송신기는 자동 제어 시스템의 중요한 구성 요소입니다. 압력 트랜스미터는 주로 산업 공정에서 압력 매개변수를 측정하고 제어하는 데 사용되며 석유, 화학, 전력 산업에서 널리 사용됩니다. 압력 트랜스미터에는 다양한 유형이 있으며 작동 원리와 용도에 따라 다양한 방식으로 분류됩니다. 압력 트랜스미터는 주로 압력의 원격 표시 및 제어에 사용됩니다. 고온, 저압, 부식, 진동이 있는 환경에서 작동하는 경우가 많아 고장 가능성이 더 높습니다. 따라서 압력 트랜스미터의 영향 요인과 일반적인 결함에 대한 연구는 매우 의미가 있습니다.
1. 일반적인 유형의 압력 트랜스미터
압력 트랜스미터는 압력 변수를 표준 출력 신호로 변환할 수 있는 기기입니다. 압력 변수와 출력 신호 사이에는 일정한 기능적 관계가 있습니다. 다양한 작동 원리에 따라 압력 트랜스미터는 다음 유형으로 나눌 수 있습니다.
(1) 압저항 송신기. 압저항 송신기는 다이어프램의 전면에 압력을 가하여 변형을 일으킵니다. 압력 감지 다이어프램 뒷면에 두꺼운-필름 저항기가 인쇄되어 휘트스톤 브리지를 형성합니다. 압저항 효과 하에서 브리지는 여기 전압에 정비례하는 전압 신호를 생성합니다.
(2) 압전 송신기. 압전 송신기는 포지티브 압전 효과를 활용합니다. 이 효과는 전해질에 외력을 가하여 변형을 일으키는 것과 관련됩니다. 전해질 내에서 분극이 발생하여 두 표면에 양전하와 음전하가 생성됩니다. 외력이 제거되면 전해질은 충전되지 않은 상태로 돌아갑니다. 가해진 힘의 방향에 따라 전하의 극성이 변합니다. 전해질의 극성 방향으로 전기장을 가하면 변형이 발생합니다. 이 변형은 제거 시 사라집니다. 이것이 역 압전 효과입니다.
(3) 스트레인 게이지 트랜스미터. 특수 접착제를 사용하여 스트레인 게이지를 서로 접착함으로써 기계적 변형이 발생합니다. 기계에 가해지는 힘이 변하면 저항 스트레인 게이지도 어느 정도 변형되어 저항 값에 영향을 미치고 저항기의 전압이 변경됩니다. 그러나 이 경우 저항값의 변화는 상대적으로 작습니다. 일반적으로 이는 계측 증폭기에 의해 증폭되고 최종적으로 표시 또는 실행을 위해 처리 회로로 전송되는 스트레인 브리지를 형성합니다.
(4) 용량성 송신기. 용량성 트랜스미터는 전기식과 공압식으로 구분됩니다. 전자의 표준화된 입력 신호는 DC 신호이고 후자의 출력 신호는 가스 압력입니다. 측정된 매체의 두 가지 압력은 각각 고압 및 저압 챔버에 입력되어 민감한 요소의 양쪽에 있는 격리 다이어프램에 작용합니다. 측정 다이어프램과 양쪽 절연 시트의 전극이 커패시터를 형성합니다. 양쪽의 압력이 다르면 모듈이 변위되고 양쪽의 전류가 달라집니다. 진동 및 조정 작업에 따라 전류, 전압 또는 디지털 출력 신호가 형성됩니다.
2. 압력 트랜스미터의 작동 원리
압력 트랜스미터는 모듈 회로, 디스플레이 헤드, 압력 감지 요소 센서 및 하우징으로 구성됩니다. 두 압력 가이드 튜브의 압력 차이는 트랜스미터 센서에 의해 측정된 다이어프램에 작용합니다. 측정 요소는 수신된 압력 신호를 표준 전류 및 전압 신호로 변환하고 이차 측정을 위해 신호를 경보, 기록기 및 조절기로 보냅니다.
3. 압력 트랜스미터의 일반적인 결함
압력 트랜스미터는 사용 중에 필연적으로 다양한 결함을 경험합니다. 내부 파티션과 감지 요소 사이의 충진 유체 누출, 영-점 및 범위 편차, 불안정한 출력 등 많은 요인이 이에 영향을 미칠 수 있으며, 이로 인해 정확도가 떨어지거나 심지어 손상될 수도 있습니다. 기상 조건도 송신기에 영향을 미칩니다. 예를 들어 낙뢰로 인해 다이어프램 회로가 손상되어 통신 장애가 발생할 수 있습니다. 습한 환경에서는 배선이 손상될 수 있습니다. 범위를 잘못 선택하면 감지 요소가 되돌릴 수 없는 변형이 발생할 수 있습니다. 몇 가지 일반적인 오류 유형이 아래에 설명되어 있습니다.
(1) 회로 오류 라인 오류가 발생하면 컴퓨터에 비정상적인 값이 표시됩니다. 트랜스미터 정션박스를 열고 느슨한 연결, 단락 또는 개방 회로를 확인하십시오. 전원, 절연, 저항 측정 등의 방법을 사용하여 문제를 해결하십시오.
(2) 주파수 변환 간섭. 배선 중에는 다양한 신호선이 서로 간섭하며, 특히 전원선과 신호선이 동일한 전선관에 연결된 경우 더욱 그렇습니다. 이러한 간섭은 더욱 심각하며 송신기의 통신 실패 또는 오작동을 유발할 수 있습니다. 이는 기기 케이블과 전원 케이블 트레이 사이의 거리를 늘려서 방지할 수 있습니다.
(3) 압력 탭 오류. 압력 탭 결함에는 일반적으로 막힘, 공기 누출 및 액체 축적의 세 가지 유형이 포함됩니다. 막힘은 일반적으로 시기 적절하지 않은 배수 또는 더럽거나 끈적한 매체로 인해 발생합니다. 공기 누출은 수많은 트랜스미터 연결부, 차단{4}}밸브 및 기타 부속품으로 인해 발생하며 누출 지점 수가 늘어납니다. 액체 축적은 일반적으로 부적절한 가스 압력 태핑 또는 압력 탭의 잘못된 설치로 인해 발생하며 이는 측정 정확도에 영향을 미칩니다.
전기 신호 전송 결함. 압력 트랜스미터를 부적절하게 사용하거나 유지 관리하면 쉽게 전기 신호 전송 오류가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 시간을 절약하기 위해 테스트 중인 장치 근처에 송신기를 배치하면 신호 전송 거리가 너무 멀어져 신호 간섭이나 감쇠가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우에는 필요에 따라 케이블의 단면적을 늘려야 합니다.-
4. 압력 트랜스미터 문제 해결
4.1 제로 출력 신호
압력 트랜스미터에 압력이 0으로 표시되면 다음 단계를 수행할 수 있습니다. 먼저 파이프라인에 압력이 있는지, 기기에 정상적으로 전원이 공급되는지 확인합니다. 그런 다음 전원 극성이 반대인지 확인하십시오. 마지막으로 전자 회로 기판, 압력 센서 및 트랜스미터 전원 공급 장치 전압을 확인하십시오.
4.2 압력을 가해도 반응이 없음
압력을 가해도 반응이 없으면 압도관의 밸브가 제대로 작동하는지 확인하고, 트랜스미터의 보호기능 점퍼 스위치가 제대로 작동하는지 확인하고, 압도관이 막혔으면 트랜스미터의 영점과 범위를 확인하고 압력센서를 교체하십시오.
4.3 압력변수 판독 편차
압력 트랜스미터가 정상보다 훨씬 높거나 낮은 압력 판독값을 표시하면 먼저 압력 태핑 파이프에 누출이 있는지 확인하십시오. 그런 다음 압력 태핑 파이프의 밸브를 확인하고 센서를 미세 조정-하세요. 문제가 지속되면 압력 센서를 교체하십시오.
4.4 불안정한 압력 변수 판독값
이 문제는 외부 간섭 원인을 격리하고, 압력 전달 파이프의 누출 확인-, 파이프라인의 이물질 확인, 다이어프램의 마모 또는 변형 징후 검사, 압력 감지 다이어프램 헤드 확인-을 통해 문제를 해결할 수 있습니다.
5. 결론
압력 센서가 널리 사용됩니다. 국산이든 수입산이든 작업환경, 부적절한 작동 또는 고유한 원인으로 인해 사용 중 다양한 오작동이 발생할 수 있습니다. 따라서 사용 설명서의 표준 사양에 따라 작동해야 할 뿐만 아니라 압력 센서의 서비스 수명과 측정 정확도를 보장하기 위해 올바른 결함 진단, 유지 관리 및 수리 지식을 습득해야 합니다.

