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

2.1 Технические характеристики

2.1.1 Теплосчетчик обеспечивает:

измерение и индикацию:

- текущих значений объемного GV [м3/ч] расхода теплоносителя в трубопроводах, на которых установлены ППР или ИП;

- текущих температур t [°С] теплоносителя в трубопроводах, на которых установлены ТС;

- текущей температуры t [°С] наружного воздуха (при установке соответствующего термометра, см. систему ≪ТЕМПЕРАТУРА≫, таблица 2.4);

- текущего избыточного давления в трубопроводах P [МПа], на которых установлены ДИД;

- текущего времени (с указанием часов, минут, секунд) и даты (с указанием числа, месяца, года);

вычисление и индикацию:

- текущих значений массового GM [т/ч] расхода теплоносителя в трубопроводах, на которых установлены ППР или ИП;

- текущей разности температур Δt [°С] в подающем и обратном трубопроводах;

вычисление, индикацию и накопление с нарастающим итогом:

- потребленного (отпущенного) количества теплоты (тепловой энергии) Q [Гкал], [МВт*ч], [ГДж];

- массы М [т] и объема V [м3] теплоносителя, протекшего по трубопроводам, на которых установлены ППР или ИП;

- Траб – времени работы прибора при поданном питании [ч:мин];

- Tнараб – времени работы прибора без остановки счета с нарастающим итогом [ч:мин];

- Тош – времени работы прибора при наличии ТН [ч:мин];

- Т:dt↓, Т:G↑, Т:G↓ – времени работы отдельно по каждой НС [ч:мин];

- архива данных.

сохранение в энергонезависимой памяти (регистрацию):

- потребленного (отпущенного) количества теплоты (тепловой энергии) за каждый час (сутки, месяц) Q [Гкал], [МВт*ч], [ГДж];

- массы М [т] и V объема [м3] теплоносителя, протекшего за каждый час по трубопроводам, на которых установлены ППР или ИП;

- среднечасовых и среднесуточных значений температур t [°С] теплоносителя в трубопроводах;

- среднечасовых и среднесуточных значений температуры t [°С] наружного воздуха;

- среднечасовой и среднесуточной разности температур Δt [°С] в подающем и обратном трубопроводах;

- часовых и суточных измеряемых (или программируемых) среднеарифметических значений давления в трубопроводах P [МПа];

- времени работы при поданном напряжении питания Tраб [ч:мин];

- времени работы в штатном режиме Tнараб [ч:мин] (время наработки);

- времени работы Тош прибора при наличии ТН [ч:мин];

- кодов возникающих НС и (или) ТН;

- времени работы (Т:dt↓, Т:G↑, Т:G↓) по каждой НС [ч:мин].

глубина архива регистрируемых параметров:

- часовых данных – 864 (36 суток);

- суточных данных – 368 (более 12 месяцев);

- месячных записей – 128 (более 10,5 лет).

Теплосчетчик выдает информацию из архива данных по запросам от внешних устройств (компьютер, контроллер АСУ и т.д.)

Возможен просмотр архива данных на ЖКИ теплосчетчика.

2.1.2 При включении и во время работы теплосчетчик осуществляет самодиагностику с выводом на индикатор вычислителя символа НС и (или) ТН.

2.1.3 Регистрируемые НС и их символы:

- «G», «Gп», «Gо» – программно устанавливаемый порог, выше которого будет регистрироваться НС в работе теплосчетчика (G>G↑ – расход больше порога);

- «G», «Gп», «Gо» – программно устанавливаемый порог, ниже которого будет регистрироваться НС в работе теплосчетчика (G<G↓ – расход меньше порога);

- «Δt» – программно устанавливаемый порог, ниже которого будет регистрироваться НС в работе теплосчетчика (Δt<Δt↓ – разность температур ниже порога).

Примечание: Корректировка порогов для НС может быть выполнена пользователем в режиме «Настройки» до постановки на коммерческий учет.

2.1.4 Регистрируемые ТН и их символы:

- «Т.Н. вG1», «Т.Н. вG2» – обрыв или короткое замыкание в цепях возбуждения датчиков расхода ППР (каналы G1 и G2);

- «Т.Н. птG1», «Т.Н. птG2» – не заполнен трубопровод датчиков расхода ППР (только для каналов G1 и G2);

- «Т.Н. обрGx.» – обрыв датчиков расхода ИП (каналы G3...G6);

- «Т.Н. КЗ Gx.» – короткое замыкание в цепи датчиков расхода ИП (каналы G3...G6);

- «Т.Н. tx» – обрыв или короткое замыкание в цепях датчиков температуры.

Примечание: х – номер измерительного канала.

2.1.5 В случае возникновения ТН счет с накоплением останавливается. Останов счета при возникновении НС конфигурируется в режиме ≪Настройки≫ до постановки прибора на коммерческий учет.

2.1.6 При возникновении двух и более НС и ТН одновременно, регистрируется в архиве данных каждая из них. При этом счет времени работы в НС (ТН) ведется только в одном (приоритетном) интеграторе. Порядок работы интеграторов теплосчетчика при различных комбинациях НС и ТН приведен в таблице Е.1 (ПРИЛОЖЕНИЕ Е). В таблице 2.2 перечислены НС и ТН в порядке убывания их приоритета (Т.Н. – наибольший приоритет, Δt наименьший приоритет).

2.1.7 Расстановка запятых и число разрядов, индицируемых на ЖКИ при измерении количества теплоты, объема и массы теплоносителя, приведены в таблице 2.3. Давление теплоносителя измеряется с разрядностью x.xx, температура – xxx.xx

2.1.8 В теплосчетчике реализована возможность учета тепловой энергии и параметров теплоносителя по схемам, приведенным в таблице 2.4. Конфигурация схем учета для каждого теплосчетчика устанавливается на предприятии-изготовителе согласно карте заказа (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А).

2.1.9 В теплосчетчике имеется возможность отключения счета в любой из систем. При этом все интеграторы системы, кроме Траб,останавливаются. Используется, например, при отключении отопления в летний период. Отключение счета в системе осуществляется в режиме ≪Настройки≫.

2.1.10 Диапазоны измерений расходов в каналах с ППР (каналы G1 и G2) приведены в таблице 2.5.

2.1.11 Максимальная длина линий связи между ППР и ИВБ не должна превышать 100 м.

2.1.12 Типы измерительных преобразователей расхода, применяемых в составе теплосчетчика ТЭМ-106, указаны в таблице 2.6 (диапазоны расходов определяются типами ИП, входящих в состав теплосчетчика). Количество каналов измерения расхода от 1 до 6. Для комплектации теплосчетчика класса С необходимо применять ИП, у которых пределы допускаемой относительной погрешности измерения расхода (объема) в диапазоне 0,04Gв≤G≤Gв не превышают 1%.

Типы измерительных преобразователей расхода, применяемых в составе теплосчетчика ТЭМ-106:

Таблица 2.6.

2.1.13 Частотно–импульсные каналы измерения расхода ИВБ (G3...G6) конфигурируются в зависимости от вида выходного сигнала ИП – на прием сигнала, пропорционального текущему значению объемного расхода (частотный сигнал от ИП) или на прием сигнала, пропорционального накопленному в ИП значению объема (импульсный сигнал от ИП).

2.1.14 Теплосчетчик обеспечивает измерение температуры теплоносителя в диапазоне от 0 до 150 °С, разности температур между подающим и обратным трубопроводами от 2 до 150 °С и(или) температуры окружающего воздуха в диапазоне от - 50 до 150 °С.

Количество каналов измерения температуры – 6.

2.1.15 Сопротивление каждого провода четырёхпроводной линии связи между ИВБ и ТС должно быть не более 100 Ом.

2.1.16 В теплосчетчике имеется возможность программной установки значений температуры холодной воды в диапазоне от 0 до 150 °C. Используется, если измерение температуры холодной воды на источнике теплоты технически нереализуемо или экономически нецелесообразно (например, при удаленном расположении потребителя от источника теплоты). В этом случае, в соответствии с ГОСТ Р 8.592-2002, допускается устанавливать согласованное с теплоснабжающей организацией значение tх программно. При этом значения тепловой энергии по показаниям теплосчетчика используются для коммерческих расчетов при условии внесения поправки, определяемой на основании реальных значений холодной воды, рассчитанных теплоснабжающей организацией либо по представленным ею данным.

2.1.17 Теплосчетчик осуществляет измерение давления по шести каналам. Диапазон измерения давления от 0 до 2,5 МПа. Границы диапазона измерения давления (заводская установка 0÷1,6 МПа) и диапазон измерения токового сигнала от ДИД (0÷5, 0÷20 или 4÷20 mA) устанавливаются в режиме ≪Настройки≫ до постановки прибора на коммерческий учет.

Предусмотрена установка договорных значений давления, которые будут индицироваться в случае обрыва или короткого замыкания в цепях датчиков давления (см. п.7.3.3).

2.1.18 В каждом канале измерения давления дополнительно встроен внутренний источник питания, обеспечивающий напряжение питания ДИД до 15В при токе нагрузки до 25 mA. В источнике питания предусмотрена защита от замыкания (ограничение тока КЗ на уровне 25 mA).

Включение/отключение внутреннего источника питания осуществляется переключателем SA1 (см. рис. В1, В5, ПРИЛОЖЕНИЕ В).

Если внутренний источник отключен, то при подключении ДИД необходим дополнительный внешний источник.

ВНИМАНИЕ! При отключении внутреннего источника питания изменяется полярность подключения ДИД (см. рис. В1 и В5, ПРИЛОЖЕНИЕ В).

Допустимое значение тока в цепи при отключенном внутреннем источнике – не более 25 mA.

2.1.19 Теплосчетчик обеспечивает измерение календарного времени с индикацией числа, месяца, года, часов, минут и секунд.

2.1.20 В теплосчетчике имеется возможность вычисления суммарной потребленной энергии в соответствии с формулой QΣ = ±Q1±Q2±Q3±Q4±Q5±Q6, где Q1VQ6 – потребленная энергия в каждой системе. Используется для организации учета в сложных многопоточных системах.

Например, схема учета «МАГИСТРАЛЬ» (Q=M*h) позволяет организовывать учет на источниках тепла, т.к. является составной частью формулы, установленной «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя»:

где: M1i – масса теплоносителя, отпущенного источником тепла по i-тому подающему трубопроводу;

M2j – масса теплоносителя, возвращенного источнику тепла по j-тому обратному трубопроводу;

MПk – масса теплоносителя, израсходованного на подпитку k-той системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии;

h1i – энтальпия сетевой воды в соответствующем подающем трубопроводе;

h2j – энтальпия сетевой воды в соответствующем обратном трубопроводе;

hХk – энтальпия холодной воды, используемой для подпитки соответствующей системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Формула расчета суммарной потребленной энергии конфигурируется в режиме ≪Настройки≫ до постановки прибора на коммерческий учет.

2.1.21 Теплосчетчик обеспечивает передачу текущих значений параметров системы теплоснабжения и данных архива по последовательному интерфейсу RS-232C или гальванически развязанному RS-485. Скорость обмена устанавливается в режиме ≪Настройки≫ и может принимать значения 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 бит/сек. Протокол обмена теплосчётчика предусматривает реализацию на базе интерфейса RS485 сети теплосчётчиков.

2.1.22 Максимальная длина линии связи при передаче данных по интерфейсу RS-232С – 15 метров.

2.1.23 Максимальная длина линии связи при передаче данных по интерфейсу RS-485 без ретранслятора при использовании неэкранированной витой пары на основе провода МГШВ 0,35 – 1200 метров.

2.1.24 Реализована возможность передачи текущих значений параметров системы теплоснабжения и данных архива через каналы сетей Internet, Ethernet, GSM, GPRS при наличии соответствующего оборудования.

2.1.25 Питание ИВБ теплосчетчика осуществляется от сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В, частотой (50Ѓ}1) Гц.

2.1.26 Потребляемая мощность ИВБ не более 10ВА. Суммарная потребляемая мощность (ИВБ и ИП) не более 45 ВА.

2.1.27 Время установления рабочего режима не более 30 мин.

2.1.28 Масса теплосчетчика определяется числом входящих в его состав измерительных преобразователей и массой вычислителя, не превышающей 2 кг. Масса измерительных преобразователей указана в их эксплуатационной документации. Масса ППР в зависимости от Ду приведена в таблице 2.7.

2.1.29 Габаритные размеры теплосчетчика определяются габаритными размерами ИВБ, габаритными размерами входящих в его состав измерительных преобразователей и их взаимным расположением с учетом соединительных цепей в зависимости от комплектации теплосчетчика. Габариты ИВБ и ППР приведены в ПРИЛОЖЕНИИ Б. Габариты ИП приведены в их эксплуатационной документации.

2.1.30 Теплосчетчик сохраняет информацию в энергонезависимой памяти при отключении питания в течение не менее 10 лет при соблюдении правил хранения и транспортирования.

2.1.31 Напряжение индустриальных радиопомех, создаваемых теплосчетчиком, не превышает значений, установленных в ГОСТ Р 51318.22 для оборудования класса Б.

2.1.32 ИВБ теплосчетчика соответствует степени защиты IP54;

ПРП – IP55 по ГОСТ 14254. Степень защиты входящих в комплект теплосчетчика измерительных преобразователей (ИП, ТС и ДИД) указана в их эксплуатационной документации.

2.1.33 По способу защиты человека от поражения электрическим током ИВБ теплосчетчика соответствует классу II по ГОСТ Р 51350.

Классы защиты ИП указаны в их эксплуатационной документации.

2.1.34 ИВБ теплосчетчика устойчив к воздействию синусоидальных вибраций частотой 10...55 Гц и амплитудой смещения ниже частоты перехода 0,15 мм.

2.1.35 Теплосчетчик в транспортной таре выдерживает при перевозке в закрытом транспорте (железнодорожные вагоны, закрытые автомашины, трюмы судов):

- воздействие температуры от минус 25 °С до плюс 50 °С;

- воздействие относительной влажности (95Ѓ}3)% при температуре окружающего воздуха до 35°С;

- вибрацию по группе N2 ГОСТ 12997;

- удары со значением ударного ускорения (пикового) 98 м/сек2 и длительностью ударного импульса 16 мс, число ударов 1000Ѓ}10 для каждого направления.

2.1.36 Теплосчетчик устойчив к воздействию внешнего магнитного поля с напряженностью до 400 А/м.

2.1.37 Теплосчетчик устойчив к динамическим изменениям напряжения сети электропитания для степени жесткости 1 по ГОСТ Р 51317.4.11, критерий качества функционирования А по ГОСТ Р 51317.4.11.

2.1.38 Теплосчетчик устойчив к наносекундным импульсным помехам степени жесткости 3 по ГОСТ Р 51317.4.4, критерий качества функционирования А по ГОСТ Р 51317.4.4.

2.1.39 Теплосчетчик устойчив к микросекундным импульсным помехам большой энергии степени жесткости 2 по ГОСТ Р 51317.4.5, критерий качества функционирования А по ГОСТ Р 51317.4.5.

2.1.40 Теплосчетчик устойчив к радиочастотному электромагнитному полю степени жесткости 2 в полосе частот от 26 до 1000 МГц по ГОСТ Р 51317.4.3, критерий качества функционирования А по ГОСТ Р 51317.4.5.

2.1.41 Теплосчетчик устойчив к воздушным электростатическим разрядам степени жесткости 3 по ГОСТ Р 51317.4.2. Критерий качества функционирования А по ГОСТ Р 51317.4.11.

2.1.42 Средняя наработка на отказ теплосчетчика не менее 50000 часов.

2.1.43 Средний срок службы теплосчетчика не менее 10 лет.

 
ТЭМ-106-2
 Общие сведения и стоимость прибора
 Руководство по эксплуатации
  Введение
  1 Назначение и область пр...
  2 Описание
  2.1 Технические характери...
  2.2 Рабочие условия
  2.3 Метрологические харак...
  3 Устройство и принцип работы
  4 Указание мер безопасности
  5 Монтаж
  6 Подготовка к работе
  7 Порядок работы
  7.1 Общие сведения
  7.2 Описание режима «Рабочий»
  7.3 Описание режима «Наст...
  7.4 Описание режима «Поверка»
  7.5 Описание последовател...
  8 Маркировка и пломбирование
  9 Техническое обслуживание
  10 Возможные неисправност...
  11 Условия хранения и тра...
  12 Поверка
  13 Гарантии изготовителя
  Карта заказа (ПРИЛОЖЕНИЕ А)
  Габаритные, установочные ...
  Схема электрических подкл...
  Схемы меню режима «Рабочи...
  Схемы меню режима «Настро...
  Порядок работы интегратор...
  Настройка модема (ПРИЛОЖЕ...
 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