(山東核電有限公司,煙臺 265100)
由于正負壓側引壓管介質對隔離膜片產生壓力,致使隔離膜片出現形變并且傳導到中心膜片兩側。這就導致了中心膜片出現軸向位移,促使電容發生變化。此時壓力信號將會轉換成為電信號,通過電容電流轉換電路與放大器處理,從而獲取到4~20 mA電流值。基于原有差壓變送器的基礎上,通過增設微處理器,促使其能夠具備通訊功能,可以連接采用HART協議的其他設備上[1]。
在使用核電站汽水分離再熱器疏水箱過程中,信號傳到汽輪機控制系統機柜下,以此來獲取疏水箱水位信號源。在測量汽水分離再熱器疏水箱液位時,附帶平衡罐的部位為負壓側,基于蒸汽凝結作用下,其具有恒定的壓力。在取樣管與疏水箱底部位置接入正壓測,使其與疏水箱組成連通器。此外,如若平衡容器處于正常運轉的情況下,其必然會呈現出恒定的液位狀態。根據壓力平衡特點,其正壓測壓力變化主要通過疏水箱液位變化體現出來。而后再根據其產生差壓值進行疏水箱液位值計算,此時疏水箱液位變化與差壓值呈現出正比例的關系。智能差壓變送器測量原理如圖1所示。

圖1 智能差壓變送器測量原理
當智能差壓變送器的正負側壓與疏水箱工藝滿水位相對應時,基于此情況下則不需要遷移量程與調整量程。但是,在其實際的使用過程當中,基于安裝方便與維護操作簡單等因素考慮,倘若取壓點與實際水位沒有準確的對應。此情況選需要遷移量程,甚至進行調整量程。
零點檢查:將三閥門組中正負壓閥門進行關閉,在將平衡閥打開。此時變送器輸出值應當為量程最大值。
校零:在進行零點檢查過程當中,如若變送器無法達到最大值,此時要想實現其理想值。則需要將變送器后的排氣孔打開,以此來將其氣體排出。如若此過程仍然未能夠達到最大值,再次將排污閥打開進行排出,同時對管道與閥門處進行嚴格檢查,主要觀察其是否存在堵塞漏液現象。經過上述的檢查工作,如若變送器仍然無法歸零。此時需要在變壓器處連接HART475手操器,并且在手操器中選擇較零功能對變壓器較零。
量程未遷移:當變送器的正負側壓與疏水箱工藝滿水位相對應時[2],此情況下不需要量程位移。
量程正遷移:倘若參考零點的值低于測量起點,此時則需要量程正遷移。當變送器測量在1500~3000 mmH2O范圍內時,此時原量程0~1500 mmH2O,正遷移為100%。
量程負遷移:倘若參考零點值高于測量起點,此時需負遷移。而此時變送器測量在-1500~0 mmH2O時,基于此情況下,則原量程為0~1500 mmH2O,此時負遷移為100%。
量程大小調整:當輸出信號上限值不能夠對應測量范圍上線值時,則需要對量程大小進行適當調整。通常情況下主要通過對反饋系數作出調整,以此來對量程大小作出適當的調整。而反饋系數與量程大小成反比關系,量程會隨著反饋系數的增大而變小。反而言之,反饋系數越小,量程越大。
由于智能差壓變送器閥門、管道接口等基于高溫水中長期浸泡,這在一定程度上增加了其腐蝕的進程。此外,基于初次調試階段,安裝單位在進行相關安裝作業時,由于安裝人員安裝操作等影響,致使導壓管中灌入了大量的鐵銹與雜質。與此同時,管道閥門內徑較小,導致鐵銹與雜質淤積于此。在初次調試過程當中,由于平衡閥出現堵塞現象,致使打開平衡閥或者關閉平衡閥,其測量值并沒有任何的變化發生。基于此情況,需要組織專門的技術人員,定期沖洗管道,降低管道中顆粒物的存量,以此來達到排污的目的。此外,盡可能的使用耐腐蝕的管道與閥門,當閥門出現嚴重堵塞時,按照相關標準流程,需要作出相應的隔離,并將其拆卸下來進行沖洗。
在導壓管與閥門、或者變送器表頭接口位置,經常會因安裝技術人員安裝不到位,致使螺絲出現松動,或者此部分位置密封不嚴等情況,導致介質出現泄漏。應緊固此處的螺絲,保證其不會出現松動情況,倘若緊固后仍然出現泄漏,或者存在氣泡的情況,則檢查墊片是否發生變形而引發無法密封,待墊片更換后,再對螺絲進行緊固。倘若導壓管內部存在氣泡,此時打開變送器后的排氣口,此時流出的液體如若均勻,并且不會出現斷斷續續的情況,此時說明已經順利完成排氣。
在實際的安裝與使用當中,如若不能夠按照實際的技術要點進行作業,則必然會出現控制回路接線、變送器接線出現錯誤等問題。部分因操作不當等,造成電路板被燒毀。基于當前這種情況,加強對變送器表頭電源線進行檢查處理,主要觀察其是否存在接線問題。例如,電源線接錯、接反等問題,表頭是否存在損壞,同時檢查電路板是否能夠正常運行。通過作出相應的檢查,倘若變送器仍存在問題,此時需要對電流表進行檢查,檢查其是否存在故障,影響電流表正常工作。如若電流表沒有任何故障,則說明變送器處于健康的狀態,此時應當對回路中其他儀表進行檢查[3]。
不得在變送器上連接超過36 V的電壓,以此來預防變壓器被燒毀。禁止硬物接觸碰膜片,避免出現隔離膜片被損壞。結冰介質上不得接觸變送器,防止傳感器因介質結冰而遭到損壞。在進行介質溫度設置時,必須保證其在變送器的使用溫度范圍內,嚴格執行相關標準的規范。在變送器投入使用過程中,需要將閥門緩慢打開,避免隔離膜片受到被測介質過大沖擊,對隔離膜片造成嚴重影響。
基于文章的綜合論述,進一步分析了智能差壓變送器在實際的應用優勢。根據變送器在實際的使用標準,雖然取得了顯著的成效。但是在實際的使用過程中仍然存在一定的缺陷與不足,因此需要針對出現的實際故障,采取行之有效的處理方案,進而最大程度的發揮其應用優勢。