POMIARY CIŚNIENIA I RÓŻNICY CIŚNIEŃ, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, AUTOMATYLLL, UUTOMATY


WSM

WYDZIAŁ

MECHANICZNY

L A BO R A T O R I U M

AUTOMATYKI OKRĘTOWEJ

Nazwisko i imię

0x01 graphic

W SZCZECINIE

Nr ćw.

M1

Temat ćwiczenia

POMIARY CIŚNIENIA I RÓŻNICY CIŚNIEŃ.

Siemionczyk,Maliszewski,Róż,Kamiński,Cieśla

Rok akad. 2002/03

Data wyk. ćwicz.

08.01.03

Data odd. spr.

15.01.03

Ocena

Podpis wyk.

Rok studiów

IV MB,,b”

CHARAKTERYSTYKA POIARU CIŚNIENIA I RÓŻNICY CIŚNIEŃ

Pomiary tye dokonujemy przy pomocy przetworników inteligentnych

Metoda działania-w trakcie działania membrany oddzielające przekazują ciśnienie procesowe do cieczy wypełniającej (np.olej silnikowy).Ciecz przekazuje dalej ciśnienie procesowe do membrany pomiarowej w środku celi pomiarowej.Membrana pomiarowa działa jak element sprężysty i odkształca się w odpowiedzi na istnienie różnicy ciśnień(w przetwornikach typu GP ciś.atmosferyczne jest doprowadzone do jednej z membran pomiarowych).W przetwornikach typu AP ciśn. odnieśienia(referencyjne)jest doprowadzone do jednej z membran pomiarowych.Zmiana położenia membrany pomiarowej(max. 0.1 mm) jest proporcjonalna do przyłożonego ciśn..Membrana pomiarowa i dwie specjalne,sztywne płytyki z obu jej stron tworzą dwa kondensatory,których zmiany pojemności pozwalają na określenie położenia membrany.Układ elektroniczny przrtwarza różnicę pojemności kondensatorów na odpowiedni sygnał wyjściowy prądowy,napięciowy lub cyfrowy zgodny z protokołem HART.

Charakterystyka przetworników inteligentnych

Dane techniczne

Media pomiarowe:ciecz,gaz i para

Sygnał wyjściowy

  1. Kod S, Smart 4-20 mA dc,

  2. Kod E, analogowy 4-20 mA dc,

  3. Kod G,analogowy 10-50 mA dc,

  4. Kod J,analogowy 4-20 mA dc,

  5. Kod L,małej mocy 0.8-3.2 V dc,

  6. Kod M,małej mocy 1-5 V dc,

Zasilanie

Wymagany zewnętrzny zasilacz.Przetwornik działa w przedziala napięć zasilania:

Od 12 do45V bez obciążenia dla kodów wyjścia S,E i J.

Od 30 do 55V dc bez obciążenia dla kodu wyjścia G.

Od 8 do 14V dc dla kodu wyjścia M

Pobór prądu dla wykonań z małym poborem mocy w normalnych warunkach pracy.

Kod wyjścia L: 1.5 mA dc.

Kod wyjścia M: 2.0 mA dc.

Regulacja zakresu i zera.

Kod wyjścia S:zakres i zero mogą być regulowane lokalni kub zdalnie przy wykorzystanie urządzeń posługujących się protokołem HART.

Kod wyjścia E,G,J,L i M:zakres i zero mogą być regulowane w sposub ciągły.

Alarm niesprawności

Jeśli procedury autotesrowania wykażą niesprawności przetwornika,następuja ustawienie sygnału wyjściowego na poziomie niższym od 3.9 mA lub wyższym od 21 mA, co oznacza sygnał alarmowy.Wybór poziomu alarmowego wysokiego lub niskiego dokonuje użytkownik.

Zabezpieczenie przetwornika

Uaktywnienie zabezpieczenia przetwornika chroni przed przypadkową zmianą danych konfiguracyjnych,włączając w to lokalne regulacje zera i zakresu.Zabezpieczenie jest włączane wewnętrznym przyciskiem.

Alarm przeciążenia

Jeśli na czujnik działa ciśn.przekraczające górną wartość graniczną pracy czujnika lub mniejsze od dolnej wartości granicznej,to przetwornik ustawia sygnał analogowy wyjściowy odpowiednio na poziomie 20.8 mA i 3.9 mA.

Tłumienie

Liczby podane są dla czujnika z wypełnieniem olejem silikonowym w temp.pokojowej.Minimalna strata czasowa wynosi 0.2 s (0.4 s dla kodu zakresu 3)Wypełnienie obojętne powoduje nieznaczne zwiększenie wartości stałej tłumienia.

Kod wyjścia S:stała czasowa może być ustawiona z krokiem 0.1 s od wartości minimalnej do 16s

Kod wyjścia E i G:stała czasowa może być ustawiona w sposób ciągły do wartości minimalnej do 1.67s

Kod wyjścia J:stała czasowa może być ustawiona w sposób ciągły do wartości minimalnej 1 s

Kod wyjścia M,L:tłumienie jest ustawione na stałe dla ninimalnej wartości czasowej.

Czas załączenia

Maksymalnie 2 s przy minimaknym tłumieniu.

Dokładność

Kod wyjścia S:

Kody zakresów od 3 do 8 dla przetwornika DP i GP:kody zakresów od 4 do 7dla przetwornika HP

Wszystkie inne kody zakresów i przetworniki:±0.25% zakresu pomiarowego

Kody wyjścia S,charakterystyka wyjściowa pierwiastkowa:±[0.2+0.05(URL/zakres)-0.1]%zakresupomiarowego

Kody wyjścia E,G,L,M:±0.2%zakresu pomiarowego dla przetwornika 1151DP i kodów zakresów od3 do 5.Dla wszystkich innych przetworników i kodów zakresów ±0.25% zakresu pomiarowego.

Kod wyjścia J:±0.25% zakresu pomiarowego.

Stabilność sygnału wyjściowego

Kod wyjścia S:

±0.1%górnej granicy zakresu pomiarowego przez sześć miesięcy dla modeli DP i GP dla kodów zakresów od 3 do 8

Kod wyjścia E i G:

±0.2% górnej granicy zakresu pomiarowego przez sześcć miesięcy dla kodów zakresów 3 do 5.

Kod wyjścia J,L i M:

±0.25% górnej granicy zakresu pomiarowego przez sześć mieśięcy .

Wpływ temperatury

Kody wyjść S (od -29 do85°C):

Dla przetworników DP i GP i kodów zakresów od 4 do 8

Dla przetwornika HP i kodów zakresów od 4 do 7

Kody wyjść E,G,L i M:

Dla kodów zakresów od 4 do 0

Błąd zera:±0.5%górnej granicy zakresu pomiarowego na 56°C.

Wpływ ciśn. statycznego

Dla przetwornika DP:

Błąd zera :±0.25% górnej granicy zakresu pomiarowego przy ciśn. statycznym 13.79 Mpa

Błąd zakresu:korygowany do ±0.25% wartości wskazania przy zmianie ciśn. o 6.895 Mpa

Dla przetwornika HP:

Błąd zera:±2.0%górnej granicy zakresu pomiarowego przy ciśń.statycznym 31.02 Mpa

Błąd zakresu:korygowany do±0.25% wartościwskazania przy zmianie ciśn. o 6.895 Mpa.

Wpływ drgań

±0.055 górnej granicy zakresu pomiarowego na 1 g dla częstości drgań do 200 Hz w dowolnym kierunku.

Wpływ zmian napięcia zasilania

Kody wyjścia S,E,G,J:

Mniejszy od 0.005% górnej granicy zakresk pomiarowego na 1V

Kody wyjści L,M:

Mniejszy od 0.05% górnej granicy zakresu pomiarowego na 1V zmiany napięcia zasilania.

Wpływ obciążenia

Kody wyjścia S,E,G,j:

Brak wpływu poza zmianą poboru mocy przez przetwornik

Kody wyjścia L,M

Mniejszy od 0.05% górnej granicy zakresu pomiarowego przy zmianie przy zmianie obciążenia od 100 kΩ do nieskończoności.

Wpływ pól elektromagnetycznych i częstotliwości radiowych

Zmiana mniejsza od 0.1% zakresu pomiarowego przy testowaniu zgodnie z SAMA PMC 33.1 dla częstotliwości od 20 do 1000MHz i pól o natężeniu do 30 V/m.

Wpływ pozycji pracy

Przesunięcie zera do wartości 0.24 kPa może być skorygowane.Przetworniki z kodem wyjścia J i dla kodu zakresu 3 powinny być instalowane z membraną w płaszczyżnie pionowej.

OBSŁUGA PRZETWORNIKÓW INTELIGENTNYCH

Jeśli zachodzi konieczność przeprowadzenia kalibracji należy dokonać tego dla zerowej różnicy ciśnień przy odłączonych przewodach doprowadzających ciśnienie powietrza.

Procedurę tę należy przeprowadzić bezpośrednio z przetwornika za pomocą przycisków Next i Enter posługując się następującymi wskazówkami:

Za pomocą przycisku Next wybrać polecenie Calib- wejście w proces kalibracji. Wciśnięcie przycisku Enter powoduje rozpoczęcie tego procesu. Transmiter automatycznie przełącza się w tryb Offline co może spowodować destabilizację pracy regulatora.Aby temu zapobiec należy przejść w tryb pracy ręcznej. Cal Ato( Calibrate At Zero pressure) stosowane w celu ustawienia punktu zerowego wyjścia przetwornika przy zerowej różnicy ciśnień. Należy podać na wejście transmitera zerowe ciśnienie w chwili wyświetlania informacji Cal Ato, a następnie przycisnąć Enter. O zakończeniu tej operacji informuje nas komunikat Ato Done. Przyciskiem Next należy wyjść z procesu kalibracji i przyciskając ten sam przycisk doprowadzić do pojawienia się napisu Save. Następnie wcisnąć Enter i zapisać zmiany.

Samodzielna Konfiguracja Przetwornika

Należy wybrać ikonę Preconfigure New, wówczas ukaże się okno wyboru typu przyrządu, który użytkownik zamierza konfigurować, przetwornik różnicy ciśnień jest oznaczony jako I/A pressure. Po wybraniu ukaże się lista konkretnych modeli danego typoszeregu należy wybrać przyrząd zgodnie ze wskazaniami na tabliczce znamionowej przetwornika IGP10-D.

Po zatwierdzeniu pożądanego modelu pojawia się okno dialogowe przeznaczone do konfiguracji z szeregiem zakładek. Należy zapoznać się z zawartością zakładek, a następnie zbudować własną konfigurację. Wyróżniamy dwa rodzaje zakładek: zakładka Identifier oraz zakładka Transmiter Parameter Configuration. Pierwsza zawiera parametry identyfikacyjne, definiowane przez użytkownika, a druga umożliwia dokonanie w oknach dialogowych zmian np.: jednostki ciśnienia, w których prowadzony jest pomiar, umożliwia wprowadzenie elektronicznego filtra tłumiącego wahania wielkości mierzonej, można również wybrać czy przetwornik ma się wyłączyć w przypadku przekroczenia temperatury pracy, czy też kontynuować pomiar.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
M1-RÓŻNICa CIŚNIEŃ, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, AUTOMATYLLL
Pomiary grubości warstw i ścianek, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, wsm1
POMIAR GRUBOSCI WARSTW I SCIANEK, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, wsm1,
POMIAR GRUBOSCI WARSTW I SCIANEK, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, wsm1,
Przetworniki ciśnienia krzemowo sciaga reka, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, GRZES S
pomiar stożków, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola1, III, REMONTY,
Pomiar mocy 1faz, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, ELEKTRA
Pomiary grubosci, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola1, III, TECH RE
Pomiary płaskości podstawy silnika i współosiowości siedzeń, Akademia Morska -materiały mechaniczne,
równania różniczkowe, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, SEMESTR II, Matma
Pomiar wspólosiowości, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, wsm1, REMONTY
Pomiar grubości scianek ramy fundamentowej silnika o zapłoni, Akademia Morska -materiały mechaniczne
Pomiar napiecia wstepnego, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, wsm1, REMONT
POMIARY GRUBOŚCI, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, wsm1, REMONTY
Pomiar grubosci2 kwit, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola1, III, TE
Wizualizacja danych pomiarowych M7 WJ, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, GRZES SZKOLA,
Pomiar stożków, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, wsm1, REMONTY
Pomiary kątów stożkowych i średnic w połączeniach wciskowych, Akademia Morska -materiały mechaniczne

więcej podobnych podstron