Сенсорный кабель протечки tracetek

Сенсорный кабель протечки tracetek

Сенсорные кабели TraceTek для кислот и водных растворов химических веществ предназначены для обнаружения утечек опасных жидкостей из резервуаров хранения или трубопроводов и клапанов систем транспортировки. Наши кабели способны обнаружить присутствие водных растворов, содержащих агрессивные или токсичные химические вещества. К областям применения данных кабелей относятся системы очистки воды, участки сточных вод и системы подачи химикатов в производстве полупроводников и в фармацевтической промышленности. Системы лабораторных стоков, восстановление грунтовых вод, перекачка отработанной кислоты и аналогичных жидкостей, транспортируемых трубопроводах с двойными стенками, — вот еще несколько примеров применения наших сенсорных кабелей для обнаружения водных растворов химических веществ.

Система обнаружения утечек химических веществ

Pentair Thermal Controls предлагает сенсорные кабели для конкретных кислот, реагирующие на наличие концентрированной серной или азотной кислоты и игнорирующие воду, образовавшуюся в результате дождей, таяния снега, тумана, морских брызг и также кислотного тумана низкой концентрации. Это означает, что селективные сенсорные кабели TT7000-HUV для обнаружения кислот могут устанавливаться вне помещений и подвергаться воздействию различных погодных условий, не формируя ложных тревог. При этом кабель быстро определяет факт утечки концентрированных кислот и передает на панель управления информацию о точном месте утечки.

Система TraceTek обнаружения утечек химических веществ состоит из следующих основных частей:

  • Сенсорные кабели или датчики — эти кабели и датчики непосредственно обнаруживают и точно определяют место утечки. К ним относятся кабели, используемые для обнаружения утечек под фальшполом, в поддонах подвесных трубопроводов, плоские датчики для сборников конденсата и влажных помещений, а также миниатюрные датчики для труднодоступных мест.
  • Ведущий и/или переходной кабель — кабель, необходимый для соединения модуля с сенсорным кабелем или компонентами.
  • Концевая заделка — комплект изоляции торца каждого отрезка сенсорного кабеля.
  • Аксессуары — различные приспособления, например, монтажные зажимы, используемые для крепления кабеля.
  • Модули интерфейса датчика (SIM) — формируют напряжение возбуждения, необходимое для работы кабеля и датчиков. Кроме того SIM-модуль контролирует аналоговые сигналы тока и напряжения и определяют факт наличия утечки. Измерения оцифровываются и передаются на панель контроля и сигнализации для отображения средствами интерфейса пользователя или на системы контроля высшего уровня. Данные модули предлагаются или в вариант без сигнализации места — для небольших участков, или в варианте с указанием места утечки для контроля одной или нескольких больших зон.
Читайте также:  Каким автоматом защищать кабель 4 мм2

ПРЕИМУЩЕСТВА

Раннее обнаружение утечек и разливов, представляющих угрозу для безопасности, имущества или персонала – вот главное преимущество систем обнаружения утечек кислот и водных растворов химических веществ. Очень часто опасные жидкости транспортируются или хранятся в условиях, при которых возможен случайный контакт людей с ними или их утечка в окружающую среду. Установка датчиков утечек позволяет минимизировать потенциальную опасность для людей, оборудования и собственности.

Предоставление информации о моменте и месте возникновения утечки опасной жидкости для оперативного принятия мер по ее устранению является главным преимуществом систем контроля утечек химических веществ.

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология проводящих полимеров с избирательно растворимым покрытием

Наряду с проводящими полимерами, используемыми для обеспечения длительного срока службы кабелей TraceTek, растворимое покрытие нашего сенсорного кабеля TraceTek 7000 позволяет ему игнорировать обычную или слегка загрязненную воду и реагировать только на контакт с концентрированной азотной или серной кислотой.

Сенсорные кабели и датчики для обнаружения утечки химических веществ
  • Линейка кабелей TraceTek 3000 для обнаружения утечек химических веществ основана на эффекте собственной электропроводности любых водных растворов. Наличие растворенных солей или других источников ионов делает обнаружение утечек этих жидкостей даже более легким, чем обнаружение утечек обычной водопроводной или дождевой воды. Кабели TraceTek используют сенсорные контакты, покрытые проводящим полимером, спиральнонавитые вокруг инертного сердечника из химически стойкого фторполимера. Результатом является самоконтролируемый кабель, в котором каждая часть кабеля способен обнаруживать наличие контакта с проводящей жидкостью. Специальная схема в контрольном оборудовании способна определять место вдоль кабеля, в котором он контактирует с разливом. Для контроля одной небольшой площадки достаточно нескольких метров кабеля, а для покрытия больших и сложных трубопроводных сетей и резервуаров кабель, имеющий длину в несколько тысяч метров, может быть разделен на несколько независимых участков (каналов).
  • Сенсорный кабель TraceTek 7000 обладает дополнительным свойством – селективностью к кислотам. Поэтому кабель будет игнорировать обычную или слегка загрязненную воду, реагируя только на контакт с концентрированной азотной или серной кислотой. Это позволяет использовать данный кабель вокруг открытых резервуаров, подвесных трубопроводов, подверженных воздействию атмосферных осадков, а также в любых подобных областях применения, в которых наличие воды является нормальным и ожидаемым фактором, а существенным показателем является быстрое обнаружение утечек кислот. В основе технологии лежит нанесенное на электроды датчика уникальное покрытие, растворяющееся под действием определенной кислоты. Данное покрытие остается неизменным в качестве изоляционного экрана, поддерживая электроды сухими и защищенными, до момента контакта с кислотой. Эти особые свойства покрытия позволяют ему быстро растворяются в присутствии специфических кислот, а по мере растворения защитного покрытия датчик формирует сигнал на контрольное оборудование о наличии и месте расположения разлива.
Читайте также:  Узк для протяжки кабеля ссд
Панели управления и контроля

Модули интерфейса датчика (SIM) обеспечивают напряжение возбуждения, необходимое для работы кабеля и датчиков. Кроме того SIM-модуль контролирует аналоговые сигналы тока и напряжения и определяют факт наличия утечки. Измерения оцифровываются и передаются на панель контроля и сигнализации для отображения средствами интерфейса пользователя или на системы контроля высшего уровня.

Источник

Обнаружение утечек жидких углеводородов, масел, кислот, растворителей и непроводящих жидкостей

Медленные скрытые утечки жидких углеводородов, масел, кислот и других жидкостей могут привести к значительным разливам, если система обнаружения имеет слишком низкую чувствительность и не обнаруживает утечек с интенсивностью ниже определенного порога или ниже определенного процента от потока. Очень часто небольшие утечки обнаруживаются только тогда, когда кто-либо из персонала замечает их, или после того, как происходит повреждение расположенного рядом оборудования, отделки помещений или загрязнение сточных вод. Применяемые датчики обнаружения утечек (датчики уровня, газоанализаторы и т.п.) имеют ограниченную зону контроля и не всегда способны обнаружить небольшие утечки.

Система обнаружения утечек жидкости TraceTek представляет собой гибкую модульную систему с взаимозаменяемыми компонентами, которые могут быть сконфигурированы различным образом. Готовые кабели TraceTek стандартной длины от 1 до 100 метров, являющиеся чувствительными элементами системы, подключаются без использования специальных инструментов, что делает легким модификацию системы или добавление к ней новых участков в будущем.

Проложенный по полу (под перекрытием, в лотках, в приямках, под изоляцией трубопроводов и т.д.) сенсорный кабель образует протяженный непрерывный периметр контроля наличия утечек. Система TraceTek подходит для построения систем обнаружения утечек воды, масел, топлива, органических растворителей и т.п. в производственных, административных, жилых и офисных зданиях.

Система обнаружения и локализации утечек TraceTek может осуществлять контроль одной или нескольких больших площадей. При контакте воды с сенсорным кабелем модуль управления отображает местоположение утечки на дисплее. Карта системы, составляемая после завершения монтажа, представляет собой план раскладки сенсорных кабелей с указанием длины участков. Карта позволяет в случае появления утечки легко определить ее местоположение.

Сенсорные полимерные проводящие кабели TraceTek обеспечивают раннее обнаружение наземных и подземных просачиваний и капель вещества, прежде чем они сформируют крупный разлив. И указывают место утечки с точностью до нескольких метров.

В зависимости от марки сенсорных кабелей TraceTek они могут применяться для обнаружения следующих жидкостей:

  • Кабель TT1000/TT1100 — вода;
  • Кабель TT3000 — проводящие жидкости;
  • Кабель TT5000 — масла и топливо (бензин, реактивное или дизельное топливо, сырая нефть или биотопливо);
  • Кабель TT5001 — сольвенты (органические растворители);
  • Кабель TT7000 — кислоты и основания.

Для контроля утечек топлива в резервуарных парках, насосных и дизель-генераторных установках, в зонах заправок и трубопроводах применяется кабель TT5000. Кабели серии TraceTek 5000 выполнены из материала на основе проводящего полимера, обладающего избирательной чувствительностью к углеводородам.

Малейшее количество топлива, впитанное таким кабелем, вызывает физические изменения внутренней структуры и электрических характеристик кабеля, что позволяет сформировать соответствующий сигнал тревоги.

  • Кабель TT5000-SC предназначен для систем трубопроводов с двойными стенками, находящихся в помещении расходных резервуаров, насосов и фланцев вентильной арматуры;
  • Кабель TT5000-HS предназначен для использования в щелевых каналах, расположенных ниже уровня пола под трубопроводами, емкостями или заглубленными вентилями.
  • Кабель TT5000-HUV предназначен для надземных трубопроводов и трубной обвязки, а также других мест, подверженных воздействию солнечных лучей.

Все кабели TT5000 игнорируют присутствие воды.

Сигналы с сенсорных кабелей поступают на интерфейсные модули TTSIM и по цифровой шине передаются на модуль управления и индикации TTDM, с которого, в свою очередь, они могут передаваться на панель визуализации или на компьютер диспетчера.

Используя системы обнаружения утечек TraceTek, возможно обнаруживать и точно определять источники утечек и оперативно принимать меры по их устранению.

Модуль управления сенсорными кабелями TTDM-128. Встроенный дисплей: состояние системы, место утечки, время обнаружения утечки. Подключение до 1500 метров сенсорного кабеля и 127 внешних интерфейсных модулей TTSIM и TT-NRM. Протокол событий на 2048 записей.
Интерфейс Modbus для подключения к управляющему компьютеру.

При подготовке публикации использованы информационные материалы компании «Pentair».

Источник

Система обнаружения протечки фирмы Tyco

Система обнаружения протечки фирмы Tyco

Система Tyco TraceTek предназначена для обнаружение протечек, предоставления информации по их местонахождению и передачи сигнала «Авария» в управляющую систему. Tyco TraceTek является модульной системой, что позволяет использовать различные ее конфигурации для оптимального решения поставленной задачи. Потенциальные возможности системы значительно расширяются при использовании различных модификаций сенсорного кабеля: для работы в условиях повышенной влажности, для работы с жидкостями разного состава и т. д. Минимальная конфигурация системы TraceTek:

    интерфейсный модуль системы TRACE TEK (TT-SIM-1A-230, TTA-SIM-2-230 и т. д.), обрабатывающий информацию, получаемую от сенсорного кабеля, и вырабатывающий сигналы аварии; кабель переходник TT-MLC-PC 3.5 м, предназначенный для соединения интерфейсного модуля и сенсорного кабеля; сенсорный кабель TT1000, позволяющий обнаружить протечку в любой точке вдоль своей длины и передающий информацию о местоположении протечки в интерфейсный модуль; комплект для оконцевания TT-MET-PC, устанавливающийся на конце сенсорного кабеля.

Система, построенная на модуле TT-SIM-1A-230, позволяет контролировать до 150 м сенсорного кабеля (длина контролируемого сенсорного кабеля зависит от модели интерфейсного модуля, см. их описание). Для построения разветвленных систем можно расширить базовую конфигурацию, добавив следующие компоненты:

    комплект для T-соединения сенсорного кабеля TT-MBC-PC. Один комплект позволяет расширить систему до двух ветвей сенсорного кабеля. Подключение изображено на Рисунке 1. Все ветви сенсорного кабеля интерфейсный модуль представляет как единый кабель. Его длина рассчитывается следующим образом: общая длина сенсорного кабеля равна сумме длин ветвей кабеля В и кабеля С; например, если длина кабеля В равна 10 м, то первый метр кабеля С – это 11 метр кабеля в представлении сенсорного модуля;

Рисунок 1 Схема подключения Т-соединения

    разделительная секция-эмулятор сенсорного кабеля TT-WL-4.5 м предназначена для имитации 4.5 метров сенсорного кабеля. Имитация служит для более явного разделения частей\ветвей сенсорного кабеля по зонам\помещениям; крепежные хомуты самоклеющиеся TT-HDC; устройство управления системой TRACE TEK TTDM-128, позволяющее создавать разветвленную сеть из интерфейсных модулей системы, что позволяет контролировать состояние до 1500 м сенсорного кабеля.

Общая схема конфигурации оборудования представлена на Рисунке 2. Интерфейсный модуль системы TRACE TEK TT-SIM-1A-230 устанавливается в области, защищенной от вредных внешних воздействий. Интерфейсный модуль соединяется с кабелем-переходником TT-MLC-PC. К кабелю — переходнику подключается комплект TT-MBC-PC для T-соединения сенсорного кабеля. Из TT-MBC-PC следует две ветви сенсорного кабеля. Расчет общей длины показан на Рисунке 2. На конце каждой ветви\кабеля устанавливается комплект для оконцевания TT-MET-PC. Для явного разделения кабеля по помещениям\областям может использоваться разделительная секция-эмулятор сенсорного кабеля TT-WL.

Рисунок 2 Общая схема конфигурации системы

После монтажа системы необходимо выполнить настройку интерфейсного модуля TT-SIM-1A-230. Общий вид модуля показан на Рисунке 5(1).

Подключение питающего и коммуникационного кабелей

На Рисунке 5(2) показано подключение питающего кабеля и линий коммуникации RS-485. Существует несколько вариантов подключения питания для TTSIM-1A.

Рисунок 3 Подключение интерфейсного и питающего кабелей

При любом варианте подключения питания необходимо убедиться, что TTSIM-1A подключен только к одному источнику питания. Так же для вариантов исполнения TTSIM-1A на 12 V dc или 24 V dc важно соблюдать полярность при подключении.

Коммуникационный кабель передает всю информацию через RS-485. Если для подключения питания\коммуникации используется четырехжильный кабель, можно использовать две из четырех жилы для подключения питания, и две для коммуникации. В качестве альтернативного подключения может использоваться раздельное подключение кабелей питания и коммуникации, как показано на Рисунке 5(2).

Подключение сенсорного кабеля

На Рисунке 5(3) изображено подключение кабеля-переходника TT-MLC-PC 3.5 м, необходимого для связи интерфейсного модуля с сенсорным кабелем. Подключаемые к интерфейсному модулю контакты промаркерованы по цветам. На конце кабеля-переходника находится разъем для подключения сенсорного кабеля\Т-образного переходника. Подписи на разъеме соответствуют: Yellow – 1; Black – 2; RED – 4; Green – 3. Сопротивление одной жилы кабеля-переходника – 0,4 Ом.

Подключение реле «Авария»

На Рисунке 5(4) изображена схема подключения контактов реле «Авария». Программируемые релейные контакты могут использоваться для местного или удаленного оповещения об аварии, для управления клапаном или другим механическим устройством или для передачи сигнала в управляющую систему. Реле может быть сконфигурировано как нормально открытое или нормально закрытое. Конфигурирование производится с помощью TTDM-128 или через программу TraceTek TT-SUPERVISOR на PC.

Рисунок 4 Подключение аварийного реле

Настройка положения TTSIM-1A в информационной сети

На Рисунке 5(5) показаны положения джампера, отвечающего за место интерфейсного модуля в общей сети.

    если TTSIM-1A является последним устройством в сети, необходимо поставить джампер согласно Рисунку 5(5) а; если TTSIM-1A является промежуточным устройством в сети, необходимо поставить джампер согласно Рисунку 5(5) б.

Настройка режима конфигурации

Если TTSIM-1A используется в сети TraceTek, то каждый модуль сети должен иметь уникальный адрес (диапазон допустимых адресов — от 001 до 127). Все TTSIM-1A модули продаются с предустановленным типовым адресом 199, что превышает диапазон допустимых адресов. Это позволяет предотвратить возможность появления конфликтов или ошибок при запуске и конфигурации устройства в общей сети. Поэтому каждому TTSIM-1A необходимо прописать уникальный адрес прежде, чем он сможет работать в сети с TTDM-128 или другим Мастер-устройством.

На Рисунке 5(6) показаны положения джампера, отвечающего за режим конфигурации\работы модуля. Чтобы установить в TTSIM-1A уникальный сетевой адрес, необходимо выполнить следующие действия:

    установить джампер в позицию для конфигурации, как это показано на Рисунке 5(6) а; используя TTDM-128 или PC назначить новый адрес для TTSIM-1A (подробные инструкции по этой процедуре см. далее); установить джампер в позицию нормального режима работы, как это показано на Рисунке 5(6) а, или вовсе удалить его (для установки нормального режима работы наличине джампера не обязательно).

Рисунок 5 Схема подключений сигнального модуля

Настройка сетевого адреса

Для того, чтобы прописать TTSIM-1A новый сетевой адрес, необходимо подключить его либо к устройству TTDM-128, либо к PC. Далее рассматривается вариант подключения TTSIM-1A к PC.

Для соединения устройства с компьютером понадобится USB-COM Адаптер (желательно использовать USB-COM адаптер на RS485; или, в том случае, если USB-COM адаптер на RS232, понадобится переходник с RS232 на RS485) и программа для работы с ModBus-slave устройствами, например, Modbus Poll. После запуска программы открывается окно, изображенное на Рисунке 6.

Рисунок 6 Окно программы ModBus Poll

Сначала нужно настроить параметры чтения и записи. Для этого требуется открыть меню Functions, выбрать Read/Write Defenition, открывается окно, показанное на Рисунке 7. В нем необходимо задать: Slave ID, это адрес TTSIM-1A, по умолчанию он 199, Function – Выбираем функцию Read Holding Registers, поскольку адрес TTSIM-1A записан в холдинговые регистры, Address – адрес первого регистра, с которого следует начинать чтение, нужно написать 0 и Quantity — число регистров, которые необходимо прочитать – их понадобится 14 регистров.

Рисунок 7 Параметры чтения\записи

Далее, необходимо войти меню connection и выбрать connect. Откроется окно настроек соединения – Рисунок 8. В нем в строке Connection необходимо выбрать Serial Port, далее, в Serial Settings COM# — USB Adapters, и нажать Ok.

Рисунок 8 Настройка соединения

Соединение установлено, на что указывает увеличивающийся параметр Tx (см. Рисунок 9) Нужный регистр — 10.

Рисунок 9 Таблица значений регистров

Теперь необходимо изменить его значение. Для этого требуется открыть меню Functions, выбрать 16: Write Register.

Рисунок 10 Изменение значений регистров

В появившемся окне – Рисунок 10 – нужно найти Регистр 10 и нажать Edit. Далее, надо изменить Value на любое допустимое значение – от 0 до 127 – и подтвердить изменения Ok. Если необходимо проверить правильность изменений, то нужно внести изменения в параметры записи и чтения — открыть меню Functions, выбрать Read/Write Defenition и изменить Slave ID на указанный адрес. Теперь нужно открыть меню connection, connect и подтвердить выбор, нажав на Ok. Соединение вновь установлено, и можно убедиться во внесенных изменениях.

На лицевой стороне модуля TTSIM-1A находится 5 LED для индикации следующих параметров:

    питание (Green); коммуникация (Rx – входящий сигнал, Tx исходящий); статус сенсора (обнаружение протечки — Red или возникшие неполадки — Yellow);

Рисунок 11 TTSIM-1A LED индикация

Зеленый индикатор питания загорается и мигает в течении 5 секунд, когда на TTSIM-1A подано питание и он функционирует правильно. В таблице 1 перечислены различные варианты состояния индикаторов при обнаружения протечки и возникающих неполадках, и возможные корректирующие действия. В таблице 2 перечислены различные варианты статуса коммуникации (применимо, когда TTSIM-1A используется в сети).

Устройство TTSIM-1A содержит входные и выходные регистры. В первом входном регистре содержится статус – информация, расшифровка которой содержится в таблице 5.

Интерпретация параметров протечки содержится в трех регистрах: 30002, 30003 и 30004. Информация о сопротивлении через протечку помещается в 30003..

Вычисление местоположения протечки: для сенсорных кабелей (TT1000, TT3000, TT5000, и TT5001) информация о протечке помещается в регистр 30002 (Сухой сенсорный кабель или пустой разъем под кабель опознаются как максимальное принимаемое значение 65535) Информация представлена в виде сопротивления между модулем и местоположением протечки в Омах. Расчет расстояния l до протечки производится по следующей формуле:

;

Где Reg02 – величина, содержащаяся в регистре 30002, Rcab – суммарное сопротивление всех добавленных кабелей типа кабель — переходник TT-MLC-PC, ConstL – постоянная длины. Ее значение: для футов — 3.90, для метров — 12.796.

Обслуживание и решение проблем

Модулю TTSIM-1A не требуется пользовательское обслуживание. TTSIM-1A не содержит никаких регуляторов или средств калибровки, которые могут быть выполнены в полевых условиях. Каждый TTSIM-1A проверен и откалиброван на фабрике. TTSIM-1A при работе непрерывно проверяет информацию и сообщает о любых неисправностях TTDM-128 или Мастер-устройству. Если TTSIM-1A или коммуникационный кабель работают некорректно, и TTSIM-1A не может осуществлять обмен данными, тогда Мастер-устройство выводит сообщение об ошибки коммуникации.

Источник