Выбор средства измерения для САР давления нефти

Назначение нефтеперекачивающей станции. Система механического регулирования давления. Функциональная схема автоматизации процесса перекачки нефти. Современное состояние проблемы измерения давления. Подключение по электрической принципиальной схеме.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 15.06.2014
Размер файла 2,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

При всем этом в новой серии EJX реализован целый ряд отличительных функций и характеристик, которые выделяют EJX по сравнению с EJA:

Гарантируются более высокие точность и стабильность (погрешность _ 0.04% от шкалы стандартно, стабильность _ 0.1% от ВПИ в течении 10 лет). При этом максимальная глубина перестройки шкалы увеличена до 200;

Таблица 1.6 - Основные характеристики Yokogawa EJX530С

характеристики

А

В

С

D

Диапазон измерения, MПа

-100…200 кПа

-1…2

-0,1…10

-0,1…50

Диапазон перенастройки шкалы, MПа

0-8…0-200 кПа

0-0,04…0-2

0-0,2…0-10

0-1…0-50

Максимальное рабочее давление

200 кПа

2 МПа

10 МПа

50 МПа

Температура процесса

-40...120 °С

Погрешность измерений шкалы

± 0,075%

Выходной сигнал, мА

4…20 мА

Материал, контактирующий со средой

мембрана - SUS 316L, Hastelloy C-276, титан или тантал

Питание

10,5...42 В постоянного тока

· Время отклика 90 мсек

· Температура процесса -40...120 °С

· Температура окружающей среды -51 °С (без индикатора)

· Температура окружающей среды -30…80 °С (с индикатором)

3.3 Расчет погрешностей измерения

Одним из факторов, влияющих на точность измерения давления нефти, является температура измеряемой среды и температура окружающей среды. Таким образом надо учитывать нагрев или охлаждение чувствительного элемента. Произведем расчеты абсолютной и приведенной погрешностей с учетом влияния максимально допустимых температурных отклонений.

Выберем прибор с классом точности: 0.075%.

Приведенная погрешность определяется формулой:

, (3.1)

где: - предел допускаемой приведенной погрешности в % от нормирующего значения (0,075),

X N - нормирующее значение (10 МПа),

- абсолютная погрешность.

Выразив из этого выражения абсолютную погрешность :

, (3.2)

получим значение

Среднеквадратическое отклонение погрешности средства измерения определим как:

, (3.3)

где: к=1,7 - энтропийный коэффициент для равномерного закона распределения погрешностей.

В итоге получим значение

Абсолютная погрешность с учетом температуры определяется как

, (3.4)

где: - температурный коэффициент (0,00039),

tн - температура при нормальных условиях (20С),

t - максимальная температура отклонения при работе в которой рассчитан прибор от -40С до + 60С.

После подставления соответствующих значений получим

Среднеквадратическое отклонение определим как

, (3.5)

в итоге, получая значение

Суммарное среднеквадратическое отклонение средства измерения найдем из выражения:

; (3.6)

оно получается равным

Тогда суммарная величина абсолютной погрешности средства измерения определится как

, (3.7)

и будет равняться

Приведенную погрешность средства измерения найдем по формуле:

, (3.8)

=0,0470,075, что и требовалось по заданию.

4. Монтаж средства измерения

4.1 Подключение по электрической принципиальной схеме

Датчик избыточного давления EJX530 с капсулой С приведен в Приложении Б. На рисунке 1.6 рассмотрим электрическую принципиальную схему подключения.

Рисунок 1.6 - Варианты подключения аналогового выхода и выхода состояния EJX530С

Для источника питания 24В постоянного тока нужно в цепь измерительную подключить сопротивление от 250 Ом до 550 Ом. При использовании функции цифровой связи по Brain расстояние должно быть до 2 км при использовании кабелей CEV с полиэтиленовой изоляцией ПВХ в оплетке. Расстояние зависит от типа используемого кабеля. При использовании функции цифровой связи по HARТ расстояние до 1,5 км при использовании многожильных кабелей витых пар. Расстояние связи меняется в зависимости от типа выбранного кабеля. Прибор должен обязательно заземлен в соответствии с ПТЭП и ПУЭ.

Заключение

В данной работе была рассмотрена система автоматизации НПС -1 «Сетово» на ЛПДС «Сетово» ОАО «Сибнефтепровод». Было рассмотрено оборудование АСУ, а также выбраны средства автоматизации с учетом современного состояния развития отрасли, заменяющие существующие.

В соответствии с требованиями была представлена функциональная схема автоматизации на одном листе формата А3.

Для каждого прибора рассматривались принцип работы и основные характеристики с которыми он выпускается.

Кроме того, отдельно рассматривалась позиция прибора для измерения давления в камере регулирования давления. В качестве средства измерения давления был выбран интеллектуальный датчик давления EJX530 с капсулой С. Для рассмотрения принципа работы последнего была рассмотрена измерительная схема первичного преобразователя, с учетом номинальных технологических параметров. Был произведен расчет погрешностей измерения. Также была рассмотрена схема подключения.

Описана система автоматизации, которая обеспечивает контроль, регистрацию и отображение основных технологических параметров, а так же автоматическое регулирование и управление ходом технологического процесса, в том числе аварийное управление.

Список используемой литературы

1. Приборы и средства автоматизации. Каталог. Т.2. Приборы для измерения давления, перепада давления и разряжения. - М.: ООО Издательство «НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ», 2004. 168 с.

2. Приборы и средства автоматизации. Каталог. Т.4. Приборы для измерения и регулирования уровня жидкости и сыпучих материалов. - М.: ООО Издательство «НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ», 2004. 176 с.

3. Приборы и средства автоматизации: Каталог. Т.6. Вторичные приборы. - М.: ООО Издательство «НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ», 2005. 164 с.

4. Приборы и средства автоматизации. Каталог. Т.7. Приборы регулирующие. Сигнализаторы температуры, давления, уровня. Датчики реле. Исполнительные механизмы отечественного и зарубежного производства.- М.: ООО Издательство «НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ», 2005.488 с.

5. Российский официальный сайт компании Yokogawa http://www.yokogawa.ru

нефть автоматизация давление электрический

Приложение А

Сигнальный лист

Тип датчиков

Параметры

AI

FI

DI

D0

1

Yokogawa EJX530С

4-20 мА

+

2

Yokogawa EJX530С

4-20 мА

+

3

Yokogawa EJX530С

4-20 мА

+

4

Yokogawa EJX530С

4-20 мА

+

5

Yokogawa EJX530С

4-20 мА

+

6

Yokogawa EJX530С

4-20 мА

+

7

Yokogawa EJX530С

4-20 мА

+

8

Yokogawa EJX530С

4-20 мА

+

9

Yokogawa EJX530С

4-20 мА

+

10

Yokogawa EJX530С

4-20 мА

+

11

Yokogawa EJX530С

4-20 мА

+

12

Yokogawa EJА430B

4-20 мА

+

13

Optiflex 1300C

4-20 мА

+

14

Optiflex 1300C

4-20 мА

+

15

Optiflex 1300C

4-20 мА

+

16

Optiflex 1300C

4-20 мА

+

17

SeriesJ120

24в

+

18

SeriesJ120

24в

+

19

SeriesJ120

24в

+

20

SeriesJ120

24в

+

21

SeriesJ120

24в

+

22

SeriesJ120

24в

+

23

SeriesJ120

24в

+

24

SeriesJ120

24в

+

25

Задвижка

24в

+

+

26

Задвижка

24в

+

+

27

Задвижка

24в

+

+

28

Задвижка

24в

+

+

29

Задвижка

24в

+

+

30

Задвижка

24в

+

+

31

Задвижка

24в

+

+

32

Задвижка

24в

+

+

33

Задвижка

24в

+

+

34

Задвижка

24в

+

+

35

Задвижка

24в

+

+

36

Задвижка

24в

+

+

37

Задвижка

24в

+

+

38

Задвижка

24в

+

+

39

Задвижка

24в

+

+

40

EJX310A

4-20мА

+

41

Задвижка

24В

+

+

42

Задвижка

24В

+

+

43

Задвижка

24В

+

+

44

Задвижка

24В

+

+

45

EJX310A

4-20мА

+

46

Задвижка

24В

+

+

47

Задвижка

24В

+

+

48

Задвижка

24В

+

+

49

EJX130A

4-20мА

+

50

Задвижка

24В

+

+

51

Задвижка

24В

+

+

52

Задвижка

24В

+

+

53

Задвижка

24В

+

+

54

EJX130A

4-20мА

+

55

Задвижка

24В

+

+

56

EJX210A

4-20мА

+

57

EJX210A

4-20мА

+

58

EJX118A

4-20мА

+

59

EJX210A

4-20мА

+

60

EJX210A

4-20мА

+

Приложение Б

Габаритные, установочные и пояснительные размеры датчика перепада давления EJA530 с капсулой С

Приложение Г

Принципиальная схема подключения датчика давления EJA530 с капсулой С

Рис. 1.1 - схема подключения датчика давления EJA530 с капсулой С

Рис. 1.2 - Структурная схема работы кремниевого резонатора DPharp

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.