压缩机探头的安装,调试及故障判断

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压缩机温度监测系统常见故障分析及处理

压缩机温度监测系统常见故障分析及处理

压缩机温度监测系统常见故障分析及处理
一、温度传感器故障
1.常见故障:传感器失灵、传感器连接线断开、连接线接触不良等。

2.解决方法:
- 检查传感器的连接线是否正常连接,确保接触良好。

- 检查传感器是否受到物理损坏,如有损坏需要更换传感器。

- 使用测试仪器测试传感器的工作状态,如果无法工作或工作不正常,需要更换传感器。

三、温度误差大
1.常见故障:传感器精度不准确、传感器安装位置不合理、传感器老化等。

2.解决方法:
- 更换精度更高的传感器,提高温度监测的准确性。

- 检查传感器的安装位置是否合理,避免受到其他热源影响或温度分布不均匀。

- 如果传感器老化导致误差较大,需要更换新的传感器。

六、系统整体故障
1.常见故障:供电不稳定、系统软件故障、系统电路故障等。

2.解决方法:
- 检查供电是否稳定,确保系统正常工作。

- 检查系统软件是否正常运行,如有问题需要重启系统或重新安装软件。

- 检查系统电路是否损坏,如有损坏需要修复或更换。

压缩机温度监测系统常见故障包括温度传感器故障、温度显示故障、温度误差大、温度报警故障、数据记录故障和系统整体故障等。

针对不同故障情况,可以采取相应的处理措施,保证系统正常工作。

机组探头安装校验检查规程

机组探头安装校验检查规程

轴振动和轴位移检测仪检查校验规程1 总则1.1主题内容与适用范围1.1.1本规程规定适用于四川石化的机组的轴振动和轴位移检测仪表的维护检修要求1.1.2本规程适用于本特利公司(BENTLY-NEVEDA)7200、3300系列探头直径为5mm、8mm、11mm、14mm非接触趋近电涡流式轴振动和轴位移检测仪表和3500检测系统。

其他系列非接触趋近电涡流式仪表可参照执行。

1.2 编写修订依据美国石油学会API标准670第二版《振动、轴向位置和轴承温度监测系统》本特利公司产品操作手册和维修手册2压缩机探头安装方法2.1前言压缩机探头(电涡流传感器)仪表安装的一直以来是一项繁琐、难度大、需密切配合的工作。

做好这项工作我们应有一丝不苟、不屈不挠、聚思广益的精神。

同时较高的安装质量是机组安全运行的基本保障安装探头时,2.2探头分类和工作原理2.2.1在不同的使用条件下探头的选型不同,探头型号繁多,但总体探头有三种类型的传感器涡,分别是涡流式趋近式传感器,速度计(Velomitor)速度传感器和加速度传感器.2.2.2趋近式传感器工作原理,当探头顶部的线圈加上高频电流并与一导电表面靠近时,由于线圈磁力的作用,使导电物体表面产生涡流,从而使线圈的电感量减小。

线圈特性的这个变化被转换为直流电压信号输出。

2.2.3速度计速度传感器工作原理,VelomitorVelomitor Velomitor®传感器是一种压电式速度传感器,其感应元件是一个压电陶瓷的剪切模式器件和电子元件;当感受到机器振动时,会在压电陶瓷上施加一个作用力,从而产生一个正比于该作用力的信号。

传感器内部将该信号放大并积分产生一个正比于速度的低噪声输出信号。

2.2.4加速度计速度传感器工作原理,压电式加速度传感器由一个压电陶瓷剪切模态元件和电子器件组4成。

当感受到机器振动时,该质量/弹簧系统会在压电陶瓷上施加一个作用力,从而产生一个正比于该作用力的电信号;传感器的电子器件把这个电信号转换成电压输送到本特利内华达监测系统。

压缩机状态监测探头安装技术探讨

压缩机状态监测探头安装技术探讨

压缩机状态监测探头安装技术探讨压缩机状态监测是对压缩机运行状态的实时监测与分析,以及故障诊断与预防的一种重要手段。

而探头是压缩机状态监测系统中的重要组成部分,其正确的安装对于监测系统的准确度和稳定性具有至关重要的影响。

一、探头的选择在选择探头时,应根据具体的应用场景和监测需求进行考虑。

常用的压缩机状态监测探头有振动、温度和压力三种类型。

振动探头可用于监测压缩机的振动水平,从而判断其运行状态和是否存在异常情况;温度探头可用于监测压缩机的温度变化,以便及时发现过热或过冷等异常情况;压力探头可用于监测压缩机的进出口压力,以判断其工作性能和各部件的正常运行情况。

二、探头的安装位置探头的安装位置应考虑到对压缩机的监测覆盖面积,以及对探头的信号采集的准确性和稳定性的影响。

一般来说,振动探头应安装在压缩机底座或底盘上,以便全面监测并采集振动信号;温度探头应安装在压缩机主要部件的接触面或附近,如气缸、曲轴箱等;压力探头应安装在压缩机的进出口管道上,以便准确采集进出口压力信号。

探头的安装方式应根据不同类型和大小的压缩机以及具体的监测要求进行选择。

一般来说,振动和温度探头常采用螺栓固定或夹紧的方式进行安装,以确保其牢固可靠;压力探头则常采用法兰连接或直接焊接的方式进行安装,以保证其密封性和信号传递的可靠性。

四、探头的保护和维护为了保证探头的稳定运行和长期使用,应对其进行适当的保护和维护。

一方面,应选用耐高温、耐腐蚀和防震的材料进行制作,以提高探头的耐久性和稳定性;应定期对探头进行清洁和校准,以保持其灵敏度和准确度。

压缩机状态监测探头的正确安装对于监测系统的正常运行和准确度具有至关重要的影响。

在安装探头时,应选择适合的探头类型、合理的安装位置和方式,并加强对探头的保护和维护,以确保监测系统的可靠性和稳定性。

压缩机调整及故障处理

压缩机调整及故障处理

压缩机调整及故障处理压缩机是许多工业和商业应用中常见的设备,它们用于将气体压缩成更高压力。

在使用压缩机的过程中,可能会遇到一些问题和故障。

本文将介绍一些常见的压缩机调整方法和故障处理技巧。

压缩机调整1. 检查润滑系统:确保压缩机的润滑系统正常工作。

定期检查油位、油质和过滤器的状态,并根据需要更换润滑油和过滤器。

检查润滑系统:确保压缩机的润滑系统正常工作。

定期检查油位、油质和过滤器的状态,并根据需要更换润滑油和过滤器。

2. 检查冷却系统:压缩机的冷却系统必须正常运行,以确保设备不会过热。

检查冷却水流量、温度和压力,并清洁或更换冷却器。

检查冷却系统:压缩机的冷却系统必须正常运行,以确保设备不会过热。

检查冷却水流量、温度和压力,并清洁或更换冷却器。

3. 调整压力:根据特定应用的需要,调整压缩机的输出压力。

请谨慎调整压力,避免超过设备的额定工作压力范围。

调整压力:根据特定应用的需要,调整压缩机的输出压力。

请谨慎调整压力,避免超过设备的额定工作压力范围。

4. 检查传动系统:如果压缩机是由传动系统驱动的,确保传动带或齿轮正常运转,并根据需要进行维护和更换。

检查传动系统:如果压缩机是由传动系统驱动的,确保传动带或齿轮正常运转,并根据需要进行维护和更换。

压缩机故障处理1. 压力过高或过低:如果压缩机的输出压力异常,首先检查排气阀门和调压装置。

清洁或更换这些部件,以确保良好的调压性能。

压力过高或过低:如果压缩机的输出压力异常,首先检查排气阀门和调压装置。

清洁或更换这些部件,以确保良好的调压性能。

2. 温度过高:如果压缩机过热,可能是由于冷却系统故障或润滑油不足。

检查冷却水流量、温度和压力,并补充或更换润滑油。

温度过高:如果压缩机过热,可能是由于冷却系统故障或润滑油不足。

检查冷却水流量、温度和压力,并补充或更换润滑油。

3. 异常噪音:如果压缩机产生异常噪音,可能是由于零件松动或磨损。

检查并紧固松动的螺栓,并在必要时更换磨损的零件。

压缩机状态监测探头安装技术探讨

压缩机状态监测探头安装技术探讨

压缩机状态监测探头安装技术探讨压缩机状态监测探头是一种用于监测压缩机状态的传感器装置。

它对压缩机的运行状态进行实时监测,能够帮助工程师发现和预防机器故障和运行不良,并及时采取措施维护设备运行。

因此,在压缩机系统的使用中,如何合理、正确地安装压缩机状态监测探头是非常关键的。

传感器类型在安装压缩机状态监测探头时我们需要注意到探头的类型,不同的类型探头会影响到监测的结果。

压缩机状态监测探头通常分为两类:接触式和非接触式。

接触式探头需要和被监测的装置有直接的触点,大多数使用机械触点或称为接触式传感器装置。

利用机械触点将振动信号转换为电信号,以判断设备的状态。

而非接触式探头则是通过电磁感应或激光等方式,实现对被测物体的无接触式采集。

探头安装位置探头的安装位置很关键,不同位置可以监控到不同的信号,准确判断后期可能出现的问题。

安装探头时,应考虑体积、重量、温度、压力等因素,以确保安装不会对机器造成任何损坏或干扰其正常运行。

在安装探头的位置时,应遵循以下原则:1. 安装位置应该尽量靠近机器运转时产生的振动源。

例如,通常在多级压缩机或膜式压缩机的各级叶轮中安装探头,以便掌握叶片的磨损情况;在活塞式压缩机上,可在压缩机的气缸处安装探头,以监控活塞的位置和速度。

2. 控制监测探头位置,以确保准确性和可重复性。

例如,在偏心滚子压缩机上,监测系统应该定期校准,以保持精度和可靠性。

3. 避免探头的过度振动和高温环境。

过度振动会增加探头的磨损并且产生干扰,而高温环境会降低传感器的寿命并且可能影响其准确性。

在安装探头时,采用正确的方法和工具也是必不可少的。

一般情况下,探头可使用松紧带或螺钉固定在合适的位置。

使用松紧带固定探头时,应确保其不会受到机器震动和过度振动的干扰。

松紧带必须被固定在稳定的位置上,以确保在机器运行时探头不会移动或发生摇晃。

此外,在选择松紧带时,需要注意其质量,使用好的松紧带,可以减少在安装天气变化时导致的调整。

往复式压缩机安装调试技术及常见故障分析

往复式压缩机安装调试技术及常见故障分析

往复式压缩机安装调试技术及常见故障分析摘要:目前石油化工领域广泛使用的大型往复式压缩机,对于这类压缩机安装不能和普通设备安装一样仅是简单的找正、找平、间隙适合就行,而是要非常熟悉其安装调试程序,在安装前消除故障隐患,提高安装试运转效率。

本文主要针对往复式压缩机的安装、调试及常见故障展开分析。

关键词:石油化工往复式压缩机安装调试故障分析一、往复式压缩机主要施工技术1.往复式压缩机机身的安装机身就位后,利用垫铁调整其水平度,水平度用0.02mm/m条式水平仪测量,纵向与轴向的不水平度均不得超过0.05mm/m。

不水平度调整时,在允许偏差范围内,纵向应调整为高向气缸侧,轴向应调整为高向压缩机侧。

将曲轴曲柄置于0°、90°、180°、270°四个位置上,分别用内径千分尺量曲拐臂间距离,其偏差值应符合要求。

机身找正、找平,地脚螺栓紧固完毕后,24小时内进行机身二次灌浆工作。

二次灌浆工作要一次连续进行,不得分次浇灌。

2.机身内部部件安装将十字头、连杆、曲轴组装后盘车,进行红丹着色检查各级十字头与滑道的接触情况。

考虑滑道的磨损及不同级受力的滑板不同,将十字头中心进行调整。

连杆大头瓦的径向间隙值用压铅法测量,连杆小头瓦与十字头销的配合用涂色法进行刮研,用塞尺测量连杆小头瓦与十字头销的间隙。

当活塞止点间隙调整好后,将紧固螺母紧固到十字头颈部端面,可用手动超高压泵进行液压紧固。

在气缸、活塞、连杆、十字头曲轴系统全部组装完毕后,测量活塞杆的摆动度。

用两个百分表分别在靠近气缸填料函与十字头刮油器一侧测量,使活塞杆作连续往复运动,活塞杆在水平和垂直两个方向的跳动值应符合规定。

二、往复式压缩机试运转技术1.空负荷试运转1.1空负荷试车前,应拆下压缩机各级吸、排气阀,将各级气缸清理干净,开启冷却水系统全部阀门,进水压力应符合规定要求。

启动循环油系统稀油装置上的辅助油泵,调整压力达到规定要求。

压缩机组安装调试过程中的问题及处理措施

压缩机组安装调试过程中的问题及处理措施

压缩机组安装调试过程中的问题及处理措施2沈阳鼓风机集团工程成套有限公司辽宁沈阳110000摘要:压缩机是动力设备,机组内部的安装调试以及设备保障具有非常重要的作用。

现阶段,压缩机组自身在安装过程中,全面做好并提升压缩机机组自动化控制系统的安装和调试可以提升机组运行的稳定性,同时也保证了压缩机组的质量。

要对自身的系统性能和技术部分进行调试和安装,以保证在后期使用过程中的稳定性和质量,为机组运行提供重要的基础保障。

关键词:压缩机组;安装;调试;故障随着天然气产业的不断发展,输气管道建设必将迎来快速发展,作为核心设备的天然气管道压缩机组的保有量将迅速增加。

燃气轮机驱动离心压缩机组被喻为输气管道的心脏,其功能是给天然气增压以维持所要求的输气量压力。

一、压缩机组现场安装某天然气公司压缩机安装6 台,自投运以来,压缩机组累计运行约15000 小时,累计发生61 次导致压缩机组启动失败或停机的故障。

1、压缩机安装。

压缩机与底座为一个整体,在工厂进行过机械运转试验合格。

安装程序:压缩机底座临时就位、找平—机组粗找正—次灌浆地脚螺栓预埋—垫铁铺设—压缩机底座就位、找平。

2、机组找正。

机组安装完毕后按照随机找正曲线及要求进行,找正时以燃气轮机为基准进行,调整合格后,拧紧各位调节顶丝,使各顶丝均匀受力后,拧紧地脚螺栓。

3、压缩机、燃机底座的二次灌浆。

在机组精确找正合格后,进行底座的二次浇灌。

通常水泥基础支撑点采用环氧树脂浆料二次灌浆,环氧树脂灌浆强度68.95MPa,浆料厚度3.2~5.1cm。

在灌浆前,地脚螺栓和顶丝应点焊固定,灌浆外缘用模板固定,凿除混凝土表层浮浆并露出坚实骨料达50%,保证清洁、干燥、无油脂,基础边缘向下凿出30~50mm 宽斜边,以增大浆料接触面积;清除干净设备底板金属表面的水、灰尘、油污以及锈蚀达到SSPC-SP6 的光洁度要求,螺栓表面缠绕胶带或涂抹蜡保护。

4、机组附属设备及辅助系统的安装。

压缩机状态监测探头安装技术探讨

压缩机状态监测探头安装技术探讨

压缩机状态监测探头安装技术探讨1. 引言1.1 引言压缩机状态监测探头安装技术的探讨一直是工程领域的重要课题之一。

压缩机作为工业生产中不可或缺的设备,其状态监测对于保障设备安全运行和延长设备使用寿命具有重要意义。

而压缩机状态监测探头作为状态监测系统的核心组成部分,其安装质量直接影响监测系统的有效性和可靠性。

本文旨在探讨压缩机状态监测探头的安装技术,从探头作用、安装位置、安装方法、安装要求和注意事项等方面进行深入分析。

通过对这些关键问题的探讨,有助于工程技术人员更好地了解和掌握压缩机状态监测探头的安装技术,提高监测系统的准确性和稳定性,确保设备安全运行。

本文将从不同角度对压缩机状态监测探头的安装技术进行系统性探讨,希望能够为工程技术人员提供有益的参考和指导,推动该领域的技术进步和发展。

通过本文的研究,相信可以更好地解决工程实践中存在的问题,为压缩机状态监测技术的应用提供更加科学、合理的支持。

2. 正文2.1 压缩机状态监测探头的作用压缩机状态监测探头是一种用于监测压缩机工作状态的重要设备。

其作用主要包括以下几个方面:1. 实时监测压缩机的运行情况:压缩机状态监测探头能够实时监测压缩机的电流、温度、振动等参数,帮助工程师了解压缩机的运行状态,及时发现问题并进行调整。

2. 提高压缩机的效率:通过监测压缩机的工作状态,可以及时发现压缩机的运行效率是否达到最佳状态,帮助压缩机运行更加稳定高效。

3. 预防压缩机的故障:压缩机状态监测探头可以帮助监测压缩机的各项参数,及时发现异常情况,预警并防止压缩机发生故障,延长设备的使用寿命。

4. 提高生产效率:通过对压缩机运行状态的监测,可以根据实时数据调整生产计划,提高生产效率,降低生产成本,提高企业的竞争力。

压缩机状态监测探头的作用在于帮助企业提高设备运行效率,延长设备寿命,保障生产安全,提高企业竞争力。

在现今工业生产中,压缩机状态监测探头已经成为一项不可或缺的重要设备。

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引言
压缩机是化工生产装置中重要的设备, 广泛使用的有离心式压缩机和往复式压缩机(对称平衡和对置平衡两种, 它将工艺介质加压至后系统需要的反应压力, 使装置生产出高质量的化工产品。

对压缩机运转状况的监控主要靠电涡流传感器(探头来完成,所以我们对探头正确的安装,调校及良好的维护,使压缩机长周期运转成为可能。

准备知识
概念:
楞次定律:感生电流的方向,总是使它的磁场阻碍原来磁场的变化。

固有频率: 系统的自由振动频率。

一个机组或其中的一个零部件一旦制造完成,它的固有频率
则是一定的。

临界转速:是指产生大振动幅度时的任何转速。

此转速常与系统的固有频率相对应。

压缩机的喘振:压缩机在运转过程中, 流量不断减小, 当小到最小流量界限时, 流动就会严重恶化,出口压力突然大幅度下降,此时管网压力高于压缩机出口压力,气体倒流回压缩机出口,压力平衡后,压缩机又向管网供气,管网压力恢复后,压缩机流量又减小,管网的气体又产生倒流,周而复始,产生“喘振”。

单位换算
1MM=1000UM
1道=10UM
1MIL=2.54 道=25.4UM
探头
种类(电涡流传感器:5MM , 8MM , 11MM , 14MM 四种,其中5MM , 8MM 电涡
流传感器的灵敏度为200MV/MIL(7.87V/MM ,线性范围达2MM (80MILS , 11MM , 14MM
电涡流传感器的灵敏度为100MV/MIL(3.94V/MM ,线性范围达4MM (160MILS。

四种传感器均有正装,反装之分,见图一:
正装探头反装探头
图一
3300XL 8MM电涡流传感器
使用条件:-24VDC供电,10K 改载,观测目标材料为:4140#钢。

电源要求:-23-- --26VDC ,最大电流为12MA ,当电压高于-23.5VDC时,会导致线性范围的减小。

供电电压的灵敏度:输入供电电压每变化1VDC ,输出电压变化小于1MVDC。

直流阻抗:7.3 Q
现场连线:应使用三芯屏蔽电缆,从前置器到监视器的最大距离为305米。

线性范围:2MM (80MILS ,从被测靶面0.25---2.3MM(10---90MILS。

推荐间隙设定值:1.27MM(50MILS。

系统长度:5米系统:探头总长(探头壳体+猪尾线的长度+延伸电缆长度=5米。

9米系统:探头总长(探头壳体+猪尾线的长度+延伸电缆长度=9米。

环境温度:探头:-35---177 C
延伸电缆:-51---177C
前置器:-35---85C
3300XL 8MM 电涡流传感器解读:
部件号-AA-BB-CC-DD-EE
部件号:330101, 330102, 330103, 330104, 330106, 330140, 33014。

1 AA :无螺纹长度:04=0.4英寸
BB ;壳体总长度:24=2.4英寸
CC :总长度:05=0.5米
90=9.0米
DD :接头和电缆类型:00=不装接头,标准电缆。

02=微型同轴接头,标准电缆。

EE :机构批准:00=不需要。

05=多重批准。

举例:330101-00-20-10-03-02-00:3300XL , 8MM 探头3/8-24NUF 螺纹,非铠装,无螺纹长度0英寸,壳体长度2英寸,总长度1米, 带同轴接头,无需机构批准
前置器:
3300XL 前置器:部件号-AA-BB
部件号=330180。

AA :系统总长度:50=5.0米,盘装。

51=5.0米,轨道安装。

52=5.0米,无安装硬件。

90=9.0米,盘装。

91=9.0米,轨道安装。

92=9.0米,无安装硬件。

BB :机构批准:00=不需要。

延伸电缆:
3300XL延伸电缆:部件号-AAA-BB-CC
部件号=330130
AAA ;电缆总长:030=3.0米,085=8.5米。

BB :接头和电缆类型:00=标准。

CC :机构批准:00=不需要,05=多重批准。

探头的工作原理:
压缩机监控系统是由趋近式探头,延伸电缆,前置放大器,信号电缆,监测仪表及联锁系统组成的。

趋近式探头在通入高频电流以后,线圈周围会产生高频磁场,当该磁场穿过靠近的金属表面时,就会在其中产生一个电涡流,根据楞次定律:感生电流的方向,总是使它的磁场阻碍原来磁场的变化。

感生电流的磁
场与原线圈的磁场刚好相反,两磁场相叠加,使探头内高频信号能量损失大小变化,这个变化信号通过前置放大器转换成相应的电压信号送到检测仪表显示,报警
或联锁输出。

如图二所示:
探头的模拟校验:
目的:模拟探头的工作状态(测量位移, 振动, 转速, 确认探头状态的好坏, 为安装探头做准备。

仪器:TK-3,数字电压表。

注意事项:监控系统供电正确,前置器供电符合要求,探头, 延伸电缆, 前置器的连接符合系统要求(5 米系统或9 米系统。

模拟校验:首先将TK-3 的旋转螺旋测微器调至零点位置, 把探头固定在TK-3 的支架上,使探头顶端紧帖金属盘,用数字电压表监视输出电压, 在0---3MM 范围内, 旋转螺旋测微器,每隔150UM (或5MILS 输入位移信号,同时记录输出电压值,正,反行程各输入一次,绘制电压---位移曲线图,找出线性段中点。

算出探头的灵敏度是否符合要求(200MV/MIL10% 或100MV/MIL10% 。

探头安装方法:
机械测隙安装法:用塞尺测量探头与被测金属表面的间隙。

电气测隙安装法:将探头,延伸电缆,前置放大器连接好并送电,用数字电压表测量输出电压, 计算确定探头和被测表面的间隙。

(此法广泛使用,不受安装位置的限制探头的安装与调校:
1. 转速探头的安装:
1. 1相关知识:
键相槽的开孔尺寸:长10MM (沿轴向,宽7MM ,深 1.5MM 。

键相信号的作用: 在机器监测中作为转速信号,相角分析的参考点,
计算机系统的采样控制信号。

探头安装要求:1. 必须径向安装
2. 探头安装孔与键相槽必须对准。

3. 键相探头安装必须错开键相槽。

1. 2安装过程:
将转速探头进行模拟校验,找出线性段范围,确定线性段中点的间隙值,用该探头
模拟出间隙值的电压值,取整后即为安装电压,安装过程参照“探头安装要求”的, 注意事项。

由于转速探头的位置紧靠压缩机轴端部的转动部件,所以探头猪尾线的绑扎必须远离齿轮且固定,以免在压缩机运行后,损伤电缆。

2. 振动探头的安装:
2. 1相关知识:
安装的角度:径向振动探头,必须在同一轴截面互成90 °安装, 45 和° 135 °, 30 和° 120°及其他角度。

振动探头安装电压的要求:安装在探头特性曲线的中点。

2. 2 探头的安装:同1。

2的内容
3. 位移探头的安装;
3. 1 相关知识:
确定探头线性段的中点:探头,延伸电缆,前置器连接正确,将探头固定在TK3-2E 的支架上,旋转螺旋测微器,使金属盘紧帖探头顶端,用数字电压表监视输出电压,在
0---3MM 范围内,用螺旋测微器每隔150UM 输入位移信号, 同时记录输出电压值, 绘
制电压---位移曲线图, 找出线性段中点---1600UM 。

计算远点电压,近点电压,中点电压:汽轮机的轴窜量为500UM ,探头线性段中点1600UM , 用TK3-2E 模拟出1850UM 的位移,此时输出的电压为远点电压(V 远,用TK3-2E 模拟出1350UM 的位移,此时输出的电
压缩机探头的安装,调试及故障判断 ----- 徐景新第 6 页共 6 页压为近点电
压(V近),中点电压(V中)=(V远+V近)/2。

室内调零:用组态电脑将中点电压(V 中)的数值输入ZT-12011A 通道的零点电压(ZERO POSITION),成功下装后,现场模拟远点,近点,报警值(0.51MM,联锁值(0.63MM,误差均小于5UM,精度符合要求。

几种常见的故障处理:1 •监测仪表工作正常,压缩机位移值为
+1000UM ? 2.压缩机运转正常,但是某点振动指示为0MICROMRTRE ? 3.压缩机运转正常,但是某点两位移值指示正常,但是两通道内含50HZ 交流干扰?。

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