Подписывайтесь в Telegram-канале АльфаЦЕНТР — @AlphaCENTER_ASKUE и вы будете моментально оповещены о новостях и событиях.
© 2022-2023
ООО «АльфаЦЕНТР».
Все права защищены.
Новости
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
- Home
-
Documents
- Руководство по Альфа SE базе 9льфа ЦЕНТР на базе oracle…
Альфа ЦЕНТР на базе ORACLE часть 9. Учет ТЕПЛА Руководство по Альфа ЦЕНТР РЕ и SE на базе ORACLE часть 9 Учет ТЕПЛА Редакция от 21-06-2007 Техническая поддержка: www.alphacenter.ru e-mail: [email protected] Тепловычислитель «Взлет ТСРВ-023/022» www.vzljot.ru Оглавление 9.1 Введение 9.2 Основные термины и определения 9.3 Описание в «АльфаЦЕНТР» 9.3.1 Общий порядок 9.3.2 Описание теплосистем объекта и параметризация тепловычислителя 9.3.2.1 Описание объекта 9.3.2.2 Описание Теплосистем 9.3.2.3 Описание Тепловычислителя 9.3.2.4 Просмотр данных 9.3.2.5 Технологические операции по сопровождению Приложение А Информация по тепловычислителю ТСРВ-023/022 ООО «Эльстер Метроника» 1999-2007 часть 9. Описание системы учета тепла стр. 1
-
Author
-
View
227 -
Download
3
Embed Size (px)
Text of Руководство по Альфа SE базе 9льфа ЦЕНТР на базе oracle…
Альфа ЦЕНТР на базе ORACLE часть 9. Учет ТЕПЛА
Оглавление 9.1 Введение 9.2 Основные 9.3 Описание 9.3.1 Общий 9.3.2 Описа 9.3.2.1 9.3.2.2 9.3.2.3 9.3.2.4 9.3.2.5 Приложение А
ООО «Эльстер Метроника» 1999-2
Руководство по Альфа ЦЕНТР РЕ и SE на базе ORACLE
часть 9
Учет ТЕПЛА
Редакция от 21-06-2007
Техническая поддержка: www.alphacenter.ru
e-mail: [email protected]
Тепловычислитель «Взлет ТСРВ-023/022» www.vzljot.ru
термины и определения в «АльфаЦЕНТР» порядок ние теплосистем объекта и параметризация тепловычислителя Описание объекта Описание Теплосистем Описание Тепловычислителя Просмотр данных Технологические операции по сопровождению Информация по тепловычислителю ТСРВ-023/022
007 часть 9. Описание системы учета тепла стр. 1
Альфа ЦЕНТР на базе ORACLE часть 9. Учет ТЕПЛА
9.1 Введение Общий принцип — в качестве основы для построения систем учета данных по потреблению тепло- и водоресурсов в ПО «АльфаЦЕНТР» используются тепловычислители. Мы изначально отказались от использования первичных датчиков параметров теплоносителя, т.к. это привело бы к необходимости детально заниматься всеми вопросами связанными с метрологией, метрологической аттестацией и сертификацией. В случае использования тепловычислителя, мы имеем дело с прибором коммерческого учета, и получаем с него уже готовые результаты измерений и вычислений в физически именованных величинах.
По сути, тепловычислители в системах учета тепла играют ту же роль, что и контроллеры (RTU) в системах АСКУЭ. Они имеют развитую систему архивной информации:
• по первичным параметрам теплоносителя в точках учета; • по расчетным данным по потреблению тепло- и водоресурсов; • по всевозможным событиям связанными и с измерительными параметрами, так и с диагностикой.
Тепловычислители имеют все необходимые аппаратные средства для удаленного считывания архивной информации. Тепловычислители являются сертифицированными приборами коммерческого учета. Таким образом, использования в качестве базового уровня системы тепловычислителей, минимизирует трудозатраты:
• по созданию центров сбора и обработки данных по учету тепло- и водоресурсов; • по включению в уже существующие системы АСКУЭ подсистем учета тепло- и водоресурсов.
В качестве первых тепловычислителей, включенных в ПО «АльфаЦЕНТР» мы выбрали приборы компании ЗАО «Взлет», и в частности «Взлет ТСР» (ТСРВ-023/022). Компания ЗАО «Взлет» работает на рынке производства приборов учета расхода жидкостей, газа и тепловой энергии с 1990 года и предлагает комплексные решения технических задач и следующие виды услуг:
• проектирование узлов учета • строительно-монтажные и пуско-наладочные работы • организация узлов учета и систем регулирования «под ключ» • гарантийное и послегарантийное обслуживание • поверка и ремонт • сервисное обслуживание • обучение
Вся выпускаемая ЗАО «Взлет» продукция включена в Государственный реестр средств измерений и имеет все необходимые сертификаты и разрешения соответствующих органов надзора и контроля. Продукция защищена 26 патентами. Получены сертификаты соответствия во всех странах, где находит применение оборудование ЗАО «Взлет». Компания имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2000, ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Компания имеет Региональные представительства и Сервисные центры в городах: Алматы, Апатиты, Архангельск, Барнаул, Владимир, Волгоград, Екатеринбург, Железногорск, Ижевск, Иркутск, Казань, Киев, Краснодар, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Минск, Москва, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Оренбург, Пермь, Покачи, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Ставрополь, Сыктывкар, Тольятти, Тюмень, Уфа, Челябинск, Череповец, Ярославль. Более детальную информацию о ЗАО «Взлет» Вы можете получить на их сайте www.vzljot.ru В дальнейшем, мы предполагаем расширить список используемых устройств. 9.2 Основные термины и определения Точка измерения – место (трубопровод) размещения преобразователей первичных параметров: расхода объемного, температуры
и давления. ТСч ТСРВ-023 имеет возможность обеспечивать работу по 6-ти точкам измерения для каждого вида параметра. В теплосчетчике точка измерения характеризуется набором и характеристиками используемых датчиков. Порядковый номер «точки» (k = 1…6) служит индексом для обозначения параметра.
Канал расчетный – это совокупность данных о параметрах теплоносителя в отдельной ветви теплосистемы, рассчитанных на
основании измеренных или договорных значений первичных параметров и используемых в расчете результирующих параметров теплосистемы. ТСч ТСРВ-023 имеет 7 «каналов», где 6 «каналов» (n = 1…6) определены максимально возможным количеством точек измерения, а в 7-ом «канале» (n = 0) могут быть заданы договорные параметры источника холодной воды. Кроме того, в ТВ имеется возможность приема по последовательному интерфейсу и использование в расчетах текущего значения температуры, измеряемой на источнике холодной воды.
Теплосистема — система расчета тепла для контролируемой теплосистемы, содержащей в общем случае подающий (подводящий)
и обратный (отводящий) трубопроводы. В качестве исходных данных для расчета параметров в теплосистеме используются расчетные данные «каналов». ТСч ТСРВ-023 обеспечивает расчет параметров в 1…3 теплосистемах, каждая из которых может быть произвольно поставлена в соответствие одной из 3-х контролируемых теплосистем. При организации теплоучета в одной контролируемой теплосистеме с автоматическим переключением алгоритмов расчета в отопительный/межотопительный сезон расчетные Теплосистема 1 и Теплосистема 2 используются совместно для расчета тепла одной контролируемой теплосистемы. При этом Теплосистема 3 может быть использована для расчета тепла во второй контролируемой теплосистеме.
Итоговые данные – суммарное количество теплоты потребленное (отпущенное) в нескольких теплосистемах. Алгоритмы расчета
количества теплоты задаются в ТСч в зависимости от конфигурации теплосистем(ы). При этом выбор количества и состава измеряемых и договорных параметров, необходимых для расчета, выполняется в соответствии с измерительной схемой, т.е. в соответствии с распределением точек измерения по трубопроводам контролируемой теплосистемы.
ООО «Эльстер Метроника» 1999-2007 часть 9. Описание системы учета тепла стр. 2
Альфа ЦЕНТР на базе ORACLE часть 9. Учет ТЕПЛА
9.3 Описание в «АльфаЦЕНТР» 9.3.1 Общий порядок
Шаг 1 Опишите объект учета. Возможно использовать те же объекты, для которых уже описаны электрические схемы, или схемы учета газа; Шаг 2 Опишите теплосистемы объекта; Шаг 3 Опишите тепловычислитель и параметризацию его каналов; Шаг 4 Опишите коммуникации для опроса тепловычислителя (см. Гл.4 документации).
9.3.2 Описание теплосистем объекта и параметризация тепловычислителя
9.3.2.1 Описание объекта
1. На стартовой экранной форме «АльфаЦЕНТР» выберите нужный тип объекта и перейдите в форму [Объекты]
1
2
5
4
Переключитесь в подсистему «учет тепла»
Выберите нужный объект или заведите новый
3
Выбираем нужный тип объекта
2. Если вводится новый объект, то порядок и принципы заведения объекта такой же как и при описании электрических схем гл.3 документации. Далее приведены краткие выдержки из этой главы: Вводим [N объекта] и его [Наименование]
Все «номера объектов» должны быть уникальны в рамках типа объекта. То есть,
• все ТЭС должны иметь уникальные номера • все ГЭС должны иметь уникальные номера • все АЭС должны иметь уникальные номера и т.д.
При необходимости можно занести дополнительные параметры, переключившись в [Общие параметры]
ООО «Эльстер Метроника» 1999-2007 часть 9. Описание системы учета тепла стр. 3
Альфа ЦЕНТР на базе ORACLE часть 9. Учет ТЕПЛА
Правило генерации уникальных номеров объектов Составляйте номера объектов, дополняя их слева N HASP ключа: XXXXNNN где XXXX — N HASP-ключа (уникальность их номеров гарантирована для каждого центра сбора) NNN — N объекта Таким образом, если номер вашего HASP-ключа = 2197 , то номера подстанций будут: 2197001 2197002 2197003 . . . . . . .
и т.д. И так, заносим [N объекта] и его [Наименование]
На этой стадии информация еще не записана в базу данных — она «подготовлена к записи».
Что происходит: При сопровождении договоров Вам приходилось заполнять множество бланков, но заполненный бланк может быть «пущен в дело», а может быть выкинут в мусорную корзину. Ситуация полностью аналогичная — Вы можете: записать подготовленные данные, нажав а можете «выкинуть» их (аннулировать)
И так, запишем эту информацию в БД. При записи информации появится сообщение:
Именно с этого момента, эта новая информация будет сохранена в БД и будет доступна для других пользователей. Для того, чтобы убедиться что наша информация сохранена в БД (в целях обучения), проверим это с помощь «поиска». Закроем форму <Объекты> и откроем снова. В результате в ней появится список всех подстанций, упорядоченный по N об ( разумеется, если Вы только приступили к работе, то будет только один объект – наша «ПС Тренировочная»). В любом случае, режим поиска будет работать. Для того чтобы найти информацию по различным критериям ( по N об., по фрагменту названия, по условиям > или <, а так же по их комбинации), нужно сообщить системе, что Вы собираетесь именно искать информацию, а не модифицировать ее. И так, еще раз посмотрим — как работает механизм поиска. Сообщаем системе о нашем намерении — [режим поиска] При этом все поля формы очистятся, и она будет ждать ввода критериев, по которым искать. Проведем поиск по фрагменту названия ( не всегда удается вспомнить точное название). Для этого, введем фрагмент названия, например: %ниров% — это фрагмент названия ПС Тре[ниров]очная %-ты означают пропустить все, что до и соответственно — что после (подробней см. главу 2 документации). Замечание:
В реальных условиях, поиск по фрагменту текста используется достаточно часто, но гораздо быстрее, он будет происходить по N объекта.
ООО «Эльстер Метроника» 1999-2007 часть 9. Описание системы учета тепла стр. 4
Альфа ЦЕНТР на базе ORACLE часть 9. Учет ТЕПЛА
Поля заполняются слева направо
Дадим системе команду — найти все объекты, у которых в названии встречается заданный фрагмент текста . В результате в форму будут выведены все строки (объекты) удовлетворяющие данному условию. Теперь давайте перейдем к описанию [Теплосистем].
9.3.2.2 Описание Теплосистем
Разные типы тепловычислителей поддерживают разное кол-во теплосистем. В частности ТСРВ-023 может обрабатывать данные по трем теплосистемам. В «АльфаЦЕНТР» можно завести любое кол-во теплосистем у одного объекта:
3Для каждой теплосистемы
описываются её трубопроводы
21 Поля заполняются слева направо
[N теплосистемы] — должен быть уникален в рамках объекта [тип системы] — теплосистема Остальные поля заполняются автоматически, при «выходе со строки».
9.3.2.3 Описание Тепловычислителя
Перейдите в описание Узлов Учета Тепла (УУТ). Опишите прибор. Поля заполняются последовательно слева направо.
[N прибора] — должен быть уникален в рамках объекта [зав.N] — заводской N прибора [тип прибора] — 1 Взлет ТСРВ-023(022) [место установки] — место установки [дата установки] [дата установки] — соответсвующие даты
записать подготовленные данные, нажав
Теперь необходимо связать описание теплосистем и трубопроводов с каналами тепловычислителя. Для этого нажмите [описать]. В открывшемся окне выберите теплосистемы, относящиеся к данному тепловычислителю. Для ТСРВ-023(022) можно выбрать не более трех. После этого нажмите [генерация], и программа автоматически привяжет описание выбранных теплосистем с соответствующими измерительными и расчетными каналами прибора. Единицы измерения для каждого канала будут инициализированы в значения по умолчанию. Если ед.изм. не соответствуют запараметризированным в тепловычислителе, то их можно поменять вручную. Эти изменения в описании
ООО «Эльстер Метроника» 1999-2007 часть 9. Описание системы учета тепла стр. 5
Альфа ЦЕНТР на базе ORACLE часть 9. Учет ТЕПЛА
часть 9. Описание системы учета тепла стр
нужно делать до опроса прибора. После того как убедитесь, что описание соответствует действительности, переходите к настройке опроса в модуле АС-Коммуникатор (глава 4 документации).
9.3.2.4 Просмотр данных Так как в тепловычислителях традиционно принято хранить не только профильные данные (часовые измерения и расчеты), но и суточные и месячные итоговые данные, то в ПО АльфаЦЕНТР не производится повторного расчета. В противном случае возникло бы неизбежное расхождение итоговых цифр, рассчитанных в тепловычислителе и в АльфаЦЕНТР, обусловленные расчетами в вещественных числах. При опросе тепловычислителя с него берутся как первичные данные, так и результаты расчетов. Просмотр данных осуществляется в привязке к теплосистемам. В любой момент времени можно посмотреть дату и время прихода последних данных – кнопка [последние данные]
В результате появится окно:
Это окно обновляется автоматически, при переходе с объекта на объект. Окно можно закрыть той же кнопкой, которой его открывали.
1999-2007 . 6
Данные можно смотреть как в виде «показаний» , так и в виде «расходов».
Данные можно смотреть за месяц , за сутки, интервальные
Выбор периода просмотра
9.3.2.5 ехнологические операции по сопровождению Т
На этапе пусконаладочных работ, а так же при сопровождении системы необходимы две типовые технологические операции:
• замена прибора учета; • удаление данных (например с неправильными коэффициентами. ти ерации реализованы в форме [УУТ]. Все инструкции зашиты в самОбе э оп у форму. Все данные операции потребуют
многократного подтверждения (так что Вы н е удалите ничего случайно).
ООО «Эльстер Метроника»
Альфа ЦЕНТР на базе ORACLE часть 9. Учет ТЕПЛА
Приложение А Информация по теплосчетчику «ВЗЛЕТ ТСР-М» исполнения ТСР-023
Теплосчетчик «ВЗЛЕТ ТСР-М» исполнения ТСР-023 обеспечивает: • измерение текущих значений расхода, температуры и давления в 6-ти независимых точках измерения
(трубопроводах); • определение текущих и средних за интервал архивирования значений параметров теплоносителя в 6-ти расчетных
каналах; • определение значений тепловой мощности и количества теплоты в 3-х теплосистемах; • ввод при необходимости и использование в расчетах договорных значений параметров теплоносителя; • прием по последовательному интерфейсу и использование в расчетах текущих значений температуры на источнике
холодной воды; • возможность программного конфигурирования системы измерения и алгоритмов расчета с учетом вида
контролируемой теплосистемы и набора используемых первичных преобразователей расхода, температуры и давления;
• возможность организации теплоучета в одной теплосистеме как в отопительный, так и в межотопительный сезон с автоматическим переключением на соответствующий алгоритм расчета;
• архивирование в энергонезависимой памяти результатов измерений, а также установочных параметров; • ведение журнала действий оператора; • индикацию измеренных, расчетных, установочных и архивированных параметров; • вывод результатов измерения в виде частотно-импульсного или логического сигнала; • вывод измерительной, диагностической, установочной, архивной и т.д. информации через последовательный
интерфейс RS-232 или RS-485 непосредственно по кабелю, по телефонный линии связи, по радиоканалу или каналу сотовой связи, а также через интерфейс Ethernet;
• автоматический контроль и индикацию наличия неисправностей теплосчетчика и нештатных ситуаций в теплосистемах, а также определение, индикацию и запись в архивы времени наработки и простоя для каждой из теплосистем;
• установку критерия фиксации и вида реакции теплосчетчика (ТСч) на возможные неисправности или нештатные ситуации (НС);
• защиту архивных и установочных данных от несанкционированного доступа.
Сертификаты: • Теплосчетчик-регистратор «ВЗЛЕТ ТСР-М» зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ под
№ 27011-04 (сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.006А № 17757) • Межповерочный интервал – 4 года. • Теплосчетчик-регистратор «ВЗЛЕТ ТСР-М» сертифицирован в «Системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта России»
на соответствие требованиям ГОСТ Р 51649-2000 и ГОСТ Р 51522-99 в части электромагнитной совместимости и безопасности (сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ01.В02434).
• Теплосчетчик-регистратор «ВЗЛЕТ ТСР-М» разрешен к применению в узлах учета тепловой энергии (экспертное заключение Госэнергонадзора РФ № 317-ТС).
• Теплосчетчик-регистратор «ВЗЛЕТ ТСР-М» сертифицирован в «Системе сертификации в электроэнергетике «ЭнСЕРТИКО» РОСС RU.З005.03ЭП00 (сертификат соответствия серийной продукции № 000138, регистрационный номер СП 0124200505).
• Теплосчетчик-регистратор «ВЗЛЕТ ТСР-М» сертифицирован в «Системе добровольной сертификации в теплоснабжении «Теплосертификация» РОСС RU.U117.04ТБ00 (сертификат соответствия серийной продукции регистрационный № Ст.RU.НПРТ.С.00012).
ООО «Эльстер Метроника» 1999-2007 часть 9. Описание системы учета тепла стр. 7
050059, г. Алматы, ул. Иванилова 12А
- Главная
-
О Нас
- О нас
- Контакты
- Сертификаты
- Партнеры
- АСКУЭ
- SCADA
- REGUL
-
ПУ
- Противоаварийное управление
- Главная
- АСКУЭ
- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- АСКУЭ Альфа Центр
-
АСКУЭ Альфа Центр
- АСКУЭ АльфаЦЕНТР
- ООО «АльфаЦЕНТР»
- АСКУЭ АльфаЦЕНТР – технология для создания автоматизированных систем учёта и контроля энергоресурсов
Программные пакеты серии АльфаЦЕНТР (АС) позволяют удовлетворить потребности в автоматизации коммерческого и технического учёта электроэнергии как потребителей с несколькими счётчиками, так и распределённых предприятий уровня АО Энерго с большим количеством объектов и пользователей. Все варианты программного обеспечения полностью совместимы на уровне справочников и данных. Технология АльфаЦЕНТР позволяет создавать АСКУЭ как для небольших предприятий с 1–5 точками учёта, так и распределённые системы сбора и обработки данных с тысячами точек учёта.
Программный комплекс АльфаЦЕНТР базируется на принципах клиент-серверной архитектуры (ОС Windows NT/2000, UNIX, СУБД ORACLE). - Многопользовательская версия программного обеспечения позволяет организовать доступ к информации с нескольких десятков рабочих мест и состоит из:
• ПО коммуникационного сервера, которое реализует параллельный опрос счетчиков и устройств сбора и передачи данных (УСПД) по одной или нескольким линиям связи, а также информационное взаимодействие между центрами сбора и обработки данных.
• ПО расчетного сервера, которое реализует автоматическую диагностику полноты данных, автоматические расчеты.
• ПО сервера базы данных и приложений.
• Клиентского ПО. - Варианты физического размещения ПО:
• Сервер базы данных и приложений, расчетный сервер и коммуникационный сервер размещаются на одном компьютере-сервере. Клиентское ПО размещается на компьютерах пользователей.
• Сервер базы данных и приложений, расчетный сервер размещаются на одном компьютере-сервере. Коммуникационный сервер размещается на отдельном компьютере. Клиентское ПО размещается на компьютерах пользователей.
• Сервер базы данных и приложений, расчетный сервер размещаются на одном компьютере-сервере. Несколько коммуникационных серверов размещаются на нескольких компьютерах и собирают данные на один сервер базы данных и приложений. Клиентское ПО размещается на компьютерах пользователей. - Назначение:
Измерительно-вычислительные комплексы (ИВК) АСКУЭ АльфаЦЕНТР предназначены для измерения и учёта электрической энергии и мощности, а также автоматического сбора, обработки и хранения данных со счётчиков электроэнергии и отображения полученной информации в удобном для анализа виде.
Программные пакеты серии АльфаЦЕНТР (АС) позволяют удовлетворить потребности в автоматизации коммерческого и технического учёта электроэнергии как потребителей с несколькими счётчиками, так и распределенных предприятий уровня АО Энерго с большим количеством объектов и пользователей. Все варианты программного обеспечения полностью совместимы на уровне справочников и данных. - Центры сбора и обработки данных объединяют технические и программные средства, позволяющие собирать данные коммерческого учета с:
• Счётчики электрической энергии серии Альфа производства Эльстер Метроника, г. Москва: A1 (Альфа), A2 (Альфа+), EA (ЕвроАльфа), A1700, A1140, A3, A1800.
• Счётчики электрической энергии других производителей. СЭТ-4ТМ (СЭТ-4TM.02(М), СЭТ-4ТМ.03(М), ПСЧ- 4ТМ.05(М), ПСЧ- 3ТМ.05(М), СЭБ-1ТМ.02(М) (тип определяется автоматически, «Завод им. Фрунзе, г. Н.Новгород»); SL 7000 типа SL761 версии ПО >= 3.5 «Actaris/ Shlumberger»; CC-301 Гран Электро «Гран Электро»; EPQS «Elgama Electronik»; Меркурий-230, «Инкотэкс, г. Москва»; ZMD, ZMG «Landys & Gyr»; LZQJ-XC «EMH»; DTSD546 «Holley Metering Ltd., КНР».
• Приборы теплоучета (тепловычислители): ЗАО «Взлет» ТСРВ-023(022) (3 теплосистемы, 6 труб); ЗАО «Взлет» ТСРВ-024 (3 теплосистемы, 12 труб); ЗАО «Логика» СПТ961 (2 теплосистемы, 5 труб); ЗАО «Логика» СПТ961.1 (6 теплосистем, 12 труб).
• Приборы учета расхода газа (нормализаторы расхода): Нормализатор расхода газа ЕК-260 «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»; ЗАО «Логика» СПГ761.1, СПГ761.2.
• УСПД (устройства сбора и передачи данных): RTU-327, «Эльстер Метроника, г. Москва»; RTU-325, «Эльстер Метроника, г. Москва»; Сикон C10, C70, ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»; Эком-3000, «Прософт-Системы»; МеgaData; СЭМ-01; ВЭП-01. - Описание типа измерения
- На сайте производителя