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

1.5.2. Система измерений и вычислений

1.5.2.1. Отличительными особенностями теплосчетчика «ВЗЛЕТ ТСР-М» исполнений ТСР-026, -026М являются:

- многоуровневая организация выполнения измерений и вычислений;

- ввод алгоритмов расчета тепла (конфигураций измерительных схем) путем программного выбора из 11-ти схем, имеющихся в тепловычислителе;

- возможность программного задания набора нештатных ситуаций и настройки реакций ТСч на их появление;

- возможность быстрой загрузки конфигурации измерительной системы и базы установочных параметров по последовательному интерфейсу.

1.5.2.2. В тепловычислителе контролируемой теплосистеме ставится в соответствие расчетная теплосистема ТС, структура которой приведена на рис.2.

Расчетная теплосистема содержит четыре расчетных трубопровода ТРS> (s=1…4). Трубопроводы расчетной теплосистемы ставятся в соответствие трубопроводам контролируемой системы.

Если в контролируемой теплосистеме трубопроводов меньше четырех, то в «лишних» расчетных трубопроводах индицируются нулевые значения расчетных данных.

В каждом расчетном трубопроводе имеется набор из трех датчиков: расхода <Д-к ПР>, температуры <Д-к ПТ> и давления <Д-к ПД>. Датчики расчетного трубопровода поставлены в соответствие первичным преобразователям расхода ПРi, температуры ПТj и давления ПДk, установленным в контролируемом трубопроводе и подключенным ко входам тепловычислителя (i=1…4, j=1…5, k=1…4). Преобразователь ПТ5 и «свободные» преобразователи ПР4 и ПД4 могут использоваться для измерения соответственно температуры, расхода и давления на источнике холодной воды.

Кроме того, измеренные значения температуры и давления могут передаваться по последовательному интерфейсу и использоваться в расчетах тепла.

Соответствие первичного преобразователя датчику расчетного трубопровода задается в тепловычислителе путем привязки порядкового номера первичного преобразователя к соответствующему расчетному трубопроводу расчетной теплосистемы. Порядковый номер первичного преобразователя определяется порядковым номером входа, к которому подключен преобразователь данного типа (ПР, ПТ или ПД).

1.5.2.3. Структура основных измерений и расчетов, выполняемых в теплосчетчике, приведена на рис.3. Обозначения, наименования и единицы измерения параметров, указанных на рис.3, приведены в Приложении В.

Определения понятий, используемых в системе расчетов.

- «Преобразователи» – это совокупность данных о первичных параметрах теплоносителя (расход, температура и давление), измеренных с помощью первичных преобразователей, а также о назначенных соответствиях первичных преобразователей датчикам расчетных трубопроводов расчетной теплосистемы. ТВ имеет возможность принимать и обрабатывать сигналы от 4-х преобразователей каждого вида параметра в расчетном трубопроводе.

- «Трубопровод (расчетный)» – это совокупность данных о параметрах теплоносителя в отдельной ветви теплосистемы, рассчитанных на основании параметров, измеренных с помощью первичных преобразователей, или договорных значений этих параметров.

- Под «Теплосистемой (расчетной)» подразумевается система расчета тепла и совокупность параметров контролируемой теплосистемы.

В качестве исходных данных для расчета в теплосистеме используются данные расчетных трубопроводов, входящих в расчетную теплосистему. Кроме того, в ТВ имеется возможность прямого измерения либо приема по последовательному интерфейсу и использование для расчетов текущего значения температуры и давления на источнике холодной воды.

Алгоритм расчета количества теплоты в расчетной теплосистеме соответствует выбранной схеме теплоучета. Пользователь может выбрать одну из 11-ти, имеющихся в памяти ТВ схем теплоучета, соответствующую контролируемой теплосистеме по виду, количеству трубопроводов и распределению первичных преобразователей по трубопроводам.

Перечень схем теплоучета и соответствующих им алгоритмов расчета количества тепла приведен в руководстве по эксплуатации на тепловычислитель исполнений ТСРВ-026, - 026М.

Для контролируемой теплосистемы возможно обеспечить переключение алгоритма расчета тепла при переходе от отопительного к межотопительному сезону и обратно автоматически по внешнему сигналу (например, сигналу направления потока). В этом случае для расчета тепла в такой контролируемой системе используются совместно расчетные теплосистемы «зимняя» и «летняя».

Примечание. При отсутствии прямого измерения температуры холодной воды на источнике значение тепловой энергии в открытой теплосистеме, определенное теплосчетчиком с использованием энтальпии холодной подпиточной воды, может быть cкорректировано в соответствии с утвержденной установленным образом методикой, в том числе, в соответствии с ГОСТ Р 8.592-2002.

1.5.2.4. В теплосчетчике предусмотрена возможность задавать до 31-го условия фиксации наличия НС и соответственно реакций на их наличие.

ТСч обеспечивает хранение результатов измерений во внутренних архивах. Данные архивов могут быть выведены на дисплей либо переданы по последовательному интерфейсу на внешнее устройство.

Порядок назначения нештатных ситуаций и реакций на них, а также состав и порядок архивирования информации приведены в руководстве по эксплуатации на тепловычислитель исполнений ТСРВ-026, - 026М.

 
ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-026, -026М)
 Общие сведения и стоимость прибора
 Руководство по эксплуатации
  Введение
  1. Описание и работа
  1.1. Назначение
  1.2. Технические характер...
  1.3. Метрологические хара...
  1.4. Состав
  1.5. Устройство и работа
  1.5.1. Принцип работы
  1.5.2. Система измерений ...
  1.5.3. Режимы управления
  1.6. Составные части изделия
  1.7. Маркировка и пломбир...
  2. Использование по назна...
  3. Техническое обслуживание
  4. Упаковка, хранение и т...
  5. Методика поверки
  5.1. Операции поверки
  5.2. Средства поверки
  5.3. Условия проведения п...
  5.4. Подготовка к проведе...
  5.5. Проведение поверки
  5.5.1. Внешний осмотр и о...
  5.5.2. Определение погреш...
  5.5.3. Определение погреш...
  5.5.4. Определение погреш...
  5.5.5. Определение погреш...
  5.6. Оформление результат...
  Вид составных частей тепл...
  Разрядность индикации пар...
  Обозначения, наименования...
  Определение константы имп...
  Схемы подключения ТСч при...
  Источники вторичного пита...
 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