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化工仪表的干扰故障实例分析

2016-03-10李炜京

化工自动化及仪表 2016年8期
关键词:接线端子屏蔽

李炜京

(延安石油化工厂,陕西 延安 727406)

化工仪表的干扰故障实例分析

李炜京

(延安石油化工厂,陕西 延安 727406)

介绍了化工仪表干扰源的现象,结合实际具体分析了化工装置过程控制仪表因干扰而产生的故障,并提出故障的处理方法。

化工仪表 干扰故障 实例分析

随着石油化工工业的迅猛发展,自动化仪表系统已成为石油化工连续生产必不可少的神经中枢。但是仪表在运行过程中测量参数被转换成低电压信号传输时,除了有用的信号外,经常会出现一些与被测信号无关的电压或电流,这种无关的电压或电流信号称之为干扰(噪声)[1]。如果不能排除这些干扰的影响,不仅会造成监测系统间断、不连续、测量数据失真,还会造成逻辑关系混乱,使自控系统无法正常工作,导致生产装置出现停车事故,给企业带来很大的经济损失。

1 干扰的现象

工业生产的实时检测与监控现场需要各种温控仪器、压力、流量传感器及执行机构等构成一套监测控制系统[2]。信号经现场测量仪表、导线传输、二次仪表完成控制运算等功能, 然后输出至执行机构。对于这些自动化设备来说,干扰信号的影响主要体现在:现场仪表显示的数值误差大;现场仪表显示值异常跳动,不稳定;二次仪表内部参数被自行修改或出现错乱;二次仪表可能出现死机现象;远传到PLC/DCS可能出现数值偏差大;远传到PLC/DCS可能出现报警现象等;SIS系统启动致装置停车。

2 干扰引起的故障实例分析

2.1现场中间接线箱线路故障引入干扰

故障现象:某厂重整循环氢压缩机机组控制室操作站,压缩机出口压力指示值显示高报,同时指示值大幅波动,而现场压力变送器指示值正确。

故障分析:工艺生产平稳,机组其他参数稳定,现场无外来施工人员,排除人为损坏的可能性,初步判断为由AI输入卡件通道故障或外界干扰造成。从PLC控制柜端子排将压力表变送器现场接线全部断开后,使用标准信号直接给该仪表输入通道加电流信号,控制室显示正常,这样就排除了主控室线路和输入卡件故障的因素。PLC控制柜端子排,恢复接线后故障依旧,检查控制室内信号屏蔽接地线连接牢固接触良好,现场压力变送器指示值正确,最后判定为干扰所致。由于时值雨天,所以怀疑现场中间接线箱接线和屏蔽接线有问题,打开现场中间接线箱后发现,由于雨水顺穿线管流下进入箱内,使得信号线屏蔽层导线(屏蔽编织层汇在一起)因绝缘不良与中间接线箱铝外壳接触,形成控制室侧屏蔽接地和现场中间接线箱之间的两点接地,由于地电位差的存在,在屏蔽层中形成电流,继而引入干扰,造成变送器指示大幅波动。

解决办法:采取屏蔽措施,带领仪表维修人员首先将穿线管内积水排净,找出穿线管上游可能的进水点,全部做好密封工作,然后用仪表风将中间接线箱吹干,屏蔽层重新用绝缘胶布包扎好,恢复接线后仪表指示正常。

2.2振动造成仪表指示大幅波动

故障现象:联合三碱渣单元某流量调节阀控制不稳、有漏量、定位器信号波动幅度大。

故障分析:紧固气源线路,排除气源不稳,重新调校阀门定位器,但控制仍波动,检查发现,阀旁有一计量泵,造成管线振动大。

解决办法:改变定位器安装位置,尽量远离计量泵,减少振动源的干扰,重新调阀门、校定位器,阀门控制稳定、无波动。

2.3无接地线引起检测卡件损坏

故障现象:某厂储运车间储油罐E+H雷达液位计的罐旁指示仪,其检测卡件多次损坏,造成仪表无指示。

故障分析:通过现场调查,发现这些仪表设备在损坏之前运行都很正常。仪表施工安装时本体无保护接地线,且损坏仪表设备的电源保险无烧断情况。通过以上调查分析,认为仪表系统受损主要是由雷击时连接线路瞬间过电压造成的,而仪表系统接地又没有正确接地,导致仪表设备的损坏。

解决办法:通过接地措施,将仪表盘、仪表柜、控制柜上需要接地的仪表连接到接地端子或接地汇流排。在增加接地线后,将干扰信号引入大地,以此方法消除干扰信号,提高了仪表完好率。

2.4无隔离栅仪表指示大幅波动

故障现象:某厂输煤系统给煤量异常,指示不稳,上下大幅波动。

故障分析:此现象是在中控室CRT上显示呈无规律跳跃,现场检查时,在电气柜输出端子排测量电流稳定,在仪表端子柜测量电流不稳定。采取了更换模块、检查传输电缆屏蔽接地及更换信号处理通道等措施,但都没有效果。经过深入分析可知,该系统电气到仪表控制电缆的屏蔽和隔离措施较差。变频器使供电回路内产生波动较大的频率干扰,回馈到供电设备中又送到仪表监控系统使用时混进了干扰信号。

解决办法:采取隔离措施,增加隔离器后,消除了信号传输过程中产生的干扰,使电流稳定,煤量指示平稳,彻底消除了干扰。

3 结束语

干扰问题的形成是因为有干扰源的存在,为减少干扰对控制系统的这些影响,在实际生产实践中,需从各个环节进行管控。若掌握了现场化工仪表出现故障的规律性,结合隔离、屏蔽及接地等抑制干扰的措施和方法,就可以配合工艺快速准确地判明出现故障的原因,从而排除故障,提高仪表测控系统安全,以确保安全生产。

[1] 王志强.仪表的干扰来源及抗干扰措施[C].全国石油和化学工业仪表及自动化技术交流研讨会论文集.北京:中国化工装备协会,2007:199~203.

[2] 厉玉鸣.化工仪表及自动化[M].北京:化学工业出版社,1999:15~17.

2016-06-30(修改稿)

TH707

B

1000-3932(2016)08-0873-02

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