SlideShare a Scribd company logo
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРИБОРОВ
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ
НПФ ЛОГИКА
ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ СПТ941 мод. 941.20
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Три преобразователя расхода
с импульсным выходом частотой до 1000 Гц
 Три преобразователя давления с выходным
сигналом 4 – 20 мА
 Три преобразователя температуры с
характеристиками 100П, Pt100, 100M
 Два дискретных входа для регистрации
внешних событий ("пустая труба", "реверс",
отсутствие электропитания датчиков и пр.)
 Двухпозиционный выходной сигнал
 Три коммуникационных порта, позволяющие вести одновременный обмен данными
на скорости до 115200 бит/с:
 RS232; гальванически изолированный RS232-совместимый (М4); оптический
 Электропитание от встроенной литиевой батареи или от внешнего источника 12 В
 Яркий и контрастный графический дисплей
АРХИВЫ
Архив Емкость Требования М.У.
Часовой Более 83 суток (2000 записей) 60 суток
Суточный Более 1 года (400 записей) 6 месяцев
Месячный Более 8 лет (100 записей) 3 года
Контрольный* Более 1 года (400 записей) -
События 2000 записей
256 записей
Изменения БД 2000 записей
*Контрольный архив формируется один раз в сутки – в расчетный час. Этот архив содержит
значения всех текущих и тотальных параметров, а также номера действующих на момент записи
архива, нештатных ситуаций и диагностических сообщений. Реализует п.124 М.У, содержащий
требование регистрировать и хранить значения «всех параметров, подключенных к
тепловычислителю, на начало и окончание отчетного периода».
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пределы допускаемой погрешности в условиях эксплуатации:
 ± 0,01 % - измерение частоты импульсных сигналов, соответствующих
объемному расходу (относительная)
 ± 0,1 % - измерение сигналов тока, соответствующих давлению (приведенная
к диапазону измерений)
 ± 0,1 °С - измерение сигналов сопротивления, соответствующих температуре
(абсолютная)
 ± 0,03 °С - измерение разности сигналов сопротивления, соответствующей
разности температур (абсолютная)
 ± 0,01 % - погрешность часов (относительная)
 ± 0,02 % - вычисление тепловой энергии, массы, массового расхода, объема,
средних значений температуры, разности температур и давления
(относительная)
 ± (0,5+3/ΔТ) % - вычисление тепловой энергии по результатам измерения
входных сигналов (относительная)
СХЕМЫ УЧЕТА
СХЕМЫ УЧЕТА
Для настройки тепловычислителя на конкретные условия применения, включающие
конфигурацию трубопроводов, состав первичных преобразователей и т.д.,
предусмотрено 11 шаблонов – схем потребления (СП). Каждая схема может быть
в той или иной степени модифицирована путем изменения состава датчиков,
участвующих в измерениях, а также, их описаний в настройках тепловычислителя.
M1=ρ1V1; M2=ρ2V2; M3=M1–M2+ρ2V3
Q=M1(h1–h2)+M3(h2–hx)
V2
V1
ВС2
ВС1ТС1
ТС2
t1
t2
ПД1
ПД2
Р1
Р2
t3
ТС3
V3
ВС3
Р3
ПД3
V2
V1
ВС2
ВС1ТС1
ТС2
t1
t2
V3
ПД1
ПД2
Зима (V3=0):
Q=M1(h1–h2)+(M1–M2)(h2–hx)
Лето (V1=0; V2=0)
Q= ρ2V3(h2–hx)
ПРИМЕР
Варианты систем для СП=2
СХЕМЫ УЧЕТА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СПТ941
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СПТ941
СТРУКТУРА ДАННЫХ
СТРУКТУРА ДАННЫХ
НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ
Согласно М.У. (п. 56)
К нештатным ситуациям относятся следующие ситуации:
а) работа теплосчетчика при расходах теплоносителя ниже минимального или выше максимального
нормированных пределов расходомера;
б) работа теплосчетчика при разности температур теплоносителя ниже минимального
нормированного значения;
в) функциональный отказ любого из приборов системы теплоснабжения;
г) изменение направления потока теплоносителя, если в теплосчетчик специально не заложена
такая функция;
д) отсутствие электропитания теплосчетчика;
е) отсутствие теплоносителя, если функция определения нештатной ситуации заложена
в теплосчетчик.
События, которые необходимо отнести к нештатным ситуациям определяются
пользователем в виде списка.
Например:
АНС=01,02,03
НС01, НС02, НС03 ДС00, ДС04, ДС05…
Механизм списков является базовым инструментом описания реакции
тепловычислителя на регистрируемые события
АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ СОБЫТИЙ
Каждое из фиксируемых тепловычислителем событий
может быть логически привязано к:
 Любому из шестнадцати независимых таймеров СТ1…СТ16
для выполнения хронометража события (группы событий)
 Алгоритмам подстановки констант объемных расходов Gк,
тепловой энергии Qк, массы Мк
 Алгоритму управления дискретным выходом
Требование М.У. (п.59)
При неодновременном действии нештатных ситуаций временной баланс рассчитывается по формуле:
ТНШ = ТMIN + TMAX + T∆t + TЭП + ТФ, ч, (7.2)
где:
ТНШ – суммарное время действия нештатных ситуаций, ч;
T∆t – время, в течение которого разность температур была меньше допустимой… ч;
TЭП – время отсутствия электропитания, ч;
ТФ – время действия любой неисправности (аварии) средств измерений… или иных устройств узла
учета, которые делают невозможным измерение тепловой энергии, ч;
TMIN (TMAX) – время, в течение которого фактический массовый расход был меньше минимального
(больше максимального) нормированных значений.
…Во время действия нештатных ситуаций T∆t; TЭП; ТФ расчет тепловой энергии не производится.
Шаг 2
Константа тепловой энергии: Qк=0
Алгоритм подстановки Qк: AQk=08,01,35,36,37
(НС соответствующие T∆t; TЭП; ТФ)
Реализация
Шаг 1
ТMIN : ACT1=39 СТ1 – время действия НС39 (G<Gmin)
TMAX : ACT2=38 CT2 – время действия НС38 (G>Gmax)
T∆t : ACT3=08 CT3 – время действия НС08 (назначаемая уставка ∆t)
TЭП : ACT4=01 CT3 – время действия НС01 (отсутствие электропитания)
ТФ : ACT5=35,36,37 CТ5 – время действия НС35…37
(неисправность датчиков температуры)
ПРИМЕР
СТРУКТУРА ДАННЫХ
ИНТЕГРАЦИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
 Встроенный стек протоколов
РРР-ТСР/IP
 Режимы TCP-сервера и
TCP-клиента
 Поддержка криптоустойчивых
алгоритмов авторизации
 Технология «РАДИУС»
БД СПТ941
БД СПТ941
УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ СПТ943.1
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Шесть преобразователей расхода с импульсным выходным сигналом частотой до 1000 Гц
 Четыре преобразователя давления с выходным сигналом 4-20 мА
 Шесть преобразователя температуры с характеристиками 100П, Pt100, 100M
 Дискретный вход для регистрации внешних событий
 Двухпозиционный выходной сигнал
 Два коммуникационных порта:
- гальванически развязанный RS232-совместимый М4;
- оптический
 Архивы:
Часовой – более 83 суток (2000 записей);
Суточный – более года (400 записей);
Контрольный - более года (400 записей);
Месячный – более 8 лет (100 записей);
События - 1024 записи;
Изменения БД - 1024 записи;
 Электропитание от встроенной литиевой батареи или от внешнего источника 12 В
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БД СПТ943.1
БД СПТ943.1
УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ СПТ962
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Четыре преобразователя с импульсным выходом частотой до 5000 Гц
 Восемь преобразователей с выходным сигналом тока 0–5, 0–20, 4–20 мА
 Четыре преобразователя температуры с характеристиками 100П, Pt100, 100M
 Дискретный вход для регистрации внешних событий
 Двухпозиционный выходной сигнал
 Четыре коммуникационных порта, позволяющие вести обмен данными
на скорости до 115200 бит/с: RS232; два порте RS485; оптический
 Архивы:
Часовой – более 60 суток (1488 записей);
Суточный – один год (366 записей);
Месячный – три года (36 записей);
Перерывов питания – 1000 записей;
События – 1000 записей;
Изменения БД – 1000 записей;
 Измеряемая среда – вода (0-300С, 0,05-16 МПа) насыщенный пар (100–300С),
перегретый пар (100–600С, 0,1–30 МПа)
 Количество обслуживаемых трубопроводов – до 12
 Электропитание от сети 12 В.
ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ЛОГИКА
КОМПЛЕКТЫ
 На базе СПТ961.2: ЛОГИКА 6961
 На базе СПТ941.20: ЛОГИКА 8941
 На базе СПТ943: ЛОГИКА 8943
КОНТАКТЫ:
ЗАО НПФ ЛОГИКА
Россия, 190020, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, 150, а/я 215
Тел.: (812) 252-1728, факс: (812) 252-2940, 445-2745
E-mail: adm@logika.spb.ru
www.logika.spb.ru

More Related Content

What's hot

Hioki mr8847
Hioki mr8847Hioki mr8847
Hioki mr8847
hiokirus
 
Hioki im7580
Hioki im7580Hioki im7580
Hioki im7580
hiokirus
 
приборы
приборыприборы
приборы
MIPKiPK BNTU
 
5 ппиап
5 ппиап5 ппиап
5 ппиап
MIPKiPK BNTU
 
15. Сторожевые таймеры STM32
15. Сторожевые таймеры STM3215. Сторожевые таймеры STM32
15. Сторожевые таймеры STM32
KamlachPV
 
432
432432
432
432432
05. Таймеры STM32
05. Таймеры STM3205. Таймеры STM32
05. Таймеры STM32
KamlachPV
 
Условия эксплуатации микровесов
Условия эксплуатации микровесовУсловия эксплуатации микровесов
Условия эксплуатации микровесов
ЛВС компания
 
Электропневматический преобразователь ITV
Электропневматический преобразователь ITVЭлектропневматический преобразователь ITV
Электропневматический преобразователь ITV
kongurpkp
 
Gsm modul upravleniya
Gsm modul upravleniyaGsm modul upravleniya
Gsm modul upravleniyadefro1
 

What's hot (11)

Hioki mr8847
Hioki mr8847Hioki mr8847
Hioki mr8847
 
Hioki im7580
Hioki im7580Hioki im7580
Hioki im7580
 
приборы
приборыприборы
приборы
 
5 ппиап
5 ппиап5 ппиап
5 ппиап
 
15. Сторожевые таймеры STM32
15. Сторожевые таймеры STM3215. Сторожевые таймеры STM32
15. Сторожевые таймеры STM32
 
432
432432
432
 
432
432432
432
 
05. Таймеры STM32
05. Таймеры STM3205. Таймеры STM32
05. Таймеры STM32
 
Условия эксплуатации микровесов
Условия эксплуатации микровесовУсловия эксплуатации микровесов
Условия эксплуатации микровесов
 
Электропневматический преобразователь ITV
Электропневматический преобразователь ITVЭлектропневматический преобразователь ITV
Электропневматический преобразователь ITV
 
Gsm modul upravleniya
Gsm modul upravleniyaGsm modul upravleniya
Gsm modul upravleniya
 

Similar to Степанов С.Н._Зона экспертов

Теплосчетчик АКВА-МВТ
Теплосчетчик АКВА-МВТТеплосчетчик АКВА-МВТ
Теплосчетчик АКВА-МВТ
ГазТеплоНадзор - Днепр
 
Сакмарская СЭС и новые разработки Прософт-Системы
Сакмарская СЭС и новые разработки Прософт-СистемыСакмарская СЭС и новые разработки Прософт-Системы
Сакмарская СЭС и новые разработки Прософт-Системы
DigitalSubstation
 
Hioki pw3198 rus
Hioki pw3198 rusHioki pw3198 rus
Hioki pw3198 rushiokirus
 
Hioki pw3198
Hioki pw3198Hioki pw3198
Hioki pw3198
hiokirus
 
NP-06 TD ME.3FD.SMxPD-U
NP-06 TD ME.3FD.SMxPD-UNP-06 TD ME.3FD.SMxPD-U
NP-06 TD ME.3FD.SMxPD-U
metersite
 
NP-06 TD ME.3F.TxPD-U
NP-06 TD ME.3F.TxPD-UNP-06 TD ME.3F.TxPD-U
NP-06 TD ME.3F.TxPD-U
metersite
 
Hioki dt4281 rus
Hioki dt4281 rusHioki dt4281 rus
Hioki dt4281 rushiokirus
 
Hioki dt4282 rus
Hioki dt4282 rusHioki dt4282 rus
Hioki dt4282 rushiokirus
 
Hioki dt4281
Hioki dt4281Hioki dt4281
Hioki dt4281
hiokirus
 
Hioki dt4282
Hioki dt4282Hioki dt4282
Hioki dt4282
hiokirus
 
Метрологическое обеспечение цифровых подстанций Ильдар Гиниятуллин – Марс-Энерго
Метрологическое обеспечение цифровых подстанций Ильдар Гиниятуллин – Марс-ЭнергоМетрологическое обеспечение цифровых подстанций Ильдар Гиниятуллин – Марс-Энерго
Метрологическое обеспечение цифровых подстанций Ильдар Гиниятуллин – Марс-Энерго
Елизавета Староверова
 
ГАММА-КОРРЕКЦИЯ АМПЛИТУДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОТРАКТА ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПИРОМЕТРА
ГАММА-КОРРЕКЦИЯ АМПЛИТУДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОТРАКТА ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПИРОМЕТРАГАММА-КОРРЕКЦИЯ АМПЛИТУДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОТРАКТА ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПИРОМЕТРА
ГАММА-КОРРЕКЦИЯ АМПЛИТУДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОТРАКТА ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПИРОМЕТРА
ITMO University
 
презентация энергия плюс Rc1.1
презентация энергия плюс Rc1.1презентация энергия плюс Rc1.1
презентация энергия плюс Rc1.1
Зелемхан Идрисов
 
Техническое описание счетчиков однофазных типа Np 06
Техническое описание счетчиков однофазных типа Np 06Техническое описание счетчиков однофазных типа Np 06
Техническое описание счетчиков однофазных типа Np 06
metersite
 
Plug&Play с векторными измерениями
Plug&Play с векторными измерениямиPlug&Play с векторными измерениями
Plug&Play с векторными измерениями
ООО "Прософт-Системы"
 
the use of instruments for monitoring microclimate in labor protection
the use of instruments for monitoring microclimate in labor protectionthe use of instruments for monitoring microclimate in labor protection
the use of instruments for monitoring microclimate in labor protection
TKA SCIENTIFIC INSTRUMENTS
 
методы определения теплоемкости
методы определения теплоемкостиметоды определения теплоемкости
методы определения теплоемкости
Marat Akhmetov
 
Теплосчетчик ультразвуковой MULTICAL UF
Теплосчетчик ультразвуковой MULTICAL UFТеплосчетчик ультразвуковой MULTICAL UF
Теплосчетчик ультразвуковой MULTICAL UF
ГазТеплоНадзор - Днепр
 

Similar to Степанов С.Н._Зона экспертов (20)

Теплосчетчик АКВА-МВТ
Теплосчетчик АКВА-МВТТеплосчетчик АКВА-МВТ
Теплосчетчик АКВА-МВТ
 
1
11
1
 
Сакмарская СЭС и новые разработки Прософт-Системы
Сакмарская СЭС и новые разработки Прософт-СистемыСакмарская СЭС и новые разработки Прософт-Системы
Сакмарская СЭС и новые разработки Прософт-Системы
 
ASCADA
ASCADAASCADA
ASCADA
 
Hioki pw3198 rus
Hioki pw3198 rusHioki pw3198 rus
Hioki pw3198 rus
 
Hioki pw3198
Hioki pw3198Hioki pw3198
Hioki pw3198
 
NP-06 TD ME.3FD.SMxPD-U
NP-06 TD ME.3FD.SMxPD-UNP-06 TD ME.3FD.SMxPD-U
NP-06 TD ME.3FD.SMxPD-U
 
NP-06 TD ME.3F.TxPD-U
NP-06 TD ME.3F.TxPD-UNP-06 TD ME.3F.TxPD-U
NP-06 TD ME.3F.TxPD-U
 
Hioki dt4281 rus
Hioki dt4281 rusHioki dt4281 rus
Hioki dt4281 rus
 
Hioki dt4282 rus
Hioki dt4282 rusHioki dt4282 rus
Hioki dt4282 rus
 
Hioki dt4281
Hioki dt4281Hioki dt4281
Hioki dt4281
 
Hioki dt4282
Hioki dt4282Hioki dt4282
Hioki dt4282
 
Метрологическое обеспечение цифровых подстанций Ильдар Гиниятуллин – Марс-Энерго
Метрологическое обеспечение цифровых подстанций Ильдар Гиниятуллин – Марс-ЭнергоМетрологическое обеспечение цифровых подстанций Ильдар Гиниятуллин – Марс-Энерго
Метрологическое обеспечение цифровых подстанций Ильдар Гиниятуллин – Марс-Энерго
 
ГАММА-КОРРЕКЦИЯ АМПЛИТУДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОТРАКТА ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПИРОМЕТРА
ГАММА-КОРРЕКЦИЯ АМПЛИТУДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОТРАКТА ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПИРОМЕТРАГАММА-КОРРЕКЦИЯ АМПЛИТУДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОТРАКТА ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПИРОМЕТРА
ГАММА-КОРРЕКЦИЯ АМПЛИТУДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОТРАКТА ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПИРОМЕТРА
 
презентация энергия плюс Rc1.1
презентация энергия плюс Rc1.1презентация энергия плюс Rc1.1
презентация энергия плюс Rc1.1
 
Техническое описание счетчиков однофазных типа Np 06
Техническое описание счетчиков однофазных типа Np 06Техническое описание счетчиков однофазных типа Np 06
Техническое описание счетчиков однофазных типа Np 06
 
Plug&Play с векторными измерениями
Plug&Play с векторными измерениямиPlug&Play с векторными измерениями
Plug&Play с векторными измерениями
 
the use of instruments for monitoring microclimate in labor protection
the use of instruments for monitoring microclimate in labor protectionthe use of instruments for monitoring microclimate in labor protection
the use of instruments for monitoring microclimate in labor protection
 
методы определения теплоемкости
методы определения теплоемкостиметоды определения теплоемкости
методы определения теплоемкости
 
Теплосчетчик ультразвуковой MULTICAL UF
Теплосчетчик ультразвуковой MULTICAL UFТеплосчетчик ультразвуковой MULTICAL UF
Теплосчетчик ультразвуковой MULTICAL UF
 

More from energo-life

Питиримов Н.В._Круглый стол №3
Питиримов Н.В._Круглый стол №3Питиримов Н.В._Круглый стол №3
Питиримов Н.В._Круглый стол №3
energo-life
 
Башкатов Д.С._Круглый стол №3
Башкатов Д.С._Круглый стол №3Башкатов Д.С._Круглый стол №3
Башкатов Д.С._Круглый стол №3
energo-life
 
Катыкина О.В._Круглый стол №3
Катыкина О.В._Круглый стол №3Катыкина О.В._Круглый стол №3
Катыкина О.В._Круглый стол №3
energo-life
 
Горбов А.С._Круглый стол №4
Горбов А.С._Круглый стол №4Горбов А.С._Круглый стол №4
Горбов А.С._Круглый стол №4
energo-life
 
Аптекарь Д.И._Круглый стол №3
Аптекарь Д.И._Круглый стол №3Аптекарь Д.И._Круглый стол №3
Аптекарь Д.И._Круглый стол №3
energo-life
 
Коротченко П.А._Круглый стол №3
Коротченко П.А._Круглый стол №3Коротченко П.А._Круглый стол №3
Коротченко П.А._Круглый стол №3
energo-life
 
Данилин К.П._Зона экспертов
Данилин К.П._Зона экспертовДанилин К.П._Зона экспертов
Данилин К.П._Зона экспертов
energo-life
 
Власенко В.В._Зона экспертов
Власенко В.В._Зона экспертов Власенко В.В._Зона экспертов
Власенко В.В._Зона экспертов
energo-life
 
Ахременко П.Ю._Зона экспертов
Ахременко П.Ю._Зона экспертовАхременко П.Ю._Зона экспертов
Ахременко П.Ю._Зона экспертов
energo-life
 
Филатова В.Ю._Зона экспертов
Филатова В.Ю._Зона экспертов Филатова В.Ю._Зона экспертов
Филатова В.Ю._Зона экспертов
energo-life
 
Адам Леонид Абрамович_Круглый стол №1
Адам Леонид Абрамович_Круглый стол №1Адам Леонид Абрамович_Круглый стол №1
Адам Леонид Абрамович_Круглый стол №1
energo-life
 
Милейковский Ю.С._Круглый стол №3
Милейковский Ю.С._Круглый стол №3Милейковский Ю.С._Круглый стол №3
Милейковский Ю.С._Круглый стол №3
energo-life
 
Поливанов В.И._Круглый стол №3
Поливанов В.И._Круглый стол №3Поливанов В.И._Круглый стол №3
Поливанов В.И._Круглый стол №3
energo-life
 
Алексашкин А.В._Круглый стол №1
Алексашкин А.В._Круглый стол №1Алексашкин А.В._Круглый стол №1
Алексашкин А.В._Круглый стол №1
energo-life
 
Кулик Е.В._Круглый стол №2
Кулик Е.В._Круглый стол №2Кулик Е.В._Круглый стол №2
Кулик Е.В._Круглый стол №2
energo-life
 
Зверев Б.А._Круглый стол №1
Зверев Б.А._Круглый стол №1Зверев Б.А._Круглый стол №1
Зверев Б.А._Круглый стол №1
energo-life
 
Савранский А.А._Пленарное заседание
Савранский А.А._Пленарное заседаниеСавранский А.А._Пленарное заседание
Савранский А.А._Пленарное заседание
energo-life
 
Хачатуров Е.Г._Пленарное заседание
Хачатуров Е.Г._Пленарное заседаниеХачатуров Е.Г._Пленарное заседание
Хачатуров Е.Г._Пленарное заседание
energo-life
 
Чунин Д.А._Круглый стол №2
Чунин Д.А._Круглый стол №2 Чунин Д.А._Круглый стол №2
Чунин Д.А._Круглый стол №2
energo-life
 
Хмыз Ю.В._Круглый стол №1
Хмыз Ю.В._Круглый стол №1Хмыз Ю.В._Круглый стол №1
Хмыз Ю.В._Круглый стол №1
energo-life
 

More from energo-life (20)

Питиримов Н.В._Круглый стол №3
Питиримов Н.В._Круглый стол №3Питиримов Н.В._Круглый стол №3
Питиримов Н.В._Круглый стол №3
 
Башкатов Д.С._Круглый стол №3
Башкатов Д.С._Круглый стол №3Башкатов Д.С._Круглый стол №3
Башкатов Д.С._Круглый стол №3
 
Катыкина О.В._Круглый стол №3
Катыкина О.В._Круглый стол №3Катыкина О.В._Круглый стол №3
Катыкина О.В._Круглый стол №3
 
Горбов А.С._Круглый стол №4
Горбов А.С._Круглый стол №4Горбов А.С._Круглый стол №4
Горбов А.С._Круглый стол №4
 
Аптекарь Д.И._Круглый стол №3
Аптекарь Д.И._Круглый стол №3Аптекарь Д.И._Круглый стол №3
Аптекарь Д.И._Круглый стол №3
 
Коротченко П.А._Круглый стол №3
Коротченко П.А._Круглый стол №3Коротченко П.А._Круглый стол №3
Коротченко П.А._Круглый стол №3
 
Данилин К.П._Зона экспертов
Данилин К.П._Зона экспертовДанилин К.П._Зона экспертов
Данилин К.П._Зона экспертов
 
Власенко В.В._Зона экспертов
Власенко В.В._Зона экспертов Власенко В.В._Зона экспертов
Власенко В.В._Зона экспертов
 
Ахременко П.Ю._Зона экспертов
Ахременко П.Ю._Зона экспертовАхременко П.Ю._Зона экспертов
Ахременко П.Ю._Зона экспертов
 
Филатова В.Ю._Зона экспертов
Филатова В.Ю._Зона экспертов Филатова В.Ю._Зона экспертов
Филатова В.Ю._Зона экспертов
 
Адам Леонид Абрамович_Круглый стол №1
Адам Леонид Абрамович_Круглый стол №1Адам Леонид Абрамович_Круглый стол №1
Адам Леонид Абрамович_Круглый стол №1
 
Милейковский Ю.С._Круглый стол №3
Милейковский Ю.С._Круглый стол №3Милейковский Ю.С._Круглый стол №3
Милейковский Ю.С._Круглый стол №3
 
Поливанов В.И._Круглый стол №3
Поливанов В.И._Круглый стол №3Поливанов В.И._Круглый стол №3
Поливанов В.И._Круглый стол №3
 
Алексашкин А.В._Круглый стол №1
Алексашкин А.В._Круглый стол №1Алексашкин А.В._Круглый стол №1
Алексашкин А.В._Круглый стол №1
 
Кулик Е.В._Круглый стол №2
Кулик Е.В._Круглый стол №2Кулик Е.В._Круглый стол №2
Кулик Е.В._Круглый стол №2
 
Зверев Б.А._Круглый стол №1
Зверев Б.А._Круглый стол №1Зверев Б.А._Круглый стол №1
Зверев Б.А._Круглый стол №1
 
Савранский А.А._Пленарное заседание
Савранский А.А._Пленарное заседаниеСавранский А.А._Пленарное заседание
Савранский А.А._Пленарное заседание
 
Хачатуров Е.Г._Пленарное заседание
Хачатуров Е.Г._Пленарное заседаниеХачатуров Е.Г._Пленарное заседание
Хачатуров Е.Г._Пленарное заседание
 
Чунин Д.А._Круглый стол №2
Чунин Д.А._Круглый стол №2 Чунин Д.А._Круглый стол №2
Чунин Д.А._Круглый стол №2
 
Хмыз Ю.В._Круглый стол №1
Хмыз Ю.В._Круглый стол №1Хмыз Ю.В._Круглый стол №1
Хмыз Ю.В._Круглый стол №1
 

Степанов С.Н._Зона экспертов

  • 1.
  • 2. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРИБОРОВ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ НПФ ЛОГИКА
  • 4. КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  Три преобразователя расхода с импульсным выходом частотой до 1000 Гц  Три преобразователя давления с выходным сигналом 4 – 20 мА  Три преобразователя температуры с характеристиками 100П, Pt100, 100M  Два дискретных входа для регистрации внешних событий ("пустая труба", "реверс", отсутствие электропитания датчиков и пр.)  Двухпозиционный выходной сигнал  Три коммуникационных порта, позволяющие вести одновременный обмен данными на скорости до 115200 бит/с:  RS232; гальванически изолированный RS232-совместимый (М4); оптический  Электропитание от встроенной литиевой батареи или от внешнего источника 12 В  Яркий и контрастный графический дисплей
  • 5. АРХИВЫ Архив Емкость Требования М.У. Часовой Более 83 суток (2000 записей) 60 суток Суточный Более 1 года (400 записей) 6 месяцев Месячный Более 8 лет (100 записей) 3 года Контрольный* Более 1 года (400 записей) - События 2000 записей 256 записей Изменения БД 2000 записей *Контрольный архив формируется один раз в сутки – в расчетный час. Этот архив содержит значения всех текущих и тотальных параметров, а также номера действующих на момент записи архива, нештатных ситуаций и диагностических сообщений. Реализует п.124 М.У, содержащий требование регистрировать и хранить значения «всех параметров, подключенных к тепловычислителю, на начало и окончание отчетного периода».
  • 6. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Пределы допускаемой погрешности в условиях эксплуатации:  ± 0,01 % - измерение частоты импульсных сигналов, соответствующих объемному расходу (относительная)  ± 0,1 % - измерение сигналов тока, соответствующих давлению (приведенная к диапазону измерений)  ± 0,1 °С - измерение сигналов сопротивления, соответствующих температуре (абсолютная)  ± 0,03 °С - измерение разности сигналов сопротивления, соответствующей разности температур (абсолютная)  ± 0,01 % - погрешность часов (относительная)  ± 0,02 % - вычисление тепловой энергии, массы, массового расхода, объема, средних значений температуры, разности температур и давления (относительная)  ± (0,5+3/ΔТ) % - вычисление тепловой энергии по результатам измерения входных сигналов (относительная)
  • 8. СХЕМЫ УЧЕТА Для настройки тепловычислителя на конкретные условия применения, включающие конфигурацию трубопроводов, состав первичных преобразователей и т.д., предусмотрено 11 шаблонов – схем потребления (СП). Каждая схема может быть в той или иной степени модифицирована путем изменения состава датчиков, участвующих в измерениях, а также, их описаний в настройках тепловычислителя. M1=ρ1V1; M2=ρ2V2; M3=M1–M2+ρ2V3 Q=M1(h1–h2)+M3(h2–hx) V2 V1 ВС2 ВС1ТС1 ТС2 t1 t2 ПД1 ПД2 Р1 Р2 t3 ТС3 V3 ВС3 Р3 ПД3 V2 V1 ВС2 ВС1ТС1 ТС2 t1 t2 V3 ПД1 ПД2 Зима (V3=0): Q=M1(h1–h2)+(M1–M2)(h2–hx) Лето (V1=0; V2=0) Q= ρ2V3(h2–hx) ПРИМЕР Варианты систем для СП=2
  • 14. НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ Согласно М.У. (п. 56) К нештатным ситуациям относятся следующие ситуации: а) работа теплосчетчика при расходах теплоносителя ниже минимального или выше максимального нормированных пределов расходомера; б) работа теплосчетчика при разности температур теплоносителя ниже минимального нормированного значения; в) функциональный отказ любого из приборов системы теплоснабжения; г) изменение направления потока теплоносителя, если в теплосчетчик специально не заложена такая функция; д) отсутствие электропитания теплосчетчика; е) отсутствие теплоносителя, если функция определения нештатной ситуации заложена в теплосчетчик. События, которые необходимо отнести к нештатным ситуациям определяются пользователем в виде списка. Например: АНС=01,02,03 НС01, НС02, НС03 ДС00, ДС04, ДС05… Механизм списков является базовым инструментом описания реакции тепловычислителя на регистрируемые события
  • 15. АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ СОБЫТИЙ Каждое из фиксируемых тепловычислителем событий может быть логически привязано к:  Любому из шестнадцати независимых таймеров СТ1…СТ16 для выполнения хронометража события (группы событий)  Алгоритмам подстановки констант объемных расходов Gк, тепловой энергии Qк, массы Мк  Алгоритму управления дискретным выходом
  • 16. Требование М.У. (п.59) При неодновременном действии нештатных ситуаций временной баланс рассчитывается по формуле: ТНШ = ТMIN + TMAX + T∆t + TЭП + ТФ, ч, (7.2) где: ТНШ – суммарное время действия нештатных ситуаций, ч; T∆t – время, в течение которого разность температур была меньше допустимой… ч; TЭП – время отсутствия электропитания, ч; ТФ – время действия любой неисправности (аварии) средств измерений… или иных устройств узла учета, которые делают невозможным измерение тепловой энергии, ч; TMIN (TMAX) – время, в течение которого фактический массовый расход был меньше минимального (больше максимального) нормированных значений. …Во время действия нештатных ситуаций T∆t; TЭП; ТФ расчет тепловой энергии не производится. Шаг 2 Константа тепловой энергии: Qк=0 Алгоритм подстановки Qк: AQk=08,01,35,36,37 (НС соответствующие T∆t; TЭП; ТФ) Реализация Шаг 1 ТMIN : ACT1=39 СТ1 – время действия НС39 (G<Gmin) TMAX : ACT2=38 CT2 – время действия НС38 (G>Gmax) T∆t : ACT3=08 CT3 – время действия НС08 (назначаемая уставка ∆t) TЭП : ACT4=01 CT3 – время действия НС01 (отсутствие электропитания) ТФ : ACT5=35,36,37 CТ5 – время действия НС35…37 (неисправность датчиков температуры) ПРИМЕР
  • 18. ИНТЕГРАЦИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  Встроенный стек протоколов РРР-ТСР/IP  Режимы TCP-сервера и TCP-клиента  Поддержка криптоустойчивых алгоритмов авторизации  Технология «РАДИУС»
  • 23. КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  Шесть преобразователей расхода с импульсным выходным сигналом частотой до 1000 Гц  Четыре преобразователя давления с выходным сигналом 4-20 мА  Шесть преобразователя температуры с характеристиками 100П, Pt100, 100M  Дискретный вход для регистрации внешних событий  Двухпозиционный выходной сигнал  Два коммуникационных порта: - гальванически развязанный RS232-совместимый М4; - оптический  Архивы: Часовой – более 83 суток (2000 записей); Суточный – более года (400 записей); Контрольный - более года (400 записей); Месячный – более 8 лет (100 записей); События - 1024 записи; Изменения БД - 1024 записи;  Электропитание от встроенной литиевой батареи или от внешнего источника 12 В
  • 30. КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  Четыре преобразователя с импульсным выходом частотой до 5000 Гц  Восемь преобразователей с выходным сигналом тока 0–5, 0–20, 4–20 мА  Четыре преобразователя температуры с характеристиками 100П, Pt100, 100M  Дискретный вход для регистрации внешних событий  Двухпозиционный выходной сигнал  Четыре коммуникационных порта, позволяющие вести обмен данными на скорости до 115200 бит/с: RS232; два порте RS485; оптический  Архивы: Часовой – более 60 суток (1488 записей); Суточный – один год (366 записей); Месячный – три года (36 записей); Перерывов питания – 1000 записей; События – 1000 записей; Изменения БД – 1000 записей;  Измеряемая среда – вода (0-300С, 0,05-16 МПа) насыщенный пар (100–300С), перегретый пар (100–600С, 0,1–30 МПа)  Количество обслуживаемых трубопроводов – до 12  Электропитание от сети 12 В.
  • 32. КОМПЛЕКТЫ  На базе СПТ961.2: ЛОГИКА 6961  На базе СПТ941.20: ЛОГИКА 8941  На базе СПТ943: ЛОГИКА 8943
  • 33. КОНТАКТЫ: ЗАО НПФ ЛОГИКА Россия, 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 150, а/я 215 Тел.: (812) 252-1728, факс: (812) 252-2940, 445-2745 E-mail: adm@logika.spb.ru www.logika.spb.ru