Руководства, Инструкции, Бланки

гиперфлоу 3пм руководство по эксплуатации img-1

гиперфлоу 3пм руководство по эксплуатации

Рейтинг: 4.9/5.0 (1823 проголосовавших)

Категория: Руководства

Описание

ДАТЧИК КОМПЛЕКСНЫЙ С ВЫЧИСЛИТЕЛЕМ РАСХОДА ГИПЕРФЛОУ-3ПМ (ГАЗ

ДАТЧИК КОМПЛЕКСНЫЙ С ВЫЧИСЛИТЕЛЕМ РАСХОДА "ГИПЕРФЛОУ-3ПМ"(ГАЗ/ЖИДКОСТЬ)

Датчик комплексный с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм» предназначен для измерения и регистрации параметров потока измеряемой среды (газ/жидкость) методом переменного перепада давления на стандартных сужающих устройствах и в системах с применением счетчиков и датчиков объемного расхода газа или жидкости (работа в режиме корректора).

Прибор создан для эксплуатации на промышленных и коммунальных объектах как автономное средство измерения. а также в составе автоматизированных систем учета и контроля расхода или передачи информации в другие системы.

«ГиперФлоу-3Пм» предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах. Маркировка взрывозащиты — «1ExibllAT5X» .

Прибор может применяться для работы в режиме корректора. При работе в режиме корректора совместно со счетчиком или датчиком объемного расхода прибор определяет расход в рабочих условиях по количеству импульсов объемного счетчика. Затем по измеренным значениям давления, температуры и объемного расхода вычисляется количество и расход природного газа, приведенные к нормальным условиям.

В приборе предусмотрена возможность контроля состояния «охранного контакта» турбинных счетчиков СГ-16М и СГ-75М.

Функция «охранного контакта» — контроль наличия сильного магнитного поля, когда основной датчик импульсов расхода может остановиться («залипнуть»). В такой ситуации нормально разомкнутый «охранный контакт» замыкается, и прибор это фиксирует в архиве вмешательств. Состояние «охранного контакта» опрашивается адаптером импульсного сигнала с той же периодичностью, что и основного сигнала счетчика, пропорционального расходу.В основу работы прибора положен принцип измерения избыточного (абсолютного) давления, перепада давления и температуры контролируемой среды путем преобразования:

  • избыточного (абсолютного) давления и перепада давления с помощью интегральных мостовых тензопреобразователей в цифровое значение давления и перепада давления;
  • температуры контролируемой среды с помощью термопреобразователя сопротивления в цифровое значение температуры.

По измеренным значениям давления, перепада давления и температуры методом переменного перепада давления на сужающем устройстве производится вычисление расхода и количества жидкостей и газов. Для воды и водяного пара по вычисленному значению расхода и измеренному значению давления и температуры производится вычисление тепловой мощности и количества тепловой энергии.

Отличительными особенностями Гиперфлоу-3Пм являются:

Высокая точность измерения в динамическом диапазоне измерения расхода 1:10 и в диапозоне рабочих температур от - 60 до + 60° С.

Высокая точность измерения по каналам перепада давления, давления и температуры достигнута за счет применения первичных преобразователей ведущих мировых производителей, специальных схемных решений и технологией калибровки датчика.

При этом вычислитель вместе с первичным преобразователем перепада и давления помещается в термокамеру и во всем диапазоне давлений и температур снимается зависимость выходных сигналов от задаваемых образцовых значений.

Результаты калибровки, индивидуальные для каждого датчика, записываются в память его вычислителя и потом используются в процессе измерения. Эти меры гарантируют точность в диапазоне измерения по каналу перепада давления и давления от 1до 100% и тем самым расширить диапазон измерения по расходу до 1:10 во всем диапазоне рабочих температур.

Сравнительные характеристики различных датчиков приведены на рисунке:

В приборе применяются датчики перепада давления и абсолютного давления фирмы «Siemens», и датчики давления фирмы «Orlex».

Датчики давления допускают двукратную перегрузку по предельному давлению, а за счет выбора датчика на больший предел (без потери точности) значение допустимого давления можно довести до десятикратного и тем самым предохранить датчик от разрушения при аварийных ситуациях.

  • Измеряемая среда — любая жидкость (газ), не агрессивная к применяемым материалам (в том числе природный газ, водяной пар, СПГ, вода, ШФЛУ и другая среда, содержащая до 16 компонент).
  • Форма предоставления информации — стандартный HART-протокол, обмен данными по интерфейсам RS-232, RS-485. Передача данных с использованием различных типов модемов по выделенной или телефонной линии, систем сотовой связи, радиоканалу и каналам систем телемеханики.
  • Регистрация часовых параметров потока за 50 суток и суточных — за 600 — в энергонезависимую память прибора.
  • Регистрация вмешательств оператора на 1200 сообщений.
  • Автономный режим работы обеспечивает низкое энергопотребление прибора в течение 3 лет от встроенной литиевой батареи.
  • Передача всех измеренных и заархивированных данных осуществляется по двухпроводной линии связи длинной до 1000 м в систему сбора данных.
  • Обеспечение работоспособности в диапазоне рабочих температур от - 60 до + 60°С позволяет эксплуатировать прибор в районах Крайнего Севера.
  • Прибор комплектуется всем необходимым периферийным оборудованием для монтажа «под ключ».
  • Межповерочный интервал составляет 1 год для приборов исполнения по точности А, 2 года — для приборов исполнения по точности Б, 3 года — для приборов исполнения по точности В и Г. При режиме прибора в режиме корректора - 3 года.
  • Прибор позволяет измерять расход и количество при движении потока в прямом и обратном направлении при использовании с симметричными диафрагмами.

Тип первичного элемента (внутренний диаметр измерительного трубопровода, мм)

диафрагма с угловым, фланцевым или трехрадиусным отбором давления (50–1000 мм); сопло ИСА 1932 (50–500 мм);

Другие статьи

5 38 Вычислитель расхода ГиперФлоу-3Пм

textarchive. ru 5.38. Вычислитель расхода ГиперФлоу-3Пм

Прибор под этой маркой выпускает НПФ «Вымпел», г. Саратов. Опрос УСПД данного типа может производиться на скорости 1200 бод по интерфейсам RS-232, RS-485 и через модем по телефонной линии связи. Формат байта – 8 бит в слове, контроль четности – нечет (ODD), 1 стоповый бит. Возможно также подключение нескольких (от 1 до 16) вычислителей через один вторичный блок МАС‑003 (Микропроцессорный Адаптер Связи производства той же фирмы). В этом случае формат слова тот же, а скорость приема/передачи – 9600 бод.

Вычислитель ГиперФлоу может быть настроен для учета расхода различных сред – природного газа, воды или водяного пара. Перечень параметров, которые сервер опроса может считывать из прибора, различен для этих вариантов. Поэтому важно точно указать серверу опроса вариант, заданный конкретному вычислителю – путем выбора типа УСПД (поле TypeUSD по запросу 2.6) как “ГиперФлоуГ” для газа или “ГиперФлоуВ” для воды или водяного пара.

При подключении сервера опроса к ГиперФлоу через полнопроводной интерфейс RS-232 для обеспечения стабильности обмена используется сигнал RTS. Если же используемая линия связи не обеспечивает передачи сигнала RTS (например, подключение через MAC или по RS-485), то обмен должен предваряться специальной инициирующей последовательностью, для чего нужно указать серверу опроса тип интерфейса (поле TypeCommun запроса 2.6) как «RS-485».

Задержки ответов вычислителей ГиперФлоу на запросы сервера опроса могут быть довольно большими, особенно при подключении через МАС-003. Поэтому рекомендуется устанавливать таймауты на прием ответа из УСПД (это поля TO_FirstByte и TO_Byte запроса 2.6) не менее 6000 и 500 миллисекунд соответственно.

Сервер опроса может выполнять заявки (полученные по запросу 2.7) на опрос текущих (NeedCurrent) и архивных значений (NeedShort, NeedMain), а также накопительных итогов (NeedTimeCurr) заданных параметров в соответствии с таблицей. Для канала J1 по заявке NeedEvents записываются в БД (по запросу 2.11) события журнала прибора. Заявка NeedInfo по любому каналу вызывает запись в БД (по запросу 2.31) блока информации по этому каналу и по УСПД в целом. Блок информации по каналу содержит параметры

NAME – название измеряемого параметра,

UNITS – единицы его измерения

Блок информации об УСПД включает параметры

TYPE – тип прибора,

SOFTVER – версия встроенного ПО прибора,

SERNUM – заводской номер прибора,

B, G, U, J – максимальные номера каналов соответствующего типа.

При расстановке заявок следует иметь в виду, что некоторые доступные параметры могут не иметь реального смысла – это определяется составом узла учета. Например, если измеряемая среда вода или водяной пар, а расход учитывается в обратном направлении потока, то тепловая мощность рассчитываться не будет, и соответственно заявки на опрос тепловой мощности и тепловой энергии не имеют смысла (см. описание на ГиперФлоу).

Сервер опроса может выдавать в вычислитель команды (получаемые по запросу 2.23) на изменение значений параметров расчета, которые представлены каналами U-типа (см. таблицу). При соединении через МАС‑003 необходимо учитывать, что команды могут проходить только через его первый вход (подробности – в документации на МАС‑003).

Чтение журнала событий из ГиперФлоу ведется короткими запросами (ограничение протокола – не более 25 байт данных в пакете) и может занимать достаточно большое время (до нескольких минут с учетом скорости обмена), заметно увеличивая среднюю продолжительность цикла опроса вычислителя, особенно при подключении через МАС‑003. Поэтому для достижения минимального среднего времени обновления текущих значений по G-каналам во многих случаях может оказаться полезным разделение заявок по различным приоритетам, причем для заявки NeedEvents канала J1 рекомендуется выбирать минимальный приоритет с ограничением частоты опроса (поле MinTimeS запроса 2.26), например, не чаще раза в сутки.

Из-за сравнительно слабой защищенности протокола на линиях связи с высоким уровнем помех может оказаться полезной встроенная в сервер опроса возможность повышения достоверности получаемых от ГиперФлоу данных путем повтора опроса. Число повторов можно регулировать установкой значения NeedRep запроса 2.6. При ненулевом значении в этом поле сервер опроса будет записывать в БД только подтвержденные соответствующим числом повторов данные.

Таблица каналов ГиперФлоу-3Пм

Процедура коррекции времени в основном аналогична процедуре коррекции времени УСПД типа ЭКОМ‑3000. Но при подключении через МАС рекомендуется устанавливать максимальное время рассинхронизации (поле MaxDesinhro запроса 2.6) не менее 60 секунд, поскольку через МАС сервер опроса может получать устаревшее время соответствующего прибора (максимальная задержка до 60 секунд при 16 вычислителях, подключенных к одному МАС), так как МАС опрашивает приборы по очереди. Если несколько приборов ГиперФлоу, опрашиваются сервером опроса через один и тот же МАС, то даты переходов по сезонам зима/лето нужно устанавливать одинаковыми во всех приборах. Так как, получив команду на коррекцию времени в одном из подключенных к нему ГиперФлоу, МАС и на своих часах устанавливает это время, которое отображает на своем дисплее.

Похожие работы:

(техническое и программноеобеспечение. энергосферы. Согласно исследованиям ряда ученых, если современная энергосфера. респонденты опроса. проведенного. серверов. обеспечен целый комплекс мер по стимулированию ускоренного технического. измерительных.

Датчик Гиперфлоу 3Пм комплексный (газ

Датчик комплексный с вычислителем расхода Гиперфлоу 3Пм(газ/жидкость)

Датчик комплексный с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм» предназначен для измерения и регистрации параметров потока измеряемой среды (газ/жидкость) методом переменного перепада давления на стандартных сужающих устройствах и в системах с применением счетчиков и датчиков объемного расхода газа или жидкости (работа в режиме корректора).

Прибор создан для эксплуатации на промышленных и коммунальных объектах как автономное средство измерения, а также в составе автоматизированных систем учета и контроля расхода или передачи информации в другие системы.

«ГиперФлоу-3Пм» предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах. Маркировка взрывозащиты — «1ExibllAT5X».

Прибор может применяться для работы в режиме корректора. При работе в режиме корректора совместно со счетчиком или датчиком объемного расхода прибор определяет расход в рабочих условиях по количеству импульсов объемного счетчика. Затем по измеренным значениям давления, температуры и объемного расхода вычисляется количество и расход природного газа, приведенные к нормальным условиям.

В приборе предусмотрена возможность контроля состояния «охранного контакта»(ссылка на функцию охранного контакта ниже) турбинных счетчиков СГ-16М и СГ-75М.

Функция «охранного контакта» — контроль наличия сильного магнитного поля, когда основной датчик импульсов расхода может остановиться («залипнуть»). В такой ситуации нормально разомкнутый «охранный контакт» замыкается, и прибор это фиксирует в архиве вмешательств. Состояние «охранного контакта» опрашивается адаптером импульсного сигнала с той же периодичностью, что и основного сигнала счетчика, пропорционального расходу.

Вас, возможно, заинтересуют следующие товары

Предлагаем посмотреть


61052 г.Харьков ул.Котлова, 67 тел.(057)786-26-11; (050)254-04-34

Расходомер газа гиперфлоу - НПО Вымпел, ЗАО Москва (Россия) - купить, цена, фото

Расходомер газа ГиперФлоу

НПО Вымпел, ЗАО Россия, Москва

На данный момент разработаны, аттестованы и серийно выпускаются следующие разновидности расходомеров и счетчиков:

Датчик комплексный с вычислителем расхода газа «ГиперФлоу-3Пм», производящий измерения методом переменного перепада давления на стандартных сужающих устройствах.
Расходомер газа «ГиперФлоу», производящий измерения методом переменного перепада давления, предназначен для использования в системе ИУС КГС
Расходомер ультразвуковой «ГиперФлоу-УС», производящий измерения с помощью пьезоэлектрических датчиков.
Двухфазный расходомер газа«ДФР-01».
Анемометр электронно-оптический лазерный сканирующий «ЭОЛ-01», предназначенный для измерения скорости сред, используется в составе оптико-электронного расходомера в трубопроводах высокого давления.

При выборе надо исходить из свойств измеряемого вещества, его параметров, а также обоснованности требований к точности измерения, учитывая при этом как степень важности удовлетворения тем или другим требованиям, так и сложность измерительного устройства и условия его эксплуатации и поверки.

Расходомер газа ГиперФлоу

Измерительные узлы Гиперфлоу-3Пм

Измерительные узлы Гиперфлоу-3Пм

Измерительные узлы на базе интеллектуального датчика расходомера "Гиперфлоу-3Пм" предназначены для измерения расхода и учета (в том числе коммерческого) объема и массы газовых смесей (в том числе загрязненных), жидкостей, водяного пара методом переменного перепада давления.

"Гиперфлоу-ЗПм" измеряет давление, перепад давления, температуру и вычисляет расход, приведенный к нормальным условиям. Все измеренные и вычисленные параметры выводятся на встроенном дисплее и регистрируются в архиве (50 часовых значений и 600 суточных).

Встроенный источник питания обеспечивает автономную работу в течение 3-х лет.

Основная относительная погрешность измерения расхода "Гиперфлоу-3Пм" в диапазоне изменения расхода 1:10 составляет ±0,5%.

"Гиперфлоу-ЗПм". Основные технические характеристики

Диаметр условного прохода, мм

Давление измеряемой среды, МПа

Температуры измеряемой среды, o С

Основные технические характеристики Гиперфлоу-ЗПм

- расхода газа (в т.ч. природного), м 3 /ч

- расхода жидкости (в т.ч. воды), т/ч

- расхода водяного пара, т/ч

- тепловой энергии, Гкал/ч

КАК КУПИТЬ Гиперфлоу-3Пм

Для того, чтобы купить Гиперфлоу-3Пм, вам необходимо просто позвонить нам по номеру +7(8452) 52-21-31 или написать нам на адрес электронной почты exform@exform.ru. Менеджеры нашей компании проконсультируют вас по любым вопросам подбора Гиперфлоу-3Пм.

Наши партнеры

Государственный Реестр №15646-08 средств измерений Сертификат об утверждении

«Государственный Реестр №15646-08 средств измерений Сертификат об утверждении RU.C.29.006.A № 34529 типа средств измерений КРАУ1.456.001-06 РЭ Уважаемый заказчик. »

Благодарим Вас за внимание, проявленное к продукции фирмы «Вымпел»!

Может быть, у Вас имеется обширный опыт работы с приборами нашего производства, а может быть, это Ваш первый прибор фирмы «Вымпел».

В обоих случаях у нас к Вам просьба – в Ваших собственных интересах не откладывайте данное описание в сторону, не прочтя его!

Выражаем надежду на то, что содержащаяся в данном описании информация будет Вам полезна.

Данная информация базируется на наших современных знаниях и передовом опыте.

Изготовитель заверяет, что поставляемая продукция соответствует техническим данным, приведенным в настоящем описании, и отвечает требованиям к безопасности и качеству.

*** Никакая часть данного описания не может быть воспроизведена или записана в поисковой системе, или перенесена и передана третьим лицам в любой форме (механическими, фотокопирующими, записывающими или другими средствами) без предварительного получения письменного разрешения изготовителя. Никаких лицензий по использованию технологий изготовителя данная публикация не предоставляет.

*** Внимательно ознакомьтесь с описанием, с приведенными в нем ограничениями, указаниями и рекомендациями.

Обо всех недостатках в работе и конструкции прибора, замечаниях и предложениях по содержанию эксплуатационной документации, просим сообщать по адресам:

- 410031, Россия, г. Саратов, а/я 401, ООО «НПФ «Вымпел»

тел/факс (8452) 74-02-85, 74-04-71, 74-04-79, е_mail vympel@overta.ru - 119121, г. Москва, Первый Вражский переулок, д. 4, ООО «ТК Вымпел»

тел/факс (495) 933-29-39, 935-72-08, 935-71- e_mail vympelm@aha.ru - Internet: www.vympelm.ru Желаем Вам успехов в работе © РФ, г. Саратов, ООО «НПФ «Вымпел», 2009 г.

Рег. № 090415 Инв. № 137/ КРАУ1.456.001-06 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение прибора

1.2 Основные параметры и характеристики

1.3 Технические характеристики

1.5 Устройство и работа прибора

1.6 Средства измерения, инструменты и принадлежности

1.7 Маркировка и пломбирование

2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА

2.2 Обеспечение взрывозащищенности приборов

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Эксплуатационные ограничения

3.2 Подготовка изделия к использованию

3.3 Использование изделия

3.4 Программное обеспечение прибора «ГиперФлоу-3Пм»

3.5 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже

3.6 Порядок установки

3.7 Электрическое подключение прибора

3.8 Подготовка к работе

3.10. Действия в экстремальных условиях

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.3. Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации прибора

4.4. Порядок технического обслуживания изделия

4.5. Проверка работоспособности изделия

4.6. Возможные неисправности, возникающие при эксплуатации, и способы их устранения. 4.7. Техническое освидетельствование

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ

5.2. Регулирование и испытание

6.1. Текущий ремонт изделия

6.2. Текущий ремонт составных частей изделия

Приложение А Схема составления условного обозначения при заказе датчика комплексного с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм». Спецификации комплектов. Опросные листы

Приложение Б Габаритные, установочные и присоединительные размеры составных частей прибора «ГиперФлоу-3Пм» исполнений КРАУ1.456.001-06, КРАУ1.456.001-07

Приложение В Варианты установки прибора «ГиперФлоу-3Пм»

Приложение Г Схема подключения приборов комплекса к измерительному однониточному трубопроводу со стандартными сужающими устройствами

Приложение Д Схема подключения приборов комплекса к измерительному однониточному трубопроводу (вариант с расширенным диапазоном измерения расхода)

Приложение Ж Схема подключения при совместной работе (каскадировании) двух приборов «ГиперФлоу-3Пм»

Приложение И Схема подключения приборов комплекса к измерительному однониточному трубопроводу с нестандартными сужающими устройствами

Приложение К Схема подключения приборов комплекса к измерительному однониточному трубопроводу с счетчиком объемного расхода газа

Приложение Л Схема подключения приборов комплекса к специальному сужающему устройству – диафрагме с коническим входом для измерения малых расходов жидкостей

Приложение М Схема подключения прибора исполнения КРАУ1.456.001-06 (автономный режим) Приложение Н Схема подключения прибора исполнения КРАУ1.456.001-06. Вариант 2. Приложение П Электрическая схема подключения внешних устройств через коробку распределительную для приборов исполнения КРАУ1.456.001-06 Вариант 3 (работа в системе до 3-х приборов «ГиперФлоу-3Пм»)

Приложение Р Электрическая схема подключения внешних устройств через коробку распределительную для приборов исполнения КРАУ1.456.001-06. Вариант 4 (работа в системе до 3-х приборов «ГиперФлоу-3Пм»)

Приложение С Электрическая схема подключения внешних устройств через коробку распределительную для приборов исполнения КРАУ1.456.001-06 Вариант 5 (работа в системе до 16-ти приборов «ГиперФлоу-3Пм» через шесть барьеров искрозащитных БИЗ-002)

Приложение Т Электрическая схема подключения внешних устройств через коробку распределительную для приборов исполнения КРАУ1.456.001-06. Вариант 6 (работа в системе до 16-ти приборов «ГиперФлоу-3Пм» через шесть барьеров искрозащитных БИЗ-002)

Приложение У Электрические схемы подключения внешних устройств через коробку распределительную

Приложение Ф Электрическая схема подключения внешних устройств через коробку распределительную для приборов исполнения КРАУ1.456.001-07

Приложение Х Типовая структурная схема автоматизированной системы учета энергоносителей на базе приборов «ГиперФлоу-3Пм»

Приложение Ц Таблицы разъемов измерительной части прибора

Приложение Ш Кабель КРАУ4.841.020 для подключения компьютера к БИЗ-002

Приложение Щ Кабель КРАУ4.841.022 для подключения компьютера к прибору «ГиперФлоу-3Пм»

Приложение Э Кабель-удлинитель КРАУ4.841.023 для подключения датчиков давления к прибору «ГиперФлоу-3Пм»

Приложение Ю Кабели КРАУ4.841.024 и КРАУ4.841.024-01 для подключения прибора «ГиперФлоуПм» к коробке распределительной КР-001

Приложение Я Кабель КРАУ4.841.025 и КРАУ4.841.025-01 для подключения прибора «ГиперФлоуПм»

Приложение D Кабель КРАУ4.841.026 для подключения термопреобразователя сопротивления к прибору «ГиперФлоу-3Пм»

Приложение F Кабель КРАУ4.841.027 для подключения прибора «ГиперФлоу-3Пм» к модему IDC 2814. Переходник КРАУ4.841.046 для подключения БИЗ-002 к модему IDC 2814 через кабель КРАУ4.841.020

Приложение G Кабель КРАУ4.841.028-01 для подключения прибора «ГиперФлоу-3Пм» к компьютеру и частотомеру при проведении поверки

Приложение L Кабель КРАУ4.841.011 для связи МАС-003 с компьютером. Кабель КРАУ4.841.202- для подключения турбинного счетчика газа к прибору «ГиперФлоу-3Пм»

Приложение N Электрическая схема коробки распределительной КР-001 КРАУ3.622.001-01. Приложение Q Схема соединений внутренних проводников термопреобразователя сопротивления Приложение R Чертежи средств взрывозащиты

Настоящее руководство предназначено для изучения правил эксплуатации датчика комплексного с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм» КРАУ1.456.001-01 ТУ исполнений КРАУ1.456.001-06, КРАУ1.456.001-07, c маркировкой по взрывозащите «1ExibIIAT5Х», ознакомления с его конструкцией, использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования, отражения сведений, удостоверяющих гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик, принципа работы прибора.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение прибора 1.1.1 Датчик комплексный с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм» (далее по тексту прибор) предназначен для измерения и регистрации избыточного (абсолютного) давления, перепада давления и температуры контролируемой среды, вычисления и регистрации расхода и количества жидкостей, газов и газожидкостных смесей, вычисления теплоты сгорания природного газа, вычисления и регистрации тепловой энергии воды, водяного пара (работа в режиме теплосчетчика) методом переменного перепада давления на сужающих устройствах и в системах с применением счетчиков и датчиков объемного расхода газа (работа в режиме корректора).

Прибор предназначен для коммерческого учета расхода и количества жидких и газообразных сред на промышленных и коммунальных объектах как автономное средство измерения, а также в составе автоматизированных систем учета и контроля или передачи информации в другие системы.

Прибор позволяет измерять расход и количество при движении потока в прямом и обратном направлении при использовании с симметричными диафрагмами и другими симметричными сужающими устройствами.

Прибор регистрирует измеренные и вычисленные параметры измеряемой среды и выдает измеренные, вычисленные и зарегистрированные данные на выход прибора для дистанционной передачи данных в цифровой форме.

Внешний вид прибора – в соответствии с рис. 1, рис. 1а.

1 – измерительная (взрывозащищенная) часть прибора 10 – вторичный блок МАС-003 КРАУ2.833.003-06* 2 – разъем ХР1 «1» для подключения коробки распреде- 12 – коробка распределительная КР-001;

6 – переносной терминал ПТ-003; 16 – термопреобразователь сопротивления;

8 – ключ магнитный;

9 – барьер искрозащитный БИЗ-002;

Примечание – *входит в состав приборов исполнения КРАУ1.456.001- Рисунок 1 Внешний вид прибора исполнения КРАУ1.456.001-06, КРАУ1.456.001- 1 – измерительная (взрывозащищенная) часть прибора; 8 – термопреобразователь сопротивления;

2 – коробка распределительная КР-001;

3 – переносной терминал ПТ-003;

7 – барьер искрозащитный БИЗ-002; 12 – кран шаровой двухпозиционный с Рисунок 1а. Внешний вид прибора для работы совместно со счетчиками объемного 1.1.2 Обозначение датчика комплексного с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм» – в соответствии с приложением А.

1.1.3 Прибор относится к изделиям ГСП.

1.1.4 Режим работы прибора – непрерывный.

1.1.5 Взрывозащищенная (измерительная) часть прибора, датчик давления, датчик перепада давления и коробка распределительная при эксплуатации (если иное не оговорено в заказе) устойчивы к воздействию следующих климатических факторов:

1) температуры окружающей среды У1 (от минус 30С до +50С), У2 (от +5С до +50С), У3 (от минус 40С до +60С), без прямого воздействия солнечной радиации, при этом отображение информации на встроенном индикаторе взрывозащищенной (измерительной) части прибора осуществляется в диапазоне от минус 20°С до + 60°С; по специальному заказу изготавливаются приборы, устойчивые к воздействию температуры окружающей среды от минус 60С до +60С;

2) относительной влажности воздуха до 98% при +35С и более низких температурах (без прямого попадания атмосферных осадков);

3) атмосферном давлении от 84 до 106,7кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

1.1.6 Вторичный блок МАС-003 ТУ4042-002-06981430-97, барьер искрозащитный БИЗ- ТУ 3433-011-06981430-2000 эксплуатируются в соответствии с требованиями соответствующих технических условий:

1) температуры окружающей среды У2 (от +5С до +50С), без прямого воздействия солнечной радиации;

2) относительной влажности воздуха до 80% при +35С и более низких температурах (без прямого попадания атмосферных осадков);

3) атмосферном давлении от 84 до 106,7кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

1.1.7 По устойчивости к механическим воздействиям измерительная часть прибора соответствует виброустойчивому исполнению N1 по ГОСТ 12997.

1.1.8 Степень защиты составных частей прибора от воздействия твердых тел и воды по ГОСТ 14254:

- не ниже IP54 для взрывозащищенной (измерительной) части прибора, датчика избыточного давления, коробки распределительной КР-001, вторичного блока МАС-003;

- не ниже IP67 для датчика абсолютного давления и датчика перепада давления;

- IP30 для барьера искрозащитного БИЗ-002 и переносного терминала;

- IP65 для термопреобразователя сопротивления.

1.1.9 Максимальные габаритные размеры и масса входящих составных частей прибора не превышают значения, указанные в таблице 1.

Таблица Барьер искрозащитный БИЗ-002 КРАУ2.222.002 КРАУ2.222.002- Барьер искрозащитный БИЗ- КРАУ2.222.002-04/ Измерительная часть прибора «ГиперФлоу-3Пм»

датчиком перепада давления Продолжение таблицы Специальное сужающее устройство – диафрагма с коническим входом Габаритные установочные и присоединительные размеры соответствуют приложению Б.

1.1.10. Предельно допустимые значения диаметров измерительных трубопроводов и измеряемых величин – в соответствии с таблицей 2.

Таблица Наименование параметра провода, мм Измеряемая среда (предел изводяной пар (0,003 … Пределы измерений тепловой мощности Верхние пределы измерения избыточного давления Верхние пределы измерения абсолютного давления Верхние пределы измерения перепада давления Пределы измерения барометрического давления при примеот 0,5 до 1,6 кгс/см нении внешнего датчика с токовым сигналом 4…20 мА Пределы измерения тока Пределы измерения температуры, С при применении:

1.2 Основные параметры и характеристики 1.2.1 Модели приборов, в зависимости от верхних пределов измерений избыточного (абсолютного) давления, измерения перепада давления и маркировки взрывозащиты, соответствуют значениям, приведённым в таблице 3 (при этом нижний предел измерений равен нулю).

Таблица перепада давления, рабочее давление, точное давление*, ного давления, абсолютное давдавления, Продолжение таблицы Примечания 1) * Допустимая перегрузка, не разрушающая датчик. При значениях, превышающих верхний предел измерения, метрологические характеристики не гарантируются.

2) ** Допустимое значение при использовании прибора с подключением датчиков перепада и давления к разным трубопроводам. Если каналы перепада и давления подключены к одному трубопроводу, то предельно допустимое рабочее давление равно верхнему пределу измерения канала избыточного (абсолютного) давления;

3) *** Модели предназначены для работы со счетчиками объемного расхода газа; датчиками расхода термоконвекционными ДРТК-023 КРАУ5.183.023 ТУ и в качестве датчиков давления и температуры;

4) **** Модели 1000 и 1199 выпускаются с верхними пределами измерения давления и перепада давления по специальным заказам потребителей.

1 – маркировка при- 0 – датчик избыточ- 0 – прибор без датчика 0 – 0,6 кгс/см2 2 – 2,5 кгс/см При изготовлении прибор стандартно программируется в единицах измерения избыточного (абсолютного) давления - кгс/см2, перепада давления - кгс/м2. Единицы измерения избыточного (абсолютного) давления (кгс/см2 или МПа) и перепада давления (кгс/м2 или кПа) могут программироваться изготовителем по заказу потребителя.

Датчики избыточного (абсолютного) давления, входящие в состав прибора, подключаются кабелем, допускающим удаление (до 1,5 метров) датчика давления от датчика перепада, закрепленного на основном корпусе прибора.

Датчики избыточного (абсолютного) давления и датчики перепада давления входящие в состав прибора моделей 1000-1199 взаимозаменяемые и могут поставляться отдельно от прибора по специальному заказу.

1.2.2 Составные части приборов имеют варианты по взрывозащите:

«ГиперФлоу-3Пм» КРАУ1.456.001-06 – взрывозащищенный по ГОСТ Р 51330.0 с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь уровня ib» по ГОСТ Р 51330.10. Маркировка прибора по взрывозащите «1ExibIIAT5Х».

«ГиперФлоу-3Пм» КРАУ1.456.001-07 – взрывозащищенный по ГОСТ Р 51330.0 с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь уровня ib» по ГОСТ Р 51330.10. Маркировка прибора по взрывозащите «1ExibIIAT5Х». Исполнение комплектуется прибором «ГиперФлоуПм» КРАУ1.456.001-06 с маркировкой взрывозащиты «1ExibIIAT5Х», барьером искрозащитным БИЗ-002 КРАУ2.222.002-01 с маркировкой взрывозащиты «[Exib]IIA» и невзрывозащищенным вторичным блоком МАС-003 КРАУ2.833.003-06.

Коробка распределительная КР-001 КРАУ3.622.001-01 – невзрывозащищенная, имеет надпись «Искробезопасные цепи» и отвечает требованиям п.7.3 ПУЭ, ГОСТ Р 51330.0 и ГОСТ Р 51330.10.

Барьер искрозащитный БИЗ-002 – взрывозащищенный по ГОСТ Р 51330.0, с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ Р 51330.10. Маркировка барьера по взрывозащите [Exib]IIA.

Датчик избыточного давления ДИ-017 КРАУ5.183.017 – взрывозащищенный по ГОСТ Р 51330.0 с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь уровня ib» по ГОСТ Р 51330.10. Маркировка датчика по взрывозащите «1ExibIIAT5Х».

Датчик абсолютного давления ДА-018 КРАУ5.183.018 – взрывозащищенный по ГОСТ Р 51330.0 с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь уровня ib» по ГОСТ Р 51330.10. Маркировка датчика по взрывозащите «1ExibIIAT5Х».

Датчик перепада давления ДП-019 КРАУ5.183.019 – взрывозащищенный по ГОСТ Р 51330.0 с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь уровня ib» по ГОСТ Р 51330.10. Маркировка датчика по взрывозащите «1ExibIIAT5Х».

Переносной терминал ПТ-003 КРАУ3.065.003 – невзрывозащищенный.

Вторичный блок МАС-003 КРАУ2.833.003-06 – невзрывозащищенный.

Термопреобразователь сопротивления по ГОСТ 6651-94 (типа ТПТ-1 ТУ 4211-010ТМТ-1 ТУ 4211-080-17113168-96; ТСМ-1199 ТУ РБ 37418148.004-99) – невзрывозащищенный, отвечает требованиям ГОСТ Р 51330.0 и ГОСТ Р 51330.10 для простых устройств.

1.2.3 Питание взрывозащищенной (измерительной) части прибора осуществляется:

- от барьера искрозащитного БИЗ-002, имеющего сертификат соответствия (напряжение холостого хода Uхх 32В постоянного тока, ток короткого замыкания Iкз 70мА);

- от встроенного искробезопасного автономного источника питания (блока питания) БП-012-03 КРАУ5.087.012-03 (напряжение холостого хода Uхх 3,7В постоянного тока, ток короткого замыкания Iкз1,0А).

Электропитание барьеров искрозащитных БИЗ-002 КРАУ2.222.002 - КРАУ2.222.002-03 осуществляется от источника постоянного тока напряжением (20-36) В, током нагрузки до 200 мА (с обеспечением двойной амплитуды пульсаций не более 100мВ), в соответствии с ТУ 3433-011Электропитание барьеров искрозащитных БИЗ-002 КРАУ2.222.002-04 и КРАУ2.222.002- осуществляется от источника постоянного тока напряжением (10-30) В: мощность источника питания не менее 8,5 Вт; пульсация (двойная амплитуда) выходного напряжения источника питания не превышает 50 мВ; сопротивление изоляции не менее 20 МОм; испытательное напряжение при проверке электрической прочности изоляции – 1,5 кВ. Мощность, потребляемая барьером КРАУ2.222.002-04 – не более 4 Вт; барьером КРАУ2.222.002-05 – не более 5 Вт.

Электропитание невзрывозащищенного вторичного блока МАС-003, входящего в комплект поставки прибора «ГиперФлоу-3Пм» КРАУ1.456.001.001-07, осуществляется от источника постоянного тока напряжением (20-36) В. Мощность, потребляемая блоком МАС-003 от источника постоянного тока, не более 5ВА.

Переход измерительной части приборов с одного на другой вид питания происходит автоматически.

Электропитание невзрывозащищённого переносного терминала ПТ-003 КРАУ3.065.003 осуществляется от двух химических источников тока типоразмера ААА, суммарным напряжением 3,0В.

Подключение взрывозащищенных датчиков избыточного давления ДИ-017 КРАУ5.183.017, абсолютного давления ДА-018 КРАУ5.183.018 и датчика перепада давления ДП- КРАУ5.183.019 производится через прибор «ГиперФлоу-3Пм».

1.2.4 Прибор обеспечивает устойчивую работу от встроенного источника питания (при аварийном отключении внешнего электропитания).

При 30-ти секундном интервале опроса датчиков время непрерывной работы прибора при питании от встроенного источника питания – не менее 45000 час (при температуре окружающей среды 25 °С) и не менее 28000 часов (при температуре окружающей среды минус 40 °С).

При снижении напряжения источника питания БП-012-03 ниже 3,2В выдается сигнал («ЛИТ.БАТ.=3.10 В.», где 3.10 – измеренное напряжение встроенного источника) на встроенном индикаторе и производится запись в архиве вмешательств (одна запись за час). В этом случае блок питания БП-012-03 необходимо заменить в течение десяти дней. Последовательность действий при замене БП-012-03 – в соответствии с п.3.2.1.6 настоящего Руководства по эксплуатации.

1.2.5 Искробезопасный автономный источник питания БП-012-03 КРАУ5.087.012-03 обеспечивает на выходных зажимах напряжение холостого хода Uхх=(3,4-3,7)В постоянного тока, ток короткого замыкания Iкз1,0А.

Искрозащитные элементы и источники тока залиты затвердевающим компаундом. Искробезопасный автономный источник питания БП-012-03 неразборный и неперезаряжаемый.

1.2.6 Вычисления расхода, количества и тепловой энергии измеряемой среды производятся по каждой контролируемой струне* (количество струн – от 1 до 16 определяется количеством приборов, подключенных к одному технологическому компьютеру или вторичному блоку МАС-003).

Примечание – * Здесь и далее по тексту «СТРУНА» – измерительный трубопровод с сужающим устройством или счетчиком объемного расхода газа.

При измерении с помощью стандартных сужающих устройств вычисление расхода и количества жидкостей и газов производится в соответствии с ГОСТ 8.586.1- ГОСТ 8.586.5.

При измерении с помощью специального сужающего устройства – диафрагмы с коническим входом, вычисление расхода производится в соответствии с РД 50-411-83.

Вычисление тепловой энергии и количества теплоносителя в водяных и паровых системах теплоснабжения производится в соответствии с П-683 «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» и рекомендациями МИ 2412, МИ 2451. Физические свойства природного газа вычисляются в соответствии с требованиями ГОСТ 30319.1 и ГОСТ 30319.2 методами NX19mod, GERG91mod и AGA8-92DC. Физические свойства воды и водяного пара вычисляются в соответствии с рекомендациями МИ 2412, МИ 2451. Физические свойства газовых конденсатов, широкой фракции легких углеводородов (далее ШФЛУ), продуктов их переработки и других жидкостей и газов (плотность в рабочих условиях, показатель адиабаты, динамическая вязкость, объемное газосодержание) в зависимости от давления и температуры задаются в виде табличных данных. Табличные значения задаются по данным ГСССД или сертифицированным программам расчета физических свойств среды в заданном рабочем диапазоне температур и давлений измеряемой среды. Физические свойства жидкостей и газов также могут задаваться комбинированным методом: задание текущей плотности измеряемой среды – по данным внешнего плотномера, показатель адиабаты и динамической вязкости – табличными данными.

При измерении с помощью нестандартного сужающего устройства в условиях, соответствующих требованиям на расходомер газа «ГиперФлоу» КРАУ2.833.006 ТУ, вычисление расхода природного газа методом переменного перепада давления на НСУ, приведенного к нормальным условиям, производится по КРАУ2.833.006 РЭ или утвержденной в установленном порядке методике выполнения измерений. Физические свойства природного газа вычисляются в соответствии с требованиями ГОСТ 30319.1 и ГОСТ 30319.2.

При измерении с помощью счетчиков объемного расхода (работа прибора в режиме корректора) вычисление расхода и количества природного газа производится в соответствии с ПР 50.2.019. Расчет физических свойств природного газа – в соответствии с ГОСТ 30319.1 и ГОСТ 30319.2.

При расчетах учитывается значение барометрического давления, которое может измеряться прибором или вводиться как условно-постоянная величина.

По отдельным заказам потребителей могут поставляться приборы на единицы измерения физических величин, отличающихся от приведенных в ТУ и с техническими характеристиками, выходящими за пределы норм, установленных в ТУ (кроме параметров взрывобезопасности).

1.2.7 Прибор регистрирует среднечасовые и среднесуточные значения избыточного (абсолютного) давления, перепада давления, температуры и количества измеряемой среды и тепловой энергии (далее по тексту – часовые и суточные архивы данных), а также регистрирует вмешательства оператора или информационной системы в любые параметры настройки прибора (далее по тексту – архивы вмешательств) во встроенную энергонезависимую память прибора.

Прибор автоматически фиксирует время и содержание нештатных ситуаций, в т. ч.:

- изменение введенных в вычислитель данных, влияющих на результаты вычисления;

- отказ датчиков перепада давления, давления и температуры;

- замену текущих показаний датчиков перепада давления, давления и температуры константами, т.е. перевод прибора в режим эмуляции датчиков, или обратно, в режим измерений;

- понижение напряжения встроенного источника электропитания (не менее чем за 30 суток до прекращения срока действия встроенного источника).

Длина часовых архивов данных – 50 суток, длина суточных архивов данных – 600 суток, длина архива вмешательств – до 1200 сообщений. Считывание архива данных и архива вмешательств осуществляется по интерфейсу EIA RS-232 или RS-485, в зависимости от исполнения барьера искрозащитного БИЗ-002 (БИЗ-002 КРАУ2.222.002 – с интерфейсом RS-232, БИЗ- КРАУ2.222.002-01 – с интерфейсом RS-485). Барьер БИЗ-002 КРАУ2.222.002-04/05 обеспечивает преобразование сигналов с шины M-BUS приборов «ГиперФлоу-3Пм» в сигналы EIA RS-232, RS-485 с возможностью одновременного независимого обмена информацией по обоим портам.

Если два устройства одновременно обмениваются с приборами «ГиперФлоу-3Пм» через барьер, время ответа возрастает с 0,3 секунды до 1,0 секунды.

1.2.8 Прибор содержит часы реального времени и обеспечивает:

- счет реального времени (секунда, минута, час, день, месяц, год);

- периодически, через равные промежутки реального времени, измерение и расчет всех параметров измеряемой среды.

Относительная погрешность измерения времени (интервалов времени) в диапазоне температур от минус 40С до 60С не превышает ±0,01%; в диапазоне температур от минус 60С до минус 40С не превышает ±0,02%.

Период измерения и расчета программируется потребителем при конфигурировании прибора в пределах (2. 60) секунд.

1.2.9 Процедура конфигурирования прибора (ввод исходных данных для выполнения вычисления) возможна в любом из следующих вариантов:

- с использованием РС-совместимого технологического компьютера (в дальнейшем – ТК) по каналу связи RS-232 (или RS-485, в зависимости от исполнения БИЗ-002);

- с клавиатуры переносного терминала ПТ-003 КРАУ3.065.003;

- с клавиатуры вторичного блока МАС-003.

При конфигурировании прибора в его встроенную энергонезависимую память вводятся исходные данные для проведения вычисления в соответствии с таблицей 4.

Таблица Период поверки диафрагмы (в годах) Дата поверки диафрагмы (день, месяц, год) Барометрическое давление с 0,8 до 1,3595 кгс/см 0,8 до 1,3595 кгс/см 0,8 до 1,3595 кгс/см Величина наименьшего перепада давления, ниже которого преОт 0 до 100% шкалы От 0 до 100% шкалы От 0 до 100% шкалы кращается вычисление («отсечка») Величина нижнего предела перепада давления, ниже которого (но выше отсечки) вычисление про- невозможно изводится по нижнему пределу перепада Внутренний диаметр трубопровода с дискретностью 0,01 мм:

- для труб Вентури - для остальных ССУ - для НСУ - для диафрагм с коническим входом Внутренний диаметр сужающего более 0,01мм Начальный радиус закругления кромки диафрагмы для ССУ Эквивалентная шероховатость трубопровода Материал трубопровода Материал сужающего устройства Метод расчета физических свойств среды:

Природный газ NX19мод.,GERG-91мод. NX19мод. GERG-91мод. NX19мод. GERG-91мод. Продолжение таблицы Плотность среды в нормальных услови- Для природного газа Для природного газа от 0,66 до 1,05 кг/м ях с дискретностью 0,0001 кг/м3 от 0,66 до 1,05 кг/м3 0,66 до 1,05 кг/м3 Для других сред от 0, Степень сухости насыщенного пара с дискретностью 0,1% Режим эмуляции по каналу давления (с дискретностью 0,0001), кгс/см Режим эмуляции по каналу перепада давления (дискретность 0,001), кгс/м Режим эмуляции по каналу температу- Вода: от 0 до 373 С Вода: от 0 до 373 С Вода: от 0 до 373 С ры измеряемой среды с дискретностью Пар: от 103 до 400 С Пар: от 103 до 400 С Пар: от 103 до 400 С 0,01С го времени прибора Коэффициент преобразования счетчика объемного расхода газа, имп /м ловиях, м Наибольший расход в рабочих условиях, м3/час Наименьший расход в рабочих условиях, м3/час Примечания 1) * Физические параметры среды (плотность, вязкость и показатель адиабаты в рабочих условиях) определяется по таблицам ГСССД или с помощью сертифицированных программ расчета физических параметров среды.

2) ** Компонентный состав для газовых конденсатов, ШФЛУ и продуктов их переработки в соответствии с таблицей 5.

Таблица Молярная масса компонентного состава или углеводородного остатка:

1.2.10 Конфигурированный по заказу потребителя или тестовым примером, прибор выводит информацию об измеренных значениях давления, перепада давления, температуры, расхода, количества, тепловой энергии измеряемой среды в цифровом виде:

- на встроенный индикатор взрывозащищенной (измерительной) части прибора;

- на индикатор вторичного блока МАС-003;

- на индикатор барьера искрозащитного БИЗ-002 КРАУ2.222.002-05;

- на внешние устройства по линии связи.

На встроенный индикатор взрывозащищенной (измерительной) части прибора и индикатор вторичного блока МАС-003 выводятся следующие параметры:

- сетевой номер прибора (от 0 до 15);

- избыточное (абсолютное) давление (кгс/см2);

- температура измеряемой среды (С);

- расход измеряемой среды (м3/ч, т/ч или кг/ч);

- количество среды нарастающим итогом (м3, тонн или кг);

- количество среды за последние целые сутки;

- тепловая мощность (энергия в единицу времени, Гкал/ч);

- тепловая энергия нарастающим итогом (Гкал);

- тепловая энергия за последние целые сутки (Гкал);

- текущее время (год, месяц, час, мин, с);

- все исходные данные, используемые при вычислении;

- состояние дискретного входа;

- показание счетчика объемного расхода газа в рабочих условиях (при работе в режиме корректора);

- расход измеряемой среды датчика расхода термоконвекционного ДРТК-023 (накопленный расход (кг) или мгновенный расход (кг/ч)).

На индикатор барьера искрозащитного БИЗ-002 КРАУ2.222.002-05 выводятся параметры в соответствии с КРАУ2.222.002-04/05 РЭ.

При сетевом питании информация на встроенном индикаторе взрывозащищенной (измерительной) части прибора отображается непрерывно. При питании от блока питания БП-012-03 – в течение 4-6 секунд, с повтором в соответствии с заданным циклом измерения.

Прибор исполнения КРАУ1.456.001-06 обеспечивает двусторонний обмен информацией между взрывозащищенной (измерительной) частью прибора и внешними устройствами (между прибором и ТК или информационной системой (далее ИС)), который осуществляется через барьер искрозащитный БИЗ-002 по 2-х проводной линии связи длиной не более 1км по интерфейсу МBUS и по протоколу HART. Обмен информацией между БИЗ-002 (исполнений КРАУ2.222.002 – КРАУ2.222.002-03) и технологическим компьютером осуществляется по интерфейсу EIA RS- или RS-485. Барьер БИЗ-002 КРАУ2.222.002-04/05 обеспечивает преобразование сигналов с шины M-BUS приборов «ГиперФлоу-3Пм» в сигналы EIA RS-232, RS-485 с возможностью одновременного независимого обмена информацией по обоим портам. Если два устройства одновременно обмениваются с приборами «ГиперФлоу-3Пм» через барьер, время ответа возрастает с 0,3 секунды до 1,0 секунды.

Прибор исполнения КРАУ1.456.001-07 обеспечивает двусторонний обмен информацией между взрывозащищенной (измерительной) частью прибора и вторичным блоком МАС-003, который осуществляется через барьер искрозащитный БИЗ-002 по 2-х проводной линии связи длиной не более 1 км по интерфейсу М-BUS, используя протокол HART. Обмен информацией между внешними устройствами (ТК или информационной системой далее ИС) и вторичным блоком МАС-003 осуществляется по трем независимым каналам RS-232.

Протокол обмена данными прибора «ГиперФлоу-3Пм» предоставляется по требованию потребителя.

Параметры линии связи для подключения взрывозащищенной (измерительной) части прибора к внешним устройствам определяются барьером искрозащитным и должны соответствовать для нормальных (по ГОСТ 12997) условий эксплуатации:

- длина линии связи между барьером искрозащитным и измерительной частью прибора – не более 1000 м;

- индуктивность линии связи – не более 0,5мГн;

- ёмкость линии связи – не более 0,5мкФ;

- сопротивление изоляции между жилами кабеля линии связи – не менее 20МОм;

- сопротивление изоляции между жилами кабеля и экранной оболочкой линии связи – не менее 20МОм;

- сопротивление жил кабеля по постоянному току выбирается из условия обеспечения падения напряжения не более 2В до любого прибора.

1.2.11 Прибор имеет входы и выходы для дискретных телеметрических сигналов, встроенные в измерительную (взрывозащищенную) часть:

Вход опрашивается один раз в минуту с записью его состояния в архив данных.

1.2.12 Терминал ПТ-003 по инфракрасному каналу позволяет настраивать (конфигурировать) измерительную часть прибора (см. п.1.2.9).

1.2.13 Терминал ПТ-003 позволяет устанавливать «Ноль» каналов давления и перепада давления измерительной части прибора.

1.2.14 Прибор обеспечивает вывод журнала почасовой и посуточной регистрации параметров энергоносителей по интерфейсу EIA RS-232 на принтер при подключении его непосредственно к измерительной части прибора или к БИЗ-002 исполнений КРАУ2.222.002, КРАУ2.222.002-05.

1.3 Технические характеристики 1.3.1 Пределы основной допускаемой приведенной погрешности, выраженные в процентах от верхнего предела измерения канала (датчика) перепада давления, канала (датчика) избыточного (абсолютного) давления, и пределы относительной погрешности вычисления расхода и тепловой энергии теплоносителя для каждого варианта исполнения по точности прибора в рабочем диапазоне температур не превышают значений, соответствующих таблице 6. Пределы относительной погрешности измерения количества и тепловой энергии воды и водяного пара – также в соответствии с таблицей 6.

Точностные характеристики приборов гарантируются через 30 минут после включения прибора.

Таблица точности прибора исполнения по Примечания 1) В диапазоне изменения избыточного давления от 1 до 100% шкалы прибора;

2) В диапазоне изменения абсолютного давления от 0,5 кгс/см2 до 100% шкалы прибора;

3) В диапазоне изменения перепада давления от 1 до 100% шкалы прибора для моделей от 1000 до 1199;

4) При работе прибора «ГиперФлоу-3Пм» с дополнительным датчиком перепада давления;

5) Точное значение погрешности определяется с помощью программы «Расходомер ИСО»;

6) Точное значение погрешности определяется в соответствии с методикой оценивания погрешности измерений МИ 2553-99.

Приборы, изготовленные по специальному заказу и устойчивые к воздействию температуры окружающей среды от минус 60С до +60С, в диапазоне температур от минус 60 С до минус 40 С имеют предел приведенной погрешности измерения избыточного1) (абсолютного2)) давления ±(0,02+2(Р/Рмах))%, предел приведенной погрешности измерения перепада3) давления ±(0,02+2(dР/dРмах))% и остальные параметры по варианту исполнения по точности B.

1.3.2 Дрейф «нуля» (приведенное к верхнему пределу шкалы значение изменения выходного сигнала при нулевом значении входного сигнала) канала измерения перепада давления, вызванный изменением температуры окружающей среды от (23±2)°С, в рабочем диапазоне температур, на каждые 10°С изменения температуры, не превышает значения:

± 0,01% (для приборов варианта исполнения по точности А и С);

± 0,02% (для приборов варианта исполнения по точности Б);

± 0,03% (для приборов варианта исполнения по точности В);

± 0,04% (для приборов варианта исполнения по точности Г).

1.3.3 Дрейф «нуля» (приведенное к верхнему пределу шкалы значение изменения выходного сигнала при нулевом или фиксированном значении входного сигнала) канала измерения давления, вызванный изменением температуры окружающей среды от (23 ±2)°С, в рабочем диапазоне температур на каждые 10°С изменения температуры, не превышает значения:

± 0,01% (для приборов варианта исполнения по точности А и С);

± 0,02% (для приборов варианта исполнения по точности Б);

± 0,03% (для приборов варианта исполнения по точности В);

± 0,04% (для приборов варианта исполнения по точности Г).

1.3.4 Прибор выдерживает перегрузку в течение 1 минуты односторонним воздействием давления со стороны «плюсовой» и «минусовой» камер датчика перепада давления, статическим давлением, равным верхнему пределу измерения датчика избыточного давления.

После снятия перегрузки и выдержки продолжительностью до 12 часов, прибор соответствует требованиям ТУ.

1.3.5 Изменение значения нулевого сигнала канала измерения перепада давления, вызванное изменением рабочего избыточного давления в диапазоне от нуля до предельно допустимого и от предельно допустимого до нуля, выраженное в процентах от диапазона изменения выходного сигнала на 1кгс/см2 изменения избыточного (абсолютного) давления, не превышает значений, указанных в таблице 7.

Таблица Изменение выходного сигнала, %, от верхнего диапазона канала перепада По требованию заказчика в формуляре указываются действительные значения изменения нулевого сигнала, вызванные изменением рабочего давления.

1.3.6 Прибор выдерживает воздействие избыточного давления, изменяющегося от 20 до 80% верхнего предела измерений в количестве 20000 циклов.

1.3.7 При воздействии вибрации с параметрами, соответствующими исполнению N1 по ГОСТ 12997, дополнительная приведенная погрешность канала измерения перепада давления приборов не превышает 0,12%.

1.3.8 Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры, без учета погрешности первичного медного или платинового термопреобразователя по ГОСТ 6651 (для R0=50 Ом и R0=100 Ом) в рабочем диапазоне температур указаны в таблице 8.

Таблица температуры измеВариант исполнения по точности Вариант исполнения по точности ряемой среды (°С) От минус 40 до + От 50 до + прибора.

1.3.9 Межповерочный интервал – один год для приборов исполнения по точности А и С, два года для приборов исполнения по точности Б, три года для приборов исполнения по точности В и Г, а при работе прибора в режиме корректора совместно со счетчиками и датчиками объемного расхода газа – три года.

1.3.10 Средняя наработка на отказ приборов «ГиперФлоу-3Пм» – 65000 часов (при сетевом питании).

1.4 Состав изделия Комплекты поставки приборов – в соответствии с таблицей 9.

Таблица Датчик комплексный с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм» в Коробка распределительная КР-001 в комплекте с кабелями: КРАУ3.622.001-01 По заказу, кроме Вторичный блок МАС-003 исполнения КРАУ2.833.003-06** ТУ 4042-002-06981430-97 1 шт. По заказу Кабель (для подключения термопреобразователя сопротивления) КРАУ4.841.026 1 шт.

Комплект настройки датчика:*** программное обеспечение на компакт-диске (CD-R) КРАУ1.456.001-06Д кабель (для подключения термопреобразователя сопротивления) КРАУ4.841. кабель (для подключения прибора к ТК и частотомеру при проведекомпл. По заказу кабель (для подключения измерительной части прибора «ГиперФлоуКРАУ4.841.081- 3Пм» к коробке распределительной КР-001 в режиме поверки) Датчик перепада давления ДП-019 (с кабелем КРАУ4.841.360-01) КРАУ5.183.019-10/19 1 шт. По заказу Примечания 1) *Для моделей 1003-1007; 1102-1105 не поставляются;

2) ** Только для «ГиперФлоу-3Пм» исполнения КРАУ1.456.001-07;

3) *** При поставке одному заказчику 1…10 датчиков поставляется 1 комплект настройки;

4) **** Термопреобразователи сопротивления типа ТПТ-1 ТУ 4211-010-17113168-95; ТМТ-1 ТУ 4211ТСМ-1199 ТУ РБ 37418148.004- По согласованию с потребителем допускается прилагать 1 экземпляр КРАУ1.456.001-06 РЭ, КРАУ1.456.001МИ и один переносной терминал ПТ-003 на одну транспортную тару с приборами поставляемыми в один адрес, о чем должна быть сделана запись в товаросопроводительной документации.

1.5 Устройство и работа прибора 1.5.1 В основу работы приборов положен принцип измерения избыточного (абсолютного) давления, перепада давления и температуры контролируемой среды путем преобразования:

- избыточного (абсолютного) давления и перепада давления с помощью интегральных мостовых тензопреобразователей в цифровое значение давления и перепада давления;

- температуры контролируемой среды с помощью термопреобразователя сопротивления в цифровое значение температуры.

По измеренным значениям давления, перепада давления и температуры методом переменного перепада давления на сужающем устройстве производится вычисление расхода и количества жидкостей и газов. Для воды и водяного пара по вычисленному значению расхода и измеренному значению давления и температуры производится вычисление тепловой мощности и количества тепловой энергии.

В режиме корректора совместно со счетчиком или датчиком объемного расхода газа прибор считывает расход в рабочих условиях по количеству импульсов или цифровой информации объемного счетчика в рабочих условиях, и по измеренным значениям давления, температуры и объемного расхода вычисляется количество и расход природного газа, приведенные к нормальным условиям. В приборе предусмотрена возможность контроля состояния «охранного контакта», предусмотренного, например, в турбинных счетчиках СГ-16М и СГ-75М.

Функция «охранного контакта» – контроль наличия сильного магнитного поля, когда основной датчик импульсов расхода может остановиться («залипнуть»). В такой ситуации нормально разомкнутый «охранный контакт» замыкается, и прибор это фиксирует в архиве вмешательств.

Куда инвестировать свои деньги, время, энергию.

Секрет выгодного вложения.

Состояние «охранного контакта» опрашивается один раз в секунду.

При измерении с помощью стандартных сужающих устройств вычисление расхода и количества жидкостей и газов производится в соответствии с ГОСТ 8.586.1 - ГОСТ 8.586.5.

При измерении с помощью специального сужающего устройства – диафрагмы с коническим входом, вычисление расхода производится в соответствии с РД 50-411-83.

Вычисление тепловой энергии и количества теплоносителя в водяных и паровых системах теплоснабжения производится в соответствии с П-683 «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» и рекомендациями МИ 2412, МИ 2451. Физические свойства природного газа вычисляются в соответствии с требованиями ГОСТ 30319.1 и ГОСТ 30319.2, физические свойства воды и водяного пара вычисляются в соответствии с рекомендациями МИ 2412, МИ 2451. Физические свойства газовых конденсатов, широкой фракции легких углеводородов (далее ШФЛУ), продуктов их переработки и других жидкостей и газов (плотность в рабочих условиях, показатель адиабаты, динамическая вязкость, объемное газосодержание) в зависимости от давления и температуры задаются в виде табличных данных. Табличные значения задаются по данным ГСССД или сертифицированным программам расчета физических свойств среды в заданном рабочем диапазоне температур и давлений измеряемой среды. Физические свойства жидкостей и газов также могут задаваться комбинированным методом: задание текущей плотности измеряемой среды – по данным внешнего плотномера, показатель адиабаты и динамической вязкости – табличными данными.

При измерении с помощью нестандартного сужающего устройства в условиях, соответствующих требованиям на расходомер газа «ГиперФлоу» КРАУ2.833.006 ТУ, вычисление расхода природного газа методом переменного перепада давления на НСУ, приведенного к нормальным условиям, производится по КРАУ2.833.006 ТУ или утвержденной в установленном порядке методике выполнения измерений. Физические свойства природного газа вычисляются в соответствии с требованиями ГОСТ 30319.1 и ГОСТ 30319.2.

При измерении с помощью счетчиков объемного расхода (работа прибора в режиме корректора) вычисление расхода и количества природного газа производится в соответствии с ПР 50.2.019. Расчет физических свойств природного газа – в соответствии с ГОСТ 30319.1 и ГОСТ 30319.2.

При расчетах учитывается значение барометрического давления, которое может измеряться прибором или вводиться как условно постоянная величина.

1.5.2 Общая структурная схема прибора изображена на рис. 2.

КР-001– коробка распределительная; ПТ-003 – переносной терминал;

ПТК – переносной технологический компьютер; ТК – технологический компьютер;

В состав прибора входят: измерительная (взрывозащищенная) часть прибора, реализованная на блоке электронном БЭ-020, съемный датчик перепада давления ДП-019 КРАУ5.183.019, датчик избыточного давления ДИ-017 КРАУ5.183.017 (или датчик абсолютного давления ДА- КРАУ5.183.018), коробка распределительная КР-001, переносной терминал ПТ-003 и датчик температуры.

Измерительная часть прибора с помощью кабеля КРАУ4.841.024 (подключение сигнальных и информационных цепей) и кабеля КРАУ4.841.025 (подключение датчика температуры) подключена к коробке распределительной КР-001, которая обеспечивает вывод сигнальных информационных цепей на дополнительный разъем КР-001 и подключение барьера искрозащитного, контактных датчиков и датчика температуры через гермовводы. Измерительная часть прибора работает как в автономном режиме (от встроенного источника питания БП-012-03), так и от БИЗ-002.

Переключение на питание от БП-012-03 происходит автоматически при снятии питания от БИЗ-002. Двусторонний обмен с переносным технологическим компьютером осуществляется через БИЗ-002 с помощью кабеля КРАУ4.841.020. С помощью кабеля КРАУ4.841.022 и переносного технологического компьютера – непосредственно с дополнительного разъема КР-001 для автономного режима работы прибора. С помощью переносного технологического компьютера обеспечивается считывание из прибора мгновенных измеренных значений перепада давления, давления и температуры, вычисленных значений мгновенного расхода количества измеряемой среды, а также считывание архива данных и архива вмешательств.

К прибору допускается подключение:

одного контактного датчика типа «сухой контакт» для контроля его состояния, записи в архив вмешательств или передачи его состояния через БИЗ-002 на технологический компьютер.

Контактный датчик используется в системе контроля и управления;

-одного исполнительного устройства с сигналом управления типа «открытый коллектор» для управления внешними устройствами по командам с технологического компьютера;

-одного счетчика или датчика объемного расхода с импульсным или цифровым выходом.

В комплект поставки входит магнитный ключ, с помощью которого на индикатор измерительной части прибора выводится следующая информация: измеренное значение давления, перепада давления, температуры измеряемой среды, текущее время и дата, мгновенный и накопленный расход, тепловая энергия, расход за последние сутки и тепловая энергия за последние сутки.

С помощью переносного терминала ПТ-003 обеспечивается:

- задание сетевого номера прибора (от 0 до 15);

- установка или коррекция текущего времени и даты;

- задание коммерческого часа;

- задание величины «отсечки» по каналу датчика перепада давления;

- задание режима эмуляции по каналам перепада давления, давления и температуры;

- проведение «обнуления» датчиков перепада давления и давления;

- задание типа термопреобразователя сопротивления (ТСМ50, ТСП50, ТСМ100, ТСП100);

- ввод исходных данных для проведения вычисления:

- измеряемая среда: природный газ, вода, водяной пар, любая;

- период поверки диафрагмы в годах;

- атмосферное давление в пределах от 0,8 до 1,3595 кгс/см2;

- внутренний диаметр трубопровода в пределах от 12,5 до 1000 мм;

- внутренний диаметр сужающего устройства в пределах от 6 до 840 мм;

- тип сужающего устройства: диафрагма с фланцевым, угловым, трехрадиусным способом отбора; труба Вентури с литой необработанной конической частью, труба Вентури с литой обработанной конической частью, труба Вентури со сварной необработанной конической частью, сопло ИСА 1932; сопло Вентури; НСУ; напорная трубка; осредняющая напорная трубка; счетчик объемного расхода газа с низкочастотным выходом; счетчик объемного расхода газа с высокочастотным выходом, ДРТК-023; диафрагма с коническим входом;

- начальный радиус закругления входной кромки диафрагмы в пределах от 0,04 до 5 мм;

- эквивалентная шероховатость трубопровода в пределах от 0 до 5 мм;

- материал трубопровода по ГОСТ 8.586.1;

- материал диафрагмы по ГОСТ 8.586.1.

При измерении расхода природного газа дополнительно задаются следующие параметры:

- метод расчета физических свойств среды: NX19 мод. GERG-91 мод. или AGA8-92DC;

- плотность газа в нормальных условиях в пределах от 0,66 до 1,05 кг/м3;

- содержание азота в природном газе, в молярных долях, в пределах от 0 до 0,15;

- содержание углекислого газа в природном газе, в молярных долях, в пределах от 0 до 0,15.

Для измеряемой среды «водяной пар» должна дополнительно задаваться степень сухости насыщенного водяного пара в пределах от 70 до 100%.

Прибор обеспечивает регистрацию во встроенной энергонезависимой памяти измеренных и вычисленных параметров измеряемой среды и выдачу измеренных, вычисленных и зарегистрированных данных на выход прибора для дистанционной передачи данных в цифровой форме.

Описание работы вторичного блока МАС-003 для приборов исполнения КРАУ1.456.001- приведено в Техническом описании КРАУ2.833.003-06 ТО.

1.6 Средства измерения, инструменты и принадлежности 1.6.1 Средства измерения, используемые при поверке прибора – в соответствии с методикой поверки КРАУ1.456.001МИ.

1.6.2 Средства измерения, используемые при монтаже и эксплуатации – цифровой переносной мультиметр серии MY64.

Основные технические характеристики мультиметра MY64 – в соответствии с таблицей 10.

Таблица Наименование измеряемого параметра Диапазон изменения параметра Примечание 1.6.3 Инструменты и принадлежности, используемые при монтаже и обслуживании – в соответствии с таблицей 11.

Таблица Наименование инструмента Типоразмер инструмента Примечание 1.7 Маркировка и пломбирование 1.7.1 На взрывозащищенной (измерительной) части прибора блоке электронном БЭ-020установлена планка с указанием:

- знак утверждения типа в соответствии с ПР 50.2.009;

- маркировка условных обозначений пределов и единиц измеряемых параметров;

- заводской номер прибора, включающий год и месяц изготовления и тип прибора;

- номер технических условий КРАУ1.456.001-01 ТУ;

- диапазон температуры окружающей среды 5C tа +50C; -30C tа +50C;

-40C tа +60C (для приборов, изготавливаемых по специальному заказу – -60C tа +60C);

- название органа по сертификации и номер сертификата;

- маркировка степени защиты от воздействия окружающей среды IР54 по ГОСТ 14254.

1.7.2 На корпусе датчика перепада давления ДП-019 нанесены следующие знаки и надписи:

- нанесена маркировка для обозначения плюсовой и минусовой камер подачи давления «+»; «-».

- заводской номер прибора, включающий год и месяц изготовления и тип прибора;

- диапазон температуры окружающей среды -40C tа +60C (для приборов, изготавливаемых по специальному заказу – -60C tа +60C);

Узнайте, что такое Саентология.

Ваша жизнь поменяется.

- маркировка степени защиты от воздействия окружающей среды IР67 по ГОСТ 14254.

- маркировка условных обозначений пределов и единиц измеряемых параметров.

1.7.3 На корпусе датчиков избыточного ДИ-017 и абсолютного давления ДА-018 нанесены следующие знаки и надписи:

- заводской номер прибора, включающий месяц и год изготовления и тип прибора;

- диапазон температуры окружающей среды -40C tа +60C (для приборов, изготавливаемых по специальному заказу – -60C tа +60C);

- маркировка степени защиты от воздействия окружающей среды IР54 (IP67 – для ДА-018) по ГОСТ 14254;

- маркировка условных обозначений пределов и единиц измеряемых параметров.

1.7.4 На корпусе коробки распределительной КР-001 нанесены следующие знаки и надписи:

- заводской номер, включающий год и месяц изготовления;

- маркировка степени защиты от воздействия окружающей среды IР54 по ГОСТ 14254.

1.7.5 На внутренней стороне крышки клеммного отсека коробки распределительной КР- прикреплена планка со схемой подключения, а на внешней нанесена гравировка: «Искробезопасные цепи», «Открывать, отключив от сети».

1.7.6 На корпусе коробки распределительной КР-001, рядом с болтом для заземления нанесен знак заземления по ГОСТ 21130.

1.7.7 На корпусе встроенного блока питания нанесены следующие знаки и надписи:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

- наименование изделия «Блок питания БП-012-03»;

- децимальный номер изделия;

- напряжение холостого хода и ток короткого замыкания «Uхх 3,7 В Iкз 1,0А»;

- заводской номер, включающий месяц и год изготовления.

1.7.8 На корпусе переносного терминала нанесены следующие знаки и надписи:

- заводской номер, включающий год и месяц изготовления.

1.7.9 Все блоки, запасные и сменные части, принадлежности, входящие в комплект поставки прибора, имеют маркировку, установленную в конструкторских документах на эти блоки и части.

Транспортировочная тара имеет маркировку по ГОСТ 14192, в том числе манипуляционные знаки: «Хрупкое – осторожно!», «Верх», «Беречь от влаги».

1.7.10 На корпусе взрывозащищенной (измерительной) части прибора рядом с винтом для заземления имеется знак заземления по ГОСТ 21130.

1.7.11 Электронное устройство прибора, размещенное внутри корпуса взрывозащищенной (измерительной) части, закрыто крышкой и опломбировано на предприятии-изготовителе.

1.7.12 Маркировка и пломбирование барьеров искрозащитных производится в соответствии с КРАУ2.222.002 РЭ (или КРАУ2.222.002-04/05 РЭ).

Пример расшифровки заводского номера прибора и его составных частей:

№ – первый и второй разряд – две последние цифры года, третий и четвертый разряд – месяц изготовления прибора, пятый разряд – тип прибора (0 – блок электронный, 1 – датчик перепада, 2 – датчик избыточного давления, 3 – датчик абсолютного давления), с шестого по девятый разряд – номер по системе нумерации завода-изготовителя.

1.8 Упаковка 1.8.1 Упаковка приборов производится согласно чертежам завода-изготовителя, в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от +15С до +40С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в окружающем воздухе агрессивных примесей.

1.8.2 Упаковка обеспечивает сохранность приборов при соблюдении правил погрузочноразгрузочных работ, транспортировки и хранения, а также защиту от воздействия климатических факторов и механических нагрузок.

1.8.3 Упаковка прибора содержит средства амортизации его в транспортной таре.

1.8.4 Эксплуатационная и товаросопроводительная документация обернуты водонепроницаемым материалом и уложены под крышку ящика на верхний слой упаковочного материала.

2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА

2.1 Общие сведения Приборы состоят из следующих функционально законченных устройств: переносного терминала ПТ-003, измерительной (взрывозащищенной) части прибора, датчика давления и датчика перепада давления, коробки распределительной, датчика температуры типа ТСМ-50 (или ТСМ-100, ТСП-50, ТСП-100), барьера искрозащитного БИЗ-002.

2.1.1 Конструкция измерительной части прибора.

Конструкция измерительной части прибора – в соответствии с рисунком 3.

Измерительная (взрывозащищенная) часть прибора имеет модульную конструкцию и состоит из герметичного корпуса 5, к которому привернут датчик перепада давления 11. Крепление датчика фиксируется контрящей гайкой 17, а герметизация резьбового соединения осуществляется с помощью герметика.

Подключение датчика перепада давления обеспечивается с помощью платы, устанавливаемой в люке нижней части корпуса и закрываемого крышкой 14, уплотненной резиновым кольцом 15.

Крышка 14 люка нижней части опломбирована на заводе изготовителе и может быть открыта только на предприятии-изготовителе, на ней нанесена надпись «Запрещается открывать».

В верхней части корпуса находится отсек для блока питания 8, подключение которого обеспечивается с помощью разъемного соединения. Отсек для блока питания закрывается с помощью крышки 6 уплотняемой резиновым кольцом 7. В торцовой части корпуса устанавливается блок преобразования информации 3, состоящий из платы сопряжения и платы микропроцессорного устройства.

Электрическое соединение плат между собой и с прибором осуществляется с помощью дублированных штыревых соединителей.

Крепление плат блока преобразования информации осуществляется с помощью трех шпилек.

Сверху блок преобразования сигналов закрывается фальшпанелью 2.

Весь отсек закрывается крышкой 1 со смотровым окном. Уплотнение крышки осуществляется с помощью резинового кольца 4.

Все крышки имеют пломбируемые стопорные зажимы:

- крышка (поз. 14) пломбируется на предприятии-изготовителе;

- крышка (поз. 1) пломбируется госповерителем;

- крышка (поз. 6) – предприятием, производящим пуско-наладочные работы.

Подключение внешних устройств осуществляется с помощью герметичных разъемов типа 2РМГ:

- 2РМГ10 (с левой стороны корпуса) – для подключения коробки распределительной;

- 2РМГ7 (поз. 9) – для подключения внешнего датчика давления;

- 2РМГ4 (поз. 16) – для подключения коробки распределительной или внешнего термопреобразователя сопротивления;

- 2РМГ7 (с левой стороны корпуса) – для подключения дополнительного оборудования.

Заземление измерительной части прибора осуществляется с помощью зажима 13.

1 – крышка со смотровым окном; 11 – датчик перепада давления;

3 – блок преобразования сигналов; 13 – зажим заземления;

8 – блок питания БП-012-03; 17 – контрящая гайка датчика перепада давразъем для подключения датчика давления; ления.

10 – продувочные клапаны;

Рисунок 3 Конструкция измерительной части прибора 2.1.2 Измерительная (взрывозащищенная) часть прибора (БЭ-020) Структурная схема измерительной части прибора – в соответствии с рисунком 4.

Рисунок 4 Структурная схема измерительной части прибора В состав измерительной части прибора входят: герметичный корпус блока, съемный датчик перепада давления, искробезопасный блок питания БП-012-03, блок преобразования сигналов БПС-015, состоящего из платы микропроцессорного устройства МПУ и платы сопряжения. На плате МПУ установлен жидкокристаллический индикатором ЖКИ, приемник инфракрасного излучения ПИИ и магнитоуправляемый геркон Клав. Плата МПУ обеспечивает съем данных со всех датчиков. Подключение выносного датчик давления и выносного датчика температуры производится с помощью герметичных разъемов типа 2РМГ. Измерение температуры производится путем измерения аналого-цифровым преобразователем АЦП сопротивления датчика температуры и преобразование сопротивления в значение температуры. По измеренным значениям давления, перепада давления (или по количеству импульсов со счетчика объемного расхода) и температуры измеряемой среды производится вычисление в МПУ расхода и количества среды, измеренные и вычисленные значения выводятся на жидко-кристаллический индикатор (ЖКИ).

Выбор режима индикации осуществляется с помощью однокнопочной клавиатуры (Клав.), реализованной на базе магнитоуправляемого контакта с помощью внешнего магнитного ключа.

Для управления работой прибора переносным терминалом ПТ-003, на вход МПУ включен приемник инфракрасного излучения (ПИИ), который обеспечивает прием команд от ПТ-003.

Сигналы управления от МПУ через плату сопряжения поступают на внешние цепи прибора.

Плата сопряжения обеспечивает гальваническое разделение сигналов, идущих от МПУ и ограничение напряжения и тока, поступающих от внешних цепей и передаваемых на внешние цепи.

Питание прибора в автономном режиме осуществляется от встроенного искрозащитного источника питания БП-012-03 с параметрами Uп 3,7В, Iкз 1,0А.

Питание прибора в сетевом режиме осуществляется от цепи M-BUS напряжением (28-32)В, током короткого замыкания не более 70мА или от сигнала DTR напряжением не более 15В и током короткого замыкания не более 70мА.

Шина M-BUS используется как для питания прибора, так и для передачи данных от технологического компьютера к прибору и от прибора к технологическому компьютеру через барьер искрозащитный БИЗ-002. Передача данных от технологического компьютера осуществляется модуляцией питающего напряжения на выходе барьера (уменьшение на 12В), а передача данных от измерительной части прибора к технологическому компьютеру – модуляцией тока (увеличение потребляющего тока на 10 мА).

Сигналы RxD, TxD и DTR используются для непосредственного подключения технологического компьютера.

Цепь приема контактного датчика (КД2) служит для считывания состояния контактного датчика микропроцессорным устройством и передачи его состояния на технологический компьютер Цепь выдачи состояния контактного датчика (КД1) служит для включения или отключения внешних устройств по командам технологического компьютера.


2.1.5 Устройство сопряжения Структурная схема устройства сопряжения изображена на рисунке 7.

Рисунок 7 Структурная схема устройства сопряжения Устройство сопряжения предназначено для гальванического разделения и согласования уровня сигналов между внешними цепями прибора и сигналами управления МПУ. Питание платы сопряжения производится по цепи M-BUS через резистор R1 и защитные диоды VD1-VD4.

Резистор R1 служит для защиты цепи M-BUS при коротком замыкании трансивера Т и его цепей, диоды VD1-VD4 – для обеспечения режима подключения цепи M-BUS при любой полярности и для защиты цепи M-BUS от внутренней емкости прибора.

При наличии питания M-BUS трансивер Т формирует питающее напряжение Uпит=6,8В, которое поступает через схему гальванической развязки СГР4 на вход МПУ для контроля сетевого или батарейного режима работы, а через диод VD7 поступает на стабилизатор напряжения CН1 с выходным напряжением 5В, которое запитывает модулятор М1 для передачи напряжения питания через разделительный трансформатор Т1 для питания АЦП и МПУ. Работой модулятора М управляет генератор G. Напряжение со вторичной обмотки Т1 выпрямляется диодами VD13, VD14, смешивается с батарейным питанием Vбат через диод VD12 и поступает на вход стабилизатора напряжения СН2 с напряжением стабилизации 3,2В. Защитные дублированные стабилитроны VD17, VD18 ограничивают напряжение на выходе стабилизатора на уровне 4,7В при возникновении аварийной ситуации. Для ограничения тока, поступающего на АЦП МПУ используется ограничивающий резистор Rогр, который ограничивает ток на искробезопасном уровне 1А.

Для передачи данных по протоколу RS-232, сигналы RxD и TxD от МПУ поступают на вход мультиплексора МХ, работой которого управляет схема управления СУ. Сигналами PEN и Restart мультиплексор блокирует прохождение сигналов RxD и TxD от МПУ.

Сигналом от схемы гальванической развязки СГР1 равным уровню логической единицы, сигналы RxD и TxD от МПУ переключаются на трансивер Т через схему гальванической развязки СГР2, при уровне логического нуля на выходе схемы СГР1, сигналы RxD и TxD поступают через схему СГР3 и схему согласования СС3 на выход прибора. Работой схемы СГР1 управляет внешний сигнал DTR, который через защитный диод VD5 поступает на вход стабилизатора напряжения СН1. Информация с контактного датчика КД2 поступает на схему согласования СС1, которая обеспечивает питание этого контактного датчика и съем информации о состоянии контактного датчика через схему гальванической развязки СГР5, которое поступает на вход МПУ. Питание контактного датчика поступает по сигналу от МПУ, который выдает сигнал 32кГц, управляющий модулятором М2. Модулятор формирует переменное напряжение амплитудой 3,2В частотой 32кГц, которая через трансформатор Т2, выпрямительные диоды VD10 и VD11 поступает на СС1.

Защитные диоды VD8 и VD9 служат для ограничения напряжения, поступающего на СС1, а защитные диоды VD15 и VD16 – для ограничения напряжения на выходе модулятора М2.

По сигналу КД1 от МПУ через схему гальванической развязки СГР6 и схему согласования СС2 выдается информация по цепи КД1 на выход прибора.

2.1.7 Коробка распределительная Коробка распределительная предназначена для подключения измерительной части прибора к внешним цепям. Подключение измерительной части прибора к коробке осуществляется разъемными соединениями с помощью двух кабелей. Подключение внешних устройств (барьера искрозащитного и датчика температуры) – с помощью герметичного ввода. Для обеспечения съема данных непосредственно с измерительной части прибора на коробке установлен специальный разъем.

Габаритные и установочные размеры – в соответствии с приложением Б.

2.2 Обеспечение взрывозащищенности приборов Датчик комплексный с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм» имеет:

- уровень взрывозащиты – «взрывобезопасное электрооборудование»;

- вид взрывозащиты – «искробезопасная электрическая цепь уровня ib»;

- маркировку взрывозащиты 1ExibIIAT5X.

Уровень взрывозащиты «взрывобезопасное электрооборудование» и вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь уровня ib» достигаются следующим образом:

- не искрящие токоведущие элементы датчика давления, датчика перепада давления и блока электронного заключены каждый в свою оболочку, имеющую высокую степень защиты от опасности механических повреждений по ГОСТ Р51330.0 и имеющую степень защиты от пыли и влаги не ниже IP54 – по ГОСТ 14254;

- оболочка датчика давления и блока электронного изготовлена из алюминиевого сплава Д с содержанием магния не более 6%, а датчика перепада давления – из стали, чем обеспечивается фрикционная электробезопасность;

- наличие зажима заземления на блоке электронном в соответствии с ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ 12.2.007.0;

- пути утечки и зазоры соответствуют значениям, нормируемым ГОСТ Р 51330.10;

- электрическая схема не содержит незащищенных индуктивностей и незащищенных емкостей. Индуктивности и емкости защищены стабилитронами с рабочим напряжением не более7,2В и максимальным допустимым током 0,15А и залиты затвердевающим компаундом ВИКСИНТ ПК68 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0 и ГОСТ Р 51330.10. Примененные элементы работают в облегченных режимах, не превышающих 2/3 номинального значения;

- блок питания БП-012-03, установленный внутри блока электронного имеет напряжение холостого хода не более 3,7В и ток короткого замыкания не более 1,0А, данные значения нанесены на корпус блока питания. Блок питания залит затвердевающим компаундом ВИКСИНТ ПК68 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.10;

- ограничение температуры наружных оболочек датчиков давления, датчиков перепада давления и блока электронного на уровне не более 100°С, допускаемую ГОСТ Р51330.0 для электрооборудования температурного класса Т5 с учетом максимальной температуры окружающей среды за счет ограничения подводимой мощности;

- наличие на датчике давления, датчике перепада давления, блоке питания и блоке электронном маркировки взрывозащиты 1ExibIIAT5X и предупредительной надписи на блоке электронном «Открывать, отключив от сети».

Знак «Х» в маркировке взрывозащиты датчика давления и датчика перепада давления означает, что он эксплуатируется совместно с блоком электронным БЭ-020.

Знак «Х» в маркировке взрывозащиты блока электронного БЭ-020 означает, что он эксплуатируется совместно с барьером искрозащитным БИЗ-002.

- замена блока питания должна производиться в соответствии с указаниями 3.2.1.6 настоящего РЭ;

- совокупность мер и средств взрывозащиты показана на чертежах приложения R.

Все электронные узлы размещены внутри оболочки, имеющей смотровое окно и герметичные выходные разъемы. Оболочка имеет степень защиты от воздействия окружающей среды IP54.

Температура нагрева оболочки не превышает максимально допустимую температуру для данного температурного класса.

Приборы содержат внутренние и наружные заземляющие устройства, соответствующие ГОСТ 21130.

Примененные схемные решения обеспечивают исключение влияния ёмкости прибора на выходные цепи. По цепи M-BUS, контакты 6, 7 XРI установлен выпрямительный мост на плате сопряжения на диодах КД510, обеспечивающий исключение влияния емкости прибора на линию M-BUS. По цепи DTR контакт 11 ХР1 установлен защитный диод КД510, обеспечивающий исключение влияния емкости прибора на линию DTR. Влияние емкости С12 (платы сопряжения) на параметры искробезопасной цепи исключено за счет ограничения напряжения на нем с помощью стабилитронов VD22, VD23 на уровне 4,7 В, ток ограничен с помощью резистора R22.

Конструктивно диодный мост и диоды установлены на плате сопряжения и залиты компаундом в соответствии с ГОСТ Р 51330.10. Питание приборов осуществляется от БИЗ- КРАУ2.222.002 - КРАУ2.222.002-05 и БП-012-03 КРАУ5.087.012-03, имеющих:

БИЗ-002 – напряжение холостого хода не более 32В, ток короткого замыкания – не более 70мА.

БП-012-03 – напряжение холостого хода не более 3,7В, ток короткого замыкания – не более 1А.

Электрическая схема коробки распределительной не содержит емкостных и индуктивных накопителей энергии и соответствует требованиям п. Г.3.4 ГОСТ Р 51330.13.

Электрические параметры контактных датчиков, подключаемых к прибору «ГиперФлоуПм», с учетом параметров кабеля – С0 0,1мкФ, L0 0,1мГн. Допустимое напряжение, которое подает прибор на герконовый контакт – Umax 3,5В, Imax 1мА.

Простые электротехнические устройства (герконовый контакт и термопреобразователь сопротивления) отвечают требованиям ГОСТ Р 51330.0 и ГОСТ Р51330.10, а монтаж отвечает требованиям ГОСТ Р 51330.13 и ГОСТ Р 51330.16 в части искробезопасных цепей. Суммарная емкость кабеля для подключения к герконовому контакту – не более 0,1мкФ, индуктивность – не более 0,1 мГн. Суммарная емкость кабеля для подключения термопреобразователя сопротивления – не более 0,1 мкФ, индуктивность – не более 0,1 мГн.

Технические требования к системе телеконтроля: устройство, подключаемое к контактам 1, разъема ХР1, имеет вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib» и обеспечивает на данных цепях напряжение холостого хода не более 15В и ток короткого замыкания не более 10мА. Параметры кабеля для подключения – С0 0,1мкФ, L0 0,1мГн.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Эксплуатационные ограничения 3.1.1 Взрывозащищенные измерительные части прибора могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 51330.13, гл. 7.3 ПУЭ и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

3.1.2 Эксплуатация прибора должна осуществляться в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

3.1.3 При эксплуатации прибора необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами:

1) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

2) ГОСТ 12.3.009 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;

3) ГОСТ Р 51330.0 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть I. Общие требования»;

4) ГОСТ Р 51330.10 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i»»;

5) ГОСТ Р 51330.13 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)»;

6) ГОСТ Р 51330.16 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)».

Прочитайте интересные книги о жизни.

3.1.4 По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

3.1.5 Приборы предназначены для учета жидких и газообразных сред, неагрессивных к применяемым материалам датчиков.

Исполнения датчика избыточного давления ДИ-017, датчика абсолютного давления ДА-018 и датчика перепада давления ДП-019 по материалам, контактирующим с измеряемой средой – в соответствии с таблицей 12.

Таблица Исполнения датчиков по материалам 3.1.6 Эксплуатация приборов для учета жидких и газообразных сред осуществляется при условиях окружающей среды, в которых не происходит замерзание или выкристаллизовывание измеряемой среды.

3.1.7 Эксплуатация прибора со стандартными сужающими устройствами (ССУ), отвечающими требованиям ГОСТ 8.586.1, допускается при условии выполнения следующих ограничений:

Диафрагмы применяют при следующих условиях:

- диафрагмы с угловым или трехрадиусным способом отбора давления:

- диафрагмы с фланцевым способом отбора давления:

число Re не меньше большего из двух значений 5000 и 1,7·1052D.

- диафрагмы, предназначенные для измерения расхода сред, текущих в прямом и обратном направлении отвечают следующим требованиям:

а) отверстие диафрагмы не должно иметь конической части;

в) входная и выходная кромки должны быть острыми, т.е. радиус их закругления должен быть не более 0,04 мм.

- для сопла Вентури - для трубы Вентури литая с необработанной входной конической частью:

- для трубы Вентури литая с обработанной входной конической частью:

- для трубы Вентури со сварной входной конической частью:

- для диафрагмы с коническим входом:

где d – диаметр отверстия или горловины сужающего устройства при рабочей температуре среды, выражен в м;

D – внутренний диаметр измерительного трубопровода на входе в сужающее устройство при рабочей температуре среды, выражен в м;

– относительный диаметр отверстия сужающего устройства в рабочих условиях:

Фазовое состояние потока не должно изменяться при его течении через сужающее устройство.

Для уменьшения вероятности изменения фазового состояния среды при протекании ее через сужающее устройство увеличивают относительный диаметр отверстия сужающего устройства с целью уменьшения перепада давления на сужающем устройстве.

Для сжимаемой среды отношение перепада давления к абсолютному давлению должно быть менее 0,25.

При невыполнении данных условий вычисление расхода не производится, и на индикаторе в графе мгновенного расхода появляется сообщение «Ошибка».

3.1.8 Эксплуатация прибора с НСУ допускается при условии выполнения ограничений, указанных в КРАУ2.833.006 РЭ на нестандартные сужающие устройства.

3.1.9 Эксплуатация прибора со счетчиками и датчиками объемного расхода газа допускается при условии выполнения ограничений, указанных в НТД на счетчик.

ВНИМАНИЕ! Изменение параметров, участвующих в вычислении, производится не Не допускается применение прибора для измерений параметров сред, агрессивных по отношению к материалам, контактирующим с измеряемой средой.

3.1.10 «Искробезопасная электрическая цепь» обеспечивается при питании приборов через барьер искрозащитный БИЗ-002 (КРАУ2.222.002 или КРАУ2.222.002-01), имеющий сертификат соответствия и следующие параметры:

- максимальное выходное напряжение не более 32В;

- максимальный выходной ток не более 70мА, или при питании от встроенного искробезопасного автономного источника питания БП-012-03 КРАУ5.087.012-03 со следующими параметрами: Uxx 3,7B, Iкз 1,0А.

3.1.11 При включении прибора (первом или повторном) необходимо выставить текущее время. В процессе эксплуатации прибора (в рабочем режиме) коррекция времени может производиться не более чем на ± 2 часа от текущего времени «ГиперФлоу-3Пм»!

3.1.12 В соответствии с Р Газпром 5.1-2008 прибор, применяемый для контроля наличия физической величины без оценки его значения с контролируемой точностью, может быть переведен в разряд индикаторов. В этом случае на индикаторы или в их эксплуатационные документы наносится четкое обозначение «И» (например, на титульный лист формуляра). Поверка для индикаторов не производится.

3.1.13 Используемые термопреобразователи сопротивления должны иметь номинальное значение отношения сопротивлений (W100):

- платиновые термопреобразователи сопротивления W100 = 1,3910 в соответствии с ГОСТ 6651;

- медные термопреобразователи сопротивления W100 = 1,4280 в соответствии с ГОСТ 6651.

3.2 Подготовка изделия к использованию 3.2.1 Общие указания.

3.2.1.1 При получении приборов убедитесь в сохранности тары. В случае ее повреждения следует составить акт.

3.2.1.2 В зимнее время транспортную тару распаковывают в отапливаемом помещении не менее чем через 12 часов после внесения ее в помещение.

3.2.1.3 Проверьте комплектность в соответствии с п. 1.4.

3.2.1.4 При получении приборов необходимо завести на них журнал учета наработок повреждений и отказов, в котором указаны: наименование и номер прибора, наименование организации, поставившей прибор, а также данные, касающиеся эксплуатации прибора, например, дата установки; наименование организации, установившей прибор; место установки; записи по обслуживанию с указанием имевших место неисправностей и их причин; произведенного ремонта и т.п.

3.2.1.5 Произвести расконсервацию и наружный осмотр состояния прибора.

3.2.1.6 Произвести подключение прибора в соответствии с приложением М (или Н). Подать питание на прибор.

Для подключения встроенного блока питания БП-012-03 необходимо отвернуть крышку батарейного отсека прибора. Вставить блок питания в батарейный отсек, поворачивая его с небольшим усилием до момента опускания БП-012-03 под собственным весом на 1-2 мм. Полярность подключения БП-012-03 – любая. Затем надавить на блок питания для полного входа в разъем, при этом он опустится на 4-5 мм. Через 3 секунды после включения на экране прибора появится сообщение «РЕСТАРТ», после чего будет выводиться один из параметров. Затем установить крышку батарейного отсека.

ВНИМАНИЕ! После подключения блока питания подключение или отключение датчика Выбор режима индикации осуществляется с помощью магнитного ключа, для чего магнитный ключ подносится к середине нижней части индикатора прибора и удерживается в этом положении. При этом на индикатор последовательно будет выводиться следующая информация:

перепад давления – ПЕРЕПАД, КГС/М давление – ДАВЛ-Е, КГС/СМ температура – ТЕМПЕРАТУРА, Ц.

мгновенный расход – РАСХОД, М^3/ЧАС накопленный расход – НАКОПЛЕННЫЙ, М^ В верхней строке крупным шрифтом выводятся последние восемь цифр накопленного расхода, а в нижней – мелким шрифтом вся величина накопленного расхода Дата и время – ДАТА. где первый и второй разряд – день месяца, третий и четвертый разряд – месяц, пятый и шестой разряд – две последние цифры года);

где первый и второй разряд – часы, третий и четвертый разряд – минуты, пятый и шестой разряд – секунды;

состояние концевого (контактного) датчика – КОНЦЕВОЙ ДАТЧИК

РАЗОМКНУТ КОНЦЕВОЙ ДАТЧИК ЗАМКНУТ

суточный расход – СУТОЧНЫЙ РАСХОД *тепловая энергия – ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ *накопленная тепловая энергия – ТЕПЛОВАЯ НАКОПЛ.

*суточная тепловая мощность – ТЕПЛО ЗА СУТКИ **показание счетчика объемного расхода – ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД Суммарный экран Примечания 1) * Только при задании режима расчета тепловой энергии;

2) ** Только при работе со счетчиком объемного расхода газа.

При удалении магнитного ключа, на соответствующей индикации данный режим будет присутствовать постоянно до следующей смены магнитным ключом.

3.2.1.7 Ввод исходных данных Для конфигурирования прибора с ССУ необходимо ввести все исходные данные (таблица 13.1) в соответствии с параметрами замерного узла.

Таблица 13. Период поверки диафрагмы в годах Барометрическое сужающего устройства Начальный радиус закруглеОт 0,04 до ния кромки диафрагмы, мм Эквивалентная шероховаОт 0 до тость трубопровода, мм Материал диафрагмы (сужающего устройства) Продолжение таблицы 13. Метод расчета Степень сухости насыщенОт 70 до Величина наименьшего перепада давления, при котором прекращаются Задание типа термопреобТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП разователя сопротивления Примечание – * Компонентный состав для газовых конденсатов, ШФЛУ и продуктов их переработки в соответствии с таблицей 5.

Для конфигурирования прибора с НСУ необходимо ввести все исходные данные (таблица 13.2) в соответствии с параметрами замерного узла (вводится только с помощью технологического компьютера).

Таблица 13. Внутренний диаметр трубопровода, мм Метод расчета физических GERG-91 мод. для абсолютного давления менее 300 кгс/см Плотность газа в нормальных Величина наименьшего перепада давления, при котором прекращаются вычисления Задание типа термопреобразователя Коэффициент расхода для НСУ Табличные данные размерностью не более 10х Для конфигурирования прибора при работе со счетчиками и датчиками объемного расхода газа необходимо ввести все исходные данные (таблица 13.3) в соответствии с параметрами замерного узла.

Таблица 13. Наименование параметра исходных Наибольший физический расход, м3/час Наименьший физический расход, м3/час Метод расчета физических свойств GERG-91 мод. для абсолютного Верхний предел падения давления на Задание типа термопреобразователя Коэффициент преобразования счетчика объемного расхода, имп/м Установка начального показания счетчика объемного расхода газа, м 3.2.1.7.1 Задание режима управления прибором с помощью переносного терминала.

Для задания режима управления прибором от ПТ-003 необходимо магнитный ключ поднести к середине нижней части индикатора прибора и удерживать в этом положении при нажатой кнопке «Пульт» переносного терминала до появления сообщения «МЕНЮ» на индикаторе. Данный режим будет сохраняться в течение двух минут с момента последнего нажатия любой кнопки пульта.

3.2.1.7.2 Просмотр любого заданного параметра, участвующего в вычислении.

Просмотр любого параметра происходит при нажатии соответствующей функциональной кнопки, при этом в крайней левой позиции индикатора индицируется код параметра в соответствии с таблицей 14, а в правой – его значение.

Таблица Включение режима управления от пульта Содержание углекислого газа, мол.долей Диаметр диафрагмы или положение штока НСУ, мм Начальный радиус закругления входной кромки диафрагмы, мм Шероховатость внутренних стенок трубопровода, мм Продолжение таблицы Метод расчета физических свойств Примечание – * При нажатии кнопок «М труб.» и «М диаф.» появляется код параметра и сообщение, соответствующее выбранному типу материала (см. таблицу 15).

Главная >>Механика - Книги, пособия, учебники, издания, публикации. Cпециальность 01.02.00


«Анри Пуанкаре Наука и метод В сокращении ВВЕДЕНИЕ В настоящей работе я собрал различные этюды, более или менее непосредственно относящиеся к вопросам научной методологии. Научный метод заключается в наблюдении и в экспериментировании. Если бы ученый располагал бесконечным запасом времени, то оставалось бы только сказать ему: Смотри и смотри хорошо! Но так как время не позволяет обозреть все, а в особенности все обозреть хорошо,- с другой же стороны, лучше вовсе не смотреть, чем смотреть плохо,-. »

«С.А. Балашенко ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МИНСК БГУ 2000 УДК 349.6:351 ББК 67.407 Б 20 Рецензенты: Кафедра правовых дисциплин факультета управления и социальных технологий БГУ; кандидат юридических наук, доцент Макарова Т.И. Под научной редакцией доктора юридических наук, профессора А. А. Головко Балашенко С.А. Б 20 Государственное управление в области охраны окружающей среды. – Мн. БГУ, 2000. – 341 с. ISBN 985–445–228–X В монографии исследуются место и роль. »

«2 Утверждена постановлением Правительства Белгородской области от 24 декабря2012 года № 563-пп Стратегия развития сферы культуры Белгородской области на 2013-2017 годы 3 1. Введение В условиях модернизации российского государства актуализируется проблема разработки новых механизмов региональной культурной политики, соответствующей социокультурному вектору развития страны и способствующей политической стабильности, успеху социальноэкономических преобразований, укреплению гражданского общества. »

«Блюда с канеллоне с мясом Билеты по предмету связи с общественностью скачать Бронирование ж/д билетов пермь 2-москва гПермь Былички о лешем Блёсна с эмитацией мотыля Болльше нa девушек я не смотрю кaк и они нa тебя Биология 10-11 клaсс учебник беляев дК цитология ВБ Авдеев Расология - наука о наследствен Бижутерия из бисера с гранатом, жемчугом Битвa экстрaсенсов в укрaине 2012 с русскими субтитрaми Блог д медведевa онлaйн зaдaть вопрос Булaновa ты и я Блог + с днем рождения бабулечка ВЧ 2066 В. »

«Название монографии: Стратегическое управление развитием спиртовой и водочной промышленности Рецензенты: д.э.н. профессор Никитин С.А. д.э.н. профессор Измалкова С.А. В монографии обобщены научные результаты, полученные автором за многолетний период изучения проблемы по формированию эффективной системы стратегического управления развитием корпоративных образований в спиртовой и водочной промышленности. Работа основана на комплексном исследовании, которое включает в себя все этапы решения. »

«Высшее профессиональное образование Б А К А Л А В Р И АТ В.В.БаБаноВ СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА ВдВухтомах том1 Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению Строительство 2-е издание, стереотипное УДК 624.04(075.8) ББК 38.11я73 Б121 Р е ц е н з е н т ы: проф. кафедры теоретической и строительной механики Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии, д-р техн. наук В. С. Постоев; научный руководитель, проф. ЗАО Научно-производственная организация. »

«В.А. Кононов, А.А. Лыков, А.Б. Никитин; Основы проектирования электрической централизации промежуточных станций Рекомендовано Департаментом кадров и учебных заведений МПС России в качестве учебного пособия для студентов вузов железнодорожного транспорта Москва 2003 УДК 656.257–83:621.398(075) ББК 39275 К64 В.А. Кононов, А.А. Лыков, А.Б. Никитин Основы проектирования электрической централизации промежуточных станций: Учеб. пособие для вузов ж.-д. трансп./ Под ред. В.А. Кононова – М. УМК МПС. »

«2 Илья Шарель Жизнь на 100% Илья Шарель ЖИЗНЬ НА 100% Без трепа о счастливом счастье, любовной любви, позитивном позитиве и успешном успехе:-) Москва 2012 http://life21.ru Илья Шарель Жизнь на 100% 3 ОГЛАВЛЕНИЕ Вместо предисловия..5 ЧАСТЬ 1. Для начала.13 Ложные ожидания Выбор Как строятся отношения? Секс: мифы и стереотипы Книги не работают Фильмы не работают Нет никакой войны полов Система желает вам счастья Манипулирование не работает. Популярные вещи неэффективны. Мужчина. »

«ьио К А Р А Ч А Е В О -Ч Е Р К Е С С К И Й Н А У ЧН О -И С С Л ЕД О ВА ТЕЛ ЬС КИ Й И Н С Т И Т У Т ИС ТО РИИ, Я З Ы К А И Л И Т Е Р А Т У Р Ы JS И t в( к я й оцилльно ж оком ищ ое РАЗВИТИЕ 'ДОРЕФОРМЕННЫЙ П ЕРИОД КА РА ЧА ESO- ЧЕРКЕССКИЙ НА УЧНО-ИССЛЕДОВА ТЕЛЬ СКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ЯЗЫКА И Л И Т ЕРА ТУ РЫ В. П. Н Е В С К А Я СОЦИАЛ НЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАРАЧАЯ В X IX ВЕКЕ (ДОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД) Под редакцией кандидата и с т о р и ч е с к и х наук X. О. Лайпанова К А Р А Ч А Е В О. »

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2013 ГОДУ Москва 2013 г. ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2013 ГОДУ В настоящем информационном бюллетене серии Нормативные и методические документы приведены основные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации, механизмы финансового. »

«Задачник для тигров Тигр и все-все-все 17 июля 2010 г. Содержание 1 Introduction 2 1.1 Quotes. . 2 1.2 About. 2 2 Поиск выигрышной стратегии 3 3 Начнем с конца! 8 3.1 Доллар Рубинштейна. 23 4 За обратной индукцией. Комбинаторные игры 5 Разработка механизмов 6 Повторяемые игры. »

«1 Департамент образования Кировской области КОГОБУ СПО Нолинский техникум механизации сельского хозяйства Утверждаю Директор техникума В.И.Вахрушев 5 Марта 2012 г. ОТЧЕТ по результатам самообследования КОГОБУ СПО Нолинский техникум механизации сельского хозяйства Нолинск 2012 2 Структура отчета о результатах самообследования № Содержание Стр. Введение. Общие сведения об образовательном учреждении 1 2,3, Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 2 2.1. Сведения о наличии. »

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СП6ГУ) ПРИКАЗ У -5 № по Математико-механическому факультету Об утверждении новой редакции компетентностно-ориентированного учебного плана (per. № 11/5080/1) В соответствии с приказом проректора по учебной работе от 13.03.2009 № 329/1 О порядке регистрации изменений в учебных планах образовательных программ и. »

«Информационный бюллетень №4 01.12.2013 КАПеЛьное орошенИе – необходимая реальность для Узбекистана нуЛевАя обрАботКА Почвы – полученные уроки МИКро ГИДроЭЛеКтростАнЦИИ– возможность частичного покрытия энерго нужд местного бизнеса и населения Посуточное орошенИе – экономия воды и её справедливое распределение между фермерами SERHOSIL – микроводоросли на службе плодородия ИзоЛяЦИя ИррИГАЦИонных КАнАЛов – простое решение www.sgp.uz www.sgp.uz 3 КАПеЛьное орошенИе – Дорогие друзья, необхоДИМАя. »

«Социальная дифференциация высшего образования Москва 2005 Ответственный редактор С.В. Шишкин А в т о р с к и й к о л л е к т и в: Е.М. Авраамова, О.А. Александрова, Г.Е. Бесстремянная, Х. Воссенштайн, Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин, А.С. Заборовская, А. Зидерман, Н.А. Зоркая, Т.Л. Клячко, А.Г. Левинсон, Д.М. Логинов, Я.М. Рощина, С.В. Шишкин Р е ц е н з е н т: В.С. Магун Социальная дифференциация высшего образования [Текст]: Отв. ред. С.В. Шишкин. Независимый институт социальной политики. — М. 2005. »

«Институт клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГБУ РКНПК МЗ РФ Шульгин Денис Николаевич Радиодиагностические особенности визуализации миокарда и количественной оценки поражения суставов при ревматоидном артрите - лучевая диагностика, лучевая терапия 14.01.13 - ревматология 14.01.22 Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Научные руководители: Руководитель отдела радионуклидных методов исследования сердечно-сосудистой системы, профессор В.Б.Сергиенко Руководитель. »

«75 Мир России. 2014. № 2 Выигравшие и проигравшие как конструкты доминирующего дискурса Е.Н. ДАНИЛОВА* *Данилова Елена Николаевна – руководитель, отдел теоретического анализа социальных трансформаций, Институт социологии РАН. Адрес: 117218, Москва, ул. Кржижановского 24/35, к. 5. E-mail: endanilova@gmail.com. В статье рассматривается конструирование выигравших и проигравших в ходе реформ как части доминирующего дискурса. Эта дихотомия является довольно распространенной в обсуждении социальных. »

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОКЛАДЧИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 17 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ Изложение фактов № 27 Всемирная кампания за права человека -2Деятельность специальных докладчиков Организации Объединенных Наций: 17 вопросов и ответов Создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей Всеобщая декларация прав человека - преамбула ВВЕДЕНИЕ Миллионы людей во всем мире с надеждой ожидают. »

«Владимир Антонов Сексология — сексуальность у ребёнка — — происхождение гомосексуализма и других патологий — — регуляция половой функции — — биоэнергетика секса — — этика, религия и секс — Издание 4-е, дополненное. New Atlanteans 2013 Содержание ВСТУПЛЕНИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ НЕРВНАЯ И ЭНДОКРИННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ. 11 МЕХАНИЗМЫ ИЗВРАЩЕНИЯ ПОЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. 17 ПИТАНИЕ И ПОЛОВАЯ ФУНКЦИЯ ЭРОГЕННОСТЬ БИОЭНЕРГЕТИКА СЕКСА ОРГАЗМ СЕКСУАЛЬНОСТЬ И ЭТИКА НАЧАЛО ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ И. »

«011809 По заявке на данный патент испрашивается приоритет в соответствии с предварительной заявкой на выдачу патента США № 60/342595, поданной 20 декабря 2001 г. содержание которой включено, таким образом, в этот документ в виде ссылки. В материалах настоящего изобретения ссылки на различные публикации приведены во всей их полноте. Раскрытия этих публикаций во всей их полноте включены, таким образом, в настоящий патент в качестве ссылки для более полного описания уровня техники, известного. »