Домовленості про врегулювання суперечок забезпечує перетворення об'єму рідини, що протікає в числоїмпульснимі сигнал

ДРС забезпечує перетворення об'єму рідини, що протікає в числоїмпульснимі сигнал, представлений періодичною зміною опору вихідного ланцюга:

1. Низький опір вихідний ланцюга не більше 200 Ом,

2. Високий опір вихідний ланцюга не менше 50 кОм,

3. Гранично допустимий струм від 20 до 50 мА,

4. Гранично допустима напругу не затискачах ланцюга при її високому опорі - 30В.

Вихідна ланцюг ДРС гальванічно розв'язана від інших ланцюгів і його корпусу і має гранично допустима напруга гальванічної розв'язки 30В.

Вихідні сигнали БПИ по каналах масштабування - імпульсні, представлені періодичною зміною електричного опору вихідного ланцюга:

· Низький опір вихідний ланцюга не більше 1 кОм,

· Високий опір не менше 50 кОм,

· Гранично допустимий струм від 10 до 30 мА,

· Гранично допустима напруга на затискачах вихідний ланцюга при її високому напрузі - 30 В.

Харчування БПИ здійснюється від однофазної ланцюга змінного струму напругою (220 + 22 - 33) У напругою (48

52) Гц. ДРС харчується від БПИ або іншого джерела постійного струму напругою (24 + 2,4 - 3,6) В.

Споживана потужність ДРС - не більше 3 Вт, БПИ при відключених ДРС - не більше 11 Вт.

З'єднання кожного ДРС з блоком БПИ здійснюється за допомогою неекранованого кабелю з параметрами:

1. Кількість жив - не менше 4,

2. Активний опір кожної жили не більше 20 Ом / км,

3. Ємність не більше 0,1 мкф / м,

4. Довжина кабелю не більше 250 м.

ДРС стійкий до впливу миючих рідин, що забезпечують видалення забруднень нафтопродуктами, а також до потоку вимірюваного середовища зворотного напрямку. Середній термін служби лічильника не менше 12 років, напрацювання на відмову ДРС і БПИ не менше 75000 ч, середній час відновлення лічильника не більш 0,5 ч.

ДРС зберігає працездатність після замерзання і подальшого відтавання робочої рідини в проточній частині, а також при криги на зовнішніх поверхнях. Граничне значення похибки при наявності твердих відкладень на робочій поверхні ДРС товщиною до 1 мм не перевищує 8,5%.

Лічильник води вихровий ультразвукової СВУ призначений для вимірювання об'єму рідини, закачиваемой в нагнітальні системи підтримки пластового тиску на нафтових родовищах, а також для обліку використання води на промислових підприємствах і в комунальному господарстві.

Лічильник складається з датчика витрати ДРС і перетворювача вимірювального інтегруючого БПИ - 04 (дале5 блок БПИ).

Датчик ДРС призначений для перетворення об'єму рідини в вихідний сигнал, представлений числом електричних імпульсів з ціною імпульсу 0,001 м3. і може працювати як в комплексі з блоком БПИ, так і окремо від нього в складі інформаційно-вимірювальних систем

Датчики витрати можуть встановлюватися в приміщеннях насосних блоків кущових насосних станцій, блоків водорозподільних гребінок, пунктів обліку воли і на відкритому повітрі під навісом і експлуатуватися при температурі навколишнього повітря від мінус 450 С до 500С і вологості до 98%.

Блок БПИ забезпечує:

електричне живлення датчиків, що підключаються ДРС (від 1 до 4);

масштабування і формування вихідних сигналів датчиків ДРС по чотирьом незалежним вимірювальним каналам (каналам масштабування) з ціною імпульсу по кожному з каналів 0,1 м3;

накопичення інформації про обсяги протікає рідини на шестіразрядних відлікових пристроях з ціною одиниці молодшого розряду 0,1 м3.

Блок БПИ встановлюється в закритих, нерегулярно опалювальних приміщеннях, пунктах контролю та управління, блоках місцевої автоматики, щитових приміщеннях тощо. При температурі навколишнього повітря від мінус 40 до +500 С 9 крім цифрового відлікового пристрою, яке повинно працювати при температурі навколишнього повітря від мінус 10 до +400 С) і відносній вологості до 98% при температурі +350 С.

Пристрій і робота вироби.

Лічильник складається з датчика ДРС і блоку БПИ, сполученим чотирьох жильним кабелем К. Датчик ДРС перетворить обсяг вимірюваного середовища, що проходить через нього, в пропорційне число електричних імпульсів з ціною одного імпульсу 10-3 м3. Вхідний числоїмпульснимі сигнал датчика ДРС надходить в блок БПИ, що виконує функції масштабування, інтегрування і підсумовування імпульсної послідовності. Вихідні сигнали блоку БПИ також числоїмпульснимі з ціною імпульсу 0,1 м3 по каналах масштабування (примітка: до одного блоку БПИ може бути підключено від одного до чотирьох датчиків ДРС).

Крім зазначених функцій блок БПИ здійснює:

-передачу вимірювальної інформації з виходу каналів масштабування, видачу в апаратуру телемеханіки службових сигналів, необхідних для реалізації прийому інформації;

Індикація витрати по кожному з датчиків ДРС за допомогою стрілочного індикатора;

Індикація результатів вимірювання об'єму по кожному з датчиків ДТЗ на цифрових відлікових пристроях;

Вироблення напруги 24 В постійного струму для дистанційного живлення датчиків ДРС;

Блок БПИ і датчик БРС є конструктивно і функціонально закінченими складовими частинами лічильників і забезпечують взаємозамінністю без підстроювань, додаткової градуювання і повірки.

Складові частини лічильника ДРС (перетворювачі ПР і ПНП) також є функціонально і конструктивно закінченими частинами датчика ДРС і забезпечують взаємозамінність без додаткової підстроювання і повірки (при заміні ПР або ПНП потрібно лише установка у знову встановлюється ПНП паспортного значення коефіцієнта перетворення ПР Кпр і коефіцієнта корекції Кs ).

Пристрій і робота складових частин.

Пристрій і робота датчика ДРС.

Потік, що набігає утворює за тілом обтікання вихрові доріжку, що складається з двох ланцюжків вихорів, що утворюються на верхній і нижній кромках і переміщаються разом з потоком.

Принцип дії датчика заснований на реєстрації кожного з вихорів шляхом "просвічування" потоку ультразвуковим променем, спрямованим перпендикулярно осі тіла обтікання. Після взаємодії ультразвукових коливань з ланцюжком вихорів (вихровий доріжкою) сигнал, прийнятий п'езопріёмніком ПП, виявляється модульованим по фазі. Модульований сигнал з виходу ПП через узгоджується трансформатор надходить на обмежувач амплітуди і далі на формувач сигнал, з виходу якого імпульси прямокутної форми надходять на один з входів фазового детектора ФД. Робота ФД заснована на перетворенні фазового зсуву між опорною напругою U0. надходять з кварцового генератора, і напругою сигналу, що надходять з виходу, в послідовність імпульсів, тривалість яких пропорційна різниці фаз між зазначеними сигналами.

Сигнал з виходу ФД надходить на дволанковий пасивних rc-фільтр нижніх частот (ФНЧ), де пригнічується несуча частота і інші високочастотні складові сигналу.

Остаточна частотна селекція корисного сигналу в робочій смузі частот, що відповідає робочому діапазону витрат, проводитися Дволанковий фільтром високих частот ФВЧ.