Équations - ABB JDF300 Manuel D'utilisation

Indicateur local à communication foundation fieldbus
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J D F 3 0 0 | I N D I C AT E U R LO C A L | O I/ J D F 3 0 0 - F R R E V. A
... 10 Blocs CAP (Control Application Process)
La polarisation peut être utilisée pour corriger la pression ou la température absolue. Le gain peut être utilisé pour normaliser les
termes dans une fonction de racine carrée. La sortie a également des constantes de gain et de polarisation pour permettre tout
ajustement ultérieur. La fonction d'extension de plage dispose d'un transfert graduel, contrôlé par deux constantes référencées
sur IN. Une valeur interne, g, est égale à 0 pour IN inférieure à RANGE_LO. Elle est de 1 lorsque IN est supérieure à RANGE_HI.
Elle est interpolée de 0 à 1 sur la plage de RANGE_LO à RANGE_HI. L'équation pour PV est la suivante :
PV = g * IN + (1-g) * IN_LO
Si l'état de IN_LO est inutilisable (unusable) et IN es utilisable (usable) et supérieure à RANGE_LO, alors g doit être paramétrée sur
1. Si l'état de IN est inutilisable et IN_LO est utilisable et supérieure à RANGE_HI, alors g doit être paramétrée sur 0. Dans chaque
cas, la PV aura un état de Good jusqu'à ce que la condition ne s'applique plus. Sinon, l'état de IN_LO est utilisé pour la PV si g est
inférieure à 0,5, tandis que IN est utilisée pour g supérieure ou égale à 0,5. Une hystérésis interne optionnelle peut être utilisée
pour calculer le point de commutation d'état.
Six constantes sont utilisées pour les trois entrées auxiliaires. Chacune a une valeur BIAS_IN_i et un GAIN_IN_i. La sortie a une
constante statique GAIN et une constante statique BIAS. Pour les entrées, la polarisation (bias) est ajoutée et le gain est appliqué à
la somme. Le résultat est une valeur interne appelée t_i dans les équations de fonction. L'équation pour chaque entrée auxiliaire est
la suivante :
t_i = (IN_i + BIAS_IN_i) * GAIN_IN_i
Les fonctions de compensation de débit ont des limites sur la quantité de compensation appliquée à la PV pour assurer une
dégradation élégante si une entrée auxiliaire est instable. La valeur limitée interne est f.
Équations
Type d'algorithme
Compensation de débit, linéaire
Compensation de débit, racine carrée
Compensation de débit, estimée
Débit BTU
Multiplication / division conventionnelle
Description
Utilisé pour la compensation de densité du débit
volumique
Généralement :
- IN_1 est la pression è (t_1)
- IN_2 est la température è (t_2)
- IN_3 le facteur de compressibilité Z è (t_3)
IN_1 et IN_2 seront connectées à la même température
REMARQUE :
• La racine carrée à la puissance trois peut être
obtenue en connectant l'entrée à IN et IN_1.
• La racine carrée à la puissance cinq peut être
obtenue en connectant l'entrée à IN, IN_1, IN_3.
• IN_1 est la température d'entrée
• IN_2 est la température de sortie
Fonction
OUT = ( ƒ * PV * GAIN + BIAS)
t
_
1
Où ƒ =
est limitée
t
_
2
OUT = ( ƒ * PV * GAIN + BIAS)
t
_
1
Où ƒ =
pour le débit volumique est limitée
t
_
2
t
_
3
Pour le calcul du débit volumique t_3 = Z
Le facteur de compressibilité Z peut être paramétré en
écrivant dans IN_3 une valeur constante Z ou il peut être
calculé par un bloc précédent lié dans IN_3.
OUT = ( ƒ * PV * GAIN + BIAS)
t
_
1
t
_
3
Où ƒ =
pour le débit massique est limitée
t
_
2
S'il est nécessaire de produire le débit massique, le facteur
de compressibilité Z doit être paramétré comme dans
1
IN_3 comme
Z
OUT = ( ƒ * PV * GAIN + BIAS)
2
Où ƒ =
t
_
1
t
_
2
t
_
3
est limitée
OUT = ( ƒ * PV * GAIN + BIAS)
Où ƒ = t_1 – t_2 est limitée
OUT = ( ƒ * PV * GAIN + BIAS)
t
_
1
Où ƒ =
+ t_3 est limitée
t
_
2

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