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
 Многоканальные
  ВЗЛЕТ ТСРВ-024, -024М
  ВЗЛЕТ ТСРВ-027
  ВЗЛЕТ ТСРВ-042
  ВКТ–5
  ВКТ–7
  КАРАТ-011
  КАРАТ-307
  КАРАТ-М
  СПТ943
  СПТ961
  ТМК-Н100
  ТМК-Н130
  ТМК-Н30
  ЭЛЬФ
 Одноканальные
 
Группы приборов:
 
Производители:
 
Марки приборов:
 
 Теплосчетчики
 
 Документация
 
 Схемы подключения
 
 Фото приборов учета
 
 Прайс листы

2.7.2 Преобразования при использовании двух или трех датчиков dР

2.7.2.1 На одном сужающем устройстве может быть установлено до трех датчиков перепада давления с частично перекрывающимися диапазонами. Ниже описывается, какая величина принимается за значение измеряемого перепада давления и используется в дальнейших вычислениях.

Обозначения совпадают с приведенными в предыдущем разделе.

2.7.2.2 Преобразование перепада давления при использовании трех датчиков на одном сужающем устройстве иллюстрируется рисунком 2.8.

Рисунок 2.8 – Преобразование значений перепада давления, измеренных тремя датчиками.

Преобразователи нумеруются так, что датчик с номером 1 имеет самый широкий диапазон измерений, включающий отмеченные на рисунке зоны I, II, III; датчик с номером 2 имеет более узкий диапазон измерений, включающий зоны II, III; датчик с номером 3 имеет еще более узкий диапазон, включающий только зону III.

Нижний предел (∆Pнп,) определяется датчиком, имеющим максимальный по абсолютной величине заход.

Если измеренные значения перепада давления ∆Pjизм (J=1, 2, 3), соответствующие каждому из датчиков, выходят за их диапазоны измерений, то вычисляемый перепад давления в этом случае равен константному значению ∆Pпр=∆Pк. При этом фиксируется нештатная ситуация по всем трем датчикам (см. раздел 9).

Если хотя бы одно из трех измеренных значений перепада давления не выходит за соответствующие ему пределы, то в качестве преобразованного выбирается, по приведенным ниже правилам,. одно из измеренных значений.

Во-первых, в качестве преобразованного всегда принимается то измеренное значение (из тех, что не выходят за пределы диапазона измерений), которое соответствует датчику с наибольшим номером. По этому же датчику определяется точка отсечки самохода.

Например, если все измеренные значения ∆P1изм, ∆P2изм и ∆P3изм попадают в зону III, то в качестве преобразованного принимается значение, определенное по датчику 3 (имеющему наиболее узкий диапазон и меньшую абсолютную погрешность), ∆Pпр=∆P3изм Во-вторых, если номер зоны, в которую попадает преобразованное значение, больше номера соответствующего датчика, то это рассматривается как нештатная ситуация, не влияющая непосредственно на учет, и формируются сообщения о невозможности перейти на датчик с большим номером и о том, что его сигнал находится вне пределов.

Например, если все измеренные значения ∆P1изм, и ∆P2изм попадают в зону III, а ∆P3изм - вне пределов, то в качестве преобразованного принимается значение, определенное по датчику 2, ∆Pпр=∆P2изм При этом формируются сообщения о невозможности перейти на датчик 3 и о том, что ∆P3изм находится вне пределов В-третьих, если измеренные значения двух или трех датчиков не выходят за пределы диапазонов, но принадлежат разным зонам, то фиксируется нештатная ситуация, не влияющая непосредственно на учет, и формируется сообщение о невозможности перейти на датчик с меньшим номером.

Например, если ∆P1изм попадает в зону I, ∆P2изм - в зону II, а ∆P3изм – вне пределов, то в качестве преобразованного принимается значение, определенное по датчику 2, ∆Pпр=∆P2изм. При этом формируется сообщение о невозможности перейти на датчик 1.

Измеренным значениям перепада давления соответствуют параметры 151 (∆Р1), 152 (∆Р2), 153 (∆Р1), а преобразованным - параметр 150 (∆Р; см. раздел 4.1).

Правила преобразования для двух датчиков – очевидный частный случай вышеописанных правил для трех датчиков.

 
СПТ961
 Общие сведения и стоимость прибора
 Руководство по эксплуатации
  Введение
  1 Назначение
  2 Технические данные
  2.1 Эксплуатационные пока...
  2.2 Входные и выходные си...
  2.3 Диапазоны измерений и...
  2.4 Метрологические харак...
  2.5 Функциональные характ...
  2.6 Коммуникация с внешни...
  2.7 Вычислительные функции
  2.7.1 Преобразования при ...
  2.7.2 Преобразования при ...
  2.7.3 Контроль значений п...
  2.7.4 Вычисление массовог...
  2.8 Защита от фальсификации
  3 Сведения о конструкции
  4 Настроечные и вычисляем...
  4.1 Структура параметров
  4.2 Ввод настроечных пара...
  4.3 Настроечные параметры
  4.3.1 Описание внешнего о...
  4.3.2 Общесистемные настр...
  4.3.3 Общесистемные парам...
  4.3.4 Настроечные парамет...
  4.3.5 Настроечные парамет...
  4.4 Вычисляемые и измеряе...
  4.4.1 Общесистемные вычис...
  4.4.2 Общесистемные парам...
  4.4.3 Вычисляемые парамет...
  4.4.4 Вычисляемые парамет...
  4.5 Списки параметров
  5 Управление режимами раб...
  5.1 Структура меню
  5.2 Ввод и вывод с помощь...
  5.3 Ввод и вывод с помощь...
  5.4 Просмотр архивов
  5.5 Пуск и останов, сброс...
  5.6 Контроль нуля и диапа...
  5.7 Вывод информации на п...
  5.8 Тестирование функцион...
  5.9 Приведение настроек в...
  6 Безопасность
  7 Монтаж, схемы подключен...
  8 Диагностика и ошибки
  9 Методика поверки
  10 Транспортирование и хр...
  Примеры баз данных (Прило...
  Образцы форм отчетов (При...
  Вычислительные формулы (П...
  Поверочная база данных (П...
 Модемы для дистанционного опроса прибора
 
Последние публикации
  Затраты на связь при опросе приборов учета (2015-04-26)
  GSM, GPRS и 3G модемы для электросчетчиков (2015-04-25)
  GSM, GPRS и 3G модемы для теплосчетчиков (2015-04-21)
  Электросчетчики: точность, размеры и внешний вид (2015-01-12)
  Выбор и установка электросчетчика (2014-11-18)
  Из чего состоит стоимость электросчетчика (2014-11-17)
 Все публикации
 
 
Яндекс.Метрика
© Copyright 2015, АСКУЭ «СПЕКТР»
Автоматизированная система учета энергоресурсов: тепла, воды, газа и электроэнергии