对差压式液位变送器迁移的调校
液位的迁移量和如何迁移讲解

汇报结束
什么是正迁移:
通常将测量起点移到参考点(0)以下,称为正 迁移。
以一台量程为1Mpa的变送器为例,正常的 测量范围为0-1Mpa,正迁移100%的测量范围为 1-2Mpa;负迁移100%的测量范围为-1-0Mpa。
所以在实际操作中要先确定量程,在对变送 器经行更改,调到迁移
制作人:周一晨 单位:亚太摩尔
什么是迁移?
所谓变送器的“迁移”是将变送器的零点和 量程移动。量程的迁移将测量范围移动,量程不 变的。
什么是零点迁移(偏移)?
中文:零点迁移 英文: 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)。俗话说就是测量的零点 和输出零点信号不对应了,就是零点的偏移。所 以为了使仪表能够准确的测量,我们就会对变送 器零点进行调校。通常将零点的变化称为零点迁 移,
迁移怎么实现?
这个问题我的理解有两种方式。
一,在产品出厂前由厂家计算好迁移量以及 我们提供给厂家最低液位值,让他们做好迁移计 算后,标定量程的时候完成迁移;再一个办法就 是我们自己用手操器完成迁移;最后一个,就是 现场实际测量,在零点的位置给变送器迁移。
结语:
物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 。
在差压液位计中经常碰到迁移这个问题。对 差压表的迁移是因为变送器用其正负压室测得的 压力直接计算出的差值不能正确反映实际被测液 体的压力,也就是不能正确体现实际的液位高度 ,所以要作抵消,就是这里的“迁移”
当H为零时,差压输出为零。
当H=0时,差压的输出并不为零,而是+h ρ g 。为使H=0 时,差变的输出为4mA,就要消除+h ρ g的影响。称之为 量程迁移。由于要迁移的时为正值,所以称为正迁移。
差压液位计迁移计算

差压液位计安装如图所示:
密度1为ρ1,为充装介质密度,密度2为ρ2,为物料密度,H为测量高度.
注意事项:
1.变送器的安装位置与其测量量程没有关系(在适当的正负取压口之间),变送器上移或下
移不影响它测量的量程.它的迁移量为-ρ1gH,量程为-ρ1gH----(ρ1-ρ2)Gh,单位为kpa.
2.正负压侧的毛细管长度应该有所实际,以为过长将会引起测量的迟滞,压力的变化引到
变送器的时间将会变长,具体长度应该根据实际位置来决定,一般来说,变送器的安装位置与正压取压口相水平,所以正压侧毛细管差不多是1m即可.
3.在测量黏度大,易结晶,易气化的物料时应该使用带毛细管的差压变送器,因为用别的表
还要进行保温拌热,成本会增加,带毛细管的变送器能减少成本.
4.变送器的安装位置不宜高出负压取压口太多,如果太多,正压侧承受负压,越高,其负压
承受越大,则会吸引负压侧,大的负压会使负压侧受损,所以安装时不要高出负压取压口,
在正负取压口之间任何位置都不会影响它测量的结果,最好与正压取压口水平.
5.迁移的方法:①计算迁移:根据仪表规格书获得介质的密度等数据,通过计算得到需要迁
移的数值.②实际迁移:打开正负压取压法兰对空,此时如果将正负法兰水平放置,应该显示为0.当在实际测量位置将正负取压法兰口对空,仪表表头显示的数据即为要迁移的数值.例如,对空时表头显示为-10kpa,则需要迁移的值为为10kpa .将零点迁移到-10kpa,此时表头显示应该为0即可.如果测量量程为30kpa,则表的量程应该改为-10kpa到20kpa ,量程依然为30kpa.。
差压液位计量程、迁移量计算与安装

谢谢
高的硅油; 而对于超过250℃的常压工况,需要考虑高温硅油; 而在负压或者真空,并且操作温度超过190℃的工况,就需要特别注
意了。
一、差压液位计的迁移
3、变送器的“硅油” 3.2、硅油气化,慎重选择连接形式 对于操作温度超过300℃的工况,我们一般不建议使用法兰膜片测 量的方式,无论是可修理式焊接还是全焊接式。
工艺温度超过300℃,就会引起硅油膨胀,当超过硅油的蒸气压点, 硅油就发生蒸发。可考虑导压管或者磁致伸缩液位计。
对于真空高温应用场合,不推荐使用毛细管远传方式。因为毛细管会 随环境温度的升高,而引起变送器的响应时间延迟。建议使用全焊接 直连法兰型。
如果是190℃以内的真空和负压的工况下,选用毛细管在安装时,必 须保证变送器去最低取压嘴位置在同一水平或低于最低取压嘴。并且 ,在选型时要注意,毛细管长度要大于上下法兰间距至少1米。
三、差压液位计的安装
➢ 对于在正常工况下液体密度有明显变化时,不宜 选用差压式仪表;
➢ 腐蚀性液体、结晶性液体、粘稠性液体、易气化 液体、含选浮物液体宜选用平法兰式差压仪表;
➢ 高结晶的液体、高粘度的液体、结胶性的液体、 沉淀性的液体宜选用插入式法兰差压仪表;
➢ 以上被测介质的液面,如果气相有大量冷凝物、 沉淀物析出,或需要将高温液体与变送器隔离, 或更换被测介质时,需要严格净化测量头的,可 选用双法兰式差压仪表。
• 用差压式仪表测量锅炉汽包液面时,应采用温度 补偿型双室平衡容器。
三、差压液位计的安装
注意事项:
• 安装场所冲击与振动
➢ 智能差压变送器和压力变送器在出厂设计上是可 以承受一定的冲击振动的。但也应当尽量安装在 无振动或振动小的场所。
• 安装场所环境温度条件
调试 差压式液位计零点迁移

调试| 差压式液位计零点迁移所谓零点迁移,就是为克服差压液位计在安装过程中,由于变送器取压口与容器取压口不在同一水平线或采用隔离措施后产生的零点偏移,而采取的一种技术措施。
在仪表施工的过程中,出于对设备安装位置和便于维护及工艺人员操作等方面的考虑,变送器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变送器,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。
这时就要考虑被测介质和隔离液柱对测压仪表读数的影响。
为了消除安装位置或隔离液对测压仪表读数的影响,因此要进行零点迁移,差压变送器使用应注意可用量程,包含硅油迁移量,特别是对于小量程差压变送器。
零点迁移可分为三大类:无迁移、负迁移、正迁移。
无迁移举例:差压式液位计是通过液体对变送器正负压室上产生的差压来进行测量的,如果变送器的正、负压室与容器的取压点处在同一水平面上,H=0时,ΔP=0;即ΔP=P正-P负=ρgH,压力会随着液位的升高而呈线性变化。
如储罐内的液体密度为1.2,液位在0-4m范围内浮动,求变送器的量程。
解:根据公式:ΔP=P正-P负=ρgH满液位时:P1 =1.2×9.8×4=47.06Kpa空液位时:P1 =1.2×9.8×0=0Kpa满/空液位时:P2=0 Kpa变送器的量程为:0-47.06 Kpa正迁移举例:当差压变送器在液位基准面下方h处时,这个时候就需要做正迁移了。
如储罐内的液体密度为1.2,液位H在0-4m范围内浮动,h为1m,求变送器的量程。
解:根据公式:ΔP=P正-P负=ρgH低压侧P2:因与大气相通默认为0高压侧P1:P1=ρg(H+h)满液位时:P1 =1.2×9.8×(4+1)=58.8Kpa空液位时:P1 =1.2×9.8×(0+1)=11.76Kpa变送器的量程为:11.76-58.8 Kpa结论:造成此台变送器零点正迁移的原因是液位为0时,仍然存在11.76Kpa液位压力施加给变送器正压侧。
差压变送器的原理与使用

• 差压变送器的迁移调整• 基本概述:1、在化工和炼油生产过程中,要对一些设备和容器的液位进行测量和控制。
其目的有两个:一是用来确定容器中介质的数量,二是了解液位是否在规定的范围内,以使生产正常地进行。
常用测液位的变送器有(内浮筒、外浮筒、浮球液位计、差压变送器、同位素(r 射线料位计)2、 差压变送器是利用容器内的液位变化时,由液柱高度产生的静压力液相应变化的原理工作的。
3、在实际测量测量中,当液位灌的液位为零时,差压变送器的输出不一定为零,这时候需要迁移,迁移的目的就是保证实际液位在为零时,输出也为零。
• ——零点调整和零点迁移的目的,是使变送器输出信号的下限值ymin 与测量信号的下限值xmin 相对应。
实现零点调整和零点迁移的方法,是在负反馈放大器的输入端加上一个零点调整信号z0。
当z0为负值时可实现正迁移;而当z0为正值时则可实现负迁移。
• 三、迁移的计算• 已知:h1=80cm , h2=150cm , h3=50cm , ρ1=0.5g/cm3 , ρ2=0.8g/cm3 , ρ3=1g/cm3 • 解:P+1=ρ1(h2—h 1—h 3)g +ρ2h 1g +ρ3h 3g• =500×(1.5—0.8—0.5)×9.807+800×0.8×9.807+1000×0.5×9.807•=12.16Kpa •P+2=ρ1(h2—h3)g+ρ3h3g=500(1.5—0.5)×9.807+1000×0.5×9.807=9.807Kpa •P-=ρ3h2g=1000×1.5×9.807=14.7105Kpa •PL=P+2—P-=9.807—14.7105=-4.9035Kpa • PH=P+1—P-=12.16—14.7105=-2.55Kpa y y min max min max y y min max•仪表的测量范围:(-5KPa~-3KPa)四、1151变送器灌隔离液:•1、关头道阀,打开头道阀隔离灌放空堵头丝堵,打开正负压阀,平衡阀和排污阀。
双法兰液位差压变送器调试方法

双法兰液位差压变送器调试方法摘要:在现实校验中,人们常常有个误区,他们认为只要用HART手操器就可改变智能变送器量程,并可进行零点和量程的调整工作,而不需要输入压力源,但实际上这种做法不能称为校验,只能称为“设定量程”,没有达到校准差压变送器的目的。
正确的校验应该是在施加外力的情况下,利用标准标定仪器进行零点校验与量程校验,根据现场实际工况来进行必要的量程迁移,这样才是正确的校验方法。
关键字:零点;量程;校验;双法兰差压变送器;1差压变送器简介在工业自动化生产中,差压变送器用于压力压差流量的测量,得到了非常广泛应用,在自动控制系统中发挥重要的作用。
为保证其正常运行及准确性,定期检查、校准是很有必要的。
差压变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(4~20mA)。
差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有两个压力接口,来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号输出。
差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压端压力才能测量。
[1]2校验过程2.1 校验准备工作差压变送器经常带有三阀组,在应用中与导压管相连接的,通常的做法,需要把导压管和差压变送器的接头拆开,再接入压力源进行校准。
这样是很麻烦的,并且工作和劳动强度大,最担心的是拆装接头时把导压管扳断或出现泄漏问题。
我们知道不管什么型号的差压变送器,其正、负压室都有排气、排液阀或旋塞;这就为我们现场校准差压变送器提供了方便,也就是说不用拆除导压管就可校准差压变送器。
2.2 差压变送器的零点校验在线校验操作程序:先打开平衡阀,关闭二个截止阀,即可对变送器进行零点校验。
以罗斯蒙特3051型差压变送器为例介绍差压变送器的调零。
松开电子壳体上防爆牌的螺钉,旋转防爆牌,露出零点调节按钮。
差压液位计量程、迁移量计算与安装
三、差压液位计的安装
➢ 对于在正常工况下液体密度有明显变化时,不宜 选用差压式仪表;
➢ 腐蚀性液体、结晶性液体、粘稠性液体、易气化 液体、含选浮物液体宜选用平法兰式差压仪表;
➢ 高结晶的液体、高粘度的液体、结胶性的液体、 沉淀性的液体宜选用插入式法兰差压仪表;
➢ 以上被测介质的液面,如果气相有大量冷凝物、 沉淀物析出,或需要将高温液体与变送器隔离, 或更换被测介质时,需要严格净化测量头的,可 选用双法兰式差压仪表。
三、差压液位计的安装
• 腐蚀性液体、粘稠性液体、结晶性液体、熔融性 液体、沉淀性液体的液面在测量精度要求不高时 ,宜采用吹气或冲液的方法,配合差压变送仪表 进行测量。
• 对于在环境温度下,气相可能冷凝、液相可能汽 化,或气相有液体分离的对象,在使用普通差压 仪表进行测量时,应视具体情况分别设置冷凝容 器、分离容器、平衡容器等部件,或对测量管线 保温、伴热。
• 用差压式仪表测量锅炉汽包液面时,应采用温度 补偿型双室平衡容器。
一、差压液位计的迁移
3、变送器的“硅油” 3.3、硅油比重与液位测量量程的计算关系 我们在计算单、双法兰的量程时,必须考虑到不同厂家不同的硅油比重 。以下是具体的计算公式:
公式一:双法兰液位变送器(负迁移安装) XD_SCALE_0%= —(硅油密度×9.8×法兰间距) XD_SCALE_100%= (介质密度-硅油密度)×9.8×法兰间距
工艺温度超过300℃,就会引起硅油膨胀,当超过硅油的蒸气压点, 硅油就发生蒸发。可考虑导压管或者磁致伸缩液位计。
对于真空高温应用场合,不推荐使用毛细管远传方式。因为毛细管会 随环境温度的升高,而引起变送器的响应时间延迟。建议使用全焊接 直连法兰型。
如果是190℃以内的真空和负压的工况下,选用毛细管在安装时,必 须保证变送器去最低取压嘴位置在同一水平或低于最低取压嘴。并且 ,在选型时要注意,毛细管长度要大于上下法兰间距至少1米。
02.液位变送器的使用与校验
任务二、差压式液位变送器的使用与校验[任务描述]差压式液位变送器是一种通过测量容器内液体静压力差从而计算出液体在其中的高度(液位)的检测仪表。
由于其特定的工作原理,在每次使用时必须对其进行零点和满程的调整,在某些特定情况下,还必须对其进行线性调整。
本任务学习如何调整电容式液位变送器的零点和满程,即对其进行校验。
[学习目标]1.理解差压式液位变送器的工作原理和零点迁移概念;2.掌握差压式液位变送器的输入-输出特性;3.掌握差压式液位变送器校验的步骤和操作方法。
一、任务实施步骤1.教师简单讲解物位测量的意义,所用仪表的种类和工作原理,重点讲解差压式液位变送器工作原理,及其零点迁移问题,从而引出差压式液位变送器的零点和满程调整问题;2.教师演示THPYB-1工业仪表自动化实验实训平台的使用方法;3.观察教师演示差压式液位变送器校验操作后,4人一组分组对变送器进行校验。
校验步骤如下:(1)实验之前先将储水箱中贮足水量,一般接近储水箱容积的4/5,将阀F1-1、F1-3全开, 其余手动阀门关闭;(校验流程图见相关知识部分)(2)将“电容式液位变送器”的输出对应接至智能调节仪Ⅰ的“电压信号输入”端,将智能调节仪Ⅰ的“4~20mA输出”端对应接至“电动执行机构”的控制信号输入端;电动执行器按照图4-9-3所示接线;(3)打开控制柜的单相空气开关,然后给智能仪表和电动执行机构上电;(4)智能仪表Ⅰ参数设置:Sn=33、DIP=1、dIL=0、dIH=50、oPL=0、oPH=100、CF=0、Addr=1;(5)手动控制智能调节仪Ⅰ的输出到100%,打开离心泵电源,给水箱供水,待液位上升到一定高度后,关闭离心泵,将压力变送器端的导压管接头拧下,排尽空气后带水拧上,注意不要用扳手拧的太紧;(6)打开阀F1-7给液位水箱放水,控制液位水箱在0mm时关闭阀F1-7,才可对零点进行校验;(7)零点校验:对液位水箱中液位读数时,要平视水位的凹液面,读出读数并作好记录(此时液位在第(6)步已控制在0cm了),此参数作为压力变送器的零点校验值,将“电容式液位变送器”左边旋盖打开,调节电路板中的零点电位器,最终使仪表显示数值等于液位读数值0cm;(8)满程校验:关闭阀F1-7,打开离心泵电源,给水箱供水,待液位达到稍高于50cm 的位置时,关闭离心泵电源,调节阀F1-7最终控制水箱液位在50cm,对液位水箱中液位读数时,要平视水位的凹液面,读出读数并作好记录,调整增益电位器使仪表显示值等于水箱液位值50cm。
液位变送器怎么调试
液位变送器怎么调试
投入式液位变送器调试
投入式液位变送器分别是:一体式投入液位计,分体式投入液位计,智能投入式液位计。
该产品广泛应用于石油、化工、电厂、城市供排水、水文勘探等领域的水位和液位的测量与控制。
投入式液位变送器在出厂时已按铭牌标注量程精确校正,只要介质的密度等参数符合铭牌要求,一般无需调整。
却需要调整量程或零位,请按以下方法调校。
1、拧下保护盖,外接标准24VDC电源及五位半数字电流表(要求0.2%级以上精度)即可调整。
2、在投入式液位变送器没有液体的情况下,调节零点电阻器,使之输出电流4.000毫安。
3、投入式液位变送器加液到满量程,调节满程电阻器,使之输出电流20.000毫安。
4、反复以上步骤两三次,直到投入式液位变送器信号正常。
差压变送器校准规范
差压、压力变送器校准规范FJYX-CL-D03 1、概述本规范适用于使用中、修理后的DDZ—Ⅲ型电动单元组合仪表中差压、压力变送器以及电容式差压、压力变送器(一下简称“仪表”)的校准。
该仪表可以用来连续测量液体、蒸汽和气体的压力、差压、负压与节流装置配合可连续测量上述介质的流量,还可以用来测量液位等参数,并将被测参数转换成4—20mA直流电流信号输出,与其他仪器配合,可以组成自动测量、记录、调节、控制等系统。
其它压力转换成电量程的仪表,均可参照本规范的有关项目校准。
2、技术要求2.1仪表内部应整洁,零部件应完整,可调部件应灵活、可靠。
2.2输出电流:4—20mADC。
2.3基本误差:0.5﹪.根据测量范围的不同基本误差也不同,校准时以说明书为准。
2.4负载电阻:250Ω。
2.5来回变差:<基本误差的绝对值。
3、校准项目3.1基本误差校准3.2来回变差校准4、校准方法4.1基本误差校准校准接线图a)Ⅲ型及电容式仪表接线图按校准接线图接线,通电预热,接着按不同测量范围被校仪表选择输入标准信号,校准应在仪表输出为4.00、8.00、12.00、16.00、20.00mA或其它附近至少五个点上进行,根据测量范围确定各校准点所对应的输入压力标准值,均匀的增加输入压力,使其输入值分别达到校准点输入压力标准值,并读取各校准点相对应的输出实际值,然后逐渐减小输入压力,进行反行程校准。
—As基本误差的计算公式:δA=Ad式中:δA——正(反)行程的基本误差;——正(反)行程时仪表输出实际值;AdAs——校准点仪表输出标准值。
4.2回程误差的校准:仪表的回程误差,校准可与基本误差校准同时进行。
回程误差计算公式:△A=∣A1-A2∣式中:△A—回程误差;A1、A2—分别表示正、反行程时,同一校准点仪表输出实际值。
5、校准条件5.1校准环境条件校准环境温度0-35℃,相对湿度<85﹪5.2校准用设备5.2.1标准压力计:能平稳地输出被校仪表所需的压力信号及显示实施的压力准确度等级不低于0.025级(测量范围-0.1~1MPa)。
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差压式液位变送器的迁移
1.液位的迁移
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。
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。
1.无迁移
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,如图1所示。
图1 无迁移原理图
图2 负迁移原理图
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。
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。
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。
1.2 负迁移
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 。
当H=0时,P+=ρ1gh1 P-=ρ1g(H+h1)
ΔP= P+- P-=-ρ1gH
当H=Hmax时,P+=ρ1gh1 +ρgH P-=ρ1g(H+h1)
ΔP= P+- P-=ρgH-ρ1gH=(ρ-ρ1)gH
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。
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)。
表1)
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。
1.3 正迁移
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。
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。
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。
图3 正迁移原理图
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)。
表2)
其特性曲线如图4中的(c)所示。
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。
1.4 测量范围、量程范围和迁移量的关系
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。
图4 测量范围、量程范围和迁移量的关系
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。
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。
2 利用迁移原理对液面测量方法进行改进
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。
3 带迁移的差压变送器故障分析
3.1 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。
3.2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。
4 结语
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。