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零点迁移

零点迁移(偏移) zero shift

当输入处于范围下限值时,由于某些影响量引起的输出值的变化。当下限值不为零值时,亦称为始点迁移(偏移)。

以仪表的输入信号(被测量)相对于量程作为横坐标,以输出信号相对于信号范围作为纵坐标,则可以画出仪表的输入/输出特性曲线,设其为直线关系。特性曲线平移而曲线斜率不变称为零点迁移。

零点迁移基本信息

零点迁移基本信息

零点迁移(偏移) zero shift

当输入处于范围下限值时,由于某些影响量引起的输出值的变化。当下限值不为零值时,亦称为始点迁移(偏移)。

以仪表的输入信号(被测量)相对于量程作为横坐标,以输出信号相对于信号范围作为纵坐标,则可以画出仪表的输入/输出特性曲线,设其为直线关系。特性曲线平移而曲线斜率不变称为零点迁移。

应用差压变送器测量液面时,如果差压变送器的正、负压室与容器的取压点处在同一水平面上,就不需要迁移。而在实际应用中,出于对设备安装位置和便于维护等方面的考虑,测量仪表不一定都能与取压点在同一水平面上;又如被测介质是强腐蚀性或重粘度的液体,不能直接把介质引入测压仪表,必须安装隔离液罐,用隔离液来传递压力信号,以防被测仪表被腐蚀。这时就要考虑介质和隔离液的液柱对测压仪表读数的影响。

8 i# u, [/ X: m$ b% R$ |* P1 ~3 e9 H差压变送器测量液位安装方式主要有三种,为了能够正确指示液位的高度,差压变送器必须做一些技术处理--即迁移。迁移分为无迁移、负迁移和正迁移。

- p! ?! O P( h9 [7 r$ W' N+ z1.1 无迁移

+ q1 e8 q' G" \& F% u6 U3 V# X将差压变送器的正、负压室与容器的取压点安装在同一水平面上。

9 o7 K7 A2 _0 W& X+ f! C8 _! s N) n; g

设A点的压力为P-,B点的压力为P+,被测介质的密度为ρ,重力加速度为g,则ΔP= P+- P-=ρgh+ P-- P-=ρgh;如果为敞口容器,P-为大气压力,ΔP=P+=ρgh,由此可见,如果差压变送器正压室和取压点相连,负压室通大气,通过测B点的表压力就可知液面的高度。& ]6 A7 Q& v+ o! E1 z* ]

当液面由h=0变化为h=hmax时,差压变送器所测得的差压由ΔP=0变为ΔP=ρghmax,输出由4mA变为20mA。0 E) u9 ^: u; j7 G

假设差压变送器对应液位变化所需要的仪表量程为30kPa,当液面由空液面变为满液面时,所测得的差压由0变为30kPa,其特性曲线如图4中的(a)所示。1 N B/ o, r+ ~

1.2 负迁移" y: @' l" g$ m: S

如图2所示,为了防止密闭容器内的液体或气体进入差压变送器的取压室,造成引压管线的堵塞或腐蚀,在差压变送器的正、负压室与取压点之间分别装有隔离液罐,并充以隔离液,其密度为ρ1 。7 p/ l' m; k( M$ @% a' y

当H=0时,P+=ρ1gh1 P-=ρ1g(H+h1) [4 c1 u% g. Z

ΔP= P+- P-=-ρ1gH % l" B b, f8 L3 s: W9 u

当H=Hmax时,P+=ρ1gh1 +ρgH P-=ρ1g(H+h1); j7 O( `2 Y8 p5 Z

ΔP= P+- P-=ρgH-ρ1gH=(ρ-ρ1)gH

8 Q8 ^0 ]+ I# y" D3 J当H=0时,ΔP=-ρ1gH,在差压变送器的负压室存在一静压力ρ1gH,使差压变送器的输出小于4mA。当H=Hmax时,ΔP=(ρ-ρ1)gHmax,由于在实际工作中ρ1»ρ,所以,在最高液位时,负压室的压力也远大于正压室的压力,使仪表输出仍小于实际液面所对应的仪表输出。这样就破坏了变送器输出与液位之间的正常关系。为了使仪表输出和实际液面相对应,就必须把负压室引压管线这段H液柱产生的静压力ρ1gH消除掉,要想消除这个静压力,就要调校差压变送器,也就是对差压变送器进行负迁移,ρ1gH这个静压力叫做迁移量。2 I4 I* g! t# y

调校差压变送器时,负压室接输入信号,正压室通大气。假设仪表的量程为30kPa,迁移量ρ1gH=30kPa,调校时,负压室加压30kPa,调整差压变送器零点旋钮,使其输出为4mA;之后,负压室不加压,调整差压变送器量程旋钮,直至输出为20mA,中间三点按等刻度校验。输入与输出的关系见表1)。

6 H4 n' M& |! w- W$ Z表1)

) A! [ T2 {" ~6 x0 |" },; A8 r3 h8 ?, G' e' N* S/ J

当液面由空液面升至满液面时,变送器差压由ΔP=-30kPa变化至ΔP=0kPa,输出电流值由4mA变为20mA,其特性曲线如图4中的(b)所示。

5 ]0 K# ~0 T6 E1 q( ]! e1.3 正迁移

+ {+ m% _5 f/ ^在实际测量中,变送器的安装位置往往与最低液位不在同一水平面上,如图3所示。容器为敞口容器,差压变送器的位置比最低液位低h距离,ΔP=P =ρgH+ρgh。

4 ?4 A6 e( P4 [$ Z. f. h4 E r当H=0时,ΔP=ρgh,在差压变送器正压室存在一静压力,使其输出大于4mA。

& E- E, O* l8 k, T1 ^1 D9 U K当H=Hmax时,ΔP=ρgH+ρgh,变送器输出也远大于20mA,因此,也必须把ρgh这段静压力消除掉,这就是正迁移。 % T2 N( ~1 t& ? N1 \) ~2 B6 \- l

调校时,正压室接输入信号,负压室通大气。假设仪表量程仍为30kPa,迁移量ρgh=30kPa。输入与输出的关系见表2)。 ; ]* N; b- J( } X

表2)( _6 s( u6 B3 z x; M) e7 O

如果现场所选用的差压变送器属智能型,能够与HART手操器进行通讯协议,可以直接用手操器对其进行调校。5 K' W1 K# K h7 @+ x& K! b

1.4 测量范围、量程范围和迁移量的关系# a0 ^& n) D* ^. @- T [; ~& t% c

差压变送器的测量范围等于量程和迁移量之和,即测量范围=量程范围+迁移量。如图4所示,a量程为30kPa,无迁移量,测量范围等于量程为30kPa;b量程为30kPa,迁移量为-30kPa,测量范围为-30~0kPa;c量程为30kPa,迁移量为30kPa,测量范围为30~60kPa。 . l. M8 c! G& [7 R2 |1 L: j

测量范围、量程范围和迁移量的关系- ~& S9 e1 z' ^; D( g0 n

由此可见,正、负迁移的输入、输出特性曲线为不带迁移量的特性曲线沿表示输入量的横坐标平移。正迁移向正方向移动,负迁移向负方向移动,而且移动的距离即为迁移量。9 Q2 @. \: S6 d U0 D& R- g

综上所述,正、负迁移的实质是通过调校差压变送器,改变量程的上、下限值,而量程的大小不变。如果从负压室来看,也可以简单理解为正迁移,好比在负压室增加ρgh迁移量,而正迁移好比在负压室减少ρgh迁移量。

9 A t, o1 f, n+ Z2 利用迁移原理对液面测量方法进行改进7 `: D% x( N) o$ R

从以上分析中可以了解到差压变送器测液面正、负迁移的原理,这样在实际应用中,就可以根据生产装置的工艺情况和仪表的使用条件及周围环境等灵活应用,对液面的测量方法进行相应的改进。& h c" }6 h" H% X) s# K! D

3 带迁移的差压变送器故障分析6 O4 g; ?1 F" t- R, Y: n+ C+ F% @& u% o

3.1 正迁移故障7 S3 J) k. O' t' T

判断正迁移的差压变送器在现场使用过程中测量是否准确,首先应关闭差压变送器三阀组的正、负压测量室,打开平衡阀及仪表放空堵头,此时仪表输出应低于4mA。如果输出不低于4mA,可能是正压室引线或三阀组有些堵。其次,关闭正压室取压点,打开放空开关,这时输出应为4mA。如果输出低于4mA,可能是迁移量变小或零位偏低;若灌有隔离液,可能是隔离液没有灌满或从旁处漏掉;如果输出高于4mA,说明迁移量变大或零位偏高。* ]1 @ Z% T4 k# J: s( E4 C" |

3.2负迁移故障& c- ?$ ^+ `, y! v% g

判断负迁移的差压变送器在现场使用过程中测量是否准确,首先关闭差压变送器三阀组的正、负压测量室,打开平衡阀及仪表放空堵头,仪表输出应为20mA。其次,关闭正、负压室取压点,打开放空开关,此时,仪表输出应为4mA,如果不为20mA或4mA,应检查正、负压室引线是否堵,迁移量是否改变,零位是否准确,隔离液是否流失等。

- L$ w4 k- l, v3 b4 结语

# A, Y/ V% e7 a; i) V" T液位的准确控制是生产装置稳定运行的前提保证,只有掌握了差压变送器测液面迁移的原理,才能在实际应用中灵活运用,及时准确的处理现场仪表出现的故障,以及对控制方案进行改进。; f' ~( J" O8 N6 t5

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零点迁移造价信息

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零点迁移常见问题

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零点迁移文献

差压式液位计的零点迁移. 差压式液位计的零点迁移.

差压式液位计的零点迁移.

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大小:3.0MB

页数: 20页

差压式液位计的零点迁移.

零点消防维修方案 零点消防维修方案

零点消防维修方案

格式:pdf

大小:3.0MB

页数: 4页

济广路济南服务区消防系统维修方案 南区 一、现有状况 1、消防补水泵无法实现自动补水,消防管道内无水。 2、楼内消防控制系统没有信号连接,无法实现自动报 警和喷淋灭火。 3、消防泵和补水泵年久失修,不能正常运转。 4、随着南区服务设施的增加,现有一个消防栓不能达 到消防要求。 5、没有取得消防验收手续。 二、维修方案 1、消防供水控制系统与中央空调供水系统分离,增加 消防供水系统控制柜,实现消防供水系统独立控制。 2、对现有消防泵、补水泵和管道继续改造、维修。 3、停止使用楼内消防中央自动控制系统,关闭楼内自 动喷淋系统(由于冬季楼内温度太低,喷淋头会发生冻破, 导致设备设施被浸泡) ,改造烟雾报警系统。 4、在加油站油库和广场中央绿化带安装消防栓各一个。 三、达到效果 通过以上维修改造, 1、能通过补水泵保证消防管道日 常压力。 2、一旦发生火灾,启动消防泵,能满足服务区消 防用水。 3

差压变送器零点迁移那些事

液位的准确控制是生产装置稳定运行的前提保证。在使用差压变送器时,经常会遇到“零点迁移”。所谓零点迁移,就是在测量时,为了确保变送器基本量的有效性,基本量主要包括量程、测量精度等,进而以测量起点为核心,实施一种数值改变保障措施。

与零点迁移相似的还有零点调整,意义就是促使变送器测量信号与输入信号二者的下限制相吻合,零点调整与零点迁移的区分取决于最小值是否为零,当最小值为零时,则是零点调整,反之则是零点迁移。

迁移量如何确认?

由于同一台变送器,其使用范围有大有小,所以迁移量也成了有大有小。大多数厂家生产的变送器,迁移量都是以最大量程的百分数来表示的。例如有的变送器零点正负迁移为最大量程的±100%,这就是说,如果变送器的测量范围为0~31.1kPa至0~186.8kPa,则当变送器高或低压引入口通0~186.8kPa范围内的任意压力时,其零点都可以迁到4mA。不过高压引入口通186.8kPa的压力已经是测量范围上限了,再通就是超压,把零点调成4mA DC不是不可能,但已是没有意义了,所以零点迁移量与使用量程之和不能超过测量范围的限值。

有哪些形式?

零点迁移共包括3种形式,分别是无迁移、正迁移和负迁移。零点正、负迁移,是在变送器的输入不为零时,输出调至零(下限)的调整。如果差压变送器的低压引入口有输入压力,高压引入口没有,则将输出调至零(下限)时的调整,称为负迁移;如果差压变送器的高压引入口有输入压力,低压引入口没有,则把输出调至零(下限)的调整,称为正迁移。由于迁移是在变送器有输入时的零点调整,所以迁移量是以能迁移多少输入信号来表示,或是以测量范围的百分之多少来表示。

零点迁移故障

正迁移故障

判断正迁移的差压变送器在现场使用过程中测量是否准确,首先应关闭差压变送器三阀组的正、负压测量室,打开平衡阀及仪表放空堵头,此时仪表输出应低于4mA。如果输出不低于4mA,可能是正压室引线或三阀组有些堵。其次,关闭正压室取压点,打开放空开关,这时输出应为4mA。如果输出低于4mA,可能是迁移量变小或零位偏低;若灌有隔离液,可能是隔离液没有灌满或从旁处漏掉;如果输出高于4mA,说明迁移量变大或零位偏高。

负迁移故障

判断负迁移的差压变送器在现场使用过程中测量是否准确,首先关闭差压变送器三阀组的正、负压测量室,打开平衡阀及仪表放空堵头,仪表输出应为20mA。其次,关闭正、负压室取压点,打开放空开关,此时,仪表输出应为4mA,如果不为20mA或4mA,应检查正、负压室引线是否堵,迁移量是否改变,零位是否准确,隔离液是否流失等。

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建筑电气知识:温度变送器零点迁移量和量程检查规定

1.用接在电阻输入端子上的毫安表测量桥臂电流,其值应为0.05mA。

2.直流放大器开环状态下,调整零点迁移电位器,使变送器输出电流为0.5~1.5mA。

3.输入50μV信号,调整放大器开环增益电位器,使变送器输出为9.5~10mA。

4.输入信号为电势的变送器,校验时用的补偿电阻RCu应换用锰铜电阻,其阻值按下表选定。

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二建机电工程知识:温度变送器零点迁移量和量程检查规定

1.用接在电阻输入端子上的毫安表测量桥臂电流,其值应为0.05mA。

2.直流放大器开环状态下,调整零点迁移电位器,使变送器输出电流为0.5~1.5mA。

3.输入50μV信号,调整放大器开环增益电位器,使变送器输出为9.5~10mA。

4.输入信号为电势的变送器,校验时用的补偿电阻RCu应换用锰铜电阻,其阻值按下表选定。

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