梁宇辰
(吉林省石油化工設(shè)計(jì)研究院,吉林長春 130021)
自動化、智能化系統(tǒng)的安裝過程中都會使用自控儀表系統(tǒng),實(shí)時檢查其工作狀態(tài),將相關(guān)數(shù)據(jù)反饋給自動化、智能化系統(tǒng),并制定控制策略,從而保證生產(chǎn)的安全性和持續(xù)性。但是自動控制儀表的類型,根據(jù)其監(jiān)測目標(biāo)的不同具有較大的差別,如常見的電流、電壓監(jiān)控、溫度、光源監(jiān)控,而不同類型的質(zhì)控儀表系統(tǒng),其工作的環(huán)境受到干擾因素的影響也有較大的差別,為了確保生產(chǎn)質(zhì)量,并有效降低自動控制儀表對生產(chǎn)進(jìn)程所帶來的影響,需要對自控儀表系統(tǒng)受到干擾的類型以及產(chǎn)生的原因進(jìn)行有效的研究。
電磁干擾是自控儀表系統(tǒng)面臨的主要干擾因素,其在工作的過程中,受到系統(tǒng)中電流、電壓、電磁力等多方面的影響,對其正常工作帶來影響。例如在儀表工作的過程中,雷電、太陽電磁波對自控儀表系統(tǒng)的正常工作帶來電離,或者產(chǎn)生空間定位的快速變化,這些干擾會進(jìn)一步引起放電干擾現(xiàn)象。如電暈放電干擾,在高壓功率的輸電線路、大功率互感器設(shè)備的工作過程中可能產(chǎn)生,并帶來短時的脈沖電流,脈沖電流會對自控儀表系統(tǒng)帶來直接的影響,引起電刷間的放電、線路導(dǎo)電等[1]。同時,在電氣設(shè)備工作的過程中,如電視、廣播會發(fā)射無線電波,對臨近的電子設(shè)備產(chǎn)生干擾。無線電波所造成的干擾主要由工頻干擾和感應(yīng)干擾組成,工頻干擾通常為大功率電線及無線電接收的過程中,通過傳輸線路耦合產(chǎn)生干擾。感應(yīng)干擾則是在使用電子開關(guān)、脈沖發(fā)生器時,由于電流、電壓的極速變化,形成瞬時的過電流、過電壓,從而造成高次諧波分量,進(jìn)而在電氣設(shè)備的周邊產(chǎn)生交流電磁場,對自控儀表系統(tǒng)的工作效果帶來不良的影響。
機(jī)械干擾是在使用的過程中,由于設(shè)備的機(jī)械振動、沖擊,或者因?yàn)樵O(shè)備的搬運(yùn)等原因,使自控儀表系統(tǒng)中的元件或者設(shè)備中的元件發(fā)生抖動、松脫等位移、變形現(xiàn)象。在遇到這種問題時,自控儀表系統(tǒng)的工作精度會受到干擾,從而造成測量結(jié)果的不正常。機(jī)械干擾在工業(yè)生產(chǎn)的過程中比較常見。由于工業(yè)生產(chǎn)會采用大型機(jī)械設(shè)備,設(shè)備中的電機(jī)等元件會在運(yùn)行的過程中產(chǎn)生極大的振動,從而導(dǎo)致機(jī)械干擾現(xiàn)象的產(chǎn)生[2]。此外,由于地震等特殊原因所造成的振動,也可能對自控儀表系統(tǒng)中的元件帶來不良的影響,在元件出現(xiàn)位移、脫落等的情況下,其工作的精準(zhǔn)度、可靠性都會受到影響,進(jìn)而導(dǎo)致最終的測量結(jié)果出現(xiàn)誤差的現(xiàn)象。
自控儀表系統(tǒng)的工作環(huán)境較為復(fù)雜,在溫度較高的環(huán)境中,設(shè)備與元部件之間的溫度波動、溫度變化會對其物理性質(zhì)帶來影響,從而引起儀表或者裝置的電路元件產(chǎn)生參數(shù)變化,導(dǎo)致其在工作的過程中無法精準(zhǔn)地測量數(shù)值[3]。此外,在自控儀表系統(tǒng)工作的過程中,由于外部的客觀條件可能會導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)附加電勢等現(xiàn)象,該問題會導(dǎo)致自控儀表系統(tǒng)的工作溫度快速上升,對其工作狀態(tài)帶來不良的影響,使數(shù)值的精準(zhǔn)度、自控儀表系統(tǒng)的工作穩(wěn)定性受到干擾。
自控儀表系統(tǒng)中采用大量的半導(dǎo)體元件,以提升自控儀表系統(tǒng)的自動化水平和測量的精準(zhǔn)性。在光線條件的干擾下,半導(dǎo)體元件的工作性能、穩(wěn)定性會產(chǎn)生較大的變化。例如,一些半導(dǎo)體會因?yàn)楣獾淖饔靡鸾M織的變化,其性能也會有所下降。在檢測的過程中,性能下降的半導(dǎo)體會對自控儀表系統(tǒng)的工作精準(zhǔn)度帶來影響,使其無法正常工作。
自控儀表工作環(huán)境在濕度較高的情況下,絕緣體的絕緣性能會有所下降,在高電壓元件的工作過程中,濕度較高可能會導(dǎo)致?lián)舸┈F(xiàn)象的產(chǎn)生,會損壞自控儀表系統(tǒng),對其工作效果帶來影響[4]。例如空氣中的濕度會導(dǎo)致絕緣電阻下降,從而產(chǎn)生漏電流,并且空氣濕度較高的時候,電介質(zhì)的介電系數(shù)比較高,電容量增加,很容易產(chǎn)生電感反應(yīng)和擊穿現(xiàn)象。此外應(yīng)變片在粘貼后,空氣濕度的影響下會導(dǎo)致其膠質(zhì)變軟,進(jìn)而在使用過程中測量的精準(zhǔn)度會產(chǎn)生較大的變化。
自控儀表系統(tǒng)工作環(huán)境中存在酸、堿、鹽等具有腐蝕性的化學(xué)材料,會與自控儀表系統(tǒng)中的元件產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),在腐蝕、損壞設(shè)備元器件的情況下,自控儀表系統(tǒng)無法正常工作。同時在與金屬導(dǎo)體產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)時,會改變金屬導(dǎo)體的性質(zhì),并引起化學(xué)電動勢現(xiàn)象,最終對自控儀表系統(tǒng)的正常工作狀態(tài)帶來不良的影響。
輻射波在現(xiàn)代日常生活中比較常見,短時的強(qiáng)電磁波、射線會導(dǎo)致自控儀表系統(tǒng)周邊的環(huán)境產(chǎn)生氣體電離,并對自控儀表系統(tǒng)的金屬元件帶來不良的影響,使其溢出電子產(chǎn)生信號的波動,從而對自控儀表系統(tǒng)的工作狀態(tài)帶來不良的影響。
確保自控儀表系統(tǒng)工作狀態(tài)的穩(wěn)定性,通常情況下應(yīng)當(dāng)采用單獨(dú)的電源為自控儀表系統(tǒng)進(jìn)行供電,使其工作在較為穩(wěn)定的電壓、電流環(huán)境中,并在發(fā)生異常時及時切斷電路,以保護(hù)自控儀表系統(tǒng)。在生產(chǎn)的過程中應(yīng)當(dāng)采用安裝變壓器的形式,為自控儀表系統(tǒng)進(jìn)行隔離供電,使其與生產(chǎn)系統(tǒng)的強(qiáng)電區(qū)進(jìn)行有效的分離,并采用專用的接地系統(tǒng),確保自控儀表系統(tǒng)工作在正常的狀態(tài)下[5]。此外,還可以在電源控制的過程中,使用過濾器以減少電路中存在的諧波和電波。并在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步控制自控儀表系統(tǒng)線路的穩(wěn)定性,避免強(qiáng)電壓、強(qiáng)電流在電路系統(tǒng)中出現(xiàn)。并做好對電源系統(tǒng)的定期檢查工作,確保電源系統(tǒng)中的各元件在絕緣性、接地性、電流/電壓的穩(wěn)定性等方面具有良好的工作狀態(tài),從而提升自控儀表系統(tǒng)的工作穩(wěn)定性,并降低因電源原因所帶來的干擾現(xiàn)象。
在自控儀表系統(tǒng)的安裝過程中,連接信號放大器的公共線路不接機(jī)殼、不接大地,使其呈現(xiàn)浮空的狀態(tài),從而有效抑制信號源所帶來的干擾現(xiàn)象。由于信號放大器本身擁有相互絕緣的屏蔽層,在不接地、不接機(jī)殼的情況下,測量系統(tǒng)與屏蔽層之間沒有直接的聯(lián)系,使其不會產(chǎn)生電位差,在系統(tǒng)工作的過程中也不會因?yàn)殡娢徊疃鴮?dǎo)致過電壓的出現(xiàn),從而對干擾現(xiàn)象進(jìn)行有效的抑制。浮空處理的方式可以有效減少干擾電流對測量系統(tǒng)所造成的影響,在浮空處理的過程中,可以有效增加信號放大器與公共線路、接地線路之間的阻抗,從而避免干擾電流對測量系統(tǒng)所帶來的影響。但這種浮空狀態(tài)并不能完全解決干擾電流的影響,雖然浮空狀態(tài)下的阻抗較高,但依然存在一定的寄生電容,所以還是可能存在漏電干擾的現(xiàn)象。在選擇接地處理的過程中,可以通過安全接地、信號接地等方式來降低噪聲干擾,同時確保自控儀表系統(tǒng)在遇到高電壓、高電流時,可以通過接地線路對其進(jìn)行有效的保護(hù)。在接地處理的過程中,一定要重視接地線路的完整性,避免因絕緣包裹出現(xiàn)破損而造成的多點(diǎn)接地現(xiàn)象。多點(diǎn)接地現(xiàn)象會產(chǎn)生干擾信號,對自控儀表系統(tǒng)的信號帶來波動,從而導(dǎo)致測量問題的出現(xiàn)[6]。
可以對自控儀表系統(tǒng)的工作環(huán)境進(jìn)行有效的監(jiān)測,對環(huán)境中的溫度、濕度、電壓、光照等情況進(jìn)行有效的監(jiān)測,確保自控儀表系統(tǒng)工作在較為穩(wěn)定的環(huán)境當(dāng)中。同時,在安裝、調(diào)試自控儀表的過程中,一定要穿戴好工作服并重視防靜電處理,避免外界環(huán)境影響對自控儀表系統(tǒng)工作狀態(tài)所帶來的不良影響,同時還需要建立良好的避震、避雷處理工作,避免自控儀表系統(tǒng)在工作過程中因?yàn)橄嚓P(guān)的原因而帶來的測量波動,從而全面提升自控儀表系統(tǒng)的抗干擾能力。
在自控儀表系統(tǒng)安裝的過程中,可以采用導(dǎo)電較好、抗輻射性能較高的金屬材料作為屏蔽層,利用其在工作過程中較好的抗磁場干擾能力,確保自控儀表系統(tǒng)的正常工作。導(dǎo)電性較好的金屬材料,在其工作的過程中外部的高頻干擾電磁場會與其進(jìn)行同步工作,并在金屬屏蔽層中產(chǎn)生渦流磁場,從而抵消外部電磁干擾對自控儀表系統(tǒng)所帶來的不良影響。同時還可以將金屬屏蔽層進(jìn)行接地處理,使其能夠有效切斷外部產(chǎn)生的干擾噪聲通道。通常情況下,現(xiàn)階段自控儀表系統(tǒng)最常用的屏蔽隔離方式有變壓器隔離方式和光電耦合器隔離方式。
在自控儀表系統(tǒng)中安裝濾波器是抗干擾的重要手段,特別是對于電路中產(chǎn)生的各種干擾因素,可以使用濾波器對干擾噪聲的頻率分布進(jìn)行有效的過濾,提升信噪比,從而避免干擾噪聲對自控儀表系統(tǒng)所帶來的影響[7]。由于在實(shí)際運(yùn)用的過程中不同的濾波器起到的作用也有較大的差別,其使用經(jīng)常采取與干擾噪聲對稱的濾波器對其進(jìn)行過濾。例如,在直流電源輸出濾波器的使用過程中,由于通常在自控儀表系統(tǒng)公用的線路,加裝去耦濾波器,可以避免多個回路在使用過程中所產(chǎn)生的相互干擾現(xiàn)象,同時也可以對每個回路的電流進(jìn)行控制,并采用濾波器來降低各個回路之間的干擾。
某企業(yè)在生產(chǎn)過程中自控儀表系統(tǒng)出現(xiàn)多次信號擾動現(xiàn)象,該現(xiàn)象呈現(xiàn)不規(guī)則的波動,數(shù)據(jù)的變化波動較大,與實(shí)際的信號參數(shù)值不吻合,且產(chǎn)生干擾的現(xiàn)象是不規(guī)則沒有規(guī)律的。在DCS 對其進(jìn)行控制的過程中,存在多次信號中斷的現(xiàn)象,但由于工作人員缺乏對應(yīng)的技術(shù)能力,并沒有對其進(jìn)行有效的抗干擾改造。同時系統(tǒng)的工作環(huán)境中存在較多的電氣設(shè)備,而系統(tǒng)所輸出的弱電信號極易受到周邊電氣設(shè)備電磁干擾的影響,且系統(tǒng)中并沒有采取有效的抗電磁干擾處理,導(dǎo)致信號失真現(xiàn)象比較常見。
由于該系統(tǒng)工作環(huán)境中大功率的電氣設(shè)備較多,且各種信號電纜存在一起捆扎的現(xiàn)象,使其在運(yùn)行的過程中可能存在相互干擾現(xiàn)象。同時,自控儀表系統(tǒng)的信號線與交流電線都埋設(shè)在同一個管道中,導(dǎo)致相互干擾的現(xiàn)象較為頻繁。
另外對其干擾類型的分析主要為噪聲干擾和電磁干擾。由于電荷劇烈移動的過程中,對該系統(tǒng)的信號帶來不良的影響;由于其采用的配電器隔離性能較差,在供電的過程中,可能產(chǎn)生共模電壓對測量信號、元器件的工作狀態(tài)帶來不良的影響。
因此,干擾該系統(tǒng)正常工作的主要因素是由以下內(nèi)容組成:①空間輻射干擾。在使用的過程中,由于電力網(wǎng)絡(luò)、周邊大功率電氣設(shè)備所產(chǎn)生的高頻電磁場對其造成輻射干擾;②采用DCS 通信網(wǎng)絡(luò)在傳輸?shù)倪^程中,由于電磁場的變化而產(chǎn)生干擾;③系統(tǒng)外的線路干擾。電源混用、信號線路與交流線路共用管道,所導(dǎo)致的相關(guān)干擾現(xiàn)象。
(1)采用隔離技術(shù)對該系統(tǒng)的工作環(huán)境進(jìn)行有效的隔離,切斷外部電磁波所帶來的干擾現(xiàn)象。采用光電隔離措施,避免小能量、弱信號回路遭受外部電磁場的干擾。并采用繼電器對強(qiáng)弱電之間的噪聲進(jìn)行有效的處理。
(2)改造該系統(tǒng)的電源。①為該系統(tǒng)提供獨(dú)立電源,并采用一定的隔離措施來降低電源對其所帶來的干擾;②使用分布電容較小、抑制帶較大的穩(wěn)壓電源,從而減少電源給該系統(tǒng)所帶來的影響。③進(jìn)一步完善接地和屏蔽措施,將數(shù)字和模擬電路的工作地浮空,從而抑制DCS 可能帶來的干擾現(xiàn)象。并避免接地過程中的多點(diǎn)接地現(xiàn)象,將信號線路與電源線路進(jìn)行隔離。
綜上所述,自控儀表系統(tǒng)的工作環(huán)境較為復(fù)雜,干擾其正常工作的原因較多,因此需要對自控儀表系統(tǒng)的干擾現(xiàn)象以及干擾原因進(jìn)行全面的掌握,并根據(jù)導(dǎo)致干擾的主要原因來采取對應(yīng)的抗干擾策略,從而避免干擾因素對測量結(jié)果、工作穩(wěn)定性所帶來的影響。