Liczniki przepływu
FP70-W
Przelicznik FP70-W to nowoczesne urządzenie pomiarowe, które umożliwia precyzyjny pomiar energii cieplnej w układach przemysłowych, ciepłowniczych oraz technologicznych. Dzięki zaawansowanym algorytmom obliczeniowym, urządzenie pozwala na dokładne rozliczanie bilansu cieplnego, co jest kluczowe dla optymalizacji kosztów i zwiększenia efektywności energetycznej.
Przyrząd obsługuje pomiar energii cieplnej w różnych konfiguracjach systemowych, zarówno w układach otwartych, jak i zamkniętych. Może współpracować z wieloma typami przepływomierzy i czujników temperatury, co pozwala na dostosowanie go do specyfiki danej instalacji. FP70-W obsługuje komunikację przez Ethernet (Modbus TCP) oraz RS-485 (Modbus RTU), co umożliwia jego łatwą integrację z systemami zarządzania i automatyki przemysłowej.
Dodatkowo, urządzenie może pełnić funkcję licznika energii cieplnej, co pozwala na dokładne rozliczanie kosztów ciepła oraz monitorowanie efektywności systemów grzewczych i technologicznych. Wbudowana pamięć oraz opcja archiwizacji wyników zapewniają długoterminową analizę danych i lepszą kontrolę nad zużyciem energii.
FP70-W to wszechstronne urządzenie pomiarowe, które znajduje zastosowanie tam, gdzie niezbędny jest precyzyjny pomiar energii cieplnej oraz monitorowanie parametrów pracy układów cieplnych i technologicznych. Dzięki obsłudze różnych przepływomierzy i czujników temperatury, urządzenie zapewnia dokładne wyniki i pozwala na optymalizację zarządzania zużyciem energii.
Najważniejsze funkcje urządzenia to:
- Pomiar energii cieplnej w instalacjach grzewczych i technologicznych, zarówno w systemach zamkniętych, jak i otwartych.
- Możliwość współpracy z przepływomierzami różnego typu, co zwiększa jego uniwersalność w różnych zastosowaniach.
- Stały monitoring parametrów, co pozwala na bieżącą analizę strat cieplnych i efektywności układu.
- Licznik energii cieplnej, który pozwala na dokładne rozliczanie kosztów związanych z ogrzewaniem i procesami cieplnymi.
- Zaawansowane algorytmy obliczeniowe uwzględniające zmiany temperatury i przepływu.
- Możliwość archiwizacji wyników, co ułatwia analizę trendów zużycia energii i optymalizację pracy systemu.
Dzięki zaawansowanej technologii FP70-W jest nie tylko narzędziem do podstawowego pomiaru energii cieplnej, ale także kluczowym elementem systemów sterowania, który pomaga w optymalizacji zużycia energii i poprawie efektywności procesów przemysłowych oraz ciepłowniczych.
Przelicznik przepływu
- Rozliczanie do 2 różnych układów pomiarowych (A, B)
- Pomiary dodatkowe i obliczenia (układ X)
- 10 wejść pomiarowych
- Kanały matematyczne, funkcje +, -, /, *, √, ^
- Funkcje alarmowo – sterujące, 4 przekaźniki wyjściowe
- Opcjonalnie wyjście analogowe 4-20mA (jedno lub dwa)
- Zaawansowana rejestracja wyników pomiarów, zapis do plików tekstowych, wewnętrzna pamięć danych 2 GB
- Dotykowy, 5 lub 7” kolorowy wyświetlacz LCD
- Port RS-485 (protokół Modbus RTU)
- Port Ethernet (protokół Modbus TCP, serwer WWW)
- Port USB na płycie czołowej
- Email o stanach alarmowych i licznikach
- Oprogramowanie uzupełniające do konfiguracji oraz do wizualizacji wyników pomiarów
- Dostępne języki: EN, DE, ES, FR, IT, PL, PT,
Rodzaje układów pomiaru pary, cieczy i gazów
- Dla układów A, B wybór za pomocą kreatora jednego z dostępnych rodzajów układów pomiarowych:
- układ pomiaru przepływu i energii cieplnej cieczy
- układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy w układzie zamkniętym
- układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy z częściowym zwrotem medium
- układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary
- układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary do warunków skondensowania pary
- układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat w układzie zamkniętym
- układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat z częściowym zwrotem kondensatu
- pomiar przepływu i różnicy energii cieplnej w układzie produkcji pary z pomiarem przepływu wody
- układ przepływu i energii cieplnej gazów technicznych
Współpraca z przepływomierzami
- Przelicznik może pracować z przepływomierzami:
- masowymi
- objętościowymi
- zwężkowymi z przybliżeniem charakterystyką pierwiastkową lub wg algorytmu zgodnego z normą
PN-EN ISO 5167 (tylko dla wody i pary)
Wejścia analogowe
W przyrządzie dostępnych jest dziesięć wejść pomiarowych
- 2 x RTD, dwa wejścia przystosowane do podłączenia rezystancyjnych czujników temperatury (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu50, Cu53, Cu100, KTY81, KTY83, KTY 84)
- 6 x I, sześć wejść do współpracy wyłącznie z przetwornikami 0/4-20mA
- 2 x PULS, dwa wejścia do podłączenia przetworników z wyjściem impulsowym (zakres 0,002 Hz … 12,5 kHz)
Kanały pomocnicze
- 24 kanały pomocnicze, pomiar wielkości dodatkowych lub obliczenia według formuły matematycznej wprowadzonej przez użytkownika (dostępne operacje matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie, potęgowanie)
Zakres pomiaru parametrów pary, wody oraz innych mediów
- Pomiar przepływu i energii pary przegrzanej lub nasyconej oraz wody zgodnie z zaleceniami IAPWS-IF97 w zakresie roboczym temperatury od 0 ºC do 800 ºC i ciśnienia absolutnego od 0,05 MPa do 16,52 MPa
- W układach pomiaru przepływu i energii innych płynów obliczenia prowadzone są w zakresie wartości tabelarycznych wprowadzonych przez użytkownika, gęstość i entalpia właściwa są funkcjami temperatury
- Pomiar przepływu gazów technicznych według równania gazu doskonałego
Liczniki
- Po dwa liczniki do pomiaru mocy cieplnej lub przepływu
- Liczniki mogą być zerowane manualnie przez użytkownika lub automatycznie co dobę, tydzień lub miesiąc
- Liczniki nadmiaru i niedomiaru do zrealizowania w kanałach dodatkowych X
Alarmy i sterowanie
- 2 progi alarmowe dla każdego wyniku
- Sygnalizacja awarii czujników podłączonych do wejść analogowych
- 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe o obciążalności 0,1 A/60 V
- Wiadomości e-mail o stanach alarmów i raporty cykliczne z wartościami liczników (max. 5 odbiorców)
Archiwizacja wyników
- Pliki archiwum: wartości chwilowych (zapis od co 1 s do 24 h)
- Pliki zdarzeń: rejestr czynności autoryzowanych, rejestr zdarzeń, rejestr przekroczeń, rejestr ustawień (zapis po wystąpieniu zdarzenia)
- 2 częstości zapisu, przełączenie po przekroczeniu wybranych progów alarmowych, na czas zwarcia/rozwarcia wybranych wejść dwustanowych
- Dostęp do zebranych danych przez port USB oraz przez port Ethernet
- Pliki zabezpieczone sumą kontrolną przed modyfikacją wyników
| POMIAR SKOMPENSOWANEGO PRZEPŁYWU I ENERGII CIEPLNEJ | |
| Niepewność pomiaru przepływu skompensowanego pary, wody, innej cieczy lub gazu technicznego | <2% (typowo <0,5%) |
| Częstość pomiaru i wyliczania wyników | 0,5 s |
| PANEL PRZEDNI | |
| Typ wyświetlacza w FP-70W | 7” LCD TFT dotykowy kolorowy 800x480px |
| Wymiary wyświetlacza | 152mm x 91mm |
| Dodatkowa sygnalizacja | 3 kolorowa dioda LED |
| ORGANIZACJA WEJŚĆ | |
| FP-70W | 2 x PULS: WE1, WE2
2 x RTD: WE3, WE4 6 x I: WE5 – WE10 |
| Wejścia analogowe RTD | |
| Typ czujnika | Rezystancja (według tabeli) |
| Zakres pomiaru | -200 .. +850 °C dla Pt100
-60 .. +150 °C dla Ni100 -180 ..+200 °C dla Cu100 |
| Sposób podłączenia czujnika | 2, 3, lub 4-przewodowo |
| Kompensacja rezystancji przewodów | Ustawiana w przedziale -99.99 .. +99.99 W |
| Maksymalna rezystancja przewodów doprowadzających | 20 W |
| Rozdzielczość przetwornika A/C | 24 bit |
| Błąd podstawowy (dla Ta = +20 °C) | ± 0,5 °C (typowo ± 0,3 °C) |
| Dryf temperaturowy | Max ± 0,02 °C / °C |
| Separacja galwaniczna między kanałami | Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść |
| Separacja galwaniczna od napięcia zasilania | 400 VAC (separacja funkcjonalna) |
| Wejścia analogowe I (0/4-20mA) | |
| Sygnał pomiarowy | 0-20mA lub 4-20mA |
| Sposób podłączenia przetwornika | Przetwornik pasywny (zasilany z pętli pomiarowej) lub przetwornik aktywny |
| Rezystancja wejściowa | 12 W ±10% ? |
| Zasilanie przetworników | 24 VDC / max 22 mA |
| Rozdzielczość przetwornika A/C | 24 bit |
| Błąd podstawowy (dla Ta = 20 °C) | ±0,1% zakresu (typowo ±0,05% zakresu) |
| Dryf temperaturowy | Max ±50 ppm / °C |
| Separacja galwaniczna między kanałami | Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść |
| Separacja galwaniczna od napięcia zasilania | 400 VAC (separacja funkcjonalna) |
| Wejścia PULS (dwustanowe/impulsowe/częstotliwościowe) | |
| Maksymalne napięcie wejściowe | ±28 VDC |
| Separacja galwaniczna między kanałami | Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść |
| Separacja galwaniczna od napięcia zasilania | 400 VAC (separacja funkcjonalna) |
| Funkcje | Detekcja stanu
Zliczanie impulsów Pomiar częstotliwości |
| Zakres pomiaru | 0,02 Hz do 12,5 kHz
|
| Minimalna szerokość impulsu | 20 ms
0,5 ms gdy kondensator filtrujący podłączony |
| Błąd podstawowy (dla Ta = 20 °C) | 0,02% |
| Konfiguracja: OC/styk(1) | |
| Napięcie w stanie rozwarcia | 12 V |
| Prąd w stanie zwarcia | 12 mA |
| Próg załączenia/wyłączenia | 2,7 V / 2,4 V |
| (1)Ustawienie domyślne. | |
| Konfiguracja: wejście napięciowe | |
| Rezystancja wejściowa | >10 kW |
| Próg załączania/wyłączania | 2,7 V / 2,4 V |
| Napięcie w stanie rozwarcia | 12 V |
| Konfiguracja: Namur | |
| Stan wysokiej impedancji | 0,4 .. 1 mA |
| Stan niskiej impedancji | 2,2 .. 6,5 mA |
| Wyjście analogowe 4-20mA (opcjonalnie) | |
| Ilość | 1 lub 2 |
| Sygnał wyjściowy | 4-20mA (3,6–22 mA) |
| Maksymalne napięcie pomiędzy I+ i I- | 28 VDC |
| Rezystancja pętli (dla Uzas = 24 V) | 0 .. 500 Ω |
| Rozdzielczość przetwornika C/A | 16 bit |
| Dokładność | 0,5% |
| Zasilanie obwodu pętli prądowej | Z zewnątrz lub z źródła wewnętrznego 24 VDC / 22 mA |
| Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami | 400 VAC (separacja funkcjonalna) |
| Separacja galwaniczna od napięcia zasilania | 400 VAC (separacja funkcjonalna) |
| Wyjścia dwustanowe (przekaźnikowe) | |
| Ilość | 4 |
| Typ wyjść | Przekaźniki półprzewodnikowe |
| Maksymalny prąd obciążenia | 100 mA DC/AC |
| Maksymalne napięcie | 60 V DC/AC |
| Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami | 400 VAC (separacja funkcjonalna) |
| Separacja galwaniczna od napięcia zasilania | 400 VAC (separacja funkcjonalna) |
| Port szeregowy RS-485 | |
| Maksymalne obciążenie | 32 odbiorniki/nadajniki |
| Maksymalna długość linii | 1200 m |
| Maksymalne napięcie różnicowe A(+) – B(-) | -7 .. +12 V |
| Maksymalne napięcie sumaryczne A(+) – „masa” lub B(-) – „masa” | -7 .. +12 V |
| Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika | 1,5 V (przy R0 = 54 W) |
| Minimalna czułość odbiornika | 200 mV / RWE = 12 kW |
| Minimalna impedancja linii transmisji danych | 54 W |
| Wewnętrzny układ rezystorów terminujących | Tak, aktywowany przez zwarcie pinów na łączówce |
| Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne | Tak/Tak |
| Protokół transmisji | Modbus RTU |
| Prędkość transmisji | 2.4, 4.8, 9.6 ,19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps |
| Kontrola parzystości | Even, Odd, None |
| Ramka | 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu |
| Separacja galwaniczna | brak |
| Port Ethernet | |
| Protokół transmisji | Modbus TCP, ICMP (ping), DHCP server, http server |
| Interfejs | 10BaseT Ethernet |
| Bufor danych | 300 B |
| Ilość jednoczesnych otwartych połączeń | 4 |
| Złącze | RJ-45 |
| Diody sygnalizacyjne LED | 2, wbudowane w gniazdo RJ45 |
| Port USB | |
| Gniazdo portu | Gniazdo typu A, zgodnie ze standardem USB |
| Wersja | USB 2.0 |
| Stopień ochrony | IP54 |
| System zapisu | FAT16 (w ograniczonym zakresie) |
| Sygnalizacja zapisu | Dioda LED na płycie czołowej |
| Zasilanie FP-70W | |
| Napięcie zasilania | 100 .. 240 VAC 50/60 Hz
24 VDC (15 .. 30 VDC) |
| Maksymalna moc pobierana | 28 VA / 28 W (dla zasilania 100 .. 240 VAC)
14 VA / 14 W (dla zasilania 24VDC) |
| Podłączenie przewodów | |
| Typ | · FP-70W: zaciski sprężynowe |
| Przekrój przewodów | · FP-70W: przekrój przewodów 0,2 .. 1,5 mm2 |
| Wymiary – obudowa FP-70W | |
| Typ obudowy | Z możliwością zawieszenia, tworzywo PC |
| Wymiary (szer. X wys. X gł.) | 257 mm X 217 mm X 125 mm (bez dławików kablowych)
257 mm X 247 mm X 125 mm (z dławikami kablowymi) |
| Masa | ok. 2,1 kg |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Warunki środowiskowe | |
| Temperatura pracy | FP-70W: -20 .. +40 °C |
| Wilgotność względna | 0 .. 75% (bez kondensacji pary wodnej) |
| Temperatura przechowywania | -20 .. +80 °C |
| Kategoria przepięciowa | OV III |
| Stopień zanieczyszczenia | PD 3 |
| LVD (bezpieczeństwo) | EN 61010-1 |
| EMC | Dyrektywa 2014/30/UE:
· odporność w środowiskach przemysłowych zgodnie z EN 61326-1:2013 (Table 2) · emisja przewodzenia i promieniowania |
| RoHS | Dyrektywa 2011/65/UE |
| Miejsce instalacji | Do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego(2) |
| · | |
| (2)Jeśli zapewniona jest dodatkowa ochrona przed opadami atmosferycznymi (zadaszenie) urządzenie może być zainstalowane na zewnątrz budynku. | |
Przelicznik FP70-P to uniwersalne urządzenie przeznaczone do precyzyjnego pomiaru przepływu pary, wody oraz innych mediów technicznych. Znajduje zastosowanie w systemach bilansowania, monitorowania zużycia energii oraz optymalizacji procesów technologicznych w przemyśle chemicznym, ciepłownictwie i energetyce.
Dzięki zawansowanym algorytmom obliczeniowym FP70-P umożliwia precyzyjny pomiar energii cieplnej, co pozwala na dokładne rozliczanie zużycia ciepła oraz analizę efektywności układów grzewczych. Urządzenie wspiera pomiar przepływu pary wodnej, zarówno w układach otwartych, jak i zamkniętych, zapewniając wysoką dokładność pomiarową.
Przelicznik obsługuje różne typy przepływomierzy, w tym modele zwężkowe, objętościowe, masowe i ultradźwiękowe. Komunikacja odbywa się za pomocą interfejsów Ethernet (Modbus TCP) oraz RS-485 (Modbus RTU), co ułatwia integrację z systemami SCADA i automatyką przemysłową. Wbudowana pamięć wewnętrzna 2 GB oraz możliwość archiwizacji wyników pozwalają na długoterminową analizę parametrów pracy instalacji.
FP70-W to wszechstronne urządzenie pomiarowe, które znajduje zastosowanie tam, gdzie niezbędny jest precyzyjny pomiar energii cieplnej oraz monitorowanie parametrów pracy układów cieplnych i technologicznych. Dzięki obsłudze różnych przepływomierzy i czujników temperatury, urządzenie zapewnia dokładne wyniki i pozwala na optymalizację zarządzania zużyciem energii.
Najważniejsze funkcje urządzenia to:
- Pomiar energii cieplnej w instalacjach grzewczych i technologicznych, zarówno w systemach zamkniętych, jak i otwartych.
- Możliwość współpracy z przepływomierzami różnego typu, co zwiększa jego uniwersalność w różnych zastosowaniach.
- Stały monitoring parametrów, co pozwala na bieżącą analizę strat cieplnych i efektywności układu.
- Licznik energii cieplnej, który pozwala na dokładne rozliczanie kosztów związanych z ogrzewaniem i procesami cieplnymi.
- Zaawansowane algorytmy obliczeniowe uwzględniające zmiany temperatury i przepływu.
- Możliwość archiwizacji wyników, co ułatwia analizę trendów zużycia energii i optymalizację pracy systemu.
Dzięki zaawansowanej technologii FP70-W jest nie tylko narzędziem do podstawowego pomiaru energii cieplnej, ale także kluczowym elementem systemów sterowania, który pomaga w optymalizacji zużycia energii i poprawie efektywności procesów przemysłowych oraz ciepłowniczych.
Przelicznik przepływu
- Rozliczanie do 2 różnych układów pomiarowych (A, B)
- Pomiary dodatkowe i obliczenia (układ X)
- 10 wejść pomiarowych
- Kanały matematyczne, funkcje +, -, /, *, √, ^
- Funkcje alarmowo – sterujące, 4 przekaźniki wyjściowe
- Opcjonalnie wyjście analogowe 4-20mA (jedno lub dwa)
- Zaawansowana rejestracja wyników pomiarów, zapis do plików tekstowych, wewnętrzna pamięć danych 2 GB
- Dotykowy, 5 lub 7” kolorowy wyświetlacz LCD
- Port RS-485 (protokół Modbus RTU)
- Port Ethernet (protokół Modbus TCP, serwer WWW)
- Port USB na płycie czołowej
- Email o stanach alarmowych i licznikach
- Oprogramowanie uzupełniające do konfiguracji oraz do wizualizacji wyników pomiarów
- Dostępne języki: EN, DE, ES, FR, IT, PL, PT,
Rodzaje układów pomiaru pary, cieczy i gazów
- Dla układów A, B wybór za pomocą kreatora jednego z dostępnych rodzajów układów pomiarowych:
- układ pomiaru przepływu i energii cieplnej cieczy
- układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy w układzie zamkniętym
- układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy z częściowym zwrotem medium
- układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary
- układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary do warunków skondensowania pary
- układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat w układzie zamkniętym
- układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat z częściowym zwrotem kondensatu
- pomiar przepływu i różnicy energii cieplnej w układzie produkcji pary z pomiarem przepływu wody
- układ przepływu i energii cieplnej gazów technicznych
Współpraca z przepływomierzami
- Przelicznik może pracować z przepływomierzami:
- masowymi
- objętościowymi
- zwężkowymi z przybliżeniem charakterystyką pierwiastkową lub wg algorytmu zgodnego z normą
PN-EN ISO 5167 (tylko dla wody i pary)
Wejścia analogowe
W przyrządzie dostępnych jest dziesięć wejść pomiarowych
- 2 x RTD, dwa wejścia przystosowane do podłączenia rezystancyjnych czujników temperatury (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu50, Cu53, Cu100, KTY81, KTY83, KTY 84)
- 6 x I, sześć wejść do współpracy wyłącznie z przetwornikami 0/4-20mA
- 2 x PULS, dwa wejścia do podłączenia przetworników z wyjściem impulsowym (zakres 0,002 Hz … 12,5 kHz)
Kanały pomocnicze
- 24 kanały pomocnicze, pomiar wielkości dodatkowych lub obliczenia według formuły matematycznej wprowadzonej przez użytkownika (dostępne operacje matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie, potęgowanie)
Zakres pomiaru parametrów pary, wody oraz innych mediów
- Pomiar przepływu i energii pary przegrzanej lub nasyconej oraz wody zgodnie z zaleceniami IAPWS-IF97 w zakresie roboczym temperatury od 0 ºC do 800 ºC i ciśnienia absolutnego od 0,05 MPa do 16,52 MPa
- W układach pomiaru przepływu i energii innych płynów obliczenia prowadzone są w zakresie wartości tabelarycznych wprowadzonych przez użytkownika, gęstość i entalpia właściwa są funkcjami temperatury
- Pomiar przepływu gazów technicznych według równania gazu doskonałego
Liczniki
- Po dwa liczniki do pomiaru mocy cieplnej lub przepływu
- Liczniki mogą być zerowane manualnie przez użytkownika lub automatycznie co dobę, tydzień lub miesiąc
- Liczniki nadmiaru i niedomiaru do zrealizowania w kanałach dodatkowych X
Alarmy i sterowanie
- 2 progi alarmowe dla każdego wyniku
- Sygnalizacja awarii czujników podłączonych do wejść analogowych
- 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe o obciążalności 0,1 A/60 V
- Wiadomości e-mail o stanach alarmów i raporty cykliczne z wartościami liczników (max. 5 odbiorców)
Archiwizacja wyników
- Pliki archiwum: wartości chwilowych (zapis od co 1 s do 24 h)
- Pliki zdarzeń: rejestr czynności autoryzowanych, rejestr zdarzeń, rejestr przekroczeń, rejestr ustawień (zapis po wystąpieniu zdarzenia)
- 2 częstości zapisu, przełączenie po przekroczeniu wybranych progów alarmowych, na czas zwarcia/rozwarcia wybranych wejść dwustanowych
- Dostęp do zebranych danych przez port USB oraz przez port Ethernet
- Pliki zabezpieczone sumą kontrolną przed modyfikacją wyników
| POMIAR SKOMPENSOWANEGO PRZEPŁYWU I ENERGII CIEPLNEJ | |
| Niepewność pomiaru przepływu skompensowanego pary, wody, innej cieczy lub gazu technicznego | <2% (typowo <0,5%) |
| Częstość pomiaru i wyliczania wyników | 0,5 s |
| PANEL PRZEDNI | |
| Typ wyświetlacza w FP-70W | 7” LCD TFT dotykowy kolorowy 800x480px |
| Wymiary wyświetlacza | 152mm x 91mm |
| Dodatkowa sygnalizacja | 3 kolorowa dioda LED |
| ORGANIZACJA WEJŚĆ | |
| FP-70W | 2 x PULS: WE1, WE2
2 x RTD: WE3, WE4 6 x I: WE5 – WE10 |
| Wejścia analogowe RTD | |
| Typ czujnika | Rezystancja (według tabeli) |
| Zakres pomiaru | -200 .. +850 °C dla Pt100
-60 .. +150 °C dla Ni100 -180 ..+200 °C dla Cu100 |
| Sposób podłączenia czujnika | 2, 3, lub 4-przewodowo |
| Kompensacja rezystancji przewodów | Ustawiana w przedziale -99.99 .. +99.99 W |
| Maksymalna rezystancja przewodów doprowadzających | 20 W |
| Rozdzielczość przetwornika A/C | 24 bit |
| Błąd podstawowy (dla Ta = +20 °C) | ± 0,5 °C (typowo ± 0,3 °C) |
| Dryf temperaturowy | Max ± 0,02 °C / °C |
| Separacja galwaniczna między kanałami | Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść |
| Separacja galwaniczna od napięcia zasilania | 400 VAC (separacja funkcjonalna) |
| Wejścia analogowe I (0/4-20mA) | |
| Sygnał pomiarowy | 0-20mA lub 4-20mA |
| Sposób podłączenia przetwornika | Przetwornik pasywny (zasilany z pętli pomiarowej) lub przetwornik aktywny |
| Rezystancja wejściowa | 12 W ±10% ? |
| Zasilanie przetworników | 24 VDC / max 22 mA |
| Rozdzielczość przetwornika A/C | 24 bit |
| Błąd podstawowy (dla Ta = 20 °C) | ±0,1% zakresu (typowo ±0,05% zakresu) |
| Dryf temperaturowy | Max ±50 ppm / °C |
| Separacja galwaniczna między kanałami | Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść |
| Separacja galwaniczna od napięcia zasilania | 400 VAC (separacja funkcjonalna) |
| Wejścia PULS (dwustanowe/impulsowe/częstotliwościowe) | |
| Maksymalne napięcie wejściowe | ±28 VDC |
| Separacja galwaniczna między kanałami | Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść |
| Separacja galwaniczna od napięcia zasilania | 400 VAC (separacja funkcjonalna) |
| Funkcje | Detekcja stanu
Zliczanie impulsów Pomiar częstotliwości |
| Zakres pomiaru | 0,02 Hz do 12,5 kHz
|
| Minimalna szerokość impulsu | 20 ms
0,5 ms gdy kondensator filtrujący podłączony |
| Błąd podstawowy (dla Ta = 20 °C) | 0,02% |
| Konfiguracja: OC/styk(1) | |
| Napięcie w stanie rozwarcia | 12 V |
| Prąd w stanie zwarcia | 12 mA |
| Próg załączenia/wyłączenia | 2,7 V / 2,4 V |
| (1)Ustawienie domyślne. | |
| Konfiguracja: wejście napięciowe | |
| Rezystancja wejściowa | >10 kW |
| Próg załączania/wyłączania | 2,7 V / 2,4 V |
| Napięcie w stanie rozwarcia | 12 V |
| Konfiguracja: Namur | |
| Stan wysokiej impedancji | 0,4 .. 1 mA |
| Stan niskiej impedancji | 2,2 .. 6,5 mA |
| Wyjście analogowe 4-20mA (opcjonalnie) | |
| Ilość | 1 lub 2 |
| Sygnał wyjściowy | 4-20mA (3,6–22 mA) |
| Maksymalne napięcie pomiędzy I+ i I- | 28 VDC |
| Rezystancja pętli (dla Uzas = 24 V) | 0 .. 500 Ω |
| Rozdzielczość przetwornika C/A | 16 bit |
| Dokładność | 0,5% |
| Zasilanie obwodu pętli prądowej | Z zewnątrz lub z źródła wewnętrznego 24 VDC / 22 mA |
| Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami | 400 VAC (separacja funkcjonalna) |
| Separacja galwaniczna od napięcia zasilania | 400 VAC (separacja funkcjonalna) |
| Wyjścia dwustanowe (przekaźnikowe) | |
| Ilość | 4 |
| Typ wyjść | Przekaźniki półprzewodnikowe |
| Maksymalny prąd obciążenia | 100 mA DC/AC |
| Maksymalne napięcie | 60 V DC/AC |
| Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami | 400 VAC (separacja funkcjonalna) |
| Separacja galwaniczna od napięcia zasilania | 400 VAC (separacja funkcjonalna) |
| Port szeregowy RS-485 | |
| Maksymalne obciążenie | 32 odbiorniki/nadajniki |
| Maksymalna długość linii | 1200 m |
| Maksymalne napięcie różnicowe A(+) – B(-) | -7 .. +12 V |
| Maksymalne napięcie sumaryczne A(+) – „masa” lub B(-) – „masa” | -7 .. +12 V |
| Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika | 1,5 V (przy R0 = 54 W) |
| Minimalna czułość odbiornika | 200 mV / RWE = 12 kW |
| Minimalna impedancja linii transmisji danych | 54 W |
| Wewnętrzny układ rezystorów terminujących | Tak, aktywowany przez zwarcie pinów na łączówce |
| Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne | Tak/Tak |
| Protokół transmisji | Modbus RTU |
| Prędkość transmisji | 2.4, 4.8, 9.6 ,19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps |
| Kontrola parzystości | Even, Odd, None |
| Ramka | 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu |
| Separacja galwaniczna | brak |
| Port Ethernet | |
| Protokół transmisji | Modbus TCP, ICMP (ping), DHCP server, http server |
| Interfejs | 10BaseT Ethernet |
| Bufor danych | 300 B |
| Ilość jednoczesnych otwartych połączeń | 4 |
| Złącze | RJ-45 |
| Diody sygnalizacyjne LED | 2, wbudowane w gniazdo RJ45 |
| Port USB | |
| Gniazdo portu | Gniazdo typu A, zgodnie ze standardem USB |
| Wersja | USB 2.0 |
| Stopień ochrony | IP54 |
| System zapisu | FAT16 (w ograniczonym zakresie) |
| Sygnalizacja zapisu | Dioda LED na płycie czołowej |
| Zasilanie FP-70W | |
| Napięcie zasilania | 100 .. 240 VAC 50/60 Hz
24 VDC (15 .. 30 VDC) |
| Maksymalna moc pobierana | 28 VA / 28 W (dla zasilania 100 .. 240 VAC)
14 VA / 14 W (dla zasilania 24VDC) |
| Podłączenie przewodów | |
| Typ | · FP-70W: zaciski sprężynowe |
| Przekrój przewodów | · FP-70W: przekrój przewodów 0,2 .. 1,5 mm2 |
| Wymiary – obudowa FP-70W | |
| Typ obudowy | Z możliwością zawieszenia, tworzywo PC |
| Wymiary (szer. X wys. X gł.) | 257 mm X 217 mm X 125 mm (bez dławików kablowych)
257 mm X 247 mm X 125 mm (z dławikami kablowymi) |
| Masa | ok. 2,1 kg |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Warunki środowiskowe | |
| Temperatura pracy | FP-70W: -20 .. +40 °C |
| Wilgotność względna | 0 .. 75% (bez kondensacji pary wodnej) |
| Temperatura przechowywania | -20 .. +80 °C |
| Kategoria przepięciowa | OV III |
| Stopień zanieczyszczenia | PD 3 |
| LVD (bezpieczeństwo) | EN 61010-1 |
| EMC | Dyrektywa 2014/30/UE:
· odporność w środowiskach przemysłowych zgodnie z EN 61326-1:2013 (Table 2) · emisja przewodzenia i promieniowania |
| RoHS | Dyrektywa 2011/65/UE |
| Miejsce instalacji | Do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego(2) |
| · | |
| (2)Jeśli zapewniona jest dodatkowa ochrona przed opadami atmosferycznymi (zadaszenie) urządzenie może być zainstalowane na zewnątrz budynku. | |
Przelicznik FP70-P to uniwersalne urządzenie przeznaczone do precyzyjnego pomiaru przepływu pary, wody oraz innych mediów technicznych. Znajduje zastosowanie w systemach bilansowania, monitorowania zużycia energii oraz optymalizacji procesów technologicznych w przemyśle chemicznym, ciepłownictwie i energetyce.
Dzięki zawansowanym algorytmom obliczeniowym FP70-P umożliwia precyzyjny pomiar energii cieplnej, co pozwala na dokładne rozliczanie zużycia ciepła oraz analizę efektywności układów grzewczych. Urządzenie wspiera pomiar przepływu pary wodnej, zarówno w układach otwartych, jak i zamkniętych, zapewniając wysoką dokładność pomiarową.
Przelicznik obsługuje różne typy przepływomierzy, w tym modele zwężkowe, objętościowe, masowe i ultradźwiękowe. Komunikacja odbywa się za pomocą interfejsów Ethernet (Modbus TCP) oraz RS-485 (Modbus RTU), co ułatwia integrację z systemami SCADA i automatyką przemysłową. Wbudowana pamięć wewnętrzna 2 GB oraz możliwość archiwizacji wyników pozwalają na długoterminową analizę parametrów pracy instalacji.
