Honeywell XNX Fault F101 ကိုပြင်ဆင်ပါ- Sensor Reset Diagnostic Guide

Honeywell XNX ချို့ယွင်းချက် F101 ပြဿနာရှာဖွေခြင်း- အကြောင်းရင်းများနှင့် ကွင်းဆင်းရောဂါရှာဖွေရေးဗျူဟာများ

အန္တရာယ်ရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်း အလိုအလျောက်စနစ်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင်၊ ပုံသေဓာတ်ငွေ့ထောက်လှမ်းစနစ်များသည် စက်ရုံဝန်ထမ်းများနှင့် အရေးကြီးသော အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ Honeywell XNX Universal Transmitter သည် 4-20mA၊ HART နှင့် Modbus ပရိုတိုကောများကို အသုံးပြု၍ ဖြန့်ဝေထားသော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ (DCS) နှင့် ပရိုဂရမ်မာလော့ဂျစ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာ (PLC) တို့နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ သို့သော် ကွင်းဆင်းနည်းပညာရှင်များသည် “F-01” တံဆိပ်ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အာရုံခံကိရိယာချို့ယွင်းမှုအဖြစ် မကြာခဏ မှားယွင်းကြသည်။ Honeywell နည်းပညာဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများအရ၊ တရားဝင်ချို့ယွင်းချက်ကုဒ်မှာ F101 ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် မမျှော်လင့်ထားသော အာရုံခံကိရိယာ ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းကို ညွှန်ပြသည်။ Powergear X Automation သည် F101 ၏ မူလအကြောင်းရင်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့် ဓာတ်ငွေ့ထောက်လှမ်းမှုတည်ငြိမ်မှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် ဤရောဂါရှာဖွေရေးလမ်းညွှန်ကို တင်ပြထားပါသည်။

F101 မမျှော်လင့်ဘဲ အာရုံခံကိရိယာ ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း ယန္တရားကို နားလည်ခြင်း

Fault F101 သည် XNX transmitter သည် sensor cartridge တွင် မမျှော်လင့်ထားသော power cycle သို့မဟုတ် reset ကို ထောက်လှမ်းမိကြောင်း ညွှန်ပြသည်။ ရိုးရာ electrochemical၊ catalytic bead နှင့် infrared optical sensor များသည် တည်ငြိမ်သော operating voltage များ လိုအပ်သည်။ supply voltage ခဏတာ ကျဆင်းသွားသောအခါ sensor cartridge သည် ပြန်လည် initialize လုပ်ပြီး non-latching F101 code ကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် sensor cartridge ကို ချက်ချင်းမအစားထိုးသင့်ပါ။ ယင်းအစား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် power supply တည်ငြိမ်မှု၊ cable loop impedance နှင့် terminal connection သမာဓိကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်။

ဒိုင်းနမစ် ဝန်အခြေအနေများအောက်တွင် 24VDC ပါဝါထောက်ပံ့မှု ဗို့အားများကို အကဲဖြတ်ခြင်း

၂၄VDC ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှု မတည်ငြိမ်ခြင်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်များတွင် F101 အမှားအယွင်းများ ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပေါ်ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွင်းဆင်းနည်းပညာရှင်များသည် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုများအတွင်း static power supply voltage များကို မကြာခဏတိုင်းတာပြီး လက်ခံနိုင်သည်ဟု တွေ့ရှိကြသည်။ သို့သော် မော်တာများ သို့မဟုတ် solenoid များကဲ့သို့သော လေးလံသော inductive load များသည် စွမ်းအင်ပေးသည့်အခါ transient voltage dips ကို ဖန်တီးပေးသည်။ input voltage သည် လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များအောက်တွင် ကျဆင်းသွားပါက sensor သည် အလိုအလျောက် reset လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့် နည်းပညာရှင်များသည် multimeter တစ်ခုတည်းဖတ်ရှုခြင်းထက် oscilloscope min/max recording function များကို အသုံးပြု၍ power bus များကို စောင့်ကြည့်သင့်သည်။

Cable Loop Impedance နှင့် Terminal Oxidation ၏ သက်ရောက်မှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

မြင့်မားသော ကေဘယ်လ်ကွင်းဆက် impedance သည် အဝေးထိန်းဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေမှုထုတ်လွှင့်စက်သို့ dynamic current စီးဆင်းမှုကို ကန့်သတ်ထားသည်။ ဝေးလံသောထိန်းချုပ်ခန်းများမှ ရှည်လျားသောကေဘယ်လ်ကြိုးသည် အမြင့်ဆုံးဝန်အားလိုအပ်ချက်များအောက်တွင် ဗို့အားသိသိသာသာကျဆင်းစေသည်။ ထို့အပြင်၊ သံချေးတက်နေသော terminal screw များနှင့် အောက်ဆီဒေးရှင်းပါသော ကြေးနီဝါယာကြိုးများသည် အချိန်နှင့်အမျှ circuit resistance ကို တိုးစေသည်။ စိုထိုင်းဆ၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုနှင့် သံချေးတက်သောဓာတ်ငွေ့များကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များသည် contact degradation ကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် junction box terminal များကို ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းသည် ရံဖန်ရံခါ sensor reset အခြေအနေများကို ကာကွယ်ပေးသည်။

ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှင့်စက်များအတွက် အဆင့်ဆင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှု အစီအစဉ်

  1. ပွဲမှတ်တမ်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ- F101 သည် F104 (24VDC ထောက်ပံ့မှု မကောင်းပါ) သို့မဟုတ် F112 (အာရုံခံထောက်ပံ့မှု မကောင်းပါ) နှင့်အတူ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ အတည်ပြုရန် XNX LCD event log ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
  2. ဒိုင်းနမစ် ဒီစီ ဗို့အားကို တိုင်းတာပါ- အနီးအနားရှိ လယ်ကွင်းစက်ပစ္စည်းများ စတင်လည်ပတ်နေစဉ်တွင် တာမီနယ်များတစ်လျှောက် DC ဗို့အားကို အတည်ပြုပါ။
  3. လျှပ်စစ်တာမီနယ်များကို တင်းကျပ်ပါ- ထုတ်လွှင့်စက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘုတ်နှင့် ဂျန့်ရှင်ဘောက်စ်များရှိ ဝါယာကြိုးဝက်အူအားလုံးကို စစ်ဆေးပြီး ပြန်လည်တင်းကျပ်ပါ။
  4. ကေဘယ်လ်ကွင်းဆက်ခုခံမှုကို စမ်းသပ်ခြင်း- ကြိုးအရှည်သည် gauge သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန် ohmmeter ဖြင့် loop resistance ကို တိုင်းတာပါ။
  5. ဟာ့ဒ်ဝဲ အစိတ်အပိုင်းများကို ခွဲထုတ်ပါ- အတွင်းပိုင်း ကာထရစ်ပတ်လမ်း ချို့ယွင်းမှုများကို ခွဲခြားသိရှိနိုင်ရန် အာရုံခံကာထရစ်ကို သိရှိထားသော အလုပ်လုပ်သည့်ယူနစ်နှင့် လဲလှယ်ပါ။

ထုတ်လွှင့်စက် ဟာ့ဒ်ဝဲ ချို့ယွင်းချက်များကို ပြင်ပ ဝါယာကြိုးပြဿနာများနှင့် ခွဲခြားခြင်း

တိကျသော ချို့ယွင်းချက်ရောဂါရှာဖွေခြင်းသည် စက်ရုံအလိုအလျောက်စနစ်များတွင် မလိုအပ်သော ဟာ့ဒ်ဝဲအစားထိုးကုန်ကျစရိတ်များကို ကာကွယ်ပေးသည်။ F101 သည် ရံဖန်ရံခါပေါ်လာပြီး အလိုအလျောက်ရှင်းလင်းသွားပါက ပြင်ပပါဝါအတက်အကျများသည် တာဝန်ရှိဖွယ်ရှိသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် အဝင်ပါဝါသန့်ရှင်းနေချိန်တွင် F101 သည် အသက်ဝင်နေပါက အတွင်းပိုင်းဟာ့ဒ်ဝဲချို့ယွင်းမှုရှိနေနိုင်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘုတ်၊ ကာထရစ်ချ်ပေါက်အဆက်အသွယ်များနှင့် ထုတ်လွှင့်စက် mainboard ကို စစ်ဆေးရမည်။ ထို့အပြင် ဟာ့ဒ်ဝဲပြင်ဆင်မှုနံပါတ်များကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့များအား အစိတ်အပိုင်းကိုက်ညီမှုကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုသည်။

Honeywell XNX အပိုပစ္စည်းများအတွက် B2B ဝယ်ယူရေးလမ်းညွှန်ချက်များ

ဝယ်ယူရေးအထူးကုများသည် အစားထိုး XNX ထုတ်လွှင့်စက်များ သို့မဟုတ် အာရုံခံကာထရစ်များကို မှာယူခြင်းမပြုမီ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်အပြည့်အစုံကို အတည်ပြုရမည်။ Honeywell XNX ပလက်ဖောင်းသည် ECC၊ mV၊ Optima နှင့် Excel ယူနစ်များ အပါအဝင် ဓာတ်ငွေ့အာရုံခံနည်းပညာများစွာကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ XNX-UTAE သို့မဟုတ် XNX-UTAV ကဲ့သို့သော မမှန်ကန်သော မော်ဒယ်နောက်ဆက်များ မှာယူခြင်းသည် ရှိပြီးသား PLC ထည့်သွင်းကတ်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှု ပျက်ကွက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ဝယ်ယူသူများသည် ချောမွေ့စွာ လယ်ကွင်းပေါင်းစပ်မှုကို သေချာစေရန်အတွက် မူရင်းပစ္စည်းကိရိယာစာရွက်စာတမ်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်များကို အပြန်အလှန်ရည်ညွှန်းသင့်သည်။

အသုံးချမှုအခြေအနေ- ရေနံဓာတုဗေဒစက်ရုံ ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေခြင်း တည်ငြိမ်စေခြင်း

ရေနံဓာတုဗေဒ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတစ်ခုသည် ဗဟိုဘေးကင်းရေးကိရိယာစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော Honeywell XNX ထုတ်လွှင့်စက်များစွာတွင် F101 ချို့ယွင်းချက်များကို ထပ်ခါတလဲလဲ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် ကနဦးတွင် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ အာရုံခံကိရိယာ ကာထရစ်သုံးခုကို အစားထိုးခဲ့သော်လည်း F101 ချို့ယွင်းချက်များသည် ညဆိုင်းများတွင် ကျပန်းဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။

အသေးစိတ်လျှပ်စစ်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုအရ အရန်အပူခြေရာခံပတ်လမ်းတစ်ခုသည် လည်ပတ်နေချိန်တွင် မျှဝေထားသော 24VDC ပါဝါဘတ်စ်ကားတွင် 3.5V ကျဆင်းမှုကို ဖန်တီးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ဗို့အားကျဆင်းမှုကြောင့် ပါဝါထောက်ပံ့ရေးဗီဒိုမှ အဝေးဆုံးတွင် တပ်ဆင်ထားသော ထရန်စမစ်တာများတွင် အာရုံခံကိရိယာကို ပြန်လည်သတ်မှတ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သည် ဓာတ်ငွေ့ထောက်လှမ်းကွင်းဆက်အတွက် သီးသန့်ထိန်းညှိထားသော ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို တပ်ဆင်ပြီး ကွင်းဆက်ချိတ်ဆက်မှု ဂိတ်အားလုံးကို ပြန်လည်တင်းကျပ်ခဲ့သည်။ ဤဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည် F101 အမှားများကို လုံးဝဖယ်ရှားပေးပြီး မလိုအပ်သော အာရုံခံကိရိယာအစားထိုးမှုများတွင် ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာကို သက်သာစေခဲ့သည်။

မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေသည့်ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ အစားထိုးထုတ်လွှင့်စက်များနှင့် ကျွမ်းကျင်သော စက်မှုလုပ်ငန်းအလိုအလျောက်ပံ့ပိုးမှုအတွက် သင့်ဘေးကင်းရေးစနစ်များအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အစိတ်အပိုင်းများကို ရယူရန် Powergear X Automation သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ)

Q1: Fault F101 သည် Honeywell XNX transmitter တွင် latching alarm ဖြစ်ပါသလား။
နံပါတ် F101 ကို non-latching fault အဖြစ် အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည်။ sensor cartridge သည် XNX transmitter board နှင့် တည်ငြိမ်သော internal ဆက်သွယ်မှုများကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးသည်နှင့် အလိုအလျောက် ရှင်းလင်းသွားပါသည်။

မေးခွန်း ၂: ချို့ယွင်းချက်ကုဒ် F101 နှင့် ချို့ယွင်းချက်ကုဒ် F104 တို့၏ ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။
F101 သည် မမျှော်လင့်ဘဲ အာရုံခံကိရိယာ ကာထရစ်ဂျ် ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းကို အထူးညွှန်ပြသည်။ F104 သည် အဓိက XNX ထုတ်လွှင့်စက် အကာအရံသို့ ထောက်ပံ့ပေးသော အဓိက 24VDC အဝင်ပါဝါသည် လက်ခံနိုင်သော လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်ထက် ကျဆင်းသွားကြောင်း ညွှန်ပြသည်။

မေးခွန်း ၃: XNX ယူနစ်တစ်ခုတည်းရှိ Optima အာရုံခံကိရိယာဖြင့် ECC အာရုံခံကိရိယာကာထရစ်ကို အစားထိုးနိုင်ပါသလား။
မဟုတ်ပါ။ အတွင်းပိုင်း ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဘုတ်နှင့် မကိုက်ညီဘဲ အာရုံခံကိရိယာအမျိုးအစားများကို တိုက်ရိုက်လဲလှယ်၍မရပါ။ XNX ထုတ်လွှင့်ကိရိယာသည် မတူညီသော အာရုံခံကိရိယာအချက်ပြမှုများကို မှန်ကန်စွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန်အတွက် သီးခြား ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဘုတ်ရွေးချယ်မှုများ (EC၊ mV သို့မဟုတ် Searchpoint Optima) လိုအပ်သည်။

a Comment ချန်ထား

သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည်မဟုတ်ပါ။ တောင်းဆိုနေတဲ့လယ်ယာမှတ်သားထားတဲ့ *