SIMA HC2 – Měřič tepla

Firma působící především v oblasti průmyslové elektrotechniky, jejímž základním programem je výroba magneticko-indukčních průtokoměrů a magneticko-indukčních měřičů spotřeby tepla, představuje SIMA HC2 – Měřič tepla. Výrobní program společnosti je dále doplněn komplexními službami související s činností v oblasti projekce, dodávek, montáží, technologických zařízení, měření a regulace.
Měřič tepla SIMA HC2 se vyznačuje vysokou přesností měření průtoku a výkonu v obou směrech. Při výpadku sítě zálohuje data, nabízí snadnou volbu zobrazovaných údajů, režimů a parametrů. Další výhody jsou například dávkování objemu a energie, automatické čistění elektrod, hodiny reálného času nebo tlumení při rázových změnách průtoku. Zařízení umožňuje pohodlnou kalibraci, stejně jako i zabezpečení proti neoprávněné manipulaci. K dispozici jsou frekvenční, analogové, impulzní, komparační a datové výstupy, volitelná komunikace a možnost uložení 500 údajů v reálném čase a zvoleném intervalu. Zvláštní použití – indukční průtokoměr s měřením teploty protékající kapaliny.


Technická data:
PŘEVODNÍK
napájení    230 V (+10%,-15%), 50 Hz
příkon    12 VA max.
krytí    IP 66
provozní teplota    -5°C až +45°C (chránit před přímým slunečním svitem)
skladovací teplota    -20°C až +80°C   (relativní vlhkost max. 85%)
rozsah měření průtoku    0,1 až 10 m/s
chyba měření průtoku    < 0,5% z měřené hodnoty v rozsahu 5÷100% Qmax.
rozsah měření teplot    t = -20°C až +160°C
minimální rozdíl teplot    delta t = 3°C
přesnost výpočtu teplotního rozdílu    Ec <_ (0,5 + delta t min/delta t) %
indikace    dvouřádkový alfanumerický displej 2 x 16 znaků
ruční ovládání    pětice tlačítek
vstup (galv. oddělený)    – start dávky: 10 mA max., dioda
výstupy (galv. oddělené)    – zdroj 24 Vss, nestabilizovaný (Ri = 470ohmů; C = 470_F)
– analogový proudový, aktivní (0÷20 mA nebo 4÷20 mA,do zátěže < 800q) libovolné přiřazení maximálního proudu okamžité hodnotě zvolené veličiny*
– frekvenční (volitelný rozsah) (2 Hz÷20 kHz, 30 V/5 mA max.; max. 50 kHz, 30 V/1 mA; otevřený kolektor) libovolné přiřazení maximálního proudu okamžité hodnotě zvolené veličiny*
– 2 x multifunkční  impulzy objemu nebo energie, jedno- nebo dvouúrovňová komparace, start a stop dávky  (otevřený kolektor 30 V/20 mA max.; spínací nebo rozpínací kontakt 120 V/800 mA max.)         *volitelné veličiny; průtok, výkon, teplota horní a dolní, rozdíl teplot
sériové porty (galv. oddělené)    – proudové smyčky TxD výstup, 30 V/20 mA max. RxD vstup, 10 mA max., dioda
– kompletní sériové rozhraní RS 232   na konektoru Canon 9
– sběrnice RS 485 (na požádání)
materiál skříně  ABS
hmotnost 2 kg
ČIDLO;SNÍMAČE TEPLOTY
DN (mm): 10, 20, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1 000
vodivost měřené kapaliny    >5_S.cm-1
krytí    IP 65, 67
výstelka    technická pryž, halar, teflon
PN    0,6 ÷ 2,5 MPa
elektrody    standardně nerezová ocel, chemicky odolné: titan, platina, hasteloy
příruby    ploché podle ČSN, DIN, ANSI
délka kabelu    5 m – standardně
Technická data – Snímače teploty
typ    Pt 100 -standard, Pt 500 -na požádání
souhlas s normou    ČSN IEC 751
chyba párového snímače teploty    Et tw (0,5 + 3gt min/gt) %
délka kabelu teploměru:
– s připojovacím kabelem     dle výrobce teploměrů
– s připojovací hlavicí     50 m max. (čtyřvodič)    
Měřidlo je určeno pro měření průtoku elektricky vodivých kapalin a dodávek tepla v teplovodních nebo horkovodních sítích rozvodu tepla. Měřidlo sestává z čidla indukčního průtokoměru, dvojice párovaných odporových snímačů teploty a elektrického převodníku. Použití indukčního průtokoměru je zvlášť vhodné tam, kde tradiční mechanická měřidla nejsou vzhledem k principu měření dostatečně spolehlivá a přesná i tam, kde měřidlo nesmí způsobit tlakovou ztrátu. Omezujícím faktorem použití indukčního průtokoměru je pouze požadavek na dodržení minimální elektrické vodivosti měřené kapaliny a malý obsah feromagnetických částic v ní. Mikroprocesorem řízený převodník je vybaven displejem, pěticí ovládacích tlačítek, konektorem rozhraní RS232, svorkami pro připojení čidla a vnějších V/V zařízení.
Vysoká přesnost
Vysoká přesnost měření je zaručena použitím velmi přesného převodníku ADC, obvodovým ošetřením vstupního signálu z čidla, technologií SMD a digitální korekcí chyby při malých průtocích. Technologické řešení zaručuje vysokou teplotní i časovou stabilitu měření.
Snadná obsluha
Velké množství režimů a nastavitelných parametrů umožňuje volit a vkládat pětice tlačítek z přehledného menu na dvouřádkovém displeji. Ještě pohodlnější ovládání umožňuje připojený počítač.
Tlumení a necitlivost
Lze nastavit různé režimy a velikosti tlumení při měření nehomogenních médií, kdy okamžitá hodnota průtoku značně kolísá. Volitelná je i oblast necitlivosti při velmi malých průtocích a rozdílech teplot.
Zálohování
Převodník uchová naměřená data i v případě výpadku síťového napájení. Zachovává i případně vzniklé poslední čtyři chyby. Nejdůležitější údaje (kalibrační konstanty, kumulované hodnoty a parametry zvolených režimů) jsou navíc uloženy v napěťově nezávislé paměti EEPROM.
Reálný čas a vzorkování
Převodník je vybaven hodinami reálného času. Do zálohované paměti lze uložit až 512 údajů automaticky měřených ve zvolených úsecích reálného času a ve zvolených intervalech (např. patnáctiminutové maximum každý den v určitou dobu). Je možné ukládat energii a objem v obou směrech; výkon, dvě teploty a rozdíl teplot (u těchto veličin je možné volit záznam průměrné, maximální nebo minimální hodnoty ve zvoleném intervalu, nebo okamžité hodnoty v době záznamu).
Dávkování
Převodník umožňuje dávkování zadaného množství energie nebo kapaliny. Start dávky lze provést tlačítkem nebo vnějším signálem. Stop dávky je vysílán z převodníku. Dávkování pracuje na pozadí měření.
Vstupy a výstupy
Převodník umožňuje galvanicky oddělené připojení řady V/V zařízení současně. K dispozici je i galvanicky oddělený zdroj 24Vss. V/V zařízení mohou být současně připojeny na:
_ vstup sériové linky
_ výstup sériové linky
_ analogový proudový výstup
_ frekvenční výstup
_ start dávky
_ dva multifunkční výstupy
Nezávislé multifunkční výstupy umožňují výstup zvolených impulzů, jedno nebo dvouúrovňovou komparaci, start a stop dávky. Jednoduše lze přímo na místě volit výstupy s otevřeným kolektorem nebo spínací respektive rozpínací kontakt relé. Na analogový a frekvenční výstup lze vyvést okamžité hodnoty výkonu, průtoku, dvou teplot a rozdílu teplot. Stejně tak lze tyto okamžité hodnoty převést pro komparaci u multifunkčních výstupů. Impulzy multifunkčních výstupů mohou být v jednotkách energie nebo objemu.
Komunikace
Převodník je standardně vybaven konektorem pro kompletní sériové rozhraní RS232. Tím je umožněna komunikace s PC a napojení na modem. Standardní provední lze doplnit o galvanicky oddělené připojení převodníku na sběrnici RS485. Z hlediska komunikace je převodník řešen jako otevřený systém, který lze doplnit o možnost připojení na další sběrnice. Jeho vybavení umožňuje začlenit měřič tepla do systému měření, regulace a sběru dat.
Stanovená měřidla
Měřič tepla je dodáván podle požadavku buď jako provozní, nebo stanovené měřidlo. V obou případech je přesnost stejná, odlišnost je pouze v návaznosti na metrologickou legislativu. Stanovená měřidla jsou opatřena plombou a není u nich možné měnit metrologické údaje (kalibrační konstanty). U provozních měřidel je možné provést libovolnou záměnu převodníků a čidel. http://www.simaservis.cz

Polyworks
Obal roku

Související články

Trubky a hadice pod kontrolou. Správné uchycení omezí pohyb i vibrace

Jak správně upevnit hydraulické trubky, hadice a kabely, aby odolaly vibracím i náročnému provozu? Držáky podle DIN 3015 nabízejí různé varianty pro lehké, těžké i speciální aplikace.

Největší konkurencí AI není lepší aplikace, ale Excel a zaběhnutá rutina – adopce AI – technologie není problém, jsou to lidé

Adopce AI ve firmách často nestojí na technologii, ale na změně pracovních návyků. Rozhovor s Kateřinou Çakin ukazuje, proč samotné AI školení nestačí, co patří do základní AI gramotnosti zaměstnanců a jakou roli při zavádění AI hrají ambasadoři, vedoucí pracovníci a firemní kultura.

Vlastní server, nebo cloud? Firmy si kladou špatnou otázku

Vlastní AI server, nebo cloud? Ing. Lukáš Orčík vysvětluje, kdy se firmám vyplatí vlastní AI infrastruktura, kolik stojí, jaké má skryté náklady a proč je často lepší nejdřív AI otestovat v cloudu.