Приказ Росстандарта №576 от 09.03.2022

№576 от 09.03.2022
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

# 309307
ПРИКАЗ О внесении изменений в сведения об утвержденных типах СИ (4)
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 576 от 09.03.2022

2022 год
месяц March
сертификация программного обеспечения

1544 Kb

Файлов: 2 шт.

ЗАГРУЗИТЬ ПРИКАЗ

    

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Госстандарт)

ПРИКАЗ

576

09 марта 2022 г.

Москва

О внесении изменений в сведения об утвержденных типах средств измерений

В соответствии с Административным регламентом по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденным 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 конструктивных изменений, влияющих на их метрологические характеристики, согласно приложению к настоящему приказу.

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

  • 3. Распространить действие методик поверки средств измерений, установленных согласно приложению к настоящему приказу, на средства измерений, находящиеся в эксплуатации.

  • 4. ФГБУ «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 ui 28 7П5ТуиТ?Г 2020 1. № 2906.S

5. Контроль за исполь

Приказ Росстандарта №576 от 09.03.2022, https://oei-analitika.ru

за собой.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Приказ Росстандарта №576 от 09.03.2022, https://oei-analitika.ru

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437 Кому выдан: Шалаев Антон Павлович

Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

Руководитель

Шалаев




ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «9» марта 2022 г. № 576

Сведения об утвержденных типах средств измерений, подлежащие изменению

в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средств измерений

№ п/п

Наименование типа

Обозначение типа

Заводской номер

Регистрационный номер в ФИФ

Правообладатель

Отменяемая методика поверки

Действие методики поверки сохраняется

Устанавливаемая методика поверки

Добавляе -мый изготови -тель

Дата утверждения акта испытаний

Заявитель

Юридическое лицо, проводившее испытания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Интерферометры лазерные

Lasertex HPI-

3D

№ 110620,

№ 110319

75666-19

АСВ56.901.0 01

МП

МП 2511-0003

2021

24.12.

2021

Общество с ограниченной ответственностью «АСВ56» (ООО «АСВ56»), г. Москва

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.

Менделеева»,

г. Санкт-Петербург

2.

Преобразователи расчетноизмерительные

ТЭКОН-19

8905, 8101

61953-15

Т10.00.60РЭ раздел

«Поверка» с изменением №3

МП 78-221-2021

15.10.

2021

Общество с ограниченной ответственностью «КРЕЙТ» (ООО «КРЕЙТ»), г. Екатеринбург

УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Екатеринбург

3.

Трубопоршневые поверочные установки

ТПУ

003

76730-19

МИ 1972-95;

МИ 29742006;

МИ 31552008

МИ 3593-17

01.11.

2021

Акционерное общество «Транснефть-Метрология» (АО «Транснефть-Метрология»), г. Москва

ВНИИР - филиал ФГУП «ВНИИМ

им. Д.И. Менделеева»,

г. Казань

4.

ИК-Фурье-микроскопы

LUMOS

178, 162

55772-13

МП 056.Д4-

13

МП 036.Д4-21

04.10.

2021

Общество с ограниченной отвественностью

«Брукер» (ООО «Брукер»),

г. Москва

ФГУП

«ВНИИОФИ»,

г. Москва

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «9» марта 2022 г. № 576

Лист № 1 Регистрационный № 55772-13 Всего листов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ИК-Фурье-микроскопы LUMOS

Назначение средства измерений

ИК-Фурье-микроскопы LUMOS (далее - микроскопы) предназначены для измерений волновых чисел в оптических спектрах пропускания, отражения и нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) микрообъектов в среднем инфракрасном (ИК) диапазоне, картирования микрообъектов, получения химических изображений, определения концентрации различных органических и неорганических веществ в твёрдой и жидкой фазе, анализа продуктов нефтехимического производства, органического синтеза, фармацевтических препаратов и субстанций, продуктов питания, полимеров, а также для изучения полупроводниковых материалов и т.п.

Описание средства измерений

Принцип действия основан на методе эмиссионного оптического спектрального анализа в инфракрасном спектральном диапазоне.

Микроскопы представляют собой стационарные полностью автоматизированные приборы.

ИК-Фурье-микроскопы LUMOS - это автономные микроскопы со встроенным ИК-Фурье спектрометром. Основой микроскопов является двухлучевой интерферометр, в котором при перемещении интерферометрических зеркал происходит изменение разности хода между интерферирующими лучами. Для уменьшения влияния внешних воздействий интерферометр построен по схеме с зеркалами в виде световозвращателей. Регистрируемы световой поток на выходе интерферометра в зависимости от разности хода (интерферограмма) представляет собой Фурье-образ регистрируемого оптического спектра. Сам спектр (в шкале волновых чисел) получается после выполнения специальных математических расчетов (обратное преобразование Фурье) интерферограммы.

Движение зеркал в интерферометре осуществляется по линейному закону с помощью прецизионного механизма. Точное положение зеркала (разность хода в интерферометре) определяется с помощью референтного канала с диодным лазером. Нулевое значение разности хода (основной максимум интерферограммы) определяется расчетным путем.

Исследуемые образцы помещаются на автоматизированный предметный столик между источником ИК излучения и детектором.

Для визуализации микрообъектов используется встроенная высокоскоростная видеокамера высокого разрешения.

Оптическая схема микроскопов позволяет исследовать образцы в режимах пропускания, отражения, НПВО.

Микроскопы оснащены полностью моторизированным кристаллом НПВО, что позволяет измерять спектры НПВО в полностью автоматическом режиме.

Микроскопы также позволяют осуществлять картирование объектов и получать химические изображения.

Оптические компоненты микроскопов изготовлены из селенида цинка (ZnSe), устойчивому к воздействию влаги. Опционально оптика может быть изготовлена из бромида калия (KBr).

Микроскопы выпускаются в следующих модификациях LUMOS, LUMOS II, которые отличаются метрологическими и техническими характеристиками.

Микроскопы модификации LUMOS могут поставляться со следующими детекторами (один или более): MCT-детектор с охлаждением жидким азотом; широкополосным MCT-детектором.

Микроскопы модификации LUMOS II могут поставляться со следующими детекторами (один или более): DTGS-детектор комнатной температуры; MCT-детектор с охлаждением жидким азотом; MCT-детектор широкополосный; MCT-детектор с термоэлектрическим охлаждением; матричный FPA-детектор.

Конструктивно микроскоп выполнен в виде настольного прибора с отдельно устанавливаемым компьютером.

Общий вид ИК-Фурье-микроскопов LUMOS представлен на рисунках 1 и 2.

Для анализа макрообъектов микроскопы могут комплектоваться приставкой MACRO UNIT (рис. 3), которая имеет сменные модули «QuickSnap», позволяющие измерять оптические спектры пропускания, диффузного и зеркального отражения, спектры НПВО (нарушенного полного внутреннего отражения). Модули «QuickSnap» заменяются без инструментов и автоматически распознаются прибором (рис. 4). Приставка MACRO UNIT и сменные модули «QuickSnap» поставляются отдельно от микроскопов, в соответствии с требованием заказчика.

Приказ Росстандарта №576 от 09.03.2022, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид ИК-Фурье-микроскопов

LUMOS

Приказ Росстандарта №576 от 09.03.2022, https://oei-analitika.ru

Место нанесения

заводского номера

4

Место

Место

пломбирования

нанесения

маркировки

Рисунок 2 - Задняя панель ИК-Фурье-микроскопов-LUMOS с указанием мест нанесения маркировки, заводского номера, места пломбирования

Приказ Росстандарта №576 от 09.03.2022, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Общий вид приставки MACRO UNIT

Приказ Росстандарта №576 от 09.03.2022, https://oei-analitika.ru

Рисунок 4- Общий вид сменных модулей "QuickSnap"

По заказу прибор может быть оснащен широким набором дополнительных устройств и принадлежностей.

По отдельному заказу возможно укомплектование библиотеками спектров твёрдых, жидких и газообразных веществ различных классов, что позволяет проводить идентификацию исследуемых образцов.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Заводской номер в виде цифрового обозначения, состоящего из арабских цифр, наносится печатным способом на наклейку, наносимую в месте, указанном на рисунке 2. Наименование модификации микроскопов наносится на верхнюю часть корпуса средства измерений.

Программное обеспечение

В микроскопах используется программное обеспечение (ПО) OPUS предназначенное для управления прибором, настройки параметров измерения, осуществления Фурье-преобразования интерферограммы, обработки выходной информации, в том числе построения градуировочных графиков по образцовым веществам, печати результатов и сохранения результатов анализа. Программный комплекс OPUS обеспечивает экспорт результатов измерения в другие программы для подготовки отчетов.

В ПО входит приложение OPUS Validation Program (OVP) - прикладная программа, которая обеспечивает автоматическую проверку микроскопа, выполняя Тест Качества Работы (PQ) и Тест Качества Функционирования (OQ).

Несанкционированный доступ к программному обеспечению исключён ограничением прав доступа с помощью пароля.

Идентификационные данные (признаки) метрологически значимой части ПО указаны в таблице 1.

Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

OPUS™

Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже

8.7

Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)

-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

LUMOS

LUMOS II

Спектральный диапазон измерений по шкале волновых чисел при использовании MCT-детектора, охлаждаемого жидким азотом см-1 (в диапазоне длин волн, мкм)

от 7000 до 650 (от 1,43 до 15,38)

от 6000 до 600 (от 1,67 до 16,66)

Спектральный диапазон измерений по шкале волновых чисел    при    использовании    широкополосного

MCT-детектора, охлаждаемого жидким азотом см-1 (в диапазоне длин волн, мкм)

от 6500 до 537 (от 1,54 до 18,62)

от 6500 до 537 (от 1,54 до 18,62)

Спектральный диапазон измерений по шкале волновых чисел   при   использовании   MCT-детектора   с

термоэлектрическим охлаждением, см-1 (в диапазоне длин волн, мкм)

-

от 6000 до 670 (от 1,67 до 14,93)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений по шкале волновых чисел, см-1

±1,0

±1,0

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

LUMOS

LUMOS II

Спектральное разрешение, см-1, не более

2,0

Максимальное спектральное разрешение, см-1, не более (возможность расширения)

0,8

Отношение сигнал/шум (пик к пику) при регистрации спектров поглощения при использовании MCT-детектора с охлаждением жидким азотом, (число сканов 64, разрешение 4 см-1), не менее

2000:1

Спектральный диапазон показаний по шкале волновых чисел при использовании KBr оптики и широкополосного MCT-детектора, см-1 (в диапазоне длин волн, мкм)

от 7800 до 450 (от 1,28 до 22,22)

Спектральный диапазон показаний по шкале волновых чисел при использовании матричного FPA-детектора, см-1 (в диапазоне длин волн, мкм)

-

от 5000 до 750 (от 2 до 13,33)

Продолжение таблицы 3

Наименование характеристики

Значение

LUMOS

LUMOS II

Параметры электрического питания:

- напряжение переменного тока, В

от 198 до 242

- частота переменного тока, Гц

от 50 до 60

Потребляемая мощность, В^А, не более

60

Потребляемая   мощность   при   использовании

матричного FPA-детектора, ВА

-

90

Габаритные размеры средства измерений, мм, не более:

- высота

520

520

- ширина

300

300

- длина

640

670

Масса, кг, не более

50

60

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, оС

от +18 до +35

- относительная влажность, %, не более

70

- атмосферное давление, кПа

от 93 до 109

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации методом печати.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Основной комплект поставки

ИК-Фурье-микроскоп LUMOS/ LUMOS II

1 шт.

Моторизированный xyz-столик

1 шт.

Внешний кабель питания низкого напряжения

1 шт.

Кабель USB для подключения видеокамеры

1 шт.

Кабель Ethernet для интеграции в систему

1 шт.

Поддон для переноса/фиксации FT-IR микроскопа

1 шт.

Кейс с принадлежностями «LUMOS-Kit» с различными инструментами, подложками и т.д.

-

1 шт.

Защитный кожух

-

1 экз.

Воронка для жидкого азота

-

1 экз.

Руководство по эксплуатации

-

1 экз.

Дополнительное оборудование, поставляемое по заказу:

Набор для продувки прибора газом «Purge Kit»

-

1 шт.

Держатель образца с термоконтролем или нагревом

-

1 шт.

Детектор DTGS (работа при комнатной температуре)

-

1 шт.

VIS-поляризатор на видимую область спектра

-

1 шт.

Устройство для измерений в режиме макро и различные принадлежности для измерений

-

1 шт.

Светодиодное кольцо для темнополевого освещения

-

1 шт.

Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения о методиках измерений приведены в руководстве пользователя «ИК-Фурье-микроскопы LUMOS», п. 4.

Нормативные документы и технические, устанавливающие требования к ИК-Фурье-микроскопам LUMOS

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.12.2018 № 2840 Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 140-9 до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм

Техническая документация фирмы «Bruker Optik GmbH», Германия.

Изготовитель

Фирма «Bruker Optik GmbH», Германия

Адрес: D-76275 Ettlingen, Rudolf-Plank-Str., 27, Germany

Телефон: +49 7243 504-2000

Факс: +49 7243 504-2050

E-mail: info.bopt.de@bruker.com

Web-сайт: www.bruker.com

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт оптико-физических измерений»

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

Телефон: +7 (495) 437-56-33

Факс: +7 (495) 437-31-47

E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИОФИ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30003-2014 от 23.06.2014 г.

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «9» марта 2022 г. № 576

Регистрационный № 61953-15

Лист № 1

Всего листов 10

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи расчетно-измерительные ТЭКОН-19

Назначение средства измерений

Преобразователи расчетно-измерительные ТЭКОН-19 (далее - ТЭКОН-19) предназначены для измерения сигналов первичных измерительных преобразователей (ИП) и преобразования их в соответствующие физические величины, измеряемые ИП, с последующим расчетом расхода, объема и массы жидкостей, в том числе воды, нефти и нефтепродуктов, газов и газовых смесей, в том числе водяного пара, природного и влажного нефтяного газа, кислорода, диоксида углерода, азота, аргона, водорода, ацетилена, аммиака, c приведением к стандартным условиям, тепловой энергии, электроэнергии, накопления, усреднения и архивирования измеренных и расчетных значений параметров по заданным интервалам времени в составе измерительных систем коммерческого учета, автоматизированного контроля и управления технологическими процессами (АСУТП) на промышленных предприятиях, теплопунктах, теплостанциях, электростанциях, газораспределительных станциях, нефтегазодобывающих предприятиях, предприятиях коммунального хозяйства и в холодильной промышленности.

Описание средства измерений

Принцип действия ТЭКОН-19 основан на измерении выходных сигналов первичных ИП, преобразовании их в соответствующие физические величины и последующем расчёте по полученным значениям расхода, объема, массы среды, тепловой, электрической энергии.

ТЭКОН-19 выпускается в 9 исполнениях - (02М - 06М), 10М, 11, 15, 15М, различающихся набором измерительных каналов (ИК) и цифровых интерфейсов, наличием органов управления и индикации, а также набором алгоритмов и функций в соответствии с таблицами 1 и 2.

Таблица 1 - Исполнения ТЭКОН-19

Наименование характеристики

Значение (наличие) характеристики по исполнениям

02М

03М

04М

05М

06М

10М

11

15

15М

Типоразмер корпуса, мм

70

70

70

70

105

105

70

70

70

Количество ИК сопротивления, шт.

1

2

-

2

4

4

-

-

-

Количество ИК силы тока, шт.

3

6

-

2

3

-

4

-

-

Количество ИК частоты и количества импульсов, шт.

4

-

8

3

4

7

-

-

-

Интерфейсы HART, RS-485

-

-

-

-

-

-

-

+

+

Встроенные часы, клавиатура, дисплей, технологический интерфейс

+

+

+

+

+

+

-

+

+

ТЭКОН-19 каждого исполнения, кроме 15, выпускается в двух вариантах - основном и «Т», различающимися диапазоном температуры окружающей среды в условиях эксплуатации. Исполнение 15 выпускается только в расширенном диапазоне температуры окружающей среды.

Таблица 2 - Основные задачи, выполняемые ТЭКОН-19

Наименование

Кол., шт.

Базовые задачи

Общесистемные функции, индикация времени, даты и статуса на дисплее

1

Измерение времени, ведение календаря

1

Измерение сопротивления и тока на аналоговых ИК

до 8 1)

Измерение частоты и количества импульсов на числоимпульсных ИК

до 8 1)

Регистрация текущего состояния числоимпульсных ИК

до 8 1)

Прием данных от первичных ИП непосредственно по интерфейсному каналу HART

до 161)

Прием данных от первичных ИП c цифровыми интерфейсными выходами (HART, Modbus и др.) через интерфейс Can Bus и соответствующие интерфейсные адаптеры, выпускаемые предприятием-изготовителем

до 161)

Обмен информацией через интерфейсные каналы Can Bus, RS-485 и технологический RS-232TTL

до 3 1)

Индикация и коррекция требуемых параметров через меню дисплея

до 200

Просмотр архивных параметров через меню дисплея

до 56

Просмотр параметров в циклическом меню дисплея

до 10

Самоконтроль ТЭКОН-19, ведение системного журнала событий

1

Набор функций для загружаемых задач (во всех исполнениях, кроме 11)

Расчет температуры по измеренному сопротивлению ИП температуры 2)

до 256

Расчет физических величин по измеренному току ИП (давление, расход и т.п.) 2)

до 256

Расчет расхода среды в единицах измерения ИП по измеренной частоте ИП 2)

до 256

Наименование

Кол., шт.

Расчет и накопление расхода, объема и массы жидкостей 2), газов и газовых смесей по таблице 3:

  • - с помощью диафрагмы по ГОСТ 8.586.5-2005

  • - с помощью специальных сужающих устройств (СУ) по РД 50-411-83

  • - с помощью сопла ИСА 1932 по ГОСТ 8.586.5-2005 2)

  • - с помощью осредняющих напорных трубок TORBAR по МИ 3173-2008

  • - с помощью осредняющих трубок ANNUBAR 485 по МИ 2667-2011

  • - по рассчитанному объемному расходу, температуре и давлению 2)

  • - по количеству импульсов от ИП, рассчитанной температуре и давлению 2)

до 8 до 8 до 8 до 8 до 8 до 8 до 8

Расчет тепловой энергии в закрытой или открытой системе теплоснабжения, или в отдельном трубопроводе отопления по рассчитанным значениям массы, температуры и давления в соответствии с МИ 2412-97, МИ 2451-98 и «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ №1034 от 18.11.2013 2)

до 8

Накопление электроэнергии по количеству импульсов от счетчика электроэнергии с числоимпульсным выходом, по одно- и двухтарифной схемам 2)

до 8

Выполнение арифметических, алгебраических и логических действий над параметрами

до 256

Преобразование параметра методом кусочно-линейной интерполяции

до 2

Накопление суммарных значений параметров по интервалам, часам, суткам, месяцам

до 256

Вычисление средних значений параметров по интервалам, часам, суткам, месяцам

до 256

Вычисление экстремальных значений параметров по интервалам

до 256

Вычисление средневзвешенных по расходу значений температуры и давления по интервалам, часам, суткам, месяцам

до 256

Архивирование параметров по интервалам от 1 до 30 минут, глубина от 1 суток до 3 месяцев(1440 значений)

до 256

Архивирование параметров по часам, глубина архива 16, 32 или 64 суток

до 256

Архивирование параметров по суткам, глубина архива 1 год

до 256

Архивирование параметров по месяцам, глубина архива 1 или 4 года

до 256

Оценка состояния по исправности ИП и выходу контролируемых параметров за технологические уставки

до 256

Ввод параметров через интерфейс CAN BUS от других модулей

до 128

Учет времени исправной и неисправной работы

до 256

Телесигнализация

до 8

Примечания:

  • 1) По числу каналов в исполнении

  • 2) Только в исполнениях (02М - 06М), 10М, 15М

Таблица 3 - Наличие алгоритмов расчета расхода для различных сред («+» - алгоритм присутствует, «-» - алгоритма нет)

Среда

Диафрагма

Сопло

ИСА 1932

Специальные СУ

Трубка

Annubar 485

Трубка

TORBAR

Расходомер 1)

Счетчик 2)

Метран-33х

Расходомер

ИРВИС

Вода

+

+

+

+

+

+

+

+

-

Пар перегретый

+

+

+

+

+

+

+

+

-

Пар насыщенный

+

+

-

+

+

+

+

-

-

Газ природный

+

+

+

+

+

+

+

+

Воздух

+

+

+

+

+

+

+

+

Кислород

+

+

+

+

+

+

+

Диоксид углерода (газ)

+

+

+

+

+

+

+

Нефть и нефтепродукты

-

-

+

+

Азот, аргон, водород, ацетилен

+

+

+

+

Аммиак (газ)

+

+

+

+

Смесь сухих газов

+

+

+

+

+

Газ нефтяной влажный

+

+

-

+

+

Газ с заданными свойствами

+

-

-

+

+

+

+

Электроэнергия

-

-

-

-

-

+

-

Произвольная среда

-

-

-

-

+

+

-

Примечания:

  • 1) Расходомер - ИП расхода с токовым или частотным выходом, значение сигнала на котором пропорционально текущему расходу.

  • 2) Счетчик - ИП расхода или счетчик электроэнергии с числоимпульсным выходом и заданным «весом» импульса (или заданным числом импульсов на единицу расхода).

ТЭКОН-19 выполняет расчеты следующими методами:

  • - расход, объем и массу газов и газовых смесей, в том числе природного и влажного нефтяного газа, кислорода, диоксида углерода, азота, аргона, водорода, ацетилена, аммиака, приведённые к стандартным условиям, по ГОСТ Р 8.740-2011, ГОСТ 8.611-2013, МИ 3213-2009, ГОСТ 30319.1-3-2015, ГСССД МР 113-03, ГСССД МР 118-05, ГСССД МР 134-07, ГСССД 8-79, ГСССД 109-87 по измеренным сигналам ИП, рассчитанным или полученным по цифровому информационному каналу значениям расхода, давления, температуры, полного и неполного компонентного состава, плотности при стандартных условиях, атмосферного давления;

  • - расход, объем и массу жидкостей, в том числе воды по МИ 2412-97, нефти и нефтепродуктов в соответствии с Р 50.2.076-2010, ГОСТ 8.587-2019 по измеренным сигналам ИП или полученным по цифровому информационному каналу значениям расхода, давления и температуры;

  • - расход, объем и массу жидкостей, газов и газовых смесей с помощью диафрагм и сопла ИСА 1932 в соответствии с ГОСТ 8.586.5-2005, специальных сужающих устройств в соответствии с РД 50-411-83 по измеренным сигналам ИП или полученным по цифровому информационному каналу значениям давления, разности давлений на диафрагме (сопле) и температуры;

  • - расход, объем и массу жидкостей, газов и газовых смесей с помощью осредняющих напорных трубок TORBAR и ANNUBAR 485 в соответствии с МИ 3173-2008, МИ 2667-2011 по измеренным сигналам ИП или полученным по цифровому информационному каналу значениям давления, разности давлений и температуры;

- расход, объем и массу водяного пара в соответствии с ГСССД МР 147-2008 по измеренным сигналам ИП или полученным по цифровому информационному каналу значениям расхода, давления и температуры с возможностью вычисления давления по измеренной температуре и температуры по измеренному давлению на линии насыщения;

- тепловую энергию, произведённую или потребленную в элементе системы теплоснабжения (холодоснабжения) по результатам определения массы, температуры и давления среды в соответствии с ГОСТ Р 51649-2014, ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011, ГОСТ Р 8.728-2010, МИ 2412-97, МИ 2451-98 и «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением правительства РФ №1034 от 18.11.2013;

- электроэнергию при двухтарифном учете раздельно по каждому тарифному интервалу. ТЭКОН-19 обеспечивает:

- настройку и загрузку с помощью ПК перечня выполняемых задач, значений параметров и структуры меню индикации в соответствии с конкретным применением, составленных из набора функций, приведенного в таблице 2;

- обмен данными с ПК по цифровым интерфейсам RS-485 (в исполнениях 15, 15М) и CAN-BUS через соответствующие адаптеры, выпускаемые предприятием-изготовителем, и коммуникационное оборудование информационных каналов связи;

- накопление значений параметров в диапазоне от 10-6 до 106 единиц c количеством десятичных разрядов не менее 6.

- индикацию на двухстрочном дисплее значений выбранных параметров вместе с их названиями, идентификационных признаков ПО, текущей даты и времени;

- сохранение без искажения всех загруженных данных, размещенных в энергонезависимой памяти, в течение всего срока службы;

- сохранение без искажения всех измеренных, расчётных, накопленных и архивных данных, размещенных в оперативной памяти с резервным питанием от литиевой батареи, при отключениях питания на время не более 10000 часов за весь период эксплуатации;

- регистрацию в виде битовых признаков состояния частотных и числоимпульсных ИК.

По устойчивости и прочности к воздействию условий окружающей среды и механических нагрузок ТЭКОН-19 соответствует исполнениям С3, P1, V1 по ГОСТ Р 52931-2008 (для варианта «Т» и исполнения 15 - С2, P1, V1).

ТЭКОН-19 соответствует степени защиты от проникновения воды и внешних твердых предметов IP20 по ГОСТ 14254-2015.

ТЭКОН-19 соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 по электромагнитной совместимости.

ТЭКОН-19 соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 по безопасности низковольтного оборудования.

Заводской номер нанесен на наклейке печатным способом несмываемой краской и имеет числовой формат. Наклейка расположена на задней части корпуса ТЭКОН-19.

Общий вид ТЭКОН-19, место пломбирования представлено на рисунке 1.

Конструкцией ТЭКОН-19 не предусмотрена возможность нанесения знака поверки.

место

пломбирования

Приказ Росстандарта №576 от 09.03.2022, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид ТЭКОН-19

Программное обеспечение

В ТЭКОН-19 применяется встроенное программное обеспечение (ПО). ПО разделено на метрологически значимую часть и метрологически не значимую часть.

Идентификационные данные метрологически значимой части программного обеспечения, используемого в ТЭКОН-19 приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Идентификационные данные программного обеспечения ТЭКОН-19

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное

наименование ПО

ТЭКОН19-М1

Т10.06.292-06

ТЭКОН19-М2

Т10.06.362-06

ТЭКОН19-11

Т10.06.170

ТЭКОН19-15

Т10.06.319-05

ТЭКОН19-15

Т10.06.319-06

Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже

06.xx

06.xx

xx.03

05.xx

06.xx

Цифровой идентификатор ПО

-

-

-

-

-

Доступ к изменению параметров и конфигурации ТЭКОН-19 защищен паролями, являющимися 8-разрядными шестнадцатеричными числами.

Уровень защиты программного обеспечения ТЭКОН-19 от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» по Р 50.2.077-2014.

Отсутствует возможность изменения программного обеспечения пользователем.

Программное обеспечение ТЭКОН-19 соответствует требованиям ГОСТ Р 8.654-2015.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 5 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Пределы допускаемой абсолютной погрешности:

  • - ИК сопротивления, Ом, в поддиапазоне от 50 до 250 включ. Ом

  • - ИК сопротивления, Ом, в поддиапазоне св. 250 до 1000 включ. Ом

  • - ИК сопротивления, Ом, в поддиапазоне св. 1000 до 4000 Ом

  • - ИК силы тока, мА, в диапазоне от 0 до 20 мА

  • - ИК частоты, Гц, в диапазоне от 0 до 1000 Гц

  • - ИК количества импульсов, имп., в диапазоне от 0 до 106 имп. (частота импульсов от 0 до 100 Гц, длительность не менее 4 мс)

± 0,03

± 0,2

± 2

± 0,005

± 0,2

± 1

Пределы допускаемой приведенной погрешности расчета температуры, %:

  • - ТС М по ГОСТ 6651-2009 в диапазоне от -73,15 до +200 °С

  • - ТС П, ТС Pt по ГОСТ 6651-2009 в диапазоне от -73,15 до +600 °С

± 0,002

± 0,004

Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений ИП погрешности расчета давления, разности давления и других физических величин, измеряемых ИП с унифицированными токовыми выходными сигналами с линейной характеристикой по измеренному значению силы тока от ИП, %

± 0,0001

Пределы допускаемой относительной погрешности расчета, %:

  • - расхода, объема и массы газов и газовых смесей, приведенных к стандартным условиям, в диапазоне от 10-6 до 106 м3/ч, м3, т, т/ч при измерении расхода:

  • - с помощью диафрагмы по ГОСТ 8.586.5-2005

  • - с помощью специальных сужающих устройств по РД 50-411-831)

  • - расходомерами ИРВИС-К-300

  • - ИП расхода или объема газа с унифицированными выходными сигналами с линейной характеристикой, в том числе турбинными, ротационными и вихревыми расходомерами и счетчиками по ГОСТ Р 8.740-2011

  • - с помощью осредняющих трубок ANNUBAR 485 по МИ 2667-2011

  • - с помощью осредняющих напорных трубок TORBAR по МИ 3173-2008

  • - расхода, объема и массы нефти и нефтепродуктов, в диапазоне от 10-6 до 106 м3/ч, м3, т, т/ч

  • - расхода, объема и массы жидкостей, в том числе воды и водяного пара, в диапазоне от 10-6 до 106 м3/ч, м3, т, т/ч

  • - тепловой энергии, в диапазоне от 10-6 до 106 Мкал, Гкал, МДж, ГДж2)

  • - электроэнергии, в диапазоне от 10-6 до 106 кВт-ч

  • - при выполнении арифметического действия над параметрами

± 0,005 в соответствии с таблицей 5.1

± 0,03

± 0,005

± 0,1

± 0,1

± 0,03

± 0,05

± 0,15

± 0,0001

± 0,0001

Пределы допускаемого суточного хода часов, с

± 9

Примечание:

  • 1) Для природного газа проводится расчет только объемного расхода с помощью специальных сужающих устройств по РД 50-411-83

  • 2) В открытой водяной системе теплоснабжения при отношении массы воды в подающем (тпод) и обратном (тобр) трубопроводах в одинаковых единицах измерения тобрпод < 0,96

Таблица 5.1 - Пределы допускаемой относительной погрешности расчета и диапазоны измере-

ний при использовании специальных сужающих устройств по РД 50-411-83

Среда

Температура, °C

Давление, МПа (абсолютное)

Разность давления на СУ, кПа

Пределы допускаемой относительной погрешности, %

Вода

от 0 до 200

от 0,1 до 6

от 0,01 до 5000

±0,05

Перегретый пар

от 100 до 600

от 0,1 до 20

от 0,01 до 5000

±0,05

Природный газ

ГОСТ 30319.2

от -23,15 до 76,85

от 0,1 до 7,5

от 0,01 до 3000

±0,005

Природный газ

ГОСТ 30319.3

от -23,15 до 76,85

от 0,1 до 30

от 0,01 до 3000

±0,005

Нефтяной газ

от -10 до 226

от 0,1 до 15

от 0,01 до 3000

±0,1

Воздух

от -50 до 120

от 0,1 до 20

от 0,01 до 5000

±0,1

Кислород

от -73,15 до 151,85

от 0,1 до 10

от 0,01 до 2500

±0,005

Азот

от -73,15 до 151,85

от 0,1 до 10

от 0,01 до 2500

±0,005

Аргон

от -73,15 до 151,85

от 0,1 до 10

от 0,01 до 2500

±0,005

Водород

от -73,15 до 151,85

от 0,1 до 10

от 0,01 до 2500

±0,005

Аммиак

от -73,15 до 151,85

от 0,1 до 10

от 0,01 до 2500

±0,005

Диоксид углерода

от -53,15 до 151,85

от 0,1 до 10

от 0,01 до 2500

±0,005

Ацетилен

от -53,15 до 151,85

от 0,1 до 10

от 0,01 до 2500

±0,005

Смесь газов

от -73,15 до 126,85

от 0,1 до 10

от 0,01 до 2500

±0,005

Таблица 6 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Основное питание - источник постоянного тока, напряжение, В

от 18 до 36

потребляемая мощность, Вт, не более

6

Питание ИК частоты и количества импульсов - источник постоянного тока,

напряжение, В

от 12 до 28

потребляемая мощность, Вт, не более

0,5

Габаритные размеры, мм, не более

- высота

60

- ширина

105

- длина

110

Масса, кг, не более

0,5

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха для основного варианта исполне-

от -10 до +50

ния, °С

- температура окружающего воздуха для варианта исполнения «Т» и

от -40 до +70

исполнения 15, °С

- атмосферное давление, кПа

от 84 до 106,7

- относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, %, не более

95

Средняя наработка на отказ, ч

70000

Средний срок службы, лет

12

Таблица 7 - Диапазоны измерений параметров среды, при которых проводятся расчеты

Среда

(жидкость, пар, газ)

Температура,°С

Давление, МПа (абсолютное)

Разность давления на СУ, кПа

Масса, кг, т; Объем, м3;

Расход, м3

Вода

от 0 до 200

от 0,1 до 5,0

от 0,01 до 5000

от 10-6 до 106

Пар

от 100 до 600

от 0,1 до 30,0

от 0,01 до 5000

Природный газ

от -23,15 до +76,85**

от 0,1 до 30,0**

от 0,01 до 3000

Нефтяной газ

от -10 до +226

от 0,1 до 15,0

от 0,01 до 3000

Воздух

от -50 до +120

от 0,1 до 20,0

от 0,01 до 5000

Кислород, азот, аргон, водород, аммиак

от -73,15 до +151,85

от 0,1 до 10,0

от 0,01 до 2500

Диоксид углерода, ацетилен

от -53,15 до +151,85

от 0,1 до 10,0

от 0,01 до 2500

Смесь газов

от -73,15 до +126,85

от 0,1 до 10,0

от 0,01 до 2500

Нефть и нефтепродукты

от -50 до +100

от 0,1 до 10,0

-

Примечание:

*) при измерении расхода расходомером ИРВИС-К-300 диапазон измерений давления от 0,1 до 7,5 МПа, диапазон измерений температуры от -23,15 до +50 °С.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом и на лицевую панель ТЭКОН-19 методом трафаретной печати.

Комплектность средства измерений

Таблица 8 - Комплектность ТЭКОН-19

Наименование

Обозначение

Количество

Преобразователь расчетно-измерительный ТЭКОН-19

Т10.00.60

1 шт.

Паспорт

Т10.00.60 ПС

1 экз.

Руководство по эксплуатации, Методика поверки и дополнительное программное обеспечение размещены на сайте изготовителя по адресу www.kreit.ru.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 2.2 «Технические характеристики» руководства по эксплуатации.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к преобразователям расчетно-измерительным ТЭКОН-19

Постановление Правительства РФ №1034 от 18.11.2013 О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя

ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза Электромагнитная совместимость технических средств

ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного союза О безопасности низковольтного оборудования

Приказ Росстандарта от 01.10.2018 г. № 2091 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 140-16 до 100 А

Приказ Росстандарта от 31.07.2018 г. № 1621 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты

Приказ Росстандарта от 30.12.2019 г. № 3456 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления

ГОСТ Р 52931-2008. Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

ТУ 4213-060-44147075-02. Преобразователи расчетно-измерительные ТЭКОН-19 Технические условия

Изготовители

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

ИНН 6659039392

Адрес: 620146, г. Екатеринбург, проезд Решетникова, 22а

Юридический адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 48/60

Телефон (343)-216-51-10, факс (343)-216-51-10

e-mail: info@kreit.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-внедренческое предприятие КРЕЙТ» (ООО «ИВП КРЕЙТ»)

ИНН 6659141519

Адрес: 620146, г. Екатеринбург, проезд Решетникова, 22а

Телефон (343)-216-51-10, факс (343)-216-51-10

e-mail: info@kreit.ru

Испытательный центр

Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4

Телефон: +7 (343) 350-26-18

Факс: +7 (343) 350-20-39

Web-сайт: www.uniim.ru

E-mail: uniim@uniim.ru

Уникальный номер УНИИМ - филиала ФГУП «ВНИИМ им.Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311373

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «9» марта 2022 г. № 576

Лист № 1 Регистрационный № 75666-19 Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Интерферометры лазерные Lasertex HPI-3D

Назначение средства измерений

Интерферометры лазерные Lasertex HPI-3D (далее - интерферометры) предназначены для измерений линейных перемещений интерференционным методом в промышленности и измерительных лабораториях, а также для передачи единицы длины в качестве рабочего эталона 2 разряда в соответствии с 2 и 3 частями Государственной поверочной схемы для средств измерений длины в диапазоне от 140"9 до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм, утвержденной приказом Росстандарта № 2840 от 29.12.2018 г.

Описание средства измерений

Принцип работы основан на подсчёте количества возвращающихся интерференционных полос в фотоприемник лазерного интерферометра с гетеродинным методом определения направления и передвижения измеряемого объекта.

Интерферометр состоит из лазерного излучателя, модуля компенсации условий окружающей среды, элементов оптического канала и оптического приемника. Основой устройства интерферометра является частотно-стабилизированный, двухмодовый гелийнеоновый лазер.

Лазерный излучатель и оптический приемник расположены внутри корпуса лазерной головки, который имеет теплоотводящий радиатор. Регулировка направления лазерного луча осуществляется винтовыми системами горизонтального и вертикального наведения.

Модуль компенсации, встроенный в модуль лазерной головки, способствует повышению точности измерений - в зависимости от параметров условий окружающей среды (температуры, давления и влажности воздуха), измеренных беспроводными датчиками (сенсорами), автоматически пересчитывается действительная длина волны лазера.

Элементы оптического канала включают в себя линейный ретрорефлектор, линейный интерферометр и оптический приемник, необходимые для работы лазера в качестве интерферометра.

Считывание данных с интерферометра выполняется через интерфейс USB, Bluetooth или через выходной разъем LX40-20P (цифровой сигнал А-Quad-B).

Имеется возможность работы интерферометра со штатива, который имеет дополнительные регулировки положения. Управление интерферометром осуществляется с помощью программного обеспечения (ПО) или с помощью пульта дистанционного управления (строба).

Интерферометры относятся к лазерной аппаратуре класса 2 по ГОСТ ГЕС 60825-1-2013.

Общий вид интерферометров с указанием места нанесения знака поверки в виде наклейки представлен на рисунке 1. Содержание маркировки представлено на рисунке 2.

Пломбирование интерферометров не предусмотрено.

Приказ Росстандарта №576 от 09.03.2022, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №576 от 09.03.2022, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №576 от 09.03.2022, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид интерферометров лазерных Lasertex HPI-3D (на штативе)

Приказ Росстандарта №576 от 09.03.2022, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Маркировка интерферометров лазерных Lasertex HPI-3D

Программное обеспечение

Интерферометры имеют автономное программное обеспечение «HPI Software» (далее - ПО), которое предназначено для обработки, отображения и сохранения результатов измерений.

Уровень защиты программного обеспечения по P 50.2.077-2014 - средний. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационное данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

HPI Software

Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже

8.9.5а

Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)

2b5366cf024d77f0669f4672bbd92c2d*

Алгоритм вычисления идентификатора ПО

MD5

* - контрольная сумма указана для версии 8.9.5а

Влияние ПО учтено при нормирование метрологических характеристик.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики, включая показатели точности

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений линейных перемещений, м

от 0 до 50

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений линейных перемещений, мкм

±(0,02+0,4-L),

где L - измеренное перемещение, м

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Класс лазера по ГОСТ IEC 60825-1-2013

2

Номинальное значение длины волны лазерного излучения, нм

633

Мощность лазерного излучения, мВт, не более

1

Условия эксплуатации по гр. В1 ГОСТ Р 52931-2008, со следующими уточнениями:

- диапазон температур окружающего воздуха, С

от +10 до +35

- верхнее значение относительной влажности при 30°С, без конденсации влаги, %

90

- диапазон атмосферного давления, кПа

от 85 до 105

Параметры электрического питания:

- напряжение переменного тока, В

от 187 до 242

- частота, Гц

50±1

- потребляемая мощность, Вт, не более

100

Габаритные размеры лазерной головки, мм, не более:

- длина

255

- ширина

70

- высота

45

Масса лазерной головки, кг, не более

1,7

Средний срок службы, лет

8

Средняя наработка на отказ, ч

10000

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и в виде наклейки на лазерную головку интерферометра.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность интерферометра

Наименование

Обозначение

Кол.

Интерферометр в составе:

  • -  лазерная головка;

  • -  линейный ретрорефлектор;

  • -  линейный интерферометр;

  • -  сенсоры (датчики) температуры основания );

  • -  сенсор (датчик) температуры, давления и влажности воздуха );

  • -  блок питания

-

1 шт.

Магнитные опоры*)

2 шт.

Строб (пульт дистанционного управления) )

1 шт.

Держатель*^

2 шт.

Монтажная стойка*)

2 шт.

Штатив )

1 шт.

Кабель USB тип В*)

1 шт.

Кабель подключения блока питания к электросети

1 шт.

Комплект программного обеспечения (на CD или USB-flash)

HPI Software

1 экз.

Транспортировочный кейс )

-

1 экз.

Руководство по эксплуатации

-

1 экз.

Примечание: *) - в зависимости от комплекта поставки

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 5 «Измерение-позиционирование» руководства по эксплуатации «Интерферометры лазерные Lasertex HPI-3D. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к интерферометрам лазерным Lasertex HPI-3D

Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 140-9 до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм, утвержденная приказом Росстандарта № 2840 от 29.12.2018 г.

Техническая документация компании-изготовителя.

Изготовитель

Компания «Lasertex Co. Ltd.», Польша

Адрес: Poland, 51-50 1, Wroclaw, ul. Swojczycka, 26

Телефон: +71-372-43-06

Web-сайт: lasertex.eu

E-mail: lasertex@ lasertex.eu

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «СНИИМ»)

Адрес: 630004, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 4

Телефон/факс: +7 (383) 210-08-14 / +7 (383) 210-13-60

Web-сайт: sniim.ru

E-mail: director@sniim.ru

Регистрационный номер RA.RU.310556 в Реестре аккредитованных лиц в области обеспечения единства измерений Росаккредитации.

В части вносимых изменений:

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

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

Телефон: +7 (812) 251-76-01, факс: +7 (812) 713-01-14

Web-сайт: www.vniim.ru

E-mail: info@vniim.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311541.

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «9» марта 2022 г. № 576

Лист № 1

Всего листов 4

Регистрационный № 76730-19

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Трубопоршневые поверочные установки ТПУ

Назначение средства измерений

Трубопоршневые поверочные установки ТПУ (далее по тексту - ТПУ) предназначены для хранения и передачи единицы объема и объемного расхода протекающей жидкости.

Описание средства измерений

Принцип действия ТПУ заключается в повторяющемся вытеснении шаровым поршнем известного объема жидкости из калиброванного участка. Шаровый поршень совершает движение под действием потока жидкости, проходящей через калиброванный участок.

ТПУ состоят из следующих основных частей, смонтированных на стальной сварной раме: корпуса с калиброванным и разгонными участками, шарового поршня, камеры пуска-приема шарового поршня, детекторов переключателей В5-А и СГР02 (далее - детекторы), четырехходового переключающего крана, электрического привода.

В состав ТПУ входят: преобразователи температуры с пределами допускаемой абсолютной погрешности ±0,2°С, преобразователи давления с пределами допускаемой приведенной погрешности ±0,1 %, термометры с пределами допускаемой абсолютной погрешности ±0,2 оС, манометры класса точности 0,6.

ТПУ выпускаются типоразмеров ТПУ-550, ТПУ-4000 в стационарном исполнении.

Общий вид ТПУ показан на рисунке 1.

Приказ Росстандарта №576 от 09.03.2022, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид

При работе средство измерений (поверяемые, калибруемые, испытуемые, контролируемые, исследуемые преобразователи расхода или трубопоршневые поверочные установки) и ТПУ соединяют последовательно. Через технологическую схему с ТПУ и средство измерений устанавливают необходимое значение расхода измеряемой среды. Поток жидкости, проходящей через ТПУ, увлекает шаровой поршень, который перемещается по калиброванному участку. При воздействии шарового поршня на полусферическую часть детекторов происходит срабатывание их переключателей, которые генерируют электрические сигналы, определяющие начало и окончание измерения и поступающие в систему обработки информации (измерительновычислительный комплекс, управляющий контроллер и т. п.), невходящую в состав ТПУ.

Изменение направления потока жидкости через ТПУ осуществляется четырехходовым переключающим краном.

Метод поверки, калибровки, испытаний, контроля и исследования метрологических характеристик средств измерений основан на определении количества измеряемой среды, прошедшей через калиброванный участок ТПУ и через средство измерений.

Для исключения возможности несанкционированного вмешательства, которое может привести к изменению вместимости ТПУ на фланцевых соединениях калиброванного участка и корпусах детекторов предусмотрены места для установки пломб (см. рисунок 2), несущих на себе знак поверки (оттиск клейма поверителя).

Заводской номер нанесен металлографическим методом на табличку, закрепленную на корпусе ТПУ.

Приказ Росстандарта №576 от 09.03.2022, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №576 от 09.03.2022, https://oei-analitika.ru

Детекторы СГР02

Детекторы В5-А

Фланцы калиброванного участка ТПУ

Рисунок 2 - Схема установки пломб

Программное обеспечение отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики ТПУ, а также параметры измеряемой среды приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

ТПУ-550

ТПУ-4000

Пределы допускаемой относительной погрешности, %

- ТПУ 1-го разряда

±0,05

- ТПУ 2-го разряда

±0,10

Номинальное значение вместимости калиброванного участка при температуре 20 °С и избыточном давлении, равном нулю, м3

5,5

40,0

Таблица 2 - Основные технические характеристики и параметры измеряемой среды

Наименование характеристики

Значение

ТПУ-550

ТПУ-4000

Измеряемая среда

нефть, нефтепродукты, вода

Параметры измеряемой среды:

- наибольшее значение расхода, м3

550

4000

- давление, МПа, не более

6,3

- температура, °С

от -10 до +40

- кинематическая вязкость при рабочих условиях, сСт

от 0,3 до 100,0

- плотность при рабочих условиях, кг/м3

от 600 до 1000

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С

от -40 до +50*

- относительная влажность окружающего воздуха, % (при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги), не более

95

- атмосферное давление, кПа

от 84 до 106

Вариант исполнения

стационарный

Параметры электрического питания:

- напряжение переменного тока, В

380+378 / 220_+3232

- частота переменного тока, Гц

50±1

- напряжение постоянного тока, В

24

Габаритные размеры, мм

- длина

21600

40000

- ширина

3700

10000

- высота

3000

7000

Средний срок службы, не менее, лет

20

* При отрицательных температурах окружающего воздуха должна быть предусмотрена термоизоляция калиб-

рованного участка с детекторами.

Знак утверждения типа

наносится в правом нижнем углу титульного листа руководства по эксплуатации ТПУ печатным способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность ТПУ приведена в таблице 3.

Таблица 3 - Комплектность ТПУ

Наименование

Обозначение

Количество

Трубопоршневая поверочная установка

ТПУ

-

1 шт.

Руководство по эксплуатации

-

1 экз.

Паспорт

-

1 экз.

Комплект приспособлений для обслуживания шарового поршня

-

1 шт.

Комплект запасных частей (по запросу)

-

-

Сведения о методиках (методах) измерений отсутствуют.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к трубопоршневым поверочным установкам ТПУ

Государственная поверочная схема для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости, утвержденной приказом Росстандарта РФ от 07.02.2018 № 256.

Технические условия ТУ 421313-014-05792661-2016.

Изготовитель

Акционерное общество «Транснефть - Верхняя Волга», филиал Великолукский завод «Транснефтемаш»

(АО «Транснефть - Верхняя Волга», филиал Великолукский завод «Транснефтемаш») Адрес: 182115, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Гоголя д. 2 Телефон (факс): 8 (1153) 9-26-67

ИНН 5260900725

Испытательный центр

Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

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

Адрес местонахождения: 420088, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-я Азин-ская, 7 «а»

Телефон: 8(843) 272-70-62

Факс: 8(843) 272-00-32

Web-сайт: www.vniir.org

E-mail: office@vniir.org

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.310592




Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель