万用表又称欧姆表,它使用测量机构配合测量电路来实现对各种电量和非电量的测量仪表。一般万用表可以用来测量直流电流、交流电流、直流电压、直流电压、电平、电阻、电容及晶体管等电量参数。[/font][/align][align=left][font=楷体]万用表有指针式和数字式两种,目前数字式万用表被广泛使用。数字式万用表与指针式万用表相比具有体积小、功能全、显示直观、测量准确度高、灵敏度高、可靠性好及过载能力强等优点。一般数字万用表如图10所示:[/font][/align][align=center][img=,690,422]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201132445523_812_3237657_3.png!w690x422.jpg[/img][/align][align=center][font=楷体]图10 一般数字万用表[/font][/align][align=left][font=楷体](1)选用数字式万用表[/font][/align][align=left][font=楷体]我们在线分析仪表检修使用的是FLUKE17B数字式万用表,具有测量直流电流、交流电流、直流电压、直流电压、电阻值、电容值、判断二极管、电路通断的功能。[/font][/align][align=left][font=楷体](2)数字式万用表的使用[/font][/align][align=left][font=楷体]使用前需要对万用表进行安全性检查,其检查项如图11所示:[/font][/align][align=center][img=,620,479]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201133151497_7968_3237657_3.png!w620x479.jpg[/img][/align][align=center][font=楷体]图11 安全性检查[/font][/align][align=left][font=楷体]测量电量参数时,每次准备测量时,需要再次核对测量项目与量程开关和输入插孔是否选择一致,使用时不能超出极限值。一般操作顺序如图12所示:[/font][/align][align=center][img=,690,580]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201133426555_2241_3237657_3.png!w690x580.jpg[/img][/align][align=left][align=center][font=楷体]图12 操作顺序[/font][/align][align=left][font=楷体]电流测量前,应先检查万用表保险丝,并关闭电源,才将万用表与电路连接,具体操作如图13所示:[/font][/align][align=center][img=,690,573]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201134095979_3071_3237657_3.png!w690x573.jpg[/img][/align][align=center][font=楷体]图13 测两电流操作[/font][/align][align=left][font=楷体]测量电阻、通断性、二级管或电容以前,必须切断电源,并将所有电容放电。[/font][/align][b]2.1.4[font=黑体]兆欧表[/font][/b][align=left][font=楷体]兆欧表又称摇表。专供用来检测电气设备、供电线路的绝缘电阻的一种可携式仪表。如果被测线路、设备的电阻值非常大,达到了几兆欧或几十兆欧,那么使用万用表测量就很难准确得到测量值,此时就需要使用兆欧表进行测量。[/font][/align][align=left][font=楷体](1)选用兆欧表[/font][/align][align=left][font=楷体]额定电压范围,其额定电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应;测量范围,兆欧表测量范围不要超出被测绝缘电阻的数值过多,以免读数时产生较大的误差。[/font][/align][align=left][font=楷体](2)使用前检查[/font][/align][align=left][font=楷体]使用前检查项如图14所示:[/font][/align][align=center][img=,646,480]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201134373698_6549_3237657_3.png!w646x480.jpg[/img][/align][align=center][font=楷体]图14 兆欧表使用前检查[/font][/align][align=left][font=楷体](3)使用兆欧表测量[/font][/align][align=left][font=楷体]测量时,要切断被测设备的电源,并对被测设备进行充分的放电。测量后,用兆欧表测试过的电气设备,也要及时放电。具体兆欧表接线操作如图15所示:[/font][/align][align=center][img=,690,226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201135040801_1889_3237657_3.png!w690x226.jpg[/img][/align][align=left][align=center][font=楷体]图15 兆欧表测量绝缘电阻[/font][/align][align=left][font=楷体] [/font][/align][b]2.2[font=黑体]电工工具在分析仪表排故的应用[/font]2.2.1[font=黑体]万用表在信号回路排查的应用[/font][/b][font=楷体]在分析仪表日常检维修中,经常会遇到排查信号回路的问题,有的是新项目仪表投用回路检查测试,有的是线路故障导致信号传输故障,有的是机柜间卡件故障,总之信号回路故障的排查情况比较常见。[/font][font=楷体]目前宁波在线分析仪表信号几乎采用4-20mA模拟量传输,一台色谱多个组分,每个组分一组信号线传送至机柜间,氧化三期循环气在线色谱投表期间,工艺反馈DCS数据与现场数据不一致,经过细致排查,最终确认现场仪表到机柜间电缆线号标签错位所致。[/font][font=楷体]在线色谱输出模拟量信号有5组,分别是H[sub]2[/sub]、CO[sub]2[/sub]、O[sub]2[/sub]、N[sub]2[/sub]和Cl[sub]2[/sub]五组信号,对应仪表位号为AT-C460B-1/2/3/4/5,中控与现场分结果对不上,首先要确认现场仪表输出的每个组分信号和机柜间对应的卡件组态是否一致,首先排查现场仪表输出是否和仪表输出通道对应,这时可以在现场接线箱使用万用表,将万用表挡位调制mA-DC挡位,红表笔插入电流插孔,黑表笔插入COM插孔,分别测量仪器输出各组分电流值进行计算浓度,与仪表组分比对。具体操作如图16所示;[/font][font=楷体]现场接线箱图接线图,如图17所示:[/font][align=center][font=楷体][img=,690,374]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201135350594_468_3237657_3.png!w690x374.jpg[/img][/font][/align][align=left][font=楷体][/font][/align][align=center][font=楷体]图16 分别测量色谱输出电流[/font][/align][align=center][img=,690,394]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201136108650_7051_3237657_3.png!w690x394.jpg[/img][/align][align=center][align=center][font=楷体]图17 现场接线箱接线图[/font][/align][align=left]通过色谱发送模拟输出,分别测量电流经计算接线箱中电缆线号与色谱输出通道对应无误,基本排除现场接线错误问题,下一步排查送入机柜间的线缆线号是否与现场线号对应匹配。[/align][align=left][/align][font=楷体][/font][align=left]具体操作需两人配合完成,一人在现场分别对接线箱中每组组分信号线进行短接,时刻保持与机柜间另一人沟通,机柜间另一人使用万用表,调整至蜂鸣挡位,红表笔插入相应蜂鸣插孔,黑表笔插入COM插孔,对每一组信号线进行通断测量,直至找到与现场同一组线缆,做好标识,再进行下一组,以此类推找到全部对应线缆,具体操作如图18所示:[/align][/align][/align][/align][font=黑体][/font][align=center][img=,690,236]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201136533460_3177_3237657_3.png!w690x236.jpg[/img][/align][align=center][font=楷体]图18 机柜间校线操作[/font][/align][align=left][font=楷体]通过排查机柜间线缆线号与现场线号制作错位,同时配合系统工程师检查系统组态与量程设置,均无错误,重新制作线号并重新接线,DCS显示结果正常。[/font][/align][align=left][/align][align=left][b]2.2.2[font=黑体]万用表在采样泵故障排查的应用[/font][/b][/align][align=left][/align][font=楷体][/font][align=left]在线分析仪表在预处理设计时,由于工艺管道样气呈负压或微正压,需要用到泵进行样气抽出来检测气体组分,取样泵也是日常仪表故障较高的设备,目前宁波在用的取样泵型号最多的是M&C厂家的MPF05或MPF10的波纹管采样泵,一般出现故障的现象有空开跳电(烧保险)、泵抽吸无力等。[/align][align=left][/align][font=楷体][/font][align=left][font=楷体]MPF05[/font][font=楷体]系类波纹管泵及接线端子如图19所示:[/font][/align][align=center][font=楷体][img=,651,327]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201137432692_951_3237657_3.png!w651x327.jpg[/img][/font][/align][align=left][font=楷体][/font][/align][align=center][font=楷体]图19 MPF05系类波纹管泵及接线端子[/font][/align][font=楷体](1)波纹管泵空开跳电或烧保险[/font][font=楷体]对于波纹管泵空开跳电或烧保险一般情况会是:接线箱进水端子间短路;电机绕阻线圈烧坏短路;电机绕阻线圈部分烧坏对地短路;供电线路对地短路。对与此类问题排查一般会用到万用表及摇表。[/font][font=楷体]接线箱进水端子间短路,排查相对容易,断电后,检查接线箱是否有水即可排除进水问题,一般防爆接线箱在按要求安装装配的情况下,一般不会出现进水的情况。[/font][font=楷体]波纹管泵属于220V单相交流电机,内部有两组绕阻线圈,正常运转需要配合电容起动运转,其绕阻线圈及电容结构如图20所示:[/font][align=center][font=楷体][font=楷体][img=,690,325]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201138134584_5238_3237657_3.png!w690x325.jpg[/img][/font][/font][/align][align=left][font=楷体][font=楷体][/font][/font][/align][align=center][font=楷体]图20 MPF05绕阻线圈及电容连接结构[/font][/align][font=楷体]对与电机绕阻线圈故障问题,需要在断电情况下进行对绕组阻值测量即可,该型号的波纹管泵绕阻线圈阻值一般在28-30Ω均为正常值,操作时需要断电,并将接线端子上端子排和电容取下再进行测量,具体操作如图21所示:[/font][align=center][font=楷体][font=楷体][font=楷体][img=,690,498]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201138419920_1853_3237657_3.jpg!w690x498.jpg[/img][/font][/font][/font][/align][align=left][font=楷体][font=楷体][font=楷体][/font][/font][/font][/align][align=center][font=楷体]图21 波纹管泵绕阻线圈阻值测量[/font][/align][font=楷体]如绕阻阻值无明显异常,可能还需要使用兆欧表测试各绕阻线圈对地阻值,排除绕阻线圈对地短路,操作时,兆欧表L端连接各绕阻,E端连接电机外壳,测试时,阻值达到几十Ω以上说明对地(对外壳)阻值正常,反之则不正常,具体操作如图22所示。[/font][align=center][font=楷体][font=楷体][font=楷体][img=,515,281]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201139058469_1462_3237657_3.png!w515x281.jpg[/img][/font][/font][/font][/align][align=left][font=楷体][font=楷体][font=楷体][/font][/font][/font][/align][align=center][font=楷体]图22 兆欧表测量电缆对地电阻[/font][/align][b]2.2.3[font=黑体]万用表在硫比值分析仪的光路调整的应用[/font][/b][font=楷体](1)硫比值880N分析仪出现”LOWLIGHT LEVEL” 光源氙灯不发光或发光频率不规则。[/font][font=楷体]首先检查电气控制箱内左下角PS 15VDC 输出是否正常,此为光源触发器的工作电源。[/font][font=楷体]检查温控器下面电容两端直流电压,该电压应为600VDC。需检查测量的触发电源及电容如图23所示:[/font][align=center][font=楷体][font=楷体][font=楷体][img=,690,480]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201139292287_5128_3237657_3.png!w690x480.jpg[/img][/font][/font][/font][/align][align=left][font=楷体][font=楷体][font=楷体][/font][/font][/font][/align][align=center][font=楷体]图23 触发电源及电容[/font][/align][font=楷体]检查检测室内光路检测电路板的D1发光二极管,看是否闪烁,同时检查检测室内光路检测电路板端子P1,P1的1脚为+5VDC,P1的2脚为触发控制信号,此脚为直流4.5伏,断开应为3.8VDC。[/font][font=楷体]如果控制信号正常,+15伏及电容两端均正常,需要更换光源触发器;如果控制信号不正常,继续检查扩展电路板上第8号LED灯是否闪烁;若第八号LED灯闪烁,则需检查接线板到触发器和到光路检测电路板之间的接线。若还不发光或发光强度不够,需更换光源。光源氙灯发光频率约2秒钟一次。如果发光频率不正常,需更换触发器。[/font][font=楷体](2)硫比值分析仪光路调整。[/font][font=楷体]拿一块深色柔软布,塞入效验镜片光路处把光一定要挡死。确保光不能透过测量池两侧镜片。[/font][font=楷体]打开检测箱门,用万用表电压档20VDC,黑表笔插入TP17 GND, 红表笔分别插入 TP10,TP12,TP14,TP16.调整相应的电位器R10,R11,R12,R13.使TP1O,TP12,TP14,TP16的测试电压在3.80VDC[/font][font=楷体]调整完测试电压TP10,TP12,TP14,TP16都为3.80VDC 后,拿出效验镜片光路挡光布。调整相应的R3,R5,R7,R9使测试TP2,TP4,TP6,TP8电压值在-4.25VDC左右,四路调整一致。具体PCB主板需调整的点位图如图24所示:[/font][align=center][font=楷体][font=楷体][font=楷体][img=,628,689]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201139595138_9474_3237657_3.jpg!w628x689.jpg[/img][/font][/font][/font][/align][align=left][font=楷体][font=楷体][font=楷体][/font][/font][/font][/align][align=center][font=楷体]图24 PCB主板调整的点位图[/font][/align][font=楷体]如果其中一路或两路调整不到位说明某个镜片没有干净。或者对应的滤光片有霉边现象。滤光片发生霉变,只能更换新的滤光片,确保仪表风不含水,机油等。[/font][font=楷体]调整以实测电压值最高的一路为准,调整一致。[/font][b]3.[font=黑体]总结[/font][/b][align=left][font=楷体]作为在线分析仪表检维修人员,经常需要在室外工作,如何正确选用、使用各种电工工具对分析仪表进行检维修,有利于提升检修效率,在在线分析仪表的检修中尤其涉及电气、电路方面的故障时,排查难度大,容易漏查,或无法进行排查的情况,往往有时缺少专业电工测量工具对一些电量进行测量,以提高故障排除能力。[/font][/align][align=left][font=楷体]在分析仪表维修实践中,往往有了适用的电工工具,如万用表、兆欧表或示波器,能熟练使用万用表等仪表检测一些分析仪表元器件好坏,是一项需要不断练习才能提升的技能。[/font][/align][align=left][font=楷体]同时还需要熟悉我们的在线分析仪表的一些电路、元器件知识,这是我们十分欠缺的,常常需要不断询问厂家,如果能在电子、电路基础能力上有较大的提升,才更有针对性的熟练使用电工仪器仪表检测、测量电量参数,帮助快速高效的排除故障。[/font][/align][align=left][font=楷体]因此,日常工作中还需要更广泛的学习和深入现场进行实践和总结经验。[/font][/align]

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    目前,国内冶金、铸造、机械等行业的用户为分析金属材料中除碳硫以外的微量元素成分时,可使用的仪器有光谱分析仪、分光光度计、比色元素分析仪等。金属元素分析仪器常见故障有哪些?如何排除故障?1、金属元素分析仪器在标样状态时,电压百分数显示不稳定,有较大波动。这时可以检查下电源电压变化范围有没有超过200~240V,外壳是否可靠接地等。此外,用户电网信号不存,盯应通道的光源需要更换也会引起该故障。2、仪器在标样状态时,只能显示零点数值,调节灵敏度旋钮失去作用。这时候要确保比色部分灯室内光源没有损坏,比色部分与主要的信号线没有松脱。3、仪器零点无法输进去。如果仪器刚开机,则可能是零点不稳定引起的。如果仪器光门挡光后,输出零点不在之间,这时候可以调节相应的微调电位器。如果是仪器显示异常,按键不起任何作用,这时就要排除外部电源干扰,电源开关重新打开即可。4、金属元素分析仪器打印工作不正常。如果仪器打印机出现打印格式不对的现象,可将曲线号输入曲线数据。如果仪器在第一次使用时在元素符号位置上打印出“?”,这意味着应将所测试元素置入相应的元素符号。如果打印不清晰,则需要更换打印色带。5、仪器在测定时显示的含量C值变化较大,主要由于所注入的试样液体温度发生变化所致。快速测定时应在倒液后的确定时间内打印数据,并使做标样与测试时所等待时间一致。

  • 【讨论】天馈线分析仪 故障分析大全

    [B] 皆维通信维修中心的维修里程中,每年要为客户调整光纤熔接机近千台,维修光纤熔接机、OTDR、天馈线分析仪等通信仪表和地下管线探测仪器的电路板1千多台。其他计量仪器近2千台次。天馈线分析仪作为基站馈线维护必不可少的测试仪表,一旦仪表出现故障,往往给维护工作带来极大的影响,甚至中断维护工作,因而迅速地确定故障部位并排除就显得特别重要。现在由皆维通信维修中心的维修工程师在海量天馈线分析仪维修的案例中总结出所有故障的原因,他们有的是原来在安捷仑厂家从事天馈线测试仪维修多年的维修工程师,有的接受过安立、鸟牌厂家专业维修工程师的直接培训,都得到中国电子科技集团公司第四十一研究所(从事微波、毫米波、光电、通信、地下管线探测、通用等各类电子测量仪器和自动测试系统的研究、开发及生产)梅总工程师亲自培训指点,维修技术大大地提高到最高维修水平。 1.不开机(常见);   原因:1 电源适配器坏了;     2 主板电路故障;2.可以开机,但进不了系统;   原因:1 系统软件出问题;     2 主板电路故障; 3.有时可以开机,但有时又开不了机;   原因:1 主板电路故障;4.可以开机,但时常会死机或用了一段时间之后才死机;   原因:1 主板电路故障; 5.可以开机,但一测试就死机;  原因:1 主板电路故障; 6.可以开机,也进了系统,但测试没曲线;   原因:1 主板电路故障; 7.可以开机,但白屏;   原因:1 液晶屏损坏了;     2 主板电路故障;8.可以开机,但黑屏;   原因:1 液晶屏损坏了;     2 主板电路故障; 9.可以开机,但显示屏显示不正常;   原因:1 数据线松了;     2 液晶屏损坏了; 10:不能存储数据;  原因:1 存储器已满;     2 主板存储电路故障; 11:用不了电池供电;  原因:1 电池损坏;     2 仪表的电池供电电路故障; 12:键盘失灵;  原因:1 键盘损坏了;     2 主板的键控电路故障; 13:无法校准;   原因:1 校准器损坏了;     2 主板的校准电路故障; 希望能对所有从事基站维护的工程人员和相关人员有所帮助,更希望大家提供意见和补充。 [/B]

  • 【原创】751分光光度计的故障分析与维修

    751型分光光度计是波长范围比较 宽,可测定各种物质在紫外、可见及近 红外光区吸收光谱的一种常用分析仪 器。它配有钨丝灯、氢弧灯两种光源灯,紫敏光电管、红敏光电管两种接收 元件,其狭缝可在 0—2mm内连续可 调,比色敏光径最长可达 100mm。751 型分光光度计结构比较复杂,常见故障 也较多,下面笔者根据自己的工作经验 和一些资料对故障原因一一进行分析, 并且提出相应的维修方法与大家共同探讨。(1)零电表指针无反应 故障原因:①放大器稳压电源无输 出;②20芯连接线脱焊;③指零电表 线圈损坏。 维修方法:用万用表检查稳压电源插座各点电压,如各点均无电压输出, 则是整个稳压电源故障;若部分电压无 输出,则可能是2O芯连接线焊头脱焊,重新焊好即可。指零电表线圈损坏的检 查方法是用万用表 R×1k档轻触主机 插座 13、14脚,若电表指针无反应, 则是动圈断路,对其进行更换。(2)电表指针右偏,用 “暗电流调 节”不能调至中间位置 故障原因:稳压电源故障或直流放 大器有故障。 维修方法:用万用表直流电压档检查放大器插头 15、16脚,8、12脚, 8、15脚的电压输出 (这里需要注意的 是用晶体管直流放大器的仪器和用电子管放大器的仪器电压输出是不同的)。 若电压输出不正常,则对稳压电源进行 修理;否则是直流放大器的故障,需对 直流放大器进行修理。(3)电表指针左偏,用 “暗电流调 节”不能调至中间位置 故障原因:①稳压电源故障;②暗 电流补偿电源损坏、接触不良或暗电流补偿电位器损坏;③高阻值电阻表面严 重受潮;④直流放大器故障;⑤光电管 暗电流过大或表面受潮。 维修方法:(对于前面已有叙述的,以后将不再重复。)用万用表直流电压 档测放大器插头 15、19脚,应有 0 2V输出,若无输出可检查 15、16脚, 应有 6V输出,对接触不良应当进行重 新焊接;如果输出正常则为电位器损 坏,对电位器进行更换。 在电压正常情况下应考虑高阻受潮和放大器故障。打开暗盒,用脱脂棉蘸 乙醚溶剂清洗高阻表面,然后吹干;如 阻值改变则更换高阻。光电管暗电流增 大时应更换光电管,平时注意更换干燥剂。(4)指针调至中间位置时,指针左 右来回摆动不稳定 故障原因:①稳压电源或稳流电源 故障;②高阻值电阻受潮光电管选择开关或光闸片开关接触不良;③直流放大 器故障;④光电管损坏;⑤光源灯发射 不稳定;⑥外界电源波动过大。 维修方法:首先修理稳压电源或稳 流电源,然后用更换光源灯的办法检查 光源灯。更换新灯后稳定,说明光源灯 已坏;若换光源灯后仍不稳定,则用更 换光电管的办法继续查找。对于外界电源电压波动,可外接大于 1kVA的电子 稳压器。(5)指针调至中间位置后持续向左 或向右移动 故障原因:①整机接地不良;②光 电管暗盒受潮;③直流放大器故障;④ 光电管衰老。维修方法:整机接地非常重要,应 在实验室外单独专门接地,并且引线应 较粗。光电管衰老可降低光电管电压, 如衰老严重只能更换光电管。(6)指针调至中间位置后剧烈抖动 故障原因:①直流电源纹波电压过 高;②光电管工作电压过高。 维修方法:修理稳压电源。对于光 电管工作电压过高,可调节电位器w , 其中心头对地电压约为 8V。(7)调节狭缝至最大处,才能将电 表指针调回到中间位置 故障原因:①波长的选择与光源不 符;②光源反射镜玷污或准直镜玷污; ③光源发射能量减弱。 维修方法:首先选择合适的波长, 波长在 320nm以上使用钨灯光源,波长在 320nm以下使用氢弧灯光源。光源反射镜或准直镜表面积灰,只能用干 净的洗耳球吹或其它压缩气体吹,如果 表面脱落应重新镀铝。光源发射能量减 弱主要是氢弧灯发出的光不在中间位置,需对其进行调整;如果钨灯表面发 黑,应对其进行更换。(8)开启光闸,将狭缝调至最大处 仍不能将电表指针调至中间位置 故障原因:①氢弧灯稳流电源或钨 灯稳压电源损坏,无输 出电流或电压; ②光源灯损坏;③光源灯反射镜未对准 光路。(9)开启光闸,将狭缝调至最小处 仍不能将电表指针调至中间位置 故障原因:①狭缝调节失灵,闭不 严 ;②盛放 比色皿的暗箱漏光。维修方法:将光源灯关闭,若电表 指针向相反方 向偏转 ,则为狭缝 闭不 严,否则是漏光。狭缝闭不严需进行调 节,漏光可在暗箱接缝处粘贴黑色纸条。(10)测定时不服从比尔定律,消 光读数偏低 故障原因:①单色光不纯;②波长 与波长指示值不符;③校正电阻 尺 、 R2变值维修方法:单色光不纯是由于棱镜 和石英窗口受潮及狭缝过大引起的。棱 镜及石英窗口用棉球蘸乙醚轻擦。狭缝 过大是因为光源能量减弱所致,更换光源灯即可解决。波长不符可用氢弧灯的 656.3nm和486.1nm二条谱线进行校 正 。 对于校正电阻 R。、R 2变值,将其 更换即可。(11)狭缝机构的调节修理 如果狭缝闭合不严,可打开主机暗 箱后盖,将一点亮的灯泡放入暗箱内。 在狭缝出口处可以见到一线光,调节指 示为 …0’,稍松动狭缝刀片上的4只固 定螺钉,移动狭缝刀片至看不到光线, 拧紧固定螺钉。反复调整直至狭缝指示 在 …0’处时狭缝刚好关闭为止。

  • 自动生化分析仪故障快速排查法

    对于自动生化分析仪这种大型设备,如果能搞清机器原理,进行分块查寻,能实现故障的快查。排除任何一种故障,其实都是有层次的。一种是从高向低,即先前所述的从大的原理处着手,先行功能分块。另一种是从低到高,即从最直接的故障表象着手。有一些问题比较简单,而且很多机器都有报错功能,根据提示就可直接找到故障点。如光源问题,若灯泡已损坏,直接更换即可。用不着从头到尾进行功能分类,这需要工程师处理具体问题时灵活掌握。定位过程中,要充分利用好机器的自我报警信息。但是,有时报错信息并不是故障直接原因,还要依据具体原理进行分析。还有一个快速判定设备的软硬故障的方法是依据仪器检测结果的重复性好坏来断定设备是软件出现问题。还是硬件本身出现问题。如果重复性差,表明可能是机器硬件出现问题;若相反,则表明机器本身没问题,可能要重新编辑技术文件。

  • 【原创大赛】ABB在线色谱分析仪故障排查的浅析

    [align=center][font='times new roman'][size=16px]ABB[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]在线色谱分析仪故障排查的浅析[/size][/font][/align][align=center][font='楷体_gb2312']马[/font][font='楷体_gb2312'] [/font][font='楷体_gb2312']伟[/font][/align][align=left][font='华文楷体']摘要[/font][font='华文楷体']:[/font][font='华文楷体']目前,本司[/font][font='华文楷体']共有13台ABB在线色谱分析仪,分别有PGC5000、PGC2000、EL3060-Uras26有3种型号。多用于气体分析。在线色谱分析仪在运行过程中,会出现各类故障,从而影响仪器的正常运转。而在线分析仪表是用于化工生产流程中(即在线)连续或周期性检测物质化学成分或某些物性的自动分析仪表。仪表的故障好坏会直接影响工艺生产的效率,本文主要是对ABB在线色谱分析仪故障排查的浅析。[/font][/align][font='华文楷体']关键词: [/font][font='华文楷体']ABB;在线分析色谱仪;故障[/font][font='宋体'][size=16px]背景介绍[/size][/font][align=left][font='宋体']在线色谱分析仪主要应用于能源、化工、电力、钢铁等领域,对于以下几方面有着重大的意义:1.过程控制:提高工厂运行效率,降低工厂运行成本2.环境监测:降低工厂对环境的影响3.安全控制:装置和工厂安全,人身安全:4.产品质量控制:提高产品质量满足客户需求。万华宁波的在线分析色谱仪多用于过程控制和产品质量控制,在日常运行中经常出现各类故障,需要维护,造成维保人[/font][font='宋体']员维保[/font][font='宋体']次数频繁,同一故障重复率高,工作效率降低。[/font][font='楷体_gb2312']1在线色谱分析仪的介绍[/font][/align][font='宋体'][size=16px]1.1 测试原理[/size][/font][font='宋体']多组分混合气体通过色谱柱时,被色谱柱内的填充剂所吸附或溶解,由于气体分子种类不同,被填充剂吸附或溶解的程度也不同,因而通过柱子的速度产生差异,在柱出口处就发生了混合气体被分离成各个组分的现象。这种采用色谱柱和检测器对混合气体先分离、后检测的定性、定量分析方法叫[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析法。具有选择[/font][font='宋体']性好、灵敏度高、分析对象广以及多组分分析等优点。[/font][font='宋体'][size=16px]1.2 定性&定量依据[/size][/font][font='宋体']定性依据:对分离后的各组分进行识别,解决“存不存在”该组分及“是不是”该组分的问题;在谱图上表现为在什么时间出什么组分,在西门子[/font][font='宋体']Maxum[/font][font='宋体']色谱中,保留时间(Retention Time)、窗口时间(Retention Time Window)进行体现;载气流速(Flow)增大及色谱柱环境温度升高(Oven Temperature)都会使保留时间缩短;恒定的载气流速和[/font][font='宋体']柱箱[/font][font='宋体']温度是组分定性的关键。[/font][font='宋体']定量依据:确保每次分析的样品的量都是一定的;确定质量的样品在检测器上对应确定大小的检测器信号(峰面积Peak Area);定量[/font][font='宋体']管保证[/font][font='宋体']采样量一定(Sample Loop);采样压力及采样环境温度影响采样量的准确性;保持采样环境恒温及利用大气平衡的方法来保证采样量准确。[/font][font='宋体'][size=16px]1.3 基本组成[/size][/font] [font='宋体'] 一台最基本的在线[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]有以下部件组成:载气、载气压力调节、样品阀、色谱柱、检测器、样品系统、系统控制器。[/font][font='楷体_gb2312']2[/font][font='楷体_gb2312'] [/font][font='楷体_gb2312'] [/font][font='楷体_gb2312']在线色谱分析仪故障排查的浅析[/font][font='宋体']1)在线色谱分析仪从其本身的结构上来看,向模块化发展。如ABB公司PGC5000型在线色谱仪的控制箱里,主要有:主控制模件,显示[/font][font='宋体']及键板及[/font][font='宋体']触屏模件,电源模件,I/O模件和[/font][font='宋体']炉控制[/font][font='宋体']模件。而炉箱内主要有:炉电源模件,加热器模件,DTC温度控制模件及CANBUS通信模件,检测器模件(TCD、FID、FPD等),检测器信号放大及CANBUS通信模件,EPC控制及CANBUS通信模件。色谱柱子及CP阀的配置是根据具体应用情况做相应的配置。[/font][font='宋体']2)仪器的自诊断更加详细和准确,仪器各个模块之间主要是通过CANBUS总线进行通讯。每个模块具有相对的独立性,故障查找和确认更加容易,维修仪器和模块更换更加方便。[/font][font='宋体']3)在线色谱分析仪与实验室色谱仪的原理及构造大同小异,最主要的不同点[/font][font='宋体']是样品系统和样品阀。在线色谱分析由于工艺工况问题,需要对样品进行前处理(减压、降温),而实验室色谱仪完全可以实现全自动进样;样品阀的目的是将恒定体积的气体或者液体注入到色谱柱中,通常安装[/font][font='宋体']在柱箱的[/font][font='宋体']内部,以便控制在一个恒温的环境,恒定体积样品回路(定量管)可以是外部的(气体)或者内部的(液体),在线色谱分析仪样品阀的常用类型包括:转阀、滑阀、膜片阀、液体进样阀,而实验室的[/font][font='宋体']阀进样基本[/font][font='宋体']是转阀,最常见的是十通阀和六通阀。[/font][font='宋体']4)实验室对于色谱仪的故障排查会有详细的故障排查思路,一一识别出故障所在,而在线色谱分析仪由于维保人员技能的浅薄,对仪器出现故障不能及时判断出故障所在。更不能对仪器的重复性故障做到有计划的针对性预防维护,从而降低仪器的故障率,保证仪器的完好率。下面就经常出现的在线色谱分析仪的故障进行分析,并探究出故障解决思路。[/font][font='楷体_gb2312']3故障解析[/font][font='宋体']某仪表指示[/font][font='宋体']异常异常[/font][font='宋体']事故:某仪表AI-[/font][font='宋体']xxxxx[/font][font='宋体'](产品气CO在线监测,下同)指示在2秒内由99.1%降至0.0%,控制室人员对系统负荷、温度、压力等工况进行检查均正常。经过6分钟自检周期,AI-[/font][font='宋体']xxxxx[/font][font='宋体']指示由0.0%恢复至99.1%,显示正常,夜班期间AI-[/font][font='宋体']xxxxx[/font][font='宋体']共出现6次上述情况,发现问题后联系分析仪表人员进行校验 。原因分析:为什么AI-[/font][font='宋体']xxxxx[/font][font='宋体'] :CO组分有波动数值不稳定?1.工艺原因(工艺系统波动,CO含量降低):[/font][font='宋体']冷箱负荷[/font][font='宋体']无调整,工艺参数APC控制正常且CO含量从99.1%将至0%—排除2.仪表原因:仪表基线漂移(载气不纯、色谱柱污染等)、硬件故障(检测器、电路板、[/font][font='宋体']色谱柱柱效降低[/font][font='宋体']、切换阀磨损、[/font][font='宋体']仪表柱箱管路[/font][font='宋体']堵塞或泄漏、[/font][font='宋体']仪表柱箱温度[/font][font='宋体']平衡不稳定等): AI-[/font][font='宋体']xxxxx[/font][font='宋体']通过分析工艺样品中的N2、CH4、H2的含量,CO含量=100%-(N2%+CH4%+H2%)计算出得出。载气切断阀内漏或故障会影响CO检测结果。经过检查发现:滑阀密封面有划痕,滑阀长时间运行磨损阀瓣,导致气路有漏点,影响测量。故障直接原因:滑阀密封面磨损漏气,导致气路有漏点,影响测量;根本原因:1、管理原因:分析仪表缺失定期维修计划,2019年大修完成后2020年[/font][font='宋体']小修未[/font][font='宋体']进行全面维护。2、人员技能:仪表维修人员对仪表重要分离系统部件认识不够透彻,检维修不彻底。最终,更换3个阀瓣和4个O[/font][font='宋体']型圈后[/font][font='宋体'],[/font][font='宋体']试漏已无[/font][font='宋体']漏点;色谱流量调节、进样调节,检查仪表谱图,标定仪表。仪表[/font][font='宋体']复正常投用,测量正常。[/font][font='楷体_gb2312']4结果与讨论[/font][font='宋体']本次故障发生最主要为由于仪表维修人员对仪表重要分离系统部件认识不够透彻,检维修不彻底,分析仪表缺失定期维修计划,没有对其进行预防性防护。结合本次故障,浅析出在线色谱分析仪的故障点排查及解决思路。主要如下:1. FID(基线噪声):1.1污染的载气、燃料氢气或是助燃空气处理:检查供应气瓶是分析级别,必要时更换,立即激活压力区域重新点火,观察基线的分离,可能是污染的气瓶,需要时更换。1.2管道污染(开启的问题):供气尽可能短的与分析仪连接,用一根干净的Tubing管连接,激活压力区域重新点火,隔离可能污染的管线以观察基线,必要时更换。1.3空气净化器部件有损坏:连接分析级的瓶装空气到分析仪,重设流量并点火,手动模式屏观察基线,如果基线平稳,更换空气净化器。1.4泄露:检查气源到分析仪管线,检查分析仪压力,处理泄漏点。激活压力区域并点火,手动屏观察基线,确认噪声问题已解决。1.5污染的FID组件:FID污染是由于液态碳氢化合物柱的流失或是长时间熄火下运行分析仪1.6:电器问题:断开同轴电缆,观察基线,若基线噪声不出现,则更换同轴电缆,若还是出现,装好同轴电缆。关掉炉腔电源,检查24VDC电源连接器在TCD[/font][font='宋体']主数字板[/font][font='宋体']插入充分并确保固定螺丝紧固,检查[/font][font='宋体']CANBus[/font][font='宋体']电缆通过插拔后重新插入并紧固,炉腔送电,在初始化后,手动屏观察基线,如果噪声仍然出现,更换电路板。2.气体进样阀内漏:如果含量显示值随着样品含量的增加和减小而增大和减小,则说明气体进样阀内漏。3.检查液体进样阀是否内漏:谱图的基线上移明显,波动明显,一般说明液体进样阀内漏4.怎么确认热导检测器板故障?当金属热丝的不对称小于1欧姆时,用万用表测量热丝上的直流电压,的不对称程度达几伏,一般说明热导检测器板故障。5.怎么确认FID\FPD放大板故障?感应法:旋转检测器的同轴电缆与放大板的BNC接头,相当于人体加入了感应信号,用最小的衰减看谱图,应能看到明显的波动,否则放大板故障。6.怎么确认光电倍增器故障?从色谱仪的左侧拆卸四个固定光电倍增器的螺丝,向左拉出光电倍增器,用白光手电筒照入倍增器,用万用表的直流毫伏档,测量同轴电缆BNC接头的信号电压,应有0.5毫伏以上的读数,否则光电[/font][font='宋体']倍[/font][font='宋体']器故障[/font][font='宋体']故障[/font][font='宋体']。7.喷嘴和阻火器堵:喷嘴全被堵住,则火焰熄灭,如果只是[/font][font='宋体']受阻,火焰则可能在低强度下燃烧。熄火后,测量FID出口,载气压力值,与表一致,则喷嘴和阻火器没堵。数值低或是不存在,则可能堵。降低炉温,测量进FID的色谱柱出口流量。正常则喷嘴或阻火器阻塞,不足则重新连接倒FID检测载气系统。8.光纤线故障,判断方法:用手电筒(红外光)照光纤线的一端,观察另一端有无光线。9.判断TCD检测器与放大电路板好坏的方法:TCD检测器:测量[/font][font='宋体']参比端与[/font][font='宋体']测量端的电阻。[/font][font='宋体']参比端[/font][font='宋体']R≈40Ω测量端R≈40 注:两组热丝阻值相差小于1Ω,则热丝完好,否则需更换热丝或检测器。放大电路板:间歇式的分别堵住检测器[/font][font='宋体']参比端与[/font][font='宋体']测量端的放空管线,观察基线是否有波动;若基线波动很大,说明放大电路板正常。[/font][font='宋体']参比端与[/font][font='宋体']测量端热丝直流电压不对称达到几伏[/font][font='宋体'][size=13px],放大电路板故障。[/size][/font]

  • 液位控制仪表系统故障分析步骤

    (1)液位控制仪表系统指示值变化到最大或最小时,可以先检查检测仪表看是否正常,如指示正常,将液位控制改为手动遥控液位,看液位变化情况。如液位可以稳定在一定的范围,则故障在液位控制系统;如稳不住液位,一般为工艺系统造成的故障,要从工艺方面查找原因。  (2)差压式液位控制仪表指示和现场直读式指示仪表指示对不上时,首先检查现场直读式指示仪表是否正常,如指示正常,检查差压式液位仪表的负压导压管封液是否有渗漏;若有渗漏,重新灌封液,调零点;无渗漏,可能是仪表的负迁移量不对了,重新调整迁移量使仪表指示正常。  (3)液位控制仪表系统指示值变化波动频繁时,首先要分析液面控制对象的容量大小,来分析故障的原因,容量大一般是仪表故障造成。容量小的首先要分析工艺操作情况是否有变化,如有变化很可能是工艺造成的波动频繁。如没有变化可能是仪表故障造成。

  • 电磁流量计故障解决分析及现场案例介绍

    电磁流量计故障解决分析及现场案例介绍频率或脉冲输出不正常电磁流量计频率或脉冲输出不正常,我们需要向客户了解电磁流量计的口径大小,电磁流量计现场流量,电磁流量计流量计参数,电磁流量计二次仪表或plc参数,电磁流量计附近的干扰情况,电磁流量计本身的故障可能性。了解口径,了解流量计有效量程。现场流量,流量是否在适用范围之内。流量计参数,查看流量计参数设置,包括输出类型,量程,输出频率上限,脉冲当量,传感器系数值等。二次仪表或plc参数,检查它们的频率能接受的上下限,脉冲每分钟能接收的上下限,系数值与流量计是否一致。干扰,检查现场是否存在大功率用电器,如大型电机,变压器,变频器等。流量及故障,检查流量计是否存在故障。案例分析例:购买一台电磁流量计,配置的是不带现场显示的Y411B转换器。现客户反映,接脉冲输出到现场的显示系统联系不上,无显示流量,要求解决。了解分析1.口径2.实际流量3.查看流量计参数(口径,量程,输出类型,脉冲当量,传感器系数值)4.查看现场显示系统参数(接收信号类型,接受范围,系数大小) 5.检查流量计电路输出是否存在问题通过咨询客户了解到,客户购买一台250口径的电磁流量计,配置Y411B转换器。客户反映现场为脉冲输出,但按其他表一样接好线之后,没有脉冲输出的显示。要求客户检查电流输出是否正常,测得电流的大小为8-9ma左右,按表正常来说流量应在110m3/h-138m3/h,满足表的正常测量范围。将手操器发到现场,指导查看参数,发现设置确实是当量脉冲输出,再次试验依然没有显示。建议客户改为频率输出,频率上限设为5000,再次接线,发现有数据显示,过一会又没有了,发现表电路板有烧黑迹象,怀疑是频繁供电所致。给客户更换511B转换器,客户安装之后反映频率输出可以接收,但不准。了解客户显示系统的频率接受范围,客户反映大概在2000-3000hz之间,不确定确切数值。指导客户将流量计频率输出上限修改为2500,显示系统系数设置与流量计一致,此时系统显示流量与客户实际还有些许差别,客户只需自己修改系数进行微调即可。

  • 7000透湿分析仪故障分析

    [color=#444444]实验室的透湿分析仪突然之间数据测什么都是20多,然后开始分析故障[/color][color=#444444]首先,怀疑是传感器里面的五氧化二磷没了,所以换了个新的传感器,然后开始进行基线校准,结果24小时间之后保存的时候出现“comms failzero=6441.9",只能终止了,然后就开始检查是否是漏气了。检查发现仪器的氮气进气口透气,换了个零件。[/color][color=#444444]又用标准膜校准了下,之后发现moisture(ppm)本来都是13333多,用标准膜校准之后moisture变成1444多,测试别的样品发现几乎所有的都是大于2。[/color][color=#444444]因为本人是新手,之前一直找不到仪器的操作手册,后来找着了,发现换了传感器之后还需要对新传感器进行干燥,于是就做了,干燥了24小时候,moisture还是1000多,[/color][color=#444444]现在就只剩下气体校准没做了,由于实验室的标准气过期了,在申请采购中,求助各位仪器高手指点下,到底是实验仪器出现故障还是接着进行气体校准。[/color]

  • 【不可错过的良机】中国仪器仪表学会分析仪器分会液相色谱维修保养及故障分析培训

    [b][color=#f10b00]【咨询电话】010-51299927-101,13466308250,E-mail:training@instrument.com.cn[/color] [url=http://www.instrument.com.cn/training/training_info.asp?TRI_No=100430][color=#013add]在线报名[/color][/url][/b]  液相色谱仪是目前应用最广的分析仪器之一,随着液相色谱分析技术的不断发展,新技术、新仪器层出不穷,应用领域也越来越广。为了使色谱工作者掌握更多、更新的色谱技术,提高色谱应用水平,中国仪器仪表学会分析仪器分会特举办液相色谱维修、维护、保养及常见故障分析培训班。欢迎大家前来参加。  【[b]培训内容[/b]】  [b]第一部分 液相色谱仪器简介及维护与故障排除概述[/b]  1、液相色谱仪器简介  2、液相色谱日常维护与故障排除的思路、仪器维护的基本规则  3、液相色谱故障的确定、故障的预防 [b] 第二部分 从液相色谱各组成部分与部件产生各类故障判断和处理[/b]  1、液相色谱输液系统基本原理、常见故障的判断与排除方法  2、液相色谱流动相基础、梯度洗脱、流动相脱气、流动相贮存与过滤  3、液相色谱手动、自动进样系统基本原理、常见故障的判断与排除方法  4、液相色谱柱介绍、评价、保护及故障的判断与解决办法  5、液相色谱检测器基本原理、常见故障的判断与解决方法 [b] 第三部分 色谱定量分析中常见问题及其解决方法[/b]  1、峰形问题、坏柱  2、样品超载、溶剂与样品不相配  3、柱外效应与强保留基质、次级保留效应  4、不合适的缓冲液、其它效应  5、保留时间改变  6、液相色谱方法的建立  7、液相色谱仪检定规程(JJG 705-2002)  [b]第四部分 实际操作及答疑[/b]  1、现场结合展示仪器和仪器的关键部位(可拆装)  2、基本实操和相关内容答疑  【[b]培训时间[/b]】  2010年07月12日—07月17日 西安  2010年08月16日—08月21日 大连  培训费1780元(包括授课费、讲义、文具、证书费等),食宿统一安排,费用自理  【[b]培训考核与发证[/b]】  培训结束后由中国仪器仪表学会分析仪器分会颁发培训合格证书及中国仪器仪表学会会员证书  [b][color=#f10b00]【咨询电话】:010-51299927-101,134663082650,E-mail:training@instrument.com.cn [/color][url=http://www.instrument.com.cn/training/training_info.asp?TRI_No=100430][color=#013add]在线报名[/color][/url][/b]

  • CE-2C型氧化锆氧分析仪常见的故障及排除方法

    CE-2C氧化锆氧分析仪:为什么锆管工作温度低于700℃? 原因 排除方法 保险丝断 更换保险丝 电炉引线断 修复或更换 电炉丝断 电炉电阻在60-80Ω左右为正常,如果炉丝断应返回厂家修复 热电耦故障 正常状况下偶丝阻值不大于5Ω,如有异常返回厂家修复 热电耦丝断 确认热电耦丝已断(非接触故障)。应返回厂家修复 升温过程缓慢,1小时内才达到700℃ 离要求700℃差几十度时,可能是电炉供电功率不够,改变变压器次级抽头位置,适当提高变压器输出电压后即可解决。若离要求700℃差几百度,电炉工作电压是输入电压的一半,则是双向可控硅半波导通,应增加可控硅的触发电流,还不能解决问题,更换可控硅。CE-2C氧化锆氧分析仪:氧含量显示异常有三种情况:1、锆管使用寿命到期,导致氧含量显示缓慢,具体现象为:锆管两侧的阻值达到几K或十几K欧。 2、锆管断裂,导致仪表显示大范围波动,锆管两侧的阻值应为开路。 3、检测器两侧风压差值过大,导致锆管无法正常工作,应在检测器前端加装减压过滤装置。在确保探头控温正常时,测量氧电池两端阻值应小于800Ω,如有异常应更换氧传感器,如阻值正常应按说明书重新标定。

  • 【工作日志】燃料电池微量氧分析仪故障判断与处理(收集)

    2009年9月13日,星期日,现场分析人员反映,一台燃料电池的微量氧分析仪测量数值异常,居然能跳到-1,且波动范围巨大.通常我们的测量样品,数据都在1~2.0PPM,波动范围一般为0.1PPM以下,现在居然达到2000,初步判断是电路部分故障或接触不良,为防止情况进一步恶化,通知其仪器关机,等待检查.2009年9月14日,星期一,在解决了其它几台仪器的简单故障处理后,对这台仪器重新开机,以确认故障,发现分析人员反映情况基本属实.决定拆开来看看,这台是GPR-12,现场最简单的一种备件消耗型仪器,出现这种故障,我还是首次碰到,所以拿出来与大家分享一下.声明一下,因为处理事情比较匆忙,简单照了几张,为使其叙述完整,我用了一些以前的照片,大家看到不同的背景时不要太疑惑就行.因为仪器较为简单,常规部件也就是电路板、蓄电池、燃料电池(检测器)、补偿电流和电位计。我可以通过逐步检查方法进行排除。拆机后,我先用鼻子嗅闻电路板有无异味,放大镜仔细检查电路板,均无异常情况,检查信号线有无接触不良,一切正常;更换了一个旧的燃料电池,均无结果,故障依旧。当换到蓄电池时,情况有了改变,有转 好趋势。我换前与技术人员说,可能是过流原因,但那只是一种臆测,判断的前提就是我发现每次异变前,显示数值都有变"糊"迹象,全凭臆测,反正猜 错也不会有什么后果,就当一个乐子。裸机测试到下午,一切稳定,赶紧复装,硬管连接,吹扫到现在17:00,已经降至3.50PPM啦,观察几天,如无反常,则说明这次的维护和判断都是有效的。

  • 【分享】CS分析仪的故障维修的经验

    本人就CS分析仪的故障维修的一点小小的经验拿出来供大家参考:爆保险丝故障:1.先清理线圈氧化皮2.紧固所有螺丝3.处理接触不好的地方4.发现打火烧焦的痕迹5.进行相应处理6.测量各个元器件的好坏

  • 【讨论】怎样解决气体容量法碳硫分析仪常见故障

    采用气体容量法定碳,碘量法定硫的碳硫分析仪,由于其价格适中、使用方便,广泛应用于冶金、铸造、机械化工等行业的中小企业。 传统气体容量法的碳硫分析仪在使用中常见故障为硫滴定液加液失控和水准瓶碘液瓶崩塞(胶塞脱落)。 大家是怎样预防和排除这两种常见故障的,请讨论一下。

  • 振动分析仪-状态监测和故障诊断的目的

    状态监测和故障诊断的目的1.对机组运行中的各种异常状态作出及时、正确、有效的判断,预防和消除故障,或者将故障的危害性降低到最低程度;同时对设备维护和运行进行必要的指导,确保运行的安全性、稳定性和经济性。2.确定合理的故障检修时机及项目,即要保证设备在带病运行时的安全、不发生重大设备故障,又要保证停机检查时发现设备的确有问题,合理延长设备的使用寿命和降低维修费用。3.通过状态监测,为提高设备的性能进行的技术改造及优化运行参数提供数据和信息。 樽祥工业监测设备(北京樽祥科技有限责任公司直属门户形象宣传 zximd.com)成立于2009年 樽祥科技(北京樽祥科技有限责任公司 简称:樽祥科技)主要为企业提供资产优化平台,包括设备的预知维修(状态监测),现场故障诊断等多种服务,振动分析仪,机械故障诊断,测振仪,黑体炉,电气检测和整合相关产品。樽祥科技拥有状态检测重点实验室、专业的技术服务人员,在国内外技术专家的支持下推出电气设备诊断技术、振动与动平衡技术、油液监测技术等百余种解决方案,我公司本着产品以性能可靠、技术先进、实用轻巧而赢得了企业设备管理及工程技术人员的赞誉。

  • 【分享】凤台供电新增可校验智能电表的电能表台体

    近日,凤台供电公司计量大厅里迎来了两个“大伙伴”,它们就是能够校验远程费控智能电表的电能表台体,随着这两部台体的加入,凤台供电公司计量管理向智能化运作迈出了坚实的一步。  近年来,凤台供电公司不断加强计量管理建设,积极推进人、财、物集约化运作,据统计,今年上半年以来公司共向全县配送单、三相电能表两万余只,促进了凤台地区的经济社会发展。公司多措并举向管理要效益,在年初做好计量工作的规划与计划、组织与协调等工作,积极配合好公司农网完善、配网建设等重点工作;加强技术业务培训和业务交流,对新入职的大学生员工加强导师带徒及取证上岗培训,提升计量管理人员整体实力;采用“请进来”的模式,邀请智能电能表台体厂家为计量人员指导授课,为校验智能电表打好“前站”;完善供电所和变电所表记台帐,在对“城乡共建”、家电下乡等重大项目中农村电网设备的更换做到及时更新,保证台帐记录与实际设备的及时统一,并定期抽查核对。

  • 气相色谱仪常见故障分析及处理

    近年来,气相色谱分析仪以其分离效能高,分析速度快,样品用量少,可进行多组分测量等优点广泛应用于石油化工行业中,在化工分析中占有十分重要的地位。但是,由于工作人员维护不到位,样品预处理系统的不完善以及仪器本身有缺陷等原因,造成仪表在使用过程中出现各种故障,从而影响了正常的生产秩序。因此,能够及时准确地分析排除故障非常重要。  气相色谱仪的构成及工作原理  一般气相色谱仪是由六个基本系统组成,即:载气系统,进样系统,分离系统,温控系统,检测系统及记录系统。  气相色谱仪利用物理分离技术,对多个组分在色谱柱中进行分离,分离后进入检测器中进行检测。为了避免工艺介质中含有对色谱柱有害的组分或不需检测的某些成分以及为了缩短分析周期,色谱仪常常配合柱切技术将不需检测的组分切除掉,然后由微处理器根据进入检测器的组分产生的信号大小自动计算出组分含量值。  气相色谱仪的常见故障及排除方法  3.1气路系统故障  气相色谱仪的气路系统,是一个载气连续运行、管路密闭的系统。气路系统的气密性、载气流速的稳定性以及流量的准确性都会对气相色谱检测结果产生影响。  气路系统故障主要表现为流量不能稳定地调节到预定值,分析其可能原因为1)气路系统有漏气或堵塞;(2)减压阀或稳压阀故障;(3)气源压力不足或波动;(4)流量控制阀件被污染或损坏。  针对以上各种原因处理方法如下:  在气路中按照气体走向顺序查到具体故障发生位置进行消漏或清堵。  更换减压阀或稳压阀。  调整气源压力至合适范围内,并有稳定的输出。  清洗阀件,必要时更换。  3.2检测器故障  热导检测器(TCD)热导检测器是利用被测气体与载气间及被测气体各组分间热导率的差别,使测量电桥产生不平衡电压,从而测出组分浓度。  又热导检测器的常见故障:a.桥电流不能调到预定值此种故障产生的原因1)热导单元连线没接对;(2)热丝断开或引线开路;(3)桥路稳压电源有故障;(4)桥路配置电路断开;(5)电流表有故障。  检测器基线不能调零故障产生原因1)热丝阻值不对称或引线接错;(2)热丝碰壁或污染严重;(3)调零电位器引线开路;(4)记录仪开路或无反应;(5)测量气路与参比气路流量相差太大。3.2.2氢火焰离子化检测器(FID)氢火焰离子化检测器是根据含碳有机物在氢火焰中燃烧产生碎片离子,在电场作用下形成离子流,根据离子流产生的电信号强度,检测被色谱柱分离的组分。  氢火焰离子化检测器常见故障  检测器点不着火  故障产生原因(1)检测器点火线圈断线;(2)气路中氢气、空气和载气的流量配比不当;(3)极化电压不稳;(4)喷嘴堵塞。  解决办法:更换点火线圈  重新调节氢气、空气和载气的流量配比。  提供稳定的电压源,并排除接线故障。  清理喷嘴  基线产生噪声  故障产生的原因(1)氢气、空气与载气中有杂质污染;(2)气路中氢气、空气和载气的流量配比不当;(3)电气单元接地不良,屏蔽不良;(3)喷嘴被玷污;(5)气路系统有漏气。  解决办法  更换气源或再生氢气、空气过滤器。  重新调整氢气、空气和载气的流量。  检查地线是否接好,有无外来电场干扰。  清洗喷嘴。  排除漏气现象。  3.3温控系统故障  温控系统故障主要表现为色谱柱恒温箱不升温,其可能原因为:  仪器温控部件老化或本身质量就有问题。  使用温度比较高,时间一长就容易造成加热丝和铂电阻坏。  仪器使用的电压不稳,从而使温控部件工作不正常。  仪器被雷击,电路损坏,所以仪器接地要良好。  出峰故障  常见的畸形峰有:a.前延峰  故障原因1)样品在系统中冷凝;(2)样品在系统中冷凝;(3)载气流速太低;(4)进样口汽化温度太低;(5)两个峰同时出现;(6)进样量过大,造成色谱柱过载。  处理方法(1)适当升高汽化室、色谱柱和检测器的温度;(2)重复进样,提高进样技术;(3)适当提高载气流速;(4)升高进样口的温度,以缩短汽化时间;(5)优化色谱条件,必要时更换色谱柱;(6)改小定量管。b.拖尾峰。  故障原因色谱柱有固体碎屑;(2)柱子使用不当或柱性能下降,样品与载体发生相互作用;(3)柱温太低;(4)进样气管有污垢。  处理方法(1)老化柱子;(2)重选色谱柱,改用极性较强的填料;(3)适当提高柱温;(4)清洗或更换进样气管。C.平顶峰  故障原因(1)记录仪的滑线电阻或驱动记录笔的机械部分有故障;(2)超过记录仪测量范围;(3)进样量过大。  处理方法(1)检修记录仪;(2)改变记录仪量程或减少进样量;(3)减少进样量。  故障排除策略  气相色谱分析过程中出现故障时,要善于运用逻辑推理的方法,找出问题的所在,检查故障中的表现,寻找线索,并通过故障前后段的比较分析症状,找出可能的原因,然后依次改变条件、步骤,用好的零件替换可疑部件,逐步分析并解决问题。  做好故障预防  色谱系统的维护与故障排除的最简便的途径就是不要完全被动地去应付各种可能发生的问题。问题的关键在于平时要做好各种预防性的维护措施,这样就可以将故障发生率降低。 以上从几个方面简介了气相色谱仪常见的几种故障及其排除方法。在日常工作中,如果能对这些事项认真对待,做到有问题及时解决,则会大大延长仪器的正常使用期限,并使仪器的性能得到最大限度的发挥。

  • 仪器出故障的时候大家都是啥心态,又如何表现的呢?

    参加工作加上读书的时候用仪器近10年时间,只要碰到仪器故障的时候,脑袋总是“嗡”的一下,神经崩的紧紧的,上学的时候是害怕,怕老师骂,怕要求赔钱(话说穷学生哪有钱陪呢?),工作的时候是担心工作完成不了,影响下一步计划,心情极度不好,而现在表现的要平静些有时候甚至会有些许的窃喜——在等待维修的过程或者自己动手维修的过程充满乐趣啊!我们科新来的同事,仪器坏了我们都会吓他一下,每每都奏效,看来我是混成老油条了啊!各位说说自己啥表现啊?

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