Untitled document
УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «7» декабря 2021 г. № 2747
Лист № 1
Регистрационный № 83899-21Всего листов 18
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Теплосчетчики СТУ-1
Назначение средства измерений
Теплосчетчики СТУ-1(далее – теплосчетчики)предназначеныдляизмерения
количества тепловой энергии, тепловой мощности, объемного (массового) расхода, объема
(массы), температуры, давления теплоносителя в закрытых и открытых системах
теплоснабжения,подпитки, холодногоигорячего водоснабжения, температуры
окружающего воздуха и интервалов времени.
Описание средства измерений
Принцип действия теплосчетчиков СТУ-1 основан на измерении количества и
параметров теплоносителя в закрытых и открытых системах теплоснабжения, подпитки,
холодного и горячего водоснабжения, температуры окружающего воздуха, интервалов
времени и последующем определении на их основе количества тепловой энергии, тепловой
мощности в соответствии с установленными алгоритмами.
Электронный блок (ЭБ) теплосчетчиков формирует импульсы, поступающие на
пьезоэлектрические преобразователи ПЭП1 (ПЭП3, ПЭП5, ПЭП7). Пьезопреобразователи
преобразуют электрический импульс в акустический ультразвуковой импульс (УЗИ),
излучаемый в измеряемую среду, например, по потоку. Задержанный ультразвуковой сигнал,
полученный от пьезоэлектрических преобразователей ПЭП2 (ПЭП4, ПЭП6, ПЭП8),
преобразуясь в электрический сигнал, поступает в ЭБ для обработки. Затем процесс
измерения расхода повторяется с той разницей, что преобразователи ПЭП1 (ПЭП3, ПЭП5,
ПЭП7) становятся приемниками УЗИ, а ПЭП2 (ПЭП4, ПЭП6, ПЭП8) – излучателями против
потока. ЭБ измеряет время задержки распространения сигнала по и против потока,
вычисляет мгновенный объемный и массовый расходы, накопленные объемы в м
3
и в тоннах,
формирует архив данных.
Величина температуры теплоносителя, полученная от платиновых преобразователей
температуры ПТС1, ПТС2, ПТС3, ПТС4, ПТС5 или от цифровых преобразователей,
поступает в ЭБ для обработки. Полученная информация преобразуется, отображается на
ЖКИ и архивируется.
Величина избыточного давления, полученная от преобразователей давления ПД1,
ПД2, ПД3, ПД4 в виде нормированных токовых сигналов 4–20 мА, 0,4–2,0 В, либо в виде
цифрового сигнала I
2
C поступает в ЭБ, где преобразуется, отображается на ЖКИ,
архивируется.
Полученная таким образом информация о массовом расходе, температуре и
давлении используется для расчета тепловой мощности и количества тепловой энергии по
соответствующему алгоритму.
Текущая, накопленная информация и значения программируемых параметров
индицируются на ЖКИ и выводятся для внешних потребителей информации через
встроенные интерфейсные порты USB, RS 232, RS 485, GSM/GPRS-модем, Bluetooth, сервер
Ethernet, модуль LoRa (А, С).
Лист № 2
Всего листов 18
Мгновенные величины расходов в виде импульсов напряжения поступают на
частотно-импульсные выходные каналы ЧИС1, ЧИС2, ЧИС3, ЧИС4.
В зависимости от комплекта поставки, теплосчетчики СТУ-1 состоят из следующих
составных частей: ультразвуковых преобразователей расхода (УПР), электронного блока
(ЭБ), преобразователей температуры и давления, кабелей связи, встроенных портов RS 232,
RS 485, Ethernet, GPRS, Bluetooth, LoRa.
В качестве преобразователей расхода применяются от одного до четырех
ультразвуковых преобразователей расхода (УПР) или от одной до четырех пар монтируемых
на поверхности трубопровода пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП).
Электронный блок измеряет электрические импульсные сигналы, поступающие от
УПР, нормированные сигналы постоянного тока, поступающие от датчиков давления,
величину сопротивления, поступающую от преобразователей температуры, производит
измерение интервалов времени, вычисление, индикацию, регистрацию, хранение и передачу
значений параметров и количества теплоносителя, горячего и холодного водоснабжения,
подпитки, тепловой энергии (мощности) в водяных системах теплоснабжения.
Вкачествепреобразователейтемпературыприменяютсяплатиновые
термопреобразователи сопротивления c классом допуска А и В в соответствии с
ГОСТ 6651-2009, либо цифровые преобразователи температуры.
В качестве преобразователей давления применяются средства измерений с
выходным токовым сигналом или сигналом напряжения постоянного тока, соответствующие
требованиям ГОСТ 22520-85, либо преобразователи давления с выходным цифровым
сигналом I
2
C.
Теплосчетчикивыпускаютсячетырехмоделей:Модель 3М.1,Модель 3М.2,
Модель 3М.3, Модель 3М.4, которые отличаются друг от друга количеством подключаемых
ультразвуковыхпреобразователей расхода,преобразователей температуры,
преобразователей давления, а также возможностью подключения внешних счетчиков объема
воды или расходомеров с импульсными или частотными выходами.
Общий вид и наименование теплосчетчиков приведены на рисунке 1.
СТУ-1 Модель 3М.1
СТУ-1 Модель 3М.2СТУ-1 Модель 3М.3 и 3М.4
Рисунок 1 – Общий вид и наименование теплосчетчиков
Лист № 3
Всего листов 18
В зависимости от назначения, теплосчетчики выпускаются в разных модификациях и маркируются следующим образом:
Модели
СТУ-1
Интерфейс
Таблица 1 – Модификации теплосчетчиков
Тип и количество
подключаемых преобразователей
УПРВС
*)
ПТ
*)
ПД
*)
ЧИСUSBRS 232
*)
RS 485
*)
GPRS
*)
LoRa(А,С)
*)
Ethernet
*)
Модель 3М.1
Модель 3М.2
Модель 3М.3
Модель 3М.4
122–1
+–+-++
до 2 до 4 до 5 до 42
+++ +++
до 4 до 2 до 5 до 44
+++ +++
до 4до 2до 5до 44
++++++
Примечания
USB – штатный;
RS 485 имеет гальваническую развязку;
УПР – ультразвуковые преобразователи расхода – измерительные участки для встроенных расходомеров;
ВС – подключаемые внешние водосчетчики или расходомеры с импульсными или частотными выходами;
ПТ – подключаемые преобразователи термосопротивления или цифровые преобразователи температуры;
ПД – подключаемые преобразователи давления с выходным токовым сигналом (4 – 20) мА, сигналом напряжения постоянного тока
(0,4 – 2) В, или цифровым сигналом I
2
C;
ЧИС – числоимпульсные выходные сигналы, пропорциональные объемному расходу (функционируют только при калибровке УР).
*)
Устанавливаются в соответствии с заказом.
Лист № 4
Всего листов 18
Общий вид и наименование ультразвуковых преобразователей расхода, входящих в
состав теплосчетчиков, приведены на рисунке 2.
УПР тип ТЕСС ПП15УПР тип ТЕСС ПП14
УПР тип ТЕСС ПП12УПР тип ТЕСС ПП13УПР тип ТЕСС ПП11
Рисунок 2 – Общий вид и наименование УПР теплосчетчиков
Общий вид расположения акустических осей приведен на рисунке 3.
Врезка по диаметруВрезка по двум диаметрам крест-накрест
Врезка по нижней хордеВрезка по двум нижним
хордам
Врезка по верхней и нижней
хордам
Рисунок 3 – Общий вид расположения акустических осей теплосчетчиков
Лист № 5
Всего листов 18
Общий вид и наименование ультразвуковых датчиков приведены на рисунке 4.
ПЭП 3-65ПЭП 3-50ПЭП 3-35ПЭП 3-25ПЭП 6-20ПЭП 3-4
Рисунок 4 – Общий вид и наименование ультразвуковых датчиков теплосчетчиков
В качестве средств измерений температуры и разности температур измеряемой
среды в составе теплосчетчиков могут применяться СИ, приведенные в таблице 2.
Таблица 2 – Средства измерений температуры и разности температур
ТСП-К
КТС-Б
КТСПР
001
КТПТР-
01
КТСП-Н
Регистра-
номер
Наименование СИционный
Обозначение
д
Класс
а
Приме-
НСХопускчание
Сокра-
щение на
рисунке
5
бранных
преобра-
Pt 100А, В
КТСПР 001
2 подо-
класс 1бранных
класс 2преобра-
Для измерений температуры и разности температур
Термопреобразователи
2
п
о
до
-
сопротивления 65539-16 Pt 100 А, В
платиновые ТСП-К
зователя
Комплекты 2 подо-
термопреобразователей
бранных
сопротивления 43096-20преобра-
платиновых КТС-Бзователя
Комплекты термометров
сопротивления
платиновых для измерения
Pt 100
разности температур
зователя
А
класс 1
класс 2
Pt 100
Pt 1000
Pt 500А, В
Комплекты термометров2 подо-
сопротивления из платины Pt 100, бранных
технических разностных Pt 1000 преобра-
КТПТР-01 зователя
Комплекты2 подо-
термопреобразователей бранных
сопротивления КТСП-Н преобра-
исп. 2, 6 зователя
Лист № 6
Всего листов 18
Общий вид и наименование средств измерений температуры и разности температур
приведены на рисунке 4.
ТСП-К
КТС-Б
КТСПР-001
КТСП-Н
КТПТР-01
КДТС054 Рt 1000
ТЭМ 110
ВЗЛЕТ ТПС
DS18B20
Рисунок 5 – Общий вид и наименование СИ температуры и разности температур
В качестве средств измерений избыточного давления измеряемой среды в составе
теплосчетчиков могут применяться СИ, приведенные в таблице 3.
24204-03
Pt 100, Pt 500
А, В
56651-14
Pt 100, Pt 500,
Pt 1000
А, В
КДТС
054
Комплекты термометров
сопротивления ТЭМ-110
40593-09
Pt 100
класс 1
класс 2
ТЭМ-110
В качестве
Т5
ВЗЛЕТ
ТПС
Преобразователи
температуры DS18B20
*)
23169-02
–
DS18B20
1
2
3
4
5
6
Комплекты
термопреобразователей
сопротивления
платиновых
2 подо-
бранных
преобра-
зователя
Комплекты
термопреобразователей
сопротивления КДТС
модификации 054
2 подо-
бранных
преобра-
зователя
2 подо-
бранных
преобра-
зователя
Для измерений температуры
Термопреобразователи
сопротивления
«ВЗЛЕТ ТПС»
Pt 100, Pt 500А, В
DS18B20А, В
*)
Цифровые преобразователи температуры DS18B20 применяются для технологических
целей.
Лист № 7
Всего листов 18
Верхний
предел
измерений,
МПа
Сокра-
щение на
рисунках
6 и 7
2,5
ДДМ-03-
2500-ДИ
69
60
ИД-И
2,5
СДВ-И-2,5
10
100
АИР-10
600
DMP
600
DMP
60
APZ
60
MBS
60
MBS
32
EJ*
100
JUMO
Таблица 3 – Средства измерений избыточного давления
рацион-
ный
номер
Пределы
4
5
Ре
ги
ст-
допускаемой
Наименование СИ основной при-
веденной по-
грешности, %
123
Датчики избыточного,
вакуумметрического, абсолютного и
дифференциального давления с42756-09±0,25; ±0,5
электрическим выходным сигналом
ДДМ-03, модель ДДМ-03-2500ДИ
Датчики давления ЭМИС-БАР72888-18
от ±0
,
04
до ±1,5
ЭМИС-
БАР
ИД-И
Датчики давления ИД, модификация
26818-15±0,1; ±1,0
56246-14±0,25; ±1,5
100
ОВЕН
ПД100И
ПДТВХ-1
±0,1
от ±0,075
до ±1,5
APZ, ALZ, AMZ, ASZ
Преобразователи давления
измерительные СДВ,28313-11±0,25; ±0,5
исполнение СДВ-И-2,5
Преобразователи давления
измерительные ОВЕН ПД100И
Преобразователи давления ПДТВХ-1
±0,2; ±1,0
Преобразователи давления
измерительные АИР-10
Преобразователи давления
измерительные DMP 3XX, DMP 4XX,
DMD 3XX, DS 2XX, DS 4XX, DMK
3XX, DMK 4XX, XACT i, DM 10, DPS
2XX, DPS 3XX, DPS+, HMP 331, HU 300
Датчики давления серий DMP, DMD,
XMD, DS, DMK, x|act, DM, Baroli, DPS,от ±0,05
XMP, HU, 17.600G, 17.609, 18.600G, до ±1,5
18.601G, 18.605G, 26.600G, 30.600G
Датчики давления тензорезистивные
±0,25; ±0,5
±0,5; ±1,0
59868-15
Преобразователи давления
измерительные MBS 1700, MBS 1750,
MBS 3000, MBS 3050, MBS 33, MBS
3200, MBS 3250, MBS 4510
Преобразователи давления
измерительные MBS 3300, MBS 3350,56237-14±0,5; ±1,0
MBS 4003
Преобразователи (датчики) давленияот ±0,025
измерительные EJ
*
до ±0,6
Преобразователи давления
измерительные
JUMO
dTRANS p02,
JUMO dTRANS p02 DELTA, JUMO56239-14
dTRANS p20, JUMO dTRANS p20
DELTA, JUMO DELOS
от ±0,05
до ±0,5
Лист № 8
Всего листов 18
345
±0,25; ±0,52,5
47586-11
ОВЕН
±0,25; ±1,52,5
ПД100
77484-20
±0,25; ±1,04БД ПД
12
Датчики давления малогабаритные
47336-16
Преобразователи давления
измерительные ОВЕН ПД100
Преобразователи давления
измерительные БД ПД
Датчики давления ПД-25МПа-3В-ШМ с
открытой мембраной
1)
–
±1,025
Датчики давления ПД-2,5МПа-3В
1)
–
±1,02,5
Техноло-
гический
Техноло-
гический
иПД-2,5МПа-3Вприменяютсядля
1)
ДатчикидавленияПД-25МПа-3В-ШМ
технологических целей.
Общий вид и наименование СИ избыточного давления, входящих в состав
теплосчетчиков, приведены на рисунках 6 и 7
ДДМ-03-2500-ДИ ЭМИС БАРИД-ИСДВ-И-2,5ОВЕН-ПД100И ПДТВХ-1
АИР 10DMP
APZMBSEJ*
Рисунок 6 – Общий вид и наименование СИ избыточного давления
Лист № 9
Всего листов 18
КОРУНД-ДИ-001МОВЕН ПД 100БД ПДПД-25МПа-3В-ШМ и
ПД-2,5МПа-3В
Рисунок 7 – Общий вид и наименование СИ избыточного давления
Перечень подключаемых к теплосчетчику внешних водосчетчиков и расходомеров с
импульсными или частотными выходами приведен в таблице 4.
Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ
Счетчики ультразвуковые «СУР-97»
РСМ-05
31001-12
МастерФлоу
19650-10
ВПС
23363-12
УРЖ2КМ
20699-11
РМ-5
Наименование и тип
номер
Таблица 4 – Внешние водосчетчики и расходомеры с импульсными или частотными
выходами
Регистра-Сокращение на
средств измерений (СИ)
ционный рисунках 8, 9, 10
«ВЗЛЕТ МР»
123
Расходомеры-счетчики ультразвуковые
28363-14 ВЗЛЕТ МР
«ВЗЛЕТ ЭР»
Расходомеры-счетчики электромагнитные
20293-10ВЗЛЕТ ЭР
52856-13
30333-10
КАРАТ
Расходомеры-счетчики электромагнитныеВЗЛЕТ ЭР
«ВЗЛЕТ ЭР» модификации «Лайт М» модификации «Лайт М»
Расходомеры-счетчики электромагнитные ВЗЛЕТ ЭМ
«ВЗЛЕТ ЭМ», модификация ПРОФИ модификация ПРОФИ
Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые
44424-10 КАР
А
Т
ЭМИР-ПРАМЕР-550
Преобразователи расхода электромагнитные
27104-08ЭМИР-ПР
А
МЕР-550
Преобразователи расхода вихревые
электромагнитные ВЭПС-Р
61872-15ВЭПС-Р
17858-11
16860-07
ПРЭМ
СУР-97
46814-11
Питерфлоу РС
Расходомеры-счетчики электромагнитные
РСМ-05 модификации РСМ-05.03,
РСМ-05.05, РСМ-05.07
Расходомеры электромагнитные Питерфлоу РС
Преобразователи расхода электромагнитные
МастерФлоу, за исключением класса Э
Преобразователи расхода вихревые
электромагнитные ВПС
Расходомеры жидкости ультразвуковые
двухканальные УРЖ2КМ
Счетчики-расходомеры электромагнитные РМ-5 за
исключением модификаций РМ-5-П, РМ-5-Э
Лист № 10
Всего листов 18
Общий вид и наименование внешних водосчетчиков и расходомеров с импульсными
или частотными выходами, входящих в состав теплосчетчиков, приведены на рисунках 8, 9.
ВЗЛЕТ МРВЗЛЕТ ЭР
ВЗЛЕТ ЭР»
модификации «Лайт М»
ВЗЛЕТ ЭМ,КАРАТ
модификация ПРОФИ
ЭМИР-ПРАМЕР-550
ВЭПС-РПРЭМ
Рисунок 8 – Общий вид и наименование водосчетчиков и расходомеров с импульсными или
частотными выходами
Лист № 11
Всего листов 18
СУР-97
РСМ-05Питерфлоу РС
МастерФлоу
ВПСУРЖ2КМ
РМ-5
Рисунок 9 – Trial вид и наименование водосчетчиков и расходомеров с импульсными
или частотными выходами
Лист № 12
Всего листов 18
СТУ-1 Модель 3М.1СТУ-1 Модель 3М.2 и 3М.3СТУ-1 Модель 3М.4
Рисунок 10 – Общий вид и наименование электронных блоков
На табличку (шильдик) из анодированного алюминия способом металлографии
наносится следующая информация:
– тип и модель теплосчетчиков;
– товарный знак предприятия-изготовителя;
– порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя (заводской
номер);
– год изготовления;
– знак утверждения типа средства измерения;
– диапазон измерений температуры теплоносителя, °С;
– максимальное значение давления теплоносителя, МПа;
– надпись «Изготовлено в РФ».
Табличка (шильдик) крепится на корпусе электронного блока теплосчетчика в
соответствии с рисунком 11.
Место установки шильдика
на СТУ-1 Модель 3М.1
Место установки шильдика на
СТУ-1 Модель 3М.2 и 3М.3
Место установки шильдика
на СТУ-1 Модель 3М.4
Рисунок 11 – Места установки шильдиков на теплосчетчик
Защитаотнесанкционированногодоступакнастройкамтеплосчетчиков
осуществляется с помощью электронного шестиразрядного пароля и двух пломб, одна из
которых установлена в чашке на печатной плате, вторая – на корпусе электронного блока.
Средства измерений, входящие в состав теплосчетчиков, пломбируются в соответствии с
описанием типа на конкретное средство измерений. Места пломбирования в целях
предотвращения несанкционированногодоступак настройкамтеплосчетчиков,в
зависимости от его исполнения, представлены на рисунках 12 и 13.
Лист № 13
Всего листов 18
Место установки
пломбы
СТУ-1 Модель 3М.1
Рисунок 12 – Места установки пломбы на корпусе теплосчетчика
Программное обеспечение
Программноеобеспечение(ПО)теплосчетчиков СТУ-1поаппаратному
обеспечению является встроенным. Преобразование измеряемых величин и обработка
измерительных данных выполняется с использованием внутренних аппаратных и
программных средств. ПО хранится в энергонезависимой памяти. Программная среда
постоянна, отсутствуют средства и пользовательская оболочка для программирования или
изменения ПО.
Программное обеспечение средства измерения разделено на:
– метрологически значимую часть;
– метрологически незначимую часть.
Разделение программного обеспечения выполнено внутри кода ПО на уровне языка
программирования. К метрологически значимой части ПО относятся:
– программные модули, принимающие участие в обработке (расчетах) результатов
измерений или влияющие на них;
– программные модули, осуществляющие отображение измерительной информации,
её хранение, защиту ПО и данных;
– параметры ПО, участвующие в вычислениях и влияющие на результат измерений;
– компоненты защищенного интерфейса для обмена данными между средством
измерения и внешними устройствами.
Метрологические характеристики теплосчетчиков нормированы с учетом влияния
программного обеспечения.
Место установки пломбы
на корпусе и печатной плате
СТУ-1 Модель 3М.2 и 3М.3
Рисунок 13 – Места установки пломбы на корпусе УПР
Место установки пломбы
на корпусе
СТУ-1 Модель 3М.4
Лист № 14
Всего листов 18
Уровеньзащитыпрограммногообеспеченияотнепреднамеренныхи
преднамеренных изменений «высокий» согласно Р 50.2.077-2014. На теплосчетчиках
предусмотрена надежная защита от несанкционированных вмешательств в работу прибора,
которые могут привести к искажению результатов измерений, а именно:
– введение соответствующего пароля;
– ведение архивов нештатных ситуаций и изменений с указанием времени и даты;
– механическое опломбирование, программирование теплосчетчиков может быть
произведено только после вскрытия пломб на крышке корпуса теплосчетчиков.
Таблица 5 – Идентификационные данные программного обеспечения
Идентификационные данные (признаки)Значение
Идентификационное наименование ПОSTU-3
Номер версии (идентификационный номер) ПО 4.018
Цифровой идентификатор ПО 4541
Метрологические и технические характеристики
от 0,02 до trial
±0,5
±0,6
±0,4
±0,1
±0,03
±0,5
Значение
2
Таблица 6 – Метрологические характеристики
Наименование характеристики
1
Диапазон измерений объемного (массового) расхода теплоносителя,
м
3
/ч (т/ч)
Диапазон измерений температуры теплоносителя, °С
от 0 до 150
3
145
Наименьшее значение разности температур теплоносителя, °С
Наибольшее значение разности температур теплоносителя, °С
Пределы допускаемой относительной погрешности теплосчетчика при
измерении разности температур, %
Диапазон измерений температуры холодной воды (подпитки), °С
±(0,5 + 3·∆Θ
min
/ ∆Θ)
от 0 до 50
Пределы допускаемой абсолютной погрешности теплосчетчиков при
измерении температуры теплоносителя, °C
±(0,6 +
0,004
Θ
)
Диапазон измерений избыточного давления теплоносителя, МПа
*)
от 0 до 2,5
Пределы допускаемой приведенной погрешности теплосчетчиков при
измерении давления, % от диапазона измерений
±2,0
от 0 до 999999999
Диапазон измерений тепловой энергии, ГДж (Гкал)
Пределы допускаемой относительной погрешности ЭБ при
преобразовании входных сигналов и индикации, %
– объемного (массового) расхода
– объема (массы)
– времени распространения ультразвуковых импульсов
Пределы допускаемой абсолютной погрешности ЭБ при
преобразовании входных сигналов и индикации, °С
– температуры теплоносителя
– разности температур теплоносителя
Пределы допускаемой приведенной к верхнему пределу измерений
погрешности ЭБ при преобразовании входных сигналов и индикации
избыточного давления, %
Пределы допускаемой относительной погрешности ЭБ при
вычислении тепловой мощности и количества тепловой энергии, %
±(0,5 + ∆Θ
min
/ ∆Θ)
Лист № 15
Всего листов 18
±2
±1,75
±1,5
±0,75
±1,0
±1,5
±(2 + 0,02·q
s
/ q),
но не более ±5 %
2
1
Пределы допускаемой относительной погрешности теплосчетчиков
при измерении объема и объемного расхода теплоносителя в водяных
системах теплоснабжения, %
– для УПР с врезкой ПЭП по диаметру, %
– для УПР с врезкой ПЭП по одной хорде, %
– для УПР с врезкой ПЭП по двум хордам, %
– для УПР с врезкой ПЭП по двум хордам (DN 80 – DN 1000), %
q
s
/ 10 ≤ q ≤ q
s
q
t
≤ q < q
s
/ 10
q
i
≤ q < q
t
– для СТУ-1 Модель 3М.1
– для подключаемых внешних водосчетчиков или расходомеров с
импульсными или частотными выходами
±(1 + 0,01·q
s
/ q),
но не более ±3,5 %
±(2 + 0,02·q
s
/ q),
но не более ±5 %
Пределы допускаемой относительной погрешности теплосчетчиков
при измерении тепловой энергии в закрытых водяных системах
теплоснабжения, %
– для УПР с врезкой ПЭП по диаметру, %класс 2:
±(3 + 4·∆Θ
min
/∆Θ)
– для УПР с врезкой ПЭП по одной хорде, %класс 2
±(2,75 + 4·∆Θ
min
/∆Θ)
– для УПР с врезкой ПЭП по двум хордам, %класс 2
±(2,5 + 4·∆Θ
min
/∆Θ)
– для УПР с врезкой ПЭП по двум хордам (DN 80 – DN 1000), %класс 1:
q
s
/ 10 ≤ q ≤ q
s
±(2,75 + 4·∆Θ
min
/∆Θ)
q
t
≤ q < q
s
/ 10 ±(3 + 4·∆Θ
min
/∆Θ)
q
i
≤ q < q
t
±(3,5 + 4·∆Θ
min
/∆Θ)
– для СТУ-1 Модель 3М.1класс 2:
±(3 + 4·∆Θ
min
/∆Θ +
+ 0,02·q
s
/ q)
– для подключаемых внешних водосчетчиков или расходомеров скласс 1:
импульсными или частотными выходами ±(2 + 4·∆Θ
min
/∆Θ +
+ 0,01·q
s
/ q)
класс 2:
±(3 + 4·∆Θ
min
/∆Θ +
+ 0,02·q
s
/ q)
Пределы допускаемой относительной погрешности теплосчетчиков
при измерении интервалов времени, %±0,01
*)
Диапазон измерений зависит от комплекта поставки, характеризуется метрологическими
и техническими характеристиками средств измерений, входящих в состав теплосчетчика,
указывается в паспорте теплосчетчика СТУ-1 и не превышает диапазона измерений,
указанного в данной таблице.
Cокращения:
Θ
min
– минимальное значение разности температур,
о
С;
Θ – разность температур измеряемой среды,
о
С;
Лист № 16
Всего листов 18
q
s
– значение максимального расхода измеряемой среды, м
3
/ч;
q
t
– значение переходного расхода измеряемой среды, м
3
/ч;
q
i
– значение минимального расхода измеряемой среды, м
3
/ч;
q – значение измеренного расхода измеряемой среды, м
3
/ч.
DN
Таблица 7 – Диапазоны измерений объемного расхода ультразвуковых преобразователей
расхода в составе теплосчетчиков
Номинальн
ы
й
д
иа
м
етр
1520253240506580100 150200
127 192 300 675 1200
2,0 2,73,47,411
0,8 1,32,04,58,0
Максимальный расход,(3,5)(5)(8)(11)(15)(22)
q
s,
м
3
/ч 6,51020 30 45 75
Переходный расход, (0,12) (0,24) (0,36) (0,44) (0,7) (0,9)
q
t,
м
3
/ч 0,2 0,350,5 0,7 1,0 1,5
Минимальный расход, (0,03) (0,06) (0,1) (0,16) (0,2) (0,3)
q
i
, м
3
/ч0,05 0,08 0,13 0,2 0,3 0,5
Для трубопроводов с номинальными диаметрами от 250 до 1000 мм включительно
q
s
, q
t
, q
i
, м
3
/ч, определяются по формулам:
q
s
= 0,03 · DN
2
,
q
t
= 0,0006 · DN
2
,
q
i
= 0,0002 · DN
2
,
где DN – номинальный внутренний диаметр УПР или трубопровода, мм.
Примечания
1 Диаметры УПР могут быть разными.
2 Значения в скобках – для УПР типа ПП11, ПП12, ПП14, значения без скобок – для
УПР типа ПП15.
3 СТУ-1 Модель М3.1 комплектуется УПР типа ТЕСС ПП11 с DN от 15 до 50 мм
включительно.
Значение
2
от 0 до 999999999
от -50 до +50
12
3
512
вода
от 187 до 242
50 ± 1
3,6; 12
0,03
Таблица 8 – Основные технические характеристики
Наименование характеристики
1
Диапазон измерений объема (массы) теплоносителя, м
3
(т)
Диапазон измерений температуры окружающего воздуха, °С
– посуточный, месяцев
– месячный, года
– количество записей в архиве диагностической информации
Измеряемая среда
Параметры электрического питания:
– напряжение переменного тока, В
– частота переменного тока, Гц
– напряжение постоянного тока, В
Потребляемая мощность в активном режиме, В∙А, не более
Габаритные размеры электронного блока, мм, не более
– высота
– ширина
– длина
Масса электронного блока, кг, не более
190
178
70
0,7
Лист № 17
Всего листов 18
12
Условия эксплуатации теплосчетчиков:
– температуры окружающей среды, °Сот +5 до +50
– относительная влажность окружающей среды, % от 30 до 80
– атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7
Средний срок службы, лет 12
Примечание – Габаритные размеры и масса теплосчетчиков зависят от размера и массы
средств измерений и комплектующих, входящих в комплект теплосчетчиков
Знак утверждения типа
наносится способом металлографии на табличку (шильдик) из анодированного алюминия,
которая крепится на лицевой стороне корпуса теплосчетчика, и в центре титульного листа
руководства по эксплуатации типографским способом.
Комплектность средства измерений
Таблица 9 – Комплектность средства измерений
НаименованиеОбозначениеКоличество
1 2 3
Теплосчетчик в составе:СТУ-11 шт.
– ультразвуковой преобразователь расхода–1, 2, 3, 4
*)
– подключаемые внешние водосчетчики или
расходомеры с импульсными или частотными
выходами – 0, 1, 2, 3, 4
*)
– преобразователь температуры – 2, 4, 5
*)
– преобразователь давления–2, 4
*)
Паспорт ТЕСС 00.30.04 ПС 1 экз.
Руководство по эксплуатации ТЕСС 00.30.04 РЭ 1 экз.
*)
Тип и количество ультразвуковых преобразователей расхода, температуры и давления,
подключаемых внешних водосчетчиков или расходомеров с импульсными или частотными
выходами определяются в соответствии с заказом.
Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в разделе 4 «Устройство и работа» документа «Теплосчетчики СТУ-1.
Руководство по эксплуатации. ТЕСС 00.030.04 РЭ».
Нормативныеитехническиедокументы,устанавливающиетребованияк
теплосчетчикам СТУ-1
Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034
Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя,
утвержденная приказом Минстроя России от 17 марта 2014 г. № 99/пр (зарегистрирован
Минюстом России 12 сентября 2014 г., регистрационный № 34040)
ГОСТ Р 51649-2014 Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие
технические условия
ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011 Теплосчетчики. Часть 1. Общие требования
ТЕСС 00.030.04 ТУ Теплосчетчики СТУ-1. Технические условия
Лист № 18
Всего листов 18
Изготовитель
Закрытое акционерное общество Фирма «ТЕСС-инжиниринг» (ЗАО Фирма
«ТЕСС-инжиниринг»)
ИНН 2129004164
Адрес: Россия, 428005, г. Чебоксары, ул. Гражданская, 85 «б»
Телефон/факс: +7 (8352) 34-18-61, 34-18-62
Web-сайт: www.tess21.ru
E-mail:
Испытательный центр
Всероссийскийнаучно-исследовательскийинститутрасходометрии – филиал
Федеральногогосударственногоунитарногопредприятия «Всероссийскийнаучно-
исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» (ВНИИР – филиал ФГУП
«ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»)
Юридический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 19
Фактическийадрес:420088,Россия,РеспубликаТатарстан,г. Казань,
ул. 2-я Азинская, д. 7 «а»
Телефон: +7 (843) 272-70-62, факс: +7 (843) 272-00-32
Web-сайт: www.vniir.org
Е-mail:
Регистрационный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.310592.
Готовы поверить данное средство измерений.
Поверка средств измерений.