Solartron 7951 руководство по эксплуатации

Chapter 11 Configuring by using the menus 

Page 11.4 

78123A GAS DENSITY METER

SERIAL NO

CYLINDER NO

AMPLIFIER NO

CALIBRATION DATE

:

nnnnnn

:
:
:

DENSITY CALIBRATION FOR NITROGEN AT 20 DEG C

(Based on Pressure-Temperature-Density Data in IUPAC tables)

O

DENSITY
[KG/M3]

PERIODIC TIME

[uS]

n

nnn.nnn

USER GAS OFFSET DATA

Argon/Methane gas mixture over density range 60 to 200 KG/M3

DENSITY = K0

+

K1.T

+

K2.T**2

K0

=

K1

=

K2

=

-n.nnnnnE+nn
-n.nnnnnE-nn

n.nnnnnE-nn

TEMPERATURE COEFFICIENT DATA

Dt = DI(1 + K18(t-20)) + K19(t-20)

K18 =
K19 =

-n.nnnE-nn

n.nnnE-nn

where

T = Periodic time (uS)

DA = Actual Density (KG/M3)

t = Temperature (DEG.C)

DI = Indicated Density (KG/M3)
Dt = Temp. Corrected Density (KG/M3)

QC

Ref No:- xxnnnn/Vn.n

DATE : xxxxxxx

S

solartron

S

PRESSURE TESTED TO 375 BAR

nn

nnn.nnn

nn

nnn.nnn

nn

nnn.nnn

nnn

nnn.nnn

nnn

nnn.nnn

nnn

nnn.nnn

nnn

nnn.nnn

nnn

nnn.nnn

nnn

nnn.nnn

(

K3

(

G

))

DA = Dt (1 + ——- (0.00236 — ——))

(

(Dt+K4) (

t+273))

K3 = nnn
K4 = nnn.n

TESTER

Gas Specific Gravity

G = ————————

Ratio of Specific Heats

Figure 11.1 An example of a Calibration Certificate for a 7812 gas density transducer 

Для преобразования входных сигналов от измерительных преобразователей расхода, перепада давления, давления, температуры, плотности, вязкости и других параметров жидкостей; для вычисления расхода (объемного и массового), объема и массы газов и жидкостей; формирования архивной базы данных по учету газов и жидкостей. Применяются в составе устройств коммерческого учета газа (в том числе природного) и жидкостей (в том числе нефти и нефтепродуктов), систем контроля и управления технологическими процессами на объектах энергетики, систем газоснабжения, нефтяной, нефтехимической, химической идругих отраслях промышленности.

Скачать

15645-01: Описание типа СИ Скачать 305.5 КБ

Информация о поверке

Методика поверки / информация о поверке МП ВНИИМС
Межповерочный интервал / Периодичность поверки 1 год
Зарегистрировано поверок 324
Найдено поверителей 11
Успешных поверок (СИ пригодно) 320
(99%)
Неуспешных поверок (СИ непригодно) 4
(1%)

Информация по Госреестру

Основные данные
Номер по Госреестру 15645-01
Наименование Устройства измерения параметров жидкости и газа
Модель 7950, 7951, 7955
Технические условия на выпуск тех.документация фирмы
Класс СИ 29.01.01.01
Год регистрации 2006
Страна-производитель  Великобритания 
Примечание Заменен в 2006 г. на 15645-06
Центр сертификации СИ
Наименование центра ГЦИ СИ ВНИИМС
Адрес центра 119361, г.Москва, Озерная ул., 46
Руководитель центра Кононогов Сергей Алексеевич
Телефон (8*095) 437-55-77
Факс 437-56-66
Информация о сертификате
Срок действия сертификата 01.12.2006
Номер сертификата 11272 аннул
Тип сертификата (C — серия/E — партия) С
Дата протокола 14д от 14.12.06 п.44015 от 13.11.01 п.276

Фирма «Solartron Mobrey Ltd.», Великобритания

 Великобритания 

158 Edinburgh Avenue Slough Berks England SL1 4UE, тел. +44 (0) 1753 756600, факс +44 (0) 1753 823589, England Yol7 6VA тел. +44 (0)16-53-600-294, факс+44(0) 1653693 446

Larisa

Solartron 7951

Сообщение

Larisa » 22 фев 2011, 14:22

Люди добрые, помогите кто чем может :)
Есть задача близко пообщаться с Solartron 7951. Software v.2510 Iss 4.45. есть у кого нибудь софт для него ? PCConfig 1.4 и FCConfig 2.25 не цепляются. на файлы структуры 2510_445.00М, 2510_404.FCC, 2510_404.man, 2510_404.mnu ругается. может есть у кого ? или софт поновее, подружественнее.

shevvv

здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 23:44
Имя: Шевченко В.А.
Страна: Украина

Re: Solartron 7951

Сообщение

shevvv » 29 мар 2011, 23:54

Есть аналогичное желание познакомить Solartron 7951 (версия 2010 Iss 1.40) с PC но не могу нигде скачать FC config, все ссылки ведут на несуществующий больше сайт solartron. Larisa не могли бы вы скинуть мне имеющиеся у вас программки для связи с ПК, буду очень благодарен. Вы не пробовали писать в службу поддержки Emerson?

sshoma

здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 22:00
Имя: Sagadatov Shamil
Страна: RU
город/регион: Ufa

Re: Solartron 7951

Сообщение

sshoma » 05 апр 2011, 09:52

Уважаемые товарищи!
У меня тоже проблема, не могу залить конфигурацию на Solartron7951.
Выдает ошибку: Current structure does not appear to match the structure in the device. Configuration save will be terminated. :(
Версия конфигурации Solartron 2510 Iss 4.04, версия FC Configuration V2.52
Помогите плз.
Изображение
Изображение

sshoma

здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 22:00
Имя: Sagadatov Shamil
Страна: RU
город/регион: Ufa

Re: Solartron 7951

Сообщение

sshoma » 05 апр 2011, 20:52

Я нашел решение своей проблемы, необходимо в настройка региональных параметров Windows:
1. в закладке дата, установить разделитель компонентов даты как «-»
2. в закладке время, установить формат времени как hh:mm:ss
После этих манипуляций, ошибка пропала
Изображение
Изображение

sshoma

здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 22:00
Имя: Sagadatov Shamil
Страна: RU
город/регион: Ufa

Re: Solartron 7951

Сообщение

sshoma » 21 окт 2011, 13:48

Уважаемые господа, помогите кто-нибудь, дайте пожалуйста PCConfig, могу поменяться на FCConfig V.2.00 Issue 2.43 или V.2.52
Очень надо.

shevvv

здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 23:44
Имя: Шевченко В.А.
Страна: Украина

Re: Solartron 7951

Сообщение

shevvv » 12 янв 2012, 14:50

Если всё ещё нужен PCConfig могу дать.

Проектная документация на систему измерения вязкости Solartron для котельного топлива

Введение

Система измерения вязкости Solartron предназначена для точного измерения вязкости при базовой температуре в режиме реального времени, непрерывно, используя репрезентативную пробу продукта, непрерывно отбираемую из рабочего трубопровода.
Два цифровых вискозиметра будут измерять кинематическую вязкость пробы при двух различных температурах. Таким образом, константы А и В уравнения ASTM D341, являющиеся уникальными для пробы тестируемого нефтепродукта, будут рассчитываться непрерывно. Далее по уравнению стандарта ASTM D341 можно рассчитать кинематическую вязкость при одной или нескольких базовых температурах:
Log10.log10(v+0.7) = A-B.log10.(T+273)
где v — кинематическая вязкость в сСт при температуре T C.
Для каждого расчетного цикла электроники система из двух вискозиметров будет определять значения констант А и В, а также рассчитывать новые значения вязкости при базовых условиях.
Использование описанного выше метода позволяет определить базовую вязкость независимо от изменяющего состава углеводородного топлива.
Важным моментом функционирования стадий регулирования температуры является не абсолютное значение поддерживаемой температуры, а создание значительной разницы температур потока между двумя цифровыми вискозиметрами.

Дизайн системы

Дизайн системы оптимизирован с учетом реальных рабочих условий объекта, с учетом типа топлива и значения базовой температуры.
Дизайн системы также направлен на достижение максимального фактора однородности приборов, как правило, на уровне 95% (API555). Использование оборудования тех производителей, которые уже поставляли приборы на завод, позволит сократить расходы на приобретение запасных частей и сократить время простоев.
Для проверки показаний системы Solartron в процессе настройке и во время эксплуатации системы Solartron должны использоваться данные аналитической лаборатории, имеющей необходимое оборудование.

Структура системы:

Система состоит из двух основных частей:
— полевой части, смонтированной на раме, которая предназначена для установки в опасной зоне в непосредственной близости от емкости или трубопровода для увеличения скорости реагирования. Полевая часть системы будет выполнена на раме таким образом, чтобы ее можно было установить в подходящий шкаф для защиты от воздействия окружающей среды. Такой шкаф (в объем поставки не входит) должен обеспечивать доступ к системе при проведении обслуживания, ремонта или проверки в любое время года в любую погоду;
— панели управления настенного или поверхностного монтажа, которая содержит источники питания для полевого оборудования, регулятор скорости вращения насоса, температурные контроллеры и компьютер вязкости. Панель управления предназначена для установки в безопасной зоне удаленно от полевой части системы.

Подключение к процессу:

Подготовка патрубков пробозабора и возврата в основной трубопровод, укомплектованных подходящими изолирующими клапанами, должна быть выполнена специалистами Сибнефть. Эти клапаны должны быть оснащены датчиками положения, которые будут соединены с циркуляционным насосом системы, для подачи сигнала состояния клапана «открыт» или «закрыт».
Система вязкости будет расположена максимально близко к точке пробозабора для уменьшения времени отклика.
Точка пробозабора должна быть расположена максимально близко к точке управления смешением продуктов (т.е. к клапанам регулировки подачи топлив) для уменьшения времени реагирования системы управления смешением.
Устройство пробозабора будет представлять собой усредняющую трубку Пито. Таким образом проба, подаваемая в систему для анализа, будет репрезентативной относительно всего потока продукта.
Установка полевой части системы, обеспечение необходимым кожухом (шкаф) и подключение системы к патрубкам пробозабора и возврата пробы, к линиям подачи и отвода пара и воды (все перечисленные патрубки должны быть снабжены изолирующими клапанами (вентилями)) должно быть выполнено специалистами Сибнефть.
Патрубки на входе и выходе системы, а также линии подачи и отвода теплоносителей будут оканчиваться концами под сварку. Это облегчит установку системы в кожух, кроме того патрубки позволят заказчику приварить фланцы любого подходящего типа.

Дизайн и компоновка полевой части системы:

Схема системы прилагается.
На схеме показан объем поставляемого оборудования.
Далее следует описание функций различных компонентов системы. В последующих разделах приводится описание оборудования с указанием производителя, типа и, где возможно, номера модели. Точные данные будут подтверждены после расчетов типо-размеров оборудования, что будет сделано после подписания проектной документации.
TP1 от основного трубопровода к системе вязкости
TP1 подключается к линии забора пробы из основного трубопровода через изолирующие вентили, которые должны быть установлены специалистами Сибнефть. TP1 – труба номинального диаметра 1 дюйм класса schedule 80, концы под сварку.
TP2 от системы вязкости к основному трубопроводу
TP2 подключается к линии возврата пробы в основной трубопровод через изолирующие вентили, которые должны быть установлены специалистами Сибнефть. TP2 – труба номинального диаметра 1 дюйм класса schedule 80, концы под сварку.
TP3 от линии подачи среды для промывки/калибровки к системе вязкости
TP3 представляет собой пожаробезопасный антистатический шаровой вентиль, 1/2 дюйма, который подключается к к контуру прокачки пробы, и который предназначен для подачи в контура измерения вязкости жидкости для промывки или калибровки.
TP4 от системы вязкости к линии вывода среды для промывки/калибровки
TP4 представляет собой пожаробезопасный антистатический шаровой вентиль, 1/2 дюйма, который подключается к контуру прокачки пробы, и который предназначен для вывода жидкости для промывки или калибровки из контура измерения вязкости.

Насос

Проба, отбираемая из основного трубопровода и подающаяся через TP1, поступает на всасывание объемного насоса. Насос может быть шиберный, шестеренный, винтовой или любой другой эквивалентный объемный насос, который позволяет регулировать расход среды посредством частотно-регулируемого привода.
Номинальный расход пробы составляет от 6 до 30 л/мин. В соответствии с ранее полученными опытными данными для тяжелых нефтепродуктов при расчетах типоразмеров теплообменных аппаратов и клапанов на линиях подачи теплоносителей расход будет приниматься равным 15 л/мин.
Насос будет оборудован фильтром и регулятором давления (для снижения входного давления) для защиты внутренних элементов в соответствии с требованиями его производителя.

Сенсор температуры на входе системы

Сразу же после насоса будет установлен 4-х проводной сенсор температуры PRT класса В, укомплектованный преобразователем с выходом 4-20 мА, который будет передавать в компьютер вязкости 7951 значение температуры потока на входе в систему для выборки данных и в целях диагностики системы. Данные этой точки измерения не будут использоваться в каких-либо расчетах или для целей управления.

Преобразователь давления на входе в систему

Рядом с датчиком температуры будет установлен преобразователь давления с выходом 4-20 мА, который будет передавать значение давления в компьютер вязкости 7951 для выборки данных и в целях диагностики системы. Данные этой точки измерения не будут использоваться в каких-либо расчетах или для целей управления.

Теплообменный аппарат первой ступени

Принимается, что температура на входе в систему может изменяться в пределах от 70 С до 110 С со средним значением 90 С. Базовая температура (температура приведения вязкости) составляет 80 С.
Теплообменный аппарат первой ступени будет обеспечивать температуру потока на входе в первый вискозиметр на уровне, значительно превышающем базовую температуру. При проектировании теплообменный аппарат будет рассчитываться по мощности, обеспечивающей увеличение температуры потока на 15-20 С. Точное значение температуры потока на выходе из теплообменного аппарата не существенно до тех пор, пока эта температура на 25-35 С превышает базовую температуру при оптимальных значениях температуры входного потока и расхода пара.

Регулирующий клапан на линии подачи пара

В теплообменный аппарат первой ступени будет подаваться пар для нагрева пробы, подаваемой в первый цифровой анализатор вязкости, до температуры, превышающей базовую.
Расход пара будет задаваться регулирующим клапаном, который будет управляться, исходя из температуры в проточной камере первого вискозиметра.
Регулятор давления может быть установлен перед клапаном подачи пара или перед теплообменником для обеспечения режима работы теплообменного аппарата в соответствии с требованиями производителей оборудования.

Статический смеситель

Проба после первого теплообменника будет проходить статический смеситель, установленный непосредственно перед входом в камеру вискозиметра, и предназначенный для гомогенизации потока, выравнивания температуры по сечению трубопровода, а также для деламинирования потока и/или предотвращения завихрений потока в точке измерения вязкости.

Цифровой преобразователь вязкости Solartron 7827 (первый по потоку)

Поток пробы после статического смесителя входит в проточную камеру вискозиметра. На входе этой камеры установлен преобразователь температуры со сдвоенным температурным сенсором PRT (или с двумя одинарными сенсорами) будет измерять температуру потока. Одно из этих значений будет использоваться для регулирования расхода пара, подаваемого в первый теплообменник. Второе из этих значений будет использоваться компьютером вязкости в качестве температуры, при котором измеряются вязкость и плотность среды.
В проточную камеру также будет установлен цифровой преобразователь вязкости Solartron 7827. Этот прибор имеет встроенный сенсор температуры Pt100 класса В. Показания этого сенсора могут отличаться от реальной температуры жидкости в случае изменения температуры. Это значение температуры используется в качестве индикатора температуры сенсора вискозиметра (в отличие от температуры среды) для температурной коррекции показаний плотности (компенсация модуля эластичности Юнга).

Теплообменный аппарат второй ступени

После первого вискозиметра проба будет подаваться в теплообменный аппарат второй ступени, обеспечивающий снижение температуры потока на 25-35 С. Он будет регулировать температуру потока на уровне около 80 С (температура приведения вязкости) путем охлаждения. В случае значительного отклонения температуры потока на входе в систему от нормального значения, действительная температура потока в измерительном контуре будет увеличиваться или понижаться в допустимых пределах благодаря регулированию температуры первым теплообменником.

Регулирующий клапан на линии подачи охлаждающего агента

Расход охлаждающего агента будет будет задаваться регулирующим клапаном, который будет управляться, исходя из температуры в проточной камере второго вискозиметра.

Статический смеситель

Проба после второго теплообменника будет проходить статический смеситель, установленный непосредственно перед входом в камеру вискозиметра, и предназначенный для гомогенизации потока, выравнивания температуры по сечению трубопровода, а также для деламинирования потока и/или предотвращения завихрений потока в точке измерения вязкости.

Цифровой преобразователь вязкости Solartron 7827 (второй по потоку)

Поток пробы после статического смесителя входит в проточную камеру вискозиметра. На входе этой камеры установлен преобразователь температуры со сдвоенным температурным сенсором PRT (или с двумя одинарными сенсорами) будет измерять температуру потока. Одно из этих значений будет использоваться для регулирования расхода пара, подаваемого в первый теплообменник. Второе из этих значений будет использоваться компьютером вязкости в качестве температуры, при котором измеряются вязкость и плотность среды.
В проточную камеру также будет установлен цифровой преобразователь вязкости Solartron 7827. Этот прибор имеет встроенный сенсор температуры Pt100 класса В. Показания этого сенсора могут отличаться от реальной температуры жидкости в случае изменения температуры. Это значение температуры используется в качестве индикатора температуры сенсора вискозиметра (в отличие от температуры среды) для температурной коррекции показаний плотности (компенсация модуля эластичности Юнга).

Возврат потока пробы

Поток пробы, пройдя проточную камеру второго вискозиметра, будет возвращен либо в основной трубопровод, либо выведен из системы через линию подачи промывочной/калибровочной жидкости.

Клеммник и устройство аварийной остановки насоса:

На раме системы будет смонтирован клеммник для полевых сигналов, установленный во взрывозащищенном кожухе. Будет выполнено соединение полевых прибор с клеммником, имеющим свободные клеммы для соединений между полевой частью системы и панелью управления, устанавливаемой в безопасной зоне.

Панель управления, устанавливаемая дистанционно:

Панель управления, устанавливаемая дистанционно, будет размещена в безопасной зоне, т.е. в помещении операторной на некотором расстоянии от полевой части системы.
Она будет представлять собой кожух настенного или поверхностного монтажа, укомплектованный следующим оборудованием:

Источник питания

Соответствующий источник питания для полевого оборудования и сигналов регулирующих клапанов.

Температурные контроллеры

Двухканальный температурный контроллер будет управлять положением клапана регулировки расхода пара, подающегося в первый теплообменник, и положением клапана регулировки расхода охлаждающей жидкости, подающейся во второй теплообменник.
Заданные значения температуры являются изменяемыми, но номинально будут установлены в соответствии с нагревательной способностью первого теплообменника и охлаждающей способностью второго теплообменника. Проектные условия будут базироваться на нормальной температуре на входе в систему 90 C, расходе 15 л/мин, с необходимостью повышения температуры на 15-20 C при срединном положении регулирующего клапана. При расчете охлаждающей способности второй ступени будет приниматься: поддержание температуры на выходе со второго теплообменника на уровне 80 C при срединном или около него положении регулирующего клапана подачи охлаждающего агента. Принимается, что значения расходов теплоносителей (пара и охлаждающей жидкости) являются оптимальными.
В случае колебания расходов теплоносителей или температуры на входе в систему либо любой комбинации этих факторов может возникнуть ситуация, при которой заданные значения температур нельзя изменить. В указанном случае удовлетворительное значение вязкости при базовой температуре можно получить при существовании достаточного градиента температур.

Частотно-регулируемый привод насоса

Устройство управления частотой вращения предназначено для регулировки расхода пробы через систему. Номинально будет задан расход на уровне 15 л/мин, но его значение может быть изменено во время наладки системы, чтобы добиться оптимального расхода, обеспечивающего точное и стабильное регулирование температуры и стабильное и точное измерение вязкости.

Компьютер вязкости Solartron type 7951 (версия программного обеспечения 2021)

В компьютер вязкости Solartron 7951 будет инсталлирована последняя версия программного обеспечения 2021 для двух вискозиметров. Это ПО позволяет работать с двумя вискозиметрами и встроенными в них сенсорами температуры (4-х проводные PRT), а также преобразователями температуры и вычислять вязкость при базовой температуре, значение которой может передаваться в виде выходного сигнала 4-20 мА в систему верхнего уровня (не входит в объем поставки), что позволит управлять процессом смешения топлив.
Кроме того, 7951 получает и обрабатывает сигналы от преобразователей температуры и давления, установленных на входе системы и предназначенных для диагностики.

Электрическая разводка

На панели управления будет выполнена электрическая разводка для подключения полевых датчиков.
Будут предусмотрены свободные разъемы для подключения аналоговых выходных сигналов и контроллера, управляющего смешением (в объем поставки не входит).
Цифровая связь будет осуществляться путем прямого подключения к выделенным портам вычислителя 7951. По линии цифровой связи 7951 может быть подключен к различным компьютерам и/или РСУ для целей управления, регулирования, сбора данных и диагностики.
Один из портов связи может быть выделен для подключения к ПК (в объем поставки не входит), на котором установлен пакет FC_CONFIG – программное средство под Windows, разработанное Solartron для диагностики, конфигурирования и записи данных.

Точность системы:

При правильной установке, вводе в эксплуатацию и соблюдении условий эксплуатации, указанных в технической характеристике, система будет работать в пределах, заявленных в метрологическом сертификате.

Чертеж 1

Чертеж 2

Чертеж 3

Собирают первичные данные непосредственно от расходомеров, плотномеров, датчиков температуры, давления и дифференциального давления, влагомеров.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИГНАЛОВ И ВЫЧИСЛИТЕЛИ РАСХОДА

Преобразователи сигналов и вычислители расхода серии 795х (Solartron 795х) — оптимальное решение, сочетающее гибкое программное обеспечение и надежную аппаратную платформу. Принимая сигналы от разных источников, преобразуя их и производя необходимые вычисления, преобразователи позволяют считывать информацию на локальном дисплее либо передавать ее на удаленную рабочую станцию.

Модельный ряд включает стандартные платформы, в каждую из которых может загружаться любая из прикладных программ. Такой подход позволяет сочетать преимущества стандартной аппаратной части и гибкости прикладных программ. Обширный комплект прикладных программ для жидкостей и газов позволяет работать со всеми стандартными средствами измерения, обеспечивая:

  • прием сигналов от полевых устройств расходомеров, плотномеров, вискозиметров, влагомеров, датчиков температуры, давления и дифференциального давления, газоанализаторов и осуществляют мониторинг и управление локальной технологической установкой, связанной с системами измерения расхода;
  • генерацию и передачу выходных импульсных, аналоговых и дискретных сигналов;
  • работу в режимах ведущего и/или ведомого устройств, резервируемыми устройствами в системах с «горячим резервом»;
  • связь по коммуникационным портам RS232, RS485, Ethernet, HART.

Кроме того, в рамках большой системы вычислители расхода могут быть использованы как «нижний уровень» в иерархии.

В качестве надежных программно-аппаратных средств Solartron 795х зарекомендовали себя:

  • на узлах коммерческого учета
  • в системах технологического учета
  • в системах загрузки танкеров
  • в поверочных системах при работе с пруверами и мастер-счетчиками

До октября 2009 года Mobrey Measurement выпускала 4-канальные вычислители расхода модели 7955. Решение о прекращении производства вычислителя 7955 было принято производителем по ряду экономичесикх критериев. Кроме того, в последние годы требования рынка по увеличению функциональности привели практически к полному использованию памяти, имеющейся в 7955. Mobrey Measurement рекомендует в качестве замены вычислителя расхода модели 7955 применять вычислитель расхода FloBoss S600 производства Emerson — автономное, микропроцессорное устройство, предназначенное для автоматизации процесса сбора, обработки данных о расходах жидкостей и газов и дистанционного управления. Также вычислитель расхода FloBoss S600 обладает функцией поверки измерительных систем (установлена плата прувера).

Преобразователи сигналов моделей 7950, 7951

Преобразователи сигналов моделей Solartron 7950 и Solartron 7951 собирают первичные данные непосредственно от расходомеров, плотномеров, датчиков температуры, давления и дифференциального давления, влагомеров и осуществляют мониторинг и управление локальной технологической установкой системы измерения расхода. Обширный набор прикладного программного обеспечения позволяет каждому вычислителю работать со всеми стандартными расходомерами и датчиками, и обмениваться информацией с супервизорными системами.

Преобразователи сигналов Solartron 7950 и Solartron 7951 выполняют автоматическую поверку расходомеров по мастер-счетчику или пруверу.

Компактные, высоконадежные, простые в подключении и использовании, вычислители расхода и преобразователи сигналов серии Solartron 795Х были разработаны для исключительно жестких режимов, являющихся нормой в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности.

Клавиатура, управляющая простым меню, обеспечивает полный доступ к конфигурированию и переменным из базы данных.

Программное обеспечение персонального компьютера предоставляет пользователю функцию дистанционного изменения конфигурации.

Библиотека применений Solartron хранит все алгоритмы расчета расхода, разработанные для различных типов расходомерных устройств, например, диафрагмы, турбинного счетчика, кориолисового и ультразвукового расходомеров, трубок Вентури, Долла и V-cone.

Интеллектуальные устройства большинства производителей легко могут быть подключены к Solartron 7951 Smart-карты. Теперь доступен HART протокол, а также когда будут полностью определены стандарты, будет выполняться Fieldbus.

Модель 7951AB (Solartron 7951AB) могут обеспечивать работу для применений с многопоточными измерениями и с разными типами расходомеров.

Основные характеристики:

Модель 7950AA 7951AA 7951AB Установка Настенная В панели В панели Соединение Klippon Klippon D-типа Входы Расходомер (одинарный или двойные импульсы) 1 1 2 Плотность/вязкость (период времени) 4 4 4 Аналоговый (0-20мА или 4-20мА) 4+4+ 4+4+ 4+6+ Преобразователь RTD/PT100b 4 4 4 Каналы HARTc 2 2 2 Цифровой (состояния) 8 6 10+8+ Выходы Аналоговый (0-20мА или 4-20мА) 4+4+ 4+4+ 4+4+ Цифровой (состояния, включая 1 реле тревоги) 8 6 9+8+ Импульсный (открытый коллектор) 3 3 5 Входы RS 232 1 1 1 RS 232/485 2 2 2 a — возможность подключения импульсного сигнала от мастер-счетчика + — с дополнительной платой входов/выходов b — каждый преобразователь RTD/PT100 использует один аналоговый вход c — с дополнительной платой HART; каждый канал НART использует один аналоговый вход Нормативы Метрология Сертификат Госстандарта России, NMI Электробезопасность EN 61010-1: 1993 Электромагнитная совместимость (Emissions) EN 50081-1: 1992 (Light Industrial) Электромагнитная совместимость (Immunity) EN 50082-2: 1995 (Indystruial) Библиотека ПО приложений Приведенная плотность и вязкость; корректировка по вязкости для турбинных расходомеров Операции с партиями, PID- регулирование Автоматическое определение продукта Управление прувером Расчеты нетто стандартного объема и нетто массы Регистрация данных и генерация отчетов

Для нефтеперерабатывающих предприятий большой интерес могут представлять Цифровые Системы Измерения Вязкости на базе вискозиметра модели 7827 (Solartron 7827), разработанные в сотрудничестве с крупными нефтяными компаниями.
Ключевое применение: смешение тяжелых масел с целью повышения качества выходного продукта.

Система основана на непрерывном измерении вязкости с большой точностью в реальном времени и вычислении кинематической вязкости при определенной температуре. Таким образом, пользователь получает возможность:

  • повысить быстродействие при замкнутом контуре управления
  • сократить затраты на обслуживание
  • обеспечить надежность и простоту в эксплуатации
  • заменить капиллярные технологии

Разработаны несколько вариантов Cистем Измерения Вязкости, от простейшей — с одним вискозиметром, установленном в байпасе, до более сложных систем с двумя вискозиметрами- с использованием методов самокалибровки системы с последующим определением кинематической вязкости жидкости, приведенной к различным температурам.

Спецификации
7951_flow_computer.pdf
7951_signal_converter.pdf

Характеристики преобразователей сигналов моделей 7950, 7951

  • — Страна производитель: Великобритания

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Зеленодольский судостроительный завод руководство
  • Аденурик 80 мг купить в екатеринбурге инструкция по применению
  • Мильдоний или мельдоний инструкция цена аналоги в таблетках
  • Уро урси инструкция по применению в ветеринарии для кошек
  • Толперизон инструкция по применению таблетки 150 от чего помогает взрослым