Метран. Расходомеры, преобразователи, счетчики - часть 88

 

  Главная      Учебники - Производство     Метран. Расходомеры, преобразователи, счетчики

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  86  87  88  89   ..

 

 

Метран. Расходомеры, преобразователи, счетчики - часть 88

 

 

Метран910

353

МОДЕЛИ РЕГИСТРАТОРА

Таблица 1

Исполнение

Обозначение модели

Количество

аналоговых входов

дискретных входов

дискретных выходов

1

Регистратор Метран$910$4$8

4

4

8

2

Регистратор Метран$9 10$8$8

8

4

8

Регистратор Метран$910$8$16

8

4

16

Регистратор Метран$910$12$8

12

4

8

Регистратор Метран$910$12$16

12

4

16

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

На рис.1 представлена структурная схема регистратора модели Метран$910$4 (остальные модели отличаются только числом

каналов измерения и числом реле).

Рис.1. Структурная схема регистратора модели Метран9104.

Центральный процессор производит опрос всех аналоговых и дискретных каналов и выдает команды управления выходными

реле. Входные каналы работают независимо друг от друга, поэтому полный цикл опроса примерно соответствует времени измерения
одного аналогового канала (0,2 с при максимальном быстродействии).

Выходные реле $ перекидного типа, что позволяет использовать  нормально$закрытые (НЗ) или нормально$открытые (НО)

состояния.

Архив измерений формируется во внутренней памяти. При необходимости содержимое архива можно переписать на внешний

носитель $ Flash$карту типа MMC.

Интерфейс RS232 предназначен для оперативного подключения портативного ПК к регистратору, например, для снятия

архива или конфигурирования. Для постоянного подключения к внешней системе управления применяется гальванически развязанный
интерфейс RS485.

354

Метран910

ВХОДНЫЕ  СИГНАЛЫ

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ
Входные каналы регистратора $ универсальные и могут быть свободно переконфигурированы потребителем.
Входные сигналы, диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности приведены в табл.2, 3, 4.

Измерение сигналов термоэлектрических преобразователей

Таблица 2

* Без учета погрешности канала компенсации температуры холодного спая.

Пределы допускаемой погрешности канала компенсации температуры холодного спая ±1°С

Компенсация температуры холодного спая термоэлектрических преобразователей $ автоматическая.

Измерение сигналов термопреобразователей сопротивления

Таблица 3

Дополнительная температурная погрешность на каждые 10°С в диапазоне температур от 0 до 15°С и от 35 до50°С не превышает

пределы основной погрешности при измерении выходных сигналов термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей
сопротивления.

НСХ (тип ТП)

Диапазон, °С

Пределы допускаемой

основной погрешности, ±°С*

Максимальное количество

индицируемых разрядов

А$1 (ТВР)

0…400

4,2$0,004 t

5

400…2200

1,7+0,0024 t

А$2 (ТВР)

0…300

4,4$0,006 t

300…1800

2,1+0,0017 t

А$3 (ТВР)

0…300

4,1$0,005 t

300…1800

2,1+0,0017 t

J (TЖК)

$200…0

0,8$0,013 t

0…1000

0,8+0,0005 t

R (ТПП 13)

$50…200

9,6$0,026 t

200…1768

4,5 t

S (ТПП 10)

$50…200

9$0,02 t

200…1700

5$0,0003 t

В (ТПР)

500…1000

11,7$0,007 t

1000…1820

5,3$0,0006 t

Е (ТХКн)

$200…0

0,75$0,012 t

0…1000

0,75+0,0004 t

N (ТНН)

$200…0

1,5$0,02 t

0…1300

1,5+0,0003 t

К (ТХА)

$200…0

1$0,015 t

0…1300

1+0,0009 t

М (ТМК)

$200…$100

$0,4$0,022 t

4

$100…100

1,3$0,005 t

Т (ТМКн)

$200…0

1,1$0,016 t

0…400

1,1$0,005 t

L (ТХК)

$200…0

0,7$0,012 t

0…800

0,7+0,0003 t

НСХ

W100

Диапазон, °С

Пределы допускаемой

основной погрешности, ±°С

Максимальное количество

индицируемых разрядов

50П

1,3910

$200…850

0,8+0,001 t

4

100П

$200…620

0,5+0,0008 t

Pt50

1,3850

$200…850

0,8+0,001 t

Pt100

$200…630

0,5+0,0008 t

50М

1,4280

$200…200

0,8+0,0005 t

100М

$200…200

0,5+0,0005 t

Cu50

1,4260

$50…200

0,8+0,0006 t

Cu100

$50…200

0,5+0,0006 t

Ni100

$60…180

0,4

Метран910

355

Измерение электрических сигналов в виде силы,

напряжения постоянного тока и сопротивления постоянному току

Таблица 4

Примечания:
ИВ $ значение измеряемой величины;
ВПИ $ верхний предел измерений.

Дополнительная погрешность на каждые 10°С в диапазоне температур от 0 до 15°С и от 35 до 50°С не более ±0,05%ВПИ при

измерении тока, напряжения и сопротивления.

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ
4 канала $ изолированные от остальной схемы; воспринимают любой тип сигнала («сухой контакт», «открытый коллектор»

любой полярности, потенциальный вход любой полярности)

Характеристики каждого канала приведены в табл.5.

Таблица 5

Входной сигнал

Диапазон

Цена младшего

разряда

Предел допускаемой основной погрешности в диапазоне

температур от 15 до 35°С, ±(%ИВ+%ВПИ)

Сила постоянного тока

± (0$20) мА

0,001 мА

0,06% + 0,04%

Напряжение постоянного тока

±(0$100) мВ

±(0$1) В

0,01 мВ

0,1 мВ

Сопротивление постоянному току

(0$325) Ом

0,1 Ом

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ

2 канала, позволяющие вычислять и представлять на

экране значения физических величин, являющихся функциями
измерений аналоговых каналов. Таковым может быть,
например, расход, пропорциональный квадратному корню от
токового сигнала датчика перепада давления. Другой пример $
вычисление расхода газа с коррекцией по сигналам датчиков
абсолютного давления и температуры. Формула для
вычисления  вводится при конфигурировании прибора.

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ

8 или 16 выходных реле, свободно программируемых

на срабатывание по уставкам любых аналоговых каналов.

Коммутируемые напряжения и токи:

$ для активной нагрузки: 250 В переменного тока или 30 В
постоянного тока, 3 А;
$ для реактивной нагрузки: 250 В переменного тока или 30 В

постоянного тока, 1,5 А (Cos 

ϕ

 = 0,75…0,8).

ЦИФРОВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

RS485 (открытый протокол передачи данных Modbus RTU),
RS232.

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программа конфигурирования регистратора с ПК.
Программа просмотра архива регистратора на ПК.
Метран$910 может быть интегрирован в системы

АСУТП верхнего уровня по шине RS485 с использованием
открытого протокола Modbus RTU. Разработчикам систем
предоставляются:
$ подробное описание команд протокола, реализованных в
регистраторе;
$ OPC$сервер, обеспечивающий доступ к регистратору
пользовательским программам верхнего уровня,
поддерживающим интерфейс ОРС (большинство SCADA$
систем).

Входной сигнал

Параметр

Значение

не менее

не более

Потенциальный

Напряжение лог. "0", В

$2,4

2,4

Напряжение лог. "1", В

4,5

$4,5

Входной ток, мА (при Uвх=±24В)

$

7

Макс.допускамое постоянное входное напряжение
(любой полярности), В

$

42

Типа "сухой контакт"

Сопротивление "замкнутого" контакта, кОм

$

1

Сопротивление "разомкнутого" контакта, кОм

100

$

Ток короткого замыкания, мА

$

3

Типа "открытый коллектор"

Сопротивление утечки "разомкнутого контакта", мкА

$

50

Все типы сигналов

Частота переключения, Гц

$

5

356

Метран910

СИГНАЛИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

z Типы сигнализации:
$ В, ВВ $ сигнализация превышения верхнего предела;
$ Н, НН $ сигнализация превышения нижнего предела;
$ С| $ сигнализация скорости возрастания сигнала;
$ cj, $ сигнализация скорости спада сигнала;
$ обрыв $ сигнализация обрыва.
z До 4 уставок на канал. Например, можно использовать уставки
В и Н для предупреждения о выходе контролируемого
параметра за установленные пределы, а уставки ВВ и НН $ для
срабатывания блокировок.
z Программируемые действия при срабатывании уставок:
$ изменение состояния любого реле;
$ запись в журнал событий;
$ выдача сигнала тревоги.
z Сигнал тревоги требует квитирования, т.е. подтверждения
оператором получения этого сигнала нажатием
соответствующей клавиши регистратора.
Позиционное регулирование технологического параметра
может быть осуществлено при использовании выходных реле
для управления исполнительными механизмами.
Соответствующие уставки должны быть при этом настроены на
необходимое значение гистерезиса срабатывания. Оставшиеся
из четырех допускамых (на один контролируемый параметр)
уставок можно по$прежнему использовать для сигнализации.
z  Все  измеряемые технологические параметры могут
регулироваться параллельно и независимо друг от друга.
z  Комбинируя дискретные выходы, можно управлять
исполнительными механизмами в зависимости сразу от
нескольких измеряемых параметров, собрав релейную логику
прямо на регистраторе (что облегчается наличием и НЗ, и НО
контактов реле).
z Наличие математических каналов позволяет контролировать
и поддерживать в заданных пределах непосредственно не
измеряемые, а вычисляемые величины, например расход газа,
приведенный к нормальным условиям, соотношение
компонентов топливной смеси и т.п.

НАСТРОЙКА И КОНФИГУРИРОВАНИЕ

Настройку и конфигурирование регистратора можно

осуществить следующими способами:
$ вручную с помощью кнопок регистратора;
$ удаленно с ПК, в реальном времени с помощью интерфейса
RS и ПО регистратора;
$ загрузить конфигурацию с Flash$карты (MMC).

РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

Периодичность регистрации  назначается

оператором:  от 0,2  до 120 с .

Объем внутренней памяти составляет 15 млн.

измерений, что, например, для модели Метран$910$8$16 при
периоде записи 1 с определяет глубину архива примерно 34
дня.

Сохранение измеренных значений осуществляется во

внутреннюю энергонезависимую память регистратора. По
аналогии с бумажными регистраторами измерения объединены
в так называемую ленту $ промежуток времени, в течение
которого непрерывно велась запись сигналов. Лента имеет
время начала и конца записи сигналов. Минимальной единицей,
над которой производятся любые операции в регистраторе,
является не отдельное измерение, а лента. Любое изменение
настроек означает начало новой ленты. Упорядоченная по
времени совокупность лент образует архив измерений
регистратора, который доступен для просмотра в любой
момент времени. По мере работы регистратора архив
измерений заполняется лентами. В случае если архив
измерений полностью заполнен, будет автоматически удалена
самая старая лента.

Перенос архива на ПК осуществляется через RS

интерфейс либо через  Flash$карту (MMC).

ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ЭКРАНЕ

Представление данных осуществляется на TFT$

дисплее с диагональю 5,7”  с разрешением 320х240 точек и
широким углом обзора. Каналы произвольно группируются по
4 страницам. Возможно оперативное переключение страниц.
Режимы записи/измерений и просмотра архива:

1. Тренды
Данные отображаются на одной сетке графика:  по оси

абсцисс $ время, по оси ординат $ значение сигнала.
Предусмотрена вертикальная и горизонтальная ориентация
трендов. Масштаб временной оси задается при настройке.

2. Шкалы (bargraph)
Данные отображаются на индивидуальной шкале для

каждого канала (только данные аналоговых входов).
Дополнительно отображаются текущие значения сигналов в
цифровом виде. На каждой шкале отображаются
относительные уровни уставок в виде треугольных меток
определенного цвета.

3. Значения
Отображаются: текущее значение сигнала для

каждого канала, имя канала, единица измерения, тип и период
выборки. В случае, если значение входного сигнала превышает
допускаемое, вместо цифрового значения выводится
сообщение «Перегрузка». При обнаружении обрыва в цепи
измерения сигнала (только для сигналов термоэлектрических
преобразователей  и термопреобразователей сопротивления)
выводится сообщение «обрыв».

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  86  87  88  89   ..