Назначение
Системы автоматизированные коммерческого учета энергоресурсов «АСКУЭР - Тепловизор» (далее по тексту «АСКУЭР - Тепловизор») предназначены для измерений количества электрической и тепловой энергии, количества теплоносителя, холодной и горячей воды и природного газа, а также для сбора, хранения, обработки и представления измерительной информации.
«АСКУЭР - Тепловизор» могут применяться для получения информации о состоянии объекта измерений, в том числе при коммерческих учетно-расчетных операциях, на предприятиях теплоэнергетического, промышленного, коммунально-бытового назначения, а так же в сфере ЖКХ (в том числе для квартирного учета потребления ресурсов) и на других предприятиях промышленно-хозяйственного комплекса.
Описание
«АСКУЭР - Тепловизор» являются типовыми проектно-компонуемыми изделиями, состав которых определяется проектной документацией, определяющей требования к объекту измерений.
Центральная часть системы «АСКУЭР - Тепловизор» представляет собой операторские станции на базе компьютеров типа IBM PC, которые осуществляют визуализацию измеряемых параметров, обработку измерительной информации, ведение протоколов и архивирование данных, конфигурирование измерительных каналов и настройку программной части системы.
На входы операторских станций поступают цифровые (кодовые) сигналы от периферийной части системы, которую образуют следующие измерительные каналы (ИК):
-ИКэлектрической энергии, состоящие из:
-измерительных трансформаторы тока (ТТ) по ГОСТ 7746-2001 классов точности 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S, 1,0 типов ТОП 0,66; ТПОЛ-Ю; ТЛШ-10; ТОЛ-Ю; ТОЛК-6, ТОЛК-Ю; ТЛО-Ю; ASX12-37 (4MD6); ASX24 (4MD7); ТОЛ-СЭЩ-35; ТВ-ЭК; СТ24; СТ12; АМТ 245/300/1-6; GSO; SVA;
-измерительных трансформаторов напряжения (TH) по ГОСТ 1983-2001 классов точности 0,2; 0,5; 1,0 типов ЗНОЛ-СЭЩ-35; НАМИТ-10; ЗНОЛ.06; ЗНОЛ-ЭК-Ю; ЗНОЛП-ЭК-Ю; НОИГ ЭАК-220; SU245/300/362/420/1-6; GZ 24, GSZS 24; НДЕ-М-110; НДЕ-М-220; VTS-VTD.
-счётчиков активной электроэнергии по ГОСТ 30206-94, классов точности 0,2s; 0,5s; 0,5 типов Меркурий-200; Меркурий-230; СЕ 306; Лейне Электро-03; Лейне Электро-02; СЭАЗЗ, СТЭБ-04Н-С, СТЭБ-04Н-ЗС; СОЭБ-2П-65; СОЭБ-2П-ЮО, СЭБ-2А.07Д, ПСЧ-ЗТА.07; ПСЧМ-34; многофункциональных счётчиков с цифровым выходом по ГОСТ 30206-94, ГОСТ Р 523222005, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 26035-83, ГОСТ Р 52425-2005 классов точности 0,2S/0,5;
O,5S/O,5; 0,5S/l,0; 1,OS/2,0 типов СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М; НЕЙРОН; СЭТ-1М.01М; ПСЧ-ЗТМ.05Д; СЭБ-1ТМ.02Д; Ресурс-Е4; СЕ 301; СЕ 303; СЕ 102; ЦЭ6850;
-ИК тепловой энергии и количества теплоносителя, состоящие из: теплосчетчиков классов В и С по ГОСТ Р 51649-2000 типов: ВИС.Т, КМ-5, SA-94, SA-9304, ТЭМ-104, ТЭМ-106, ТСК5, ТСК6, ТСК7, ULTRAHEAT, Взлет ТСР-М, Ирвикон ТС-200, ТРЭМ, МКТС, ЭСКО-Т, ЭСКО МТР-06, Малахит-ТС8, ЭЛЕКО ТС 555, а так же преобразователь измерительный многофункциональный ИСТОК-ТМ.
- ИК расхода и количества жидкости, состоящие из счетчиков холодной и горячей воды по ГОСТ Р 50601, ГОСТ 28723-90 типов: ВСТ, ETKi/ETWi, MTKi/MTWi, СХ/СГ, ETKi, ETWi/ETHi, Minomess, WFK2/WFW2, BCKM, S-100. Счетчики-расходомеры ВИС.Т, РМ-5, VA-2303/2304, VA-2305М, VA-2301/2302, РСМ-5, ПРЭМ-3, ULTRAHEAT, УРСВ «Взлет МР», УРСВ-010М «Взлет РС», а так же преобразователь измерительный многофункциональный ИСТОК-ТМ.
- ИК расхзода и количества природного газа, состоящие из расходомеров переменного перепада давления, счетчиков газа TZ, DELTA, СГ-16М, ДРГ.М, BK-G2,5; измерительных комплексов газа СГ-ЭК-Р с корректорами объема газа ЕК-260, термопреобразователи сопротивления ТСП-Т, преобразователи давления КРТ-5с вычислителями количества газа ВКГ-2, вычислителями количества газа ВКГ-ЗД, а так же преобразователь измерительный многофункциональный ИСТОК-ТМ.
По измерительным каналам активной и реактивной электрической энергии, активной, реактивной и полной мощности системы обеспечивают измерение и/или вычисление:
- потребленной или отпущенной энергии нарастающим итогом;
- энергии за заданные интервалы времени (в том числе, по дифференцированным по времени суток тарифам);
- потреблённой/отпущенной мощности;
- максимума мощности в часы утреннего и вечернего контроля.
В системах предусмотрена возможность формирования сигнала о превышении заданного порога мощности по заданным измерительным каналам и возможность формирования всех контролируемых выходных сигналов по команде оператора.
В системах имеется возможность ведения архивов:
- получасовых (часовых) значений средней мощности с глубиной хранения не менее 35 суток;
- суточных значений электроэнергии, в том числе, по дифференцированным по времени суток тарифам с глубиной хранения не менее 35 суток;
- максимумов мощности глубиной от 35 до 185 суток;
- месячные значений электроэнергии глубиной не менее 24 месяцев;
По измерительным каналам тепловой энергии и количества теплоносителя, а также по измерительным каналам расхода и количества жидкостей системы обеспечивают измерение и/или вычисление:
- среднего объемного (массового) расхода, температуры и давления измеряемой среды;
- объема (массы) измеряемой среды;
- для измерительных каналов тепловой энергии и количества теплоносителя - тепловой энергии (мощности), среднечасовых, среднесуточных и среднемесячных значений температуры и давления в трубопроводах.
Системы позволяют архивировать результаты измерений и вычислений, обеспечивая глубину часовых архивов — не менее 35 суток, суточных— не менее 35 суток, месячных — не менее 24 месяцев.
По измерительным каналам среднего объемного (массового) расхода, количества и других параметров газа системы обеспечивают измерение и/или вычисление:
- среднего объемного расхода (объема) газа при стандартных и рабочих условиях, в системах обеспечивается возможность ведения часовых, суточных, месячных архивов значений
- объема при стандартных и рабочих условиях,
- сверхлимитных объемов (если на контролируемый ресурс установлен лимит),
- средних значений расхода, температуры и давления газа, за заданные периоды.
Глубина часовых архивов — не менее 35 суток, суточных— не менее 35 суток, месячных — не менее 24 месяцев.
Используемые в системах программы верхнего уровня в соответствии с регламентом предприятия-пользователя обеспечивают ввод настроечных параметров и защиту данных в системе от несанкционированного изменения.
Информация об измеренных и/или вычисленных значениях контролируемых параметров хранится с меткой времени измеренных данных в базе данных компьютера (сервера) и передается на один или несколько компьютеров с использованием программы верхнего уровня.
В процессе эксплуатации системы обеспечивают - ведение календарного времени с возможностью коррекции значения текущего времени в пределах ±5 с/сут по команде оператора и в автоматическом режиме;
- глубину хранения собранной информации о потреблении/выработке энергоресурса не менее 3,5 лет;
- контроль исправности компонентов системы с выводом информации о нештатной ситуации, а также ведение архивов времени работы и отказов измерительных компонентов.
Передача измерительной информации от периферийной в центральную часть системы осуществляется по стандартам RS232/485/Ethemet по коммутируемым и некоммутируемым проводным линиям связи (в том числе оптоволоконным), по радиоканалу с использованием модема соответствующего типа. ИК оснащенные импульсным телеметрическим выходом подключается посредством радио модулей передачи данных ZigBee (РМУ-ZB, PK-ZB, PMH-ZB) или с помощью проводных же концентраторов импульсов универсальных (КИУ) и концентратор накопительных (КН).
Управление работой системы выполняет программный комплекс «АрхиВист» версия ПО 1.11.0+ «АСУД-248» версия ПО 0.72-7+, «Ресурс-учет» версия ПО 1.0+, ОРС Сервер версия ПО 1.01.0+.
Технические характеристики
ИК систем в рабочих условиях применения обеспечивают метрологические характеристики не хуже, чем приведенные в таблицах 1-2.
Таблица 1 Основные метрологические характеристики ИК активной, реактивной электроэнергии (мощности).
Влияющая величина | Класс точности средства измерения | Границы интервала относительной погрешности ИК |
ТТ | TH 0,2 | Счетчик 0,2S/0,2 | | активной электроэнергии и мощности, % | реактивной электроэнергии и мощности, % |
Диапазон нагрузок от 5 до 20% от номинального значения при значении коэффициента мощности cos ср = 0,8 и симметричной нагрузке | 0,2 | | ±1,4 | ±1,8 |
0,2S | 0,2 | 0,2S/0,2 | ±1,0 | ±1,1 |
0,2S | 0,2 | 0,2S/0,5 | ±1,0 | ±1,8 |
0,2S | 0,2 | 0,5S/0,5 | ±1,7 | ±1,8 |
0,5 | 0,5 | 0,2S/0,5 | ±3,0 | ±4,6 |
0,5S | 0,5 | 0,2S/0,2 | ±1,8 | ±2,4 |
0,5S | 0,5 | 0,2S/0,5 | ±1,8 | ±2,8 |
0,5S | 0,5 | 0,5S/0,5 | ±2,2 | ±2,8 |
0,5S | 0,5 | 0,5S/l | ±2,2 | ±3,8 |
1,0 | 1,0 | 0,5S/l | ±5,7 | ±8,7 |
Диапазон нагрузок от 20 до 100 % от номинального значения при значении коэффици-ента мощности cos ср ~ 0,8 и симметричной нагрузке | 0,2 | 0,2 | 0,2S/0,2 | ±1,0 | ±1,0 |
0,2S | 0,2 | 0,2S/0,2 | ±0,9 | ±0,9 |
0,2S | 0,2 | 0,2S/0,5 | ±0,9 | ±1,3 |
0,2S | 0,2 | 0,5S/0,5 | ±1,6 | ±1,3 |
0,5 | 0,5 | 0,2S/0,5 | ±1,7 | ±2,6 |
0,5S | 0,5 | 0,2S/0,2 | ±1,4 | ±1,8 |
0,5S | 0,5 | 0,2S/05 | ±1,4 | ±2,0 |
0,5S | 0,5 | 0,5S/0,5 | ±1,9 | ±2,0 |
0,5S | 0,5 | 0,5S/l | ±1,9 | ±2,7 |
1,0 | 1,0 | 0,5S/l,0 | ±3,2 | ±4,8 |
Диапазон нагрузок от 100 до 120 % от номи-нального значения при значении коэффици-ента мощности cosip = 0,8 и симметричной нагрузке | 0,2 | 0,2 | 0,2S/0,2 | ±0,9 | ±0,9 |
0,2S | 0,2 | 0,2S/0,2 | ±0,9 | ±0,9 |
0,2S | 0,2 | 0,2S/0,5 | ±0,9 | ±1,2 |
0,2S | 0,2 | 0,5S/0,5 | ±1,6 | ±1,2 |
0,5 | 0,5 | 0,2S/0,5 | ±1,4 | ±2,0 |
0,5S | 0,5 | 0,2S/0,2 | ±1,4 | ±1,8 |
0,5S | 0,5 | 0,2S/0,5 | ±1,4 | ±2,0 |
0,5S | 0,5 | O,5S/O,5 | ±1,9 | ±2,0 |
0,5S | 0,5 | 0,5S/l | ±1,9 | ±2,6 |
1,0 | 1,0 | 0,5S/l,0 | ±2,4 | ±3,6 |
Примечания
1. Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовая).
2. В качестве характеристик погрешности указаны границы интервала относительной погрешности, соответствующие вероятности 0,95.
Таблица 2 Основные метрологические характеристики учета тепловой энергии, количества и расхода теплоносителя, расхода и количества жидкости.
Измерительный канал | Метрологическая характеристика | Значение характеристики |
Теплосчетчики |
Тепловой энергии и количества теплоносителя (теплосчетчики ВИС.Т) | Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях: - тепловой энергии воды при разности температур, °C: от 1 до 2; от 2 до 10; от 10 до 150 - количества теплоносителя (массы и объема воды) Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени | ±6% ±4% ±2% ±2% ± 0,01% |
Тепловой энергии и количества теплоносителя (теплосчетчики КМ-5) | Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях: - тепловой энергии воды при разности температур от 2 до 155 °C - количества теплоносителя (массы и объема воды) Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени | Класс С ± 2 % ± 0,005% |
Тепловой энергии и количества теплоносителя (теплосчетчики SA-94) | Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях: - тепловой энергии воды при разности температур от 3 до 140 °C - количества теплоносителя (массы и объема воды) Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени | Класс В ±2% ± 0,1 % |
Тепловой энергии и количества теплоносителя (теплосчетчики SA-9403) | Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях: - тепловой энергии воды при разности температур, °C: от 3 до 10; от 10 до 20; от 20 до 150 - количества теплоносителя (массы и объема воды) Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени | ± 3,5 % ± 4 % ■ ±6% ±2% ± 0,05 % |
Тепловой энергии и количества теплоносителя (теплосчетчики ТЭМ-106) | Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях: - тепловой энергии воды при разности температур от 1 до 150 °C - количества теплоносителя (массы и объема воды) Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени | Класс С ±2% ± 0,01 % |
Тепловой энергии и количества теплоносителя (теплосчетчики ТЭМ-104) | Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях: - тепловой энергии воды при разности температур от 1 до 150 °C - количества теплоносителя (массы и объема воды) Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени | Класс В ±2% ± 0,01 % |
Измерительный канал | Метрологическая характеристика | Значение характеристики |
Тепловой энергии и количества теплоносителя (теплосчетчики ГСК5) | Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях: - тепловой энергии воды при разности температур, °C: от 3 до 10; от 10 до 20; от 20 до 147 - количества теплоносителя (массы и объема воды) - тепловой энергии пара в диапазоне расходов, %: от 10 до 30; от 30 до 100 - количества теплоносителя (массы пара) Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени | ±6% ±5% ±4% ±2% ±5% ±4% ±3 % ± 0,02 % |
Тепловой энергии и количества теплоносителя (теплосчетчики ГСК6) | Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях: - тепловой энергии воды при разности температур от Atmm до Atmax (Atmjn=2 и 3 °C, Atmax=l 50 и 147 °C соответственно для исполнений ТСК6-7 и ТСК6-5) - количества теплоносителя (массы и объема воды) Пределы! допускаемой относительной погрешности при измерении времени, не более | Класс С ±2% ± 0,02 % |
Тепловой энергии и количества теплоносителя (теплосчетчики ГСК7) | Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях: - тепловой энергии воды при разности температур от 2 до 150 °C - количества теплоносителя (горячей воды) Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени | Класс С ±2% ± 0,01 % |
Тепловой энергии и количества теплоносителя (теплосчетчики ULTRAHEAT) | Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях: - тепловой энергии воды при разности температур от 15 до 105 °C - количества теплоносителя (массы и объема воды) Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени | Класс В ±2% ±0,01 % |
Тепловой энергии и количества теплоносителя (теплосчетчики Взлет ТСР-М) | Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях: - тепловой энергии воды при разности температур, °C: от 1 до 10; от 10 до 20; от 20 до 150 - количества теплоносителя (массы и объема воды) Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени | ±6% ±5% ±4% ±2% ± 0,01% |
Измерительный канал | Метрологическая характеристика | Значение характеристики |
Тепловой энергии и количества теплоносителя (теплосчетчики Ирвикон ТС-200) | Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях: - тепловой энергии воды при разности температур от 3 до 150 °C - количества теплоносителя (массы и объема воды) Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени | Класс С ± 2 % ± 0,02 % |
Тепловой энергии и количества теплоносителя (теплосчетчики ГРЭМ) | Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях: - тепловой энергии воды при разности температур, °C: от 3 до 10; от 10 до 20; от 20 до 150 - количества теплоносителя (массы и объема воды) Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени | ±4% ±3 % ±2% ±2% ± 0,01% |
Тепловой энергии и количества теплоносителя (теплосчетчики МКТС) | Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях: - тепловой энергии воды при разности температур от 3 до 150 °C - количества теплоносителя (массы и объема воды) Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени | Класс С ±2% ± 0,005 % |
Тепловой энергии и количества теплоносителя (теплосчетчики ЭСКО-Т) | Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях: - тепловой энергии воды при разности температур от 3 до 150 °C - количества теплоносителя (массы и объема воды) Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени | Класс С ±3 % ± 0,05 % |
Тепловой энергии и количества теплоносителя (теплосчетчики ЭСКО-МТР-06) | Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях: - тепловой энергии воды при разности температур от 3 до 150 °C - количества теплоносителя (массы и объема воды) Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени | Класс С ±2% ± 0,01 % |
Тепловой энергии и количества теплоносителя (теплосчетчики Малахит-ТС8) | Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях: - тепловой энергии воды при разности температур, °C: от 3 до 10; от 10 до 20; от 20 до 150 - количества теплоносителя (массы и объема воды) Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени | ±6% ±4% ±2% ± 0,6 % ± 0,01% |
Измерительный канал | Метрологическая характеристика | Значение характеристики |
Тепловой энергии и количества теплоносителя (теплосчетчики ЭЛЕКО ТС555) | Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении количества теплоты Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемного (массового) расхода, объема (массы) теплоносителя Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени | Класс В Класс С ± 2,0 % (для класса В) ±1,0% (для класса С) ±0,01% |
Расходомеры |
Количества холодной воды и. горячей воды | Пределы1 допускаемой относительной погрешности при измерениях количества холодной воды, не более Пределы1 допускаемой относительной погрешности при измерении времени, не более | ±5% ± 0,02 % |
Счетчики газа |
Количества природного газа | Диапазон измерений количества газа, м3 Пределы1 допускаемой основной относительной погрешности при измерениях количества (объема) газа в рабочих условиях при применении счетчиков, не более Пределы1 допускаемой относительной погрешности при измерениях количества (объема) газа в рабочих и стандартных условиях при применении расходомеров переменного перепада давления, не более Пределы1 допускаемой относительной погрешности при измерении времени, не более | 0-Ю11 ±2% ±5% ± 0,02 % |
Преобразователь ИСТОК-ТМ |
Количества теплоносителя и тепловой энергии, объемного расхода природного газа или сжатого воздуха | Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления количества тепловой энергии в замкнутой системе2) Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления расхода энергоносителей и тепловой энергии в единичном трубопроводе Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения текущего времени | Ес = (0,5 + 3/ДТ) ± 0,05 % ± 2 с/сутки |
11 Фактические значения пределов погрешности определяются метрологическими характеристиками измерительных компонентов из состава ИК. 2) ДТ - разница температур в прямом и обратном трубопроводах. Нижний предел разности температур ДТМИН = 3 °C. |
Рабочие условия применения измерительных компонентов систем:
• трансформаторов тока - по ГОСТ 7746-2001;
• трансформаторов напряжения - по ГОСТ 1983-2001;
• счетчиков электроэнергии - по ГОСТ 30206-94, ГОСТ 30207-94, ГОСТ 26035-83;
• теплосчетчиков, расходомеров-счетчиков, датчиков физических параметров измеряемой среды - в соответствии с технической документацией на них.
• температура окружающего воздуха:
— адаптеры, преобразователи, компьютеры — +15 °C до + 35 °C;
• относительная влажность от 30 до 80 % во всем диапазоне рабочих температур;
• напряжение питания 2201/°% В частотой (50 ± 1) Гц (при питании от сети переменного тока);
Условия транспортирования и хранения - по группе УХЛ 3.1 ГОСТ 15150.
Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта системы автоматизированной коммерческого учета энергоресурсов «АСКУЭР - Тепловизор» по технологии производителя.
Комплектность
Комплектность поставки системы автоматизированной коммерческого учета энергоресурсов «АСКУЭР - Тепловизор»:
- система автоматизированная коммерческого учета энергоресурсов «АСКУЭР - Тепловизор» - согласно проекту;
- эксплуатационная документация:
— паспорт ВАУМ.411711.051 ПС;
— руководство по эксплуатации ВАУМ.411711.051 РЭ.
Поверка
Поверка измерительных компонентов периферийной части системы - в соответствии с их технической документацией.
Поверка центральной части системы проводится в соответствии с разделом 7 «Методика поверки» руководства по эксплуатации ВАУМ.411711.051 РЭ, согласованным с ВНИИМС в октябре 2009 г.
Межповерочный интервал измерительных компонентов периферийной части системы — в соответствии с их технической документацией, центральной части системы — 4 года.
Нормативные документы
ГОСТ Р 8.596-2002 Системы информационно-измерительные. Метрологическое обеспечение. Общие положения.
Заключение
Тип систем автоматизированных коммерческого учета энергоресурсов «АСКУЭР - Тепловизор» утверждён с техническими и метрологическими характеристиками, приведёнными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно действующим государственным поверочным схемам.