RODZINA REGULATORÓW MASOWEGO PRZEPŁYWU GAZU



Podobne dokumenty
Lp Parametr Wartość/Zakres 1 Zakres 2 100%FS 2 Dokładność ±0.5% FS 3 Powtarzalność ±0.3% FS 4 Czas odpowiedzi

Dane techniczne i instrukcja uruchomienia zasilacza ERG.Z3 3U/4U

INSTRUKCJA REGULATORA PRZEPLYWU / CIŚNIENIA ERGM.140.2dcc

Instrukcja obsługi sterownika zasilacza ERG1MPSc v.2.2.0

VIGOTOR VPT-13. Elektroniczny przetwornik ciśnienia 1. ZASTOSOWANIA. J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan

VIGOTOR VPT-12. Elektroniczne przetworniki ciśnienia VPT 12 stosuje się w 1. ZASTOSOWANIA. J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

Cyfrowy regulator temperatury

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika.

RAVAV. Urządzenia. Regulator przepływu VAV. Wymiary. Opis. Schemat działania

PL B1. Sposób zabezpieczania termiczno-prądowego lampy LED oraz lampa LED z zabezpieczeniem termiczno-prądowym

Karta katalogowa Strona 1 / 5

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Seria. Kanałowa nagrzewnica elektryczna z blokiem sterowania

Zestawienie zasilaczy i sterowników DGP. Osprzęt DGP. Zasilanie i sterowniki DGP SYSTEMY KOMINOWE SYSTEMY DGP STEROWANIE WENTYLACJA

Zestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY

Kanałowa nagrzewnica elektryczna z modułem regulacji temperatury

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15

MB /1. Dane techniczne. Tabela doboru

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WMP/Z/42/2014. Specyfikacja sprzętu laboratoryjnego Zadanie nr 1

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki i czujniki ciśnienia z wyjściem dwustanowym otwarty-kolektor typu MEP

AKCESORIA: z blokiem sterowania

TDWA-21 TABLICOWY DWUPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Przełącznik sterujący ze wskaźnikiem

WYMIARY NAGRZEWNIC: Wymiary (mm) ØD B H L L1. Waga (kg) Nr rys. Typ

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

II. STEROWANIE I REGULACJA AUTOMATYCZNA

V5004T Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM

do neutralnych i lekko agresywnych czynników ciekłych i gazowych

Instrukcja Techniczna Wodnej Kurtyny Powietrznej ZEFIR Typ: ACW 250

Instrukcja instalacji

Przetwornik ciśnienia Rosemount 951 do suchego gazu

Przetwornik ciśnienia JUMO dtrans p30 Typ

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki

Instrukcja obsługi v1.5

RÓWNOWAGA CIECZ PARA W UKŁADZIE DWUSKŁADNIKOWYM

Regulator przepływu RAVAV

POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA WPF basic

Pompy ciepła solanka woda WPF 5/7/10/13/16 basic

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar i wyznaczenie parametrów metrologicznych czujnika i przetwornika ciśnienia

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Regulator wydajnoœci RW

1. Dane techniczne analizatorów CAT 3

rh-t1x1es AC LR Moduł pomiaru temperatury i jasności z zewnętrznym czujnikiem temperatury i jasności systemu F&Home RADIO.

Zestawienie zasilaczy i sterowników DGP. Osprzęt DGP. Zasilanie i sterowniki DGP SYSTEMY KOMINOWE SYSTEMY DGP STEROWANIE WENTYLACJA

DTR.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA (INSTRUKCJA OBSŁUGI)

Układy zasilania samochodowych silników spalinowych. Bartosz Ponczek AiR W10

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

1 Ćwiczenia wprowadzające

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

REGULATOR PI W SIŁOWNIKU 2XI

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Badanie współczynników lepkości cieczy przy pomocy wiskozymetru rotacyjnego Rheotest 2.1

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

40** 750* SI 50TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy. Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Przepływomierze i Regulatory Przepływu Gazów MASS-STREAM

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA

REGULATOR ŁADOWANIA 12V / 24V / 36V / 48V DC DO INSTALACJI ELEKTROWNI WIATROWEJ

M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE:

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

TA-BVS 240/243. Zawory równoważące Ze stali nierdzewnej

EV Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. 1. WSTĘP. 2. Zastosowanie. 3. Budowa. System kontroli doziemienia KDZ-3. ZPrAE Sp. z o.o. 1

09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika

Mikroprocesorowy regulator AMK

Ultradźwiękowy miernik poziomu

36 ** 815 * SI 70TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy

V5001S Kombi-S. ZAWÓR ODCINAJĄCY KARTA KATALOGOWA Zastosowanie. Właściwości. Dane techniczne. Konstrukcja. Materiały. Identyfikacja zaworu

Odporny na korozję czujnik ciśnienia dla mikroreaktorów chemicznych

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OBSŁUGA ZASILACZA TYP informacje ogólne

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

MODUŁ STEROWANIA NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ EH 1-6 STAGE

STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM

Serwozawory 3/3 sterowane bezpośrednio przeznaczone do sterowania przepływem (LRWD2), ciśnieniem (LRPD2) i pozycją (LRXD2)

PiXiMo Driver LED 12x350 ma

Przetworniki ciśnienia do wysokich temperatur MBS 3200 i MBS 3250

PODSTAWY AUTOMATYKI IV. URZĄDZENIA GRZEJNE W UKŁADACH AUTOMATYCZNEJ REGULACJI

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

Miernik przepływu powietrza Do wentylacji i klimatyzacji Model A2G-25

Liniowe układy scalone. Wykład 2 Wzmacniacze różnicowe i sumujące

Karta danych technicznych

Pompy ciepła solanka woda WPF 5/7/10/13/16 E/cool

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Transkrypt:

RODZINA REGULATORÓW MASOWEGO PRZEPŁYWU GAZU typ ERG.138.2fa Uwaga: Regulatory przepływu typ ERG.137.2fa i ERG138.2fa współpracują tylko ze sterownikiem ERG1MPSb z uwagi na brak własnego napięcia REF 5 lub 10V. Spis treści: 1. Wstęp 2. Dane Techniczne 3. Opis działania 4. Schemat wyprowadzeń DB 15M 5. Kalibracja 6. Typowe zastosowania INSTRUKCJA 1. Wstęp Elektroniczne regulatory masowego przepływu gazu służą do stabilizacji zadanej wartości natężenia przepływu. Stosowane są powszechnie w układach laboratoryjnych i przemysłowych, wszędzie tam gdzie jest wymagana duża precyzja dostarczania gazu w sposób powtarzalny i wysoce stabilny. Całość układu gazowego jest wykonana ze stali DIN 1.4404 i odpowiedników w tym 316L SS. Zawór dozujący w wersji ERG.Z.40 wykonany jest ze stali DIN 1.4404 i DIN 1.4057 i zabudowany w korpusie regulatora. Uszczelnienie układu gazowego wykonywane jest z gumy fluorowej ( viton ) lub z teflonu w zależności od jego przeznaczenia. Część elektroniczna wraz z czujnikiem przepływu stanowi jedną całość i jest umieszczona w obudowie z niklowanej stali i pasywowanego aluminium. Połączenie z układem zasilającym i sterującym realizowane jest złączem DB15M. mls ls- oznaczenie mililitrów standardowych, litrów standardowych jest to objętość gazu w warunkach: ciśnienie 1013.25 hpa (760mmHg) i temperatura gazu 293.16 K (20 C) Nml, Nl- mililitry, litry normalne objętość gazu w warunkach normalnych: ciśnienie 1013.25 hpa (760mmHg) i temperatura gazu 273.16 K (0 C) 2. Dane techniczne Dane techniczne Lp. Parametr Wartość /Zakres 1 Zakres regulacji 2 100% FS 2 Dokładność ±0.5% FS 3 Powtarzalność ±0.3% FS 4 Czas odpowiedzi 3sec (skok nastawy od 20% do 80% FS) do uzyskania zadanej wartości z dokł.±2% 5 Współczynnik ciśnienia 0.1% FS/ 0.01 MPa

6 Maksymalne ciśnienie robocze 1 MPa 7 Zakres temperatury pracy 5 35 C 8 Sygnał wyjściowy 0 5V lub 0 10V 9 Pobór mocy ±15V DC max. 2.5W 10 Podłączenie gazowe Rurka stalowa OD6mm *) 11 Wymiary W D S 138 102 28 12 Masa 0.9 kg 3.Opis działania Pomiar ilości przepływającego gazu realizuje się poprzez pomiar rozkładu temperatury wzdłuż przewodu czujnika, przez który przepływa gaz. Na przewodzie ( rurce pomiarowej ) zamontowano dwa rezystory pomiarowe, których temperaturę wymusza się przez przepływ stabilizowanej wartości prądu. Rozkład temperatury takiego układu jest zbliżony do funkcji y(x)=a cos2. X/Xo czyli ma charakter krzywej "dzwonowej". Przepływ gazu przez rurkę pomiarową powoduje zachwianie tego rozkładu temperatur i tym samym zachwianie równowagi mostka pomiarowego, którego jedną z gałęzi stanowią umieszczone na rurce pomiarowej rezystory. Zmiany te są zobrazowane na rysunkach czujnika. Zmiany rezystancji czujnika wykonanego z materiałów o odpowiednim współczynniku termicznym są wzmacniane w układzie pomiarowym i stanowią sygnał pomiarowy ( 0 5V lub 0 10V ). Sygnał ten jest proporcjonalny do ilości przepływającej masy gazu, a w efekcie po zastosowaniu odpowiednich współczynników konwersji jest proporcjonalny do przepływającej objętości gazu i opisany jest zależnością: gdzie: K -stała czujnika; N -współczynnik korekcji molekularnej; Cp -ciepło właściwe gazu [cal/g K]; ρ -ciężar właściwy gazu w temp. 0 C [G/dm3]

P przepływ gazu [cm3/min]; Uv -wynik pomiaru [V] Sterowanie zaworem regulacyjnym w pętli sprzężenia zwrotnego powoduje stabilizację przepływu. Uzyskuje się to w wyniku porównania sygnału pomiarowego z sygnałem sterującym w układzie komparatora. Wynik porównania jest sygnałem przetworzonym na prąd sterowania zaworu. Zawór regulatora jest specjalną konstrukcją zapewniającą płynne, pozbawione tarcia, przemieszczanie rdzenia zaworu w obudowie, co umożliwia płynną regulację nadążającą za zmianami przepływu wynikającą z ruchu masy gazu w czujniku pomiarowym. Każdy układ elektroniczno - mechaniczny charakteryzuje się pewnym, określonym konstrukcją, czasem reakcji. Układ sterujący zaworem ma dobraną odpowiednio dużą stała całkowania dla przebiegów bardzo wolnych, reaguje jednak wystarczająco szybko na niewielkie zmiany przepływu masy gazu co zapewnia stabilizację przepływu masy gazu. Stała czasowa układu czyli czas odpowiedzi układu musi być dobrany tak, aby stabilizacja przepływu była optymalna. Stwarza to jednak problem przeregulowań podczas załączania przepływu. Duże przeregulowania dochodzące kilku % FS są normą przy załączaniu przepływu od zera do dużego przepływu zbliżonego do FS. W takich przypadkach należy stosować soft start sterownik mikroprocesorowy ERG1MPSb jest wyposażony w trzy stopnie osiągania zadanej wartości nastawy czas narastanie sygnału określony jest w V/min i umożliwia to bardziej asymptotyczny charakter dochodzenia do zadanej wartości przepływu z minimalnym przeregulowaniem nie większym niż ±1% FS. Dodatkowo w systemie PROGRAM jest możliwość zadania dowolnego czasu narastania nawet do 18,2 godz. 4.Schemat wyprowadzeń DB 15M Schemat wyprowadzeń DB15M Nr pin Funkcja wyprowadzenia 1 +15VDC 2 zawór: +15V otwarty; - 15V zamknięty 3-15VDC 4 MASA 5 NC 6 NC 7 wyjście zaworu 8 wyjście zaworu 9 wy. sygnał pomiarowy 0 5V lub 0 10V 10 we. sygn. pomiarowego 0 5V lub 0 10V 11 masa pomiarowa 12 masa sygn. Sterowania 13 we. sygn. sterowania 0 5V lub 0 10V 14 NC 15 NC 5. Kalibracja Ustawienie, wyskalowanie regulatora, można poprawnie przeprowadzić tylko u producenta. Jednak dozowanie różnych gazów z wystarczająca dokładnością można uzyskać posługując się tabelą współczynników konwersji. W nowszych wykonaniach sterowników ( ERG1MPSb od wersji 1.1.2 ) jest wbudowana tablica współczynników konwersji. Wszystkie regulatory wyskalowane dla azotu będą dozować dowolny gaz z tabeli współczynników przy założeniu, że zastosowane uszczelnienie dopuszcza przetaczanie takiego gazu. ( Uwaga! Popularnie i

standardowo w regulatorach ERG stosowne uszczelnienie z gumy fluorowej (viton) jest rozpuszczane - niszczone przez amoniak). Sposób obliczenia ilości przetaczanego, dozowanego gazu podano poniżej w przykładach przeliczeń p 5.2. 5.1 Regulacja zera Praktycznie nie przeprowadza się regulacji ustawienia zera, ponieważ układ w szerokim zakresie temperatur jest termicznie skompensowany. Jednak w przypadku dużych zmian temperatury lub pewnych niestabilności odprowadzenia ciepła należy przeprowadzić regulację zera. Regulację zera ( pokrętło w otworze pod złączem DB15M ) należy wykonywać śrubokrętem o ostrzu szerokości 2mm po odklejeniu "zaklejki" (patrz rysunek). Zero błędu sterowania tzn. różnica pomiędzy napięciem pomiarowym a napięciem sterującym (z uwagi na wprowadzenie w tym typie regulatora przepływu zwiększonego wzmocnienia w torze regulacji zaworu) jest ustawiana fabrycznie na 75%FS i nie zmienia się w całym zakresie sterowania. Miejsce wykonania zerowania mostka pomiarowego pokazano na rysunku. Odczyt zera powinno się wykonać po czasie stabilizacji termicznej około 15 minut i wykonanie zerowania powinno nastąpić w przypadku wskazań na wyświetlaczu sterownika różnych od zera. 5.2 Przykłady przeliczeń wielkości przepływu z zastosowaniem współczynników konwersji: PRZYKŁAD 1 Regulator jest wyskalowany dla azotu KN2=1.00. Chcemy zmierzyć ile przepływa CO2 gdy miernik wskazuje 80mls/min. KCO2=0.78 Q=80 0.78/1.00 =62.40 mls/min PRZYKŁAD 2 Regulator jest wykalibrowany dla argonu. Zakres 2 100 mls/min. Użytkownik chce dozować CO2 w ilości 40 mls/min KAr= 1.40, KCO2=0.78 strumień CO2 KAr/KCO2= ustawienie nastawu (odczyt na mierniku w mls/min). 40 1.40/0.78 = 71.8 mls/min należy ustawić na mierniku w mls/min

W celu uzyskania dozowania 40mls/min CO2 wypływającego z regulatora przeskalowanego dla argonu należy na mierniku ustawić 71.8 mls/min. UWAGA! Dla wodoru i gazów szlachetnych błąd odczytu może dochodzić do ±2%. Współpraca regulatora przepływu w wersji ERG138.2fa ze sterownikiem mikroprocesorowym ERG1MPSb pozwala na dozowanie dowolnego gazu jeżeli jest znany jego współczynnik konwersji w stosunku do azotu. Sterownik ERG1MPSb ma wbudowaną w pamięci mikroprocesora tablicę współczynników konwersji 40 gazów najczęściej stosowanych przez odbiorców regulatorów ERG. W sterowniku dodano możliwość zmiany w bardzo szerokim zakresie współczynnika konwersji w zależności od potrzeb. Przez każdy regulator przeskalowany dla azotu można przetaczać gaz w sposób kontrolowany wprowadzając w MENU sterownika odpowiedni współczynnik konwersji i stosując odczyt k*nml/min k*nl/min (patrz instrukcja sterownika). 6.Typowe zastosowania Typowe zastosowania są zilustrowane rysunkami. 6.1 Regulator ERG może pracować jako miernik przepływu gazu. Aby regulator pracował jako miernik trzeba całkowicie otworzyć zawór. Zliczanie ilości przetaczanego gazu można uruchomić przez załączenie totalizera w sterowniku. Można to wykonać załączając "RUN" i ustawiając wypływ na 100% ( ta operacje jest dostępna przy pracy ze sterownikami ERG1MPSb). 6.2 Przygotowanie mieszanek gazowych za pomocą zestawu regulatorów ERG. 138.2fa ze sterownikami ERG1MPSb jest opisane w instrukcji obsługi sterownika. Skład mieszanek można przygotowywać w sposób dowolny, ustawiając udział procentowy składników w zależności od potrzeb.

6.3 Dozowanie gazów do próżni. Zawór regulatora nie zapewnia 100% szczelności i dlatego przy dozowaniu do próżni zalecane jest stosowanie odcinającego zaworu próżniowego. 6.4 Wymiary mocowania korpusu regulatora do podstawy. BETA-ERG Sp. z o.o. Warszawa 2007