Теплосчётчик КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации 0 ТЕПЛОСЧЁТЧИКИ КМ-5

Теплосчётчик КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации 0 ТЕПЛОСЧЁТЧИКИ КМ-5

1 Теплосчётчик КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации 0 ОКП ТЕПЛОСЧЁТЧИКИ КМ-5 МОДИФИКАЦИИ КМ-5-1 КМ-5-7 Аппаратно-программная версия v 1N_2.30 Руководство по эксплуатации РЭ Москва

2 1 Теплосчётчики КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации

3 Теплосчётчики КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации 2 Содержание ВВЕДЕНИЕ ОПИСАНИЕ И РАБОТА КМ-5 И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ Описание и работа КМ Назначение Технические характеристики Состав теплосчётчика Устройство и работа теплосчётчика Модификации теплосчётчиков КМ Режимы работы теплосчётчиков Описание составных частей теплосчётчика Описание электронного блока Термопреобразователи сопротивления Датчики давления Маркировка и пломбирование ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ Эксплуатационные ограничения КМ-5 (Условия выполнения измерений) Подготовка КМ-5 к использованию Меры безопасности при подготовке к использованию Подготовка к монтажу КМ-5 и его составных частей. Общие требования МОНТАЖ И РАБОТА КМ Установка теплосчётчика Подготовка к работе Порядок работы Перенастройка теплосчётчика на конкретные условия применения Правила обработки значений измеряемых величин ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОСЧЁТЧИКА Общие указания по техническому обслуживанию теплосчётчика Меры безопасности Техническое освидетельствование Поверка ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, КОНСЕРВАЦИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ) КОДЫ СОБЫТИЙ, ФИКСИРУЕМЫЕ ТЕПЛОСЧЁТЧИКОМ КМ-5 41 ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕПЛОСЧЁТЧИКОВ ПРИЛОЖЕНИЕ В (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ПРЭ ДЛЯ КМ-5-1 КМ

4 3 Теплосчётчики КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации ПРИЛОЖЕНИЕ Г (СПРАВОЧНОЕ) КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ КТС-Б ПРИЛОЖЕНИЕ Д (рекомендуемое) Монтаж электронных коммуникаций. 51 ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ) СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ И АЛГОРИТМЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ТЕПЛОСЧЁТЧИКИ КМ-5-1 КМ ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ КМ ПРИЛОЖЕНИЕ И (СПРАВОЧНОЕ) МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОЛИНОМА ГРАДУИРОВОЧНЫХ КРИВЫХ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ К (СПРАВОЧНОЕ) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОСЧЁТЧИКА КМ-5 ЧИСЕЛ В ФОРМАТЕ С ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКОЙ И ИХ РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Л (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПЛАТФОРМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ М (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) БАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КМ-5 К БЛОКАМ ПИТАНИЯ И ПЕРИФЕРИЙНЫМ УСТРОЙСТВАМ ПРИЛОЖЕНИЕ Н (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СТРУКТУРА МЕНЮ ТЕПЛОСЧЁТЧИКОВ КМ-5-1 КМ ПРИЛОЖЕНИЕ П (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПОСТРОЧНАЯ СТРУКТУРА МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЕ Р (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ППС ИЗ МЕНЮ КМ-5 (ВЕРСИЯ 1.99 И ВЫШЕ) ПРИЛОЖЕНИЕ С (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ТАБЛИЦА НОМЕРОВ ПАРАМЕТРОВ КМ-5 (ППС, РМ-5), ПРОШИВАЕМЫХ В EEPROM ПРИБОРА ПРИЛОЖЕНИЕ Т (СПРАВОЧНОЕ) СВЕДЕНИЯ О ГЛУБИНЕ АРХИВОВ КМ-5 ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ ВЕРСИЙ. 91

5 Теплосчётчики КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации 4 ВВЕДЕНИЕ Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на полнопроходные модификации теплосчётчиков КМ-5 (КМ-5-1 КМ-5-7) (далее КМ-5), применяемых в системах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения для трубопроводов с условным проходом не более DN 300. Руководство по эксплуатации КМ-5 (далее РЭ КМ-5) предназначено для ознакомления с устройством КМ-5, основными правилами его монтажа на измерительных участках трубопроводов и техническим обслуживанием при эксплуатации и хранении. Системы теплоснабжения и горячего водоснабжения являются источниками повышенной опасности, в связи с чем монтаж и обслуживание КМ-5 на таких объектах должны осуществлять специализированные организации, имеющие соответствующую разрешительную документацию, а персонал, обслуживающий КМ-5, должен быть ознакомлен с правилами техники безопасности, указанными в РЭ КМ-5. КМ-5 являются измерительными системами вида ИС-1 по ГОСТ Р Они обладают высокой степенью автоматизации измерений, большим набором сервисных функций и осуществляют подробную диагностику результатов измерений и параметров собственного состояния. Возможна практически полная автоматизация обслуживания КМ-5, для чего требуется включение КМ-5 в измерительную систему более высокого уровня вида, т.е. вида ИС-2 по ГОСТ Р Перед проведением монтажа и началом эксплуатации КМ-5 необходимо подробное изучение РЭ КМ-5. К монтажу и сервисному обслуживанию КМ-5 рекомендуется допускать специалистов, получивших подготовку на учебной базе предприятия-изготовителя и имеющих соответствующий квалификационный аттестат или свидетельство. В связи с постоянной работой над усовершенствованием программного обеспечения, конструкции и технологии изготовления КМ-5 возможны незначительные отличия от РЭ КМ-5, которые не влияют на его пользовательские свойства.

6 5 Теплосчётчики КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации Перечень принятых сокращений v 1N_2.30 пример обозначения аппаратно-программной версии КМ-5. Символ v 1N обозначает номер версии аппаратной части КМ-5 (аппаратной версии), символ 2.30 номер версии резидентного программного обеспечения микроконтроллеров (программной версии) теплосчётчика ТС теплосчётчик ЭБ электронный блок ВУ вычислительное устройство ППР ПРЭ первичный преобразователь (датчик) расхода штатный преобразователь расхода электромагнитный. Выпускается в двух комплектациях: без вычислительного устройства (ППР+ЭБ) и с вычислительным устройством (ППР+ЭБ+ВУ) ПО штатный преобразователь объёма ППС-1П-И2 DN условный проход ППР по ГОСТ ПРИ преобразователь объёма с числоимпульсным выходным сигналом ПД датчик (преобразователь) давления ТП термопреобразователь сопротивления КТП комплект термопреобразователей сопротивления БП блок питания ВСТ водяная система теплоснабжения ГВС горячее водоснабжение ХВС холодное водоснабжение Q W M V Gm Gv t dt, t h ρ P Tр тепловая энергия тепловая мощность масса объём массовый расход объёмный расход температура разность температур энтальпия плотность Перечень принятых обозначений давление время работы прибора (время наработки) П р и м е ч а н и е Для удобства чтения информации на дисплее вспомогательного компонента адаптера периферии АП-5 обозначения величин (параметров) при индикации не всегда совпадают с общепринятыми в нормативной и технической литературе. Просим обратить особое внимание на то, что в РЭ КМ-5 применяются такие же обозначения, как и в меню теплосчётчика КМ-5.

7 Теплосчётчики КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации 6 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА КМ-5 И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 1.1 Описание и работа КМ Назначение Теплосчётчики КМ-5 предназначены для измерений и учёта тепловой энергии, объёмного и массового расхода, объёма, массы и параметров теплоносителя в открытых, закрытых и тупиковых водяных системах теплоснабжения (далее соответственно ОВСТ, ЗВСТ и ТВСТ), а также в системах циркуляционного и тупикового горячего и холодного водоснабжения (далее ГВС и ХВС соответственно). Область применения КМ 5: коммерческий и технологический учёт, диспетчерский, технологический и технический контроль на источниках тепловой энергии и у потребителей Технические характеристики Для проведения измерений в ОВСТ, ЗВСТ, ТВСТ применяются семь полнопроходных модификаций: КМ-5-1 КМ-5-7, выполненных на основе ПРЭ. Теплосчётчики КМ-5-1 и КМ-5-2 предназначены для учёта и контроля теплопотребления в системах закрытого типа, КМ-5-3, КМ-5-4, КМ-5-7, КМ-5-5 для учёта и контроля теплопотребления в системах открытого типа. КМ-5-6 универсальный (конфигурируемый) прибор, предназначенный для учёта и контроля теплопотребления как в системах закрытого, так и в системах открытого типа, или в двух независимых системах теплопотребления различного типа. Комплектация выше указанных модификаций КМ-5 приведена в п в таблице 6. П р и м е ч а н и я 1 В прежних изданиях «Руководства по эксплуатации. Теплосчётчик электромагнитный КМ-5» для обозначения штатных преобразователей расхода использовались термины «модуль КМ» и «модуль ППС». В данном РЭ КМ-5 в соответствии с описанием типа средств измерений под «модулем КМ» понимается комплектация «ПРЭ с ВУ», под термином «модуль ППС» - комплектация «ПРЭ без ВУ». В разделе «Состав теплосчетчика» на рисунках 1а и 1б показан состав и различные исполнения штатных преобразователей расхода ПРЭ и объема ППС-1П-И2. 2 В схемах включения теплосчётчиков и их построчной структуре меню для сохранения преемственности понятий оставлен термин ППС, под которым подразумевается термин ПРЭ. Для повышения пыле- и влагозащищенности электронные блоки КМ и ППС аппаратной версии 1N выполнены в герметичных корпусах без индикации. Поэтому в КМ-5 аппаратной версии 1N (далее КМ-5(New) или КМ-5) отображение измерительной информации и параметров своего состояния производится на дисплее пульта управления, в качестве которого может использоваться периферийное устройство (вспомогательный компонент) панель коммуникации и управления теплосчетчиками серии КМ-5 и счетчиками-расходомерами серии РМ-5 (далее - панель управления ПДУ-1) или адаптер периферии АП-5. П р и м е ч а н и я Пульт управления (АП-5 или ПДУ-1) и шкаф для их размещения включены в стандартный комплект поставки КМ-5(New). Для отображения информации и управления КМ-5 (New) достаточно использовать один ПДУ-1 или АП-5 на несколько приборов КМ-5 (New), находящихся в одной сети RS-485. В случаях, когда индикация и ручное управление КМ-5 (New) не требуется, например, при их включении в измерительные системы вида ИС-1 или ИС-2 по ГОСТ Р 8.596, пульт управления (ПДУ-1 или АП-5) и шкаф по желанию Заказчика в комплект поставки КМ-5 (New) могут не включаться. На алфавитно-цифровом дисплее АП-5 индицируются следующие данные: тепловая энергия Q, Гкал и МВт ч для одной или двух (Q, Q2) тепловых систем; объём V, м 3 и масса M, т теплоносителя в подающем и/или обратном (подпиточном) трубопроводе; объём V, м 3, текущее значение объёмного расхода Gv, м 3 /ч в трубопроводе, на который установлен дополнительный ПРИ. П р и м е ч а н и е Масса M, (т) и массовый расход Gm, (т/ч) теплоносителя, прошедшего через дополнительный преобразователь объёма с импульсным выходом, определяется в теплосчётчике

8 7 Теплосчётчики КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации модификации КМ-5-6. При этом плотность вычисляется по измеренной температуре теплоносителя t 3. Для случая установки ПРИ на подпиточном трубопроводе в закрытой системе теплопотребления (модификация КМ-5-1; КМ-5-2), начиная с программной версии V.2.24, возможно определение массы подпитки. Плотность теплоносителя при определении массы вычисляется по температуре t 2 ; текущие значения объёмного Gv, м 3 /ч и массового Gm, т/ч расхода теплоносителя в подающем и/или обратном (подпиточном) трубопроводе; тепловая мощность W, Гкал/ч и МВт; температуры теплоносителя в подающем t1, С обратном t2, С и подпиточном tx, С трубопроводах и в трубопроводах, на которые установлен дополнительный ТП или комплект ТП; разность температур Δt, С в подающем и обратном трубопроводах и в трубопроводах, на которые установлен дополнительный комплект ТП; время наработки теплосчётчика Tp, ч; давление в трубопроводах, на которые установлены ПД (от двух до четырёх ПД, в зависимости от модификации КМ-5), кгс/см 2 *и МПа; температура окружающего воздуха ta, С (при комплектовании ТС дополнительным ТП) и температура внутри измерительного блока tп, С; текущие дата и время; информация о модификации счётчика, его настроечных параметрах и состоянии прибора. * Величина измеренного давления в кгс/см² техническая атмосфера. Обозначение на алфавитно-цифровом табло, атм Информация, указанная в п , может передаваться по интерфейсу RS КМ-5 обеспечивают архивирование в энергонезависимой памяти (EEPROM) по каждому обслуживаемому трубопроводу и суммарно по всем трубопроводам следующей информации: почасовой, посуточной и помесячной тепловой энергии и времени работы (нарастающим итогом), погодовой тепловой энергии (за каждый год) для одной или двух (Q, Q2) тепловых систем и времени работы (за каждый год); среднечасовых, среднесуточных, среднемесячных и среднегодовых значений температуры и давления теплоносителя в подающем и обратном (подпиточном) трубопроводах, температуры в трубопроводах, на которые установлен дополнительный ТП или КТП (архивируются средневзвешенные по массе значения температур за соответствующий период), и температуры наружного воздуха; почасовых, посуточных, помесячных и погодовых значений объёма (нарастающим итогом); почасового, посуточного и помесячного объёма и массы (нарастающим итогом), погодового объёма и массы (за каждый год) теплоносителя, прошедшего через подающий и/или обратный (подпиточный) трубопровод и через трубопроводы, на которые установлены дополнительные ПРЭ и/или ПО; среднечасовых, среднесуточных, среднемесячных и среднегодовых значений температуры наружного воздуха; информации об ошибочных ситуациях при измерениях и различных нештатных событиях, возникающих в процессе эксплуатации КМ Глубина архивов КМ-5 составляет не менее: 93 дня для почасового архива; 24 месяцев для посуточного архива; 5 лет для помесячного архива; 15 лет для погодового архива; 4096 записей с информацией для архива ошибок и событий (далее архив событий). (для аппаратно-программных версий 1N_ и выше; для более ранних версий см. Приложение Т) КМ-5 обеспечивают по заказу преобразование значений объёмного расхода (объёма) в стандартные выходные сигналы: токовые (от 4 до 20 ма) и/или частотные (от 10 до 5000 Гц) с помощью автономных блоков АТЧВ (АТЧРВ), присоединяемых к вычислительному устройству. Примечание: Для аппаратно-программных версий, начиная с v 1N_ Запись во все архивы организована по замкнутому кольцу после заполнения всей глубины архива новая запись будет выполнена на место самой первой записи в архиве, следующая новая на место второй записи и так далее При отключении сетевого питания все архивы данных КМ-5 охраняются в энергонезависимой памяти не менее 10 лет В случае комплектования ТС блоками бесперебойного питания при разовом отключении сетевого питания ТС модификации КМ-5-1 продолжают работу в течение 24 часов, а ТС

9 Теплосчётчики КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации 8 модификаций КМ-5-2, КМ-5-3, КМ-5-4, КМ-5-5 и КМ-5-6 в течение 14 часов. Время полного восстановления заряда аккумуляторной батареи 12 часов Ежегодно, 1 января в 00 ч 00 мин 00 с или при первом включении теплосчётчика в новом году, если КМ-5 был выключен до наступления нового года, показания интеграторов запоминаются в последней строке погодовой базы данных и отображаются в меню в виде показаний за истекший год Qг, Mг, Vг и Трг. После этого показания интеграторов обнуляются. Обнуление исключает переполнение показаний интеграторов. При получении распечаток почасовых, посуточных и других ведомостей учёта параметров теплопотребления с помощью адаптера периферии АП-5 (или панели ПДУ-1) или компьютера, указанное выше обнуление интеграторов учитывается автоматически. При ручном расчёте теплопотребления (путем съёма данных с дисплея АП-5) после обнуления расчёт накопленных в интеграторах значений за последний отчетный период должен производиться на основании показаний интеграторов Q, M, V и Тр с учётом Qг, Mг, Vг и Трг. Например, если ТС работал непрерывно и требуется определить тепловую энергию, накопленную за месяц с 10 декабря предыдущего года по 10 января текущего года, необходимо к показаниям ТС на 10 января Q (10 января) прибавить величину Qг и вычесть показания ТС на 10 декабря: Qмес = Qг + Q(10 января) - Q(10 декабря). Пределы измерений объёмного расхода: нижний q 0 и верхний q н у штатных для КМ-5 преобразователей расхода ПРЭ и объёма ППС-1П-И2 в зависимости от DN, а также объёмы, соответствующие одному импульсу, для ППС-1П-И2 и ПРЭ с числоимпульсным выходом указаны в таблице 1. Т а б л и ц а 1 Условный проход, DN Значение объёма на импульс, м 3 /имп Пределы измерений объёмного расхода, м 3 /ч нижний, q 0 верхний, q н 15 0,0010 0, ,0018 0, ,0025 0, ,005 0, ,007 0, ,010 0, ,015 0, ,025 0, ,040 0, ,10 0, ,15 1, ,40 2, П р и м е ч а н и е Диапазоны изменения расхода для покупных преобразователей объёма указаны в их эксплуатационных документах, однако наименьшее отношение q н /q 0 должно быть не менее Пределы допускаемой относительной погрешности каналов объёмного расхода, и объёма δ для полнопроходных модификаций, по заказу могут нормироваться двумя способами: q 1) по ГОСТ в зависимости от классов ПРЭ, установленных разработчиком, и указанными в таблице 2: Т а б л и ц а 2 Пределы допускаемой относительной погрешности каналов расхода и Поддиапазоны объёма δ q в зависимости от классов ПРЭ измерений А1 В1 С1 D1 С2 D2 400 < q н /q 1000 ± 1 ± 2 ± 5 не ± 5 нормируются Не 250 < q н /q 400 ± 1 ± 2 ± 5 ± 5 ± 5 нормируются 150 < q н /q 250 ± 1 ± 2 ± 3,5 ± 3,5 ± 5 50 < q н /q 150 ± 1 ± 2 ± 2,5 ± 2,5 ± 5 ± 5 25 < q н /q 50 ± 1 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 ± 3 ± 3 1 q н /q 25 ± 1 ± 1,2 ± 1,2 ± 1,2 ± 2,5 ± 2,5

10 9 Теплосчётчики КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации 2) В соответствии с требованиями международных стандартов в виде: δ q = ± (1 + 0,01 q н /q) %, но не более ± 5 % - для класса 1; δ q = ± (2 + 0,02 q н /q) %, но не более ± 5 % - для класса 2; δ q = ± (3 + 0,05 q н /q) %, но не более ± 5 % - для класса 3, где q текущее значение расхода; q н верхний предел измерений расхода Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительных каналов температуры в ºС с учётом погрешности термопреобразователей вычисляются по формуле Δt = ± (0,35 + 0,0025 t), где t значение измеряемой температуры Пределы допускаемой относительной погрешности комплектов термопреобразователей, применяемых в КМ-5 (таблица 7), определяются по формуле δ кт = ±(0,5 + 3Δtmin/Δt)%, где Δt измеряемое значение разности температур; Δtmin наименьшее допускаемое значение измеряемой разности температур, выбираемой из ряда: 1, 2, 3 ºС Для ЗВСТ пределы допускаемой относительной погрешности каналов тепловой энергии КМ-5 в зависимости от класса, вычисляются в соответствии с ГОСТ Р или ГОСТ Р ЕН (при поставках на экспорт) по формулам, приведенным в таблице 3. Т а б л и ц а 3 Класс КМ-5 по ГОСТ Р ГОСТ Р ЕН Пределы допускаемой относительной погрешности канала тепловой энергии, % С 1 δ = ± ( 2 + 4Δt / t 0.01q q min Δ + ) Q H / B 2 δ = ± ( Δt min / Δt q q ) Q H / A 3 δ = ± ( 4 + 4Δtmin / Δt q q ) Q H / Пределы допускаемой относительной погрешности ± δ q канала тепловой энергии для ОВСТ определяются по ГОСТ Р Пределы допускаемой относительной погрешности измерительных каналов давления для КМ-5 всех модификаций составляют ± 2% с учётом погрешности датчиков и ± 1% без учёта погрешности датчиков Пределы допускаемой относительной погрешности каналов массового расхода и массы для каждого трубопровода, где измеряются давление и/или температура среды, вычисляются по формуле 2 2 M = ± δ q δ ρ, δ + где δ q и δ ρ пределы допускаемых относительных погрешностей каналов объёмного расхода q и плотности среды ρ. П р и м е ч а н и е При измерениях плотности воды (теплофикационной, горячей и холодной), как функции давления и температуры, пределы допускаемой относительной погрешности канала плотности ± 0,1 % (без учёта погрешностей ПД и ТП). Для ПД и КТП, применяемых в составе КМ-5, пределы допускаемых погрешностей каналов массового расхода и массы и объёмного расхода и объёма одинаковы Пределы допускаемой относительной погрешности канала разности масс теплоносителя в двух трубопроводах (массы отобранного из сети теплоносителя) вычисляются по формуле δ1m1 δ 2M 2 δ ΔM =, M1 M 2 где δ 1, δ 2 значения относительной погрешности каналов массы рассматриваемой пары трубопроводов; М 1 и М 2 значения масс теплоносителя, прошедших по рассматриваемой паре трубопроводов за отчётный период Предел допускаемой относительной погрешности канала измерения времени наработки КМ-5 составляет ± 0,05% Пределы допускаемой относительной погрешности каналов расхода с блоками АТЧВ (АТЧРВ) преобразования измеренных значений величин объёмного (массового) расхода в стандартные выходные электрические сигналы (токовый и/ или частотный) δ В вычисляются как δ В = ± (0,2 + δ k ), где ± δ k пределы допускаемой погрешности соответствующих измерительных каналов величин (параметров) без стандартного электрического выхода.

11 Теплосчётчики КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации Пределы допускаемой абсолютной погрешности импульсного выхода каналов объёма с преобразователями объёма с импульсным выходом (без учёта погрешности преобразователя объёма) ± 1 импульс КМ-5 могут применяться для коммерческого учёта количества и параметров теплоносителя и соответствуют требованиям нормативного документа - «Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», раздел ХII, где устанавливаются требования к метрологическим характеристикам приборов учёта. Выполнение данных требований достигается путём комплектации КМ-5 датчиками давления и температуры с соответствующими характеристиками и выполнением требований настоящего РЭ КМ Теплосчётчики обеспечивают измерение и накопление суммарной тепловой энергии в диапазоне изменения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе от 20 до 150 С, в обратном от 1 до 150 С. При выходе текущего значения температуры хотя бы в одном из трубопроводов за эти пределы фиксируется ошибка и прекращается накопление суммарной тепловой энергии и массы теплоносителя Разность температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах от 1 до 150 С. При выходе разности температур за указанные пределы прекращается накопление суммарного количества теплоты и фиксируется ошибка Температура воздуха, окружающего компоненты КМ-5, должна находиться в пределах, указанных в таблице 4. Т а б л и ц а 4 Допускаемые значения Компонент КМ-5 температуры окружающего воздуха Датчики расхода (скорости), электронные блоки, вычислительные От минус 30 до плюс 50 С устройства, Блоки питания От плюс 5 до плюс 50 С Влажность воздуха, окружающего компоненты КМ-5, должна находиться в пределах, указанных в таблице 5. Т а б л и ц а 5 Компонент КМ-5 Значения влажности окружающего воздуха Датчики расхода (скорости), электронные блоки и вычислительные устройства, блоки питания 80% при 35 С, при более низких температурах без конденсации влаги КМ-5 аппаратной модификации 1N cответствуют степеням защиты IP65, IP68 по ГОСТ П р и м е ч а н и е IP68 по специальному заказу По устойчивости и прочности к воздействию атмосферного давления КМ-5 соответствуют группе исполнения Р1 по ГОСТ По устойчивости и прочности к механическим воздействиям КМ-5 соответствуют вибропрочному исполнению, группы исполнения N3 по ГОСТ КМ-5 относятся к группе 2 виду I по ГОСТ : восстанавливаемым, ремонтируемым, многофункциональным изделиям По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций КМ-5 являются вибропрочными в соответствии с группой исполнения N3 по ГОСТ Датчики расхода выдерживают испытание на прочность и герметичность пробным давлением 2,5 (3,75) МПа Электрическое сопротивление изоляции цепей электродов ПР относительно корпуса при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) С и относительной влажности не более 80% не менее 100 МОм Электрическая изоляция цепей питания КМ-5 выдерживает в течении одной минуты при температуре окружающего воздуха (20 ±5 ) С и относительной влажности не более 80% испытательное напряжение 1500 В практически синусоидального переменного тока частотой 50 Гц Электрическое сопротивление изоляции цепей питания КМ-5 относительно корпуса при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) С и относительной влажности не более 80% не превышает 40 МОм Норма средней наработки КМ-5 на отказ с учётом технического обслуживания, регламентируемого руководством по эксплуатации не менее ч Полный средний срок службы КМ-5 не менее 15 лет Межповерочный интервал КМ-5 составляет четыре года.

12 11 Теплосчётчики КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации Межповерочные интервалы средств измерений утверждённых типов, входящих в состав КМ-5, указаны в описаниях типа этих средств измерений Состав теплосчётчика В состав КМ-5 входят базовые компоненты (образующие базовый состав КМ-5), рекомендованные компоненты и дополнительные компоненты. Стандартный комплект поставки КМ-5 включает в себя базовые и рекомендованные компоненты (таблица 6). Базовый состав КМ-5 представляют собой необходимый и достаточный набор компонентов (базовых компонентов), обеспечивающих выполнение основных функций теплосчетчика в автоматическом режиме (коммерческий учет тепловой энергии, объёмного и массового расхода, объёма, массы и параметров теплоносителя (кроме давления) в основном канале измерения количества теплоты). В базовый состав КМ-5 (таблица 6) входят штатные преобразователи расхода ПРЭ (с ВУ и без ВУ), термопреобразователи (датчики температуры) и (или) их комплекты утверждённых типов и блоки питания (таблица 7). Рекомендованные компоненты (пульт управления и монтажный шкаф) представляют собой набор компонентов, дополнительно обеспечивающих удобство монтажа (в специально сконструированном монтажном шкафу), возможность управления и настройки КМ-5 без использования ноутбуков или ПК, а также возможность контроля информации КМ-5 (измерительной, настроечной и пр.) на дисплее пульта управления. В качестве пульта управления может использоваться периферийное устройство (вспомогательный компонент) адаптер периферии АП-5 или ПДУ-1 (см. п ). По желанию заказчика пульт управления и монтажный шкаф могут в комплект поставки не включаться. Дополнительный комплект поставки включает в себя дополнительные средства измерения и вспомогательные компоненты (преобразователи интерфейса, адаптеры токового/частотного выхода и другие периферийные устройства), выполняющие сервисные функции без вмешательства в процесс измерений КМ-5. Дополнительные средства измерения включает в себя датчики давления (ПД), штатные преобразователи объёма ППС-1П-И2 и преобразователи объёма с импульсным выходным сигналом (ПРИ), типы которых указаны в таблице 7. Эти средства измерений подключаются к электронным блокам ПРЭ: ППС-1П-И2 и ПРИ к импульсному входу, ПД к входам для подключения датчиков давления (см. Приложение М).

13 Теплосчётчики КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации 12 Т а б л и ц а 6 Модификация КМ-5 ПРЭ с ВУ (шт.) Стандартный комплект поставки Базовый состав ПРЭ без ВУ (шт.) КТП (шт.) ТП (шт.) БП* (шт.) Рекомендованные компоненты (шт.) Пульт управления Доп.средства измерений (шт.) Шкаф ПРИ ПД 1 KM ** KM KM KM KM KM KM П р и м е ч а н и я * При использовании БПи12В, или его аналогов. ** Модификация КМ-5-1 может применяться также и для измерений тепловой энергии и/или количества горячей воды в ТВСТ или тупиковых ГВС на источнике и у потребителей тепловой энергии, у которых комплект термопреобразователей заменяется одиночным термопреобразователем. Т а б л и ц а 7 Типы средств измерений, применяемых в КМ-5, и их номера в Госреестре Преобразователи объёма с импульсным сигналом Омега - Р ( ) ПРЭМ ( ) ТЭМ( ) ВСХд ( ) ВСГд ( ) ВСТ ( ) MTK ( ) MTW, MTH ( ) АС-001 ( ) UFM-005 ( ) СВМ ( ) Комплекты термопреобразователей платиновых КТПТР-01 ( ) КТСП-Н ( ) ТСП-1098-К1, К2 ( ) КТСП-Р ( ) КТС-Б ( ) Термопреобразователи платиновые и датчики давления ТПТ-1 ( ) ТСП-Н ( ) ТСП-1098 ( ) ТСП-Р ( ) ТС-Б-Р ( ) ИД ( ) ИД ( ) Корунд ДИ-001 ( ) В состав ТС также входят: один блок питания типа БП(и)-12В (или аналогичный) или два блока питания типа БПИ-3В (или аналогичных), один или два комплекта ТП для измерения разности температур (подобранная пара термопреобразователей сопротивления платиновых), руководство по эксплуатации, паспорт По заказу ТС может комплектоваться одним ПР с импульсным выходом, в том числе ППС-1П-И2, дополнительным ТП для измерения температуры теплоносителя, дополнительным комплектом ТП, одним, двумя, тремя или четырьмя преобразователями давления (ПД) с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 ма, 0-20 ма или 0-5 ма, термопреобразователем сопротивления для измерения температуры наружного воздуха, преобразователем интерфейса RS-485 в RS-232 или АПИ-5, адаптером периферии АП-5, модемом В состав КМ-5 по заказу (см. примечание к п ) включаются автономные блоки АТЧВ (АТЧРВ), присоединяемые к вычислительным устройствам, для преобразования измеренных значений величин объёмного (массового) расхода в стандартные выходные сигналы: токовые от 4 до 20 ма и/или частотные от 10 до 5000 Гц Штатные преобразователи расхода ПРЭ и объёма ППС-1П-И2 состоят из конструктивно обособленных первичных преобразователей (датчиков) расхода электромагнитных и электронных блоков. Штатный преобразователь расхода ПРЭ с ВУ имеет 2 цифровых выхода RS-485: один для подключения к ПРЭ без ВУ, другой для подключения внешних устройств и передачи информации. Штатный преобразователь расхода ПРЭ без ВУ имеет цифровой выход RS-485 для подключения к ПРЭ с ВУ и дополнительно (по заказу) числоимпульсный выход. ППС-1П-И2 имеют числоимпульсный выходной сигнал для измеренных значений объёма среды Штатные преобразователи расхода ПРЭ и объёма ППС-1П-И2 выпускаются в двух исполнениях моноблочном (исполнение 1, рис. 1а) и в раздельном (исполнение 3, рис. 1б).

14 13 Теплосчётчики КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации Штатные преобразователи расхода электромагнитные ПРЭ Штатные преобразователи объема ПО ПРЭ с ВУ («Модуль КМ»*) ПРЭ без ВУ («Модуль ППС»*) ППС-1П-И2 ЭБ+ВУ ЭБ ЭБ имп.вых. ППР ППР ППР Рисунок 1а Исполнение 1 ПРЭ и ППС-1П-И2 (моноблочное) Штатные преобразователи расхода электромагнитные ПРЭ Штатные преобразователи объема ПО ПРЭ с ВУ («Модуль КМ»*) ПРЭ без ВУ («Модуль ППС»*) ППС-1П-И2 ЭБ+ВУ ЭБ ЭБ имп.вых. Кабель Кабель Кабель ППР До 10 м ППР До 10 м ППР До 10 м Рисунок 1б Исполнение 3 ПРЭ и ППС-1П-И2 (ППР выполнен отдельно) * П р и м е ч а н и е Термины «модуль КМ» и «модуль ППС» использовались в прежних изданиях Руководства по эксплуатации. Теплосчётчик электромагнитный КМ По нормативному документу РМГ «ГСИ Основные термины и определения», современные теплосчётчики, в том числе и КМ-5, определяются как измерительные системы, которые по ГОСТ Р относятся к виду ИС-1, т.е. они выпускаются как законченные изделия и для их установки на месте эксплуатации достаточно указаний, содержащихся в эксплуатационных документах В КМ-5 в зависимости от комплектации выделяются измерительные каналы (далее каналы). Канал в КМ-5 представляет собой функционально выделенную часть, состоящую из измерительных компонентов (в том числе, средств измерений утверждённых типов, таблица 7), связующих и вычислительных компонентов, которая выполняет законченную функцию от восприятия измеряемой величины (параметра) потока среды до получения результата измерений. П р и м е ч а н и е В КМ-5 для одной измеряемой величины (объёмный расход, температура, давление и т.д.) функционально может быть выделено несколько каналов, поэтому для идентификации каналы удобно привязывать к обслуживаемым трубопроводам К простым каналам по ГОСТ Р в КМ-5 относятся каналы, реализующие прямые измерения величин (параметров) потока среды:

15 Теплосчётчики КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации 14 объёмного расхода, с применением ПРЭ и ППС-1П-И2, до двух, для трубопроводов диаметром условного прохода не более 300 мм; давления и температуры потока измеряемой среды, по каждому трубопроводу (до четырёх), где установлены датчики этих параметров, а также температуры наружного воздуха; времени наработки КМ К сложным каналам по ГОСТ Р в КМ-5 относятся каналы, реализующие косвенные измерения: объёма для каждого трубопровода, на который установлен ПРЭ или ПО; плотности для каждого трубопровода, где установлены датчики давления и/или температуры; массового расхода для каждого трубопровода, где измеряются объёмный расход, а также давление и/или температура; массы для каждого трубопровода, где измеряется массовый расход. П р и м е ч а н и е При необходимости каждый канал КМ-5, простой или сложный, может быть разделён на составные части (элементы канала). Это делается, например, при невозможности проведения комплектной поверки канала. Такие ситуации рассмотрены в документе «Теплосчётчики КМ-5. Методика поверки. МП » Электрические схемы подключения КМ-5 приведены в приложении М В состав КМ-5 по заказу могут включаться периферийные устройства (вспомогательные компоненты по ГОСТ Р 8.596) из числа следующих: адаптеры периферии АП-5 или панели ПДУ-1, являющиеся универсальными вспомогательными компонентами КМ-5 и выполняющие следующие сервисные функции (без вмешательства в процесс измерений КМ-5): дистанционное управление КМ-5, в том числе при их работе в составе локальных сетей (функции пульта дистанционного управления); распечатка архивов КМ-5 на различные принтеры (функции адаптера печати); передача информации от КМ-5 и обратно с преобразованием её из стандарта интерфейса RS-232 в стандарт интерфейса RS-485 и обратно (функции адаптера связи); энергонезависимый сбор баз данных, содержащихся в архивах КМ-5, и их перенос на пункт обработки информации; сбор, накопление и обработка информации, получаемой от КМ-5, в том числе объединённых в локальные сети (функции сетевого программируемого контроллера, с возможностью создания программного обеспечения под конкретный заказ); проведение тестовых проверок функционального состояния КМ-5, не связанных с определением нормируемых метрологических характеристик; панель ПДУ-1 дополнительно к функциям АП-5 обеспечивает следующие функции (см. рисунок 2): доступ к информации по интерфейсу USB; беспроводной доступ по Wi-Fi; функцию коммутатора команд для одновременного взаимодействия с 2-мя диспетчерскими системами; функцию дублирования архивов ПУ для обеспечения высокоскоростной передачи информации в ПК и во внешние системы. Более подробно функции и особенности ПДУ-1 описаны в Руководстве по эксплуатации ПДУ-1. автоматические преобразователи интерфейса АПИ-5, работающие без использования специальных команд управления со стороны шины RS-232 компьютера или другого устройства, осуществляющего связь с КМ-5. АПИ-5 позволяют варьировать скорость передачи информации и выполняют функцию ретрансляции протоколов физического уровня при организации связи цифровых устройств с интерфейсами RS-485 и Ethernet при настраиваемой скорости обмена; преобразователи интерфейса RS-485/RS-232, обеспечивающие преобразование выходных сигналов КМ-5 в кодах RS-485 в сигналы интерфейса RS-232 внешних устройств; устройства переноса данных УПД, обеспечивающие копирование данных из памяти КМ-5 и перенос этих данных в пункты обработки В состав компонентов КМ-5 входят также блоки питания, количество которых зависит от их типа и количества компонентов, входящих в состав КМ-5.

16 15 Теплосчётчики КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации RS-485 Варианты передачи данных Беспроводной USB ЦО ГВС ПДУ-1 универсальный пульт дистанционного управления и коммутации Функции Проводной Ноутбуки, планшеты, смартфоны ПДУ с 2-строчным дисплеем Использование ноутбуков, планшетов, смартфонов для управления подключенными приборами, съема показаний (архивов), пуско-наладки Функции коммутатора команд для одновременного взаимодействия с 2-мя диспетчерскими системами Дублирование архивов ПУ для обеспечения высокоскоростной передачи информации Сервер 1 Сервер 2 Рисунок 2 Использование панели ПДУ-1 для управления КМ Устройство и работа теплосчётчика Принцип работы первичного преобразователя (датчика) расхода электромагнитного ПР теплосчётчика КМ-5 основан на явлении электромагнитной индукции (рисунок 3). При прохождении электропроводящей жидкости через магнитное поле в ней, как в движущемся проводнике, наводится электродвижущая сила (ЭДС), пропорциональная средней скорости жидкости. ЭДС снимается двумя электродами, расположенными диаметрально противоположно в одном поперечном сечении трубы первичного преобразователя заподлицо с её внутренней поверхностью. Сигнал от первичного преобразователя экранированными проводами подаётся на вход электронного блока, обеспечивающего его дальнейшую обработку. Рисунок 3 Принцип работы первичного преобразователя (датчика) расхода электромагнитного (ПР) Первичный преобразователь ПР с установленным на нём электронным блоком представляет собой штатный преобразователь расхода ПРЭ и (или) объёма ППС-1П-И2. Теплосчётчики КМ-5-1 КМ-5-4 и КМ-5-7 имеют один импульсный вход для подключения дополнительного счётчика-расходомера с импульсным выходом (ПРИ), а в архивах выделена ячейка (интегратор Vи) для записи объёма теплоносителя, прошедшего через дополнительный расходомер. Теплосчётчики КМ-5-5 не имеют импульсного входа, но имеют дополнительный канал количества теплоты. Тепловая энергия по дополнительному каналу вычисляется по алгоритму, приведенному в Приложении Е (Лист 4) и регистрируется в архиве теплосчетчика. Теплосчётчики КМ-5-6 начиная с аппаратно-программной версии v 1N_2.30 имеют два импульсных входа для подключения дополнительных счётчиков-расходомеров с импульсным

17 Теплосчётчики КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации 16 выходом (ПРИ), а в архивах выделены ячейки (интеграторы M3 и M4) для записи массы теплоносителя, прошедшего через дополнительные расходомеры. Теплосчётчики КМ-5-6 имеют дополнительный канал тепловой энергии. Тепловая энергия по дополнительному каналу вычисляется по алгоритмам, приведенным в Приложении Е (Лист 5) и регистрируется в архиве теплосчетчика. Теплосчётчики всех модификаций, начиная с аппаратно-программной версии v9b_01.44, распознают отсутствие теплоносителя в первичном преобразователе расхода. Отсутствие теплоносителя регистрируется в архиве событий и индицируется на табло ТС в пункте в меню «Наполнение труб». Расход через ПР может измеряться как в прямом, так и в обратном направлениях (реверс потока). Теплосчётчик модификации КМ Модификации теплосчётчиков КМ-5 К входу ТС подсоединена подобранная пара платиновых ТП, устанавливаемых на подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения. Тепловая энергия Q определяется в соответствии с формулой Q = V ρ ( h ) 1 h2, где V объём теплоносителя, протекшего через подающий (обратный) трубопровод за время наблюдения; ρ плотность теплоносителя (сетевой воды), соответствующая температуре теплоносителя в подающем (обратном) трубопроводе, согласно ГСССД 98-86; h 1, h 2 удельная энтальпия теплоносителя (сетевой воды), соответственно, в подающем и обратном трубопроводах, согласно ГСССД Для ТВСТ определение тепловой энергии осуществляется в соответствии с формулой Q = V ρ ( h гвс hхв), где V объём теплоносителя, протекшего через трубопровод ТВСТ за время наблюдения; ρ плотность, соответствующая температуре теплоносителя в трубопроводе ТВСТ; h гвс, h хв удельная энтальпия воды, соответственно, в трубопроводе ГВСТ и холодной воды, согласно ГСССД Определение объёма измеряемой среды V, прошедшего через ПР за время наблюдения, осуществляется в соответствии с формулой V = G v ( τ ) dτ, где G (τ ) значение объёмного расхода в момент времени τ. v Определение массового расхода G m (τ) и массы измеряемой среды М осуществляется в соответствии с формулами Теплосчётчик модификации КМ-5-2 G ( τ ) = ρ( t, P) G ( τ ), m M = ρ( t, P) Gv ( τ ) dτ. Теплосчётчик (т.е. ПРЭ+ВУ) устанавливается на подающем трубопроводе, а ПРЭ на обратном трубопроводе. Определение тепловой энергии Q в модификации КМ-5-2 осуществляется в соответствии с формулой для КМ-5-1. Объёмный и массовый расход, объём и масса теплоносителя измеряются в подающем и обратном трубопроводах. Теплосчётчик модификации КМ-5-3 Теплосчётчик (ПРЭ+ВУ) устанавливается на подающем трубопроводе, а ПРЭ на подпиточном трубопроводе. Определение тепловой энергии Q осуществляется в соответствии с формулой Q = V ρ h h ) + V ρ ( h h ), 1 1 ( 1 2 п хв 2 хв v

18 17 Теплосчётчики КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации где индексы 1 и 2 соответствуют подающему и обратному трубопроводам, п подпиточному трубопроводу, хв трубопроводу холодной воды, используемой для подпитки. Теплосчётчик модификации КМ-5-4; КМ-5-7 Теплосчётчик (ПРЭ+ВУ) устанавливается на подающем трубопроводе, а ПРЭ на обратном трубопроводе. Определение тепловой энергии Q осуществляется в соответствии с формулой Q = V ρ h h ) V ρ ( h h ), 1 1 ( 1 хв хв где индексы 1 и 2 соответствуют подающему и обратному трубопроводам, а хв трубопроводу холодной воды, используемой для подпитки на источнике тепловой энергии. П р и м е ч а н и е Согласно Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя, принятыми Постановлением Правительства РФ , п. 112, «В случае если для определения количества поставленной (потребленной) тепловой энергии, теплоносителя в целях их коммерческого учета требуется измерение температуры холодной воды на источнике тепловой энергии, допускается введение указанной температуры в вычислитель в виде константы с периодическим пересчетом количества потребленной тепловой энергии с учетом фактической температуры холодной воды. Допускается введение нулевого значения температуры холодной воды в течение всего года». Теплосчётчики модификаций КМ-5-5 и КМ-5-6 Алгоритмы вычисления тепловой энергии и подключение ТС модификаций КМ-5-5 и КМ-5-6 представлены в приложении Е, лист 4 и лист 5. Программное обеспечение ТС позволяет аппроксимировать таблично заданные значения плотности и энтальпии воды согласно ГСССД с относительной погрешностью не более ±0,05 % в диапазоне температур от 5 до 200 С и давлений 1 20 кгс/см 2 и не более ± 0,1 % в диапазоне температур от 0 до 4 С и давлений 1 20 кгс/см 2. Плотность воды в диапазоне температур от 0 до 200 С слабо зависит от давления. При фиксированной температуре (от 0 до 200 С) и изменении давления от 1 до 20 кгс/см 2 плотность воды изменяется не более чем на ± 0,1 %. Таким образом, в случае воды учёт давления практически не влияет на точность определения массы и массового расхода. Если давление не измеряется, к входным клеммам канала давления рекомендуется подсоединить резистор R= (1,1 2) ком. При заводских установках настроечных коэффициентов канала давления (см. приложение К) это соответствует (4,8 9) кгс/см 2 избыточного давления. Если к выходным клеммам канала давления ничего не подключено, КМ-5 перейдёт на нижнее договорное значение Рдн (подробнее см. пункт 3.5.5). При изготовлении КМ-5 значение Рдн устанавливается в диапазоне 1 9 кгс/см 2. Величина Рдн может быть изменена пользователем из меню (см. пункт 3.5.5) Режимы работы теплосчётчиков В модификациях теплосчётчиков КМ-5-4, КМ-5-7, КМ-5-5 и КМ-5-6 режимы работы позволяют учитывать особенности и структуру теплопотребления в открытых системах теплоснабжения с водоразбором на ГВС из подающего и/или обратного трубопровода. При этом подразумевается, что на подающем трубопроводе установлен теплосчётчик (ПРЭ+ВУ), на обратном ПРЭ (без ВУ) (основные каналы измерения расхода), а на трубопроводе ГВС дополнительный расходомер (водосчётчик) с импульсным выходом. Описание режимов работы «Основной» (или «ЗИМА»). Работают и ГВС, и отопление. Подача теплоносителя осуществляется по прямой трубе, возврат по обратной. «ЛЕТО 1». Работает только ГВС. Подача теплоносителя осуществляется по прямой трубе. Обратная труба пустая (ПТ), либо расход в ней равен нулю. «ЛЕТО 2». Работает только ГВС. Подача теплоносителя осуществляется через ПРЭ в обратном направлении (реверс). Прямая труба пустая (ПТ), либо расход в ней равен нулю. «ЛЕТО 3». Работает только ГВС. Подача теплоносителя осуществляется и по прямой трубе, и по обратной, причем через ПРЭ в направлении к потребителю (реверс). «Нет потока». В этом режиме происходит останов интеграторов M, V и Q основных (электромагнитных) каналов. Интегратор Тр не останавливается. «Нештатный». В этом режиме происходит останов накопления времени работы и интеграторов M, V и Q основных (электромагнитных) каналов.

19 Теплосчётчики КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации 18 Режимы «Основной» (или «ЗИМА»), «ЛЕТО 1», «ЛЕТО 2» и «ЛЕТО 3» задаются вручную из меню теплосчётчика. В режимах «ЗИМА», «ЛЕТО 1», «ЛЕТО 2» и «ЛЕТО 3» индикация расхода, массы и объёма производится согласно таблице 8. Теплосчётчики могут распознавать и переключаться в режимы «ЗИМА» (КМ-5 нереверсивный), «ЛЕТО 1», «ЛЕТО 2» и «ЛЕТО 3» автоматически, если из меню задан режим «АВТО», отключена ошибка «G2<Gmin» и если условия, определяющие новый режим, длятся более 60 с. Режим «ЗИМА» (КМ-5 реверсивный) возможен только при ручном задании режима «ЗИМА» и отключении ошибки «G2<Gmin». Т а б л и ц а 8 Режим Индикация в пунктах меню Условие "G1 G2 М1 (V1) М2 (V2) t1 t2 t1-t2 «ЗИМА», КМ-5 нереверсивный G2 Gmin G2<Gmin и G2дн =0 G2<Gmin и G2дн 0 G1 G1 G1 G2 0 G2дн нарастает нарастает нарастает нарастает неизменно нарастает t1 t1 t1 t2 t2 t2 t1-t2 t1-t2 t1-t2 «ЗИМА», КМ-5 реверсивный G2 Gmin G2 <Gmin и G2дн =0 G2 <Gmin и G2дн 0 -G2 Gmin G1 G1 G1 G1 G2 0 G2дн -G2 нарастает нарастает нарастает нарастает нарастает неизменно нарастает убывает t1 t1 t1 t1 t2 t2 t2 t2 t1-t2 t1-t2 t1-t2 t1-t2 «ЛЕТО 1» G1 0 нарастает неизменно t1 t2 0 «ЛЕТО 2» «ЛЕТО 3» - G2 G1 + - G2 0 нарастает неизменно t2 t2 0 0 нарастает неизменно t* t2 0 В режимы «Нет потока» и «Нештатный» ТС переходит автоматически по критериям, приведённым в таблицах 9,10,11. П р и м е ч а н и я 1 t* средневзвешенное значение температуры t* = (t1 G1+ t2 G2)/(G1+G2). 2 В таблице 8 не показаны случаи, когда G1 выходит за пределы измерений. Они подробно рассмотрены в РЭ КМ-5, п. «Правила обработки измеренного значения объёмного расхода Gv1 и Gv2». В таблицах 10,11,12 hгвс энтальпия теплоносителя, подающегося в систему ГВС, соответствующая температуре tгвс. Если tгвс не измеряется, то в зависимости от режима работы и модели ТС для расчёта hгвс в качестве tгвс используются значения температур, приведенные в таблице 9. Т а б л и ц а 9 Режим tгвс измеряется КМ-5-5, КМ-5-6 tгвс не измеряется «Основной» («ЗИМА») tгвс t1 «ЛЕТО 1» tгвс t1 «ЛЕТО 2» tгвс t2 «ЛЕТО 3» tгвс t* Обратите внимание, что в случае, когда tгвс не измеряется, у теплосчётчиков КМ-5-5 и КМ-5-6 с версией п/о 2.0 и выше в пункте меню «Настройка», «Тгвс = Т1: вкл (выкл)» необходимо выбрать

20 19 Теплосчётчики КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации установку «вкл», а у теплосчётчиков КМ-5-5 и КМ-5-6 с версией п/о ниже 2.0 вместо ТП tгвс необходимо подключить резистор Ом. С версии ПО 2.00 добавлен режим синхронизации интеграторов. Подробное описание этого режима приведено в приложении И. Т а б л и ц а 10 Режимы работы теплосчётчика КМ-5-4 Критерий переключения в режиме «АВТО»: Алгоритм вычисления тепловой мощности в каналах массовый расход через измерения тепловой энергии Режим ТС и ПРЭ ТС ПРЭ Основной канал W = W Σ Дополнительный W2 Основной G1 G2 G1 (h1 -hx) - G2 (h2-hx) Лето-1 G1 0 или ПТ G1 (h1 -hx) Лето-2 0 или ПТ -G2 G2 ( h2-hx) Лето-3 G1 -G2 (G1+ G2) (h*-hx) Нет потока см. примеч. 2 Нештатный ПТ ПТ 0 ПТ* ПТ* 0 -G1 ±G2, 0, ПТ 0, ПТ G2 Т а б л и ц а 11 Режимы работы теплосчётчика КМ-5-5 Критерий переключения в режиме «АВТО»: Алгоритм вычисления тепловой мощности в каналах массовый расход через измерения тепловой энергии Режим ТС и ПРЭ ТС ПРЭ Основной канал W = W Σ Дополнительный W2 = Wгвс ЗИМА (Основной) G1 G2 G1 (h1 - hx) - G2 (h2-hx) (G1- G2) (hгвс-hx) Лето-1 G1 0 или ПТ Wгвс (G1-0) (hгвс-hx) Лето-2 0 или ПТ -G2 Wгвс ( 0+ G2) (hгвс-hx) Лето-3 G1 -G2 Wгвс (G1+ G2) (hгвс-hx) Нет потока ПТ см. примеч. 2 0 ПТ 0 0 ПТ* ПТ* 0 0 Нештатный -G1 ±G2, 0, ПТ 0, ПТ G2 Т а б л и ц а 12 Режимы работы теплосчётчика КМ-5-6 Тепловая мощность в каналах измерения тепловой Массовый расход через: энергии Режим Основной канал Дополнительный ТС ПРЭ W = W Σ W2 = Wгвс Основной G1 G2 G1 (h1 -hx) - G2 (h2-hx) G3 (hгвс-hx) Лето-1 G1 0 или ПТ G1 (h1 -hx) W Σ Лето-2 0 или ПТ -G2 G2 ( h2-hx) W Σ Лето-3 G1 -G2 (G1+ G2) (h*-hx) W Σ Нет потока см. примеч. 2 Нештатный ПТ ПТ 0 0 ПТ* ПТ* 0 0 -G1 ±G2, 0, ПТ 0, ПТ G2

21 Теплосчётчики КМ-5. Модификации КМ-5-1 КМ-5-7. Руководство по эксплуатации 20 П р и м е ч а н и я 1 В таблицах ТС включает в себя следующие комплектующие: ПРЭ (т.е. ПР + ЭБ) и ВУ. 2 До версии 2.06 при одновременном обнаружении отсутствия теплоносителя в преобразователях расхода КМ и ПРЭ теплосчётчики модификаций КМ-5-4, КМ-5-7, КМ-5-5 и КМ-5-6 переходили в режим «Нештатный». Начиная с версии 2.07 реакция на одновременное опустошение трубопроводов может настраиваться самим пользователем в меню «Настройка» (третья строка меню), в пункте «Пуст. нештатный (нет потока)». В таблицах показана реакция теплосчётчиков при настройке «Пуст. нет потока». 1.2 Описание составных частей теплосчётчика Описание электронного блока Электронный блок представляет собой промышленный контроллер с резидентным программным обеспечением. ЭБ конструктивно выполнен в пылевлагозащищенном корпусе, размещённом непосредственно на первичном преобразователе расхода*. К ЭБ подключается один ПРЭ, два ТП, один ТП для измерения температуры окружающего воздуха и до двух датчиков давления. Электронный блок выполняет измерение, оцифровку и последующую обработку выходных сигналов датчиков расхода, температуры и давления теплоносителя. Вычисленные параметры теплоносителя могут быть переданы в единицах измерения (т/ч, кпа, С ) на персональный компьютер (ПК), либо в информационную сеть по интерфейсу RS-485. ЭБ предназначен также для формирования питающего напряжения катушек возбуждения электромагнитного преобразователя расхода, стабилизированного тока для ТП и напряжения питания датчиков давления. Рисунок 4 Внешний вид электронного блока КМ-5 Подключение внешних цепей первичных ТП, давления, блоков питания и др. осуществляется с помощью платформы подключения, закреплённой на задней части корпуса электронного блока (см. приложение М). Кабели внешних связей попадают во внутренний объём платформы через герметизирующие кабельные вводы. Провода кабелей подключаются к плате платформы с помощью клеммных зажимов в соответствии со схемами соответствующих исполнений (см. приложение М). На плате платформы расположены переключатели SА1 и SА2 на четыре направления каждый. SА2 позволяет устанавливать в положение Вкл. или Выкл. переключатель «EP» для снятия аппаратной защиты записи параметров прибора во внутреннюю память EEPROM, а также подключать внутренние резисторы-имитаторы первичных термопреобразователей сопротивления T3 и давления P1 и P2. SА1 позволяет подключать и отключать терминаторы согласования к линиям связи RS-485 Slave A1, B1 и Master A2, B2. Плата платформы соединяется с платой электронного блока с помощью плоского шлейфа. Для организации учёта расхода по второму трубопроводу и теплового учёта в открытых системах теплоснабжения у потребителя и на источнике теплоты предусмотрена модификация электронного блока, работающая совместно с ЭБ ТС в режиме преобразователя первичных сигналов (ПРЭ). Здесь ПРЭ выполняет измерение, оцифровку и предварительную обработку сигналов датчика расхода, до двух датчиков давления и двух датчиков температуры теплоносителя. Вычисленные величины и служебные сообщения (информация об ошибках, сбоях, нештатных ситуациях и т.п.) передаются в ЭБ ТС по интерфейсу RS-485. В теплосчётчиках КМ-5-2, КМ-5-3, КМ-5-4, КМ-5-7 КМ-5-5 и КМ-5-6 один из электронных блоков выполнен в модификации ПРЭ. * Электронные блоки могут находиться отдельно от датчиков расхода (скорости) и соединяться с ними сигнальными кабелями длиной до 10 м.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎