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
  ВИС.Т-ТС
  КМ-5
  КМ-5-6И
  КМ-9
  ЛОГИКА 1941
  ЛОГИКА 1943
  ЛОГИКА 6961
  ЛОГИКА 7961
  ТС.ТМК-Н
  ТСК-5
  ТСК-7
 Электромагнитные
 
Группы приборов:
 
Производители:
 
Марки приборов:
 
 Документация
 
 Схемы подключения
 
 Фото приборов учета
 
 Прайс листы

1.1.4. Конфигурации и режимы

В составе теплосчётчика KM-5-6И содержится три канала количества тепловой энергии W1, W2, W3 (ККТ). Каждый ККТ состоит из двух преобразователей объёма, двух термопреобразователей, двух датчиков давления, подключённых к теплосчётчику (рисунок 1).

Рисунок 1— Структурная схема теплосчётчика KM-5-6И.

Каждый канал количества тепловой энергии имеет свой индивидуальный сетевой номер для работы с устройствами вывода информации: канал 1 – 00ХХХХХХ, канал 2 – 01ХХХХХХ, канал 3 – 02ХХХХХХ где: ХХХХХХ - заводской номер КМ-5-6И, записанный на шильде прибора.

В каждом ККТ может производиться обработка измерительной информации от первичных преобразователей в соответствии с алгоритмами, описываемыми следующими формулами:

формула № 0 — реализует два независимых расходомера;

формулы № 1 и № 2 — обеспечивают учёт тепловой энергии для закрытых систем теплоснабжения;

формулы № 3 – № 6 — обеспечивают учёт тепловой энергии для открытых систем теплоснабжения (tx и Px программируются);

формула № 7 — обеспечивает учёт тепловой энергии для систем ГВС;

формулы №8 и №9 — обеспечивают учёт тепловой энергии на источниках теплоты.

Формула № 0 (см. приложение Е, лист 1).

Система с конфигурацией № 0 реализует два независимых счётчика-расходомера, обеспечивающих учёт и накопление объёма воды. Дополнительно обеспечивается учёт и накопление массы воды по расчётной/программированной плотности воды (задаётся на заводе-изготовителе, для коррекций через меню теплосчётчика недоступна).

Определение объёма измеряемой среды V, прошедшего через ППС-1П-И2 (ППС) за время наблюдения, осуществляется в соответствии с формулой:

где ви К – значение объёма на импульс (вес импульса), м./имп;

и N - количество импульсов за время наблюдения.

Определение массы измеряемой среды М осуществляется в соответствии с формулой:

где (t, P) и ρ - средняя плотность воды на интервале приёма очередного импульса.

Средневзвешенная величина плотности теплоносителя и его энтальпия на интервале наблюдения определяется теплосчётчиком в соответствии с формулами:

Формула № 1 (см. приложение Е, лист 2).

Система с конфигурацией № 1 реализует теплосчётчик и независимый счётчик-расходомер, обеспечивающий учёт объёмного или массового расхода.

Теплосчётчик построен на базе расходомера № 1 и дополнительно использует канал температуры расходомера № 2. Расходомер № 1 подключается к подающему трубопроводу. Определение тепловой энергии Q осуществляется в соответствии с формулой:

где индексы 1 и 2 соответствуют подающему и обратному трубопроводам.

Независимый счётчик-расходомер может обеспечить учёт объёма (V2) и массы (M2):

Формула № 2 (см.приложение Е, лист 2).

Система с конфигурацией № 2 реализует теплосчётчик и независимый счётчик-расходомер, обеспечивающий учёт объёмного или массового расхода. Отличие от конфигурации №1 в использовании расходомера № 2 в качестве базы теплосчётчика и дополнительно канала температуры расходомера № 1. Расходомер № 2 подключается к обратному трубопроводу. Определение тепловой энергии Q осуществляется в соответствии с формулой:

где индексы 1 и 2 соответствуют подающему и обратному трубопроводам.

Независимый счётчик-расходомер, может обеспечить учёт только объёма (V1) и массы (M1):

Формула № 3 (см. приложение Е, лист 3).

Система с конфигурацией № 3 реализует теплосчётчик на базе двух преобразователей объёма.

Преобразователь № 1 подключается к подающему трубопроводу. Преобразователь № 2 подключается к обратному трубопроводу. Определение тепловой энергии Q осуществляется в соответствии с формулой:

где индексы 1 и 2 соответствуют подающему и обратному трубопроводам, а хв – подпиточному трубопроводу.

Формула № 4 (см.приложение Е, лист 3).

Система с конфигурацией № 4 реализует теплосчётчик на базе двух преобразователей. Преобразователь № 1 подключается к подающему трубопроводу. Преобразователь № 2 подключается к обратному трубопроводу. Определение тепловой энергии Q осуществляется в соответствии с формулой:

где индексы 1 и 2 соответствуют подающему и обратному трубопроводам, а хв – подпиточному трубопроводу.

Формула № 5 (см. приложение Е, лист 3).

Система с конфигурацией № 5 реализует теплосчётчик на базе двух преобразователей. Преобразователь № 1 подключается к подающему трубопроводу. Преобразователь № 2 подключается к обратному трубопроводу. Определение тепловой энергии Q осуществляется в соответствии с формулой:

где индексы 1 и 2 соответствуют подающему и обратному трубопроводам, а хв – подпиточному трубопроводу.

Формула № 6 (см. приложение Е, лист 3).

Система с конфигурацией № 6 реализует теплосчётчик на базе двух преобразователей. Преобразователь № 1 подключается к подающему трубопроводу. Преобразователь № 2 подключается к обратному трубопроводу. Определение тепловой энергии Q осуществляется в соответствии с формулой:

где индексы 1 и 2 соответствуют подающему и обратному трубопроводам, а хв – подпиточному трубопроводу.

Формула № 7 (см. приложение Е, лист 4).

Система с конфигурацией № 7 реализует теплосчётчик и независимый счётчик-расходомер, обеспечивающий учёт объёмного и массового расхода.

Теплосчётчик построен на базе преобразователя № 1, подключенного к подающему трубопроводу.

Определение тепловой энергии Q осуществляется в соответствии с формулой:

где индексы 1 и 2 соответствуют подающему и обратному трубопроводам.

Независимый счётчик-расходомер может обеспечить учёт объёма (V2) и массы (M2):

Формула № 8 (см. приложение Е, лист 5).

Система с конфигурацией № 8 реализует теплосчётчик на базе двух преобразователей. Преобразователь №1 подключается к подающему трубопроводу. Преобразователь №2 подключается к подпиточному трубопроводу. Определение тепловой энергии Q осуществляется в соответствии с формулой:

где индексы 1 и 2 соответствуют подающему и обратному трубопроводам, а «п» и «хв» – подпиточному и трубопроводу холодной воды (в качестве расходомера Vп используется V2).

Формула № 9 (см. приложение Е, лист 6).

Система с конфигурацией № 8 реализует теплосчётчик на базе двух преобразователей. Преобразователь №1 подключается к подающему трубопроводу. Преобразователь №2 подключается к подпиточному трубопроводу. Определение тепловой энергии Q осуществляется в соответствии с формулой:

где индексы 1 и 2 соответствуют подающему и обратному трубопроводам, а «п» и «хв» – подпиточному и трубопроводу холодной воды (в качестве расходомера Vп используется V2).

Программное обеспечение теплосчётчиков позволяет аппроксимировать таблично заданные значения плотности и энтальпии воды согласно ГСССД 98-86 с относительной погрешностью не более ±0,05% в диапазоне температур от 5 до 200 °С и давлений 1 – 20 кгс/см2 и не более ± 0,1 % в диапазоне температур от 0 до 4 °С и давлений 1 – 20 кгс/см2.

Плотность воды в диапазоне температур от 0 до 200 °С слабо зависит от давления. При фиксированной температуре (0 до 200 °С) и изменении давления от 1 до 20 кгс/см2 плотность воды изменяется не более чем на ± 0,1 %. Таким образом, в случае воды учёт давления практически не влияет на точность определения массы и массового расхода.

Если давление не измеряется, к входным клеммам канала давления рекомендуется подсоединить резистор R= (1.1 … 2) кОм. При заводских установках настроечных коэффициентов канала давления (см. Приложение Ж) это соответствует (4.8 … 9) кгс/см2 избыточного давления. Если к входным клеммам канала давления ничего не подключено, КМ-5-6И перейдет на нижнее договорное значение Рдн (см.

подробнее в Приложении М). При изготовлении КМ-5-6И значение Рдн устанавливается в диапазоне 1 … 9 кгс/см2. Величина Рдн может быть изменена пользователем из меню (см. пункт 2.4.8).

Теплосчётчик КМ-5-6И работает только в одном (основном) режиме работы, зависящем от конфигурации.

 
КМ-5-6И
 Общие сведения и стоимость прибора
 Руководство по эксплуатации
  Введение
  1. Описание и работа
  1.1. Описание и работа
  1.1.1. Назначение и компл...
  1.1.2. Характеристики
  1.1.3. Устройство и работа
  1.1.4. Конфигурации и режимы
  1.2 описание составных ча...
  1.2.1. Описание монтажног...
  1.2.2. Описание преобразо...
  1.2.3. Описание вычислите...
  1.2.4. Маркировка и пломб...
  2. Монтаж и использование
  2.1. Подготовка к использ...
  2.2. Подготовка к работе
  2.3. Порядок работы
  2.4. Перенастройка на кон...
  3. Техническое обслуживание
  4. Хранение, транспортиро...
  5. Гарантии изготовителя
  Коды фиксируемых событий ...
  Схема составления условно...
  Комплекты термопреобразов...
  Платформа подключения (пр...
  Схемы электронных коммуни...
  Схемы включения и алгорит...
  Рекомендации по настройке...
  Определение коэффициентов...
  Представление в меню пара...
  Базовые электрические схе...
  Структура меню (приложение М)
  Построчная структура меню...
  Калибровка сопротивления ...
  Таблица номеров параметро...
  Платформа подключения пре...
  Работа системы самодиагно...
 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