Назначение
Теплосчетчики СКМ-2 (далее счетчики) предназначены для измерений количества тепла (тепловой энергии) и объема теплоносителя (холодной и горячей воды) в закрытых и открытых системах тепло/водоснабжения, а также для измерения объемного и массового расхода холодной питьевой воды и горячей воды.
Описание
Принцип работы счетчика основан на измерении параметров теплоносителя (объема, температуры и давления) в трубопроводах и последующем вычислении расхода, объема, массы и тепловой энергии путем обработки результатов измерений.
У счетчиков с ультразвуковыми преобразователями расхода ЭСДУ-01 измеряется время прохождения ультразвукового сигнала между датчиками по направлению потока теплоносителя и против него.
У счетчиков с электромагнитными преобразователями расхода ЭСДМ-01 измеряется электродвижущая сила, наведенная в электропроводящей жидкости (теплоносителе) и пропорциональная ее скорости движения при пересечении магнитного поля преобразователя расхода.
Счетчики состоят из тепловычислителя СКМ-2, преобразователей расхода ЭСДМ-01 или (и) ЭСДУ-01, комплектов датчиков температуры, датчиков давления.
В зависимости от исполнения в состав счетчиков могут входить:
- до пяти преобразователей расхода с выходным импульсным сигналом;
- до двух комплектов и до трех одиночных датчиков температуры Pt100 (100П) или Pt500 (500П) по ГОСТ 6651-2009;
- до пяти каналов измерения давления с входным токовым сигналом по ГОСТ 26.011-80. Счетчики могут измерять тепловую энергию и другие параметры жидкости одновременно в
двух независимых системах теплоснабжения. Счетчики имеют несколько исполнений, обозначение и назначение которых представлены в таблице 1.
Таблица 1
НАЗНАЧЕНИЕ | Условное обозначение |
Для измерения объема, массы, температуры жидкости | U0 |
Для учета потребленной тепловой энергии | Закрытая система теплоснабжения | ПР в подающем трубопроводе | U1, В1 |
ПР в обратном трубопроводе | U2 |
ПР с центре системы отопления | U3 |
Открытая система теплоснабжения или система горячего водоснабжения с циркуляцией | ПР в подающем и обратном трубопроводах | A1 |
А5 |
Для учета отпущенной или потребленной тепловой энергии | Открытая или закрытая системы теплоснабжения | ПР в подпиточном и обратном трубопроводах | A2 |
ПР в подпиточном и подающем трубопроводах | А4 |
Для тупиковых систем горячего водоснабжения | А3 |
Для учета отпущенной тепловой энергии | Открытая система теплоснабжения | ПР в подпиточном, подающем и обратном трубопроводах | А6 |
Лист № 2 Всего листов 9
Система 1 имеет следующие исполнения: U0, U1, В1, U2, U3, A1, A2, A3, A4, A5 Система 2 имеет следующие исполнения: U0, U1, U2, A1, A6.
Формулы расчета тепловой энергии для исполнений счетчика представлены в руководстве по эксплуатации.
Внешний вид теплосчетчика СКМ - 2 приведены на фото 1 и фото 2.
Лист № 3 Всего листов 9
Схема нанесения знаков поверки и пломбировки для защиты от несанкционированного доступа к элементам теплосчетчика приведены на рисунках 1-3.
Программное обеспечение
Программное обеспечение является встроенным и не может быть модифицировано либо загружено через какой-либо интерфейс на уровне пользователя.
Основными функциями программного обеспечения являются: управление процессом измерений, обмен данными между элементами измерительной схемы, обработка результатов измерений, представление результатов измерений и вспомогательной информации, организация и управление интерфейсом пользователя.
Программное обеспечение проводит также ряд диагностических проверок после включения питания, а также периодическую диагностику во время работы.
Программное обеспечение не разделено на метрологически значимую и метрологически незначимую части, поэтому все программное обеспечение считается метрологически значимым и влияющим на метрологические характеристики СИ.
Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений - уровень «А» в соответствии с МИ 3286-2010.
Обозначение ПО включает в себя его наименование и обозначение версии;
Структура ПО представлена в виде одного модуля;
ПО выполняет функции, необходимые для проведения измерений, отображения, хранения и передачи измеренных значений.
Способ хранения измеренных данных - в энергонезависимой памяти СИ;
ПО защищено от непредсказуемых физических воздействий, а также эффектов, обусловленных действиями пользователя.
Идентификация ПО СИ осуществляется с помощью интерфейса - по команде пользователя на дисплее СИ.
Защита от несанкционированной модификации и проверка целостности ПО осуществлена с помощью расчета и вывода на ЖКИ контрольной суммы CRC-16 и сравнением ее с номинальным значением.
Идентификационные данные программного обеспечения представлены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование программного обеспечения | Идентификационное наименование программного обеспечения | Номер версии (идентификационные номер) программного обеспечения | Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода) | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения |
ПОСКМ-2 | ПО СКМ2.1.07 | Ver 1.07 | 41581 | CRC-16 |
Технические характеристики
Единицы измерения количества тепла (энергии)
Единицы измерения тепловой мощности Единицы измерения объема (объемного расхода)
Единицы измерения массы (массового расхода)
Единицы измерения температуры Единицы измерения давления
Преобразователи (датчики) температуры (ГОСТ 6651-2009)
МВтч, ГДж, Гкал кВт
м3 ( м3/ч)
т (т/ч)
°С
кПа
Pt100 (100П) или Pt500 (500П)
ультразвуковые и (или) электромагнитные
Преобразователи расхода
Диаметры условного прохода (DN) первичного преобразователя, мм, от 15 до 1200
Диапазон измерения температуры теплоносителя, °С, от 0 до 150
Диапазон измерения разности температур теплоносителя, °С, от 2 до 150
Количество разрядов ЖКИ 2 х16
Рабочая среда Вода
Давление измеряемой среды, МПа,
Весовой коэффициент импульса Ку, л/имп, для преобразователей расхода с импульсным выходом
от 10-2 до 10
от 4 до 20; от 0 до 5; от 0 до 20
Диапазоны входных аналоговых сигналов, пропорциональных значению избыточного давления, мА,
Для считывания всех измеренных и статистических параметров предусмотрены интерфейсы последовательной связи RS232, RS485, M-Bus.
Номинальные диаметры фланцев преобразователей расхода (размеры резьбовых концевых соединений) и соответствующие им минимальные, переходные, номинальные и максимальные значения расходов, а также весовые коэффициенты импульсов представлены в таблице 3 и таблице 4.
Диапазоны измерения расхода представлены в таблице 3.
Таблица 3
Преобразователь расхода ЭСДУ-01 |
Фланцевые соединения DN | Резьбовые соединения | Расход, q, м3/ч | Весовой коэффициент импульса, Kv л/имп |
й ы н ь 1 * и н и м | переходный qt | номинальный qn | й ы н ь 3 & S ^ и с ам |
Для преобразователей крестообразной формы |
50/1 | - | 0,07 | 0,28 | 3,5 | 7,0 | от 0,02 до 0,2 |
50/2 | - | 0,12 | 0,48 | 6,0 | 12,0 | от 0,04 до 0,4 |
Для преобразователей U образной формы |
50/2 | - | 0,12 | 0,48 | 6,0 | 12,0 | от 0,04 до 0,4 |
50 | - | 0,3 | 1,2 | 15,0 | 30,0 | от 0,10 до 1,0 |
Д | ля преобразователей в форме прямой трубы с сужением |
15 | G% B | 0,03 | 0,12 | 1,5 | 3,0 | от 0,01 до 0,1 |
20 | G1 B | 0,05 | 0,20 | 2,5 | 5,0 | от 0,015 до 0,15 |
25 | G 1 '/4 В | 0,07 | 0,28 | 3,5 | 7,0 | от 0,02 до 0,2 |
32 | - | 0,12 | 0,48 | 6,0 | 12 | от 0,04 до 0,4 |
40 | - | 0,2 | 0,8 | 10 | 20 | от 0,05 до 0,5 |
50 | - | 0,3 | 1,2 | 15 | 30 | от 0,10 до 1,0 |
65 | - | 0,5 | 2,0 | 25 | 50 | от 0,15 до 1,5 |
80 | - | 0,8 | 3,2 | 40 | 80 | от 0,25 до 2,5 |
100 | - | 1,2 | 4,8 | 60 | 120 | от 0,35 до 3,5 |
Для преобразователей в форме прямой трубы |
65 | - | 0,5 | 2,0 | 25 | 50 | от 0,15 до 1,5 |
80 | - | 1,8 | 7,2 | 90 | 180 | от 0,5 до 5,0 |
100 | - | 2,8 | 11 | 140 | 280 | от 0,8 до 8,0 |
150 | - | 5,0 | 20 | 250 | 500 | от 1,4 до 14,0 |
Преобразователь расхода ЭСДУ-01 |
Фланцевые соединения DN | Резьбовые соединения | Расход, q, м3/ч | Весовой коэффициент импульса, Ку л/имп |
й ы н ь 1 * и н и м | переходный qt | номинальный qn | й ы н ь 3 & S ^ и с ак м |
200 | - | 11 | 44 | 550 | 1100 | от 3,0 до 30,0 |
250 | - | 18 | 72 | 900 | 1800 | от 5,0 до 50,0 |
300 | - | 25 | 100 | 1250 | 2500 | от 7,0 до 70,0 |
400 | - | 45 | 180 | 2250 | 4500 | от 12,5 до 125 |
500 | - | 70 | 280 | 3500 | 7000 | от 20,0 до 200 |
600 | - | 100 | 400 | 5000 | 10000 | от 28,0 до 280 |
700 | - | 140 | 560 | 7000 | 14000 | от 40,0 до 400 |
800 | - | 180 | 720 | 9000 | 18000 | от 50,0 до 500 |
900 | - | 230 | 920 | 11500 | 23000 | от 65,0 до 650 |
1000 | - | 280 | 1120 | 14000 | 28000 | от 80,0 до 800 |
1200 | - | 400 | 1600 | 20000 | 40000 | от 100 до 1000 |
Таблица 4
Преобразователь расхода ЭСДМ-01 |
Фланцевые соединения DN | Расход, q, м3/ч | Весовой Коэффициент импульса, Ку = 10n л/имп |
й ы н ь 1 * и н и м | переходный qt | й ы н ь анл qn и м о н | й ы н ь Й о, S ^ и с акс м |
20 | 0,04 | 0,1 | 5 | 10 | где n = -2 - 1 |
25 | 0,064 | 0,16 | 8 | 16 |
32 | 0,1 | 0,25 | 12,5 | 25 |
50 | 0,25 | 0,63 | 32 | 63 | где n = -1 - 1 |
65 | 0,4 | 1,0 | 50 | 100 |
80 | 0,64 | 1,6 | 80 | 160 |
100 | 1,0 | 2,5 | 125 | 250 |
150 | 2,5 | 6,3 | 315 | 630 | где n = 0 - 2 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения тепловой энергии каждым измерительным каналом счетчика, %, по ГОСТ Р ЕН 1434-2011, ГОСТ Р 51649-2000:
- класс 1 (С) ± (2 + 4-A0mjn/A0 +0,01 qp /q)
- класс 2 (В) ± (3 + 4.д0mjn/Д0 +0,02 qp /q)
- класс 3(А)
± (4 + 4^0^/Д0 +0,05 qp /q)
где: Л0 - разность температур в подающем и обратном трубопроводах, °С;
A©min - минимально допустимая разность температур, °С.
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения тепловой энергии вычислителем, %,...................................................................... ± (0,5 + A0min/A0)
Пределы допускаемой абсолютной погрешности преобразования температуры вычислителем (без учета погрешности датчиков температуры), °С,.............. ± 0,3
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения разности температур датчиками
температуры, %,........................................................... ± (0,5 +3-A0min/A0).
Пределы допускаемой абсолютной погрешности канала измерения температуры (t), °С, с термопреобразователями сопротивления:
- класса А по ГОСТ 6651 -2009, ±(0,45+0,002-t)
- класса В по ГОСТ 6651-2009, ±(0,6+0,005-t)
Пределы допускаемой приведенной погрешности преобразования давления вычислителем (без учета погрешности датчиков давления), %,.................... ± 0,5
Пределы допускаемой приведенной погрешности датчиков избыточного давления, %, ± 1,0
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема преобразователями расхода, а также погрешности канала измерения массового и объемного расхода, массы и объема указаны в таблице 5.
Таблица 5
Класс точности по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011 | Диапазон измерения расхода | Пределы относительной погрешности измерения объема, % |
1 (С) | 0,04 qp < q < qp | ± 1 |
qi < q < 0,04 qp | ± (1 + 0,01 qp /q), но не более ±5% |
2 (В) | 0,04 qp < q < qp | ± 2 |
qi < q < 0,04 qp | ± (2 + 0,02 qp /q), но не более ±5% |
3 (А) | 0,04 qp < q < qp | ±3 |
qi < q < 0,04 qp | ±(3 + 0,05 qp /q), но не более 5 % |
Напряжение питания переменного тока вычислителя, В,..............................от 195 до 253
Напряжение питания постоянного тока преобразователей расхода, В,:
- от внешнего нестабилизированного источника....................................(24 ± 4,8)
- от внутреннего источника - литиевой батареи......................................3,6
Потребляемая мощность, Вт, не более..............................................................................10
Габаритные размеры, мм, не более:
- вычислителя,..........................................................................................................................200 х 180 х 80
Масса , кг, не более:
- вычислителя,........................................................................................................................1,5
- преобразователя расхода,..........................................................................................от 1 до 630
Класс исполнения по устойчивости к климатическим воздей-
ствиям окружающей среды по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011:
- преобразователи расхода................................................ В
- вычислитель.............................................................. С
Климатические условия при эксплуатации:
__о/~ч
- температура окружающего воздуха, С,
- преобразователи расхода......................... от минус 25 до плюс 5
- вычислитель......................................... от 5 до 55
- относительная влажность окружающего воздуха, %,... до 93,
при температуре 25 оС
- атмосферное давление, кПа,................................ от 84,0 до 106,7
Климатические условия при транспортировании:
- температура окружающего воздуха, оС, ....... от минус 25 до плюс 5
- относительная влажность окружающего воздуха, %, . до 95,
при температуре 35оС
- атмосферное давление, кПа,................................. от 84,0 до 106,7
Время установления рабочего режима, мин, не более........... 30
Класс оборудования по ГОСТ Р МЭК 536-94...................... I
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций ГОСТ
Р 52931-2008.............................................................. L1
Средний срок службы, лет, не менее, ........... 12
Средняя наработка на отказ, ч, не менее ..................17000
Степень защиты обеспечиваемая оболочками по ГОСТ 14254-96 IP54 категория 2
Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносится на переднюю панель вычислителя методом шелкографии и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.
Комплектность
Комплект поставки теплосчетчика указан в таблице 6.
Таблица 6
Наименование и условное обозначение | Количество |
Вычислитель СКМ - 2 | 1 |
Паспорт «Теплосчетчик СКМ - 2» | 1 |
Комплект датчиков температуры | от 1 до 2 1} |
Датчик температуры | от 0 до 3 1} |
Датчик давления | от 0 до 5 1} |
Преобразователь расхода ультразвуковой ЭСДУ-01 или электромагнитный ЭСДМ-01 | от 1 до 5 1} |
Руководство по эксплуатации «Теплосчетчик СКМ-2» | 1 |
Упаковка | 1 |
Методика поверки | 1 1} |
Примечание - 1) - требуемое количество в соответствии с заказом |
Поверка
осуществляется по документу МП 53801-13 «Теплосчетчики СКМ-2. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в феврале 2013 г.
Основные средства поверки:
1. Установка для поверки счетчиков воды. Относительная погрешность измерения расхода ± 0,33 %.
2. Частотомер. Погрешность измерения частоты ± 0,01 %.
3. Магазин сопротивлений. Класс 0,02/2»10-6.
4. Генератор импульсов.
6. Ампервольтметр, Класс 0,2, диапазон измерения 0,02 А.
7. Мегаомметр, Класс 1,5, диапазон 0 - 1000 Мом.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к теплосчетчикам СКМ-2
1. ТУ RU 5047124522.001-2012 «Теплосчетчики СКМ-2. Технические условия».
2. ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011 «Теплосчетчики. Общие требования».
3. ГОСТ Р ЕН 1434-2-2011 «Теплосчетчики. Требования к конструкции».
4. ГОСТ Р ЕН 1434-4-2011 «Теплосчетчики. Испытания с целью утверждения типа».
5. ГОСТ Р 51649-2000 «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия».
6. ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия».
7. «Теплосчетчики СКМ-2. Методика поверки»
Сведения о методиках (методах) измерений изложены в руководстве по эксплуатации.
Рекомендации к применению