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

6.2 Параметры обработки измеренных значений объемного расхода

Параметры обработки измеренных значений объемного расхода включают в свой состав:

• градуировочные характеристики датчиков расхода;

• пределы измерения расхода;

• границы договорных значений расхода.

Градуировочные характеристики электромагнитных датчиков расхода определяются при градуировке измерительных блоков ППС, фиксируются в их энергонезависимой памяти и не подлежат корректировке до последующей поверки.

В каждой тепловой системе может быть внесено в конфигурацию несколько точек измерения расхода, для каждой из которых определяется следующий набор параметров:

• минимальное (Gimn) и максимальное (Gimx) измеренные значения расхода, определяющие номинальный диапазон измерений;

• нижнее (Giдн) и верхнее (Giдв) договорные значения, заменяющие измеренное значение при выходе измеренного значения за границы номинального диапазона.

Правила обработки измеренного значения объемного расхода для ППС иллюстрируются рисунком 25.

Рисунок 25 — Обработка измеренной величины объемного расхода.

Максимальный расход для ППС определяется диаметром первичного преобразователя.

Минимальный расход определяется классом прибора (динамическим диапазоном).

Параметры Gimin и Gimax в приборе задаются из меню ИНДИКАЦИЯ – СИСТЕМА N – ТЕКУЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ – ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ Gi.

Параметры Giдн и Giдв при производстве устанавливаются равными 0. Это означает, что договорные значения не заданы и при выходе за границы рабочего диапазона счетчик останавливает счет.

Таблица 10 иллюстрирует реакцию теплосчётчика на события, связанные с выходом Giизм за номинальный диапазон измерений в зависимости от договорных значений Giдн и Giдв.

Наравне с электромагнитными преобразователями вычислитель может использовать показания дополнительных счетчиков с число-импульсным выходом, подключаемых к импульсным каналам ППС.

Градуировочной характеристикой импульсного датчика является параметр: величина объёма на импульс (Киi) (вес импульса).

Правила обработки значения объемного расхода Giдоп, измеренного дополнительными преобразователями ПРИ, иллюстрируются на рисунке 26. В состав параметров обработки входят:

• максимальное (Gimx) измеренное значения расхода, определяющее номинальный диапазон работы преобразователя и зависящее от диаметра трубопровода (минимальное значение принимается равным нулю, Gimx – см. таблицу 2);

• величина объёма на импульс для ПРИ (Киi – должна соответствовать паспортному значению).

При подключении ПРИ оба эти параметра необходимо задать обязательно, умолчания при производстве для них не предусмотрено.

Рисунок 26 — Обработка измеренной величины Giдоп.

Таблица 11 иллюстрирует реакцию теплосчётчика на события, связанные с выходом Giдоп за номинальный диапазон измерений.

Счёт интеграторов паровых систем останавливается так же по поступлению флагов состояния НЕВЕРНЫЙ ТИП СРЕДЫ и РАСХОДОМЕР НЕИСПРАВЕН от РМ-5-ПГ.

 
КМ-9
 Общие сведения и стоимость прибора
 Руководство по эксплуатации
  Введение
  1 Назначение
  2 Технические характеристики
  2.1 Функциональный состав
  2.2 Основные технические ...
  3 Состав теплосчётчика
  3.1 Структура теплосчётчика
  3.2 Вычислительный блок
  3.3 Преобразователи расхо...
  3.4 Погружные преобразова...
  3.5 Преобразователи расхо...
  3.6 Датчики давления, тер...
  3.7 Блоки питания и периф...
  3.8 Щит монтажный
  3.9 Условное обозначение ...
  4 Организация учета тепло...
  4.1 Основные формулы расч...
  4.2 Учет тепловой энергии...
  4.3 Учет тепловой энергии...
  4.3.1 Погружной счетчик-р...
  4.3.2 Схема учета теплово...
  4.3.3 Схема учета теплово...
  4.4 Учет тепловой энергии...
  4.5 Учет тепловой энергии...
  4.6 Реверсивные режимы
  4.7 Использование преобра...
  5 Монтаж и подготовка к э...
  5.1 Общие указания перед ...
  5.2 Установка и монтаж эл...
  5.3 Проверка конфигурации...
  5.4 Проверка исправности ...
  5.5 Перенастройка прибора...
  5.6 Пуск прибора
  6 Параметры настройки прибора
  6.1 Перечень параметров
  6.2 Параметры обработки и...
  6.3 Параметры обработки и...
  6.4 Параметры обработки и...
  7 Работа с прибором
  7.1 Общие положения
  7.2 Общее описание клавиа...
  7.3 Описание меню функций...
  7.3.1 Индикация работы
  7.3.2 Конфигурация и сервис
  7.3.3 Тестирование
  8 Описание архива и работ...
  9 Техническое обслуживание
  10 Хранение, транспортиро...
  11 Гарантии изготовителя
  12 Типовые неисправности
  13 Форма карты заказа
 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