Saiba Mais Sobre Monitor Gamma Online [TIPO: OG724]
- Categoria: Monitores de gama de área
Dados técnicos O Monitor de Raios Gama Online tipo OG724, fabricado pela NUCLEONIX SYSTEMS, utiliza design baseado em microcontrolador de última geração e tem como principal objetivo servir como Monitor de Zona Gama para indicar taxas de dose e emitir alarmes visuais e sonoros quando as taxas de dose excederem o...
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Dados técnicos
O Monitor de Raios Gama Online tipo OG724, fabricado pela NUCLEONIX SYSTEMS, utiliza design baseado em microcontrolador de última geração e tem como principal objetivo servir como Monitor de Zona Gama para indicar taxas de dose e emitir alarmes visuais e sonoros quando as taxas de dose excederem o nível predefinido pelo usuário. Os relés também serão ativados em caso de alarme.
Esta unidade será útil para monitorar os níveis de atividade de contador gama em certos sistemas de processo, como sistema de resfriamento de água de processo, linhas de descarga eficientes do sistema mestre de cabeçote de vapor, etc. Ela é composta por uma unidade eletrônica montável em parede com visores e controles e um conjunto de detector extensível.
Esta unidade indica a taxa de dose digitalmente em um visor LED de 4 x 7 segmentos. Cada uma das janelas indicadoras para as condições NORMAL e ATIVA possui um conjunto de LEDs. Assim que o alarme dispara, a janela ATIVA começa a piscar.
A unidade pode ser programada/configurada usando o teclado do painel frontal, que pode ser desativado após a conclusão da programação. A configuração da unidade, como definir o nível predefinido, definir o modo de reinicialização – AUTO/MANUAL, etc., é realizada por este teclado.
A unidade também realiza autodiagnósticos para falhas de alta tensão, falhas eletrônicas de processamento de pulso e falhas de detectores na inicialização.
Pinos de reconhecimento e reinicialização de alarme são fornecidos no conector de E/S circular para reconhecimento e reinicialização remotos.
Características
- Foi empregado um projeto baseado em microcontrolador.;
- Mede radiação gama em cps, cpm e Bq.;
- Seleção automática de alcance e TC na faixa de 16 segundos a 0,5 segundos, dependendo da taxa de dose.;
- É fornecido um indicador LED de grande tamanho com 4×7 segmentos para taxa de dose.;
- Projetado usando detector NaI (Tl) com PMT.;
- JANELAS de tamanho grande para condições de alarme NORMAL e ATIVO.;
- Saída de loop de corrente de 4 a 20 mA está disponível para indicação remota em um conector de E/S (opcional).;
- Display LCD matricial 16×2 para visualização de outros parâmetros..
| Radiação Detectada | Radiação gama |
| Faixas de Medição |
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| Detector | Detector de cintilação NaI (1½" x 1½") com tubo fotomultiplicador |
| Precisão | ±10% da escala completa |
| Tensão de Operação (EHT) | 300 V a 1500 V CC (máx. 500 µA) |
| Display | Display LED alfanumérico com exibição de dados, diagnósticos e mensagens |
| Amplificador |
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| Analisador de Canal Único |
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| Conversão para Bq | Capacidade de cálculo de eficiência do detector e conversão de contagens em Bq |
| Sobrecarga | Indicação “OL” no visor ao exceder a escala completa da unidade |
| Acima do Alcance | Indica “OFl” ao ultrapassar 500.000 CPM, 30.000 CPS ou 500.000 Bq |
| Saída do Gravador | 4 a 20 mA com carga máxima de 600 ohms |
| Estabilidade da Saída |
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| Constante de Tempo |
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| Precisão de Calibração | ±10% em toda a faixa |
| Indicação “LIGADO” | LED verde de grande área |
| Alcance do Alarme |
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| Indicação de Alarme |
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Controles de instrumentos:
a) Interruptor de confirmação para silenciar o áudio
b) Interruptor de reinicialização para reinicializar a indicação de alarme e o relé de alarme.
c) Interruptor liga/desliga com indicação de energia ligada
d) EHT liga/desliga (este interruptor fica dentro do gabinete).
Indicação de falha do instrumento:
a) Falha do EHT: Alarme visual com indicação de LED VERMELHO piscando e mensagem “Eht” no visor
b) Falha do detector: Alarme visual com LED vermelho piscando e mensagem “d-FL” no visor
c) Falha do microprocessador/microcontrolador: Alarme visual com lâmpada verde piscando.
d) As indicações de falha são apagadas automaticamente se o status normal for retomado.
Invólucro do detector:
a) O detector deve ser localizado externamente ao monitor. Ele deve ser fornecido com uma tira de aço inoxidável ajustável para fixação na tubulação. Alternativamente, o conjunto do detector deve ser instalado em um poço de aço inoxidável fabricado na tubulação.
b) Ele deve ser alojado em um invólucro de aço inoxidável adequado e hermético com pré-amplificador integrado para acionar cabos de até 50 metros de comprimento.
c) O conjunto do detector deve ser montado na tubulação com um conjunto de blindagem de chumbo de 20 mm para reduzir a radiação de fundo.
d) O instrumento deve ser fornecido com um cabo de 30 metros entre o detector e o monitor.
e) O invólucro do detector deve ter a classe de proteção industrial mínima IP-54.
f) O monitor também deve ter um suporte lateral para fixação do conjunto do detector.
g) Também deve haver um dispositivo para conectar o detector com um cabo curto.
Gabinete do monitor:
a) À prova de vapor, resistente e elegante.
b) A porta é fornecida com fechadura e chave.
c) O gabinete foi projetado para atender à classe de proteção industrial mínima IP-65.
d) Decorativo com estética visual, display de alarme destacado e boa legibilidade.
Montagem:
O detector deverá ser montado na tubulação ou instalado em um poço de aço inoxidável fabricado na tubulação. O arranjo de montagem deverá ser projetado para atingir a sensibilidade máxima. O arranjo completo para montagem, incluindo o poço de aço inoxidável, deverá fazer parte do fornecimento.
O monitor deverá ser do tipo montável em parede. Os suportes para o mesmo deverão ser fornecidos juntamente com o instrumento.
Console remoto/externo:
a) 4 – 20 mA linear proporcional à saída do display em escala completa. A saída de corrente será capaz de acionar uma carga de 600 ohms. O circuito de saída será capaz de acionar 200 metros de pares trançados de fios.
b) Dois conjuntos de contatos livres de potencial do relé de alarme (comutador). Classificação do contato 3 A a 250 VCA. O relé é energizado em condições normais e desenergizado em condições de alarme.
c) Sinais remotos de reconhecimento e reinicialização de alarme para os instrumentos de campo (contato normalmente aberto).
d) Indicação de condição de falha do instrumento (detector, falha de alimentação EHT e LV), condição de estouro e sobrecarga por aumento de escala de 4-20 mA. (22,5 mA).
e) Todos esses sinais são terminados em um soquete de 17 pinos (Allied Connectors). O plugue de acoplamento correspondente com cabo de 5 metros será fornecido com o monitor.
f) Conector RJ45 para porta Ethernet
g) Porta serial RS-485 (opcional). Isto é fornecido em um par de conectores tipo D (macho e fêmea).
Interface do computador:
O monitor deve ter uma porta Ethernet 10/100 Mbps para interface com um computador remoto compatível com IBM PC.
Os recursos suportados pela porta Ethernet são fornecidos abaixo.
O PC e o monitor operarão em uma configuração host-escravo e o protocolo de software será MODBUS/TCP. • O PC, como host, emitirá comandos e enviará consultas. O monitor executará diversas funções em resposta às consultas.
O firmware do monitor deve ser capaz de enviar dados do instrumento, como ID do instrumento, tipo de instrumento, intervalo de entrada, intervalo de exibição, configurações de alarme, status do alarme, leitura atual, status de diagnóstico do tubo EHT/GM etc. para o PC host sob demanda.
O firmware deverá ser capaz de receber comandos do PC host e realizar a configuração de diferentes parâmetros, como ID do instrumento, tipo de instrumento, intervalo de entrada, intervalo de exibição, configurações de alarme, confirmação, reinicialização, endereço do instrumento, etc. O instrumento é fornecido com um cabo de 10 metros entre a Sonda Inteligente e o monitor.
RS485 (Opcional)
Este monitor possui uma porta de comunicação serial RS-485 para interface com um PC. O PC e o monitor operam em uma configuração host-escravo em uma rede multiponto por meio dessa interface. O PC, como host, emitirá comandos e enviará consultas. O monitor executará as diversas funções de acordo com as informações necessárias em resposta às consultas.
O firmware do monitor envia dados do instrumento, como ID do Instrumento, tipo de instrumento, faixa de entrada, faixa de exibição, configurações de alarme, status do alarme, leitura atual, status de diagnóstico do tubo EHT/GM, etc., para o PC host, sob demanda. O firmware recebe comandos do PC host e realiza a configuração de diferentes parâmetros, como ID do Instrumento, tipo de instrumento, faixa de entrada, faixa de exibição, configurações de alarme, confirmação, reinicialização, configuração EHT, endereço do instrumento, etc. As definições de configuração são protegidas por senha, que é definida pelo usuário.
As especificações detalhadas da interface são as seguintes:
- Tipo: Porta de comunicação serial multiponto RS-485, comunicação bidirecional half-duplex.;
- Formato de caracteres: ASCII.;
- Protocolo: Modbus/RTU.;
- Taxa de bits: Configurável pelo usuário para 9600 ou 19200 bits por segundo.;
- Endereço: Configurável pelo usuário de 0 a 255.;
- Conector: Conectores tipo D de 9 pinos (2 conectores conectados em paralelo para conexão em cadeia de vários instrumentos). Os conectores correspondentes com tampa são fornecidos..
Autodiagnóstico:
O monitor possui autodiagnóstico integrado. Ao ser ligado, ele realizará testes para garantir que todos os componentes e subsistemas estejam funcionando corretamente. Ele verificará a fonte de alimentação, a fonte de alta tensão, o detector e os componentes eletrônicos de processamento de pulsos.
O firmware não deve interromper a função de monitoramento/aquisição de dados em nenhum momento. O firmware deve ser projetado para alta confiabilidade e disponibilidade. Pontos de teste devem ser fornecidos para verificar a tensão EHT e para conectar sinais de pulso de entrada externos.
Potência de entrada:
230 VCA +/-10%, 50 Hz +/- 3 Hz, alimentação monofásica. O interruptor liga/desliga deve ser equipado com um LED indicador. Supressor de picos e filtro de linha devem ser fornecidos.
Ambiente:
O instrumento será capaz de suportar temperaturas de até 50 o C e umidade relativa de até 90% em áreas de radiação.
O gabinete do instrumento e o conjunto do detector devem estar em conformidade com o IP-54. As unidades eletrônicas devem suportar uma dose de radiação cumulativa de 10.000 Rad. (30 anos de operação).
Carrinho de instrumentos:
a) O carrinho do instrumento deve ser feito de MS e deve ser fornecido com suportes para montagem do instrumento e do detector.
b) O carrinho deve ser fornecido com rodas giratórias com travas/freios.
c) O carrinho deve ser revestido com pó na cor cinza Siemens.
d) Um quadro de alimentação elétrica com soquetes, indicadores e interruptores/MCBs necessários deve ser fornecido no carrinho.