На главную  •  Контакты  •  Прайс лист  •  Карта сайта  •  Обратная связь
Автоматизированная система учета энергоресурсов: тепла, воды, газа и электроэнергии
 
 Система АСКУЭ «СПЕКТР»
 
 Расходомеры жидкостей
 
 Счётчики электроэнергии
 
 Тепловычислители
 
 Теплосчетчики
 Квартирные
 Погружные
 Тахометрические
 Ультразвуковые
 Универсальные
 Электромагнитные
  Aswega SA-94/1
  Aswega SA-94/2
  Aswega SA-94/2M
  Aswega SA-94/3(А)
  ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-024, -024М)
  ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-026, -026М)
  ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-027)
  ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-034)
  МКТС
  ТС-07
  ТС-11
  ТСМ
  ТЭМ-104
  ТЭМ-106-1
  ТЭМ-106-2
  ТЭРМ-02
  ТЭСМА-106
 
Группы приборов:
 
Производители:
 
Марки приборов:
 
 Документация
 
 Схемы подключения
 
 Фото приборов учета
 
 Прайс листы

2 Технические характеристики

2.1 Теплосчетчики обеспечивают измерение и накопление с нормированной погрешностью суммарного количества теплоты Е и количества теплоносителя V при значении расхода Q в диапазоне от 4 до 100 % выбранного наибольшего расхода Qmax, приведенного в таблице 1 для каждого условного диаметра первичного преобразователя.

Выбор любого из приведенных в таблице 1 значений наибольшего расхода без дополнительной регулировки может быть осуществлен потребителем в режиме .Служебное. в соответствии с рекомендациями, приведенными в разделе 6 настоящего руководства по эксплуатации.

2.2 Теплосчетчики в соответствии с заказом потребителя имеют или два выходных электрических сигнала постоянного тока, диапазон которых потребитель выбирает в режиме .Служебное. из ряда: 0 - плюс 5, 0 - плюс 20, плюс 4 - плюс 20 мА, или два выходных электрических частотных сигнала с диапазоном от 0 до 2000 Гц.

Теплосчетчики обеспечивают преобразование в выходные электрические сигналы постоянного тока или выходные электрические частотные сигналы двух параметров по выбору потребителя из следующего ряда:

- расхода теплоносителя в трубопроводе, на котором у потребителя установлен первичный преобразователь;

- температуры теплоносителя в прямом или обратном трубопроводе;

- разности температур теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах;

- давления в любых двух точках системы теплоснабжения.

При этом наибольшему значению диапазона изменения выходного сигнала соответствует 100 % значения выбранного параметра.

Примечание - частотный выход представляет собой оптоизолированный пассивный транзисторный ключ с открытым коллектором, максимальные напряжение и ток нагрузки 20 В и 10 мА.

Выбор соответствия выходного сигнала одному из параметров осуществляется потребителем в режиме .Служебное..

2.3 Теплосчетчики обеспечивают измерение и накопление с нормированной погрешностью суммарного количества теплоты Е и количества теплоносителя V в диапазоне изменения температуры теплоносителя в прямом трубопроводе от 20 до 150 °С, в обратном - от 5 до 140 °С.

Вид теплоносителя - вода.

2.4 Разность температур теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, при которой теплосчетчик осуществляет расчет и накопление суммарным итогом количества теплоты с нормированной погрешностью, исполнения теплосчетчиков в зависимости от разности температур теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, а также в зависимости от выбираемых потребителем значений верхнего предела скорости теплоносителя, приведены в таблице 2.

2.5 Теплосчетчики имеют два канала измерения входных электрических сигналов постоянного тока, пропорциональных измеряемому давлению в трубопроводах.

Пределы измерения давления в каналах выбираются потребителем в режиме .Служебное. из предлагаемого ряда: 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 МПа.

2.6 Пределы измерения входных электрических сигналов постоянного тока, пропорциональных измеряемому давлению, выбираются потребителем в режиме .Служебное. из предлагаемых: 0 . плюс 5, 0 . плюс 20, плюс 4 . плюс 20 мА.

2.7 Пределы допускаемой относительной погрешности δ0, %, измерительного канала теплосчетчиков в рабочих условиях применения при измерении количества теплоты согласно ГОСТ Р 51649-2000 (для теплосчетчиков класса В) и согласно EN 1434 (для теплосчетчиков класса 2) равны значениям, вычисленным по формуле

где Δtmin - значение наименьшей разности температур в прямом и обратном трубопроводах, °С;

Δt - значение разности температур в прямом и обратном трубопроводах, °С;

Q и Qmax - значение расхода теплоносителя и, соответственно, его наибольшее значение в трубопроводе, м3/ч.

2.8 Пределы допускаемой относительной погрешности δQ, %, измерительного канала теплосчетчиков в рабочих условиях применения при измерении среднего расхода теплоносителя в прямом или обратном трубопроводе в данной точке в диапазоне от Qmin до Qmax выбранного наибольшего расхода равны:

± 2 % при значении расхода от 0,04Qmax до Qmax и скорости теплоносителя от 1,6 до 10 м/с;

± 2 % при значении расхода от 0,08Qmax до Qmax и скорости теплоносителя ниже 1,6 м/с;

± 4 % при значении расхода от 0,04Qmax до 0,08Qmax (кроме точки 0,08Qmax) и скорости теплоносителя ниже 1,6 м/с.

2.9 Пределы допускаемой относительной погрешности измерительного блока δС, %, в рабочих условиях применения при измерении количества теплоты согласно EN 1434 (для теплосчетчиков класса 2) равны значениям, вычисленным по формуле

2.10 Пределы допускаемой относительной погрешности комплекта термопреобразователей или подобранной пары термопреобразователей δΔt, %, в рабочих условиях применения при измерении разности температур теплоносителя в трубопроводах равны значениям, приведенным в таблице 3.

2.11 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительного блока в рабочих условиях применения при измерении температуры теплоносителя в трубопроводах (без учета погрешности самих термопреобразователей) равны ±(0,2 + 0,001t) °С, где t - измеряемая температура в градусах Цельсия.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности теплосчетчика в рабочих условиях применения при измерении температуры теплоносителя в трубопроводах при использовании термопреобразователей класса допуска А по ГОСТ 6651-94 равны ±(0,6 + 0,004t) °С, где t - измеряемая температура в градусах Цельсия.

2.12 Пределы допускаемой приведенной погрешности преобразования выбранного параметра в выходной электрический сигнал постоянного тока (при его наличии) в рабочих условиях применения равны ± 1,0 % от диапазона изменения выходного электрического сигнала постоянного тока (без учета погрешности измерения самого параметра).

2.13 Пределы допускаемой приведенной погрешности преобразования выбранного параметра в выходной электрический частотный сигнал (при его наличии) в рабочих условиях применения равны ± 0,5 % от диапазона изменения выходного электрического частотного сигнала (без учета погрешности измерения самого параметра).

2.14 Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения давления в трубопроводах при использовании датчиков давления класса точности не хуже 1,0 должны быть равны ± 2,0 % от верхнего предела измерения давления.

2.15 Теплосчетчики сохраняют свои метрологические характеристики при следующих рабочих условиях:

1) напряжение питания 220 В с допускаемым отклонением от плюс 10 до минус 15 %, частотой (50 ± 1) Гц;

2) относительная влажность воздуха, окружающего измерительный блок, до 80 % при 35 °С;

3) температура воздуха, окружающего измерительный блок, от 5 до 55 °С;

4) температура теплоносителя от 5 до 150 °С, давление в трубопроводе до 2,5 МПа;

5) удельная электрическая проводимость теплоносителя от 10 - 3 до 10 См/м;

6) внешнее магнитное поле, воздействующее на измерительный блок, напряженностью до 50 А/м частотой (50 ± 1) Гц;

7) максимальная длина линий связи между первичным преобразователем и измерительным блоком до 100 м;

8) сопротивление четырехпроводной линии связи между термопреобразователями и измерительным блоком до 100 Ом.

2.16 Теплосчетчики сохраняют способность безошибочной передачи измеренных и накопленных данных через стандартный последовательный интерфейс RS232 или RS485 при следующих условиях:

1) максимальная длина линии связи при использовании интерфейса RS232 до 25 м;

2) максимальная длина линии связи при использовании интерфейса RS485 до 1000 м в случае использования в качестве линии связи кабеля категории 5.

2.17 Теплосчетчики обеспечивают измерение и индикацию следующих параметров системы теплоснабжения:

1) расхода теплоносителя в прямом или обратном трубопроводе (Q1), м3/ч и т/ч;

2) суммарным нарастающим итогом количества теплоносителя в прямом или обратном трубопроводе (V1), м3 и т;

3) температуры теплоносителя в прямом (T1) и обратном (T2) трубопроводах, °С;

4) разности температур теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах (dT), °С;

5) давления, например, в прямом (р1) и обратном (р2) трубопроводах, МПа;

6) сопротивления термопреобразователей в прямом (T1) и обратном (T2) трубопроводах, Ом;

7) входного постоянного тока, пропорционального давлению р1 и р2 в трубопроводах, мА;

8) потребляемой тепловой мощности (P), кВт и Гкал/ч;

9) времени работы теплосчетчика в режиме счета количества теплоты (ТРАБ), ч;

10) суммарным нарастающим итогом потребляемого количества теплоты (E), МВт*ч и Гкал.

Примечание  - В скобках приведены обозначения параметров, соответствующие символам на индикаторе теплосчетчика.

2.18 Теплосчетчики обеспечивают индикацию следующих параметров:

1) текущего времени и даты;

2) места установки первичного преобразователя, измеряющего расход Q1;

3) соответствия выходных электрических сигналов постоянного тока (I1, I2) и их диапазонов или частотных выходных сигналов (F1, F2) выбранным потребителем параметрам системы теплоснабжения;

4) запрограммированного потребителем значения минимальной разности температур в прямом и обратном трубопроводах (dTmin), при котором теплосчетчик фиксирует нестандартную ситуацию;

5) выбранных потребителем значений пределов измерения давления (р1) и (р2) в трубопроводах;

6) выбранных потребителем диапазонов измерения входных электрических сигналов постоянного тока, пропорциональных измеряемому давлению (р1) и (р2) в трубопроводах;

7) заводского номера теплосчетчика;

8) заводского номера первичного преобразователя;

9) включения или выключения канала интерфейса (RS);

10) включения или выключения бита контроля четности (<Парность>/<Нет парности>);

11) выбранной скорости передачи данных (2400/4800);

12) режимов работы теплосчетчика (<Работа>/<Поверка>, <Счет>/<Стоп>);

13) типа номинальной статической характеристики используемых термопреобразователей (100П, Pt100, 100M);

14) выбранных потребителем значений наибольшего расхода в прямом или обратном трубопроводе (Q1max);

15) запрограммированных потребителем минимальных значений расхода в прямом или обратном трубопроводе (Q1min), в процентах от наибольшего расхода, при которых теплосчетчик фиксирует нестандартную ситуацию.

Примечание  - в скобках приведены обозначения параметров, соответствующие символам на индикаторе теплосчетчика.

2.19 Теплосчетчики имеют встроенный таймер реального времени, обеспечивающий вычисление и индикацию времени работы теплосчетчика в режиме счета количества теплоты.

Относительная погрешность вычисления времени работы не более ± 0,1 % и гарантируется параметрами применяемого таймера.

Примечание  - гарантийный срок службы литиевой батареи питания микросхемы таймера не менее 6 лет. По истечении срока службы батареи рекомендуется ее замена на предприятии-изготовителе теплосчетчика или в организации, имеющей договор с предприятием-изготовителем.

При неисправности батареи или микросхемы таймера возможны сбои в показаниях текущего времени, даты, накопленных значений количества теплоты, объемов и массы теплоносителя, при этом в памяти теплосчетчика фиксируется нестандартная ситуация.

2.20 Теплосчетчик фиксирует и обеспечивает индикацию времени начала и окончания, а также идентификационный код нестандартных ситуаций, возникающих в работе тепловой сети или самого теплосчетчика при его работе в режиме <Работа> и <Счет>.

2.21 Теплосчетчик вычисляет и хранит во внутренней энергонезависимой памяти почасовые и суточные значения следующих параметров системы теплоснабжения:

1) среднего расхода теплоносителя в прямом или обратном трубопроводев м3/ч;

2) средней температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах в °С;

3) среднего давления в двух точках системы теплоснабжения в МПа;

4) средней тепловой мощности в кВт;

5) массы и объема теплоносителя, протекшего через прямой или обратный трубопровод, накопленных суммарным нарастающим итогом, в т и в м3, соответственно;

6) потребленного количества теплоты, накопленного суммарным нарастающим итогом, в МВт*ч;

7) времени работы теплосчетчика в режиме счета количества теплоты в ч.

Почасовые значения параметров сохраняются за последние 40 - 80 суток работы теплосчетчика, а суточные . минимум за два последних года работы.

Все статистические данные могут быть считаны из памяти теплосчетчика через стандартный последовательный интерфейс RS232 или RS485 под управлением внешнего устройства.

2.22 Электрическая прочность изоляции:

1) цепи питания измерительного блока относительно клеммы заземления выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения 1500 В при нормальных условиях;

2) сигнальных цепей измерительного блока и цепей токового или частотного выхода относительно клеммы заземления выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения 500 В при нормальных условиях;

3) сигнальных цепей измерительного блока относительно цепей токового или частотного выхода выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения 500 В при нормальных условиях;

4) цепи питания первичного преобразователя относительно корпуса выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения 500 В при нормальных условиях;

5) цепи питания первичного преобразователя относительно корпуса выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения 300 В при верхнем значении относительной влажности.

2.23 Электрическое сопротивление изоляции:

1) цепи питания первичного преобразователя относительно корпуса и цепи питания измерительного блока относительно клеммы заземления не менее 40 МОм при нормальных условиях;

2) сигнальных цепей измерительного блока и цепей токового или частотного выхода относительно клеммы заземления не менее 100 МОм при нормальных условиях.

2.24 Электрическое сопротивление изоляции электродов первичного преобразователя относительно корпуса и цепи питания, а также электродов между собой при сухой и чистой внутренней поверхности трубы не менее 100 МОм.

2.25 Материал внутреннего покрытия трубы и электродов первичного преобразователя, соответствующее рабочее и пробное давление, приведены в таблице 4.

Первичные преобразователи являются стойкими к изменению температуры теплоносителя в пределах, указанных в таблице 4.

2.26 Мощность, потребляемая теплосчетчиками от сети, не превышает 15 В*А.

2.27 Масса измерительного блока не более 2,3 кг.

2.28 Масса первичного преобразователя в зависимости от условного диаметра и варианта подсоединения соответствует значениям, приведенным в таблице 5.

2.29 Габаритные, установочные и присоединительные размеры теплосчетчиков приведены на рисунках 1 - 6.

2.30 Степень защиты теплосчетчиков - IP65 по ГОСТ 14254-96.

2.31 Теплосчетчики обеспечивают круглосуточную работу.

2.32 Средний срок службы теплосчетчиков не менее 12 лет.

2.33 Шифр исполнения теплосчетчиков следующий:

Пример обозначения теплосчетчиков SA-94/1 исполнения 1, с первичным преобразователем ПРН с условным диаметром 25 мм, резьбового подсоединения с монтажными штуцерами с фаской, двумя выходными электрическими сигналами постоянного тока, комплектом термопреобразоватей с номинальной статической характеристикой 100П, с длиной погружаемой части 80 мм, со стандартным последовательным интерфейсом RS232, без программного обеспечения, без розетки интерфейсной настенной AD1001 при их заказе и в документации другой продукции, в которой они могут быть применены:

.Теплосчетчик SA-94/1-1-ПРН-025Ф-Р1-Т-1-1-1-0-0..

Внимание! При составлении заказа необходимо учесть, что у теплосчетчиков исполнения 3 и 4 два наименьших диапазона измерения расхода (см. таблицу 1) не калибруются и погрешность измерения в них не нормируется.

 
Aswega SA-94/1
 Общие сведения и стоимость прибора
 Руководство по эксплуатации
  Введение
  1 Назначение теплосчетчиков
  1.1 Основные возможности
  1.2 Состав теплосчетчика
  2 Технические характеристики
  3 Комплектность
  4. Устройство и принцип р...
  4.1 Устройство теплосчетчиков
  4.2 Принцип работы теплос...
  5 Указания мер безопасности
  6 Подготовка теплосчетчик...
  6.1 Общие требования по п...
  6.2 Распаковка
  6.3 Установка первичного ...
  6.4 Установка термопреобр...
  6.5 Установка измерительн...
  6.6 Монтаж электрических ...
  6.7 Подготовка к работе
  6.8 Пломбирование
  7 Порядок работы
  8 Техническое обслуживание
  9 Настройка и калибровка
  10 Поверка
  11 Возможные неисправност...
  12 Правила хранения и тра...
  Габаритные, установочные ...
  Установка первичного прео...
  Схема установки теплосчет...
  Установка защитных гильз ...
  Электрическая схема подкл...
  Схема заземления первичны...
  Установка фиксатора (рис. 18)
  Клеммы на печатных платах...
  Пломбирование элементов т...
 Модемы для дистанционного опроса прибора
 
Последние публикации
  Затраты на связь при опросе приборов учета (2015-04-26)
  GSM, GPRS и 3G модемы для теплосчетчиков (2015-04-21)
  Можно ли установить теплосчетчик на подъезд в жилом доме? (2014-11-14)
  Датский "мультик": теплосчетчик MULTICAL (2014-11-10)
  Насколько быстро окупается тепломер? (2014-11-07)
  Как помогает экономить учет тепла (2014-11-06)
 Все публикации
 
 
Яндекс.Метрика
© Copyright 2015, АСКУЭ «СПЕКТР»
Автоматизированная система учета энергоресурсов: тепла, воды, газа и электроэнергии