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電動執行機構振蕩及渦街流量計受電磁幹擾的原因和對策
1 电动执行机构振荡原因分析及其处理
過程控制系統投入自動狀態下,經常會遇到電動執行機構出現振蕩現象,振蕩的頻率也較高。這種振蕩現象的存在,極易引起磁放大器的故障。此外,電動執行機構經常處于振蕩狀態下運行,也嚴重影響其使用壽命。因此,在調節系統中應消除這種振蕩,以保證調節系統的正常運行。引起執行機構閥位振蕩的原因較多,現結合設計、安裝、調試及運行的經驗,說明其原因及消除的方法。
1.1 电动执行器阀位反馈小回路振荡
産生振蕩的原因主要有兩個方面。
1)由于磁放大器的不靈敏區△g太小,磁放大器過于靈敏,使執行器小回路無法穩定而振蕩。
2)當執行機構失去制動作用而産生惰走現象時,也會引起執行機構小回路振蕩。
針對上述引起執行機構振蕩的原因,對磁放大器不靈敏△g太小引起的振蕩,根據運行中的經驗,把磁放大器的不靈敏區△g調在±120~140μA時,可以消除小回路振蕩。而對于執行機構失去制動,應查出機構失去制動的原因再予以排除。
1.2 信号源波动使变送器输出波动而引起振荡
對于對象變化引起信號源波動而造成執行機構的振蕩,在系統設計時,可以在回路中加入阻尼器環節,也可在管路中加機械濾波緩沖的裝置,用機械阻尼的方法減少變送器輸出信號的波動,以至消除機構的振蕩。 
1.3 调节系统参数整定不当引起系统振荡使执行机构振荡
調節器的參數整定不當,會引起系統産生不同程度的振蕩。對于單回路調節系統,比例帶過小、積分時間過短、微分時間和微分增益過大都可能産生系統振蕩。對于多回路系統除和單回路系統有共性的問題外,還存在著回路之間的相互影響,由于參數整定不當而産生各回路間的共振。對于上述原因引起執行機構的振蕩,可以在系統整定時合理地選擇這些參數,使回路保持所需的穩定裕度。
1.4 控制阀流量特性太陡或阀门运行在小开度时引起调节器过调而使执行机构振荡
當控制閥流量特性太陡時,被調量只需較小的偏差就將使被調介質産生較大的變化,往往使調節過頭,使系統産生振蕩;當由于控制閥的特性受工藝條件限制較難修改時,則可以把調節的比例帶適當增加,以改善調節品質。
1.5 执行机构以联杆和控制阀门连接件的游隙和间隙过大造成执行机构的振荡
在機構傳動部件安裝時,要保證所有連接件不應有遊隙和間隙,應按三級精度配合制造。
总之,执行机构的振荡是运行中常见的一种故障现象,直接影响调节品质,其内在原因也是多方面的。在分析和排除故障原因时,要从系统构成、安装、调试多方面去分析故障原因,再针對性地设法进行消除。 织梦好,好织梦 
2 渦街流量計抗电磁干扰的對策
渦街流量計是目前流量計中較爲先進的儀表,其測量精度高、運行可靠、安裝簡便,近幾年應用較好。但在現場使用時,存在電磁幹擾的問題。就遼中縣化工總廠使用情況來看,電磁幹擾是主要的。
2.1 低频电磁干扰
渦街流量計,低頻電磁幹擾就是在現場使用時,來自交流電源(220V,50Hz)的幹擾。因爲安裝時布線不規範,在通過電纜橋架或保護管時,可能使交流電源與信號線一起平行走線,幹擾信號就會耦合到信號輸出線上。
由电源线到信号线之间存在分布电容C,分布电容耦合引起的干扰电压如下:                                                            
渦街流量計前置放大器的输入阻抗; 织梦内容管理系统 
由上式可知:若信号线与电源线的距离越近,分布电容C越大,干扰电压也就越大;渦街流量計前置放大器的输入阻抗越高,干扰电压也就越大,可能产生干扰脉冲信号使二次表计量不准确。由此可见,增大电源线与信号线之间距离,规范布线,减少分布电容,以及合理选择信号线接地点,就可避免干扰电压對渦街流量計的影响。
2.2 抗电磁干扰的對策
1)采用屏蔽線輸出信號;
2)盡量避免與交流電源一起敷設;
3)當現場安裝條件不好,確實分不開時,信號線的屏蔽層務必可靠地接地;
4)信號線用金屬管保護起來固定住,減小振動和沖擊,避免引起靜電幹擾;
5)渦街流量計变送器的输入、输出端保持干燥、清洁;
6)信号线及渦街流量計的变送器尽量远离大功率的电机、变压器以及其他动力设备。
例如,在辽中县化工总厂有一台渦街流量計,二次仪表安装在电气盘上,盘上有高、低限报警电铃,报警时對二次仪表计数有很大影响,使其乱跳数。分析原因,是其對二次仪表供电电源部分产生于找信号,以致产生乱跳数现象。经过在二次仪表电源部分加一个滤波电路,使其消除對二次仪表供电电源部分的电磁干扰,这样使二次仪表计数正常,从而可保证准确计量渦街流量計。 
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