Bezpečnostní zprávy v této příručce slouží k ochraně osob a zařízení. Pečlivě si přečtěte každou bezpečnostní zprávu předtím, než
přejdete k dalšímu kroku.
Emerson Flow zákaznický servis
E-mail:
•Celosvětově: flow.support@emerson.com
•Asie - Oceánie: APflow.support@emerson.com
Telefon:
Severní a Jižní AmerikaEvropa a Střední VýchodAsie - Oceánie
Spojené státy800-522-6277Velká Británie0870 240 1978Austrálie800 158 727
Kanada+1 303-527-5200Nizozemí+31 (0) 704 136 666 Nový Zéland099 128 804
B.3Přístup a použití systému nabídky displeje .............................................................................. 169
B.3.1Zadání plovoucí hodnoty na displeji .......................................................................... 171
B.4Zobrazit kódy pro procesní proměnné .....................................................................................173
B.5Kódy a zkratky používané v nabídce displeje ............................................................................174
ivMicro Motion® Měřiče měrné hmotnosti plynů (SGM)
Obsah
Dodatek CPoužití ProLink III s převodníkem ............................................................................... 185
C.1Základní informace o ProLink III ...............................................................................................185
C.2Spojit s ProLink III .................................................................................................................... 186
C.2.1Typy připojení podporované ProLink III ..................................................................... 186
C.2.2Spojení s ProLink III přes Modbus/RS-485 ..................................................................186
C.2.3Spojení s ProLink III prostřednictvím HART/Bell 202 .................................................. 190
Dodatek DPoužití Provozní Komunikátor s převodníkem ............................................................197
D.1Základní informace o Provozní Komunikátor ........................................................................... 197
D.2Spojit s Provozní Komunikátor .................................................................................................198
Příručka pro konfiguraci a použití v
Obsah
viMicro Motion® Měřiče měrné hmotnosti plynů (SGM)
Část I
Začínáme
Kapitoly v této části:
•
•
•
Začínáme
Než začnete
Orientace a plánování
Rychlý start
Příručka pro konfiguraci a použití 1
Začínáme
2Micro Motion® Měřiče měrné hmotnosti plynů (SGM)
1Než začnete
Témata této kapitoly:
Informace o této příručce
•
Kódová označení modelů a typy zařízení
•
Komunikační nástroje a protokoly
•
Další dokumentace a zdroje
•
1.1Informace o této příručce
Důležité upozornění
Tato příručka předpokládá, že platí následující podmínky:
•Měřidlo bylo správně a kompletně nainstalováno podle pokynů v instalační příručce.
•Instalace je v souladu se všemi platnými bezpečnostními požadavky.
•Uživatel je proškolen ve všech státních a firemních bezpečnostních normách.
ž začnete
Ne
1.2Kódová označení modelů a typy zařízení
Vaše zařízení lze identifikovat pomocí kódového označení modelu na štítku zařízení.
Kódová ozna
Kódové označeníPřezdívka zařízeníI/O
SGM*****CSGM mA• Dva mA výstupy
SGM*****DSGM DO• Jeden mA výstup
SGM*****BSGM TPS• Jeden mA výstup
SGM*****ESGM fixní• Jeden výstup period-
čení modelů a typy zařízeníTabulka 1-1:
Montáž elektroniky
Integrované
• Svorky RS-485
Integrované
• Jeden samostatný
výstup
• Svorky RS-485
Integrované
• Jeden výstup period-
ického signálu
• Svorky RS-485
Integrované
ického signálu
• Jeden mA výstup
pevně pro teplotu
Omezení
SDM mA a SDM DO podporují úplnou sadu možností aplikace a konfigurace. SGM TPS a SGM Fixed
podporují podmnožinu možností aplikace a konfigurace. Podrobnosti naleznete v katalogovém listu
výrobku.
Příručka pro konfiguraci a použití 3
ž začnete
Ne
1.3Komunikační nástroje a protokoly
Při komunikaci se zařízením můžete jako rozhraní použít několik různých komunikačních
nástrojů a protokolů. Můžete použít různé nástroje v různých umístěních nebo pro různé
úkoly.
Komunikační nástroje, protokoly a související informaceTabulka 1-2:
Komunikační
nástroj
ProLink III• Modbus/RS-485
Provozní Komunikátor
Podporované protokolyRozsahV této příručce
• HART/Bell 202
• Port služby
• HART/Bell 202Kompletní konfigurace
Tip
Je možné použít jiné komunikační nástroje řízení procesů Emerson, například AMS Suite: inteligentní
správce zařízení (Intelligent Device Manager), nebo inteligentní bezdrátový adaptér™ (Smart
Wireless Adapter) THUM. Použití AMS nebo inteligentního bezdrátového adaptéru THUM není v této
příručce popsáno. Další informace o inteligentním bezdrátovém adaptéru THUM naleznete v
dokumentaci dostupné na www.micromotion.com.
Kompletní konfigurace
a uvedení do provozu
a uvedení do provozu
Základní uživatelské informace. Viz Dodatek C.
Základní uživatelské informace. Viz Dodatek D.
Chcete-li získat více informací
Uživatelská příručka
• Nainstalovány se
softwarem
• Na CD s uživatel-
skou dokumentací
Micro Motion
• Na Micro Motion
webu
( www.micromo‐
tion.com)
Uživatelská příručka na
Micro Motion webu
( www.micromo‐
tion.com )
1.4
Další dokumentace a zdroje
Micro Motion poskytuje další dokumentaci pro instalaci a provoz zařízení.
Dal
ší dokumentace a zdrojeTabulka 1-3:
TémaDokument
Instalace zařízení
Katalogový list
Micro Motion Měřiče měrné hmotnosti (SGM): Instalační příručka
Micro Motion Měřiče měrné hmotnosti: katalogový list
Všechny zdrojové dokumenty jsou k dispozici na Micro Motion webu
www.micromotion.com nebo na Micro Motion DVD s uživatelskou dokumentací.
4Micro Motion® Měřiče měrné hmotnosti plynů (SGM)
2Orientace a plánování
Témata této kapitoly:
Funkční zobrazení SGM
•
Pojmy a definice
•
Základní procesní proměnné: měrná hmotnost, molární hmotnost nebo
•
relativní hustota
Rovnice pro výpočet měrné hmotnosti, molární hmotnosti a relativní hustoty
•
2.1Funkční zobrazení SGM
Zobrazení součástí SGM
Následující schéma znázorňuje hlavní součásti SGM. V závislosti na objednávce mohou být
některé součásti dodávány spolu se zařízení nebo dodané zákazníkem.
Orientace a plánování
Příručka pro konfiguraci a použití 5
Orientace a plánování
Vnitřní a vnější součástiObrázek 2-1:
A.Vstupní ventil (ventil A)
B.Kalibrační ventil (ventil B)
C.Výstupní ventil (ventil C)
D.Uzavírací ventil (ventil D)
E.Ventil plnění komory (ventil E)
F.Proplachovací ventil (ventil F)
G.Potrubí
H.Slučovací filtr
I.Regulátor tlaku
J.Průtokoměr
K.Vstup kalibračního plynu
L.Výstup proplachu
M.Referenční komora
N.Měřicí komora
O.Indikátor ovládacího tlaku
P.Membrána
Q.Uvolňovací ventil
R.Odvětrání
Schéma plynových cest SGM
Doba průchodu plynu měřičem závisí na tom, zda provádíte proplach, plnění referenční
komory, kalibraci nebo měření. Následující obrázek znázorňuje cestu plynu při normálním
měření a při kalibraci.
6Micro Motion® Měřiče měrné hmotnosti plynů (SGM)
Orientace a plánování
Plynové cestyObrázek 2-2:
A.Vstupní ventil (ventil A)
B.Kalibrační ventil (ventil B)
C.Výstupní ventil (ventil C)
D.Uzavírací ventil (ventil D)
E.Ventil plnění komory (ventil E)
F.Proplachovací ventil (ventil F)
G.Potrubí
H.Slučovací filtr
I.Regulátor tlaku
J.Průtokoměr
K.Vstup kalibračního plynu
L.Výstup proplachu
M.Referenční komora
N.Měřicí komora
O.Indikátor ovládacího tlaku
P.Membrána
Q.Uvolňovací ventil
R.Odvětrání
Příručka pro konfiguraci a použití 7
Orientace a plánování
2.2Pojmy a definice
Pojmy používané při nastavování měřidla a při měřeníTabulka 2-1:
PojemDefinice nebo použití
Plyn
Kalibrační plynJeden ze dvou nebo tří plynů používaných při kalibraci. Kalibrační plyny jsou
zvoleny tak, aby odpovídaly hlavním složkám procesních plynů.
Referenční plynPlyn v referenční komoře. Obvykle se procesní plyn používá jako referenční
plyn.
Vzorek plynuProud plynu měřený měřidlem.
Tlak
Ovládací tlakTlak referenčního plynu v referenční komoře.
Tlak vedeníTlak v hlavním potrubí, nezávislý na měřidle.
Tlak vzorkuTlak vzorku plynu poté, co projde regulátorem tlaku.
Přívodní tlakTlak vzorku plynu předtím, než projde regulátorem tlaku.
Kanálový tlakTlak potřebný k průchodu plynu kanálem.
Měření
Základní hustota (standardní hustota,
normální hustota)
VýhřevnostMnožství tepla uvolněného při spálení určitého množství plynu. Měří se v jed-
Faktor stlačitelnosti “z”Korekční faktor pro interaktivní molekulární chování neideálních směsí plynů.
Koncentrace (čistota plynu)Ve směsi plynů je to množství primárního plynu v porovnání s množstvím se-
Energetický tokEnergetický obsah procesního plynu procházejícího potrubím za jednotku času.
Molární hmotnostPoměr hmotnosti plynu k jeho objemu. Obvykle se měří v g/mol.
Čistý hmotnostní průtokPrůtok měřený v jednotkách hmotnostního průtoku vynásobených aktuální
Čistý objemový průtokPrůtok měřený v jednotkách objemového průtoku upravených na základní te-
Relativní hustotaPoměr hmotnosti objemu plynu (nebo směsi plynů) k hmotnosti stejného obje-
Měrná hmotnost plynuPoměr molární hmotnosti plynu (nebo směsi plynů) k molekulární hmotnosti
Wobbeho indexPoměr výhřevnosti plynu k jeho měrné hmotnosti. Měří se v objemových jed-
Absolutní hustota plynu za referenčních podmínek (základní teplota a základní
tlak). Může být použit pro výpočet standardního objemu průtoku z hmotnostního průtoku. Měří se v jednotkách zadaných uživatelem.
notkách energie na jednotku plynu. Energie = výhřevnost.
kundárního plynu (kontaminantu). Měří se v jednotkách zadaných uživatelem.
Měří se v jednotkách energie na jednotku času.
hodnotou koncentrace.
plotu a základní tlak a vynásobených aktuální hodnotou koncentrace.
mu suchého vzduchu, za stejné teploty a tlaku. Bezrozměrné.
suchého vzduchu. Molární hmotnost suchého vzduchu je obvykle 28,96469.
Bezrozměrná.
notkách (Btu/ft3 a MJ/m3).
8Micro Motion® Měřiče měrné hmotnosti plynů (SGM)
Orientace a plánování
2.3Základní procesní proměnné: měrná hmotnost,
molární hmotnost nebo relativní hustota
SGM může pracovat jako měřič měrné hmotnosti, měřič molární hmotnosti nebo měřič
relativní hustoty. To představuje základní procesní proměnnou, na níž jsou založena
procesní data plynu. Vaše volba určuje soubor procesních proměnných, které může měřič
hlásit, metody měřiči, metody použité k jejich měření a výpočtům a data, která je nutné
zadat při procesu nastavení a konfigurace.
Základní procesní proměnné (měrná hmotnost, molární hmotnost nebo relativní hustota)
byly stanoveny jako součást objednávky. Při kalibraci je však můžete změnit.
Související informace
Základní procesní proměnná a dostupné procesní proměnné plynu
Základní procesní proměnná, procesní proměnné plynu a potřebná data
2.3.1Základní procesní proměnná a dostupné procesní
proměnné plynu
Procesní proměnné plynu, které může SGM hlásit, jsou určeny základní procesní
proměnnou, kterou jste zvolili při kalibraci.
Základní procesní prom
Dostupné procesní
proměnné
Měrná hmotnost plynuBezrozměrné✓✓
Molární hmotnostg/mol✓✓
Relativní hustotaBezrozměrné✓
Základní hustotag/cm³✓✓✓
Hustota vedeníg/cm³✓✓✓
Stlačitelnost vedeníBezrozměrné✓✓✓
Základní stlačitelnostBezrozměrné✓✓✓
VýhřevnostMJ/m³✓✓
Wobbeho indexMJ/m³✓✓
Energetický tokMJ/h✓✓
Koncentrace (čistota plynu)Koncentrace
Měrná hmotnost
plynuMolární hmotnostRelativní hustota
✓✓✓
Příručka pro konfiguraci a použití 9
Orientace a plánování
2.3.2Základní procesní proměnná, procesní proměnné plynu
a potřebná data
Procesní proměnné plynu se počítají z kombinace měřených proměnných, vypočtených
proměnných, procesních dat z externích zařízení a z hodnot zadaných uživatelem. Pro
každou procesní proměnnou, kterou má měřidlo hlásit, musíte být schopni poskytnout
všechna potřebná externí data a konfigurační hodnoty. Specifické požadavky jsou určeny
základní procesní proměnnou.
Poznámka
Měřidlo určité procesní proměnné neměří přímo. Pro následující procesní proměnné jsou nutná
externí zařízení:
•Tlak vedení
•Složení plynu (% CO, % CO2, % H2, % N2)
•Rychlost průtoku (hmotnost nebo objem)
•Teplota vedení (pouze v případě, že zvolíte externí teplotu namísto údajů o teplotě z měřidla)
Tip
Můžete použít údaje o teplotě z měřidla nebo z externího zařízení.
•Pokud používáte teplotní údaje z měřidla, související procesní proměnné se budou vztahovat
k plynu uvnitř měřicí komory měřidla.
•Pokud používáte teplotní údaje z externího zařízení, související procesní proměnné se budou
vztahovat k plynu v místě umístění teplotního čidla.
M
ěření plynu v případě, že základní procesní proměnnou je měrná hmotnostTabulka 2-3:
Procesní proměnná, která má být
hlášena
Měrná hmotnost plynuMěrná hmotnost plynu
Molární hmotnostMěrná hmotnost plynuMolární hmotnost
Základní hustotaMolární hmotnost
Hustota vedeníTeplotní údaje z
Stlačitelnost vedeníNX 19Teplotní údaje z
Režim NX 19Teplotní údaje z
Procesní data z
měřidla
Základní stlačitelnost
měřidla (RTD)
Základní hustota
Stlačitelnost vedení
Základní stlačitelnost
měřidla (RTD)
Měrná hmotnost plynu
měřidla (RTD)
Měrná hmotnost plynu
(1)
(1)
(1)
Procesní data z externích zařízení
Externí teplota
Tlak vedení
Externí teplota
Tlak vedení
% CO2
% N2
Externí teplota
Tlak vedení
% CO2
% N2
(2)
(2)
(2)
Uživatelem zadané
hodnoty
vzduchu
Základní tlak
Základní teplota
Základní tlak
Základní teplota
Molární hmotnost
vzduchu
10Micro Motion® Měřiče měrné hmotnosti plynů (SGM)
Orientace a plánování
Měření plynu v případě, že základní procesní proměnnou je měrná hmotnost (pokračování)Tabulka 2-3:
Procesní proměnná, která má být
hlášena
NX 19 3hTeplotní údaje z
Základní stlačitelnostNX 19Měrná hmotnost plynu% CO2
Procesní data z
měřidla
měřidla (RTD)
(1)
Měrná hmotnost plynu
Výhřevnost
Procesní data z externích zařízení
Externí teplota
(2)
Tlak vedení
% CO2
% N2
% N2
Uživatelem zadané
hodnoty
Molární hmotnost
vzduchu
Molární hmotnost
vzduchu
Základní teplota
Základní tlak
Režim NX 19Měrná hmotnost plynu% CO2
% N2
NX 19 3hMěrná hmotnost plynu
Výhřevnost
% CO2
% N2
Základní teplota
Základní tlak
Molární hmotnost
vzduchu
Základní teplota
Základní tlak
VýhřevnostMěrná hmotnost plynu% CO
% CO2
% H2
% N2
Wobbeho indexMěrná hmotnost plynu
Výhřevnost
Energetický tokJednotky hmot-
nosti
Hustota vedení
Výhřevnost
(3)
Rychlost hmotnostního
průtoku (vnější nebo
vypočtená)
Jednotky objemu Hustota vedení
Výhřevnost
(4)
Rychlost objemového
průtoku (vnější nebo
vypočtená)
(1) Použito, pokud si přejete, aby se procesní proměnné vztahovaly k plynu v měřicí komoře.
(2) Použito, pokud si přejete, aby se procesní proměnné vztahovaly k plynu v místě instalace teplotního čidla.
(3) Nezbytné, pouze pokud si přejete použít vypočtené jednotky měření hmotnostního průtoku jako měření energetického toku.
(4) Nezbytné, pouze pokud si přejete použít vypočtené jednotky měření objemového průtoku jako měření energetického toku.
M
ěření plynu v případě, že základní procesní proměnnou je molární hmotnostTabulka 2-4:
Procesní proměnná, která má být
hlášena
Procesní data z
měřidla
Procesní data z externích zařízení
Uživatelem zadané
hodnoty
Molární hmotnostMolární hmotnost
Měrná hmotnost plynuMolární hmotnostMolární hmotnost
vzduchu
Základní hustotaMolární hmotnost
Základní stlačitelnost
Hustota vedeníTeplotní údaje z
měřidla (RTD)
(1)
Externí teplota
Tlak vedení
(2)
Základní tlak
Základní teplota
Molární hmotnost
Stlačitelnost vedení
Příručka pro konfiguraci a použití 11
Orientace a plánování
Tabulka 2-4:
Měření plynu v případě, že základní procesní proměnnou je molární hmotnost
(pokračování)
Procesní proměnná, která má být
hlášena
Stlačitelnost vedeníNX 19Teplota vedení
Procesní data z
měřidla
(1)
Měrná hmotnost plynu
Procesní data z externích zařízení
Externí teplota
Tlak vedení
% CO2
% N2
Režim NX 19Teplotní údaje z
měřidla (RTD)
(1)
Externí teplota
Tlak vedení
% CO2
% N2
NX 19 3hTeplotní údaje z
měřidla (RTD)
Měrná hmotnost plynu
Výhřevnost
SGERG-88Teplotní údaje z
měřidla (RTD)
Výhřevnost
(1)
(1)
Externí teplota
Tlak vedení
% CO2
% N2
Externí teplota
Tlak vedení
% CO2
% H2
% N2
Základní stlačitelnostNX 19Měrná hmotnost plynu% CO2
% N2
Režim NX 19Měrná hmotnost plynu% CO2
% N2
NX 19 3hMěrná hmotnost plynu
Výhřevnost
% CO2
% N2
SGERG-88Výhřevnost% CO2
% H2
% N2
VýhřevnostHustota vedení
Měrná hmotnost plynu
% CO
% CO2
% H2
% N2
Wobbeho indexMěrná hmotnost plynu
Výhřevnost
Energetický tokJednotky hmot-
nosti
Hustota vedení
Výhřevnost
Rychlost hmotnostního
průtoku (přímý vstup
nebo vypočtená)
Jednotky objemu VýhřevnostRychlost objemového
průtoku (přímý vstup
nebo vypočtená)
(2)
(2)
(2)
(2)
Uživatelem zadané
hodnoty
Molární hmotnost
vzduchu
Molární hmotnost
vzduchu
Molární hmotnost
vzduchu
Základní teplota
Základní tlak
Základní teplota
Základní tlak
Molární hmotnost
vzduchu
Základní teplota
Základní tlak
Základní teplota
Základní tlak
12Micro Motion® Měřiče měrné hmotnosti plynů (SGM)
(1) Použito, pokud si přejete, aby se procesní proměnné vztahovaly k plynu v měřicí komoře.
(2) Použito, pokud si přejete, aby se procesní proměnné vztahovaly k plynu v místě instalace teplotního čidla.
Měření plynu v případě, že základní procesní proměnnou je relativní hustotaTabulka 2-5:
Orientace a plánování
Procesní proměnná, která má být
hlášena
Relativní hustotaRelativní hustota
Základní hustotaRelativní hustotaZákladní hustota vzdu-
Hustota vedeníTeplotní údaje z
Stlačitelnost vedeníTeplotní údaje z
Základní stlačitelnostRelativní hustota% CO2
(1) Použito, pokud si přejete, aby se procesní proměnné vztahovaly k plynu v měřicí komoře.
(2) Použito, pokud si přejete, aby se procesní proměnné vztahovaly k plynu v místě instalace teplotního čidla.
Procesní data z
měřidla
měřidla (RTD)
Základní hustota
Stlačitelnost vedení
Základní stlačitelnost
měřidla (RTD)
Relativní hustota
(1)
(1)
Procesní data z externích zařízení
Externí teplota
Tlak vedení
Externí teplota
Tlak vedení
% CO2
% H2
% N2
% H2
% N2
(2)
(2)
Uživatelem zadané
hodnoty
chu
Základní teplota
Základní tlak
Základní teplota
Základní tlak
2.4
Rovnice pro výpočet měrné hmotnosti, molární
hmotnosti a relativní hustoty
Základní procesní proměnná = měrná hmotnost
Následující rovnice se používají, je-li jako základní procesní proměnná zvolena měrná
hmotnost.
ěrná hmotnost plynu Rovnice 2-1:
M
2
SG
K0, K1, K2
τ
SG = K0 + K1 × + K2 ×
Měrná hmotnost procesního plynu
Kalibrační faktory z kalibrace v místě instalace. Byla-li provedena dvoubodová
kalibrace, hodnota K1 je nastavena na 0.
Časový úsek snímače (v mikrosekundách)
Příručka pro konfiguraci a použití 13
Orientace a plánování
Molární hmotnost vypočtená z měrné hmotnosti Rovnice 2-2:
MW
SG
MW
Plyn
Vzduch
MW
Měrná hmotnost procesního plynu (g/mol)
Měrná hmotnost procesního plynu
Molární hmotnost vzduchu (zadaná uživatelem; výchozí = 28,96469 g/mol)
Plyn
= SG
Plyn
× MW
Vzduch
Základní procesní proměnná = molární hmotnost
Následující rovnice se používají, je-li jako základní procesní proměnná zvolena molární
hmotnost.
Molární hmotnost Rovnice 2-3:
2
MW
K0, K1, K2
τ
MW = K0 + K1 × + K2 ×
Molární hmotnost procesního plynu
Kalibrační faktory z kalibrace v místě instalace. Byla-li provedena dvoubodová
kalibrace, hodnota K1 je nastavena na 0.
Časový úsek snímače (v mikrosekundách)
Měrná hmotnost vypočítaná z molární hmotnosti Rovnice 2-4:
MW
MW
Plyn
Vzduch
SG
MW
MW
Plyn
Vzduch
SG =
Měrná hmotnost procesního plynu
Měrná hmotnost procesního plynu (g/mol)
Molární hmotnost vzduchu (zadaná uživatelem; výchozí = 28,96469 g/mol)
Základní procesní proměnná = relativní hustota
Následující rovnice se používají, je-li jako základní procesní proměnná zvolena relativní
hustota.
Relativní hustota Rovnice 2-5:
2
RD
K0, K1, K2
τ
RD = K0 + K1 × + K2 ×
Relativní hustota procesního plynu
Kalibrační faktory z kalibrace v místě instalace. Byla-li provedena dvoubodová
kalibrace, hodnota K1 je nastavena na 0.
Časový úsek snímače (v mikrosekundách)
14Micro Motion® Měřiče měrné hmotnosti plynů (SGM)
3Rychlý start
Témata této kapitoly:
Zapnutí převodníku
•
Kontrola stavu měřiče
•
Vytvoření spouštěcího připojení převodníku
•
3.1Zapnutí převodníku
Aby bylo možné provádět veškeré konfigurace a úkony uvádění do provozu nebo procesní
měření, musí být převodník zapnutý.
1.Ujistěte se, že jsou všechny kryty a těsnění převodníku a čidel uzavřené.
VAROVÁNÍ!
Aby nedošlo ke vznícení hořlavých nebo zápalných prostředí, ujistěte se, že jsou všechny
kryty a těsnění pevně uzavřené. U instalací v nebezpečných prostředích může zapnutí
napájení, jsou-li otevřené nebo uvolněné kryty, způsobit explozi.
Rychl
ý start
3.2
2.Zapněte elektrické napájení.
Převodník automaticky provede diagnostické procedury. Během této doby bude
aktivní výstraha 009. Diagnostické procedury by měly být dokončeny během
přibližně 30 sekund.
Dodatečné požadavky
Ačkoli je čidlo připravené přijímat procesní kapalinu krátce po zapnutí napájení,
elektronika bude potřebovat až 10 minut k dosažení teplotní rovnováhy. Projde-li i první
spouštění, nebo bylo-li napájení přerušené na tak dlouho, aby součásti dosáhly okolní
teploty, ponechte elektronice čas přibližně 10 minut, aby se zahřála, a aby byla procesní
měření spolehlivá. Během zahřívání můžete zaznamenat mírnou nestabilitu měření nebo
nepřesnost.
Kontrola stavu měřiče
Zkontrolujte, že měřič nevykazuje žádné chybové stavy, které by vyžadovaly zásah
uživatele nebo ovlivňovaly přesnost měření.
1.Vyčkejte přibližně 10 s na dokončení zapínací sekvence.
Okamžitě po zapnutí u převodníku proběhnou diagnostické postupy a kontroly
výskytu chybových stavů. Během zapínací sekvence, je aktivní Výstraha A009. Tato
výstraha by se měla automaticky vymazat, jakmile zapínací sekvence skončí.
2.Zkontrolujte stavovou diodu převodníku.
Příručka pro konfiguraci a použití 15
ý start
Rychl
Stav převodníku oznamovaný stavovými LED indikátoryTabulka 3-1:
Stav LEDPopisDoporučení
ZelenáŽádné aktivní výstrahy.Pokračujte v konfigurování či v měření
procesů.
ŽlutáJedna či více výstrah nízké závažnosti je aktiv-
ní.
Bliká žlutěProbíhá kalibrace nebo ověřování známé hus-
toty.
ČervenáJedna či více výstrah vysoké závažnosti je aktiv-
ní.
Stav výstrahy nízké závažnosti nemá vliv na
přesnost měření či chování výstupu. Můžete
pokračovat v konfigurování či v měření
procesů. Pokud chcete, můžete identifikovat a
vyřešit stav výstrahy.
Měření může v důsledku kalibračního procesu
v jeho průběhu kolísat nebo se měnit. Výstraha
se po skončení kalibrace vymaže. Zkontrolujte
výsledky kalibrace a teprve potom pokračujte.
Stav výstrahy vysoké závažnosti má vliv na
přesnost měření a chování výstupu. Než budete pokračovat, stav výstrahy vyřešte.
•Zobrazení a přijetí stavových výstrah (Oddíl 12.3)
•Stavové výstrahy, příčiny a doporučení (Oddíl 14.6)
3.3Vytvoření spouštěcího připojení převodníku
Pro v
šechny konfigurační nástroje kromě displeje musíte mít pro konfiguraci převodníku
u něho aktivní připojení.
Identifikujte typ připojení, který se má použít, a řiďte se podle pokynů pro tento typ
připojení v příslušné příloze. Použijte výchozí komunikační parametry zobrazené v příloze.
Typ připojení, který se
Komunikační nástroj
ProLink IIIModbus/RS-485
Provozní KomunikátorHART/Bell 202Dodatek D
Dodatečné požadavky
(Volitelné) Změna komunikačních parametrů na konkrétní hodnoty.
•Pro změnu komunikačních parametrů pomocí ProLink III, zvolte Device Tools
Pokud měníte komunikační parametry typu připojení, který používáte, ztratíte připojení, jakmile
zapíšete parametry do převodníku. Obnovte připojení s použitím nových parametrů.
16Micro Motion® Měřiče měrné hmotnosti plynů (SGM)
Konfigurace a uvedení do provozu
Část II
Konfigurace a uvedení do provozu
Kapitoly v této části:
Úvod do konfigurace a uvedení do provozu
•
Čištění a kalibrace
•
Konfigurace jednotek měření pomocí displeje
•
Konfigurovat měření procesu pomocí ProLink III
•
Konfigurovat měření procesu pomocí Provozní Komunikátor
•
Konfigurovat možnosti zařízení a předvolby
•
Integrovat měřidlo s řídicím systémem
•
Dokončení konfigurace
•
Příručka pro konfiguraci a použití 17
Konfigurace a uvedení do provozu
18Micro Motion® Měřiče měrné hmotnosti plynů (SGM)
Úvod do konfigurace a uvedení do provozu
4Úvod do konfigurace a uvedení do
provozu
Témata této kapitoly:
Výchozí hodnoty
•
Povolit přístup k off‐line nabídce displeje
•
Deaktivace zabezpečení HART
•
Nastavení blokování HART
•
Obnovení tovární konfigurace
•
4.1Výchozí hodnoty
Výchozí hodnoty pro vaše měřidlo jsou nastaveny z výroby.
4.1.1
Důležité upozornění
Výchozí hodnoty jsou založeny na údajích z vaší objednávky. Výchozí hodnoty uvedené v
následujících tabulkách proto nemusí odpovídat výchozím hodnotám nakonfigurovaným pro váš
systém. Přesné údaje naleznete v konfiguračním listu dodaném spolu s vaším měřidlem.
Výchozí hodnoty SGM
Výchozí hodnoty mA škálování zařízení SGMTabulka 4-1:
ProměnnáVýchozí hodnota 4 mAVýchozí hodnota 20 mA
Hustota vedení0 g/cm30,4 g/cm3
Teplota vzorku-50,000°C
-58°F
Zesílení buzení0,000 %100,000 %
Externí teplota-50,000°C
-58,00000°F
Externí tlak0,000 PSIg1450,377 PSIg
Základní hustota0,000 g/cm30,400 g/cm3
Výhřevnost20 MJ/Nm360 MJ/Nm3
Wobbeho index20 MJ/Nm360 MJ/Nm3
Měrná hmotnost pro kalibrační
rozsah 1
Měrná hmotnost pro kalibrační
rozsah 2
Měrná hmotnost pro kalibrační
rozsah 3
Měrná hmotnost pro kalibrační
rozsah 4
00,4
00,4
00,4
00,4
200,000°C
392°F
200,000°C
392,0000°F
Příručka pro konfiguraci a použití 19
Úvod do konfigurace a uvedení do provozu
ProměnnáVýchozí hodnota 4 mAVýchozí hodnota 20 mA
Molární hmotnost pro kalibrační rozsah 1
Molární hmotnost pro kalibrační rozsah 2
Molární hmotnost pro kalibrační rozsah 3
Molární hmotnost pro kalibrační rozsah 4
Časový úsek snímače400 μs1200 μs
Výstup uživatelsky definované-
ho výpočtu
% CO
2
% N
2
% H
2
% CO0 %100,00 %
Výchozí hodnoty mA škálování zařízení SGM (pokračování)Tabulka 4-1:
0 g/mol28,96469 g/mol
0 g/mol28,96469 g/mol
0 g/mol28,96469 g/mol
0 g/mol28,96469 g/mol
0100
0 %100,00 %
0 %100,00 %
0 %100,00 %
Měření koncentrace aktivováno
Koncentrace čistoty plynu pro
00,00 %100,00 %
křivku 1
Koncentrace čistoty plynu pro
00,00 %100,00 %
křivku 2
Koncentrace čistoty plynu pro
00,00 %100,00 %
křivku 3
Koncentrace čistoty plynu pro
00,00 %100,000 %
křivku 4
Vstup průtoku aktivován
Hmotnostní průtok (vy-
-200,00 g/s200,00 g/s
počtený)
Hmotnostní průtok (externí)-200,00 g/s200,00 g/s
Objemový průtok (vypočtený)-0,42378 SFCM0,42378 SFCM
Objemový průtok (externí)-0,2 l/s0,2 l/s
Výchozí proměnné SGMTabulka 4-2:
Výchozí proměnnáVýstupní volba AVýstupní volby B a C
Primární proměnná (PV),
mA1
Sekundární proměnná (SV),
mA2
Teplota vzorku• Měrná hmotnost pro kalibrační sadu
1
• Molární hmotnost pro kalibrační sa-
du 1
• Relativní hustota
Časový úsek BTeplota vzorku
20Micro Motion® Měřiče měrné hmotnosti plynů (SGM)
Úvod do konfigurace a uvedení do provozu
Výchozí proměnné SGM (pokračování)Tabulka 4-2:
Výchozí proměnnáVýstupní volba AVýstupní volby B a C
Ve výchozím nastavení je přístup k off-line menu na displeji povolen. Pokud je zakázán, je
třeba ho povolit, jestliže chcete displej použít ke konfiguraci převodníku.
Omezení
Displej nelze použít k povolení přístupu k off-line nabídce. Připojení musíte provést pomocí jiného
nástroje.
Deaktivace zabezpečení HART
Pokud máte v plánu použít ke konfiguraci zařízení protokol HART, je třeba deaktivovat
zabezpečení HART. Zabezpečení HART je standardně deaktivováno, takže je možné, že
nebude třeba to provádět.
Předpoklady
•Páskový klíč
•3mm šestihranný klíč
Postup
1.Vypněte měřič.
2.Páskovým klíčem povolte zajišťovací šrouby a sejměte koncový kryt převodníku.
Příručka pro konfiguraci a použití 21
A
A
B
Úvod do konfigurace a uvedení do provozu
Převodník s demontovaným víkemObrázek 4-1:
A. Koncový kryt převodníku
3.Šestihranným klíčem sejměte bezpečnostní podložku.
P
řevodník se sňatým koncovým krytem a bezpečnostní podložkou.Obrázek 4-2:
A. Koncový kryt převodníku
B. Bezpečnostní podložka
4.Spínač zabezpečení HART přesuňte do polohy OFF (Vypnuto).
Spínač zabezpečení HART je spínač na levé straně.
22Micro Motion® Měřiče měrné hmotnosti plynů (SGM)
Loading...
+ 180 hidden pages
You need points to download manuals.
1 point = 1 manual.
You can buy points or you can get point for every manual you upload.