진동 모니터링 시스템 기반 AC 가속도계 트러블슈팅

그림 1은 진동 모니터링 시스템으로 전원을 공급받는 영구 설치형 가속도계가 HS-660 케이블 체커 및 바이어스 모니터로 측정되는 모습을 보여줍니다.

그림 2는 정상적인 시스템 바이어스인 12 VDC 대신 바이어스 전압이 20V일 때 취해야 할 첫 번째 문제 해결 단계를 보여줍니다.

그림 3은 커넥터가 단단히 연결되어 있거나 가속도계에 일체형 케이블이 공급되는 것으로 확인된 경우 수행해야 할 두 번째 문제 해결 단계를 보여줍니다.

그림 4는 커넥터가 올바르게 조여진 것으로 확인된 경우의 문제 해결 단계를 보여줍니다. 이 단계는 정션 박스와 가속도계 사이의 케이블 결함을 확인하거나 배제합니다. 케이블에 이상이 없는 것으로 확인되면, 유력한 결함 원인은 역배선으로 진단할 수 있습니다. 센서 불량으로 인한 단선은 매우 드물게 발생합니다.

그림 5는 가능한 원인들이 점진적으로 제거되는 과정을 보여줍니다. 여기서 이 점검을 통해 느슨하게 연결된 배선(0V 바이어스)을 확인할 수 있으며, 바이어스 체커가 여전히 20V 바이어스를 나타낸다면 케이블이 반대로 연결되었을 가능성이 높습니다.

교정 성적서의 색상 코드와 배선을 대조해 보면 20V 바이어스의 원인이 배선 반전일 가능성이 높음을 알 수 있습니다.

바이어스 체커가 0V를 나타낸다면 센서로 가는 전원 공급이 작동하지 않거나 케이블에 합선이 발생하여 공급 전압이 떨어지고 있는 것입니다.

추가적인 테스트는 HS-661 가속도계 시뮬레이터를 사용하는 것입니다. 여기서는 센서가 진동 모니터링 시스템의 해당 채널에 올바르게 연결되어 있는지 확인하고, 두 번째로 경보가 올바르게 설정되어 있으며 스케일링이 정확한지 확인합니다.

그림 9은 Hansford Sensors 진동 모니터링 시스템과 내장된 바이어스 점검 기능을 보여줍니다. 이는 문제 해결 과정의 여러 단계를 없애줍니다.
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