Датчик 3095 MV (985174), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Для насыщенногопара модель 3095 MV может быть сконфигурированадля расчетов плотности только на основе статическогодавления (не требуется температурного сигнала)èËÓ‰Ì˚È „‡Á – A.G.A.При вычислении расхода природного газа модель3095 MV может использовать грубые или детальныеметоды характеризации. Вычисление расхода выполняется в соответствии с документами 1992 года: ReportNo. 3 A.G.A. (Американская газовая ассоциация) иReport No. 8 A.G.A. – для коэффициента сжимаемости.Программа EA работает как интерфейс первичной коммуникации для модели 3095 MV, и обеспечивает функции конфигурирования, обслуживания и диагностики.Хотя традиционное конфигурирование интеллектуального датчика модели 3095 MV может быть произведенос помощью HART-коммуникатора (диагностика, настройка сенсора и калибровка аналогового выхода), дляустановки параметров вычисления расхода требуетсяпрограмма EA.äÓÌÙ˄ۇˆËfl Ë Á‡˘ËÚ‡ ‰ÓÒÚÛÔ‡è‚˘Ì˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡3095-30950619Модель 3095 MV поддерживает широкий набор первичных устройств, создающих перепады давления, в соответствии с которыми вычисляются коэффициентырасхода и сжимаемости газа.
Программа ЕА позволяетиспользовать более 25 первичных измерительных элементов, включая: встраиваемую диафрагму модели1195, сенсоры DiamondII + Annubar®, фланцевые диафрагмы ISO/ASME и AGA, диафрагмы с угловым отбором ISO/ASME, трубки Вентури ISO/ASME, сопла Вентури ISO/ASME, калиброванные первичные устройства, V-Cone® и усредняющие трубки.3095-30950051Модель 3095MV имеет два типа защиты от несанкционированных или случайных изменений конфигурации. На электронной плате смонтирована перемычказащиты, установка которой предотвращает изменения конфигурации расходомера.
В дополнение к этому программа Engineering Assistant (Помощник Инженера) обеспечивает два уровня защиты доступа попаролю.РИСУНОК 1. Экран установки измеряемой среды.4РИСУНОК 2. Установка параметров расхода.3095-309500543095-30950086Rosemount Inc.РИСУНОК 3. Таблица сжимаемости и вязкости.РИСУНОК 4. Завершение установки расхода.ùÍÓÌÓÏËfl ‚ÂÏÂÌË – ˝ÍÓÌÓÏËfl ‰ÂÌ„Программа Engineering Assistant экономит как Вашевремя, так и деньги, поскольку ее дизайн делает работупонятной на интуитивном уровне (см. рисунки с 1 по4). Время на обработку сокращается, поскольку заводскому инженеру нет необходимости выполнять расчеты вязкости, плотности, составлять уравнения расходаи проводить вычисления массового расхода.
Маркетинговые исследования показывают, что за счет использования Engineering Assistant можно ожидать экономииот четырех до шести часов рабочего времени инженерана каждое применение расходомера.Одной из динамичных возможностей программы EAявляется показанная на рис. 3 таблица сжимаемости ивязкости. После задания типа жидкости, газа или параи ввода диапазонов рабочих температур и давлений, этатаблица автоматически заполняется полным наборомданных о среде во всем указанном диапазоне температур и давлений.Другой особенностью является скорость конфигурирования.
В программу EA встроены все возможности,которые может использовать заводской инженер длябыстрой настройки и запуска процесса. После накопления опыта эксплуатации прибора в конкретном технологическом процессе, инженер может легко изменить конфигурацию модели 3095 MV и параметрысреды с целью улучшения качества продукта и уменьшения потерь.ТАБЛИЦА 1.
Жидкости и газы, включенные в базу данных по физическим свойствам программы Engineering Assistant.База данных по физическим свойствам программы Engineering Assistant (1)АзотАзотная кислотаАкрилонитрилАллиловый спиртАммиакАргонАцетиленАцетонАцетонитрилБензальдегидБензиловый спиртБензолБифенилВинилацетатВинилметиловый эфирВинилхлоридВинилциклогексанВодаВодородВоздухГелий-4ГидразинДивиниловый эфирДвуокись серыЗакись азотаИзобутанИзобутенИзобутилбензолИзопентанИзопренИзопропанолКислородМетанМетанолМетилакрилатМетилэтилкетонm-хлорнитробензолm-дихлорбензолНеонНеопентанНитробензолНитрометанНитроэтанn-бутанn-бутанолn-бутиральдегидn-бутиронитридn-гексанn-гептадеканn-гептанn-деканn-додеканn-октанn-пентанОксид азотаОкись углеродаПентафторэтанПероксид водородаПиренПриродный газПропадиенПропанПропиленСероводородСтиролТолуолТрихлорэтиленУглекислый газУгарный газУксусная кислотаФенолФторФуранХлорХлористый водородХлоропренХлортрифторэтиленЦианид водородаЦиклогексанЦиклогептанЦиклопентанЦиклопентенЦиклопропанЧетыреххлористый углеродЭтанЭтанолЭтиламинЭтилбензолЭтиленЭтиленгликольЭтиленоксид1-бутен1-гексадеканол1-гексен1-гептанол1-гептен1-децен1-деканал1-деканол1-додецен1-додеканол1-нонанал1-нонанол1-октанол1-октен1-пентадеканол1-пентанол1-пентен1-ундеканол1,1,2-трихлорэтан1,1,2,2-тетрафторэтан1,2-бутадиен1,2,4-трихлорбензол1,3-бутадиен1,3,5-трихлорбензол1,4-гексадиен1,4-диоксан2-метил-1-пентен2,2-диметилбутан(1) Этот список может изменяться без предварительного уведомления5Многопараметрический массовый расходомер Multivariable™ модели 3095 MV™àÌÚÂÎÎÂÍÚۇθÌ˚ ÔÓ΂˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Модель 3095 MV переносит интеллектуальность от системы управления к полевому устройству.
Поскольку вмодели 3095 MV измеряются три технологические переменные и вычисляется массовый расход, эта модель освобождает ресурсы системы управления, в частности память, используемую для хранения алгоритма вычисления расхода, и время, затрачиваемое на это вычисление.Программное обеспечение расходомера позволяет использовать полевую коммуникацию на основе промышленного стандартного протокола HART. ПротоколHART использует кодировку сигнала методом частотного сдвига (Frequency Shift Keying, FSK) по стандартуBell 202. Дистанционная связь выполняется путем наложения высокочастотного цифрового сигнала на аналоговый выходной сигнал 4–20 мА.àÒÔ˚Ú‡Ì̇fl ÚÂıÌÓÎÓ„ËflМодель 3095MV унаследовала испытанную технологиюемкостной ячейки, реализованную в датчиках перепададавления модели 3051C и запатентованного пьезорезистивного кремниевого сенсора, используемого в датчиках абсолютного давления модели 3051C.
Цифроваятехнология, используемая в модели 3095 MV, обеспечивает максимальную точность, перенастройку диапазонов и возможность дистанционного обмена данными.åÌÓ„ÓÔ‡‡ÏÂÚ˘ÂÒÍËÈ ÏÓ‰Ûθ ÒÂÌÒÓ‡Улучшенный модуль сенсора модели 3095 MV измеряет одновременно три переменные процесса. Многопараметрический модуль состоит из емкостного сенсоравысокой точности для измерения перепада давления,пьезорезистивного сенсора высокой точности для измерения статического давления, и входа для подключения термосопротивления по четырехпроводной схеме. Кроме того, электроника сенсора преобразует переменные процесса непосредственно в цифровой формат для последующей коррекции и компенсации в микропроцессоре сенсорного модуля.èÂÂÔ‡‰ ‰‡‚ÎÂÌËflВ сенсоре перепада давления давление процесса передается через разделительную мембрану и заполняющую жидкость к сенсорной мембране в центре емкостной ячейки.
С двух сторон от сенсорной мембраны расположены обкладки конденсатора. Их взаимное расположение определяется положением сенсорной мембраны. Разностная емкость между сенсорной мембраной ипластинами конденсатора прямо пропорциональна давлению процесса.3095-0181AШирокое применение специализированных интегральных схем (ASIC) и технология поверхностного электронного монтажа существенно уменьшают размеры ивес датчика.
Многопараметрический датчик реальновыполняет такие же измерения и вычислительныефункции, которые выполняются электронными устрой-ствами измерения расхода в 10 раз большими по весу иразмеру. На рисунке 5 показана функциональная блоксхема многопараметрического датчика модели 3095 MV.Функционально он делится на модуль сенсора и модульэлектроники. Модуль сенсора выполняет все задачи,связанные с измерением и коррекцией технологических параметров, в то время как модуль электроникивыполняет вычисление расхода, вывод данных и внешние операции.РИСУНОК 5. Блок-схема многопараметрического датчика модели 3095 MV6Rosemount Inc.Ä·ÒÓβÚÌÓ ‰‡‚ÎÂÌËÂíÂÏÔ‡ÚÛ‡ ÚÂıÌÓÎӄ˘ÂÒÍÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡Сенсор абсолютного давления изготовлен с использованием технологического метода, называемого химическим осаждением паров (CVD). Этот метод, имеет преимущества перед другими методами в том, что параметры сенсора не меняются со временем, сенсорный элемент изолирован от кремниевой подложки, чем и достигается высокая точность и повторяемость результатов измерений.Температура процесса измеряется с помощью стандартного термопреобразователя (ТПС), подсоединенного ко входу сенсорного модуля.
Фирма RosemountInc. предлагает широкий набор специальных экранированных кабелей с разъемом для подсоединения термосопротивления к модели 3095 MV (подробности см.в листе заказа).Сенсор абсолютного давления состоит из цепи мостикаУитстона, у которого поликремниевые сопротивленияполучены осаждением на кремниевую подложку. Сенсор абсолютного давления гидравлически соединен состороной высокого давления датчика. Давление процесса передается через заполняющую жидкость к сенсорному элементу и приводит к очень небольшому изгибу кремниевой подложки. Возникающие в результате этого в подложке механические напряжения изменяют сопротивление моста пропорционально приложенному давлению.àÁ·˚ÚÓ˜ÌÓ ‰‡‚ÎÂÌËÂСенсор избыточного давления изготовлен с использованием того же технологического метода, что и сенсор абсолютного давления.














