Руководства, Инструкции, Бланки

тэм 05м руководство img-1

тэм 05м руководство

Категория: Руководства

Описание

ТЕПЛОСЧЕТЧИК типа ТЭМ-05М

Теплосчетчик предназначен для измерения и коммерческого учета количества теплоты в закрытых и открытых системах теплоснабжения и горячего водоснабжения, потребляемого жилыми, общественными, коммунально-бытовыми зданиями, промышленными предприятиями, а также для использования в автоматизированных системах учета, контроля и регулирования тепловой энергии.

Структура условного обозначения

ТЭМ-05М-Х ХХ-ХХХФ-Х-Х-Х-Х-Х-Х:
ТЭМ-05М - тип теплосчетчика;
Х - исполнение: 1 или 2;
ХХ - тип первичного преобразователя (ППР): ПРП или ПРПС;
ХХХ - диаметр условного прохода: для ПРП от Ж 15 до 150 мм
и для ПРПС от Ж 15 до Ж 50 мм;
Ф - ставится только для первичных преобразователей расхода ПРП;
Х - комплектация фланцами: 0 - нет; 1 - есть;
Х - диапазон токового сигнала:
0 - от 0 до 5 мА; 1 - от 4 до 20 мА;
Х - датчики давления: 0 - нет; 1 - есть;
Х - длина погружаемой части термометра сопротивления, мм:
1 - 80; 2 - 120;
Х - программное обеспечение: 0 - нет; 1 - есть;
Х - кабель внешнего подключения интерфейса:
0 - нет; 1 - есть.

Температура окружающего воздуха от 5 до 50°С.
  Относительная влажность воздуха, окружающая измерительный блок (ИВБ), до 85% при температуре 35°С.
  Напряженность внешнего магнитного поля при воздействии на ИВБ до 50 А/м с частотой 50 Гц.
  Степень защиты от проникновения внутрь твердых тел и воды вычислитель имеет исполнение IР64, ППР - IР56 по ГОСТ 14254-96.
  Межповерочный интервал - 4 года.
  Теплосчетчик зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения Российской Федерации под № 16533-99 и в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь и Украины под № РБ 03 10 0457-97.
  Теплосчетчик соответствует требованиям ТУ РБ 14746967.007-97.

ТУ РБ 14746967.007-97

Зависимость диаметра условного прохода от расхода приведена в табл. 1.
  


  Теплосчетчик осуществляет линейное преобразование выбранного параметра в унифицированный сигнал постоянного тока 0-5 или 4-20 мА. При этом максимальное значение сигнала постоянного тока соответствует 100% шкалы выбранного параметра.
Теплоноситель - Вода по СНиП 2.04.07-86
Рабочее давление, МПа - 1,6 (по заказу 2,5)
Диапазон измерения расхода, м 3 /ч - 0,025-400
Диапазон измерения температур теплоносителя, °С - 5-150
Диапазон измерения разности температур в трубопроводах, °С - 3-140
Электрическое сопротивление изоляции цепи питания ППР и ИВБ относительно корпуса при нормальных условиях, МОм, не менее - 40
Сопротивление каждого провода четырехпроводной линии связи между ИВБ и термопреобразователем сопротивления (ТСП), Ом, не более - 100
Максимальная длина линии связи между ППР и ИББ, м, не более - 100
Пределы допустимой относительной погрешности при измерении тепловой энергии, %, при: 3°С. D t10° - +6
10°С. D t20° - +5
20°С. D t - +4
Пределы допустимой относительной погрешности при измерении объема, % для: 0,02Qmаx. Q0,04Qmаx - +4
0,04Qmаx. QQmаx - +2
Пределы допустимой абсолютной погрешности при измерении температуры t, °С - +(0,6+0,004t)
Пределы допустимой относительной погрешности при измерении времени, % - +0,1
Пределы допустимой относительной погрешности ИВБ при измерении избыточного давления в трубопроводах по каждому каналу, % - +0,5
Приведенная основная погрешность преобразования значений выбранного параметра в унифицированный сигнал постоянного тока, %, не более - +0,1
Электропитание от сети переменного тока: напряжение, В - 220- +
частота, Гц - 50+1
потребляемая мощность, В·А, не более - 15
Масса ИВБ, кг, не более - 2,5
Средний срок службы теплосчетчика, лет, не менее - 10
  Масса первичного преобразователя теплосчетчика в зависимости от диаметра условного прохода приведена в табл. 2.
  


  Общий вид, габаритные установочные и присоединительные размеры ППР, ИВБ и термопреобразователей приведены на рис. 1-4.


  Общий вид, габаритные и присоединительные размеры ПРП


  Общий вид, габаритные и присоединительные размеры ПРПС-15


  Общий вид, габаритные и присоединительные размеры ИВБ


  Общий вид, габаритные и присоединительные размеры термопреобразователей сопротивления
  Теплосчетчик вычисляет и хранит во внутренней энергонезависимой памяти среднечасовые и среднесуточные значения параметров системы теплоснабжения и информацию об ошибках.
  Среднечасовые значения температур хранятся в памяти в течение 32 сут работы теплосчетчика, среднесуточные - за последние 150 сут работы.
  Применяемые в теплосчетчике микросхемы энергонезависимой памяти типа ЕЕРRОМ (28С64Аx2 шт.) общей емкостью 16 кбайт, обеспечивают гарантированное хранение информации в течение 10 лет.
  Для связи с внешними устройствами теплосчетчик имеет выход стандартного последовательного интерфейса RS 232С.
  Длина линии связи при передаче по RS 232С не должна превышать 15 м. При использовании стандартных преобразователей интерфейса типа IС 485S, выполняющих функцию преобразования RS 232С в RS 485 и обратное, возможно увеличение длины линий связи до 800 м.

Теплосчетик состоит из одного (или двух) первичного преобразователя ППР (датчика расхода), устанавливаемого на прямом (подающем) или (и) обратном трубопроводе, измерительного блока ИВБ и двух (или трех) термопреобразователей ТСП, устанавливаемых на прямой или (и) обратный трубопровод и трубопровод холодной воды.
  ППР состоит из корпуса с магнитной системой и немагнитной трубы с электродами, внутренняя поверхность которой покрыта изоляционным материалом - фторопластом.
  Электроды расположены в среднем сечении трубы, диаметрально противоположно друг другу и изолированы от трубы.
  Магнитная система состоит из двух обмоток с сердечниками, размещенными по обе стороны от трубы так, чтобы электроды находились на оси симметрии электромагнитного поля.
  На корпусе установлена клеммная коробка (разъем). Места соединения частей корпуса уплотнены герметиком. Крышка клеммной коробки и штуцеры кабельных вводов имеют резиновые уплотнения.
  ИВБ состоит из двух субблоков: аналоговой платы измерения расхода, температур и избыточного давления и платы микропроцессорного тепловычислителя. Эти платы соединены между собой плоскими кабелями и размещены в пластмассовом корпусе.
  На передней панели ИВБ размещены: двухстрочный жидкокристаллический индикатор, две кнопки управления и светодиод, миганием индицирующий процесс работы микропроцессора.
  Принцип работы теплосчетчика основан на измерении потребляемого количества теплоты путем обработки информации о расходе теплоносителя и разности его теплосодержания до и после потребителя теплоты.
  Теплосчетчик обеспечивает измерение и индикацию следующих параметров системы теплоснабжения:
  расхода теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, м 3 /ч (т/ч);
  суммарного с нарастающим итогом количества теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе, м 3. т;
  температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах и трубопроводе горячего водоснабжения;
  разности температур теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах - для закрытой системы теплопотребления или разности температур в прямом трубопроводе и трубопроводе холодного водоснабжения и разности температур в обратном трубопроводе и трубопроводе холодного водоснабжения - для открытых систем теплопотребления, °С;
  потребляемой тепловой мощности, Мкал/ч (кВт);
  суммарного с нарастающим итогом количества или полученного и возращенного количества теплоты - для открытых систем теплопотребления, МВт·ч (Гкал);
  избыточного давления в трубопроводах, МПа.
  Теплосчетчик обеспечивает индикацию следующих параметров:
  времени наработки теплосчетчика при поданном на него напряжении питания, ч, мин;
  текущих ошибок в работе теплосчетчика или системы теплоснабжения;
  запрограммированного значения минимального расхода, ниже которого теплосчетчик фиксирует ошибку.
  Теплосчетчик ТЭМ-05М-1 комплектуется одним первичным преобразователем расхода ППР1, одним ИВБ, комплектом из двух термопреобразователей сопротивления или двумя термопреобразователями сопротивления, подобранными в пару, с номинальной статической характеристикой 100П или Рt100.
  ППР1 устанавливается на подающий или обратный трубопровод, ТСП - на подающий и обратный трубопровод.
  Теплосчетчик ТЭМ-05М-1 обеспечивает вычисление потребленного количества тепла с использованием значений массового расхода теплоносителя и разности энтальпий (теплосодержания) в подающем и обратном трубопроводах.
  Схема установки приведена на рис. 5.


  Схема установки теплосчетчиков ТЭМ-05М-1 (первичный преобразователь расхода установлен на подающем трубопроводе):
  1 - подающий трубопровод;
  2 - обратный трубопровод;
  Т1, Т2 - термопреобразователи сопротивления;
  ППР1 - первичный преобразователь
  Теплосчетчик ТЭМ-05М-2 комплектуется одним ИВБ, двумя датчиками расхода ППР1, ППР2 и комплектом из двух ТСП или двумя ТСП, подобранными в пару, и третьим ТСП (при установке его на трубопровод холодного водоснабжения) с номинальной статической характеристикой 100П или Рt100.
  Теплосчетчик ТЭМ-05М-2 устанавливается по следующим схемам:
  ППР1, ППР2 устанавливаются на подающий и обратный трубопровод, ТСП - на подающий и обратный трубопровод и трубопровод холодного водоснабжения (рис. 6);


  Типовая схема установки теплосчетчиков ТЭМ-05М-2:
  1 - подающий трубопровод;
  2 - обратный трубопровод;
  3 - трубопровод холодной воды;
  Т1-Т3 - термопреобразователи сопротивления ППР1;
  ППР2 - первичные преобразователи
  ППР1 устанавливается на подающий или обратный трубопровод, ППР2 устанавливается на трубопровод, в котором необходимо проводить измерения только объемного и массового расхода теплоносителя по выбору потребителя, ТСП - на подающий и обратный трубопровод.
  При первом способе установки потребляемое количество тепла вычисляется с использованием значения массового расхода (по первому и второму каналу измерения расхода) и значения разности энтальпий в подающем трубопроводе и трубопроводе холодного водоснабжения (для первого канала измерения расхода) и значения разности энтальпий в обратном трубопроводе и трубопроводе холодного водоснабжения (для второго канала измерения расхода). При втором способе установки потребляемое количество тепла вычисляется с использованием значения массового расхода по первому каналу измерения расхода и разности энтальпий в подающем и обратном трубопроводе.
  ППР устанавливается на трубопровод в зависимости от выбранной схемы.
  ППР устанавливают на горизонтальный, вертикальный или наклонный трубопровод при условии заполнения всего объема трубопровода ППР теплоносителем. При возможности выпадения осадков в теплоносителе ППР должен устанавливаться вертикально.
  В случае горизонтальной установки лучше всего ППР размещать в наиболее низкой части трубопровода.
  При горизонтальном или наклонном расположении оси трубопровода ППР следует установить так, чтобы электроды лежали в горизонтальной плоскости.
  Место установки термопреобразователей на трубопроводе должно быть по возможности ближе к входу и выходу трубопровода в объект, теплопотребление которого измеряется.
  ИВБ устанавливается на ровную вертикальную поверхность в месте, обеспечивающем доступ к измерительному блоку.
  Монтаж электрических цепей осуществляется в соответствии с электрической схемой, приведенной на рис. 7.


  Схема электрических соединений теплдосчетчиков ТЭМ-05-1:
  ППР1 - первичный преобразователь;
  Т1, Т2 - термопреобразователи сопротивления;
  ДИД1, ДИД2 - датчики избыточного давления;
  I - вариант двухпроводного подключения ТСП;
  II - коммутация джампер В комлект поставки входят: первичный преобразователь расхода (1 или 2 шт.), измерительновычислительный блок, термопреобразователи сопротивления (2 или 3 шт.), комплект монтажных частей, комплект монтажных фланцев, комплект ЗИП, комплект технической документации.

Другие статьи

Тэм 05м руководство

Теплосчётчики ТЭМ-05М

Теплосчётчик предназначен для измерения и коммерческого учета количества теплоты в закрытых и открытых системах теплоснабжения, а также в системах горячего водоснабжения, потребляемого жилыми, общественными, коммунально-бытовыми зданиями, промышленными предприятиями, а также для использования в автоматизированных системах учета, контроля и регулирования тепловой энергии с установкой одного или двух датчиков расхода и выпускается с датчиками расхода на диаметры условного прохода - 15, 25, 32, 50, 80, 100, 150 мм.
Гидравлическое сопротивление потоку отсутствует.
Для подключения к ЭВМ, печатающему устройству, модему или специальному адаптеру и снятия накопленной информации теплосчетчик имеет выход стандартного последовательного интерфейса RS-232.

Теплосчетчики ТЭМ-05М выпускаются в трех модификациях: ТЭМ-05М-1 ; ТЭМ-05М-2 ; ТЭМ-05М-3

Конструктивно теплосчётчик ТЭМ-05М представляет собой измерительно-вычислительный блок и подключаемые к нему измерительные преобразователи:
Расхода теплоносителя (первичный преобразователь расхода - ППР);
  • Температуры теплоносителя (термопреобразователь сопротивления - ТСП);
  • Избыточного давления в трубопроводе (датчик избыточного давления - ДИД).

  • Измерительно-вычислительный блок (ИВБ) теплосчётчика построен на базе специализированной микропроцессорной системы, обеспечивающей сбор информации по аналоговым и дискретным входам, её последующую обработку, накопление, хранение, и передачу обработанной информации на устройство индикации, аналоговые и цифровые выходы. Управление работой теплосчётчика осуществляется при помощи двух кнопок управления расположенных на передней панели ИВБ. На передней панели размещены так же двухстрочный жидкокристаллический индикатор и индикатор работы теплосчётчика.

    Функционально ИВБ теплосчётчика состоит из:
    блока аналоговой обработки сигнала,
  • блока цифровой обработки сигнала
  • Принцип действия ППР основан на явлении электромагнитной индукции При движении электропроводной жидкости в магнитном поле между электродами ППР возникает ЭДС электромагнитной индукции пропорциональная скорости течения жидкости.

    Теплосчётчик обеспечивает измерение объёмного и массового расхода теплоносителя, а также объёма и массы теплоносителя в диапазоне от 2 до 100 % выбранного наибольшего расхода Gmax.

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

    Сопротивление каждого провода четырёхпроводной линии связи между ИВБ и ТСП должно быть не более 100 Ом, сопротивление каждого провода двухпроводной линии связи ИВБ с термопреобразователями не должно превышать 0,1 Ом.

    Максимальное сопротивление нагрузки токового выхода теплосчётчика не должно превышать 600 Ом для диапазона изменения выходного тока 4-20 мА и 1500 Ом для диапазона 0-5 мА.

    Длина линии связи при передаче данных по RS 232С не должна превышать 15 метров.

    Отклонение напряжения питания от номинального значения 220В не должно превышать пределов от минус 15% до плюс 10% и отклонение частоты питающего напряжения от номинального значения 50 Гц не должно превышать +2% .
  • Удельная электрическая проводимость теплоносителя должна находится в пределах от 10-3 до 10 См/м.
  • Относительная влажность воздуха, окружающего ППР, ТСП и ИВБ, не должна превышать 95% при 35°С.
  • Температура воздуха, окружающего ППР, ТСП и ИВБ, должна находится в пределах от плюс 5 до плюс 50 °С.
  • Напряженность внешнего магнитного поля, воздействующего на ИВБ, не должна превышать 40 А/м с частотой 50 Гц.

    Теплосчётчик специального обслуживания не требует, Периодичность поверки теплосчетчика установлена 4 года.

    Теплосчётчик осуществляет автоматическое измерение:
    • расхода теплоносителя в трубопроводах системы теплоснабжения или горячего водоснабжения;
    • температуры теплоносителя в трубопроводах системы теплоснабжения или горячего водоснабжения и трубопроводе холодного водоснабжения;
    • избыточного давления теплоносителя в трубопроводах (при наличии датчиков давления с токовым выходом);
    • времени наработки при поданном напряжении питания;
    • времени работы в зоне ошибок;

    Индикацию всех измеряемых и вычисляемых параметров. Кроме того, возможна функция преобразования выбранного параметра в унифицированный сигнал постоянного тока.
    Определяет и осуществляет индикацию и регистрацию во внутренней энергонезависимой памяти параметров тепловой мощности, количества тепловой энергии, массового расхода и массы теплоносителя. Обеспечивает измерение, индикацию и регистрацию в электронной памяти объемного расхода и объема теплоносителя, температур в подающем и обратном теплопроводах, времени наработки теплосчетчика.

    Масса измерительного блока не более 2,5 кг.

    Масса первичного преобразователя и теплосчетчика зависит от диаметра условного прохода используемого первичного преобразователя.

  • Проблемы с теплосчетчиком ТЭМ-104, ТЭМ-106, ТЭСМА-106 - 6 Апреля 2014 - Блог - ТЭМ-104, АРТ-05

    ТЭМ-104, ТЭМ-106, ТЭСМА-106, АРТ-05, ТЭСМАРТ РТ-05М

    Вопрос: Добрый день.Пожалуйста помогите решить следующую проблему: в ТЭМ-106 перестали формироваться часовые и суточные архивы. Ошибоке работы системы нет. При работе мигает зеленый индикатор. При считывании статистики - отчет пустой. Текущие показания читаются. Спасибо.

    Ответ: Вопросы по проблемам работы теплосчётчиков приходят часто и, как обычно, все не хотят терять свое драгоценное время, поэтому пишут весьма кратко, а то и вообще пытаются всучить нам по факсу ведомость отчета без единого комментария - мол разбирайтесь!

    В этом случае с нашей стороны - какой вопрос, такой и ответ!

    А что бы так не получалось, то надо выполнить ряд требований, без решения которых Вы не сможете получить консультацию от меня или любого нашего работника:

    1. Нужно указать тип прибора - ТЭМ-104, ТЭМ-106, РТ-05.
    2. Сообщить заводской номер прибора, обычно он указан на правой стороне прибора. Там есть наклейка, на которой как-раз и указан тип прибора и самое главное заводской № прибора.
    3. Нам нужно знать версию прошивки прибора, для чего нажмите две клавишки "стрелка влево" и "стрелка вправо" одновременно и в меню Вы увидите версию прошивки прибора
    4. В обязательном порядке нам нужен файл всего архива прибора, об этом посмотрите материал на другом моем блоге .
    5. Если у Вас проблемы по ведомости - то сформулируйте их, я и мои коллеги не экстросенсы, Ваших мыслей мы не читаем на расстоянии. Обведите, подчеркните - какие числа Вас не устраивают в ведомости.
    6. Если вопросы по ведомости - то вкратце опишите особенности Вашей теплосистемы.
    7. Ну и контактные данные - ФИО, город, фирма, номер мобильного, без них ответа с нашей стороны не будет!

    Теплосчетчик ТЭМ-05М

    Теплосчетчик ТЭМ-05М

    Теплосчетчик ТЭМ-05М. Госреестр N 16533-99. (НПФ "ТЭМ-прибор", г.Москва). Теплосчетчик ТЭМ-05М-3 (далее - теплосчетчик) предназначен для измерения и коммерческого учета количества теплоты в закрытых и открытых системах теплоснабжения, а также в системах горячего водоснабжения, потребляемой жилыми, общественными, коммунально-бытовыми зданиями, промышленными предприятиями, а также для использования в автоматизированных системах учета, контроля и регулирования тепловой энергии.

    Теплосчетчик осуществляет автоматическое измерение:

    - объемного расхода теплоносителя в трубопроводах системы теплоснабжения или (и) системы горячего водоснабжения;

    - температуры теплоносителя в трубопроводах системы теплоснабжения или (и) систем горячего водоснабжения и температуры теплоносителя в подпиточном трубопроводе;

    - времени работы при поданном напряжении питания;

    - времени работы теплосчетчика при наличии неисправностей теплосчетчика и нештатных состояний теплосистемы (далее - работа в зоне ошибок);

    - кодов ошибок, соответствующих неисправностям теплосчетчика и нештатным состояниям теплосистемы.

    - массового расхода теплоносителя в трубопроводах системы теплоснабжения или (и) системы горячего водоснабжения;

    - объема и массы теплоносителя, протекшего по трубопроводам системы теплоснабжения или (и) системы горячего водоснабжения;

    - разности температур в трубопроводах системы теплоснабжения или (и) системы горячего водоснабжения;

    - потребляемой тепловой мощности;

    - потребленного количества тепла системой теплоснабжения или (и) системой горячего водоснабжения;

    - объема и массы теплоносителя, протекшего по трубопроводам системы теплоснабжения или (и) системы горячего водоснабжения;

    - времени работы при поданном напряжении питания;

    - времени работы в зоне ошибок.

    Теплосчетчик осуществляет индикацию всех измеряемых, вычисляемых и программируемых параметров.

    Теплосчетчик осуществляет преобразование объемного расхода или температуры теплоносителя в унифицированный сигнал постоянного тока.

    Теплосчетчик осуществляет архивацию и хранение во внутренней энергонезависимой памяти среднечасовых значений параметров системы теплоснабжения. В состав архивируемых параметров входят:

    - потребленное системой теплоснабжения или (и) системой горячего водоснабжения количества тепла;

    - объемный, массовый расход и количество теплоносителя, протекшего по трубопроводам системы теплоснабжения или (и) системы горячего водоснабжения;

    - температуры в трубопроводах системы теплоснабжения;

    - избыточного давления в трубопроводах систем теплоснабжения;

    - времени работы при поданном напряжении питания;

    - времени работы в зоне ошибок;

    Среднечасовые значения хранятся в памяти теплосчетчика за последние 341 сутки работы теплосчетчика.

    Для связи с ПК и другими устройствами расходомер имеет порты последовательных интерфейсов RS232C или RS485.

    В таблице 23 приведен состав теплосчетчика в зависимости от модификации теплосчетчика.

    - * В комплекте с теплосчетчиком не поставляются, имеется лишь возможность подключения указанных измерительных преобразователей.

    - ПК - IBM-совместимый персональный компьютер.


    Схема подключения измерительных преобразователей и схема установки теплосчетчика приведены на рис.24 и 25.

    Рис.24. Схема подключения измерительных преобразователей теплосчетчика ТЭМ-05М


    Расчет потребленного количества тепла осуществляется по формуле:

    где - расход теплоносителя, измеряемый ППР1;

    , - удельная энтальпия теплоносителя в трубопроводах, где установлены ТС1, ТС2 соответственно.

    Возможна эксплуатация теплосчетчика без использования датчика температуры ТС3. В этом случае термопреобразователи сопротивления следует подключать в соответствии с рис.

    Рис.25. Схема установки теплосчетчика ТЭМ-05М

    Счётчики тепла ТЭМ-05М-1 (2, 3, 4), ТЭМ-104, ТЭМ-104-К

    21 декабря состоится семинар «Обеспечение задач гражданской обороны при проектировании и строительстве зданий»

    При разработке раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (ИТМ ГО). Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», у проектных организаций возникают многочисленные сложности: по сбору сведений о наличии и использовании средств и объектов коллективной защиты, размещении безопасных районов и определении маршрутов эвакуации к ним, расположении оконечных устройств автоматизированной системы централизованного оповещения и т. д.

    Вышел журнал «Энергия и Менеджмент» №4 (91)-2016

    Рассматривается структура установленных генерирующих мощностей энергосистемы Беларуси. Показаны варианты их возможной загрузки, которые могут иметь место после ввода АЭС в ночные часы суток отопительного и межотопительного периодов. Указывается на необходимость совершенствования крупных ТЭЦ и рассматриваются возможные варианты развития их тепловых схем в контексте снижения потребления природного газа с учётом обеспечения согласования графиков потребления и генерации электроэнергии.

    Счётчики тепла ТЭМ-05М-1 (2, 3, 4), ТЭМ-104, ТЭМ-104-К. СООО «Арвас»