
フローコンピュータは、接続されている流量計、温度、圧力、密度トランスミッターから受信したアナログ信号とデジタル信号を使用してアルゴリズムを実行する電子コンピュータです。[ 1 ]これらは保管または財政移転に使用されます。
また、流量計の生データを体積に変換するために必要なパラメータに加えられた変更も監査します。流量計に関連するイベントやアラーム(例えば、流量の喪失、測定トランスデューサからの必要な電気信号の喪失、またはこれらの電気信号が上限または下限付近で変化した場合など)を記録します。監視対象の各流量計の体積を継続的に集計し、この体積を時間単位、日単位、バッチ単位、または月単位で記録します。流量データは電子インターフェースを介して外部に公開されるため、他のコンピュータが監視、会計、監査のために情報をダウンロードできます。
米国石油協会(API)MPMS(石油計測標準マニュアル)第21章—第21.1章 - 電子ガスシステム、および第21.2章 - 液体電子システムでは、流量コンピュータによって生成された情報を監査および検証する能力について説明し、流量コンピュータが保持すべきデータ、変更された場合に監査すべき項目、システムが生成できるレポート、および従うべき方法論を定義しています。
一般的なガス流量計算機に実装されていると予想されるアルゴリズムは、米国市場ではAGA レポート No. 3、AGA レポート No. 7、AGA レポート No. 8です。国際的には、ISO 5167-1:2003 およびその他の ISO ガス標準相当品が広く使用されています。 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 天然ガスに加えて、一部の流量計算機は、蒸気、酸素、水素、窒素、エチレンの密度計算を幅広く提供しています。液体流量計算機には、広範囲の炭化水素流体および石油化学製品の複雑なアルゴリズムと状態方程式も含まれています。液体流量計算機で実行される計算には、API MPMS Chapter 11.1 (2004)、エチレン測定用のNIST 1045 およびIUPAC、LPG および NGL 用の GPA TP-27 などがあります。[ 5 ]特定のタイプまたはメーカーの流量計に固有のその他の補正も実装される場合があります。流量計算機には、ヘリカルタービン流量計など様々な流量計タイプに対応した流量計粘度線形化機能が搭載されており、超音波流量計とシリアル接続して流量データや診断データを取得することも可能です。
フローコンピュータは、さまざまなソフトウェアツールを使用して完全にプログラム可能なデバイスとして、またはメーカー固有の構成ソフトウェアパッケージを使用してガスクロマトグラフ、ガス超音波流量計、液体プローバー、流量制御弁、PLC、DCS、SCADA 、および業界で認められているHMI監視システムとのインターフェースを設定する構成可能なデバイスとして利用できます。一部のフローコンピュータでは、イーサネットインターフェースを介してModbus /TCPが標準で提供されていますが、OLEなどの他の通信プロトコルをサポートするフローコンピュータもあります。フローコンピュータを使用したSCADAシステムの開発では、セキュリティの問題が非常に重要です。
取引移送システムの重要な構成要素であるフローコンピュータは、液体用のOIML R117-1 、ガス用のEN12405 、ソフトウェア開発用のWELMEC 7.2、 ISO 9001 :2008などの計量および品質規格の承認を受けることができます。 [ 6 ]これらは、ヨーロッパ、中東、アジア、およびラテンアメリカに設置されるフローコンピュータの重要な選択基準と考えられています。