Главная Книги - Разные Liquiline CM442/CM444/CM448 Универсальный четырехпроводной многоканальный контроллер. Инструкция (с версии 01.06.00) - 2017 год
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 2 3 4 5 ..
Управление
Меню/Настр/Дополнител. функции/Пред. перекл./Пред.перекл 1 ... 8
Функционирование
Опции
Информация
Режим работы
Выбор
Способ отслеживания предельного значения:
• Превыш.предел.знач.
• Выходит ли значение за верхний или
• Проверка нижн.пред.
нижний предел→ 81
• Проверка диапазона
• Находится ли значение измеряемой
• Пров.на выход за
величины в допустимом диапазоне или за
пред.диапаз.
его пределами → 82
• Изменить вел.
• Скорость изменения → 84
Заводские настройки
Превыш.предел.знач.
Пред. знач.
Параметры настройки
Режим работы = Превыш.предел.знач. или
зависят от значения
Проверка нижн.пред.
измеряемой величины
A
B
MV
MV
2
1
1
2
t1
t2
t3
t4
t5
t
t1
t2
t3
t4
t5
t
A0028523
81
Выход значения за верхний (A) и нижний (B) предел (без гистерезиса и задержки активации)
1
Предельное значение
2
Диапазон аварийного сигнала
t1,3,5 Без действий
t2,4
Создание события
• Если значения измеряемой величины увеличиваются, релейный контакт замыкается при превышении
значения включения (Пред. знач. + Гистерезис) и истечении времени задержки запуска (Запуск
задержки) релейный контакт находится в закрытом положении.
• Если значения измеряемой величины убывают, релейный контакт сбрасывается при выходе за нижний
предел (Пред. знач. - Гистерезис) и истечении задержки возврата (Задержка выключения).
Знач.ниж.пред.
Параметры настройки
Режим работы = Пров.на выход за
зависят от значения
пред.диапаз. или Проверка диапазона
Знач.верхн.пред.
измеряемой величины
A
B
MV
MV
3
1
1
3
2
2
3
t1
t2
t3
t4
t
t1
t2
t3
t4
t
A0028524
82
Контроль над диапазоном в пределах (A) и вне его (B) (без гистерезиса и задержки активации)
1
Конец диапазона
2
Начало диапазона
3
Диапазон аварийного сигнала
t1-4
Создание события
• Если значения измеряемой величины увеличиваются, релейный контакт замыкается при превышении
значения включения (Знач.ниж.пред. + Гистерезис) и истечении времени задержки запуска (Запуск
задержки) релейный контакт находится в закрытом положении.
• Если значения измеряемой величины убывают, релейный контакт сбрасывается при выходе за нижний
предел (Знач.верхн.пред. - Гистерезис) и истечении задержки возврата (Задержка выключения).
91
Управление
Меню/Настр/Дополнител. функции/Пред. перекл./Пред.перекл 1 ... 8
Функционирование
Опции
Информация
Гистерезис
Параметры настройки
Режим работы ≠ Изменить вел.
зависят от значения
измеряемой величины
MV
Гистерезис необходим для стабилизации
2
переключения.
В программном обеспечении прибора
обеспечивается добавление или вычитание
1
3
заданного значения к или из предельного
значения (Пред. знач., Знач.ниж.пред. или
Знач.верхн.пред.). В результате этого в
диапазоне гистерезиса вокруг предельного
значения используется удвоенное значение
t1
t2
t
Гистерезис. Событие создается только в том
A0028525
случае, если значение измеряемой величины
83
Гистерезис и пример выхода значения за
(MV) полностью выходит за пределы
верхний предел
диапазона гистерезиса.
1
Предельное значение
2
Диапазон аварийного сигнала
3
Диапазон гистерезиса
t1,2
Создание события
Запуск задержки
0 ... 9999 с
Синонимы: задержка при срабатывании и
задержка при возврате
Режим работы ≠ Изменить
Заводские настройки
вел.
0 с
Задержка выключения
Режим работы ≠ Изменить
вел.
Разн. знач.
Параметры настройки
Режим работы = Изменить вел.
зависят от значения
В этом режиме осуществляется контроль над
измеряемой величины
крутизной значения измеряемой величины
Разн. врем
00:01 ... 23:59
(MV).
Событие генерируется в том случае, если в
Заводские настройки
заданном временном промежутке (Разн.
01:00
врем) значение измеряемой величины
Авто Подтвержд
00:01 ... 23:59
возрастает или убывает на величину,
превышающую определенное значение
Заводские настройки
(Разн. знач.). Если значение продолжает
00:01
изменяться, возрастая или убывая подобным
же образом, создание последующих событий
MV
не осуществляется. При изменении крутизны
и возвращении ее значения на уровень, не
MV
2
превышающий предельный, через заданный
MV3
промежуток времени (Авто Подтвержд),
статус аварийного сигнала сбрасывается.
MV1
В приведенном примере события
генерируются следующими условиями:
t2 - t1 < Разн. врем и ∆MV1 > Разн. знач.
t1
t2 t3
t4
t5
t6
t
t4 - t3 >Авто Подтвержд и ∆MV2 > Разн.
A0028526
знач.
84
Скорость изменения
t6 - t5 < Разн. врем и ∆MV3 > Разн. знач.
92
Управление
10.6.2 Контроллер
Структура контроллера на изображении по Лапласу
A
B
A0015007
85
Блок-схема структуры контроллера
A Нейтральная зона
I
Интегральное значение
B
Ограничение на выходе
D
Значение производной
Kp
Усиление (P-значение)
αTV Постоянная времени демпфирования с α=
0...1
Tn
Составное время действия (I-значение)
e
Отклонение управления
Tv
Производное время действия (D-значение)
w Контрольная точка
Tw Постоянная времени для демпфирования
x
Управляемая переменная
контрольной точки
Twu Постоянная времени обратной связи для
y
Обработанная переменная
устранения возбуждения
P
Пропорциональное значение
Структура контроллера прибора включает в себя компонент демпфирования
контрольной точки на входе, предотвращающий ошибочные изменения
обрабатываемой переменной в случае изменения контрольной точки. Разность между
контрольной точкой w и управляемой переменной (значением измеряемой
величины) X выражается в отклонении управления, которое отфильтровывается
нейтральной зоной.
Нейтральная зона используется для устранения отклонений управления (e), имеющих
слишком малую величину. Отфильтрованное отклонение управления подается на
текущий контроллер PID, который состоит из трех компонентов (сверху вниз): P
(пропорционального), I (интегрального), D (производного). Интегральная (средняя)
секция изначально включает в себя механизм устранения возбуждения, необходимый
для ограничения интегратора. К секции D добавлен фильтр нижних частот,
сглаживающий экстремальные D-составляющие обрабатываемой переменной.
Результатом работы этих трех секций является переменная, обработанная
внутренним контроллером, значение которой ограничивается в зависимости от
параметров настройки (в случае PID-2 - до диапазона -100% … +100%).
На диаграмме не показан выходной фильтр, ограничивающий скорость изменения
обработанной переменной (его настройка выполняется в пункте меню Макс ск-ть
изм Y /c).
Усиление Kp не настраивается через меню. Вместо него используется настройка
обратной ему величины - диапазона пропорциональности Xp (Kp=1/Xp).
93
Управление
Конфигурация
При настройке контроллера необходимо ответить на следующие вопросы:
• (1) К какому типу процессов можно отнести процесс? → Тип процесса
• (2) Требуется ли возможность воздействия на измеряемую величину (управляемую
переменную) в одном направлении или в обоих? Однонаправленный или
двунаправленный контроллер, → Тип контроллера
• (3) Какой должна быть управляемая переменная (датчик, значение измеряемой
величины)? → Контролир.значения
• (4) Существует ли переменная возмущения, которая должна быть активной на
выходе контроллера? → Перменная возмущ.
• (5) Определите параметры контроллера:
- Контрольная точка, → Кон.точ.
- Нейтральная зона, → Xn
- Диапазон пропорциональности, → Xp
- Составное время действия (I-значение), → Tn
- Производное время действия (D-значение), → Tv
• (6) Какое действие должен выполнять контроллер в режиме удержания (в случае
ошибки измерения, замены датчика, очистки и т.д.)?
- Пауза или продолжение дозирования? →Характ. реж. hold/Регулируемая перем.
- После удержания продолжать или перезапустить цепь управления (влияет на I-
значение)? →Характ. реж. hold/Сост.
• (7) Каким образом должно включаться управляющее устройство?
- Униполяр+: Параметр присваивается выходу, к которому подключено
управляющее устройство, повышающее значение измеряемой величины.
- Униполяр-: Параметр присваивается выходу, к которому подключено
управляющее устройство, понижающее значение измеряемой величины.
- Биполяр: Если обработанную переменную требуется выводить через один
токовый выход (разбиение диапазона), следует выбрать этот параметр.
• (8) Настройте выходы и включите контроллер.
Меню/Настр/Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2
Функционирование
Опции
Информация
Контроль
Выбор
Вначале выполните настройку контроллера,
• выкл
оставив на это время выключатель в
• Автомат.
заводском положении (выкл).
• Ручн.режим
После выполнения настройки можно
назначить контроллеру выход и включить его.
Заводские настройки
выкл
Ручн.режим
y
-100 ... 100 %
Определите обрабатываемую переменную,
которая должна выводиться в ручном режиме.
Заводские настройки
0 %
Y Реальн.выход
Только чтение
Текущая обрабатываемая переменная на
выходе.
Кон.точ.
Контрольная точка тока
x
Текущее значение измеряемой величины
Перменная возмущ.
Текущее значение измеряемой величины
переменной возмущения
Норм. величина возм.
Имя
Произвольный текст
Контроллеру можно задать имя, по которому
его можно будет находить впоследствии.
94
Управление
Меню/Настр/Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2
Функционирование
Опции
Информация
Актив. контроллера
Выбор
В отношении модуля DIO можно выбрать
• Нет
сигнал двоичного входа, например с
• Двоичные входы
индуктивного бесконтактного переключателя,
• Датчики предельного
в качестве источника для активации
уровня
контроллера.
• Переменные цифровой
шины
Заводские настройки
Нет
Уровень меню
Выбор
Влияет на количество параметров, доступных
• Стандарт
для настройки. → Параметры → 99
• Расширен.
Стандарт: При выборе этого варианта
остальные параметры контроллера остаются
Заводские настройки
активными. Используются заводские
Стандарт
настройки, которые подходят для
большинства случаев.
Тип процесса
Выбор
Тип процесса, наиболее соответствующий
• Проточ
реальному процессу.
• Доз.
Заводские настройки
Проточ
Процесс дозирования
Среда находится в закрытой системе.
Задачей системы управления является дозирование, выполняемое таким образом, что значение
измеряемой величины (управляемая переменная) изменяется от исходного значения до целевого. После
достижения контрольной точки потребность в дозировании исчезает, оно прекращается, и система
приходит в стабильное состояние. Если целевое значение было превышено, то при наличии
двунаправленной системы управления оно может быть скомпенсировано. При использовании
двунаправленной системы управления определяется и настраивается нейтральная зона, необходимая
для подавления колебаний вокруг контрольной точки.
Непрерывный процесс
При непрерывном процессе система управления имеет дело со средой, постоянно обрабатываемой в
процессе.
В этом случае задачей контроллера является использование обрабатываемой переменной для
определения такой пропорции смешивания среды и дозируемого вещества, которая обеспечивала бы
соответствие получаемой измеряемой величины контрольной точке. Свойства и расход среды могут
изменяться с течением времени, и контроллер должен постоянно реагировать на эти изменения. Если
расход и свойства среды остаются постоянными, то после стабилизации процесса обрабатываемая
переменная может считаться фиксированным значением. Поскольку процесс управления в этом случае
идет "бесконечно", этот тип управления также называется непрерывным.
На практике часто встречается сочетание этих двух типов процессов - полунепрерывный процесс. В
зависимости от соотношения между потоком и объемом резервуара выполняются действия,
характерные либо для периодического, либо для непрерывного процесса.
95
Управление
Меню/Настр/Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2
Функционирование
Опции
Информация
Тип контроллера
Выбор
В зависимости от подключенного
• PID 1-сторон
управляющего устройства влияние на процесс
• PID 2-сторон
оказывается либо в одном направлении
(например, подогрев), либо в обоих
Заводские настройки
направлениях (например, подогрев и
PID 2-сторон
охлаждение).
Двусторонний контроллер может выдавать обработанную переменную в диапазоне -100%...+100%, т.е.
обработанная переменная является двуполярной. Если контроллер должен увеличить значение процесса,
обработанная переменная будет положительной. Если используется "чистый" P-контроллер, то значение
управляемой переменной x будет меньше контрольной точки w. Соответственно, если обрабатываемая
переменная имеет отрицательный знак, то значение процесса должно быть уменьшено. Тогда значение x
будет выше контрольной точки w.
y
X
p
Xp
+100 %
x < w
0 %
w
x
x > w
-100 %
86
Кривая зависимости y = (w-x)/Xp
96
Управление
Меню/Настр/Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2
Функционирование
Опции
Информация
Эффект. направление
Выбор
В каком направлении контроллер должен
• Прям.
изменять значение измеряемой величины?
Тип контроллера =
• Обратн.
• В результате дозирования значение
PID 1-сторон
измеряемой величины должно возрастать
Заводские настройки
(например, при нагревании)
Обратн.
→ Обратн.
• В результате дозирования значение
измеряемой величины должно снижаться
(например, при охлаждении)
→ Прям.
Однонаправленный контроллер имеет однополярную обрабатываемую переменную, т.е. влияет на
процесс только в одном направлении.
Обратн.: Если такой контроллер должен повышать значение процесса, то в качестве направления
действия следует выбрать этот параметр. Соответственно, контроллер активируется при слишком низком
значении процесса (диапазон A).
Прям.: При выборе направления действия контроллер работает как "понижающий". Он активируется
тогда, когда значение переменной процесса (например, температуры) становится слишком высоким
(диапазон B).
y
X
p
Xp
+100 %
A
0 %
w
x
B
-100 %
87
Красный: пересечение кривых двух однонаправленных контроллеров.
Контролир.значения
Источн.данных
Выбор
Определение входа или выхода,
• Нет
используемого в качестве источника данных
• Входы датчика
для управляемой переменной.
• Токовые входы
• Сигналы цифровой
шины
• Двоичные входы
• Математические
функции
Заводские настройки
Нет
Измер.значение
Выбор
Выбор значения измеряемой величины для
зависит от
использования в качестве управляемой
Источн.данных
переменной.
Можно использовать различные значения
Заводские настройки
измеряемых величин в зависимости от
Нет
источника данных. → 89
Кон.точ.
Целевое значение управляемой переменной
Это меню не отображается при выборе
цифровой шины в качестве источника
(Источн.данных = цифровая шина).
Кон.точ.
Диапазон настройки и
Выбор целевой точки для управляемой
Заводские настройки в
переменной.
зависимости от
Источн.данных
Tw
0,0 ... 999,9 с
Постоянная времени для фильтра
демпфирования контрольной точки
Уровень меню =
Заводские настройки
Расширен.
2,0 с
Перменная возмущ.
опционально, необходим код активации
97
Управление
Меню/Настр/Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2
Функционирование
Опции
Информация
При контроле над "потоком среды" значения расхода могут быть непостоянными. В некоторых ситуациях
возможны значительные колебания. При внезапном уменьшении значения расхода в установленной
системе управления наполовину, желательно наполовину сократить дозируемое контроллером
количество. Для обеспечения дозирования, пропорционального расходу, эта задача возлагается не на I-
компонент контроллера. Наоборот, данные о расходе (подлежащем измерению) подаются на выход
контроллера в виде переменной возмущения z для умножения.
z
+
-
1
z0
zp
w
+
er
y
1
x
1+Tw s
-
x
Строго говоря, прямое управление включает разомкнутую систему управления, т.к. ее влияние напрямую
не измеряется. Это означает, что подача потока осуществляется исключительно вперед. Отсюда и
определение "прямое управление".
При аддитивном прямом управлении, которое также может использоваться в приборе,
(стандартизованная) переменная возмущения добавляется к обрабатываемой переменной контроллера.
Это позволяет настроить своего рода переменное дозирование базовой нагрузки.
Стандартизация переменной возмущения необходима как для мультипликативного, так и для
аддитивного прямого управления и осуществляется с использованием параметров Z0 (нулевая точка) и Zp
(диапазон пропорциональности): zn = (z - z0)/zp
z
n
+100 %
z
0
0 %
z
z
P
-100 %
Пример
Расходомер с диапазоном измерения 0...200 м3/ч
Без прямого управления контроллер будет осуществлять дозирование на уровне 100%.
Прямое управление необходимо настроить таким образом, чтобы при значении z = 200 м3/ч контроллер
по-прежнему обеспечивал дозирование на уровне 100% (zn = 1).
В случае падения расхода дозировка должна уменьшаться, а при расходе менее 4 м3/ч остановиться
полностью (zn = 0).
→ Выберите нулевую точку z0 = 4 м3/ч и диапазон пропорциональности Zp= 196 м3/ч.
Функции
Выбор
Выбор между мультипликативным и
• выкл
аддитивным прямым управлением
• Умножить
• Добав.
Заводские настройки
выкл
Источн.данных
Выбор
Определение входа, используемого в качестве
• Нет
источника данных для переменной
• Входы датчика
возмущения.
• Токовые входы
• Сигналы цифровой
шины
• Двоичные входы
• Математические
функции
Заводские настройки
Нет
98
Управление
Меню/Настр/Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2
Функционирование
Опции
Информация
Измер.значение
Выбор
Применяется для выбора значения
зависит от
измеряемой величины, которая должна
Источн.данных
использоваться в качестве переменной
возмущения.
Заводские настройки
Можно использовать различные значения
Нет
измеряемых величин в зависимости от
источника данных. → 89
Zp
Диапазон настройки
Диапазон пропорциональности -->
зависит от выбора
Z0
Нулевая точка
значения измеряемой
величины
Параметры
PID-контроллерLiquiline реализован по последовательной схеме и имеет следующие параметры:
• Составное время действия Tn
• Производное время действия Tv
• Диапазон пропорциональности Xp
Уровень меню = Расширен.: На этом уровне настройки можно установить следующие параметры:
• Постоянная времени Twu
• Постоянная времени α
• Ширина нейтральной зоны Xn
• Ширина диапазона гистерезиса нейтральной зоны Xhyst
• Продолжительность цикла контроллера
Tn
0,0 ... 9999,0 с
Составное время действия определяет эффект
I-значения
Заводские настройки
Если Tn > 0 применяется следующее: Часы <
0,0 с
Twu < 0,5 (Tn + Tv)
Составное время действия представляет собой время, необходимое на реакцию по ступенчатой функции
для достижения изменения обрабатываемой переменной (в результате действия I), имеющего величину,
равную P-значению.
e
0
t
y
PI
P
0
T
n
t
e = отклонение управления, e=w-x (управляемая переменная контрольной точки)
99
Управление
Меню/Настр/Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2
Функционирование
Опции
Информация
Twu
0,1 ... 999,9 с
Постоянная времени обратной связи для
устранения возбуждения
Заводские настройки
Чем ниже это значение, тем выше задержка
20,0 с
интегратора. Изменять это значение следует с
большой осторожностью.
Часы < Twu < 0,5 (Tn + Tv)
Tv
0,1 ... 999,9 с
Производное время действия определяет
эффект D-значения
Заводские настройки
0,0 с
Производное время действия представляет собой время, за которое линейно-нарастающая реакция PD-
контроллера достигает определенного значения обрабатываемой переменной раньше, чем если бы это
значение было получено только на основе его P-значения.
e
0
t
PD
y
P
0
T
V
t
Альфа
0,0...1,0
Управляет фильтром дополнительного
демпфирования D-контроллера. Постоянная
Заводские настройки
времени рассчитывается следующим образом:
0,3
α.Tv.
Стабилиз.проц.
Выбор
Симметрично
• Симметрично
Используется только один коэффициент
Тип контроллера = PID
• Асимметричн.
усиления, применяемый для обеих сторон
2-сторон
процесса.
Заводские настройки
Симметрично
Асимметричн.
Для каждой из двух сторон процесса можно
установить отдельный коэффициент
усиления.
Xp
Диапазон настройки и
Диапазон пропорциональности, величина,
Заводские настройки в
обратная пропорциональному усилению Kp
Стабилиз.проц. =
зависимости от
Как только управляемая переменная x
Симметрично
Источн.данных
отклонится от контрольной точки w более чем
на значение xp, обрабатываемая переменная y
достигнет 100%.
Xp Ниж
Диапазон настройки и
xp для y < 0 (обрабатываемая переменная < 0)
Заводские настройки в
Стабилиз.проц. =
зависимости от
Асимметричн.
Источн.данных
Xp Верх
xp для y > 0 (обрабатываемая переменная > 0)
Стабилиз.проц. =
Асимметричн.
Xn
Диапазон настройки и
Диапазон допуска вокруг контрольной точки;
Заводские настройки в
исключает мелкие отклонения в окрестностях
зависимости от
контрольной точки при использовании
Источн.данных
двунаправленных цепей управления.
100
Управление
Меню/Настр/Дополнител. функции/Контроллер 1 ... 2
Функционирование
Опции
Информация
XN Низ
Диапазон настройки и
xn для x < w (управляемая переменная <
Заводские настройки в
контрольная точка)
Стабилиз.проц. =
зависимости от
Асимметричн.
Источн.данных
XN Выс.
xn для x > w (управляемая переменная >
контрольная точка)
Стабилиз.проц. =
Асимметричн.
XГист
0,0 ... 99,9 %
Ширина диапазона гистерезиса нейтральной
зоны, связь с компонентом xn
Заводские настройки
0,0 %
xhyst
y
e = w-x
xn
На графике представлена зависимость обрабатываемой переменной (при "чистом" P-контроллере) от
отклонения управления e (контрольная точка минус управляемая переменная). Малые отклонения
управления приводятся к нулю. Отклонения управления > xn обрабатываются "обычным образом". С
помощью переменной xhyst можно задать гистерезис, позволяющий отсекать колебания на краях.
Часы
0,333 ... 100,000 с
Осторожно!
Менять время цикла контроллера можно
Заводские настройки
только при полной уверенности в
1,000 с
правильности действий!
Часы < Twu < 0,5 (Tn + Tv)
Макс ск-ть изм Y /c
0,00...1,00
Ограничение изменения выходной
переменной
Заводские настройки
Значение 0,5 допускает максимальное
0,40
изменение обрабатываемой переменной в
50% в течение одной секунды.
Характ. реж. hold
Активность удержания означает, что
значение измеряемой величины в данный
момент недействительно
Регулируемая перем.
Выбор
Как должен вести себя контроллер, если
• Заморозка
значение измеряемой величины
• Фикс. знач.
недействительно?
Заводские настройки
Заморозка
Заморозка
Фиксируется текущее значение
обрабатываемой переменной
Фикс. знач.
Значение обрабатываемой переменной
устанавливается равным 0 (дозирование не
производится)
Сост.
Выбор
Внутреннее состояние контроллера
• Заморозка
Заморозка
• Сброс
Без изменений
Заводские настройки
Сброс
Заморозка
По окончании удержания работа системы
управления начинается сначала, при этом
после запуска выдерживается время,
необходимое на стабилизацию работы.
Выходы
Переход к меню Выходы → 72
Назначение контроллеров
Обзор используемых входов и выходов
101
Управление
10.6.3 Программы очистки
LВНИМАНИЕ
При выполнении операций калибровки или обслуживания система очистки не
отключается
Возможно травмирование из-за воздействия среды или чистящего средства
‣ Если подключена система очистки, деактивируйте ее перед извлечением сенсора
из продукта.
‣ Если необходимо проверить функцию очистки и поэтому система очистки не
отключена, используйте защитную одежду, очки и перчатки или примите другие
надлежащие меры.
Типы очистки
Можно выбрать один из следующих типов:
• Стандарт.очистка
• Промывка
• Промывка Plus
Состояние очистки: индикация активности программы очистки. Эти данные
используются исключительно в информационных целях.
Выбор типа очистки
1. Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка: Выберите программу очистки.
Возможен выбор из 4 различных видов очистки, которые можно по
отдельности присваивать входам.
2. Тип очистки: Для каждой программы очистки определяется тип выполняемой
очистки.
Стандартная очистка
Стандартная очистка включает в себя процедуру очистки датчика сжатым воздухом,
которая выполняется, например, для исполнения с ионоселективным датчиком
CAS40D (подключение блока очистки для CAS40D→ 34)
Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка/Очистка 1 ... 4/Стандарт.очистка
Функционирование
Опции
Информация
Время очистки
5 ... 600 с
Продолжительность очистки
Продолжительность и интервал очистки
Заводские настройки
зависят от процесса и датчика. Эти значения
10 с
определяются эмпирически или опытным
путем.
‣ Определение цикла очистки→ 105
102
Управление
Chemoclean
Пример использования инжекторного блока CYR10 для очистки стеклянных датчиков
pH. (Подключение CYR10 → 34)
Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка/Очистка 1 ... 4/Промывка
Функционирование
Опции
Информация
Время очистки
0 ... 900 с
Продолжительность очистки
Заводские настройки
5 с
Вр. до промыв
0 ... 900 с
Продолжительность очистки, временные
интервалы перед и после промывки и
Вр.после пром.
Заводские настройки
периодичность очистки зависят от процесса и
0 с
датчика. Эти значения определяются
эмпирически или опытным путем.
Chemoclean Plus
Пример использования инжекторного блока CYR10 для очистки стеклянных датчиков
pH. (Подключение CYR10 → 34)
Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка/Очистка 1 ... 4/Промывка Plus/Настр.ChemoCleanPlus
Функция
Опции
Информация
Настройка шагов очист.
Таблица, используемая
Можно определить до 30 программных
для создания временной
этапов, которые будут выполняться
программы
последовательно друг за другом. Для каждого
этапа введите продолжительность [с] и
состояние (0="выкл.", 1="вкл.") каждого реле
или выхода. Количество и наименование
выходов можно определить ниже в этом же
меню.
См. ниже пример программы.
Настр.шаг.отказоус.
Табличное представление
В этой таблице указываются состояния, в
которые должны переводиться реле или
выходы при возникновении ошибки.
Предел.контакты
0...2
Выбор количества входящих цифровых
сигналов (например, переключателей
предельных положений выдвижной
арматуры).
Предел.контакт1 ... 2
Выбор
Используется для определения источника
• Двоичные входы
сигнала для каждого переключателя
• Сигналы цифровой
предельного положения.
шины
Выходы
0...4
Используется для выбора количества тех
выходов, которые должны активировать
управляющие устройства, например, клапаны
или насосы.
Выход 1 ... 4
Произвольный текст
Каждому выходу можно присвоить значимое
имя, примеры: "арматура", "очиститель 1",
"очиститель 2" и т.д.
103
Управление
Пример программы: регулярная очистка с использованием воды и двух чистящих
средств
Датчик предельного уровня
Продолжит
Арматура
Вода
Очиститель
Очиститель
ельность
CPA87x
1
2
[с]
ES1 1
5
1
1
0
0
ES2 1
5
1
1
0
0
0
30
1
1
0
0
0
5
1
1
1
0
0
60
1
0
0
0
0
30
1
1
0
0
0
5
1
1
0
1
0
60
1
0
0
0
0
30
1
1
0
0
ES1 0
5
0
1
0
0
ES2 0
5
0
1
0
0
0
5
0
0
0
0
Пневматическая выдвижная арматура, например CPA87x, приводится в действие
сжатым воздухом, подаваемым через двухходовой клапан. В результате арматура
переходит либо в положение "Измерение" (датчик погружен в продукт) или
"Обслуживание" (датчик в промывочной камере). Подача различных веществ (воды,
чистящих средств) осуществляется с помощью клапанов или насосов. Возможны два
состояния: 0 (= "выкл." или "закрыто") и 1 (= "вкл." или "открыто").
Аппаратное обеспечение, необходимое для использования опции "Chemoclean
Plus", такое как регулирующие клапаны, насосы, оборудование для подачи
сжатого воздуха, оборудование для подачи продукта и т.д., должно быть
предоставлено заказчиком.
104
Управление
Определение цикла очистки
Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка/Очистка 1 ... 4
Функция
Опции
Информация
Цикл очистки
Выбор
Выбор между программой очистки,
• Выкл
запускаемой с заданным интервалом, и
• Интервал
пользовательской еженедельной программой.
• Недельный план
Заводские настройки
Недельный план
Интервал очистки
0-00:01 ... 07-00:00
Значение интервала может находиться в
(Д-чч:мм)
диапазоне от 1 минуты до 7 дней.
Цикл очистки = Интервал
Пример. Установлено значение "1-00:00".
Заводские настройки
Каждый день цикл очистки запускается в то
1-00:00
же время, в которое был запущен первый
цикл очистки.
Время ежедн. соб.
00:00 ... 23:59
1. Определите до 6 значений времени
(ЧЧ:ММ)
(Время соб.1 ... 6).
Цикл очистки = Недельный
Впоследствии можно выбирать эти события
план
для каждого рабочего дня.
Раб. дни
Выбор
2.Для каждого дня недели в отдельности
Пн
Вс.
выберите одно из 6 значений времени,
Цикл очистки = Недельный
которое должно использоваться в отношении
план
процедуры очистки в этот конкретный день.
Таким образом можно создавать недельные
программы, полностью адаптированные к
конкретному процессу.
Другие настройки и ручная очистка
Меню/Настр/Дополнител. функции/Очистка/Очистка 1 ... 4
Функция
Опции
Инфо
Старт.сигнал
Выбор
Помимо циклической очистки можно
• Нет
использовать входной сигнал для запуска
• Сигналы цифровой
очистки по событиям.
шины
В этом меню выбирается сигнал запуска для
• Сигналы цифровых
данного процесса очистки.
или аналоговых входов
Периодические и недельные программы
выполняются в обычном порядке, т.е.
Заводские настройки
возможно возникновение конфликтов.
Нет
Приоритет отдается той программе очистки,
которая была запущена ранее.
Блок
Выбор
Используется для активации/деактивации
• выкл
режима удержания на время процесса
• вкл
очистки. Это удержание оказывает влияние на
те выходы, которым был назначен процесс
Заводские настройки
очистки.
вкл
Запуск вручную
Действие
Запуск отдельного процесса очистки с
выбранными параметрами. Если включена
циклическая очистка, то в определенные
периоды времени запустить очистку вручную
невозможно.
Стоп или Ост.отказоуст.
Действие
Завершение процесса очистки (по окончании
цикла или вручную)
Выходы
Переход к меню Выходы → 72
Обзор программ очистки
Обзор процессов очистки
105
Управление
10.6.4 Математические функции
Помимо "реальных" значений процесса, поступающих от подключенных физических
датчиков или аналоговых входов, можно использовать математические функции для
вычисления до 6 "виртуальных" значений процесса.
"Виртуальные" значения процесса могут использоваться следующими способами:
• вывод через токовый выход или цифровую шину
• в качестве управляемых переменных
• назначение датчику предельного значения в качестве измеряемых величин
• в качестве измеряемых величин для запуска очистки
• отображение в пользовательских меню измерения
Разность
Значение измеряемой величины, поступающее от одного датчика, можно вычесть из
значения измеряемой величины от другого датчика, и использовать результат,
например, для отслеживания некорректных измерений.
Для расчета разности необходимо использовать два значения измеряемой величины с
одной и той же единицей измерения.
Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 ... 6/Режим = Разница
Функция
Опции
Информация
Вычисление
Выбор
Активация/деактивация функции
• выкл
• вкл
Заводские настройки
выкл
Y1
Набор предлагаемых
Выберите датчики и измеряемые величины,
вариантов зависит от
которые будут уменьшаемым (Y1) и
Измер.значение
подключенных датчиков
вычитаемым (Y2).
Y2
Измер.значение
Разница значений
Только чтение
Это значение можно просмотреть на
пользовательском экране измерения или
получать через токовый выход.
Назначение матем.
Обзор настраиваемых функций
функций
Избыточность
Эта функция используется для мониторинга двух или трех одновременно работающих
датчиков, реализующих дублированное измерение. Усредненное значение
106
Управление
вычисляется как арифметическое среднее между двумя наиболее близкими
значениями измеряемой величины, после чего подается на выход.
Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 ... 6/Режим = Избыточн.
Функция
Опции
Информация
Вычисление
Выбор
Активация/деактивация функции
• выкл
• вкл
Заводские настройки
выкл
Y1
Набор предлагаемых
Можно выбрать максимум 3 различных типа
вариантов зависит от
датчиков, но выдающих значение одной и той
Измер.значение
подключенных датчиков
же измеряемой величины.
Y2
Пример температурной избыточности
Имеется датчик pH и датчик кислорода,
Измер.значение
подключенные к входам 1 и 2 соответственно.
Y3 (опция)
Выберите датчик pH в качестве Y1 и датчик
кислорода в качестве Y2. Измер.значение: В
Измер.значение
каждом случае выберите Температура.
Контроль отклонения
Выбор
Избыточность можно отслеживать. Укажите
• выкл
абсолютное предельное значение, которое не
• вкл
должно превышаться.
Заводские настройки
выкл
Предел отклон-я
Зависит от выбранного
значения измеряемой
величины
Избыточн.
Только чтение
Это значение можно просмотреть на
пользовательском экране измерения или
получать через токовый выход.
Назначение матем.
Обзор настраиваемых функций
функций
Значение rH
Для расчета значения rH должен быть подключен датчик pH и датчик ОВП. Тип
используемого датчика pH не имеет значения - это может быть стеклянный датчик
pH, датчик ISFET или pH-электрод датчика ISE.
Вместо математических функций можно также подключить комбинированный
датчик pH/ОВП. Просто установите основное значение измеряемой величины на
rH (Настр/).
107
Управление
Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 ... 6/Режим = rH калибровка
Функция
Опции
Информация
Вычисление
Выбор
Активация/деактивация функции
• выкл
• вкл
Заводские настройки
выкл
pH ист.
Подключенный датчик
Укажите вход для датчика pH и вход для
pH
датчика ОВП. Запрос значения измеряемой
величины не используется, поскольку выбрать
ОВП источ.
Подключенный датчик
можно только pH или ОВП мВ.
ОВП
rH (расчетн.)
Только чтение
Это значение можно просмотреть на
пользовательском экране измерения или
получать через токовый выход.
Назначение матем.
Обзор настраиваемых функций
функций
Проводимость при дегазации
Углекислый газ, содержащийся в воздухе, может влиять на проводимость среды.
Проводимость при дегазации - это проводимость среды за вычетом проводимости,
обусловленной наличием углекислого газа.
Преимущества использования проводимости при дегазации на примере
электростанции:
• Проводимость, обусловленная продуктами коррозии или загрязнением питающей
воды, определяется сразу при запуске турбин. Система автоматически отбрасывает
высокие начальные значения проводимости, вызванные проникновением воздуха.
• Если углекислый газ считается не коррозионным, то рабочий пар можно будет
подать на турбину при запуске значительно раньше.
• Если в процессе работы значение проводимости возрастет, то можно будет сразу
обнаружить проникновение охлаждающего вещества или воздуха путем расчета
проводимости при дегазации.
Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 ... 6/Режим =
Дегаз.проводимость
Функция
Опции
Информация
Вычисление
Выбор
Активация/деактивация функции
• выкл
• вкл
Заводские настройки
выкл
Катионная провод-ть
Подключенный датчик
Катионная провод-ть соответствует датчику,
проводимости
расположенному после катионного
обменника и до "модуля дегазации",
Дегаз.проводимость
Подключенный датчик
Дегаз.проводимость соответствует датчику
проводимости
на выходе модуля дегазации.
Запрос значения измеряемой величины не
используется, поскольку выбрать можно
только проводимость.
концентрация СО2
Только чтение
Это значение можно просмотреть на
пользовательском экране измерения или
получать через токовый выход.
Назначение матем.
Обзор настраиваемых функций
функций
108
Управление
Двойная проводимость
Можно вычитать одно значение проводимости из другого и использовать
полученный результат при работе с ионным обменником, например, для оценки его
эффективности.
Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 ... 6/Режим = Дв. проводимость
Функция
Опции
Информация
Вычисление
Выбор
Активация/деактивация функции
• выкл
• вкл
Заводские настройки
выкл
Вход
Набор предлагаемых
Выберите датчики, значения от которых будут
вариантов зависит от
уменьшаемым (Вход, например, датчик,
Измер.значение
подключенных датчиков
расположенный до ионного обменника) или
Выход
вычитаемым (Выход, например, датчик,
расположенный после ионного обменника).
Измер.значение
Формат.осн.значения
Выбор
Используется для определения числа
• Auto
десятичных знаков.
• #
• #.#
• #.##
• #.###
Заводские настройки
Auto
Ед. изм.пров.
Выбор
• Auto
• µS/cm
• mS/cm
• S/cm
• µS/m
• mS/m
• S/m
Заводские настройки
Auto
Дв. проводимость
Только чтение
Это значение можно просмотреть на
пользовательском экране измерения или
получать через токовый выход.
Назначение матем.
Обзор настраиваемых функций
функций
Рассчитанное значение pH
В определенных условиях значение pH может вычисляться на основе значений
измеряемой величины, поступающих от двух датчиков проводимости. Этот способ
109
Управление
можно применять на электростанциях, парогенераторах и установках котловой
питательной воды.
Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 ... 6/Режим = вычисление pH из
проводимости
Функция
Опции
Информация
Вычисление
Выбор
Активация/деактивация функции
• выкл
• вкл
Заводские настройки
выкл
Метод
Выбор
Расчет осуществляется на основе руководства
• NaOH
VGB-R-450L Технической ассоциации
• NH3
операторов силовых установок большой
• LiOH
мощности (Verband der Großkesselbetreiber,
(VGB)).
Заводские настройки
NaOH
NaOH
pH = 11 + log {(κv - 1/3 κh)/273}
NH3
pH = 11 + log {(κv - 1/3 κh)/243}
LiOH
pH = 11 + log {(κv - 1/3 κh)/228}
κv ... Вход ... прямая проводимость
κh ... Выход ... удельная проводимость
Вход
Набор предлагаемых
Вход
вариантов зависит от
Датчик, расположенный до катионного
Измер.значение
подключенных датчиков
обменника, "прямая проводимость"
Выход
Выход
Датчик, расположенный после катионного
Измер.значение
обменника, "удельная проводимость"
Выбранное значение измеряемой величины
устарело, поскольку в данном случае всегда
используется Проводимость .
Вычисление рН
Только чтение
Это значение можно просмотреть на
пользовательском экране измерения или
получать через токовый выход.
Назначение матем.
Обзор настраиваемых функций
функций
Cation exchanger capacity (опционально, необходим код активации)
Катионные обменники используются для мониторинга водяного/парового цикла на
неорганические загрязнения. Катионные обменники устраняют разрушительное
влияние подщелачивающих агентов, таких как гидроокись аммония или
каустическая сода, добавляемых в котловую питательную воду.
Срок службы катионных обменников зависит от:
• Тип подщелачивающего агента
• Концентрация подщелачивающего агента
• Количества загрязнения в среде
• Мощность катионного обменника (эффективность смолы)
Для обеспечения бесперебойной работы электростанций важно постоянно следить за
нагрузкой ионообменной колонки. При достижении остаточной емкости, заданной
пользователем, преобразователь выводит диагностическое сообщение, чтобы
своевременно заменить или регенерировать ионообменную колонку.
110
Управление
Расчет остаточной емкости зависит от следующих параметров:
• Расход
• Объем обменника
• Соленость воды на входе обменника
• Мощность общего объема смолы
• Степень эффективности обменника
Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 ... 6/Режим = Cation exchanger
capacity
Функция
Опции
Информация
Cond IEX output
Только чтение
Cond IEX input
Flow rate
Remaining capacity
Remaining op. hours
Time until warn 1)
Настройка
Вычисление
Выбор
Активация/деактивация функции
• выкл
• вкл
Заводские настройки
выкл
Unit of volume
Выбор
• l
• gal
Заводские настройки
l
Exchanger volume
0,0...99999
Объем катионного обменника
Единица зависит от опции, выбранной в
Заводские настройки
функции Unit of volume
0,0
TVC Resin
0,0...99999 eq/l или
TVC = мощность общего объема
eq/gal
Единица как эквивалент Unit of volume
Заводские настройки
0,0 eq/l
Resin efficiency
1,0 ... 100,0 %
Для получения информации об
эффективности смолы см. данные,
Заводские настройки
предоставленные изготовителем
100,0 %
используемой смолы.
Set remaining capacity
Выбор
Перед началом мониторинга укажите
• Да
остаточную емкость смолы в обменнике.
• Нет
По этому значению учитывается повторное
использование смолы, которая уже
Заводские настройки
использовалась.
Нет
Если значение не введено вручную, берется
Remaining capacity
0,0 ... 100,0 %
100% в качестве начального значения для
расчета текущей остаточной стоимости.
Set remaining capacity = Да
Заводские настройки
0,0 %
Warning limit
1,0 ... 100,0 %
Укажите остаточную емкость, при которой
преобразователь должен выводить
Заводские настройки
диагностическое сообщение.
20,0 %
111
Управление
Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 ... 6/Режим = Cation exchanger
capacity
Функция
Опции
Информация
Cond IEX input
Подключенный датчик
Выберите датчик проводимости,
проводимости
расположенный до входа колонки обменника.
Cond IEX output
Подключенный датчик
Выберите датчик проводимости,
проводимости
расположенный после выхода колонки
обменника.
Max cond at IEX output
0,0 ... 99999 µСм/см
Введите здесь максимальное значение
удельной проводимости, допустимое на
Заводские настройки
выходе катионного обменника.
0,0 µСм/см
При превышении этого значения
преобразователь выводит диагностическое
сообщение.
Flow rate type
Выбор
Source value
• Source value
Измеренное значение расходомера подается
• Fixed value
на подключенный токовый вход или
двоичный вход.
Заводские настройки
Source value
Fixed value
Ручной ввод фиксированного значения
расхода
Flow rate
Выбор
Укажите подключенный и
• Нет
сконфигурированный вход, на который
• Токовые входы
подается измеренное значение расходомера
• Двоичные входы
(Меню/Настр/Входы).
Заводские настройки
Нет
Fixed value
Произвольный текст
Укажите фиксированное значение расхода,
считанное, например, с внешнего
Flow rate type = Fixed value
расходомера.
Min flow rate
0,0 ... 99999 л/ч
Max flow rate
Заводские настройки
0,0 л/ч
Назначение матем.
Обзор настраиваемых функций
функций
1)
%0B - переменная, значение которой зависит от конфигурации. Отображается сконфигурированное
значение, например, 20%.
Formula (опционально, необходим код активации)
С помощью редактора формул можно рассчитать новое значение на основе максимум
3 измеренных значений. Для этой цели доступен широкий диапазон математических
и логических (булевых) операций.
Программное обеспечение Liquiline включает в себя мощный математический
инструмент с редактором формул. Вы несете ответственность за практическую
применимость своей формулы и соответственно за результат.
Символ
Управление
Тип операндов
Тип результата
Пример
+
Сложение
Число
Число
A+2
–
Вычитание
Число
Число
100-B
Умножение
Число
Число
A*C
/
Деление
Число
Число
B/100
^
Степень
Число
Число
A^5
²
Квадрат
Число
Число
A²
³
Куб
Число
Число
B³
112
Управление
Символ
Управление
Тип операндов
Тип результата
Пример
SIN
Синус
Число
Число
SIN(A)
COS
Косинус
Число
Число
COS(B)
EXP
Экспоненциальная функция ex
Число
Число
EXP(A)
LN
Натуральный логарифм
Число
Число
LN(B)
LOG
Десятичный логарифм
Число
Число
LOG(A)
MAX
Максимальное из двух значений
Число
Число
MAX(A,B)
MIN
Минимальное из двух значений
Число
Число
MIN(20,B)
ABS
Абсолютное значение
Число
Число
ABS(C)
NUM
Преобразование логического
Логическое значение
Число
NUM(A)
значения в числовое значение
=
Равно
Логическое значение
Логическое значение
A=B
<>
Не равно
Логическое значение
Логическое значение
A<>B
>
Больше
Число
Логическое значение
B>5,6
<
Меньше
Число
Логическое значение
A<C
OR
Логическое сложение
Логическое значение
Логическое значение
B OR C
AND
Логическое умножение
Логическое значение
Логическое значение
A AND B
XOR
Исключающее ИЛИ
Логическое значение
Логическое значение
B XOR C
NOT
Отрицание
Логическое значение
Логическое значение
NOT A
Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 ... 6/Режим = Formula
Функция
Опции
Информация
Вычисление
Выбор
Активация/деактивация функции
• выкл
• вкл
Заводские настройки
выкл
Source A ... C
Выбор
В качестве источника значений измеряемой
Выбрать источник
величины можно использовать все входы
датчика, двоичные и аналоговые входы,
Заводские настройки
математические функции, переключатели
Нет
предельных положений, сигналы цифровой
Измер.значение
Выбор
шины, контроллеры и записи данных для
В зависимости от
переключения диапазона измерений.
источника
1.
Выберите максимум три источника (A, B
A ... C
Отображается текущее
и C) для значений измеряемой
значение измеряемой
величины.
величины
2.
Для каждого источника выберите
рассчитываемое значение измеряемой
величины.
Все доступные сигналы (в
зависимости от выбранного
источника) - это возможные
значения измеряемой величины.
3.
Введите формулу.
4.
Включите функцию расчета.
На экране отображаются текущие
значения измеряемой величины A,
B и C, а также результат расчета с
помощью формул.
113
Управление
Меню/Настр/Дополнител. функции/Математические функции/MF1 ... 6/Режим = Formula
Функция
Опции
Информация
Formula
Произвольный текст
Таблица → 112
Убедитесь, что используется точное
обозначение (верхний регистр).
Пробелы до и после математических
символов не имеют значения. Обратите
внимание на приоритет операций,
например, сначала выполняются
операции умножения и деления, а затем
сложения и вычитания. При
необходимости используйте скобки.
Result unit
Произвольный текст
Дополнительно можно указать единицу
измерения рассчитанного значения.
Result format
Выбор
Выберите число десятичных знаков.
• #
• #.#
• #.##
• #.###
• #.####
Заводские настройки
#.##
Result decimal
Только чтение
Текущее рассчитанное значение
Назначение матем.
Обзор настраиваемых функций
функций
Пример.: 2-точечный регулятор хлора с мониторингом объемного расхода
Релейный выход активирует дозирующий насос. Насос должен включаться при
выполнении следующих 3 условий:
• (1) Наличие потока
• (2) Объемный расход выше заданного значения
• (3) Концентрация хлора ниже заданного значения
1. Подключите сигнал двоичного входа с датчика предельного уровня "INS"
арматуры CCA250 к модулю DIO.
2. Подключите аналоговый входной сигнал объемного расходомера к модулю AI.
3. Подключите датчик хлора.
4. Сконфигурируйте математическую функцию Formula : Source A = двоичный
вход DIO, Source B = токовый вход AI, Source C = вход Disinfection.
Формула:
A AND (B > 3) AND (C < 0,9)
(где 3 - нижнее предельное значение объемного расхода, а 0,9 - нижнее
предельное значение концентрации хлора)
5. Сконфигурируйте релейный выход с помощью математической функции
Formula и подключите дозирующий насос к соответствующему реле.
Насос включается при выполнении всех 3 условий. Если одно из условий больше не
выполняется, то насос снова выключается.
Вместо вывода результата формулы непосредственно на реле в цепь также можно
включить датчик предельного уровня, чтобы ослабить выходной сигнал с помощью
задержки включения и выключения.
Пример. Управление на основе нагрузки
Нагрузка (т.е. продукт концентрации или объемный расход) необходима, например,
для дозирования реагентов.
1. Подключите входной сигнал анализатора содержания фосфатов к модулю AI.
114
Управление
2. Подключите аналоговый входной сигнал объемного расходомера к модулю AI.
3. Сконфигурируйте математическую функцию Formula : Source A = входной
сигнал содержания фосфатов и Source B = входной сигнал объемного расхода.
Формула:
A*B*x
где x - специальный для приложения коэффициент пропорциональности)
4. Выберите эту формулу в качестве источника, например, токового выхода или
модулированного двоичного выхода.
5. Подключите клапан или насос.
10.6.5 Переключение диапазонов измерений
Конфигурация переключения диапазона измерения (MRS) включает в себя
следующие опции для каждого из четырех состояний двоичных входов:
• Рабочий режим (проводимость или концентрация)
• Таблица концентраций
• Компенсация температуры
• Диапазон изменения токового выхода
• Диапазон датчика предельного уровня
Комплект MRS назначен каналу и активирован. Конфигурация диапазона измерения,
выбранная по двоичным входам, применяется теперь вместо стандартной
конфигурации связанного канала датчика. Для токовых выходов и датчиков
предельного уровня, контролируемых MRS, должна быть связь с набором MRS, а не с
каналом измерения.
Токовые выходы и датчики предельного уровня могут быть связаны с набором MRS.
Этот набор MRS предоставляет измеренное значение и соответствующую
перенастройку диапазона (токовые выходы) или диапазон для мониторинга
предельного значения (датчики предельного уровня).
Датчик предельного уровня, подключенный к набору MRS, всегда использует режим
Пров.на выход за пред.диапаз.. Следовательно, он переключается, если значение
находится вне заданного диапазона.
Если токовый выход или датчик предельного уровня подключен к набору MRS,
диапазон изменения, диапазон мониторинга и режим датчика предельного уровня
больше невозможно задать вручную. Следовательно, эти опции скрыты в меню
(токовые выходы и датчик предельного уровня).
115
Управление
Пример программы: очистка CIP на пивоваренном заводе
Пиво
Вода
Щелочь
Кислота
Бинарн. вход 1
0
0
1
1
Бинарн. вход 1
0
1
0
1
Диап.
Диап.
Диап.
Диап.
измерения 00
измерения 01
измерения 10
измерения 11
Режим работы
Проводимость
Проводимость
Концентраци
Концентраци
я
я
Табл. конц.
-
-
NaOH 0..15%
Польз.
таблица 1
Компенсация
Польз.
лин.
-
-
таблица 1
Ток.выход
Знач.ниж.пред.
1,00 мСм/см
0,1 мСм/см
0,50 %
0,50 %
Знач.верхн.пред.
3,00 мСм/см
0,8 мСм/см
5,00 %
1,50 %
Пред. перекл.
Знач.ниж.пред.
2,3 мСм/см
0,5 мСм/см
2,00 %
1,30 %
Знач.верхн.пред.
2,5 мСм/см
0,7 мСм/см
2,10 %
1,40 %
Меню/Настр/Дополнител. функции/Диап. знач. для перекл.
Функция
Опции
Инфо
MRS наст 1 ... 2
При вводе обоих кодов активации доступны
два независимых комплекта параметров для
переключения диапазона измерения.
Подменю для обоих комплектов одинаковы.
MRS
Выбор
Используется для включения/выключения
• выкл
функции
• вкл
Заводские настройки
выкл
Датчик
Выбор
Эту функцию можно использовать только для
• Нет
датчиков проводимости.
• Подключенные
датчики проводимости
Заводские настройки
Нет
Бинарн. вход 1 ... 2
Выбор
Источник сигнала переключения в каждом
• Нет
случае можно выбрать для входа 1 и 2
• Двоичные входы
• Сигналы цифровой
шины
• Датчики предельного
уровня
Заводские настройки
Нет
116
Управление
Меню/Настр/Дополнител. функции/Диап. знач. для перекл.
Функция
Опции
Инфо
Диап. измерения 00 ...
Выберите MRS; возможно максимум 4.
11
Подменю идентичны и поэтому отображаются
только один раз.
Режим работы
Выбор
Выбор зависит от используемого датчика:
• Проводимость
• Индуктивный датчик и кондуктивный
• Концентрация
четырехконтактный датчик
• РТВ
- Проводимость
• Сопротивл.
- Концентрация
- РТВ
Заводские настройки
• Кондуктивный датчик
Проводимость
- Проводимость
- Сопротивл.
- РТВ
Табл. конц.
Выбор
Сохраненные на заводе таблицы
• NaOH 0..15%
концентрации:
Режим работы =
• NaOH 25..50%
• NaOH: 0 ... 15%, 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
Концентрация
• HCl 0..20%
• NaOH: 25 ... 50%, 2 ... 80 °C (36 ... 176 °F)
• HNO3 0..25%
• HCl: 0 ... 20%, 0 ... 65 °C (32 ... 149 °F)
• HNO3 24..30%
• HNO3: 0 ... 25%, 2 ... 80 °C (36 ... 176 °F)
• H2SO4 0..28%
• H2SO4: 0 ... 28%, 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
• H2SO4 93..100%
• H2SO4: 40 ... 80%, 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
• H3PO4 0..40%
• H2SO4: 93 ... 100%, 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
• NaCl 0..26%
• H3PO4: 0 ... 40%, 2 ... 80 °C (36 ... 176 °F)
• Польз. таблица 1 ... 4
• NaCl: 0 ... 26%, 2 ... 80 °C (36 ... 176 °F)
Заводские настройки
NaOH 0..15%
Компенсация
Выбор
Существуют различные методы компенсации
• Нет
температурной зависимости. Учитывая
Режим работы =
• лин.
особенности процесса, определите вид
Проводимость
• NaCl
компенсации, который необходимо
• Вода ISO7888 (20°C)
использовать. Также можно выбрать вариант
• Вода ISO7888 (25°C)
Нет для измерения некомпенсированной
• СЧВ по NaCl
электропроводности.
• СЧВ по HCl
• Польз. таблица 1 ... 4
Заводские настройки
лин.
Ток.выход
Ед.изм.ниж.пред.
В зависимости от Режим
Только запрашиваемые единицы Режим
работы
работы = Проводимость . Другие единицы
Знач.ниж.пред.
предварительно заданы и не могут быть
Ед.изм.вер.пред.
изменены.
• Проводимость
Знач.верхн.пред.
S/m, mS/cm, µS/cm, S/cm, µS/m, mS/m
• Концентрация
%
• РТВ
ppm
• Сопротивл.
Ωcm
117
Управление
Меню/Настр/Дополнител. функции/Диап. знач. для перекл.
Функция
Опции
Инфо
Пред. перекл.
Ед.изм.ниж.пред.
В зависимости от Режим
Только запрашиваемые единицы Режим
работы
работы = Проводимость . Другие единицы
Знач.ниж.пред.
предварительно заданы и не могут быть
Ед.изм.вер.пред.
изменены.
• Проводимость
Знач.верхн.пред.
S/m, mS/cm, µS/cm, S/cm, µS/m, mS/m
• Концентрация
%
• РТВ
ppm
• Сопротивл.
Ωcm
10.6.6 Диагностические модули
Здесь можно настроить максимум до 8 индивидуальных диагностических сообщений.
Диагностический модуль имеет следующие свойства:
• Источник питания можно сконфигурировать как двоичный выход (реле, цифровой
выход).
• Можно выбрать, должно ли диагностическое сообщение выводится на верхнем или
нижнем уровне.
• Вы самостоятельно принимаете решение, какая категория ошибки (класс Namur)
должна быть присвоена сообщению.
• Можно задать собственный текст, выводимый в качестве текста диагностического
сообщения.
Кроме того, можно отключить заводской код неисправности для датчиков
предельного уровня. Это позволяет:
• Использовать датчик предельного уровня на чисто функциональной основе (без
сообщения)
• Настраивать тексты сообщений для приложения
• Управлять диагностическими модулями непосредственно по цифровому сигналу
или через выход датчика предельного уровня (позволяет, например, использовать
задержку активации/деактивации).
Меню/Настр/Дополнител. функции/Diagnostic modules
Функция
Опции
Инфо
Diagnostic module 1 (961) ...
8 (968)
Источн.данных
Выбор
Определение входа, используемого в качестве
• Нет
источника данных для диагностического
• Сигналы цифровой
сообщения.
шины
• Двоичные входы
• Датчики предельного
уровня
Заводские настройки
Нет
Измер.значение
Выбор
Укажите значение измеряемой величины,
зависит от
инициирующее диагностическое сообщение.
Источн.данных
Можно использовать различные значения
измеряемых величин в зависимости от
Заводские настройки
источника данных. → 89
Нет
118
Управление
Меню/Настр/Дополнител. функции/Diagnostic modules
Функция
Опции
Инфо
Active low
Выбор
вкл: Выходное значение равно обратному
• выкл
выходному значению.
• вкл
Заводские настройки
вкл
Short text
По желанию
Присвойте диагностическому сообщению имя.
пользователя
Назначение
Обзор используемых диагностических
пред.переключателей
модулей.
119
Калибровка
11
Калибровка
• Датчики с поддержкой протокола Memosens проходят калибровку на заводе.
• Пользователю следует определить, требуют ли рабочие условия процесса
выполнения калибровки при первом вводе в эксплуатацию.
• Во многих стандартных областях применения дополнительная калибровка не
требуется.
• Калибровку датчиков следует выполнять с разумной периодичностью в
зависимости от процесса.
Руководство по эксплуатации "Memosens", BA01245C
120
содержание .. 2 3 4 5 ..
|
||
|
|
|