تتمثل الطريقة الأساسية لاكتشاف توهين الإشارة في أجهزة استشعار العداء الساخن في مقارنة القيم المقاسة بالقيم القياسية، وتحليل استقرار الإشارة، والتحقيق في التداخل والخسائر في مسار الإرسال. الخطوات المحددة هي كما يلي:
1. طريقة مقارنة الإشارة (التحقق المباشر)
افصل اتصال المستشعر واستخدم مصدر إشارة دقيق (مثل معاير العملية) لمحاكاة إخراج المزدوجة الحرارية (النوع K-) أو PT100. اقرأ القيمة المعروضة في محطة التحكم.
Compare the setpoint with the reading: If the deviation exceeds ±0.5°C (>±0.3 درجة في سيناريوهات الدقة العالية-)، يشير ذلك إلى التوهين أو التداخل في مسار إرسال الإشارة.
اختبار الاستبدال في-الموقع: استبدل المستشعر الأصلي بمستشعر جيد معروف من نفس الطراز. إذا عادت القراءة إلى وضعها الطبيعي، فهذا يشير إلى وجود مشكلة في المستشعر الأصلي أو توصيلاته.
مثال: اضبط مقاومة PT100 على 177.1Ω عند 200 درجة. إذا كانت القيمة المكتسبة لجانب PLC- تتوافق مع درجة حرارة 202.5 درجة (حوالي 178.1Ω)، فهناك انجراف إيجابي يبلغ تقريبًا +0.9 درجة، والذي قد يكون ناجمًا عن مقاومة السلك أو تداخله.
2. قياس مقاومة الأسلاك (اختبار الطبقة المادية)
استخدم مقياسًا متعددًا لقياس مقاومة حلقة أسلاك المستشعر:
بالنسبة إلى PT100، يجب أن تكون مقاومة كل سلك في نظام مكون من ثلاثة-أسلاك متساوية تقريبًا، ومن الناحية المثالية<5Ω (depending on length);
لكل 10 أمتار إضافية من الأسلاك (سلك نحاسي 0.5 مم²)، تزداد المقاومة بحوالي 0.35 أوم، وهو ما يتوافق مع خطأ في درجة الحرارة يبلغ حوالي 0.9 درجة (لأن حساسية PT100 تبلغ ≈0.385 أوم/ درجة).
إذا كانت المقاومة عالية بشكل غير طبيعي أو كانت الأسلاك الثلاثة غير متوازنة، فهذا يشير إلى تقادم السلك أو ضعف الاتصال أو عدم كفاية منطقة المقطع العرضي{{0}.
3. تحليل استقرار الإشارة
مراقبة الاتجاه على المدى الطويل-: قم بتصدير بيانات درجة الحرارة التاريخية عبر برنامج الكمبيوتر المضيف ولاحظ ما يلي:
الانجراف البطيء (على سبيل المثال، +0.2 درجة في الساعة) - قد يشير إلى فشل تعويض الوصلة الحرارية أو ارتفاع درجة حرارة الموصلات؛
التقلبات الدورية (على سبيل المثال، ±1 درجة في الدقيقة) - قد تشير إلى تداخل كهرومغناطيسي (على سبيل المثال، تداخل العاكس)؛
التغيرات المفاجئة المفاجئة (تقلبات كبيرة غير منتظمة) - قد تشير إلى ضعف الاتصال أو فشل الحماية.
تحليل الطيف (طريقة متقدمة): استخدم راسم الذبذبات لالتقاط الإشارة والتحقق من تداخل تردد الطاقة بمقدار 50 هرتز أو أي تراكب آخر للضوضاء ذات التردد العالي.
4. فحص التدريع والتأريض
قياس مقاومة التأريض لطبقة التدريع: يجب أن تكون طبقة التدريع مؤرضة بشكل موثوق عند أحد طرفيها، ويجب أن تكون مقاومة التأريض<4Ω. If the resistance is too high or the shielding is floating, the shielding effect is ineffective.
Check for Ground Loops: If both ends are grounded, a ground loop may be formed, introducing interference current. Grounding should be changed to ground only at the control cabinet end. Insulation Resistance Test: Use a megohmmeter to measure the insulation resistance of the conductor to ground. Normally, it should be >1 ميجا أوم؛ لو<0.5MΩ, it indicates moisture or insulation damage.
5. استكشاف أخطاء مصادر التدخل البيئي وإصلاحها
إيقاف تشغيل الأجهزة الطرفية: قم بإيقاف تشغيل محولات التردد مؤقتًا، وسخانات الطاقة العالية-، وما إلى ذلك، ولاحظ استقرار الإشارة.
تغيير مسار الأسلاك: قم بتحريك خط الإشارة بعيدًا عن خط الطاقة، أو قم بتغييره إلى تقاطع عمودي، ولاحظ ما إذا كان التداخل ينخفض.
إضافة حلقة من الفريت: ضع حلقة من الفريت على كابل المستشعر لمنع تداخل الوضع -الشائع-عالي التردد.
Engineering Recommendation: For long-distance transmissions >30 مترًا، أعط الأولوية لاستخدام جهاز إرسال 4–20 مللي أمبير لتحويل الإشارة المحلية قبل الإرسال لمسافات طويلة-لتجنب مشكلات التوهين بشكل أساسي.

