Figure 4-1 Exemple De Compensation De Débit Massique Utilisant Un Algorithme Multiplicateur/Diviseur - Honeywell UDC 3300 Manuel Produit

Régulateur numérique universel
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4.6
Groupe de configuration des algorithmes,
Figure 4-1 Exemple de Compensation de débit massique utilisant un algorithme multiplicateur/
diviseur
Exemple : Compensation de débit massique
Un débit de gaz de 650 SCFM produit une pression différentielle de 90"H
de débitmètre aux conditions de référence de 30 psig et 140°F. Compensez ce
débit de gaz suivant les variations de température et de pression.
DP
x P
Débit = K
f
T
Appliquez l'algori t hme multiplicateur / diviseur
(Entrée A x Rapport A + Décalage A) x (Ent rée C x Rapport C + Décalage C)
VP = K
Attribuez les entrées en utilisant les unités de mesure
Soit :
Entrée A = DP
Entrée B = T
= EN2 + Décalage2 =
f
Entrée C = P
=
f
T
= 140°F + 460 = 600°R
ref
P
= 30 psig + 14,7 = 44,7 psia
ref
Calc
= 650,0
Ht
Calc
= 0,0
Bs
K = à déterminer ensuite
Remarque : Si les signaux de température et de pression sont déjà en unités absolues,
aucun décalage n'est nécessaire pour les entrées B et C.
VP = Q
=
SCFM
Remarque : Quand EN2 et EN3 sont aux conditions de 600°R (140°F) et 44,7 psia (30 psig)
respectivement et DP
divisez la valeur de DP par "90" pour normaliser l'équation.
Q
=
SCFM
Arrangement des termes :
Q
=
SCF
M
98
Où:
T
ref
f
f = conditions de flux
x
P
f
ref
ref = conditions de référence (en unités absolues)
(
Entrée B x Rapport B + Décalage B )
= EN1 (dans H
O)
f
2
EN2°F + 460 (°R)
E
N3 + Décalage 3 =
EN3psig + 14,7 (psia)
Flux en SFCM aux conditions de référence
DP
x
(EN3 + 14,7)
f
x
(EN2 + 460)
= 90" H
O, l'équation doit être égale à 650 SCFM. Pour y parvenir,
f
2
DP
(EN3 + 14,7)
f
x
x
90
(EN2 + 460)
(EN3 + 14,7)
DP
x
x
f
(EN2 + 460)
Variable
Régulateur UDC3300 Manuel Produit
2
K
x
(650,0 - 0,0)
T
ref
x 650
P
ref
1
T
ref
x
x 650
90
P
ref
Constante = K
2
Suite de l'exemple page suivante
Suite
O au travers d'un orifice
2
)
X (Calc Ht – Calc Bs
22049
Suite page suivante
06/00

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