Журнал «ИСУП». (Информатизация и системы управления в промышленности)
ИТ, КИПиА, метрология, АСУ ТП, энергетика, АСКУЭ, промышленный интернет, контроллеры, экология, электротехника, автоматизации в промышленности, испытательные системы, промышленная безопасность

Автоматизированная система «Тепловизор» для учета теплоносителя

В статье представлена автоматизированная информационно-измерительная система «Тепловизор», обеспечивающая дистанционный технологический и коммерческий учет теплоносителя. Рассмотрена ее структурная схема и особенности программного комплекса, включающего диспетчерскую систему «Архивист».

НПО «Тепловизор», г. Москва

Teplovizor.png

скачать pdf >>

С 2018 го­да соисполнителем проекта ПАО «МОЭК» по переводу клиентов на дистанционную передачу показаний приборов учета тепловой энергии является научно-производственное объединение «Тепловизор». Основная сфера деятельности этого московского предприятия – разработка и производство измерительного и сетевого оборудования для систем технологического и коммерческого учета теплоносителя. Теплосчетчики, водосчетчики, расходомеры компании разрабатываются, конструируются и производятся на собственной производственной ба­зе НПО «Тепловизор» в Москве с использованием компонентов, выпускаемых российскими предприятиями или заводами из дружественных России стран, что обеспечивает технологическую независимость компании.

Основным инструментом технологического и коммерческого учета теплоносителя является разработанная специалистами компании автоматизированная информационно-измерительная система (САИИ) «Тепловизор». Ее основные функции:
- измерение количества теплоты, характеризующего тепловую энергию теплоносителя;
- измерение массы и объема теплоносителя (количества холодной и горячей воды);
- автоматический сбор, накопление, хранение и обработка информации о теплоносителе;
- отображение результатов измерений и вычислений потребления энергоресурсов в форме, необходимой для анализа информации и принятия решений;
- передача структурированной информации о потреблении теплоносителей заинтересованным организациям, а также в другие задействованные в учете энергоресурсов автоматизированные системы в соответствии с существующими стандартами и протоколами.

Состав САИИ «Тепловизор» может варьироваться в зависимости от особенностей конкретного проекта. Типовая структурная схема системы показана на рис. 1.

Ris_1.jpg

Рис. 1. Типовая структурная схема САИИ «Тепловизор» (увеличить изображение)

Ядром проекта можно назвать операторские станции, работающие на ба­зе персональных компьютеров (ПК) ти­па IBM PC ли­бо планшетных ПК с операционными системами Android или iOS. Задача станций – обработка и анализ измеренных данных, их визуализация, подготовка протоколов измерений, архивирование информации. Кроме то­го, операторские станции осуществляют настройку программного комплекса системы и конфигурирование измерительных каналов.

Измерительные каналы (ИК) состоят из двух основных элементов: первичных измерительных преобразователей (ПИП), которые преобразуют физические величины в передаваемые далее сигналы (цифровые и импульсные), а также вторичного блока САИИ, в котором осуществляется автоматический сбор, обработка, хранение информации и передача данных о потреблении энергоресурсов на верхний уровень системы.

В качестве ПИП ИК количества теплоты и теплоносителя к системе могут подключаться приборы как «Тепловизора», так и других производителей: теплосчетчики и тепловычислители ти­па ВИС.Т, СТЭМ, КМ‑5, SA‑94, ЛОГИКА СПТ963, «Магика», ТЭМ, ТСК ВКТ, ЭЛТЕКО, ПРАК­ТИ­КА‑Т, ВЗЛЕТ различных модификаций. В ИК расхода и количества жидкости используются счетчики во­ды ти­па ВСХН, ВСГН, ВСТН, ­ВСХНК, ВСХ, ВСГ, ВСТ, ET, М, а также счетчики-расходомеры ти­па ВИС.МИР, РМ‑5 и VA.

Остановимся подробнее на электромагнитных теплосчетчиках серии ВИС.Т. Они служат для измерения, вычисления, индикации, архивации и передачи на внешние устройства параметров тепловой энергии и теплоносителя в любых системах теплопотребления или объемных расходных характеристик и параметров жидкостей в заполненных напорных трубопроводах. Отдельные исполнения этих устройств выполнены в погружном варианте, что делает их наиболее эффективными при использовании в трубах большого диаметра. В качестве примера на рис. 2 показан такой теплосчетчик – ВИСТ.ТЗ-ТС.

Ris_2.jpg

Рис. 2. Многоканальный электромагнитный теплосчетчик ВИСТ.ТЗ-ТС в погружном варианте с исполнительными устройствами

Полученные от первичного преобразователя данные передаются из периферийной в центральную часть САИИ с помощью связующего компонента, в качестве которого могут использоваться:
- проводные линии связи (телефонная, оптоволоконная, RS‑232, RS‑485, Ethernet, USB);
- радиоканалы с модемами GPRS/
- GSM/IoT/LTE;
- проводные модемы;
- контроллеры передачи данных АССВ‑30 и УСПД ЭЛТЕКО;
- сетевые индустриальные многофункциональные контроллеры ти­па B‑Tune и «Арбитр»;
- микропроцессорные приборы «Трансформер ML», «Трансформер SL».

Функциональность системы «Тепловизор» позволяет выполнять вычисление, анализ, архивирование и отображение интегральных параметров учета теплоносителя, в том числе осредненных за заданные промежутки времени. Ее «мозгом» является программа верхнего уровня «Архивист» (система диспетчерского учета, ДС), предназначенная для автоматического сбора и обработки всей информации, поступающей с приборов учета тепла и во­ды по различным каналам связи. Этот программный комплекс осуществляет мониторинг их состояния в режиме реального времени, обеспечивает обработку, хранение и визуализацию полученной информации в различной форме. Пример рабочего окна ДС «Архивист» представлен на рис. 3. Более подробную информацию об этом программном комплексе читатель может найти в публикациях журнала «ИСУП»1 и, разумеется, на сайте разработчика данного ПО – компании «Тепловизор».

Ris_3.jpg

Рис. 3. Пример рабочего окна ДС «Архивист»

Особенностью центральной части системы «Тепловизор» является возможность ее комплектации специальным вычислительным компонентом ВИС.Т.ВРТ, с помощью которого можно выполнять дополнительный анализ (дополнительные вычисления) результатов первичных измерений. Этот компонент реализован в ви­де специального модуля, который подключается к ДС «Архивист». Необходимые расчеты с помощью ВИС.Т.ВРТ осуществляются с помощью заложенных в программу формул и настроечной конфигурации измерительных каналов, выполняемых на заводе-изготовителе в соответствии с требованиями конкретного проекта.

ПО «Архивист» обладает надежной защитой от непреднамеренных и преднамеренных воздействий на метрологически значимую часть программ, включая ограничение несанкционированного доступа средствами базового ПО операционной системы и СУБД. Кроме то­го, в качестве защитных мер используются механизм авторизации пользователей и ведение регистрационных журналов фиксации происходящих событий. Оценка уровня защиты в соответствии с ГОСТ Р 50.2.077-2014 – «высокий».

В заключение отметим, что, наряду с разработкой и поставкой автоматизированных информационно-измерительных систем и их компонентов, НПО «Тепловизор» выполняет поверку установленного оборудования, а также работы по его гарантийному и послегарантийному обслуживанию, которые, согласно отзывам заказчиков, выполняются на очень высоком уровне.

______________________________

1Программный комплекс «Архивист» для учета тепловой энергии // ИСУП. 2023. № 5.

Опубликовано в журнале «ИСУП» № 2(116)_2025

НПО «Тепловизор», г. Москва,
тел.: +7 (495) 730‑4744,
e‑mail: mail@teplovizor.ru,
сайт: teplovizor.ru