Счетчики импульсов си1 р3щ
Наименование | Цена, руб |
Счетчик газа СГ-16МT-65, Ду 50, (Qmin:Qmax=1:10) | 69 702 |
Счетчик газа СГ-16МT-100-Р, Ду 50, (Qmin:Qmax=1:10) | 72 574 |
Счетчик газа СГ-16МT-100-Р1, Ду 50, (Qmin:Qmax=1:12,5) | 72 574 |
Счетчик газа СГ-16МT-160-Р-2, Ду 80, (Qmin:Qmax=1:20) | 87 868 |
Счетчик газа СГ-16МТ-250-Р2, Ду 80, (Qmin:Qmax=1:20) | 88 529 |
Счетчик газа СГ-16МT-400-Р2, Ду 100, (Qmin:Qmax=1:20) | 107 120 |
Счетчик газа СГ-16МТ-650-Р2, Ду 100, (Qmin:Qmax=1:20) | 113 783 |
Счетчик газа СГ-16МT-800-Р-2, Ду 150, (Qmin:Qmax=1:20) | 120 389 |
Счетчик газа СГ-16МТ-1000-Р2, Ду 150, (Qmin:Qmax=1:20) | 130 376 |
Счетчик газа СГ-16МТ-1600-Р-2, Ду 200, (Qmin:Qmax=1:20) | 204 148 |
Счетчик газа СГ-16МТ-2500-Р2, Ду 200, (Qmin:Qmax=1:20) | 223 952 |
Счетчик газа СГ-16МТ-4000-Р2, Ду 200, (Qmin:Qmax=1:20) | 263 536 |
Счетчик газа СГ-16МТ-250-Р3, Ду 80, (Qmin:Qmax=1:25) | 89 814 |
Счетчик газа СГ-16МT-400-Р3, Ду 100, (Qmin:Qmax=1:25) | 108 404 |
Счетчик газа СГ-16МТ-650-Р3, Ду 100, (Qmin:Qmax=1:25) | 115 050 |
Счетчик газа СГ-16МT-800-Р3, Ду 150, (Qmin:Qmax=1:30) | 121 665 |
Счетчик газа СГ-16МТ-1000-Р3, Ду 150, (Qmin:Qmax=1:30) | 131 659 |
Счетчик газа СГ-16МТ-1600-Р3, Ду 200, (Qmin:Qmax=1:30) | 206 460 |
Счетчик газа СГ-16МТ-2500-Р3, Ду 200, (Qmin:Qmax=1:30) | 226 264 |
Счетчик газа СГ-16МТ-4000-Р3, Ду 200, (Qmin:Qmax=1:30) | 265 848 |
Стабилизатор потока газа СПГ-50-30 | 19 162 |
Стабилизатор потока газа СПГ-50-40 | 18 244 |
Стабилизатор потока газа СПГ-80-40 | 21 517 |
Стабилизатор потока газа СПГ-100-40 | 25 478 |
Стабилизатор потока газа СПГ-150-40 | 35 989 |
Стабилизатор потока газа СПГ-200-40 | 45 409 |
СГ16МТ-Р, СГ75МТ-Р предназначены для измерения объема плавноменяющихсяпотоков очищенных неагрессивных одно- и многокомпонентных газов (природный газ, попутный газ с парциальным давлением сероводорода не более 0,01 МПа, воздух, азот, аргон и др. с плотностью при нормальных условиях не менее 0,67 кг/м3) при использовании их в установках промышленных и коммунальных предприятий и для учета при коммерческих операциях. Счетчик может устанавливаться в трубопроводе как горизонтально, так и вертикально при направлении потока газа как снизу вверх, так и сверху вниз. Перед счетчиком необходимо устанавливать фильтр для очистки газа от механических примесей (размер твердых частиц, находящихся в измеряемом газе, по наибольшему измеренному значению не должен превышать 0,08 мм).
По габаритно-присоединительным размерам счетчики СГ16МТ-Р, СГ75МТ-Р полностью заменяют все ранее выпускавшиеся счетчики типа СГ.
Благодаря усовершенствованной конструкции счетчиков нового поколения увеличился диапазон измерения счетчиков до 1:30 и улучшились метрологические характеристики, — диапазон измерения расхода с погрешностью ± 1% увеличился с диапазона 1:5 до 1:20. При этом длина прямолинейных участков до и после счетчика уменьшилась.
Счетчики газа СГ16МТ-Р, СГ75МТ-Р имеют низкочастотный выход (герконовый контакт), который позволяет подключать его к искробезопасной цепи электронного корректора.
Количество импульсов «НЧ» выхода, соответствующее прохождению через счетчик 1 м3 газа:
- 10 имп./м3 — для СГ16МТ-100-Р — СГ16МТ-650-Р, — для СГ75МТ-160-Р — СГ75МТ-650-Р
- 1 имп./м3 — для остальных счетчиков.
Длина прямолинейных участков трубопровода должна быть не менее:
- при слабых возмущениях (отвод, колено, диффузор) 2 ду перед счетчиком и 1 Ду после счетчика;
- при сильных возмущениях (регулятор давления, двойной изгиб трубы в разных плоскостях) 5 Ду перед счетчиком и 3 Ду после счетчика.
При установке перед счетчиком стабилизатора потока газа (СПГ) дополнительные прямые участки перед СПГ и после счетчика не требуются.
При монтаже газовых счетчиков рекомендуется применять: фланцы из стали 09Г2С-Св-4 ГОСТ 19281-89 для СГ16МТ по ГОСТ 12820-80, для СГ75МТ по ГОСТ 12821-80; для уплотнения фланцевых соединений прокладки для СГ16МТ из паронита ПМБ ГОСТ 481-80, для СГ75МТ из алюминия по ГОСТ 21631-76; шпильки из стали 35Х технические требования по ГОСТ 10494-80; гайки из стали 35Х ГОСТ 10495-80.
Межповерочный интервал 8 лет
Гарантийный срок 24 месяца
Срок службы не менее 12 лет
Счетчик соответствует ГОСТ 28724-90.
Описание
ШИМ-регулятор с декрементом ШИМ-2 предназначен в первую очередь для управления клапаном отбора в системах автоматики ректификации. Однако прибор многофункционален и может быть применен для автоматизации других технических процессов благодаря наличию 2 выходов (симисторного и релейного) и подключению одного или двух термодатчиков. В зависимости от сложности системы дистилляции и ректификации, прибор ШИМ-2 может использоваться как всего лишь один из элементов автоматики, а может полностью взять на себя управление всем процессом.
Функциональные возможности прибора ШИМ-2:
- Основная, базовая функция прибора — это циклический таймер (широтно-импульсный модулятор, ШИМ), то есть формирование коротких временных циклов РАБОТА-ПРОСТОЙ для управления внешним клапаном отбора (либо другим устройством). При этом общее время (ПЕРИОД) каждого такого цикла может быть от 0,1 секунды до 999 минут.
- Для оптимизации техпроцесса отбора возможно задействование функции ДЕКРЕМЕНТА — то есть с каждым следующим включением циклического таймера (запуском процесса отбора, или так называемым «старт-стопом») время работы уменьшается, а время простоя увеличивается.
- Помимо этого, прибор ШИМ-2 может самостоятельно формировать «старт-стопы», то есть управлять моментом включения отбора с помощью встроенного терморегулятора.
- Разрешение на «старт» отбора может подаваться как от одного термодатчика, так и «по дельте», то есть по разнице температур между двумя датчиками. То есть, логика прибора позволяет вести отбор только тогда, когда температуры в верхней и нижней части колонны равны или максимально близки.
- Кроме того, в ШИМ-контроллере ШИМ-2 можно использовать дополнительный независимый терморегулятор — например, для управления нагревательным ТЭНом, или регулятором мощности ТЭНа; для включения охлаждения; для штатной или аварийной остановки техпроцесса, и т.д.
- При специфическом подключении прибора, его можно использовать в качестве простого ШИМ-регулятора мощности ТЭНа, с контролем поддерживаемой температуры или без.
- Широкая универсальность применения прибора благодаря калибровке датчиков, настройкам гистерезиса, изменению логики работы нагревохлаждение, изменению единицы времени от 0,1 секунды до 1 минуты, синхронизации (дублированию) работы релейного и симисторного выхода.
Режимы работы прибора ШИМ-2:
- Режим Р1 — «старт-стопы» формируются извне, путем подачи напряжения на ШИМ-2 и прекращения подачи напряжения (например, терморегулятором, контроллером давления, реле времени, или вручную выключателем), а прибор ШИМ-2 регулирует только лишь скорость отбора. В режиме Р1 датчики температуры к прибору не подключаются.
- Режим Р2 — к прибору подключается термодатчик, и ШИМ-2 самостоятельно формирует «старт-стопы» с помощью встроенного терморегулятора.
- Режим Р3 — к прибору подключаются два термодатчика, первый используется для формирования «старт-стопов», а второй — для работы второго встроенного независимого терморегулятора.
- Режим Р3 с Рt>0 — к прибору подключаются два термодатчика, «старт-стопы» формируются по абсолютной разности температуры двух датчиков (отбор «по дельте»).
Как работает ШИМ — Широтно-импульсная модуляция
Например, период П — 2 секунды, скважность С — 50%, декремент У — 10%. После внесения в прибор этих чисел клапан будет открыт 1 секунду, и 1 секунду закрыт. При первом выключении, а затем включении — 0,8 секунды открыт и 1,2 секунды закрыт. На пятом “старт-стопе” — 0,2 секунды открыт и 1,8 секунды закрыт. На шестом и последующих “старт-стопах” клапан будет закрыт постоянно. При этом на верхнем индикаторе будут 00,0 , а на нижнем 02,0 (период).
По сути, уровень, или интенсивность отбора соответствует установленной Скважности, в то время как Период влияет на плавность отбора: чем он меньше, тем равномернее идет отбор, но и немного увеличивается износ клапана за счет частых включений-выключений.
Принцип ШИМ, используемый в приборе, позволяет не только управлять закрытием-открытием клапана, а и регулировать мощность ТЭНов. Так, при задании Скважности 50%, суммарная мощность, выделяемая ТЭНом в заданный Период, будет составлять 50%.
Автоматика управления отбором ШИМ-2 имеет два выхода — симисторный и релейный. Симисторный выход используется прежде всего для управления клапаном отбора на 220V. Его преимущества — работает быстро, бесшумно, и выдерживает огромное количество циклов вкл-выкл. Максимальная нагрузка, подключаемая к симисторному выходу, составляет 200 Вт, что более чем достаточно для подключения электромагнитных клапанов. Также к симисторному выходу можно подключать внешний мощный симистор, и с его помощью регулировать мощность ТЭНов по ШИМ-методу. Релейный выход с «сухим» контактом используется для дополнительного независимого терморегулятора, а также для подключения клапана отбора с напряжением питания, отличным от 220V AC. Независимый релейный терморегулятор t2 может быть использован для управления нагревом ТЭНа напрямую (до 2 кВт) или посредством управления режимом разгона РМ-2, для запуска системы охлаждения, для штатной или аварийной остановки техпроцесса, и т.д.
Для задействования функций термоконтроля к прибору необходимо подключить один или два датчика DS18B20, однако в комплект поставки они не входят. При необходимости, их следует выбрать и заказать отдельно: DS18B20. Рекомендуется применение трехпроводных датчиков, например гильзованных DS18B20-3w.
Универсальный интервальный таймер с термоконтролем ШИМ-2 выпускается в базовой версии ШИМ-2-maxi (ширина 3 стандартных din-модуля) и в уменьшенной версии ШИМ-2-mini (ширина 2 стандартных din-модуля).
Обмен данными
При обмене данными тактированием занимается только ведущий, а ведомый может удерживать линию тактирования только если не успевает за ведущим, так называемое растягивание тактирования (clock-stretching). Не все модули поддерживают удержание. Установка бита на линии данных может происходит в момент, когда линия тактирования прижата, а считывания, когда линия отпущена (подтянута к Vcc), но в большинстве случаев это происходит по фронту волны на линии тактирования.
Рассмотрим пример простого обмена данными:
Запись в регистры ведомого. Данные взяты из примеров, приведённых выше.
После сигнала Start и указания адреса ведущий записывает адрес регистра с которого будет производиться дальнейшая запись. Стоит заметить, что у ведомого есть внутренний счётчик и каждый последующий байт после подтверждения будет записан в следующий регистр. Таким образом байт со значением 0x00 будет записан в регистр 0x11, байт со значением 0x18 будет записан в регистр 0x12, байт со значением 0x3C будет записан в регистр 0x13 и т. д. В этом примере биты ACK устанавливает ведомый.
Вот так сигналы этого примера выглядят на осциллографе:
- Канал 1 — тактирование (SCL)
- Канал 3 — данные (SDA)
- Линия B1 — декодирование данных осциллографом
Чтение из регистров ведомого. Предположим, мы хотим прочитать байт из регистра 0x13.
После сигнала Start и указания адреса ведущий записывает адрес регистра, который необходимо прочитать. Далее следует сигнал Restart (или Stop, затем Start). Ведущий снова выводит адрес ведомого, но уже с битом Read (чтения). Ведомый устанавливает бит ACK и во время следующих 8-ти импульсов тактирования выводит данные на линию SDA. На девятом импульсе уже ведущий устанавливает бит ACK (или NACK, если данные не удалось прочитать) и завершает обмен сигналом Stop.