Измерительный преобразователь избыточного давления Сапфир-22 ДИ
Прибор предназначен для преобразования величины избыточного давления жидких и газовых сред в унифицированный токовый выходной сигнал дистанционной передачи, для работы в системах контроля, учета, регулирования технологическими процессами. В таблице 3.4 приведены технические характеристики датчика «Сапфир-22 ДИ».
Таблица 3.4 - Технические характеристики датчика «Сапфир-22 ДИ»
Характеристики |
Значения |
Выходной сигнал, мА |
0..5;4..20 |
Верхние пределы измерений, МПа |
0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60,0 |
Погрешность измерения, % |
|
Тип взрывозащиты |
Взрывонепроникающая оболочка, маркировка 1ExdIIBT4 |
Напряжение питания постоянного тока, В |
24-36 |
Схема внешнего электрического соединения датчика «Сапфир-22 ДИ» на рисунке 3.4.

ПР - преобразователь; G - источник питания; Rн - сопротивление нагрузки, Ом; Рисунок 3.4 - Схема внешнего электрического соединения датчика «Сапфир-22 ДИ»
Расходомер ультразвуковой «Гиперфлоу-УС»
Расходомер ультразвуковой «ГиперФлоу-УС» предназначен для измерения в рабочих условиях и приведенного к нормальным условиям расхода и количества природного газа и других газовых сред в напорных газопроводах диаметром от 100 до 1600 мм.

Рисунок 3.5 - Схема внешнего электрического соединения датчика «Сапфир-22 ДИ»
Расходомер предназначен для коммерческого и технологического учета расхода и количества газовых сред на промышленных и коммунальных объектах как автономное средство измерения, а также в составе автоматизированных систем учета и контроля или передачи информации в другие системы.
По принципу действия расходомер относится к времяимпульсным ультразвуковым расходомерам, работа которых основана на измерении разности времен прохождения зондирующих импульсов ультразвуковых колебаний между четными и нечетными датчиками пьезоэлектрическими ДПЭ по направлению скорости потока рабочей среды в измерительном газопроводе (первичном преобразователе), и против него (по V-, W-образному или по линейному пути) (рисунок 3.5).
Возбуждение и прием зондирующих импульсов производится пьезоэлектрическими датчиками, устанавливаемыми на измерительный трубопровод с измеряемым расходом. Попеременная коммутация режимов «прием-передача» пар датчиков обеспечивается блоком электронным.

Черный - W-образный путь ультразвукового луча; зеленый - V- образный путь ультразвукового луча; красный - линейный путь ультразвукового луча
Рисунок 3.6 - Принцип работы расходомера
Противоаварийная защита
На функциональной схеме автоматизации также исполнены компоненты противоаварийной защиты, проведем краткое описание выбранных компонентов ПАЗ.
Система защиты по частоте вращения КВД, СТ предназначена для защиты газовой турбины, при превышении частоты вращения которой может произойти отрыв лопаток, разрушение замков и дисков, могут появиться осевые сдвиги и разрушения подшипников.
Защита по температуре газа на входе и выходе нагнетателя необходима для предотвращения осевых сдвигов, появлению вибрации, разрушению подшипников.
Защита по давлению газа на входе и выходе нагнетателя обеспечивает предотвращение появлению вредных вибраций, нарушению целостности работы нагнетателя. Перечень противоаварийной защиты приведен в таблице 3.5.
Таблица 3.5 - Перечень противоаварийной защиты
№ сценария защиты |
№ позиции защиты |
Условие срабатывания |
Действие защиты |
1 |
24 |
Превышение аварийной уставки по частоте вращения КВД |
Закрытие стопорного клапана |
2 |
25 |
Превышение аварийной уставки по частоте вращения СТ |
Закрытие стопорного клапана |
3 |
13-1 |
Превышение аварийной уставки по температуре газа на выходе из Н |
Закрытие стопорного клапана |
4 |
1 |
Превышение аварийной уставки по P газа на входе |
Закрытие стопорного клапана |
5 |
2 |
Превышение аварийной уставки по P газа на выходе |
Закрытие стопорного клапана |