Manual de interfaz Modbus
Serie LP
30. Alarma alta de la interfaz
El valor para el cual la interfaz no puede ser >=. Asegúrese de que el
valor esté preprogramado en el tipo de unidades de alarma actual.
(Consultar Nota 29)
31. Alarma baja de la interfaz
El valor para el cual la interfaz no puede ser <=.
Asegúrese de que el valor esté preprogramado en las unidades
de alarma actuales. (Consultar Nota 29)
32. Alarma alta del producto
El valor para el cual la interfaz no puede ser >=.
Asegúrese de que el valor esté preprogramado en el tipo de
unidades de alarma actual. (Consultar Nota 29)
33. Alarma baja del producto
El valor para el cual la interfaz no puede ser <=.
Asegúrese de que el valor esté preprogramado en el tipo de
unidades de alarma actual. (Consultar Nota 29)
34. Alarma alta del techo
El valor para el cual la interfaz no puede ser >=.
Este valor solo puede estar en el tipo de unidad de Longitud.
(Consultar Nota 29)
35. Alarma baja del techo
El valor para el cual la interfaz no puede ser <=.
Este valor solo puede estar en el tipo de unidad de Longitud.
(Consultar Nota 29)
36. Alarma alta de promedio de temperatura
El valor para el cual la temperatura promedio no puede ser >=.
37. Alarma baja de promedio de temperatura
El valor para el cual la temperatura promedio no puede ser <=.
9.7 Fórmulas que se usan para calcular volumen
GOVP = GOVT - GOVI (sistema con dos flotadores)
1.
GOVP = GOVT (sistema con un flotador)
GOVT= GOVP + GOVI (sistema con dos flotadores)
GOVT= GOVP (sistema con un flotador)
GOVU = CAPACIDAD DE TRABAJO - GOVT (sistema con uno
o dos flotadores)
El volumen bruto observado del producto (GOVP) es igual al
volumen total del tanque (GOVT) menos el volumen de la interfaz
(GOVI). El GOVT se mide mediante el flotador del producto (el
flotador más próximo a la brida del transmisor) y el GOVI se mide
mediante el flotador de la interfaz (el flotador más próximo
a la punta del transmisor). La información de nivel del transmisor
se usa junto con la tabla de mediciones para calcular los volúmenes
brutos correspondientes observados.
NSVP = GOVP x FCV
2.
El volumen estándar neto del producto (NSVP) es igual al volumen
bruto observado del producto (GOVP) multiplicado por el factor
de corrección de volumen (FCV). El FCV se calcula a partir de las
propiedades de expansión térmica del producto (programadas por el
usuario) y la información de temperatura del calibrador. (ver 4. FACTOR
DE CORRECCIÓN DE VOLUMEN) para obtener más información.
3.
MASA = NSVP x DENSIDAD
La masa del producto (MASA) es igual al volumen estándar neto
del producto (NSVP) multiplicado por la densidad del producto
(DENSIDAD) programada por el usuario.
4.
FACTOR DE CORRECCIÓN DE VOLUMEN
FCV= EXP {- A(T) X (t-T) x [1 +(0.8 x A(T) x (t-T))]}
Donde:
t = cualquier temperatura*
T = TEMPERATURA DE BASE (60 GRADOS F)
A(T) = coeficiente de dilatación térmica de la
temperatura base T
Donde:
EXP es la función exponencial (eX).
El coeficiente de dilatación térmica de la temperatura base está
relacionado con la densidad del producto de la temperatura base T por:
A (T) = [K0 + K1 x DEN (T)] / [DEN (T) x DEN (T)]
Donde:
La densidad se define en unidades de KG/M3
K0 y K1 son constantes relacionadas con cada producto.
*API 2540 establece que los datos de temperatura se
redondean al décimo más próximo (0.1).
Esta sección incluye todas las constantes usadas por el software para
calcular los factores de corrección de volumen y los rangos válidos para
la API (densidad) y los datos de temperatura.
K0 = 341.0952
Constantes
K1 = 0.0
Rango de temperatura válido Rangos de gravedad válidos (API)
0 a +300.0 °F
0 a +250.0 °F
0 a +200.0 °F
Tabla 1: 6A Aceites pesados
Tipo de producto
Constantes
Aceite
K0 = 103.8720
combustible
K1 = 0.2701
Grupo jet
K0 = 330.3010
K1 = 0.0
Grupo de
K0 = 1489.0670
transición
K1 = -0.0018684
Gasolina
K0 = 192.4571
K1 = 0.2438
Tabla 2: Aceites ligeros 6B
22
0 a 40.0 °API
40.1 a 50.0 °API
50.1 a 100.0 °API
Rangos de gravedad
válidos (API)
0.0 a 37.0 °API
37.1 a 47.9 °API
48.0 a 52.0 °API
52.1 a 85.0 °API