ПРЭМ
Инструкции по ПРЭМ
Что такое «активный» и «пассивный» выход на расходомере?
Как изменить сетевой адрес ПРЭМ?
Как должен мигать светодиод ПРЭМ при подаче питания?
Как считать данные с ПРЭМ по RS-485?
«КМ» и соответствие типа прокладок
Последствия нарушения правил монтажа
Устранение небаланса масс ПРЭМ
Некорректные показатели ПРЭМ
Токовый выход 4-20 мА на ПРЭМ
Индикация «сухой трубы» на ПРЭМ
ПРЭМ на пластмассовых трубах
Подключение к ПРЭМ
Ответы на часто задаваемые вопросы ПРЭМ
Часто задаваемые вопросы
Что такое «активный» и «пассивный» выход на расходомере?
«Активный» и «пассивный» выход
Расходомер с импульсным (число-импульсным, частотно-импульсным) выходом не передает двоичные коды, поэтому говорить о логических нулях и единицах на его выходе некорректно. Это просто импульсы: высокий уровень сигнала, низкий уровень сигнала. И называть этот сигнал (сам сигнал) активным или пассивным тоже неправильно — ну, если только в разговорной речи.
Активный или пассивный — этот тип выхода или выходного каскада:
- «активный» — значит линию «передатчик-приемник» питает расходомер;
- «пассивный» — вычислитель.
Если выход расходомера работает в активном режиме, то вход вычислителя должен работать в пассивном. Либо один из них должен будет «передавить» другого.
В теории, источник напряжения поддерживает на выходе постоянное напряжение независимо от нагрузки. Но в жизни такого не бывает: возможности техники всегда ограничены, особенно когда мы говорим о довольно простых источниках питания расходомеров. Поэтому напряжение на выходе зависит от нагрузки. Кроме того, при передаче по длинным линиям связи импульсы затухают — заваливаются фронты, уменьшается амплитуда. Поэтому приемник должен уметь считать импульсы, скажем, не «строго 5 В», а «от 3 до 5». Т.е. должна существовать граница, ниже которой считаем, что «это не импульс», а выше — «импульс».
В общем и целом, разные характеристики входных и выходных сигналов для разных устройств обусловлены их схемотехникой и характеристиками их источников питания. А чтобы не возникало вопросов типа «будут ли они работать в паре», существует система сертификации теплосчетчиков, «собранных» из разных вычислителей и расходомеров.
Как изменить сетевой адрес ПРЭМ?
Изменение сетевого адреса ПРЭМ
По умолчанию, при выпуске ПРЭМ его сетевой адрес устанавливается равным «1». Однако, при подключении нескольких ПРЭМ к одному опрашивающему устройству, может возникнуть необходимость установки разных сетевых адресов.
Для изменения сетевого адреса ПРЭМ, следует подключиться к расходомеру с помощью ПО «Pult01» по одной из схем, указанных в «Приложении К – Схемы подключения ПРЭМ по интерфейсу» в Руководстве по эксплуатации ПРЭМ (ТНРВ.407111.039 РЭ):
Схема подключения к ПК через встроенный интерфейс RS-232
Схема подключения к ПК через внешний интерфейс RS-232
Схема подключения к ПК через интерфейс RS-485
Программное обеспечение «Pult01». Доступно на нашем сайте в разделе «ПО и документация».
Работа с программой подробно описана в разделе «HELP» ПО «Pult01» (кнопка в правой нижней части основного окна программы).
Внимание! |
---|
При работе с данным ПО, джампер (перемычка) «Protect» на электронной плате должен быть снят! |
После подключения, на основном окне программы будут отображены текущие настройки (в том числе сетевой адрес) и расход.
Настройки закрыты для редактирования. Чтобы изменить сетевой адрес, необходимо нажать в окне программы на кнопку «Пароль» и ввести пароль пользователя 921 и нажать «ОК».
После введения пароля появится надпись зеленого цвета «ОК». Теперь в строке «Сетевой адрес» можно ввести необходимое значение сетевого адреса и подтвердить нажатием «Ввод».
Как должен мигать светодиод ПРЭМ при подаче питания?
Поведение светодиода ПРЭМ при подаче питания
Мигания светодиода при запуске платы — это прохождение самотестирования.
Для приборов ПРЭМ с электронной платой аппаратной версии до P542_1352 включительно (т.е. P531, P541, P542, P542_1352, номер аппаратной версии указан в правом нижнем углу платы, ниже разъема питания): первое мигание — загрузка процессора, второе — включение драйвера катушек, третье, переходящее в постоянное горение – получение процессором корректного сигнала с аналого-цифрового преобразователя (АЦП).
Если при подаче питания светодиод не мигает ни разу, значит процессор не запускается. В этом случае следует проверить правильность подключения (полярность, наличие контакта) и исправность подключаемого блока питания (выходное напряжение, нет ли его просадке при подключении, при подозрениях – заменить блок питания на аналогичный заведомо рабочий).
Если светодиод мигает только один раз, значит нет запуска драйвера катушек. Это может быть связано с неисправностью электронной платы или электромагнитных катушек (обрыв цепи катушек, в том числе их электрохимическое разрушение при попадании воды в корпус электромагнитной части ПРЭМ).
Если мигает два раза, а третьего мигания не происходит, значит сигнал с АЦП на процессор не корректный. Основные причины могут быть следующие:
- Плохой контакт в цепи выравнивающих токопроводов электронного блока
- Загрязнение проточной части канала измерительного участка (особенно поверхности электродов)
- Наличие блуждающих токов на трубопроводе по месту установки
- Неисправность прибора
Первые три причины можно проверить прямо на узле:
- Проверить электрические соединения
- Снять расходомер с трубопровода и осмотреть проточную часть
- Проверить при помощи мультиметра при снятом расходомере и разомкнутом защитном токопроводе наличие/отсутствие разности потенциалов между фланцами трубопровода
Внимание! |
---|
На плате ПРЭМ 1517 изменилось положение и полярность разъемов подключения питания и числоимпульсных выходов относительно плат других аппаратных версий! |
На ранних платах серии ПРЭМ 1517 поведение светодиода при запуске может отличаться, это одна из особенностей их работы. Если включить ПРЭМ с такой платой на «сухую», без воды в канале, то светодиод мигнет два раза, после чего не загорится — прибор уходит в режим индикации «сухой трубы». Кроме того, следует иметь в виду, что при запуске даже с заполненным водой каналом плата запускается не сразу, после двух миганий светодиода проходит порядка 30 с, после чего плата запускается и работает в обычном режиме.
Как считать данные с ПРЭМ по RS-485?
Считывание данных с ПРЭМ по RS-485
Можно подключить несколько расходомеров ПРЭМ, имеющих на плате выход RS-485, одной линией RS-485, главное, чтобы отличались их сетевые адреса.
Штатное ПО для подключения к расходомеру ПРЭМ с ПК – это «PULT01»: найти его можно на официальном сайте, в разделе «Программное обеспечение».
Данное ПО использует протокол ПРЭМ-3 (то есть, джампер J4 «Protect» на плате прибора должен быть снят).
После установки ПО и подключения коммуникаций, во вкладке ПО Pult01 «Соединение»-«Канал связи» следует указать номер COM-порта, определенного системой при подключении и скорость обмена, по умолчанию 1200 БОД (для RS-485 до 9600 БОД). Во вкладке «Соединение»-«База узлов учета» добавить новый узел и прибор, указать сетевой адрес (сетевой номер) и подключиться к нему. В основном окне программы появится надпись «Датчик найден» и через некоторое время считаются все основные параметры.
«КМ» и соответствие типа прокладок
Монтаж приборов ПРЭМ. Соответствие типа прокладок
Монтаж приборов ПРЭМ на монтажные фланцы комплекта «КМ» (с выступающим центрующим буртиком) должен производиться только с использованием прокладок «КМ».
Использование прокладок несоответствующего типа (или их отсутствие) при монтаже на «КМ» может привести к протечке воды под отбортовку фторопласта и выходу прибора из строя.
Прокладка «ПРЭМ» применяется только при монтаже прибора на фланцы ГОСТ 33259 с плоской уплотнительной поверхностью.
Типы и размеры прокладок
Материал прокладки: ПОН-Б ГОСТ 15180-86
Рабочее давление: 2,5 МПа (25 кгс/см2)
Размеры прокладок | |||
---|---|---|---|
Прокладка КМ |
Прокладка ПРЭМ |
||
Ду | D1, мм | D2, мм | |
15 | 45 | 18 | Размеры прокладок соответствуют исполнению А по ГОСТ 15180-86 |
20 | 50 | 23 | |
25 | 55 | 28 | |
32 | 65 | 35 | |
40 | 75 | 43 | |
50 | 87 | 53 | |
65 | 107 | 68 | |
80 | 120 | 83 | |
100 | 149 | 103 | |
150 | 203 | 153 | |
200 | 261 | 216 | |
250 | 327 | 264 | |
300 | 372 | 318 |
Допускается применение прокладок исполнения Б по ГОСТ 15180-86
Установка ПРЭМ исполнения «сэндвич»
При установке ПРЭМ исполнения «сэндвич» типы применяемых паронитовых прокладок приведены в таблице.
Тип фланца Тип ПРЭМ | С защитой футеровки | Без защиты футеровки |
---|---|---|
Фланцы КМ | Прокладка КМ | Прокладка КМ |
Фланцы по ГОСТ 33259 | Прокладка ПРЭМ | нет |
Варианты монтажа ПРЭМ исполнения «сэндвич»
Установка ПРЭМ фланцевого исполнения
Установка ПРЭМ выполняется в следующей последовательности:
- Уложить во фланцы прокладки, поставляемые в комплекте с ПРЭМ при использовании фланцев по ГОСТ 33259 или прокладки КМ при использовании монтажного комплекта КМ.
Внимание! |
---|
Прокладки, устанавливаемые между фланцами, не должны выступать в проточную часть трубопровода по внутреннему диаметру за границы уплотняемых поверхностей. |
- Установить расходомер между фланцами и зафиксировать его болтами.
- Затянуть гайки болтов.
Варианты монтажа ПРЭМ фланцевого исполнения
Ниже приведены фотоматериалы, иллюстрирующие разницу в типах прокладок при монтаже на фланцы монтажного комплекта КМ-65:
Вид на фланец монтажного комплекта КМ. На фото виден выступающий буртик
Фланец монтажного комплекта КМ с паронитовой прокладкой КМ
Прокладка КМ имеет меньший внешний диаметр, чем прокладка ПРЭМ, и «вкладывается» в углубление фланца, образованное буртиком. При таком способе монтажа обеспечивается равномерное уплотнение по всей площади контакта прокладки.
Фланец монтажного комплекта КМ с паронитовой прокладкой ПРЭМ
Прокладка ПРЭМ имеет больший внешний диаметр, чем прокладка КМ, и ложится поверх буртика. При таком способе монтажа уплотнение происходит только по выступающему буртику, внутренняя область прокладки не обжата, вода может свободно попадать под прокладку в необжатой области.
Последствия нарушения правил монтажа
Несоблюдение инструкции по монтажу
Несоблюдение инструкции по монтажу на месте эксплуатации ПРЭМ приводит к проникновению жидкости внутрь электромагнитной части прибора, далее в электронную часть и приводит к выходу из строя ПРЭМ.
СИМПТОМЫ: Следы проникновение жидкости по заклёпкам или винтам крепления защитных фланцев. Ржавая поверхность заклёпок. С обратной стороны фланцев следы протечки жидкости через заклёпки.
ПРИЧИНА: Нарушение герметичности в месте слабого прижатия прокладки между фланцами ПРЭМ.
Настройка числоимпульсных выходов ПРЭМ
Настройка числоимпульсных выходов ПРЭМ
Для настройки числоимпульсных выходов ПРЭМ понадобится: ПК с установленным программным обеспечением PULT01(Service), адаптер интерфейса ПРЭМ, свободный COM-порт RS-232 в ПК или преобразователь интерфейса USB-RS232.
Основное окно программы PULT01(Service)
1. Подключить электронную плату ПРЭМ к ПК через адаптер интерфейса RS-232. Джампер «PROTECT» на электронной плате должен быть отключен. Подать питание на плату.
2. Запустить ПО PULT01(Service). Открыть вкладку «Соединение» — «Канал связи» и выбрать соответствующий номер COM-порта, скорость обмена с ПРЭМ всегда 1200 БОД.
3. Открыть вкладку «Соединение» — «База узлов учета» — «Добавить» и ввести произвольное название узла учета, тип соединения – «Прямое», «Добавить» — произвольное название прибора, сетевой номер (если неизвестен – ставим «0»).
4. Выполнить подключение к созданному прибору.
5. Чтобы узнать, как настроены числоимпульсные выходы, следует нажать кнопку «Выходы» — «Использование». В появившемся окне нажать кнопку «Прочитать режимы». В окнах «Выход F1» и «Выход F2» появятся обозначения текущих режимов работы числоимпульсных выходов.
Если кликнуть на выпадающую вкладку, то можно увидеть все доступные режимы.
Далее приводится таблица соответствия режимов работы числоимпульсных выходов коду в паспорте прибора и краткое описание режима.
Обозначение в карте заказа | Выходная характеристика | Описание | Форма выходного сигнала |
Измерение реверсного потока | |||
0 | ![]() |
Импульсы на выходе ПРЭМ есть всегда, НЕЗАВИСИМО от направления потока | ![]() |
Измерение прямого потока | |||
1 | ![]() |
Импульсы на выходе ПРЭМ есть ТОЛЬКО при совпадении направления потока со стрелкой на корпусе | ![]() |
Измерение обратного потока | |||
2 | ![]() |
Импульсы на выходе ПРЭМ есть ТОЛЬКО при направлении потока, противоположному стрелке на корпусе | ![]() |
Индикатор ошибок измерений |
|||
3 | ![]() |
При ВОЗНИКНОВЕНИИ ОШИБОК измерений и ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ выход переключается в разомкнутое состояние | ![]() |
Компаратор порога чувствительности | |||
4 | ![]() |
При текущем расходе НИЖЕ ПОРОГА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (нет измерений), выход переключается в разомкнутое состояние | ![]() |
Компаратор превышения расхода |
|||
5 | ![]() |
При текущем расходе ВЫШЕ ЗАДАННОГО УРОВНЯ компаратора, выход переключается в замкнутое состояние | ![]() |
Компаратор занижения расхода |
|||
6 | ![]() |
При текущем расходе НИЖЕ ЗАДАННОГО УРОВНЯ компаратора, выход переключается в замкнутое состояние | ![]() |
Компаратор порога по модулю |
|||
7 | ![]() |
Выход переключается в разомкнутое состояние при текущем расходе в пределах ±ЗАДАННОГО УРОВНЯ компаратора | ![]() |
6. Чтобы настроить нужный режим работы числоимпульсному выходу следует включить доступ к настройкам/калибровкам электронной платы нажатием на кнопку на электронной плате. После нажатия светодиод должен начать мигать – это означает, что доступ включен.
7. Войти в «Выходы» — «Использование», выбрать требуемый режим работы для каждого из числоимпульсных выходов, нажать «Записать режимы».
При успешном завершении операции в окне статуса появится надпись «ОК».
Устранение небаланса масс ПРЭМ
Рекомендации по поиску и устранению причин небаланса масс в системе теплоснабжения
Рекомендации по устранению небаланса масс в системе теплоснабжения можно использовать ТОЛЬКО при работоспособном оборудовании, входящем в состав теплосчетчика.
Небаланс масс – разность между измеряемыми значениями масс подающему и обратному трубопроводами системы теплоснабжения.
Внимание! |
---|
1. Отсутствие расхода по любому каналу измерений относится к неисправности системы и не имеет отношения к небалансу масс 2. Веса импульсов, указанные в паспортах ПРЭМ должны соответствовать настройке вычислителя! |
Рекомендации предназначены для высококвалифицированных работников, хорошо знакомых с особенностями функционирования, настройки и монтажа ПРЭМ, вычислителей количества теплоты и систем теплоснабжения. В случаях отсутствия показаний расхода на вычислителе количества теплоты данные рекомендации НЕПРИМЕНИМЫ.
При анализе причин небаланса масс необходимо выполнение следующих условий:
- ПРЭМ должен быть постоянно заполнен измеряемой жидкостью;
- Должен быть электрический контакт между ПРЭМ и измеряемой жидкостью (подключены выравнивающие токопроводы).
При работе следует руководствоваться технической документацией на применяемые приборы (Руководства по эксплуатации, Инструкции по монтажу и т.д.).
Причины появления небаланса масс:
- Нарушение требований механического и электрического монтажа.
- Характеристики системы теплоснабжения не соответствуют заявленным.
- Состав теплоносителя не соответствует требованиям.
- Наличие помех от электроустановок.
- Особенности алгоритмов работы вычислителей количества теплоты.
- Наличие воздуха в системе.
- Уход метрологических характеристик преобразователя.
Требования к системе теплоснабжения:
- Система должна быть герметичной – не должно наблюдаться подтеканий, капель.
- Запорная арматура должна быть исправной.
- Система должна полностью соответствовать проекту и не содержать дополнительных (неучтенных) врезок.
Результаты контроля узла учета:
- По окончании работ необходимо составить акт с перечислением причин небаланса масс на узле учета и проведенным действиям, а также представить часовые архивы и параметры настройки вычислителя.
Контроль выполнения требований монтажа
- Проверить монтаж расходомеров на соответствие требований инструкции по монтажу. При этом необходимо обратить особое внимание на следующие моменты: • ПРЭМ должен быть полностью заполнен водой.
- Должна быть исключена возможность завоздушивания канала.
- ПРЭМ на горизонтальных трубах должен быть установлен электронным блоком вверх.
- Должны отсутствовать пульсации и завихрения потока на измерительном участке. На прямых участках не должно быть элементов, вызывающих искажение потока жидкости.
Нарушение механического монтажа
Диагностика | Способы устранения |
---|---|
1. Проверить соосность установки прибора на трубопровод. | 1. Проверить монтаж приборов, при необходимости отцентровать. |
2. Проверить соответствие размеров и правильность установки монтажных прокладок. При перекрытии канала прибора прокладкой погрешность измерения значительно возрастает | 2. Убедиться, что размеры прокладок соответствуют указанным в инструкции по монтажу. При необходимости отцентровать или заменить прокладки. |
Нарушение электрического монтажа
Диагностика | Способы устранения |
---|---|
1. Проверить качество соединения проводов выравнивания потенциалов и трубопровода. | Подтянуть гайки (винты) и обеспечить надёжный контакт проводов с трубопроводом. |
2. Убедиться в отсутствии дополнительного (и/или отдельного) заземления точек выравнивания потенциалов. | Отключить дополнительные точки заземления от электронного блока ПРЭМ. |
3. Убедиться в отсутствии электрического контакта и напряжения между минусом источника питания и точкой выравнивания потенциалов. | При наличии электрического контакта и/или напряжения найти причину и устранить. |
4. Убедиться в наличии защитного токопровода. | Установить защитный токопровод. |
5. Убедиться в отсутствии потенциала между трубопроводами. | Выровнять потенциал между трубопроводами путём установки перемычек. |
Характеристики системы не соответствуют заявленным | |
---|---|
Диагностика | Способы устранения |
1. Используя запорную арматуру уменьшить (увеличить) значения расходов теплоносителя. После установления расходов зафиксировать разницу в показаниях | |
2. Убедиться в отсутствии утечек в системе. 2.1. Для закрытой системы: перекрыть обратку, убедиться в отсутствии расхода по прямой. Затем перекрыть прямую и убедиться в отсутствии расхода или отсутствии изменения знака расхода по обратке. 2.2. Для открытой системы: отключить ГВС и убедиться в отсутствии расхода по ГВС. После этого предпринять действия по п.2.1 |
Наличие расхода по прямой трубе при перекрытой обратке или изменение знака расхода на обратке при перекрытой прямой говорит об утечках внутри системы. Наличие расхода по обратке (без изменения знака) говорит об утечках вне системы. Изменение знака расхода на противоположный — об утечках внутри системы. В случае отсутствия утечек см. п.1;2;3;4 |
Внимание! |
---|
При давлении на подающем трубопроводе > 6 кг/см2 . перекрывается только прямая труба во избежание прорыва системы |
Состав теплоносителя не соответствует требованиям | |
---|---|
Диагностика | Способы устранения |
1. Признаком наличия высокого содержания примесей с высокой проводимостью является постепенное снижение расхода. При этом (в некоторых случаях) данный процесс наблюдается только на одном из приборов, чаще всего на прямом трубопроводе. | 1. Снять и очистить канал ПРЭМ неабразивными веществами. Периодичность чистки зависит от качества теплоносителя и определяется экспериментальным путём. 2. Установить магнитно-механический фильтр. (Не снимает проблему полностью, но позволяет увеличить интервал нормальной работы приборов.) |
Помехи от электроустановок
При высоком уровне индустриальных помех, а также в случае длинных кабельных линий, монтаж необходимо выполнять экранированным кабелем. Сигнальные провода и провода питания не должны находиться в одной экранирующей оплетке.
Заземление экранированного кабеля допускается только с одной стороны (со стороны вычислителя).
Влияние блоков питания
Внимание! |
---|
Для каждого из ПРЭМ должен быть свой блок питания! Запрещается к одному блоку питания подключать несколько ПРЭМ! |
Диагностика | Способы устранения |
---|---|
1. Признаком влияния блоков питания являются хаотические изменения расхода, зафиксированного в архиве вычислителя. | 1. Перевернуть вилку одного из источников в розетке. 2. Поочерёдно заменить источники питания. |
Внимание! |
---|
Все операции с блоками питания производить с обязательным отключением источников от сети и приборов от источников во избежание поражения электрическим током и вывода преобразователей из строя |
Особенности алгоритмов работы вычислителей количества теплоты |
|
---|---|
Диагностика | Способы устранения |
1. Если при возникновении диагностируемых ситуаций вычислитель количества теплоты подставляет договорные значения, то накопленные итоги по трубопроводам будут отличаться от фактически измеренных значений | 1. Проанализировать настройки и архивы вычислителя на предмет наличия кодов ДС. 2. Отключить на время выяснения причин небаланса режим подстановок договорных параметров. |
Уход метрологических характеристик ПРЭМ |
|
---|---|
Диагностика |
Способы устранения |
1. Проанализировать архивы вычислителя до и после перемены мест установки ПРЭМ | Если после замены приборов местами ситуация не изменилась — значит установки ПРЭМ. метрологические характеристики ПРЭМ в норме. В противном случае необходима поверка ПРЭМ |
2. В стандартном исполнении преобразователь выполняется в реверсном исполнении. Однако погрешности ПРЭМ в прямом и обратном направлениях различны (в пределах допуска). | В случае появления незначительного (2-3%) небаланса масс поменять направление установки одного из ПРЭМ на противоположную. Зафиксировать время запуска системы после переустановки ПРЭМ. |
3. Проанализировать архивы вычислителя на моменты до и после перемены направления установки ПРЭМ. |
Некорректные показатели ПРЭМ
Основные причины
Основные причины некорректной работы или появления явно некорректных показаний ПРЭМ могут заключаться в следующем:
- Несоответствие параметров электропитания прибора;
- Плохой контакт в цепи выравнивающих токопроводов электронного блока;
- Образование осадочных отложений в проточной части измерительного участка ПРЭМ;
- Наличие блуждающих токов на трубопроводе по месту установки;
- Неисправность прибора.
Первые четыре причины можно проверить прямо на месте установки:
- Проверить выходное напряжение блока питания (в том числе при подключенном ПРЭМ). При наличии сомнений – подключить заведомо исправный блок питания;
- Проверить/протянуть электрические соединения, особенно выравнивающие токопроводы ПРЭМ и защитный токопровод на трубопроводе («шунт»);
- Снять ПРЭМ с трубопровода и осмотреть проточную часть на наличие загрязнений;
- Проверить при помощи мультиметра при снятом расходомере и разомкнутом защитном токопроводе наличие/отсутствие разности потенциалов между фланцами трубопровода.
Чтобы однозначно локализовать причину проявления некорректной работы (то есть определить – неисправен сам ПРЭМ или имеется какое-либо внешнее воздействие по месту установки прибора), следует физически поменять местами расходомеры с трубопровода подачи на обратный трубопровод (подключение в тепловычислителе менять при этом не надо), и посмотреть, изменится ли ситуация. Если после перестановки расходомеров другой ПРЭМ на месте «проблемного» начал работать некорректно, а тот, который работал некорректно, на другом месте стал работать корректно, значит имеет место внешнее воздействие по месту установки, вероятнее всего блуждающие токи на трубопроводе. Если же после перестановки расходомеров «проблемный» ПРЭМ и на другом месте продолжит работать некорректно, а второй и на новом месте продолжит работать корректно, значит проблема в ПРЭМ.
Так же для локализации воздействия блуждающих токов можно временно электрически соединить проводами трубопроводы подачи и обратки в двух местах: до приборов учета и после. Таким образом, если по трубопроводу проходят токи, удастся пустить их в обход приборов учета. Если после установки электрических соединений между трубопроводами оба прибора начнут работать корректно, значит на трубопроводе имеются блуждающие токи, следует локализовать и устранить их источник.
Если после указанных манипуляций прибор по прежнему работает некорректно, значит ПРЭМ неисправен. Его следует направить для диагностики в ближайший к Вам аккредитованный сервисный центр (АСЦ) «Теплоком» или на завод-изготовитель.
Документация и программное обеспечение
Видео по ПРЭМ
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на последние обновления и узнавайте о новинках и специальных предложениях первыми
Расходомер ПРЭМ (преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ) выпускается заводом Теплоком и предназначен для измерений и преобразований в выходные электрические сигналы объемного расхода и объема электропроводящих жидкостей.
Преобразователи расхода ПРЭМ могут быть применены для контроля и учета, в том числе при учетно-расчетных операциях, объемного расхода и объема жидкостей на объектах теплоэнергетического комплекса, на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
☞ Свидетельство ПРЭМ об утверждении типа средств измерений ОС.C.29.001.А № 75258. Регистрационный номер № 76327-19.
Срок действия до 04 октября 2024
Преобразователи расхода ПРЭМ, в зависимости от их исполнения, обеспечивают следующие функциональные возможности:
- Представление измерительной информации и результатов диагностики на внешние устройства посредством унифицированных выходных сигналов.
- Индикацию измерительной и сервисной информации посредством встроенного в электронный блок табло (опция по заказу);
- Архивирование измерительной (сервисной) информации и результатов диагностики;
- Регистрацию изменений настроечных параметров и калибровочных коэффициентов в фискальном архиве.
Расходомер ПРЭМ имеет следующие выходные сигналы:
- Один или два импульсных сигнала, формируемых дискретным изменением сопротивления выходной цепи при прохождении через преобразователь (в одном или в двух направлениях потока) заданного объема измеряемой среды или при наличии диагностируемого события;
- Токовый сигнал в диапазоне изменения тока (4-20) мА, пропорциональный измеренному расходу;
- цифровой сигнал (интерфейс RS-232, RS-485), несущий информацию о результатах измерений и диагностики.
Электромагнитные ПРЭМ имеют исполнения, отличающиеся:
- Диаметром условного прохода (Ду 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300)
- Классом, определяющим диапазон преобразования расхода, в котором нормирована погрешность измерений (Е, D, С1, В1, А1, А)
- Наличием дополнительных выходных сигналов (импульсный и/или токовый) или интерфейс RS 485
- Наличием/отсутствием индикатора (приобретается отдельно блок индикации)
- Конструктивным исполнением ГФ (фланцевое присоединение) или ГС («сэндвич»)
- Степенью защиты: IP67 или IP68
- Материалом электродов: сталь, титан, хастеллой, тантал.
Руководство по эксплуатации
- Эксплуатационные и метрологические характеристики
- Значения весов импульса
- Конструкция прибора
- Защита от несанкционированного вмешательства
- Принцип работы расходомера
- Монтаж прибора
- Выбор диаметра ДУ
- Выбор места установки
- Способ установки
- Подготовка к монтажу
- Установка ПРЭМ в трубопровод
- Выравнивание потенциалов
- Монтаж электрических соединений
- Блоки питания преобразователей
- Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание
- Устранение возможных неисправностей
- Устранение небаланса масс
- Вопросы по эксплуатации расходомера ПРЭМ
- Считывание показаний с расходомера ПРЭМ
- Маркировка и пломбирование
- Программное обеспечение (Pult01 Архив)
- Установка связи с расходомером ПРЭМ
- Чтение архива событий преобразователя ПРЭМ
- Контроль настроечных параметров и коэффициентов
- Модуль индикации ПРЭМ
- ТАБЛИЦА — Параметры числоимпульсного сигнала
- ТАБЛИЦА — Блоки питания расходомера ПРЭМ
- СХЕМА — Габаритные размеры
- СХЕМА — Размеры габаритных имитаторов ПРЭМ (монтажные вставки)
- СХЕМА — Кольца выравнивающих потенциалов (КВП)
- СХЕМА — Типы и размеры монтажных прокладок
- СХЕМА — Подключение ПРЭМ по интерфейсу RS232 / 485
- СХЕМА — Распиновки соединительных кабелей
- СХЕМА — Подключения ПРЭМ исполнения IP68
- Типовые проекты с ПРЭМ
Функциональные характеристики
Преобразователи ПРЭМ всех исполнений хранят накопленные значения объема и времени наработки.
Расходомеры ПРЭМ при значении расхода менее порога чувствительности обеспечивают:
- Обнуление показаний расхода, представляемых на индикаторе или посредством интерфейсов;
- Отсутствие выходных импульсов;
- Соответствие выходного тока значению, равному 4 мА.
ПРЭМ с помощью интерфейсов обеспечивают:
- Вывод измерительной информации на внешнее устройство
- Возможность работы нескольких преобразователей в сети (по RS-485).
Преобразователи при отсутствии напряжения питания:
- Сохраняют накопленные значения объема и времени наработки;
- Прекращают измерение времени наработки. Дискретность регистрации времени наработки на нем не превышает 8 кПа при максимальном расходе (при значении расхода меньше максимального, потеря давления рассчитывается по формуле: dP= dPмах(Q/Qмах)2).
Модельный ряд и Ду
В данной таблице вы можете ознакомиться с выпускаемыми моделями расходомера ПРЭМ в зависимости от диаметра, класса. В таблице так же представлены данные по коммерческим диапазонам и весу импульса расходомеров ПРЭМ Теплоком.
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на последние обновления и узнавайте о новинках и специальных предложениях первыми