Назначение
Система автоматизированная учёта технической воды филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» (далее - АСУТВ) предназначена для измерений объемного расхода и объема технической воды, времени, а также регистрации параметров, формирования отчетных документов, передачи информации в центр сбора и обработки информации АО «Интер РАО-Электрогенерация» и другим заинтересованным организациям в согласованных форматах.
Описание
Измерения объемного расхода и объема технической воды с помощью АСУТВ осуществляются в каждом из 24 водоводов (трубопроводов).
Принцип действия системы основан на измерении средней скорости потока воды в каждом водоводе с дальнейшим ее преобразованием в значения объемного расхода и объема технической воды (за учетный период времени) по каждому из водоводов. Значение объемного расхода технической воды, потребляемой филиалом «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», рассчитывается по формуле:
18 21 24
Q = Z Q-Z Q.-Z Q
i=1 .=19 .=22
где Qi - значение объемного расхода технической воды, зарегистрированное i-м расходомером, установленном в i-м водоводе (трубопроводе).
Конструктивно, АСУТВ представляет собой трехуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения и состоит из двух подсистем. Первая подсистема охватывает трубопроводы (с 1-го по 21-ый) и реализована на системе автоматизированной учёта технической воды филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», зав.№ 001 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 64097-16). Вторая подсистема охватывает водоводы (с 22-го по 24-ый) и представляет собой узел учета оборотной воды (УУОВ).
Первый уровень, для обеих подсистем, включает в себя измерительные первичные преобразователи, предназначенные для автоматического сбора, накопления, обработки и передачи измерительной информации на верхний уровень. На каждом из водоводов (трубопроводов) установлен ультразвуковой расходомер OCM Pro CF (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 34977-07). Выходные сигналы с указанных средств измерений (СИ) в виде силы электрического тока в диапазоне от 4 до 20 мА поступают на второй уровень и подключаются к соответствующему входу вторичного теплоэнергоконтроллера ИМ2300 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 14527-11), с последующей передачей результатов измерений на верхний, третий, уровень, с установленным программным комплексом «Энергосфера» для ведения архива объемного расхода и объема технической воды за учетный период времени. Верхний уровень представлен техническими средствами сбора, передачи и обработки информации, выполнен на базе IBM PC совместимых компьютеров промышленного или офисного исполнения под управлением операционных систем WINDOWS, объединённых локальной вычислительной сетью на базе протоколов семейства IP. Система включает в себя устройства синхронизации системного времени на основе приемников сигналов точного времени (приемник GPS/ГЛОНАСС, интернет-сервер точного времени, радиочасы) с целью синхронизации всех средств измерений, имеющих встроенные часы. Для этого компьютер операторской станции настраивается на рассылку команд синхронизации часов на удаленные объекты учета и контроля минимум один раз в сутки.
Программное обеспечение
К программному обеспечению (ПО) относятся следующие виды ПО:
- системное программное обеспечение в составе:
- Microsoft Windows Server 2012 R2;
- Microsoft SQL Server 2012;
- прикладное программное обеспечение в составе:
а) программный комплекс «Энергосфера», включающее в себя модули:
- «Сервер опроса»;
- «Консоль администратора»;
- «Редактор расчетных схем»;
- «АРМ Энергосфера»;
- «Оперативный контроль данных»;
- «Ручной ввод данных»;
- пакет дополнительных модулей к программе «Сервер опроса».
Метрологически значимой частью ПО является библиотека pso_metr.dll. Данная библиотека выполняет функции синхронизации, математической обработки информации, поступающей от приборов учета, и является неотъемлемой частью системы.
Метрологические характеристики измерительных каналов (ИК) АСУТВ, указанные в таблице 4, нормированы с учетом ПО.
Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Идентификационные данные метрологически значимой части ПО приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование ПО | ПК «Энергосфера», pso metr.dll |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже 1.1.1.1 |
Цифровой идентификатор ПО | cbeb6f6ca69318bed976e08a2bb7814b |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения | MD5 |
Технические характеристики
Состав измерительных каналов (ИК) и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2-5.
Номер ИК | Наименование | Номинальное значение диаметра условного прохода DN, мм | Наименование и тип СИ, входящих в состав ИК |
1 | Энергоблок №1, водовод А | 1800 | |
2 | Энергоблок №1, водовод Б | 1800 | |
3 | Энергоблок №2, водовод А | 1800 | |
4 | Энергоблок №2, водовод Б | 1800 | |
5 | Энергоблок №3, водовод А | 1800 | |
6 | Энергоблок №3, водовод Б | 1800 | |
7 | Энергоблок №4, водовод А | 1800 | |
8 | Энергоблок №4, водовод Б | 1800 | |
9 | Энергоблок №5, водовод А | 1800 | |
10 | Энергоблок №5, водовод Б | 1800 | Система автоматизированная |
11 | Энергоблок №6, водовод А | 1800 | учёта технической воды филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», зав.№001 |
12 | Энергоблок №6, водовод Б | 1800 |
13 | Энергоблок №7, водовод А | 1800 | |
14 | Энергоблок №7, водовод Б | 1800 | |
15 | Энергоблок №8, водовод А | 1800 | |
16 | Энергоблок №8, водовод Б | 1800 | |
17 | Энергоблок №9, водовод А | 2800 | |
18 | Энергоблок №9, водовод Б | 2800 | |
19 | Энергоблок №9, Эжектор | 800 | |
20 | Энергоблок №9, Эжектор | 700 | |
21 | Теплый сброс водовод | 1800 | |
Номер ИК | Наименование | Номинальное значение размеров водовода (Ш х В), мм | Наименование и тип СИ, входящих в состав ИК |
1 уровень | 2 уровень |
Расходомеры ультразвуко вые | Датчики, входящие в состав расходомеров ультразвуковых | Прибор вторичный теплоэнерго- контроллер |
22 | Канал №1, первая нитка | 4200 х 3000 | OCM Pro CF | Датчик скорости, POA-V200RT010K3 Датчик скорости, POA-V200RT010K3 Надводный датчик уровня NivuCompact | ИМ2300 |
23 | Канал №1, вторая нитка | 4200 х 3000 | OCM Pro CF | Датчик скорости, POA-V200RT010K3 Датчик скорости, POA-V200RT010K3 Надводный датчик уровня NivuCompact | ИМ2300 |
24 | Канал №1, третья нитка | 4200 х 3000 | OCM Pro CF | Датчик скорости, POA-V200RT010K3 Датчик скорости, POA-V200RT010K3 Надводный датчик уровня NivuCompact | ИМ2300 |
Наименование характеристики | Значение |
Диапазон измерений объемного расхода технической воды, м3/ч : - для ИК с №1 по №16 - для ИК №17, №18 - для ИК №19, №20 - для ИК №21 - для ИК №22, №23, №24 | от 460 до 30000 от 1100 до 90000 от 1000 до 3000 от 300 до 30000 от 3780 до 134000 |
Г раницы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода и объема технической воды в рабочих условиях эксплуатации при доверительной вероятности 0,95, % : - для ИК с №1 по №16 в диапазоне значений объемного расхода от 460 до 900 м3/ч | ±14 |
- для ИК с №1 по №16 в диапазоне значений объемного расхода от 900 до 1800 м3/ч | ±7 |
- для ИК с №1 по №16 в диапазоне значений объемного расхода от 1800 до 4500 м3/ч | ±4 |
- для ИК с №1 по №16 в диапазоне значений объемного расхода от 4500 до 30000 м3/ч | ±1,5 |
- для ИК №17, №18 в диапазоне значений объемного расхода от 1100 до 2200 м3/ч | ±15 |
- для ИК №17, №18 в диапазоне значений объемного расхода от 2200 до 4400 м3/ч | ±7 |
- для ИК №17, №18 в диапазоне значений объемного расхода от 4400 до 11000 м3/ч | ±4 |
- для ИК №17, №18 в диапазоне значений объемного расхода от 11000 до 90000 м3/ч | ±1,5 |
- для ИК №19, №20 в диапазоне значений объемного расхода от 1000 до 3000 м3/ч | ±2 |
- для ИК №21 в диапазоне значений объемного расхода от 300 до 1000 м /ч, при уровне технической воды в трубопроводе 0,21 м | ±12 |
- для ИК №21 в диапазоне значений объемного расхода от 1000 до 3500 м3/ч, при уровне технической воды в трубопроводе 0,21 м | ±4,5 |
- для ИК №21 в диапазоне значений объемного расхода от 320 до 500 м /ч, при уровне технической воды в трубопроводе 0,9 м | ±14 |
- для ИК №21 в диапазоне значений объемного расхода от 500 до 1000 м3/ч, при уровне технической воды в трубопроводе 0,9 м | ±9 |
- для ИК №21 в диапазоне значений объемного расхода от 1000 до 2500 м /ч, при уровне технической воды в трубопроводе 0,9 м | ±5 |
- для ИК №21 в диапазоне значений объемного расхода от 2500 до 27000 м /ч, при уровне технической воды в трубопроводе 0,9 м | ±2 |
- для ИК №21 в диапазоне значений объемного расхода от 400 до 850 м3/ч, при уровне технической воды в трубопроводе 1,53 м | ±14 |
- для ИК №21 в диапазоне значений объемного расхода от 850 до 2000 м3/ч, при уровне технической воды в трубопроводе 1,53 м | ±7 |
- для ИК №21 в диапазоне значений объемного расхода от 2000 до 4000 м /ч, при уровне технической воды в трубопроводе 1,53 м | ±3 |
- для ИК №21 в диапазоне значений объемного расхода от 4000 до 30000 м3/ч, при уровне технической воды в трубопроводе 1,53 м | ±1,6 |
- для ИК №22, №23, №24 в диапазоне значений объемного расхода от 3780 до 134000 м3/ч | ±3 |
Таблица 5 - Основные технические характеристики ИК АСУТВ
Наименование характеристики | Значение |
Пределы допускаемой погрешности СОЕВ, с | ±5 |
Для OCM Pro CF: | Напряжение питающей сети переменного тока, В | от 85 до 260 |
Частота питающей сети переменного тока, Гц | от 47 до 63 |
Для ИМ2300: | Напряжение питающей сети переменного тока, В | от 187 до 240 |
Частота питающей сети переменного тока, Гц | от 48 до 52 |
Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур, °С - для устройств верхнего уровня - для ультразвуковых расходомеров - для приборов вторичных теплоэнергоконтроллеров относительная влажность воздуха при температуре +30 °С, % атмосферное давление, кПа | от +10 до +35 от -30 до +60 от 0 до +40 до 80 от 70 до 106,7 |
Знак утверждения типа
наносится в левый верхний угол титульного листа инструкции по эксплуатации и паспорта-формуляра типографским способом.
Комплектность
Таблица 6 - Комплектность
Наименование | Обозначение | Количество |
Система автоматизированная учёта технической воды филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» | АСУТВ, зав.№002 | 1 |
Система автоматизированная учёта технической воды филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация». Руководство по эксплуатации | Э-2737-РС-1-АК.РЭ | 1 |
Система автоматизированная учёта технической воды филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация». Паспорт-формуляр | Э-2737-РС-1-АК.ПФ | 1 |
ГСИ. Инструкция. Система автоматизированная учёта технической воды филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация». Методика поверки | Э-2737-РС- 1-АК.МП | 1 |
Поверка
осуществляется по документу Э-2737-РС-1-АК.МП «ГСИ. Инструкция. Система автоматизированная учёта технической воды филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация». Методика поверки», утвержденному ФБУ «ЦСМ Татарстан» 04 декабря 2018 г.
Основные средства поверки:
радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 27008-04.
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
Сведения о методах измерений
приведены в документе «Инструкция. ГСИ. Методика (метод) измерений количества воды для целей технического водоснабжения Костромской ГРЭС с помощью системы автоматизированной учёта технической воды филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация».
Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной учёта технической воды филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация»
ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения