Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021

№2613 от 22.11.2021
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

# 286380
О внесении изменений в сведения об утвержденных типах средств измерений 14106-04, 20791-12, 42506-15, 42786-15, 49360-12, 64594-16, 64953-16, 65555-16, 65820-16, 66026-16, 66813-17
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 2613 от 22.11.2021

2021 год
месяц November
сертификация программного обеспечения

4484 Kb

Файлов: 2 шт.

ЗАГРУЗИТЬ ПРИКАЗ

    

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Госстандарт)

ПРИКАЗ

22 ноября 2021 г.

2613

Москва

О внесении изменений в сведения об утвержденных типах средств измерений

Во исполнение Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2018 г. № 2346 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений», приказываю:

  • 1. Внести изменения в сведения об утвержденных типах средств измерений в части сведений об изготовителях (правообладателях) утвержденных типов средств измерений согласно приложению к настоящему приказу.

  • 2. Утвердить измененные описания типов средств измерений, прилагаемые к настоящему приказу.

  • 3. ФГУП «ВНИИМС» внести сведения об утвержденных типах средств измерений согласно приложению к настоящему приказу в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с Порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 2906.

    4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

    *                             Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,

хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Руководитель

А.П.Шалаев

Сертификат: 028BB28700AOAC3E9843FA50B54F406F4C Кому выдан: Шалаев Антон Павлович Действителен: с 29.12.2020 до 29.12.2021

<__________________________




ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «22» ноября 2021 г. № 2613

Сведения

об утвержденных типах средств измерений, подлежащие изменению в части сведений об изготовителях (правообладателях)

№ п/п

Наименование типа

Обозначение типа

Регистрационный номер в ФИФ

Изготовитель

Правообладатель

Заявитель

Отменяемые сведения

У станавливаемые сведения

Отменяемые сведения

У станавливаемые сведения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Комплексы программнотехнические

«ДАТС»

42786-15

Филиал ООО «КЭР-Инжиниринг»-«КЭР-Автоматика», г. Казань

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексное ЭнергоРазвитие-Инжиниринг» (ООО «КЭР-Инжиниринг»), г. Казань

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексное ЭнергоРазвитие-Инжиниринг»

(ООО «КЭР-Инжиниринг»), г. Казань

2.

Комплексы программнотехнические

«КЭР АТ»

42506-15

Филиал ООО «КЭР-Инжиниринг»-«КЭР-Автоматика», г. Казань

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексное ЭнергоРазвитие-Инжиниринг» (ООО «КЭР-Инжиниринг»), г. Казань

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексное ЭнергоРазвитие-Инжиниринг» (ООО «КЭР-Инжиниринг»), г. Казань

3.

Дозаторы весовые дискретного действия

«Дельта»

20791-12

Закрытое акционерное общество «Весоизмерительная компания «Тензо-М»

Акционерное общество «Весоизмерительная компания «Тензо-М» (АО «ВИК

Акционерное общество «Весоизмерительная компания «Тензо-М»

(АО «ВИК «Тензо-М»), Московская область, г.о. Люберецы,

(ЗАО «ВИК

«Тензо-М»), Московская область, Люберецкий р-н,

п. Красково

«Тензо-М»),

Московская область,

г. о. Люберецы,

д. п. Красково

д.п. Красково

4.

Весы специальные

ВСПМ

65820-16

Закрытое акционерное общество «Весоизмерительная компания «Тензо-М» (ЗАО «ВИК «Тензо-М»), Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково

Акционерное

общество «Весоизмерительная

компания «Тензо-М» (АО «ВИК «Тензо-М»), Московская область,

г. о. Люберецы,

д. п. Красково

Акционерное общество «Весоизмерительная компания «Тензо-М»

(АО «ВИК «Тензо-М»), Московская область, г.о. Люберецы, д.п. Красково

5.

Мегаомметры

М5, М5-1

64953-16

Открытое

акционерное общество АНИИТТ

«РЕКОРД»,

Владимирская обл.,

г. Александров

Акционерное общество Александровский научноисследовательский институт телевизионной техники «Рекорд» (АО АНИИТТ «РЕКОРД»), Владимирская обл., г. Александров

Акционерное общество Александровский научноисследовательский институт телевизионной техники «Рекорд» (АО АНИИТТ «РЕКОРД»), Владимирская обл., г. Александров

6.

Виброметры-балансировщики

BALTECH

VP-3470-Ex

66026-16

Общество с ограниченной ответственностью «Балтех» (ООО «Балтех»)

Адрес: 199106, РФ, г. Санкт-Петербург, Кожевенная

Общество с ограниченной ответственностью «Балтех» (ООО «Балтех») Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, литер З, пом. № 2п,

Общество с ограниченной ответственностью «Балтех» (ООО «Балтех»), г. Санкт-Петербург

линия, д. 1-3

№ 229

7.

Анализаторы фотометрические промышленные

типа PUV

3401/3402, PIR 3501/3502

14106-04

Фирма «ABB Inc.»,

США Адрес: 843 North Jefferson Street, Lewisburg WV 24901, USA

Фирма

«ABB Inc.»,

Канада Адрес: 3400, Rue Pierre-Ardouin Quebec (Quebec) G1P 0B2, Canada Тел. +1 418-8772944

ООО «АББ», г. Москва

8.

Счетчики турбинные

«ТОР»

64594-16

Закрытое акционерное общество «ОЗНА-Измерительные системы» (ЗАО «ОЗНА-Измерительные системы»), г. Октябрьский, Республика

Башкортостан

Акционерное общество «ОЗНА-Измерительные системы»

(АО «ОЗНА-

Измерительные системы»), г. Октябрьский, Республика Башкортостан

Акционерное общество «ОЗНА-Измерительные системы» (АО «ОЗНА-Измерительные системы»), г. Октябрьский, Республика Башкортостан

9.

Счетчики газа объемные диафрагменные

NPM (G1,6;

G2,5; G4)

49360-12

Акционерное общество "Газдевайс" (АО "Газдевайс")

Адрес: 142715,

Московская обл., Ленинский район, поселок совхоза им. Ленина, Восточная промзона, владение 3, стр. 1.

Акционерное общество "Газдевайс" (АО "Газдевайс") Адрес: 142715, Московская область, г. Видное, Поселок совхоза им. Ленина, Восточная промзона, владение 3, стр. 1

Акционерное общество "Газдевайс" (АО "Газдевайс"), г. Видное, Московская область

10.

Счётчики газа ультразвуковые с коррекцией

Газдевайс

U-GR

66813-17

Акционерное общество "Газдевайс"

Адрес: 142715,

Московская обл., Ленинский район, поселок совхоза

Акционерное общество "Газдевайс" Адрес: 142715, Московская область, г. Видное, поселок совхоза им.

Акционерное общество "Газдевайс" (АО "Газдевайс"), г. Видное, Московская область

им. Ленина, Восточная промзона, владение 3, стр. 1.

Ленина, Восточная промзона, владение 3, стр. 1

11.

Уровнемеры

ультразвуковые

ТИТАН-

253У,

ТИТАН-

270У

65555-16

ЗАО «ТЕККНОУ» Адрес: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212

Акционерное общество «ТЕККНОУ» (АО «ТЕККНОУ») Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская,

д. 17, корп. 3, литер Е, пом. 24-Н, офис 4

АО «ТЕККНОУ», г. Санкт-Петербург

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «22» ноября 2021 г. № 2613

Лист № 1

Всего листов 5

Регистрационный № 14106-04

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Анализаторы фотометрические промышленные типа PUV 3401/3402, PIR 3501/3502

Назначение средства измерений

Анализаторы фотометрические промышленные типа PUV 3401/3402, PIR 3501/3502 (далее - анализаторы) предназначены для непрерывного анализа газообразных и жидких сред, непосредственно в технологических линиях, для мониторинга окружающей среды в промзоне.

Описание средства измерений

Анализаторы фотометрические промышленные типа PUV 3401/3402, PIR 3501/3502 являются однолучевыми двухволновыми приборами со сменными фильтрами (до восьми), позволяющими измерять концентрацию жидких и газообразных веществ, поглощающих излучение в ультрафиолетовой, видимой и ближней ИК областях: в диапазоне длины волны от 200 нм до 800 нм (модели 3401 и 3402) и от 0,8 мкм до 15 мкм (модели 3501 и 3502).

Анализаторы состоят из обогреваемой оптической ячейки, блока с источником излучения и электронного блока с детекторной системой. Детектирование осуществляется: в ультрафиолетовой и видимой областях фотодиодным детектором, в ИК-области -пироэлектрическим. Функции управления работой приборов, диагностики состояния, обработки данных автоматизированы. Режимные параметры могут быть заданы, как с помощью клавиатуры на панели прибора, так и удаленного ПК. На дисплей электронного блока выводится текущая информация, в т.ч. концентрация компонента, результаты градуировки, результаты самотестирования, сигналы предупреждения и тревоги.

Анализаторы имеют взрывозащищенное исполнение I Expxd|ib|IIB(T4...T2)/I Е.

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Фотография внешнего вида анализаторов фотометрическихе промышленных типа PUV 3401/3402.

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Фотография внешнего вида анализаторов фотометрическихе промышленных типа PIR 3501/3502.

Программное обеспечение

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование программного обеспечения

Идентификационно е наименование программного обеспечения (свидетельство о государственной регистрации)

Номер версии (идентификацион ный номер) программного обеспечения

Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения

LOCAL FP

недоступно

V051-1D

недоступно

VISTANET

недоступно

V049-1K

недоступно

CALC MAIN

недоступно

V055-1E

недоступно

REMOTE

недоступно

V051-++

недоступно

CONTROL

недоступно

V056-1C

недоступно

CALC MATH

недоступно

V054-1A

недоступно

Уровень защиты программного обеспечения по МИ 3286-2010:

- "А" - не требуется специальных средств защиты метрологически значимой части ПО

СИ и измеренных данных от преднамеренных изменений.

Влияние программного обеспечения газоанализаторов учтено при нормировании метрологических характеристик.

Метрологические и технические характеристики

Диапазон длины волны

- модели PUV 3401/3402

- модели PIR 3501/3502

Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала, % шкалы, не более

Дрейф нулевого сигнала, % шкалы/ч, не более

Относительное среднее квадратическое отклонение результатов измерений, %, не более

Линейность градуировочной характеристики, % шкалы Изменение показаний при изменении температуры окружающей среды на 10 °С, % шкалы, не более

Потребляемая мощность, Вт, не более

- модели PUV 3401/3402

- модели PIR 3501/3502

Масса, кг, не более

Габаритные размеры, мм, не более

от 200 до 800 нм от 0,8 до 15 мкм

1,0

0,1

1

2

1

600

400

37

345х270х255

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С

- давление анализируемого потока, МПа

- скорость анализируемого потока, см3/мин

Погрешность результатов измерений выполнения измерений.

от 0 до 50 от 0,03 до 3,1 от 20 до 500 (для газа) от 2 до 120 (для жидкости)

устанавливают при

аттестации

методик

Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель прибора методом штемпелевания и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки анализаторов входят:

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

- анализатор

- пакет программного обеспечения Vista NET

- инструкция по эксплуатации

- инструкция по поверке

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в руководстве по эксплуатации.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к анализаторам фотометрическим промышленным типа PUV 3401/3402, PIR 3501/3502 Техническая документация изготовителя.

Изготовитель

Фирма «ABB Inc.», Канада

Адрес: 3400, Rue Pierre-Ardouin (Quebec ((Quebec) G1P 0B2, Canada

Тел. +1 418-877-2944

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46 Тел./факс: (495)437-55-77/437-56-66

E- mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «22» ноября 2021 г. № 2613

Лист № 1 Регистрационный № 20791-12 Всего листов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Дозаторы весовые дискретного действия «Дельта»

Назначение средства измерений

Дозаторы весовые дискретного действия «Дельта» (далее - дозаторы) предназначены для полуавтоматического дозирования сыпучих и жидких продуктов, в том числе пищевого назначения, в тару.

Описание средства измерений

Конструктивно дозаторы состоят из грузоприёмного устройства (далее - ГУ), весового устройства и системы управления и контроля.

ГУ дозатора может быть выполнено в виде воронки, платформы, конвейера, крюка или патрубка заполнения клапанного мешка с элементами фиксации тары.

Весовое устройство состоит из одного или нескольких тензорезисторных весоизмерительных датчиков (далее - датчики), установленных между ГУ и силовым каркасом дозатора, а также весоизмерительного преобразователя (далее - преобразователь). В дозаторе используются датчики серий Т, Н или С (Государственный реестр СИ РФ № 36963-08) и преобразователи ТВ (Ггосударственный реестр СИ РФ № 37794-08) производства АО «Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М». Преобразователь монтируется в многофункцональном шкафу автоматики (далее - МША) системы управления и контроля или отдельно.

Система управления и контроля включает в себя МША, многофункциональные шкафы пневматики (далее - МШП) и силовые шкафы (далее - ШС) и может быть интегрирована в состав другой системы управления технологическим процессом. Возможно так же объединение МШП и ШС с МША. Управление дозатором осуществляются при помощи кнопок, расположенных на лицевой панели преобразователя и дверце МША или с выносного пульта управления (кнопочного поста).

Принцип действия дозатора основан на преобразовании силы тяжести (веса) дозируемого продукта в аналоговый сигнал датчиков. Сигнал датчиков после обработки преобразователем используется для формирования управляющих воздействий на устройства дозированной загрузки продуктов в тару с выдачей результата дозирования на табло индикации, и/или в информационную систему.

Подача продукта в тару может осуществляться с помощью различных питателей и их сочетаний в зависимости от свойств дозируемых материалов (самотёком через заслонку или клапан, шнеком, ленточным или вибрационным питателем, насосом и т.п.).

Дозаторы выпускаются в различных модификациях и конструктивных исполнениях, отличающихся метрологическими характеристиками и имеющих обозначение «Дельта»-Н-К исполнение Z, где:

Н - наибольший предел дозирования (НПД), кг;

К - индекс, устанавливающий пределы допускаемых отклонений действительных значений массы дозы от среднего значения (0,2; 0,5; 1; 2 и 4);

Z - конструктивное исполнение (АКД, «УНИБЭГ», «Дельта-У», «Дельта-Б»,

«Дельта-С», ДФК-Т, ДФК-А, «Атлант», «Геракл», «Гермес»)

Внешний вид дозаторов различных конструктивных исполнений показан на рисунке 1.

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Исполнение «АКД» с различными видами питателей

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Исполнение «УНИБЭГ»

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Исполнение «Дельта-У»

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Исполнение «Дельта-Б»

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Исполнения «ДФК» с различными видами питателей

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Исполнение «Атлант»

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Исполнение «Дельта-С»

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Исполнение «Геракл»

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Исполнение «Гермес»

Рисунок 1 - Внешний вид дозаторов «Дельта» различных исполнений.

Программное обеспечение

Идентификационные данные программного обеспечения (далее - ПО) приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

dL

Номер версии (идентификационный номер) ПО 1

1.02

Цифровой идентификатор ПО 2

Примечания

  • 1 Номер версии (идентификационный номер) ПО не ниже указанного.

  • 2 Конструкция весов не предусматривает вычисление цифрового идентификатора ПО. ПО не может быть модифицировано, загружено или прочитано через какой-либо интерфейс после опломбирования.

ПО дозаторов является встроенным и реализовано в преобразователе. ПО не может быть модифицировано или прочитано через какой-либо интерфейс, т.к. имеет встроенную защиту. Номер версии ПО отображается на дисплее внешнего устройства при включении дозатора. Дополнительно, для предотвращения несанкционированного доступа к законодательно контролируемым параметрам, служит административный пароль и электронное клеймо (порядковый номер, дата и время последнего изменения настроечных параметров), которые автоматически обновляется после каждого сохранения изменений, внесенных в законодательно контролируемые параметры. Данные электронного клейма заносятся в паспорт дозатора. Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных воздействий в соответствии с Р 50.2.077-2014 - «высокий». Влияние ПО на метрологические характеристики учтено при нормировании метрологических характеристик.

Метрологические и технические характеристики

Наименьшие (НмПД) и наибольшие (НПД) пределы дозирования и цена деления d весовых устройств дозаторов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Модификации дозаторов («Дельта»-Н-К)

Исполнение(Z)

Пределы дозирования, кг

Цена деления d весового устройства, кг

наименьший (НмПД)

наибольший

(НПД)

«Дельта»-3-0,2

0,0005

«Дельта»-3-0,5

0,0010

«Дельта»-3-1

0,03

3

0,0020

«Дельта»-3-2

0,0050

«Дельта»-3-4

0,0100

«Дельта»-3-0,2

0,0005

«Дельта»-3-0,5

0,0010

«Дельта»-3-1

0,03

3

0,0020

«Дельта»-3-2

АКД, «УНИБЭГ», «Дельта-У», «Дельта-Б», ДФК

0,0050

«Дельта»-3-4

0,0100

«Дельта»-5-0,2

0,0010

«Дельта»-5-0,5

0,0020

«Дельта»-5-1

0,12

5

0,0050

«Дельта»-5-2

0,0100

«Дельта»-5-4

0,0200

«Дельта»-7,5-0,2

0,0010

«Дельта»-7,5-0,5

0,0020

«Дельта»-7,5-1

0,12

7,5

0,0050

«Дельта»-7,5-2

0,0100

«Дельта»-7,5-4

0,0200

Продолжение Таблицы 2

Модификации дозаторов («Дельта»-Н-К)

Исполнение(Z)

Пределы дозирования, кг

Цена деления d весового устройства, кг

наименьший (НмПД)

наибольший

(НПД)

«Дельта»-10-0,2

0,0020

«Дельта»-10-0,5

0,0050

«Дельта»-10-1

0,35

10

0,0100

«Дельта»-10-2

0,0200

«Дельта»-10-4

0,0500

«Дельта»-15-0,2

0,0020

«Дельта»-15-0,5

0,0050

«Дельта»-15-1

0,35

15

0,0100

«Дельта»-15-2

0,0200

«Дельта»-15-4

0,0500

«Дельта»-20-0,2

0,0050

«Дельта»-20-0,5

0,0100

«Дельта»-20-1

1,7

20

0,0200

«Дельта»-20-2

0,0500

«Дельта»-20-4

0,1000

«Дельта»-25-0,2

0,0050

«Дельта»-25-0,5

0,0100

«Дельта»-25-1

1,7

25

0,0200

«Дельта»-25-2

0,0500

«Дельта»-25-4

0,1000

«Дельта»-30-0,2

0,0050

«Дельта»-30-0,5

0,0100

«Дельта»-30-1

1,7

30

0,0200

«Дельта»-30-2

АКД, «УНИБЭГ»,

0,0500

«Дельта»-30-4

«Дельта-У»,

0,1000

«Дельта»-50-0,2

«Дельта-Б», ДФК

0,0100

«Дельта»-50-0,5

0,0200

«Дельта»-50-1

3,4

50

0,0500

«Дельта»-50-2

0,1000

«Дельта»-50-4

0,2000

«Дельта»-75-0,2

0,0100

«Дельта»-75-0,5

0,0200

«Дельта»-75-1

3,4

75

0,0500

«Дельта»-75-2

0,1000

«Дельта»-75-4

0,2000

«Дельта»-100-0,2

0,0200

«Дельта»-100-0,5

0,0500

«Дельта»-100-1

7

100

0,1000

«Дельта»-100-2

0,2000

«Дельта»-100-4

0,5000

«Дельта»-150-0,2

0,0200

«Дельта»-150-0,5

0,0500

«Дельта»-150-1

7

150

0,1000

«Дельта»-150-2

0,2000

«Дельта»-150-4

0,5000

«Дельта»-200-0,2

0,0500

«Дельта»-200-0,5

0,1000

«Дельта»-200-1

25

200

0,2000

«Дельта»-200-2

0,5000

«Дельта»-200-4

1,0000

Продолжение Таблицы 2

Модификации дозаторов («Дельта»-Н-К)

Исполнение(Z)

Пределы дозирования, кг

Цена деления d весового устройства, кг

наименьший (НмПД)

наибольший

(НПД)

«Дельта»-300-0,2

0,05

«Дельта»-300-0,5

0,1

«Дельта»-300-1

30

300

0,2

«Дельта»-300-2

0,5

«Дельта»-300-4

1,0

«Дельта»-500-0,2

0,1

«Дельта»-500-0,5

0,2

«Дельта»-500-1

60

500

0,5

«Дельта»-500-2

1,0

«Дельта»-500-4

2,0

«Дельта»-750-0,2

0,1

«Дельта»-750-0,5

0,2

«Дельта»-750-1

60

750

0,5

«Дельта»-750-2

1,0

«Дельта»-750-4

2,0

«Дельта»-1000-0,5

0,5

«Дельта»-1000-1

1,0

«Дельта»-1000-2

125

1000

2,0

«Дельта»-1000-4

5,0

«Дельта»-1000-0,2

0,2

«Дельта»-1500-0,2

0,2

«Дельта»-1500-0,5

0,5

«Дельта»-1500-1

125

1500

1,0

«Дельта»-1500-2

«Дельта-С», «Атлант», «Геракл» и «Гермес»

2,0

«Дельта»-1500-4

5,0

«Дельта»-2000-0,2

0,5

«Дельта»-2000-0,5

1,0

«Дельта»-2000-1

250

2000

2,0

«Дельта»-2000-2

5,0

«Дельта»-2000-4

10,0

«Дельта»-3000-0,2

0,5

«Дельта»-3000-0,5

1,0

«Дельта»-3000-1

250

3000

2,0

«Дельта»-3000-2

5,0

«Дельта»-3000-4

10,0

«Дельта»-5000-0,2

1,0

«Дельта»-5000-0,5

2,0

«Дельта»-5000-1

500

5000

5,0

«Дельта»-5000-2

10,0

«Дельта»-5000-4

20,0

«Дельта»-7500-0,2

1,0

«Дельта»-7500-0,5

2,0

«Дельта»-7500-1

500

7500

5,0

«Дельта»-7500-2

10,0

«Дельта»-7500-4

20,0

«Дельта»-10000-0,2

2,0

«Дельта»-10000-0,5

5,0

«Дельта»-10000-1

1250

10000

10,0

«Дельта»-10000-2

20,0

«Дельта»-10000-4

50,0

Пределы допускаемых отклонений действительных значений массы дозы от среднего значения при первичной поверке в зависимости от обозначения (К) приведены в таблице 3.

1 Пределы допускаемых отклонений действительных значений массы дозы от среднего значения в эксплуатации соответствуют удвоенным значениям. Пределы допускаемых отклонений среднего значения массы дозы от номинального значения, как при первичной поверке, так и в эксплуатации не должны превышать 0,5 указанных в таблице значений.

2 Значения в процентах вычисляют от номинального значения массы дозы.

Технические характеристики, а также условия эксплуатации приведены в таблице 4.

Таблица 3

Значение массы дозы, кг

Пределы допускаемых отклонений действительных значений массы дозы от среднего значения при первичной поверке1 в зависимости от обозначения (К)

0,2

0,5

1

2

4

до 0,05 включ.2

±0,9 %

±2,25 %

±4,5 %

±9 %

±18 %

св. 0,05 до 0,1 включ.

±0,45 г

±1,12 г

±2,25 г

±4,5 г

±9 г

св. 0,1 до 0,2 включ.

±0,45 %

±1,12 %

±2,25 %

±4,5 %

±9 %

св. 0,2 до 0,3 включ.

±0,9 г

±2,25 г

±4,5 г

±9 г

±18 г

св. 0,3 до 0,5 включ.

±0,3 %

±0,75 %

±1,5 %

±3 %

±6 %

св. 0,5 до 1 включ.

±1,5 г

±3,75 г

±7,5 г

±15 г

±30 г

св. 1 до 10 включ.

±0,15 %

±3,75 %

±0,75 %

±1,5 %

±3 %

св. 10 до 15 включ.

±15 г

±37,5 г

±75 г

±150 г

±300 г

св. 15

±0,1 %

±0,25 %

±0,5 %

±1 %

±2 %

Примечания.

Таблица 4

Наименование характеристики

Значение характеристики для всех модификаций дозаторов

Диапазон рабочих температур, °С

от - 20 до + 40

Параметры электрического питания от сети переменного

тока с параметрами:

- напряжение питания ШС (МША, объединенного с

ШС) и силовых цепей, В

380±10 %

- напряжение питания МША, В

220±10 %

- частота, Гц

50±0,4

- потребляемая мощность, кВт, не более

50

Давление, подводимое к пневмосистеме (для дозаторов с пневмоприводом исполнительных устройств), кПа

от 600 до 800

Время прогрева дозатора, мин, не более

10

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист эксплуатационной документации и термосублимационным способом на маркировочную табличку, расположенную на ГУ дозатора.

Комплектность средства измерений

Наименование

Кол-во

Примечание

Дозатор в сборе с системой управления и контроля

1 шт.

Наличие МША, МШП или ШС в системе управления и контроля оговаривается при заказе

Руководство по эксплуатации

4274-058-18217119-05 РЭ

1 экз.

-

Паспорт 4274-058-18217119-05 ПС

1 экз.

-

Комплект технической документации

1 компл.

-

Методика поверки МП 058-12

1 экз.

-

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в эксплуатационных документах.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к дозаторам весовым дискретного действия «Дельта»:

1 ГОСТ 8.021-2015 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы».

2 4274-058-18217119-05 ТУ «Дозатор весовой дискретного действия «Дельта». Технические условия».

Изготовитель

Акционерное общество «Весоизмерительная компания «Тензо-М» (АО «ВИК «Тензо-М») ИНН 5027048351

Адрес: Россия, 140050, Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Вокзальная, 38

Тел/факс +7 (495) 745-3030

Адрес в Интернет: www.tenso-m.ru

Адрес электронной почты: tenso@tenso-m.ru

Испытательный центр

ГСИ СИ Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы» (ГСИ СИ ФГУП «ВНИИМС»),

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46.

Тел./факс (495) 437-55-77, 437-56-66.

E-mail: Office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 27.06.2008 г.

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «22» ноября 2021 г. № 2613

Лист № 1 Регистрационный № 42506-15 Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Комплексы программно-технические «КЭР АТ»

Назначение средства измерений

Комплексы программно-технические «КЭР АТ» (далее комплекс) предназначены для измерений электрического напряжения постоянного тока, силы постоянного электрического тока, электрического сопротивления, а также преобразования этих сигналов в единицы физических величин.

Описание средства измерений

Принцип действия комплекса основан на преобразовании аналоговых сигналов в цифровой код аналого-цифровым преобразователем с его последующей обработкой по методу наименьших квадратов, преобразованием цифрового кода в единицы физических величин, их последующей регистрацией, архивированием и визуализацией на рабочих станциях операторов. Входные измерительные каналы аналоговых сигналов имеют параллельно-последовательную структуру, выходные дискретные и аналоговые, а также, входные дискретные - параллельную.

Принцип работы комплекса заключается в непосредственном контроле входных электрических аналоговых сигналов, полученных от первичных преобразователей, и принятии решения об управлении параметрами технологического процесса.

Комплекс, конструктивно, представляет собой многоуровневую иерархическую систему распределённого типа, состоящую в общем случае из верхнего и нижнего уровней, связанных между собой посредством кабельных (проводных) цифровых линий связи на основе стандартных интерфейсов. Нижний уровень выполнен в виде комплектных шкафов, которые включают в себя электрокоммутационные и распределительные стойки, а также измерительное оборудование, выполненное на базе промышленных логических контроллеров (ПЛК) и модулей ввода-вывода. Верхний уровень представлен техническими средствами сбора и обработки информации, выполнен на базе IBM PC совместимых компьютеров промышленного или офисного исполнения под управлением операционных систем WINDOWS, объединённые локальной вычислительной сетью на базе протоколов семейства IP.

Места установки пломб и нанесения оттисков клейм от несанкционированного доступа на технические средства из состава комплекса предусмотрены на шкафах, в которых располагаются измерительные компоненты и элементы удаленной связи с объектом (УСО), которые закрываются на ключ или пломбируются. Защита от несанкционированного доступа обеспечивается наличием ключей для шкафов.

Фотография общего вида комплекса программно-технического «КЭР АТ» приведена на рисунке 1.

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид комплекса программно-технического «КЭР АТ»

Программное обеспечение

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

Metrology.v3.exe

Номер версии (идентификационный номер)

ПО

3.0

Цифровой идентификатор ПО

7113B854

Идентификационное наименование ПО

MetrologyModels.dll

Номер версии (идентификационный номер)

ПО

3.0

Цифровой идентификатор ПО

7EF477E9

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений - высокой (в соответствии с Р 50.2.077-2014).

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики комплекса

Диапазон измерения напряжения, В

от -10 до +10

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности канала измерения напряжения постоянного тока, %

±0,1

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности канала измерения напряжения постоянного тока, %/10 °С

±0,05

Диапазон измерения силы постоянного тока, мА

от 0 до 20 от -50 до +50

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности канала измерения силы постоянного тока, %

±0,1

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности канала измерения силы постоянного тока, %/10 °С

±0,05

Диапазон измерения электрического сопротивления, кОм

от 0 до 5

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности канала измерения электрического сопротивления, %

±0,2

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности канала измерения электрического сопротивления, %/10 °С

±0,1

Диапазон измерения температур с помощью внешних термопар, °С

от -150 до +1300

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры с помощью внешних термопар, °С

±0,8

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений температуры с помощью внешних термопар, °С /10 °С

±0,4

Диапазон измерения температур с помощью внешних термопреобразователей сопротивления, °С

от -200 до +600

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры с помощью внешних термопреобразователей сопротивлений,

±0,5

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений температуры с помощью внешних термопреобразователей сопротивлений, °С /10 °С

±0,25

Диапазон измерения количества импульсов

от 0 до 65535

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения количества импульсов

±1

Диапазон измерений частоты, Гц

от 1 до 100000

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений частоты, %

±0,003

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерений частоты, %

±0,001

Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока, В

от 0 до 10 от 0 до -10

Пределы допускаемой приведенной погрешности воспроизведения силы напряжения постоянного тока, %

±0,2

Диапазон воспроизведения силы постоянного тока, мА

от 0 до 20

Пределы допускаемой приведенной погрешности воспроизведения силы постоянного тока, %

±0,2

- Значения приведенных погрешностей определяют как отношение абсолютной погрешности средства измерения к верхнему пределу диапазона измерений

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Номинальное напряжение питания главных цепей, В

3х380

Номинальное напряжение питания вспомогательных цепей, В

220

Номинальная частота, Гц

50

Габаритные размеры составных частей, мм, не более

1500х1500х2500

Масса, кг, не более

800

Средний срок службы, лет, не менее

20

Условия эксплуатации:

диапазон рабочих температур, °С

  • - для устройств верхнего уровня

  • - для устройств нижнего уровня

относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, % атмосферное давление, кПа

от +10 до +35 от -40 до +60 от 5 до 95 от 84 до 106,7

Знак утверждения типа

наносится типографским способом в левый верхний угол титульного листа документов:

  • - 4252-011-57249073 РЭ «Комплексы программно-технические «КЭР АТ». Руководство по эксплуатации»;

  • - 4252-011-57249073 ПС «Комплексы программно-технические «КЭР АТ». Паспорт».

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность

Наименование

Обозначение

Количество

Комплекс программно-технический «КЭР АТ» в составе:

ПТК «КЭР АТ»

-

- Шкаф управления и контроля**

КЭР АТ-ШУ

1*

- Шкаф расширения**

КЭР АТ-ШР

1*

- Шкаф управления силовой**

КЭР АТ-ШС

1*

- Шкаф управления локальный**

КЭР АТ-ШЛ

1*

- Шкаф коммуникационного оборудования**

КЭР АТ-ШК

1*

- Шкаф промежуточных реле**

КЭР АТ-ШПР

1*

- Шкаф питания**

КЭР АТ-ШП

1*

- Автоматизированное рабочее место сервер приложения**

КЭР АТ-АРМ-С

1*

- Автоматизированное рабочее место инженера**

КЭР АТ-АРМ-И

1*

- Автоматизированное рабочее место оператора**

КЭР АТ-АРМ-О

1*

- Автоматизированное рабочее место метролога**

КЭР АТ-АРМ-М

1*

- Программное обеспечение комплекса программно-технического «КЭР АТ»

КЭР АТ - ПО

1

Комплексы программно-технические «КЭР АТ». Руководство по эксплуатации

4252-011-57249073 РЭ

1

Комплексы программно-технические «КЭР АТ». Паспорт

4252-011-57249073 ПС

1

ГСИ. Инструкция. Комплексы программнотехнические «КЭР АТ». Методика поверки

4252-011-57249073 МП

1

Примечания:

* - количество по заказу потребителя;

** - комплектность согласно проектно-конструкторской документации.

Сведения о методиках измерений

приведены в разделе 1 документа 4252-011-57249073 РЭ.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к комплексам программно-техническим «КЭР АТ»

ГОСТ 8.022-91 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 1-10 -16 до 30 А

ГОСТ 8.027-2001 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры

ГОСТ 8.129-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования.

ТУ 4252-011-57249073-2008 «Комплексы программно-технические «КЭР АТ»»

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексное ЭнергоРазвитие-Инжиниринг» (ООО «КЭР-Инжиниринг»)

ИНН 1658099230

Адрес: 420080, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 209

Телефон (факс): +7 (843) 557-62-05, +7 (843) 557-62-07

Испытательный центр

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии

и испытаний в Республике Татарстан» (ФБУ «ЦСМ Татарстан»)

Адрес: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д.24

Телефон (факс): (843) 293-18-33

E-mail: isp13@tatcsm.ru

Аттестат аккредитации ФБУ «ЦСМ Татарстан» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.310659 выдан 13.05.2015 г.

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «22» ноября 2021 г. № 2613

Лист № 1 Регистрационный № 42786-15 Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Комплексы программно-технические «ДАТС»

Назначение средства измерений

Комплексы программно-технические «ДАТС» (далее комплекс) предназначены:

- для измерений электрической энергии, мощности, коммерческого и технического учета энергоресурсов в составе автоматизированных информационноизмерительных систем (АИИС) комплексного учета энергоресурсов, в частном случае систем коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ);

- для измерений напряжения и силы постоянного тока, построения многоуровневых систем телемеханики и связи (ТМиС) в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП);

- для автоматического сбора, обработки, хранения и отображения полученных данных об учете энергоресурсов, мониторинга состояния объекта и средств измерений, а также оперативного диспетчерского и автоматического контроля и управления.

Комплексы могут использоваться на энергетических объектах генерирующих, сетевых, промышленных и энергосбытовых компаний и приравненных к ним предприятиям всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

Описание средства измерений

Принцип работы комплекса заключается в непосредственном контроле входных электрических аналоговых сигналов, полученных от первичных преобразователей, и принятии решения об управлении параметрами технологического процесса распределения электрической энергии. Принцип действия основан на преобразовании аналоговых сигналов в цифровой код аналого-цифровым преобразователем с его последующей обработкой по методу наименьших квадратов, преобразованием цифрового кода в единицы физических величин, их последующей регистрацией, архивированием и визуализацией. Для измерений электрической энергии, мощности используют данные получаемые в цифровом виде с многофункциональных счетчиков электрической энергии, а также контроллеров (УСПД). Полученные значения умножаются на масштабные коэффициенты трансформации по току и напряжению, соответствующие данному присоединению, а также, при необходимости, суммируются внутри группы учета электрической энергии (мощности).

Комплекс является проектно-компонуемым изделием, конструктивно, выполнен в виде комплектных шкафов:

ДАТС-АКП - шкаф с аппаратурой контролируемого пункта, который устанавливается на телемеханическом контролируемом пункте и обеспечивает сбор телемеханической информации с целью передачи её на пункт управления;

ДАТС-АПУ - шкаф с аппаратурой пункта управления, предназначен для сбора информации от шкафов ДАТС-АКП, установленных в одном или нескольких контролируемых пунктах и передачи на аппаратуру диспетчерского щита ДАТС-АДЩ; ДАТС-АДЩ - аппаратура диспетчерского щита, предназначена для создания автоматизированных рабочих мест операторов, посредством которых осуществляется управление режимами работы объекта в целом, и отдельным оборудованием в частности.

В качестве первичных преобразователей используются различные типы многофункциональных счетчиков электрической энергии, теплосчетчики, расходомеры-счетчики, измерители показателей качества электроэнергии, и другие устройства утвержденного типа с открытыми протоколами обмена.

Для организации обмена информацией в составе комплекса применяются:

  • - физические интерфейсы связи (RS-232/485, Ethernet);

  • - протоколы обмена информацией (ГОСТ Р МЭК 61870-5-101, ГОСТ Р МЭК 61870-5-104, Modbus TCP, Modbus RTU, FTP).

Места установки пломб и нанесения оттисков клейм от несанкционированного доступа на технические средства из состава комплекса предусмотрены на шкафах, в которых располагаются измерительные компоненты и элементы удаленной связи с объектом (УСПД), которые закрываются на ключ или пломбируются. Защита от несанкционированного доступа обеспечивается наличием ключей для шкафов.

Фотография общего вида комплекса программно-технического «ДАТС» приведена на фото 1.

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Фото 1. Фотография общего вида комплекса программно-технического «ДАТС».

Программное обеспечение

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

Metrology.dll

Номер версии (идентификационный номер) ПО

3.0

Цифровой идентификатор ПО

9FA97BA8

Другие идентификационные данные (если имеются)

-

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений - высокой (в соответствии с Р 50.2.077-2014).

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики комплексов программно-технических «ДАТС» приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 - Метрологические характеристики комплекса

Наименование характеристики

Значение

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении электрической энергии нарастающим итогом за сутки, %

±0,1

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении мощности, усредненной на интервале 30 минут, %

±0,2

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении текущего времени (системное время), с/сутки

±3

Диапазоны измерения напряжения постоянного тока, В

от -1,25 до + 1,25 от -2,5 до +2,5 от -5 до +5 от -10 до +10

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения напряжения постоянного тока, %

±0,1

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения напряжения постоянного тока, %/10 °С

±0,05

Диапазоны измерения силы постоянного тока, мА

от -20 до +20 от 0 до 20 от 4 до 20

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения силы постоянного тока, %

  • -  для диапазона ± 20 мА

  • -  для диапазонов 0...20 мА; 4...20 мА

±0,1

±0,2

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения силы постоянного тока, %/10 °С

±0,05

Диапазоны воспроизведения напряжения постоянного тока сигнала аналогового телеуправления, В

±10

Пределы допускаемой приведенной погрешности воспроизведения сигналов напряжения, %

±0,2

Диапазоны воспроизведения постоянного тока аналогового сигнала телеуправления, мА

от 0 до 20

Пределы допускаемой приведенной погрешности воспроизведения сигналов силы постоянного тока, %

±0,2

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Номинальное напряжение питания вспомогательных цепей, В

220

Номинальная частота, Гц

50±1

Габаритные размеры составных частей, мм, не более

1500х1500х2500

Масса, кг, не более

400

Средний срок службы, лет, не менее

20

Условия эксплуатации:

диапазон рабочих температур, °С относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, % атмосферное давление, кПа

от -10 до +40

от 5 до 95 от 84 до 106,7

Знак утверждения типа

наносится типографским способом в левый верхний угол титульного листа документов:

  • - «Комплекс программно-технический «ДАТС». Руководство по эксплуатации. 4252-021-57249073 РЭ»;

  • - «Комплекс программно-технический «ДАТС». Паспорт. 4252-021-57249073 ПС.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входят технические средства, программные средства и документация в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4 - Комплектность

Условное обозначение элементов комплекса

Наименование

Кол-во

Примечание

ДАТС - АКП

Аппаратура контролируемого пункта

1 компл.

  • 1. Количество по заказу

  • 2. Комплектность согласно проектноконструкторской документации

ДАТС - АПУ

Аппаратура пункта управления

1 компл.

  • 1. Количество по заказу

  • 2. Комплектность согласно проектноконструкторской документации

ДАТС - АДЩ

Аппаратура диспетчерского щита

1 компл.

  • 1. Количество по заказу

  • 2. Комплектность согласно проектноконструкторской документации

ДАТС-ПО

Программное обеспечение комплекса

1 компл.

Комплекс программно-технический «ДАТС» 4252-021-57249073 РЭ

Руководство по эксплуатации

1 экз.

Условное обозначение элементов комплекса

Наименование

Кол-во

Примечание

Комплекс программно-технический «ДАТС» 4252-021-57249073 ПС

Паспорт

1 экз.

Комплекс программно-технический «ДАТС» 4252-021-57249073 МП

Методика поверки

1 экз.

Сведения о методиках измерений приведены в разделе 1 документа 4252-021-57249073 РЭ.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к комплексам программно-техническим «ДАТС»

ГОСТ 8.022-91 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 1-10 -16 до 30 А

ГОСТ 8.027-2001 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы.

ГОСТ 8.129-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования.

ТУ 4252-021-57249073-2007 «Комплексы программно-технические «ДАТС»»

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексное ЭнергоРазвитие-

Инжиниринг» (ООО «КЭР-Инжиниринг»)

ИНН 1658099230

Адрес: 420080, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 209

Телефон (факс): +7 (843) 557-62-05, +7 (843) 557-62-07

Испытательный центр

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии

и испытаний в Республике Татарстан» (ФБУ «ЦСМ Татарстан»)

Адрес: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д.24

Телефон (факс): (843) 293-18-33

E-mail: isp13@tatcsm.ru

Аттестат аккредитации ФБУ «ЦСМ Татарстан» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.310659 выдан 13.05.2015 г.

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «22» ноября 2021 г. № 2613

Лист № 1 Регистрационный № 49360-12 Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики газа объемные диафрагменные NPM (G1,6; G2,5; G4)

Назначение средства измерений

Счетчики газа объемные диафрагменные NPM (G1,6; G2,5; G4) предназначены для измерений объёма газа низкого давления в жилищно-коммунальном хозяйстве и быту (сжиженный газ по ГОСТ 20448-90, нефтяной газ, крекинг-газ, природный газ ГОСТ 5542-2014).

Описание средства измерений

Принцип действия счетчика основан на преобразовании перепада давления газа, проходящего через счетчик, в поступательное движение мембран.

Счетчик состоит из корпуса, измерительного и отсчётного устройства. Общий вид счетчика представлен на рис.1.

Газонепроницаемый корпус изготавливается из листовой стали холодной штамповкой. В корпус помещено измерительное устройство. На корпусе установлено отсчётное устройство.

Измерительное устройство состоит из камер со встроенными газонепроницаемыми мембранами, которые перемещаются за счёт разности давлений газа на входе и выходе счётчика. Мембраны изготавливаются из резино-полиэфирной ткани. Возвратно-поступательное движение мембран, через кривошипный механизм преобразуется во вращательное движение, которое через приводной вал передаётся на механическое отсчётное устройство - сумматор барабанного типа.

После первичной поверки счетчика, сумматор пломбируется с оттисками заводского клейма и знака поверки. Место пломбирования показано на рис.3.

Счетчики выпускают левостороннего и правостороннего исполнения.

Счетчики имеют исполнение с гнездом на лицевой стороне отсчётного устройства для установки датчика импульсов. Для автоматического снятия показаний со счётчика с помощью датчика импульсов первичный барабан сумматора снабжен магнитом.

Датчик импульсов служит для дистанционного считывания информации при работе счетчика в централизованной автоматизированной системе учета расхода газа, является самостоятельным устройством и поставляется по дополнительному заказу. Общий вид счетчика с подключенным датчиком импульсов показан на рис. 2.

Датчик импульсов представляет собой электронное устройство с магниторезистором для формирования счетных импульсов в момент прохождения магнитного поля магнита, закрепленного на первичном барабане сумматора. Количество выходных сигналов датчика импульсов пропорционально объёму газа, прошедшего через счётчик. После установки в счетчик, датчик импульсов пломбируется в месте подключения организацией по эксплуатации газового хозяйства. Место пломбирования датчика импульсов представлено на рис. 4.

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид счетчика

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 -

Общий вид счетчика с датчи-

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Место пломбирования сумматора счетчика

ком импульсов

■20 17

Рисунок 4 - Место пломбирования датчи

ка импульсов

Программное обеспечение отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1- Метрологические и технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

NPM

NPM

NPM

Типоразмер счетчика

G1,6

G2,5

G4

Максимальный расход Qmax, м3

2,5

4,0

6,0

Номинальный расход Qnom, м3

1,6

2,5

4,0

Минимальный расход Qmin, м3

0,016

0,025

0,040

Пределы допускаемой основной относительной по-

грешности в диапазоне расходов при температуре газа

плюс 20 °С, %:

от Qmin до 0,1Qnom

±3,0

от 0,1Qnom до Qmax включительно

±1,5

Дополнительная относительная погрешность, вызван-

ная отклонением температуры измеряемого объема газа

от стандартной, при изменении температуры на 1 °С, %,

не более

0,45

Максимальное избыточное рабочее давление, кПа

5

Допускаемая потеря давления, при Qmax, Па, не более

200

Циклический объем, дм3

1,2

Емкость отсчетного устройства, м3

99999,999

Порог чувствительности счетчика, м3/ч, не более

0,002 Qnom

Диапазон температур рабочей и окружающей среды, °С

от -40 до +60

*Параметры датчика импульсов:

- напряжение, В

от 2,4 до 3,6

- ток потребления, мкА, не более

20

- вес одного импульса, м3

0,01

Габаритные размеры, мм:

- высота

218

- ширина

188

- длина

163

Межцентровое расстояние между штуцерами, мм

110±0,2

Обозначение резьбы входного и выходного штуцеров

G1-B; G%-B; G^-B; М30*2

Масса, кг, не более

1,8

Срок службы, лет, не менее

20

* Датчик импульсов поставляется по дополнительному заказу.

Знак утверждения типа

наносится на заводскую маркировочную табличку счетчика и на эксплуатационную документацию типографским способом.

Лист № 4 Всего листов 4 Комплектность средства измерений

Таблица 2 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Счетчик газа объемный диафрагменный NPM

ГЮНК.407260.004

1 шт.

Фильтр-сетка

1 шт.

Колпачок штуцера

2 шт.

Датчик импульсов

ГЮНК.428825.001

1 шт. по доп. заказу

Паспорт

ГЮНК.407260.004 ПС

1 экз.

Руководство по эксплуатации

ГЮНК.407260.004 РЭ

1 экз. на партию

Методика поверки

ГЮНК.407260.004 МП с изменением №2

1 экз. на партию

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам газа объемным диафрагменным NPM (G1,6; G2,5; G4)

ГОСТ Р 8.618-2014 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расходов газа

ГОСТ 8.324-2002 ГСИ. Счетчики газа. Методика поверки

ТУ 4213-004-45737844-01 Счетчики газа объемные диафрагменные NPM (G1,6; G2,5; G4). Технические условия

Изготовитель

Акционерное общество "Газдевайс" (АО "Газдевайс")

ИНН 5003024552

Адрес: 142715, Московская область, г. Видное, поселок совхоза им. Ленина, Восточная промзона, владение 3, строение 1

Телефон: (498) 657-81-42

E-mail: secretar@gazdevice.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы" (ФГУП "ВНИИМС")

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Телефон: (495) 437-55-77, факс: (495) 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru

Web-сайт: www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «22» ноября 2021 г. № 2613

Лист № 1 Регистрационный № 64594-16 Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики турбинные «ТОР»

Назначение средства измерений

Счетчики турбинные «ТОР» (далее - счетчики) предназначены для измерений объема жидкости (кроме питьевой воды).

Описание средства измерений

Принцип работы счетчиков основан на преобразовании объема протекающей жидкости в пропорциональное число оборотов турбинки и перерасчета в единицы объема.

Счетчики состоят из измерительного узла, датчиков электромагнитных и корпуса. Узел измерительный состоит из турбинки, редуктора, счетного механизма, магнитной муфты, лопатки, обтекателя и экрана. Измерительный узел размещается внутри корпуса счетчика. Крышка измерительного узла является герметичной перегородкой, отделяющей счетный механизм от рабочей полости корпуса счетчика и крепится к нему с помощью хомутов, которые фиксируются кольцом. Турбинка передает вращательное движение через понижающий редуктор и магнитную муфту на счетный механизм. Обтекатель и экран служат для направления потока жидкости в рабочей полости корпуса. Лопатка, установленная непосредственно перед турбинкой, служит для регулирования положения поля погрешности счетчика. Счетчики монтируются к трубопроводу с помощью быстросъемных хомутов.

Счетчики в зависимости от условного прохода и пропускной способности изготавливают двух исполнений: ТОР1-50, ТОР1-80.

Счетчики изготавливаются:

  • - с электромагнитным датчиком и блоком питания искробезопасным;

  • - без электромагнитного датчика.

Съем показаний счетчиков осуществляется:

  • 1) по механическому счетчику;

  • 2) по электромагнитному датчику в комплекте с блоком питания искробезопасным. Счетчики имеют вводное устройство для подключения электромагнитного датчика. Электромагнитный датчик преобразовывает число оборотов турбинки в

пропорциональное число электрических импульсов и используется при проведении поверки счетчиков.

Электромагнитный датчик предназначен для дистанционной передачи информации. При дистанционной передаче информации через искробезопасный блок характеристики канала передачи информации определяются применяемым блоком.

Общий вид счетчиков представлен на рисунке 1.

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид счетчиков

Пломбировка от несанкционированного доступа счетчиков осуществляется нанесением знака поверки давлением на свинцовые (пластмассовые) пломбы, навешиваемые с помощью проволоки, пропущенную через специальные отверстия кольца, фиксирующего хомуты крышки счетчика и пробки, защищающей от несанкционированного доступа регулирующего устройства лопатки. Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки счетчиков представлено на рисунке 2.

Заводской номер счетчиков наносится на маркировочную табличку, закрепленную на корпусе счетчика методом лазерной маркировки или ударным методом. Место нанесения знака утверждения типа и заводского номера представлены на рисунке 3.

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки счетчиков

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Место нанесения знака утверждения типа и заводского номера

Программное обеспечение

отсутствует

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение характеристики

ТОР1-50

ТОР1-80

Диапазон расхода жидкости, м3/с (м3/ч)

от 0,0016 до 0,0083 (от 6 до 30)

от 0,0041 до 0,02 (от 15 до 75)

Потеря давления при максимальном расходе счетчиков, МПа, не более

0,05

Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика при измерении объема рабочей среды, %

± 1,0

Таблица 2 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение характеристики

ТОР1-50

ТОР1-80

Номинальный диаметр

DN50

DN80

Габаритные размеры, мм, не более:

- длина

320

320

- ширина

177

177

- высота

385

415

Масса, кг, не более

20

25

Рабочее давление, МПа, не более

4

,0

Питание электрических цепей электромагнитного датчика:

- род тока

постоянный

- напряжение, В

6

- допустимое отклонение от номинального напряжения, %

от -15 до +10

- коммутируемая мощность при работе на активную нагрузку, Вт, не более

12

Характеристика рабочей среды: - температура, оС

от +5 до +70

- содержание парафина, объемное, %, не более

10

- вязкость, м2

от 1М0"6 до 120М0"6

- содержание сернистых соединений по весу, %, не более

3

- количество механических примесей, мг/л, не более

3000

- размер частиц механических примесей, мм, не более

5

- объемное расходное газосодержание, %, не более

1

Полный средний срок службы, лет, не менее

8

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

8000

Знак утверждения типа

наносится в левом верхнем углу на маркировочную табличку, закрепленную на корпусе счетчика методом лазерной маркировки, типографским или иным способом на титульных листах руководства по эксплуатации и паспорта.

Лист № 5 Всего листов 6 Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность счетчиков

Наименование

Обозначение

Количество, шт.

Примечание

ТОР1-50

ТОР1-80

Счетчик турбинный

Ха2.833.033

-01

1

1

  • - с электромагнитным датчиком

  • - без датчика

Счетчик турбинный

Ха2.833.034

-01

1

1

  • - с электромагнитным датчиком

  • - без датчика

Руководство по эксплуатации

Ха1.490.008 РЭ

1

Инструкция. ГСИ. Счетчики турбинные «ТОР». Методика поверки

Ха1.490.016Д

1

Паспорт

Ха2.833.033 ПС

-

1

Паспорт

Ха2.833.034 ПС

1

-

Комплект монтажных и запасных частей

1

1

По спецификации

Ха1.490.008

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 4 «Устройство и работа счетчиков» эксплуатационного документа Ха 1.490.008 РЭ «Счетчики турбинные «ТОР». Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам турбинным «ТОР»

Приказ Росстандарта от 7 февраля 2018 г. № 256 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости.

ТУ 4213-016-64156863-2016 Счетчики турбинные «ТОР». Технические условия

Изготовители

Акционерное общество «ОЗНА-Измерительные системы»

(АО «ОЗНА-Измерительные системы»)

ИНН 0265037983

Адрес: 452607, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная, д.60

Телефон (факс): +7 (34767) 9-50-10

Web-сайт: www.ozna.ru

E-mail: ms@ozna.ru

Испытательный центр

Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научноисследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» (ВНИИР - филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»)

Юридический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19

Фактический адрес: 420088, Республика Татарстан, 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

E-mail: office@vniir.org

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.310592.

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «22» ноября 2021 г. № 2613

Лист № 1 Регистрационный № 64953-16 Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Мегаомметры М5, М5-1

Назначение средства измерений

Мегаомметры М5,М5-1 (далее - мегаомметры) предназначены для измерения сопротивления изоляции и определения коэффициента абсорбции изоляции электрооборудования, не находящегося под рабочим напряжением.

Описание средства измерений

Сопротивление изоляции иизмеряется на постоянном токе мостовым методом.

Коэффициент абсорбции определяется как отношение сопротивлений, измеренных через 60 и 15 с после подачи высокого напряжения.

Основные узлы мегаомметра: входной делитель, микропроцессор с аналго -цифровым преобразователем (АЦП), жидкокристаллический (ЖК) или OLED дисплей, схема питания микропроцессора и источник испытательного напряжения постоянного тока.

Источник испытательного напряжения содержит управляемый микропроцессором преобразователь напряжения питания постоянного тока в напряжение переменного тока с прямоугольной формой волны, повышающий трансформатор и выпрямитель. Величина выпрямленного напряжения стабилизируется широтно-импульсной модуляцией напряжения переменного тока. Испытательное напряжение подается на мостовую схему измерения, состоящую из двух делителей.

Верхним плечом первого делителя является измеряемое сопротивление, нижнее плечо составляет внутренняя резисторная цепь, переключаемая при выборе диапазона измерения. Выходное напряжение этого делителя через операционный усилитель поступает на первый вход АЦП. Выходное напряжение второго (эталонного) делителя поступает на второй вход АЦП.

Микропроцессор производит аналого-цифровое преобразование разности сигналов делителей, их цифровую обработку и выдачу сигналов управления выбором диапазона измерения и дисплеем, который в различных режимах отображает следующую информацию:

  • - номер измерения, текущее время измерения, величину выбранного испытательного напряжения, величину напряжения батареи;

  • - результаты измерения, записанные в память мегаомметра;

  • - значение испытательного напряжения на объекте контроля;

  • - текущее значение измеряемого сопротивления;

  • - значение коэффициента абсорбции.

Процесс управления всеми функциями приборов осуществляется через систему меню с помощью функциональных кнопок. Установленные режимы работы индицируются дисплеем.

В энергонезависимой памяти сохраняются результаты до 50 выполненных измерений с возможностью их вывода на индикатор.

Мегаомметры имеют одноблочное исполнение. Основой конструкции является пластмассовый корпус. в котором размещены детали и узлы измерительного устройства с цифровым жидкокристаллическим дисплеем источника испытательного напряжения преобразователя, отсек элементов питания.

Схемы измерителя и источника высокого испытательного напряжения расположены на общей печатной плате. Стабилизатор напряжения постоянного тока 6 В для подключения сетевого блока питания расположен на отдельной плате.

На лицевой панели размещены:

  • - кнопка "ВЫБОР";

  • - кнопка "ВКЛ/ИЗМЕР";

  • - буквенно-цифровой индикатор;

  • - гнезда " Гх" и "+" для подключения к измеряемому объекту.

В нижней части корпуса мегаомметра имеется разъем для подключения блока питания, работающего от сети напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Питание мегаомметров осуществляется от батареи щелочных или литиевых гальванических элементов типоразмера АА или от сети переменного тока напряжением 220В с использованием внешнего блока питания из комплекта поставки. При подключении к мегаомметру блока питания батарея гальванических элементов отключается.

В рабочем состоянии мегаомметр располагается в горизонтальном положении.

На рисунке 1 представлен внешний вид мегаомметра

Для предотвращения несанкционированного доступа к внутренним частям прибора на головки крепёжных винтов дна корпуса устанавливаются мастичная пломба предприятия-изготовителя и пломба поверителя. Места их нанесения указаны на рисунке 1.

Встроенное ПО (микропрограмма) реализовано аппаратно и является метрологически значимым. Программа заносится в программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) мегаомметров предприятием-изготовителем и недоступна для потребителя.

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Лицевая сторона

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

место знака

поверки

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

место

пломбирования

Задняя сторона

Рисунок 1 - Внешний вид мегаомметров М5, М5-1

Программное обеспечение

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 - Характеристики встроенного программного обеспечения (ПО)

Идентификационные данные (признаки)

Внутреннее ПО

Идентификационное наименование ПО

Mega-H2.hex

Номер версии (идентификационный номер ПО)

17.11.15

Цифровой идентификатор ПО

-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Основные метрологические характеристики

Величина

Значение

Пределы допускаемых относительных погрешностей измерения сопротивления в нормальных условиях, %, от 50 Мом до 10 ГОм от 10 ГОм до 100 ГОм

±3

±5

Пределы допускаемых относительных погрешностей коэффициента абсорбции нормальных условиях, %,

±5

Пределы допускаемых дополнительных относительных погрешностей в рабочих условиях, %

от изменения влажности окружающего воздуха от изменения температуры окружающего воздуха на каждые 10оС

±10

±2,5

Таблица 3 - Общие технические характеристики

Параметр

Величина

Испытательное напряжение между гнёздами "rx" и "+" без нагрузки , В

250±25

500±50

1000±100

Сопротивление изоляции между закороченными гнёздами ("rx" и "+") и корпусом в нормальных условиях применения, МОм, не менее

35

Электрическая прочность изоляции при воздействии в течение 1 мин испытательного напряжения постоянного тока между закороченными гнёздами ("гх" и "+") и корпусом не менее, кВ

4

Автономное питание - четыре щелочных или литиевых элемента типоразмера АА, В

от 5,4 до 6,4

Параметры внешнего электрического питания (блок питания) Напряжение, В Частота, Гц

220/240 ±10%

50/60

Габаритные размеры, мм, не более

Высота

Длина Ширина

65

230

110

Масса не более, г

550

Рабочие условия температура окружающего воздуха М5

от -10 до +40 оС

применения

М5-1 относительная влажность окружающ. воздуха

от -40 до +50 оС

до 90 % при 30 оС

Знак утверждения типа

наносится на этикетку, изготовленную по технологии "металлографика", и вклеиваемую в углубление на дне корпуса и типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплект поставки

Наименование

Количество

Мегаомметр

1 шт.

Руководство по эксплуатации

1 шт.

Комплект щупов для мультиметра DT

2 шт.

Блок питания БПН12-0,5

1 шт.

Упаковка

1 шт.

Гальванические элементы типоразмера АА

4 шт.

Методика поверки

1 шт.

Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения приведены в документе ВМАИ.411188.005 РЭ «Мегаомметры М5, М5-1». Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к мегаомметрам М5,5-1

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

Изготовитель

Акционерное общество Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники «Рекорд» (АО АНИИТТ «РЕКОРД»)

Место нахождения и адрес юридического лица: 601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, д.13

Адрес деятельности: 601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, д.13

Тел.: (49244) 2-12-52

E-mail: aniitt@yandex.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»).

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46.

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66;

E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «22» ноября 2021 г. № 2613

Лист № 1 Регистрационный № 65555-16                                            Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Уровнемеры ультразвуковые ТИТАН-253У, ТИТАН-270У

Назначение средства измерений

Уровнемеры ультразвуковые ТИТАН-253У, ТИТАН-270У (далее - уровнемеры) предназначены для бесконтактных измерений уровня жидкостей, сыпучих и пастообразных сред в закрытых и открытых емкостях, резервуарах, отстойниках и т.п.

Описание средства измерений

Принцип действия уровнемеров основан на измерении интервала времени между излучением акустического сигнала и получением отраженного от поверхности контролируемой среды эхо-сигнала.

Конструктивно уровнемеры состоят из ультразвукового преобразователя (далее -преобразователя) и электронного блока, размещенных в одном корпусе. В зависимости от модификации к электронному блоку уровнемеров ТИТАН-253У может быть подключен коннектор для электрического соединения, а к электронному блоку уровнемеров ТИТАН-270У - дисплейный модуль ДМ-70, который предназначен для отображения результатов измерений, текущих настроек и конфигурирования.

Преобразователь преобразует электромагнитные колебания, генерируемые в электронном блоке, в импульсные акустические сигналы ультразвукового диапазона, излучаемые поверхностью преобразователя. Во время паузы между импульсами преобразователь осуществляет обратное преобразование полученного отраженного акустического сигнала в электрический, поступающий на вход электронного блока.

Электронный блок измеряет интервал времени между излучаемым акустическим сигналом и эхо-сигналом. Затем, с учетом известной скорости акустического сигнала в воздушной среде, высоты резервуара и положения уровнемера, вычисляет значение уровня и преобразует его в сигнал аналогового и/или цифрового выхода.

Уровнемеры выпускаются различных модификаций, отличающихся диапазоном измерений, отсутствием или наличием взрывозащиты, типом механического и электрического соединений, возможностью и способом конфигурирования и типом выходного сигнала.

Результаты измерений уровнемеров посредством выходных аналоговых или (и) цифровых сигналов передаются на внешние устройства отображения и управления технологическими процессами.

Конфигурирование уровнемеров ТИТАН-253У осуществляется с помощью двух кнопок, расположенных на корпусе электронного блока или с помощью магнитного стилуса, прикладываемого к двум площадкам, установленным вместо кнопок, и контролируется по двум встроенным светодиодным индикаторам.

Конфигурирование уровнемеров ТИТАН-270У осуществляется с помощью кнопок на дисплейном модуле ДМ-70, с помощью внешнего HART-коммуникатора или персонального компьютера через HART-модем.

Также конфигурирование уровнемеров может осуществляться через интерфейс RS485 (Modbus RTU).

Уровнемеры монтируются на резервуаре с помощью резьбового или фланцевого соединения.

Внешний вид уровнемеров представлен на рисунке 1.

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

а)

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Дисплейный модуль ДМ-

б)

Рисунок 1 - Внешний вид уровнемеров ультразвуковых

а) ТИТАН-253У, б) ТИТАН-270У

Уровнемеры ультразвуковые ТИТАН-253У имеют цельносварной неразборный пластиковый корпус и не требуют пломбировки от несанкционированного доступа.

Уровнемеры ультразвуковые ТИТАН-270У от несанкционированного доступа пломбируются с помощью клейма-наклейки, которая наносится на электронный блок под крышкой уровнемера. Место нанесения клейма-наклейки указано на рисунке 2.

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Место нанесения клейма-наклейки

Степень защиты корпуса уровнемеров от воздействия пыли и влаги по ГОСТ 14254-96 -IP67.

Маркировка взрывозащиты уровнемеров - 0ExiaIIBT5 X, 0ExiaIIАT5 X или 1ExiaIIАT5 X в зависимости от исполнения.

Программное обеспечение

Уровнемеры ультразвуковые ТИТАН-253У имеют встроенное программное обеспечение ULM, предназначенное для идентификации, сбора, обработки, регистрации, передачи данных, настройки и диагностики.

Уровнемеры ультразвуковые ТИТАН-270У имеют встроенное программное обеспечение ТИТАН-270У и встроенное программное обеспечение ДМ-70, установленное на дисплейный модуль ДМ-70. Программное обеспечение ТИТАН-270У предназначено для идентификации, сбора, обработки, регистрации и передачи данных. Программное обеспечение ДМ-70 предназначено для передачи данных, настройки, диагностики и отображения результатов измерений.

Программное обеспечение уровнемеров соответствует среднему уровню защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)

Значение

ТИТАН-253У

ТИТАН-270У

Идентификационное наименование программного обеспечения

ULM

ТИТАН-270У

ДМ-70

Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения

не ниже V2

не ниже 2.1

не ниже 4.2

Влияние программного обеспечения было учтено при нормировании метрологических характеристик.

Метрологические и технические характеристики представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование характеристики и единицы величин

Значение характеристики

ТИТАН-253У

ТИТАН-270У

Диапазон измерений уровня, м: - исполнение 01;

от 0,1 до 1,0

- исполнение 02;

от 0,2 до 2,0

от 0,15 до 2,00

- исполнение 06;

от 0,2 до 6,0

от 0,25 до 6,00

- исполнение 10;

от 0,4 до 10,0

от 0,4 до 10,0

- исполнение 20

от 0,5 до 20,0

от 0,5 до 20,0

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений уровня, % от верхнего предела диапазона измерений:

- исполнение 01:

- в диапазоне измерений от 0,1 до 0,2 м,

±0,3

- в диапазоне измерений свыше 0,2 до 1,0 м;

±0,2

-

- исполнения 02, 06;

±0,15

±0,15

- исполнения 10, 20

±0,2

±0,15

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерений уровня, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на 1

±0,04

°С (в диапазоне температур от -40 °С до +15 °С и от +25 °С до +85 °С), % от верхнего предела диапазона измерений

Дискретность отсчета, мм: - исполнение 01;

- исполнения 02, 10;

- исполнение 06;

- исполнение 20

1

1

2

2,5

Выходной сигнал

(4-20) мА;

(4-20) мА,

или (0-10) В;

HART;

или RS485

или RS485

(Modbus RTU)

(Modbus RTU)

Напряжение питания постоянного тока, В:

- исполнение N (взрывобезопасная среда);

от 18 до 36

- исполнение Xi (взрывоопасная среда)

от 18 до 30

Потребляемая мощность, Вт, не более

1

Угол излучения, градус:

- исполнения 01, 02, 10;

10

- исполнение 06;

14

- исполнение 20

12

Диапазон температуры окружающего воздуха, °С

от -40 до +70

от -40 до +85

Относительная влажность окружающего воздуха

0^

при температуре 35 °С, %, не более

Диапазон атмосферного давления, кПа

от 84,0 до 106,7

Максимальное рабочее избыточное давление, МПа

0,1

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм,

не более:

- исполнение 01;

54 х 64 х 115

-

- исполнение 02;

54 х 64 х 119

71 х 103 х 123

- исполнение 06;

61 х 67 х 130

71 х 103 х 136

- исполнение 10;

0 72х150

72 х 103 х 149

- исполнение 20

0 220х180

0 220х186

Масса, кг, не более:

- исполнение 01;

0,20

-

- исполнение 02;

0,20

0,35

- исполнение 06;

0,25

0,43

- исполнение 10;

0,43

0,63

- исполнение 20

2,80

3,10

Средняя наработка на отказ, ч

100000

Средний срок службы, лет

10

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и в виде наклейки на корпус уровнемера.

Комплектность средства измерений

Таблица 3

Наименование

Количество

Уровнемер ультразвуковой

1 шт.

Коннектор*

1 шт.

Магнитный стилус*

1 шт.

Дисплейный модуль ДМ-70**

1 шт.

Наименование

Количество

Портативный HART-коммуникатор**

1 шт.

Руководство по эксплуатации

1 экз.

Паспорт

1 экз.

Методика поверки МП 2511/0006-15

1 экз.

Примечания: * - поставляется только для уровнемеров ультразвуковых ТИТАН-253У

(в зависимости от модификации);

** - поставляется по заказу только для уровнемеров ультразвуковых ТИТАН-270У

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в эксплуатационных документах.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к уровнемерам ультразвуковым ТИТАН-253У, ТИТАН-270У

«Уровнемеры ультразвуковые ТИТАН-253У, ТИТАН-270У. Технические условия. ТУ 4214-002-44345622-2015».

Изготовитель

Акционерное общество «ТЕККНОУ» (АО «ТЕККНОУ»)

ИНН 7801079340

Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 17, корп. 3, литер Е, пом. 24-Н, офис 4

Тел./факс: +7 (812) 324-56-27, 324-56-29

www.tek-know.ru

E-mail: info@tek-know.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

(ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

ИНН 7809022120

Адрес: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19

Тел./факс: +7 (812) 251-76-01, 713-01-14 www.vniim.ru

E-mail: info@vniim.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311541 от 23.03.2016 г.

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «22» ноября 2021 г. № 2613

Лист № 1 Регистрационный № 65820-16 Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы специальные ВСПМ

Назначение средства измерений

Весы специальные ВСПМ (далее - весы) предназначены для измерений массы нетто жидкостей при поверке, калибровке и градуировке мерников металлических по ГОСТ 8.400-2013, а также для работы в составе рабочих эталонов единицы массы 3-го разряда по ГОСТ 8.021-2015, поверочных и испытательных установок, основанных на прямом методе статических измерений массы жидкости.

Описание средства измерений

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругих элементов весоизмерительных тензорезисторных датчиков (далее - датчиков), возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговые электрические сигналы, изменяющиеся пропорционально массе груза. Аналоговый электрический сигнал преобразуется и обрабатывается аналого-цифровым преобразователем (далее - АЦП), расположенном в корпусе преобразователя нормирующего ПН (далее - преобразователь ПН) или самого датчика.

Весы состоят из грузоприемной платформы (далее - ГПП) шестиугольной формы, установленной на трех датчиках 3Т4 с узлами встройки, комплекта подкладных регулируемых узлов, преобразователя ПН и терминала промышленного ТП-024 (далее -терминал). В состав весов взрывозащищенного исполнения, кроме ГПП, установленной на датчики, и комплекта подкладных регулируемых узлов, входит стойка управления и индикации (далее - СУИ). СУИ представляет собой металлическую раму с закрепленными на ней коробкой коммутационной и шкафом электроники (далее - ШЭ). ШЭ выполнен на базе взрывонепроницаемой оболочки с расположенными в ней взрывозащищенной сенсорной ИК-панелью индикации, управляющей взрывозащищенным компьютером, платой АИП-012, блоком коммутации цифровых сигналов БКЦЕх-12 и барьерами искрозащиты. Питание датчиков осуществляется через барьеры искрозащиты. Каждый из трех датчиков снабжен тремя тензорезистивными мостами, ориентированными так, что они воспринимают нагрузку и по вертикальной, и по боковым составляющим. Сигналы с выхода каждого моста поступают в АЦП и далее в терминал (компьютер), где обрабатываются и отображаются на экране в виде результатов измерений по каждому каналу и суммарного результата измерений массы.

Весы выпускаются в следующих модификациях, которые отличаются метрологическими характеристиками и исполнением, имеют обозначение ВСПМ-Н(ВИ), где

ВСПМ - тип весов;

Н - максимальная нагрузка, кг;

ВИ - весы взрывозащищенного исполнения (в обозначении весов обычного исполнения индекс "ВИ" отсутствует).

Общий вид весов ВСПМ показан на рисунке 1.

В весах реализованы следующие сервисные функции:

- полуавтоматическая установка нуля;

- полуавтоматическое слежение за горизонтальным положением ГПП.

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Внешний вид весов ВСПМ взрывозащищенного исполнения.

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Внешний вид весов ВСПМ обычного исполнения.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) весов реализовано в терминале (у весов обычного исполнения) или в СУИ (у весов взрывозащищенного исполнения) и является встроенным. Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который отображается на дисплее терминала при запуске ПО. Для предотвращения воздействий и защиты законодательно контролируемых параметров используется электронное клеймо, представляющее собой случайно генерируемое число, которое автоматически обновляется после каждого сохранения измененных законодательно контролируемых параметров. Цифровое значение электронного клейма заносится в раздел «Поверка» паспорта весов и подтверждается оттиском поверительного клейма.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

ВСПМ

Номер версии (идентификационный номер) ПО 1

1.2

Цифровой идентификатор ПО

A19DA368

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

CRC 32

П р и м е ч а н и е - 1)1 Номер версии (идентификационный номер) ПО не ниже указанного.

Влияние ПО учтено при нормировании метрологических характеристик. Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных воздействий в соответствии с Р 50.2.077-2014 - «средний».

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Метрологические и технические характеристики

Обозначение

Максимальная нагрузка,

Мах, кг

Интервалы измерений массы нетто, кг

Действительная цена деления, d, г

Предел допускаемого размаха показаний, г

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, mpe, г

ВСПМ-220 ВСПМ-220ВИ

220

от 50 до 64

0,5

2

±2

от 68 до 84

0,5

3

±3

от 85 до 124

0,5

4

±4

Окончание таблицы 2

Обозначение

Максимальная нагрузка,

Мах, кг

Интервалы измерений массы нетто, кг

Действительная цена деления, d, г

Предел допускаемого размаха показаний, г

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, mpe, г

ВСПМ-250 ВСПМ-250ВИ

250

от 50 до 64

0,5

2

±2

от 68 до 84

0,5

3

±3

от 85 до 124

0,5

4

±4

ВСПМ-450 ВСПМ-450ВИ

450

от 95 до 124

1

4

±4

от 135 до 165

1

6

±6

от 185 до 220

1

8

±8

ВСПМ-500 ВСПМ-500ВИ

500

от 95 до 124

1

4

±4

от 135 до 165

1

6

±6

от 185 до 220

1

8

±8

от 220 до 275

1

10

±10

от 255 до 314

1

12

±12

ВСПМ-800 ВСПМ-800ВИ

800

от 185 до 220

2

8

±8

от 220 до 275

2

10

±10

от 255 до 314

2

12

±12

от 305 до 375

2

14

±14

от 350 до 418

2

16

±16

от 360 до 440

2

18

±18

ВСПМ-1000 ВСПМ-1000ВИ

1000

от 185 до 220

2

8

±8

от 220 до 275

2

10

±10

от 255 до 314

2

12

±12

от 305 до 375

2

14

±14

от 350 до 418

2

16

±16

от 360 до 440

2

18

±18

от 405 до 495

2

20

±20

от 450 до 585

2

20

±20

ВСПМ-1500 ВСПМ-1500ВИ

1500

от 450 до 585

5

20

±20

от 575 до 710

5

25

±25

от 720 до 880

5

30

±30

от 900 до 1100

5

40

±40

ВСПМ-3000

ВСПМ-3000ВИ

3000

от 450 до 585

5

20

±20

от 575 до 710

5

25

±25

от 720 до 880

5

30

±30

от 900 до 1100

5

40

±40

от 1350 до 1650

5

60

±60

от 2070 до 2530

5

100

±100

Метрологические характеристики, общие для всех моделей весов, приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение характеристики для всех модификаций весов

Пределы допускаемой относительной погрешности, %

±0,005

Предел допускаемого относительного значения СКО весов, %

0,0025

Диапазон выборки массы тары, % от Мах

от 0 до 100

Окончание таблицы 3

Наименование характеристики

Значение характеристики для всех модификаций весов

Время прогрева, мин, не менее

30

Ползучесть в интервале измерений массы нетто за 20 мин, не более

\mpel

Таблица 4 - Основные технические характеристики

Параметры электрического питания:

  • - напряжение переменного тока, В

  • - частота переменного тока, Гц

от 187 до 242

от 49 до 51

Потребляемая мощность, В^А, не более

90

Габаритные размеры ГП, мм, не более:

- длина

от 1445 до 1800

- ширина

от 1675 до 2000

- высота

300

Масса ГП, кг, не более

от 140 до 350

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, 0С

от плюс 15 до плюс 25

- изменение температуры окружающей среды в

течение 1 ч, не более, °С

0,5

- относительная влажность, %

от 30 до 80

- атмосферное давление, кПа

от 84 до 106,7

Средний срок службы, лет

10

Вероятность безотказной работы за 2000 ч

0,95

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом и термосублимационным способом на маркировочную табличку, расположенную на боковой стороне грузоприемной платформы.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Примеча

ние

Наименование средства измерений

ВСПМ

1 шт.

Грузоприемная платформа

1 шт.

Комплект подкладных регулировочных узлов

1 компл.

Комплект принадлежностей для сборки и установки весов в рабочее положение

--

1 компл.

Преобразователь нормирующий

ПН-9010/6

1 шт.

Терминал промышленный

ТП-024

1 шт.

Для весов

Датчик весоизмерительный тензорезисторный

3Т4

3 шт.

обычного

Руководство по эксплуатации

ТЖКФ404497

1 экз.

исполне-

.1541 РЭ

ния

Контейнер транспортировочный

2 шт.

Окончание таблицы 5

Наименование

Обозначение

Количество

Примеча

ние

Датчик весоизмерительный тензорезисторный

3Т4Ц

3 шт.

Для весов взрывозащищенного исполнения

Стойка управления и индикации

1 шт.

Руководство по эксплуатации

ТЖКФ

404497.1541

01 РЭ

1 экз.

Контейнер транспортировочный

1 шт.

Паспорт весов

ТЖКФ

404497.1541

ПС

1 экз.

Методика поверки

МП 2301-4

0149-2016

1 экз.

Имитатор тарной нагрузки

1 шт.

По отдельному заказу

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в эксплуатационных документах.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам специальным ВСПМ
  • 1. ГОСТ Р 8.021-2015 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы».

  • 2. ТУ 4274-098-18217119-2016 Весы специальные ВСПМ. Технические условия.

  • 3. ГОСТ 8.400-2013 ГСИ. Мерники металлические эталонные. Методика поверки.

Изготовитель

Акционерное общество «Весоизмерительная компания «Тензо-М» (АО «ВИК «Тензо-М»)

ИНН 5027048351

Адрес: Россия, 140050, Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Вокзальная, 38

Тел/факс +7 (495) 745-3030

Адрес в Интернет: www.tenso-m.ru

Адрес электронной почты: tenso@tenso-m.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

(ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»).

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19. Тел.: (812) 251-76-01, факс (812) 713-0114.

http//www.vniim.ru.

E-mail: info@vniim.ru.

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU 311541 от 23.03.2016 г.

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «22» ноября 2021 г. № 2613

Лист № 1

Всего листов 4

Регистрационный № 66026-16

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Виброметры-балансировщики BALTECH VP-3470-Ex

Назначение средства измерений

Виброметры-балансировщики BALTECH VP-3470-Ex (далее - виброметры) предназначены для измерений среднеквадратического значения (СКЗ) виброускорения, виброскорости и размаха виброперемещения.

Описание средства измерений

Принцип действия виброметров основан на преобразовании вибрации контролируемого объекта в пропорциональный электрический сигнал и дальнейшей его обработке.

Виброметр представляет собой переносной прибор, состоящий из двух первичных вибропреобразователей и вычислительного блока.

Вычислительный блок имеет два канала для подключения вибропреобразователей и канал для подключения стробоскопа и тахометра.

Виброметры позволяют измерять среднеквадратическое значение (СКЗ) виброускорения, виброскорости, размах виброперемещения, осуществлять вибрационную диагностику, выполнять динамическую балансировку и формировать отчеты об измерениях. Виброметры имеют жидкокристаллический дисплей и аккумуляторное питание.

Внешний вид вибропреобразователя модели EX603C01 представлен на рисунке 1, вычислительного блока виброметра BALTECH VP-3470 Ex - на рисунке 2.

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Внешний вид вибропреобразователя модели EX603C01

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

▲ ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЦЕПЬ ▲

артику* №7213

Виброметр-балансировщик

BALTECH VP-3470-Ех

Блок вычислительный

  • • 2Ех пЛ ю № 14 Gc X

  • • IP54

  • • ГУ 4277-042-53292586-2016

▼ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ НЕ ВСКРЫВАТЬ ▼

Место нанесения знака утверждения типа и знака поверки

Место опломбирования

Рисунок 2 - Внешний вид вычислительного блока виброметра BALTECH VP-3470-Ex

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) служит для обработки, визуализации и архивации информации, поступающей от измерительных каналов. ПО представляет собой внешнее сервисное (фирменное) программное обеспечение и не является метрологически значимым.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

PBEX-118.FRM

Номер версии (идентификационный номер) ПО

Не ниже 1.18

Цифровой идентификатор ПО

CRC32 C9976569

Другие идентификационные данные (если есть)

-

Защита программы от преднамеренного воздействия обеспечивается тем, что пользователь не имеет возможности изменять команды программы, обеспечивающие управление работой анализатора и процессом измерений.

Защита программы от непреднамеренных воздействий обеспечивается функциями резервного копирования.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077-2014 - «высокий».

Лист № 3

Всего листов 4 Метрологические и технические характеристики

Таблица 2

Наименование характеристики

Значения

Диапазон измерений СКЗ виброускорения, м/с2

от 0,5 до 300

Диапазон измерений СКЗ виброскорости, мм/с

от 0,5 до 200

Диапазон измерений размаха виброперемещения, мкм

от 1 до 1000

Рабочий диапазон частот при измерении, Гц: виброускорения виброскорости виброперемещения

от 2 до 10000 от 10 до 2000 от 10 до 1000

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении СКЗ виброускорения в диапазоне рабочих температур:

в диапазоне рабочих частот от 10 до 5000 Гц включ., м/с2

в диапазоне рабочих частот от 2 до 10 Гц, дБ

в диапазоне рабочих частот от 5000 до 10000 Гц, дБ

±(0,1А + 0,1), где A - измеряемое значение виброускорения (м/с2)

3

3

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении СКЗ виброскорости в диапазоне рабочих частот и в диапазоне рабочих температур, мм/с

± (0,1V + 0,1), где V - измеряемое

значение виброскорости (мм/с)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении размаха виброперемещения в диапазоне рабочих частот и в диапазоне рабочих температур, мкм

± (0,1 S + 1), где S - измеряемое значение виброперемещения (мкм)

Нормальная область значений температуры: диапазон температур, °С

25±10

Рабочие условия эксплуатации: диапазон рабочих температур,°С: вибропреобразователь вычислительный блок

От -54 до +121 от -20 до +40

Габаритные размеры, мм, не более вибропреобразователь (шестигранник х длина) вычислительный блок (длинах высота х ширина)

25 х 57 138x195x38

Масса, кг, не более: вибропреобразователь вычислительный блок

0,1

1,0

Знак утверждения типа

наносится на вычислительный блок методом наклейки и на руководство по эксплуатации методом печати.

Комплектность средства измерений

Таблица 3

Наименование

Кол-во

Виброметр-балансировщик BALTECH VP-3470-Ex в составе: вычислительный блок

1 шт.

адаптер сетевой

1 шт.

вибропреобразователь с кабелем и магнитным держателем

2 шт.

руководство по эксплуатации

1 экз.

паспорт

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к виброметрам-балансировщикам BALTECH VP-3470-Ex

1 ГОСТ Р 8.800-2012. «Государственная поверочная схема для средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения в диапазоне частот от 1 10-1 до 2Ч04 Гц».

2 Технические условия ТУ 4277-042-53292586-2016 «Виброметр-балансировщик BALTECH VP-3470 Ex».

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Балтех» (ООО «Балтех»)

Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, литер З, пом. № 2п, № 229 ИНН 7804145619

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66; E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 27.06.2013 г.

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «22» ноября 2021 г. № 2613

Лист № 1 Регистрационный № 66813-17 Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счётчики газа ультразвуковые с коррекцией Газдевайс U-GR

Назначение средства измерений

Счётчики газа ультразвуковые с коррекцией Газдевайс U-GR (далее счётчики) предназначены для измерения объёма природного газа по ГОСТ 5542-2014 в газопроводе низкого давления, с приведением измеренного объёма газа к стандартным условиям согласно ГОСТ 2939-63 с использованием измеренного значения температуры и условнопостоянного подстановочного значения давления.

Описание средства измерений

Измерения объёмного расхода и объёма газа, приведенных к стандартным условиям, выполняют косвенным методом динамических измерений, основанном на измерении с помощью ультразвукового преобразователя объёмного расхода и объёма газа при рабочих условиях и их приведении к стандартным условиям с помощью устройства обработки сигналов.

Для приведения объёмного расхода и объёма газа при рабочих условиях к стандартным условиям используются теплофизические характеристики и физико-химические параметры газа в соответствии с ГОСТ 8.611-2013 "ГСИ. Расход и количество газа. Методика (Метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода".

В зависимости от расхода газа счетчики выпускаются типоразмеров G4; G6 и имеют следующие исполнения (см. таблицу 1):

Таблица 1

И с п о л н е н и е

Клапан

GSM

LTE NB-IoT

RF

LoRaWAN

Газдевайс U-GR

-

-

-

Газдевайс U-GR GSM

-

+

-

Газдевайс U-GR GSM-RF

-

+

+

Газдевайс U-GR V

+

-

-

Газдевайс U-GR V GSM

+

+

-

Газдевайс U-GR V GSM-RF

+

+

+

Газдевайс U-GR V LTE NB-IoT

+

-

+

-

Газдевайс U-GR V LTE NB-IoT-RF

+

-

+

+

Газдевайс U-GR V LoRaWAN

+

-

-

-

+

Счетчики в зависимости от направления прохождения через них газа выпускаются левого и правого исполнения.

Общий вид счётчика представлен на рисунке 1.

Счётчики имеют моноблочную конструкцию, и состоят из первичного преобразователя, имеющего литой корпус из сплава ЦАМ и образующего измерительный канал с электроакустическими преобразователями (далее ЭП), контрольного блока с платой управления, вычисления и хранения данных, жидкокристаллического индикатора (ЖКИ), канала измерения температуры, запорного клапана и автономного источника питания контрольного блока в виде литиевой батареи размера D.

Контрольный блок закрыт пластмассовой панелью с прозрачным окном для считывания показаний с ЖКИ счетчика. На панели, расположены: оптический инфракрасный (ИК) порт и кнопка управления.

Место пломбирования контрольного блока счетчика и нанесения знака поверки показано на рисунке 3.

В правой части корпуса первичного преобразователя устанавливается коммуникационный модуль для передачи данных о параметрах расхода газа и техническом состоянии счетчика в газоснабжающую организацию по каналам связи технологий GSM/GPRS, LTE NB-IoT, LoRaWAN, RF (433 МГц). Энергоснабжение коммуникационного модуля осуществляется от собственного источника питания - литиевой батареи размера D. С целью предохранения коммуникационного модуля от несанкционированного доступа на винте, крепящем модуль, устанавливается пломба. Место пломбирования коммуникационного модуля счетчика показано на рисунке 4.

На лицевой поверхности пластмассовой панели нанесена маркировка счётчика в соответствии с требованиями ГОСТ 26828-86. Маркировка показана на рисунке 2.

Контрольный блок управляет вычислением и хранением данных, выводом данных на ЖКИ, запорным клапаном, оптическим ИК портом, калибровкой счетчика (через ИК порт), приведением объема газа к стандартным условиям по измеренным значениям температуры и условно-постоянным подстановочным значениям абсолютного давления, взаимодействует с коммуникационным модулем через последовательный интерфейс.

Коммуникационный модуль предназначен для:

  • - дистанционной передачи информации в газоснабжающую организацию об измеренном объеме потребленного газа, измеренном значении температуры газа, состоянии клапана, реквизитов счетчика (тип, серийный номер), функционально-техническом состоянии измерительной части;

  • - передачи команд управления клапаном в контрольный блок счетчика через последовательный интерфейс;

  • - накопления архивных данных;

  • - информационного взаимодействия с сервером информационной системы по каналам связи GSM/GPRS, LTE NB-IoT;

  • - передачи данных и приема команд управления по радиоканалу малого радиуса действия на частоте 433 МГц (RF);

  • - передачи данных по радиоканалу LoRaWAN.

Счетчик имеет архивную базу. Архивные записи формируются один раз в сутки в заданное в настройках счетчика время (отчетный час).

Всего счетчик может хранить до 120-ти суточных архивных записей за последние четыре месяца: измеренный объем газа, приведенный к стандартным условиям, параметры состояния счетчика.

На ЖКИ выводятся следующие параметры:

  • - номер версии метрологически значимой части программного обеспечения (контрольного блока);

  • - состояние клапана;

  • - мгновенный расход газа, приведенный к стандартным условиям согласно ГОСТ 2939-63, м3/ч;

  • - объем газа в рабочих условиях, м3,

- суммарный объем газа, прошедший через счетчик и приведенный к стандартным условиям согласно ГОСТ 2939-63, м3;

- идентификационный номер (ID) счетчика;

- значение температуры;

- низкий уровень заряда батареи контрольного блока;

- режим передачи данных;

- текущие дата и время;

- код нештатной ситуации;

- код ошибки при передаче данных.

В зависимости от заказа конфигурации вывода информации счетчики через коммуникационные модули могут дистанционно передавать следующие параметры:

- заводской (серийный) номер;

- расход газа, автоматически приведенный к стандартным условиям в соответствии с ГОСТ 2939-63, м3/ч;

- суммарный объем газа, в рабочих условиях, м3;

- суммарный объем газа, прошедший через счетчик и автоматически приведенный к стандартным условиям по температуре в соответствии с ГОСТ 2939-63, м3;

- температуру газа, °С;

- напряжение встроенного источника питания коммуникационного модуля, В;

- время наработки счётчика, ч;

- уровень принятого сигнала GSM/LTE NB-IoT;

- период передачи данных;

- состояние запорного клапана;

- состояние счетчика;

- номер версии программного обеспечения коммуникационного модуля;

- код ошибки при нештатной ситуации.

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид счетчика газа

4 АО "ГАЗДЕВАЙС" @

ГАЗДЕВАЙС U-GR V G6

О_=10м’/ч   U=’40*C...+60‘C [ПГ

Q*=0,06n’/4 tl = -40*C...+60°C

Р«=5кЛа t»=+20*C      @

№ 0010538        S 2020

Рисунок 2 - Маркировка

счетчика газа

кПа U=+20’C     @

IP54

310538         а 2020

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

LTE NB-loT-RF

Приказ Росстандарта №2613 от 22.11.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 4 - Место пломбирования коммуникационного модуля счетчика

Рисунок 3 - Место пломбирования контрольного блока счетчика и нанесения знака поверки

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) контрольного блока, установленное в счетчики, выполняет функции измерения объема газа, приведения измеренного объема газа к стандартным условиям по температуре, отображения информации на ЖКИ об объеме израсходованного газа, состояния элемента питания контрольного блока, управления дистанционной передачей информации в газоснабжающую организацию.

ПО счетчиков является метрологически значимым. Файл ПО однократно записывается в постоянную память микроконтроллера счетчика при производстве. Преобразование измеряемых величин и обработка измерительных данных выполняется с использованием внутренних аппаратных и программных средств.

Защита ПО счетчиков имеет программную и физическую защиту от непреднамеренных и преднамеренных изменений.

Идентификация ПО счетчиков осуществляется путем отображения на дисплее счетчика идентификационных данных.

Команды и данные, введенные через ИК порт и/или через интерфейс связи не оказывают влияния на метрологически значимую часть ПО. Защита ПО осуществляется с помощью специальных средств защиты, разграничением уровней доступа.

Идентификационные данные (признаки) ПО контрольного блока для всех счётчиков Газдевайс U-GR всех типоразмеров и модификаций одинаковые и приведены в таблице 2.

Таблица 2

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

GAZDEVICE U-GR

Номер версии (идентификационный номер) ПО

не ниже 0-3-1-6

Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма)

не индицируется

ПО имеет уровень защиты “высокий” от непреднамеренных и преднамеренных изменений согласно Р 50.2.077 - 2014.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3

Наименование параметра

Типоразмер счётчика

G4

G6

Максимальный расход газа Qмакс, м3

6,0

10,0

Номинальный расход газа Qном, м3

4,0

6,0

Наименование параметра

Типоразмер счётчика

G4

G6

Минимальный расход газа Qmuh, м3

0,04

0,06

Порог чувствительности, л/ч

4

10

Максимальное избыточное рабочее давление газа, кПа

5

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям, в диапазоне температур рабочей среды, в диапазоне расходов, %:

от Qмин до 0,1Qном

±3,0

от 0,^ном до Qмакс включительно

±1,5

Пределы абсолютной погрешности измерений температуры в

диапазоне от минус 40 до плюс 60 °С, °С

±0,5

Допускаемая потеря давления при Qмакс, Па, не более

200

300

Ёмкость отчётного устройства, м3

99999,9999

Цена наименьшего разряда индикатора при индикации

израсходованного объёма газа, м3

0,0001

Диапазон температуры окружающей среды, °С

от -40 до +60

Диапазон температуры рабочей среды, °С

от -40 до +60

Продолжительность работы от элемента питания, лет, не менее

10

Напряжение источника питания, В

от 3,0 до 3,6

Параметры информационного радиоканала на частоте 433 МГц:

полоса рабочих частот, МГц

от 433,05 до 434,79

выходная мощность, мВт

10

Параметры информационного радиоканала LoRaWAN:

- полоса рабочих частот, МГц

от 868,7 до 869,2;

от 864 до 865

- выходная мощность, дБм (мВт)

14 (25)

Параметры информационного радиоканала GSM:

полоса рабочих частот, МГц

от 880 до 1880

выходная мощность, Вт

до 2

Параметры информационного радиоканала LTE NB-IoT:

- полоса рабочих частот, МГц

от 791 до 2170

- выходная мощность, дБм (Вт)

23 (0.2)

Габаритные размеры, мм, не более:

- высота

228

- ширина

110

- длина

153

Присоединительные размеры счётчика:

- межцентровое расстояние между штуцерами, мм

110

- размеры наружной резьбы входного и выходного штуцеров

Gl/В

Масса (с радиомодулями GSM и RF), кг, не более

2,2

Степень защиты, обеспечиваемая оболочками счётчиков

по ГОСТ 14254-2015, код IP

IP54

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

100000

Срок службы, лет, не менее

20

Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель счетчиков и на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации методом печати.

Комплектность средства измерений Комплектность счетчиков приведена в таблице 4.

Таблица 4

Наименование

Обозначение

Количество

Счетчик

ГЮНК.407251.005

1 шт.

Паспорт

ГЮНК.407251.005 ПС

1 экз.

Колпачок штуцера

ГЮНК.725112.001

2 шт.

Упаковка индивидуальная

ГЮНК. 407925.008

1 шт.

Руководство по эксплуатации

ГЮНК.407251.005 РЭ

1 экз. на партию

Методика поверки

МП 208-001-2017 с

изменением № 1

1 экз. на партию

Фильтр-сетка

ГЮНК.305360.002

1 шт. по дополнительному заказу

Сведения о методиках (методах) измерений

ФР.1.29.2020.37862 Инструкция. ГСИ. Объем природного газа. Методика измерений объема природного газа счетчиками газа ультразвуковыми с коррекцией Газдевайс U-GR.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счётчикам газа ультразвуковым с коррекцией Газдевайс U-GR

Приказ Росстандарта от 29.12.2018 г. №2825 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений объемного и массового расходов газа.

ГОСТ 8.611-2013 ГСИ. Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода

ТУ 4213-019-45737844-16 (ГЮНК.407251.005 ТУ) Счетчики газа ультразвуковые с коррекцией Газдевайс U-GR. Технические условия

Изготовитель

Акционерное общество “Газдевайс” (АО "Газдевайс")

ИНН 5003024552

Адрес: 142715, Московская обл., г. Видное, поселок совхоза им. Ленина, Восточная промзона, владение 3, стр. 1

Тел.: (498) 657-8142

E-mail: secretar@gazdevice.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы" (ФГУП "ВНИИМС")

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Телефон/факс: (495)437-55-77 / 437-56-66;

Web-сайт www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП "ВНИИМС" по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.




Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель