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
  КМ-5-Б1
 Тахометрические
 Ультразвуковые
 Универсальные
 Электромагнитные
 
Группы приборов:
 
Производители:
 
Марки приборов:
 
 Документация
 
 Схемы подключения
 
 Фото приборов учета
 
 Прайс листы

2.3.2 Конфигурирование вычислителя

ВУ КМ-5-Б1 является мультисистемным программно-конфигурируемым устройством. КМ-5-Б1 получает информацию от измерительных модулей по цифровому интерфейсу. Для упрощения конфигурирования ВУ были разработаны семь типовых монтажных и электрических схем, которые охватывают все наиболее распространённые варианты применения приборов КМ-5-Б1. Каждой из этих схем соответствует семь типовых конфигураций ВУ (семь наборов параметров, описывающих подключение датчиков к измерительным каналам).

В процессе монтажа могут возникнуть изменения или дополнения в схеме подключения датчиков, формулах расчёта, при этом необходимо внести соответствующие изменения в конфигурацию ВУ.

Для исключения ошибок рекомендуется вести монтаж согласно типовым схемам.

Формат отображения конфигурации датчиков на дисплее вычислителя приведен на рисунке 14.

Структурная схема обработки данных в КМ-5-Б1 приведена на рисунке 15.

Рисунок 14 — Формат отображения конфигурации датчиков.

Рисунок 15 —Схема обработки данных в вычислительном устройстве КМ-5-Б1.

ВУ может опрашивать измерительные каналы от 1 до 8 ППС. Каждый ППС имеет следующие измерительные каналы: один основной электромагнитный канал расхода (КР), один дополнительный КР для подключения расходомеров с импульсным выходом (импульсный вход), до трех каналов температуры (КТ) и до двух каналов давления (КД).

Информация, полученная в результате циклически повторяющихся опросов, проходит через блок конфигурации, в котором определено, какие данные являются входными для каждого из 4-х контуров. Далее информация поступает на блок обработки, в котором оценивается исправность датчиков, допустимость данных и сравнение их с параметрами обработки, выполняются расчёты, накопление и архивирование количества теплоты, массы, средних температур и давлений.

Для учёта тепловой энергии в КМ-5-Б1 могут использоваться любые из формул для источника теплоты или потребителя, поддерживаемые КМ-5-Б1. Однако существует особенность применения, связанная с тем, что в качестве значения расхода могут использоваться не данные, поступающие от измерительного блока, а результаты расчёта, т.е. для построения схемы используются ресурсы сразу нескольких тепловых контуров (каналов) вычислителя.

В качестве специальных параметров настройки прибора для теплового контура n в разделе «n Параметры G» меню «ПАРАМЕТРЫ ВУ» вводятся:

• внутренний диаметр трубопровода (nD), мм;

• геометрическая глубина погружения зонда nh, мм (с учётом габаритных и монтажных размеров погружного преобразователя и толщины стенок трубопроводов);

• расстояния от торца датчика скорости до точки измерения скорости (по умолчанию полагаются равными nXeff=2), мм;

• расстояния от стенки трубы до точки измерения скорости или эффективная глубина погружения зонда nY, мм. Если nY задать отрицательной (например, nY= –1), то программа ВУ полагает nY=nh+nXeff. В противном случае допустимо независимое задание параметра nh и nY;

• минимальный и максимальный расходы (nGmin, nGmax), м3/ч (Gmax=π/4•(D/1000)2•3600•Umax); Umax=10м/с; Gmin=Gmax/100);

• коэффициент коррекции расхода (n MxA, по умолчанию=1), б/р;

• постоянная поправка к расходу (G0, по умолчанию=0), м3/ч;

• диаметр погружного преобразователя (nd=37), мм.

Параметры nXeff и nd являются конструктивными для данного типа преобразователя расхода, устанавливается при производстве и не должны изменяться потребителем.

Об измерении геометрических параметров трубопровода и глубин выступания ДС внутрь канала подробнее см. в пункте 2.2.3.

 
КМ-5-Б1
 Общие сведения и стоимость прибора
 Руководство по эксплуатации
  Введение
  1 Описание и работа прибо...
  1.1 Описание и работа КМ-5-Б1
  1.1.1 Назначение
  1.1.2 Технические характе...
  1.1.3 Состав КМ-5-Б1
  1.1.4 Устройство и работа...
  1.1.5 Испытания и поверка...
  1.1.6 Маркировка и пломби...
  1.1.7 Упаковка
  1.2 Описание и работа ком...
  1.2.1 Общие положения
  1.2.2 Преобразователи ско...
  1.2.3 Вычислительные устр...
  1.2.4 Термопреобразовател...
  1.2.5 Датчики давления
  2 Использование по назначению
  2.1 Эксплуатационные огра...
  2.2 Подготовка КМ-5-Б1 к ...
  2.2.1 Меры безопасности п...
  2.2.2 Подготовка к монтаж...
  2.2.3 Подготовка к монтаж...
  2.2.4 Монтаж и демонтаж п...
  2.2.5 Подготовка к работе...
  2.2.6 Подготовка к работе...
  2.2.7 Подготовка к датчик...
  2.2.8 Монтаж электрически...
  2.2.9 Проверка и тестиров...
  2.3 Конфигурирование и пр...
  2.3.1 Общие положения
  2.3.2 Конфигурирование вы...
  2.3.3 Порядок конфигуриро...
  2.3.4 Порядок настройки с...
  2.3.5 Конфигурация ППС
  2.3.6 Конфигурация теплов...
  2.4 Правила обработки зна...
  2.5 Модификации теплосчёт...
  2.6 Режимы работы теплосч...
  2.7 Типовые монтажные схе...
  3 Техническое обслуживание
  4 Хранение, транспортиров...
  5 Гарантии изготовителя
  События, фиксируемые КМ-5...
  Условное обозначение (ПРИ...
  Габаритные размеры ПРЭ и ...
  Термопреобразователи сопр...
  Платформа подключения вер...
  Электрические схемы подкл...
  Определения коэффициентов...
  Представление чисел в фор...
  Монтаж электронных коммун...
  Перечень параметров ИВБ и...
  Рекомендации по настройке...
  Блок питания БПи-3В (ПРИЛ...
 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