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

2.1 Функциональный состав

Функциональная часть теплосчётчика КМ-9 состоит из тепловычислителя, преобразователей расхода воды ППС, преобразователей скорости для труб большого диаметра ПРБ-n и преобразователей расхода пара (расходомеров) РМ-5-ПГ.

Тепловычислитель функционально состоит из вычислительного блока (ВБ) и операторской панели (ОП).

Каждый преобразователь ППС, ПРБ, РМ-5-ПГ представляет собой единую конструкцию из первичного преобразователя расхода (ППР) с установленным на нем электронным блоком (ЭБ).

Преобразователи расхода ППС — электромагнитные полнопроходные типа ППС-9, ПРБ-n — электромагнитные погружные для трубопроводов большого диаметра, (где n – число преобразователей скорости потока — 1 или 3).

Электронный блок преобразователей расхода воды позволяет подключить к нему до 3-х термометров сопротивления (ТП), до 2-х преобразователей давления (ПД) и преобразователя объёма с число-импульсным выходом (ПРИ).

Теплосчётчик допускает применение термометров сопротивления, их комплектов, преобразователей давления и преобразователей объёма с число-импульсным выходом, приведённых в таблице 1.

Штатные полнопроходные преобразователи объема воды ППС-1П-И2 применяются для трубопроводов, диаметры условного прохода которых не более 300 мм, и состоят из конструктивно обособленных преобразователей расхода электромагнитных и электронных блоков. В электронном блоке ППС-1П-И2 формируется число-импульсный выходной сигнал для измеренных значений объема.

ПРИ подключаются к импульсным входам модулей ППС и дополняются датчиками температуры и давления, подключаемыми к любым незадействованным каналам измерения температуры и давления модулей ППС. Тахометрические преобразователи объёма с импульсным выходом могут использоваться в любой допустимой конфигурации наравне с электромагнитными, если в конфигурации теплосчётчика имеется достаточное число ППС со свободными импульсными входами и входами для подключения ТП и ПД.

Преобразователи расхода пара и конденсата РМ-5-ПГ состоят из преобразователей расхода, выполненных в виде стандартных диафрагм с угловым отбором давления по ГОСТ 8.586.2-2005 со струйным автогенератором (САГ) и электронных блоков. Отверстия для отбора давления кольцевых камер соединяются каналом, в котором устанавливается САГ. В РМ-5-ПГ под действием перепада давления, создаваемого на диафрагме, некоторая часть потока перетекает через САГ, создавая в нём устойчивые автоколебания, частота которых входит в уравнение измерений расхода вместе со значениями температуры и давления пара (конденсата), получаемых с помощью датчиков давления и температуры, устанавливаемых на паропроводах.

Вычислительный блок (ВБ) и операторская панель (ОП) выполнены в отдельных корпусах и устанавливаются в монтажном щите совместно с необходимыми для теплосчётчика блоками питания.

ВБ одновременно может обслуживать до 18 ППС, ПРБ-n или РМ-5-ПГ, информация от которых может использоваться для организации учета теплоносителя в 9 независимых тепловых системах (нагрузках).

 
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