Thread Content
تم إضافة نظام SIS إلى منطقة الخزانات الكروية، حيث تم ربط أجهزة قياس المستوى الموجودة أصلاً في الخزانات (سواء كانت أجهزة قياس مستوى تعمل بالسيرفو أو أجهزة قياس مستوى تعمل بالرادار) إلى نظام SIS عبر إشارات قياسية من نوع DC4~20mA. كما تم ربط جهازي قياس المستوى في كل خزان ببطاقات استقبال منفصلة. أما أجهزة قياس المستوى باستخدام الموجات فوق الصوتية، فتم ربطها بنظام SIS عبر إشارات ذات طبيعة تبديلية، وذلك لتشكيل نظام أمان يعمل على إيقاف صمامات التغذية عند حدوث أي خطأ. يمكن لنظام SIS نقل إشارات مستوى السائل وحالة الصمامات إلى نظام DCS، مما يسهل على المشغلين مراقبة مستوى السائل في الخزانات وحالة الصمامات عبر نظام DCS. التركيز على تشغيل النظام وضبط دوائر SIS
يجب استبدال نقطة الربط بحاجز أمان ذو مدخل واحد ومخرجين، يؤدي أحدهما إلى نظام DCS والآخر إلى نظام SIS. أما بالنسبة لاختيار واحد من بين اثنين، فيمكن القيام به أيضًا في SIS. ثم، هناك عدة طرق يمكن من خلالها للصمامات ذات الوظيفة المتسلسلة أن ترسل معلومات إلى نظام DCS؛ فالصمامات التي تحتوي على وظيفة رد الفعل يمكنها أن تربط مخرجات نظام DCS بنظام SIS، بحيث يتم إرسال المعلومات من نظام SIS إلى الصمامات، كما يمكن أيضًا إنشاء اتصال مباشر بين نظام SIS ونظام DCS. لعرض الصمامات التي لا توجد لها معلومات رد فعل على نظام DCS، يلزم أن يقوم نظام SIS بإرسال مجموعة أخرى من الإشارات إلى نظام DCS. في الواقع، فإن توافق نظام SIS مع نظام DCS جيد إلى حد ما، مما يسمح بالتواصل بينهما.
قم بنقل نقاط القياس مباشرة إلى SIS! إذا أراد DCS المشاهدة، فليتواصل مباشرةً! هكذا نفعل! إذا كانت شركتكم تمتلك المال، فيمكنكم استخدام حواجز أمان ذات مدخل ومخرجين!
كلا الخيارين للطابقين الثاني والثالث مقبولان، وقد استخدمناهما كلاهما. إذا كانت الخطة الأصلية تتضمن اتصالًا بين نظام SIS ونظام DCS، فإن الخيار الثاني يعتبر أكثر اقتصاداً. أما إذا لم يكن هناك اتصال بين النظامين، فيمكن استخدام حاجز أمان من نوع “واحد للدخول واثنان للخروج”, وهو أمر بسيط أيضًا، وفي كلتا الحالتين سيتم تحقيق نتائج جيدة.