Сведения о средстве измерений: 64654-16 Комплексы программно-технические микропроцессорной системы автоматизации пожаротушения

Номер по Госреестру СИ: 64654-16
64654-16 Комплексы программно-технические микропроцессорной системы автоматизации пожаротушения
(Шнейдер Электрик)

Назначение средства измерений:
Комплексы программно-технические микропроцессорной системы автоматизации пожаротушения «Шнейдер Электрик» (далее - комплексы) предназначены для измерения и контроля параметров систем управления пожаротушением и пожарной сигнализации различных объектов (уровень, температура, давление, перепад давления, довзрывоопасная концентрация компонентов, потребляемая активная и реактивная электроэнергия, ток, напряжение) и управления положением или состоянием исполнительных механизмов, путем измерения и воспроизведения силы постоянного тока в диапазоне от 4 до 20 мА и измерения электрического сопротивления от первичных преобразователей.

сертификация программного обеспечения
Внешний вид. Комплексы программно-технические микропроцессорной системы автоматизации пожаротушения, http://oei-analitika.ru рисунок № 1
Внешний вид.
Комплексы программно-технические микропроцессорной системы автоматизации пожаротушения
Рисунок № 1

Общие сведения

Дата публикации - 08.05.2018
Срок свидетельства - 02.08.2021
Номер записи - 155940
ID в реестре СИ - 378340
Тип производства - серийное
Описание типа

Поверка

Интервал между поверками по ОТ - 2 года
Наличие периодической поверки - Да
Методика поверки

Модификации СИ

Шнейдер Электрик, нет модификации, нет данных, Комплексы программно-технические микропроцессорной системы автоматизации пожаротушения Шнейдер Электрик, Комплекс программно-технический микропроцессорной системы автоматизации пожаротушения "Шнейдер Электрик", -, "Шнейдер Электрик",

Производитель

Изготовитель - ПАО "Нефтеавтоматика"
Страна - РОССИЯ
Населенный пункт - г.Уфа
Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности - Да

Ярославль - город в России, административный центр Ярославской области. Население - 577 279 человек. Ярославль - третий по величине город в Центральном федеральном округе Российской Федерации. Город является транспортным узлом, от которого расходятся железнодорожные линии и автомобильные дороги в направлении Москвы, Вологды, Рыбинска, Костромы, Иванова и Кирова. В Ярославле также есть речной порт и аэропорт. Площадь города составляет 205 км².

В административном отношении Ярославль является центром не только области, но и Ярославского района, в который не входит. Он имеет статус города областного значения и образует городской округ город Ярославль с единственным населенным пунктом в его составе.

Ярославль является крупным промышленным центром. Машиностроение здесь представлено такими предприятиями, как моторный завод, электровозоремонтный завод, вагоноремонтный завод, электромашиностроительный завод, судостроительный завод и многие другие.

Значительное развитие получили нефтеперерабатывающая и химическая промышленность. В Ярославле в 1932 году был запущен первый в мире завод синтетического каучука. Сейчас в городе действуют нефтеперерабатывающий завод ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез", шинный завод, лакокрасочный завод "Русские краски", завод технического углерода, фармацевтический завод.

Также имеется ряд предприятий легкой (фабрика войлочной обуви, текстильная галантерея, швейная фабрика) и пищевой промышленности (завод молочных продуктов, пивоваренный завод компании "Балтика" - бывшего ОАО "Ярпиво" и др.), мебельные фабрики. В течение 2016 года прекратили свою деятельность старейшие предприятия города, расположенные в центре города - ликеро-водочный завод и табачная фабрика "Балканская звезда".

Отчет "Анализ рынка поверки в Ярославле" предоставляет исчерпывающую информацию по деятельности организаций, аккредитованных в Национальной системе аккредитации на право поверки средств измерений в городе Ярославль.

При проведении исследований были введены следующие ограничения:

  • в отчете присутствуют организации с первичными или периодическими поверками от 100 шт. с 2017 года и действующими аттестатами аккредитации на текущий год;
  • на первом и втором этапах фильтром отсекаются типы СИ с менее чем 10 поверками в год на организацию;
  • на первом и втором этапах фильтром отсекаются типы СИ с менее чем 10 поверками в год на организацию;
  • место регистрации или осуществления деятельности организаций должно совпадать с выбранным городом;
  • топ типов СИ ограничен 500 позициями по каждой организации (сортировка по убыванию количества поверок);
  • топ типов СИ ограничен 100 позициями по каждой организации при поиске по видам измерений (сортировка по убыванию количества поверок).

Содержание отчета:

  • Список организаций-поверителей, осуществляющих поверку в городе Москва по данным ФСА и ФГИС АРШИН.
  • Объемы первичных и периодических поверок за период с 2017г. по н.в.
  • Информация о местах осуществления деятельности организаций-поверителей.
  • Доля рынка поверок в % среди всех организаций, исследуемого города (предоставление информации в графическом и табличном видах).
  • Детальный анализ по каждой из организации, работающей в выбранном городе.
  • Анализ деятельности в разрезе первичных, периодических поверок и видов измерений.
  • Количество поверок по типам СИ в динамике по годам.
  • Индикация импортных аналогов средств поверки (в соответствии с ПЕРЕЧЕНЕМ СИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, АНАЛОГИЧНЫХ СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА от 09.2022г)
  • Индикация типов СИ по ПП РФ №250 от 20.04.2010 г.
  • Быстрый анализ контрагентов организаций-поверителей.
  • Анализ цен на поверку СИ по Фед. округу.

Стоимость 3 000 руб.

Статистика

Кол-во поверок - 27
Выдано извещений - 0
Кол-во периодических поверок - 14
Кол-во средств измерений - 4
Кол-во владельцев - 8
Усредненный год выпуска СИ - 2018
МПИ по поверкам - 729 дн.

Приказы РСТ, где упоминается данный тип СИ

№1070 от 2016.08.02 Об утверждении типов средств измерений

№847 от 2023.04.17 ПРИКАЗ_Об утверждении типов средств измерений (16)

Наличие аналогов СИ: Комплексы программно-технические микропроцессорной системы автоматизации пожаротушения (Шнейдер Электрик)

ИМПОРТНОЕ СИ
№ в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ
№ в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель

Все средства измерений ПАО "Нефтеавтоматика"

№ в реестре
cрок св-ва
Наименование СИ, обозначение, изголовитель ОТ, МП МПИ
62851-15

Система информационно-измерительная "Автоматизированная система оперативного учета нефти АО "Черномортранснефть", Нет данных
ПАО "Нефтеавтоматика" (РОССИЯ г.Уфа)
ОТ
МП
4 года
62852-15

Система информационно-измерительная "Автоматизированная система оперативного учета нефти АО "Транснефть-Приволга", Нет данных
ПАО "Нефтеавтоматика" (РОССИЯ г.Уфа)
ОТ
МП
4 года
62853-15

Система информационно-измерительная "Автоматизированная система оперативного учета нефти ООО "Транснефть-Балтика", Нет данных
ПАО "Нефтеавтоматика" (РОССИЯ г.Уфа)
ОТ
МП
4 года
63100-16

Система измерений количества и показателей качества нефти № 582 на ЛПДС "Барабинская" ОАО "ННГ", Нет данных
ПАО "Нефтеавтоматика" (РОССИЯ г.Уфа)
ОТ
МП
1 год
63430-16

Система измерений количества и показателей качества нефти № 431 на ЛПДС "Староликеево" Горьковского РНУ АО "Транснефть-Верхняя Волга", Нет данных
ПАО "Нефтеавтоматика" (РОССИЯ г.Уфа)
ОТ
МП
1 год
63784-16

Система измерений количества и показателей качества нефти № 1009, Нет данных
ПАО "Нефтеавтоматика" (РОССИЯ г.Уфа)
ОТ
МП
1 год
63818-16

Система измерений количества и показателей качества нефти № 425 на ЛПДС "Салават" Туймазинского НУ, Нет данных
ПАО "Нефтеавтоматика" (РОССИЯ г.Уфа)
ОТ
МП
1 год
63911-16

Система измерений количества и показателей качества нефти резервная для СИКН №425 на ЛПДС "Салават" Туймазинского НУ, Нет данных
ПАО "Нефтеавтоматика" (РОССИЯ г.Уфа)
ОТ
МП
1 год
64092-16

Система измерений количества и показателей качества нефти № 519 ОАО "Варьеганнефть", Нет данных
ПАО "Нефтеавтоматика" (РОССИЯ г.Уфа)
ОТ
МП
1 год
64654-16
02.08.2021
Комплексы программно-технические микропроцессорной системы автоматизации пожаротушения, Шнейдер Электрик
ПАО "Нефтеавтоматика" (РОССИЯ г.Уфа)
ОТ
МП
2 года
64655-16
02.08.2021
Комплексы программно-технические микропроцессорной системы автоматизации нефтеперекачивающей станции, Шнейдер Электрик
ПАО "Нефтеавтоматика" (РОССИЯ г.Уфа)
ОТ
МП
2 года
65376-16

Система измерений количества и показателей качества нефти № 1507 ПСП Пякяхинского месторождения,
ПАО "Нефтеавтоматика" (РОССИЯ г.Уфа)
ОТ
МП
1 год
65950-16

Система информационно-измерительная "Автоматизированная система оперативного учета нефти АО "Транснефть-Верхняя Волга", Нет данных
ПАО "Нефтеавтоматика" (РОССИЯ г.Уфа)
ОТ
МП
4 года
66013-16

Система информационно-измерительная "Автоматизированная система оперативного учета нефти ООО "Транснефть-Порт Приморск", Нет данных
ПАО "Нефтеавтоматика" (РОССИЯ г.Уфа)
ОТ
МП
4 года
66014-16

Система информационно-измерительная "Автоматизированная система оперативного учета нефти ООО "Транснефть-Порт Козьмино", Нет данных
ПАО "Нефтеавтоматика" (РОССИЯ г.Уфа)
ОТ
МП
4 года
66015-16

Система информационно-измерительная "Автоматизированная система оперативного учета нефти ООО "Транснефть-Дальний Восток", Нет данных
ПАО "Нефтеавтоматика" (РОССИЯ г.Уфа)
ОТ
МП
4 года
66016-16

Система информационно-измерительная "Автоматизированная система оперативного учета нефти АО "Транснефть-Сибирь", Нет данных
ПАО "Нефтеавтоматика" (РОССИЯ г.Уфа)
ОТ
МП
4 года
66724-17

Система измерений количества и показателей качества нефтепродукта № 1219 на ППС "Второво", Нет данных
ПАО "Нефтеавтоматика" (РОССИЯ г.Уфа)
ОТ
МП
1 год

Отчет "Количество поверок средств измерений в ФГИС АРШИН по областям измерений" состоит из круговой и столбчатых диаграмм, а также сводной таблицы. Графики являются интерактивными, а таблица обладает функциями поиска и сортировки по любой из колонок.

На круговой диаграмме показано распределение поверок средств измеренйи по следующим областямизмерений:

  • БЫТОВЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ
  • ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
  • ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ
  • ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
  • ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУМНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
  • ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
  • ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА, РАСХОДА, УРОВНЯ, ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВ
  • ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ
  • ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И ЯДЕРНЫХ КОНСТАНТ
  • ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН
  • ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (ИС) И ЭЛЕМЕНТЫ ИС
  • ОПТИЧЕСКИЕ И ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
  • РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
  • СИ БИОАНАЛИЗА
  • СИ В СИСТЕМАХ СВЯЗИ
  • СИ ДЛЯ НАНОИНДУСТРИИ
  • СИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
  • СИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
  • СИ ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЛИ
  • СИ СЛУЖБ ЭКОЛОГИИ
  • СИ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВ ТРАНСПОРТА
  • СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
  • ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Диаграмма строится по всем поверкам, имеющимся в АРШИН. Стоит отметить, что сумма всех поверок по областям измерений превышает объём поверок имеющихся в АРШИН. Это связано с тем, что некоторые типы СИ входят одновременно в несколько областей измерений.

Столбчатая диаграмма демонстрирует то же распределение поверок по областям измерений, что и круговая, но в динамике по годам. Причем, для удобства читаемости графика есть возможность посредством фильтра выбрать только нужные года.

В завершении отчета приведена сводная таблица с данными для возможности самостоятельной обработки информации.

Каталог СИ, используемый в сервисе ОЕИ-Аналитика имеет трехуровневую структуру вида: области измерений (более 20), разделы областей измерений (более 250) и группы СИ (более 10 тыс.).

При разработке каталога были использованы как существующие кодификаторы: МИ 2803-2014, МИ 2314-2006, МИ 2314-2022, так и собственные наработки. Перед применением каталог был адаптирован и обогащен данными из реального реестра, утвержденных типов СИ ФГИС АРШИН.

Стоимость 200 руб. или по подписке

Кто поверяет Комплексы программно-технические микропроцессорной системы автоматизации пожаротушения (Шнейдер Электрик)

Наименование организации Cтатус Поверенные модификации Кол-во поверок Поверок в 2024 году Первичных поверок Периодических поверок Извещений Для юриков Для юриков первичные Для юриков периодические
АО "ТРАНСНЕФТЬ - ДРУЖБА"
(RA.RU.311211)
  • Комплекс программно-технический микропроцессорной системы автоматизации пожаротушения "Шнейдер Электрик"
  • 1 0 1 0 1 0 1
    АО "ТРАНСНЕФТЬ-ВЕРХНЯЯ ВОЛГА"
    (RA.RU.311699)
  • нет модификации
  • 1 0 1 0 1 0 1
    ФБУ "АМУРСКИЙ ЦСМ"
    (RA.RU.311498)
    РСТ
  • Шнейдер Электрик
  • 1 0 1 0 1 0 1
    ООО"ТРАНСНЕФТЬ - ВОСТОК"
    (RA.RU.311618)
  • Комплекс программно-технический микропроцессорной системы автоматизации пожаротушения "Шнейдер Электрик"
  • Комплексы программно-технические микропроцессорной системы автоматизации пожаротушения Шнейдер Электрик
  • Шнейдер Электрик
  • 3 0 3 0 3 0 3
    АО "ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА"
    (RA.RU.311719)
  • Шнейдер Электрик
  • 3 0 3 0 2 0 2
    АО "ТРАНСНЕФТЬ - СИБИРЬ"
    (RA.RU.311681)
  • Шнейдер Электрик
  • -
  • Шнейдер Электрик (64654-16)
  • 4 1 0 4 0 2 0 2
    Ромашкинское районное нефтепроводное управление
    (RA.RU.312820)
  • "Шнейдер Электрик"
  • 1 0 1 0 0 0 0
    ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»
    (RA.RU.311406)
    РСТ
  • нет данных
  • Шнейдер Электрик
  • 13 0 0 0 0 0 0

    Стоимость поверки Комплексы программно-технические микропроцессорной системы автоматизации пожаротушения (Шнейдер Электрик)

    Организация, регион Стоимость, руб Средняя стоимость

    Программное обеспечение

    Программное    обеспечение    ПО    «Комплексы    программно-технические

    микропроцессорной системы автоматизации пожаротушения «Шнейдер Электрик» (далее - ПО «ПТК МПСА ПТ «Шнейдер Электрик»), можно разделить на 2 группы - ВПО контроллеров ПТК МПСА ПТ «Шнейдер Электрик» и внешнее, устанавливаемое на персональный компьютер - ПО «OPC Factory Server» или ПО «MBE Driver».

    Примечание: Выбор внешнего ПО зависит от конкретного исполнения.

    ВПО контроллера ПТК МПСА ПТ «Шнейдер Электрик» устанавливается в энергонезависимою память контроллеров в производственном цикле на заводе-изготовителя. Текущие значения идентификационных признаков конкретного экземпляра контроллера устанавливается в процессе первичной поверки комплекса.

    ПО «OPC Factory Server» - программа, представляющая собой сервер данных полученных с контроллера и предоставляющая их клиентам по ОРС-стандарту.

    ПО «MBE Driver» - программа, представляющая собой сервер данных полученных с контроллера и предоставляющая их клиентам (в т.ч. по ОРС-стандарту).

    Идентификационные данные метрологически значимого ПО приведены в таблице 6.

    Таблица 6 - Идентификационные данные внешнего программного обеспечения ПО «ПТК

    МПСА ПТ «Шнейдер Электрик»

    Идентификационные данные (признаки)

    Значение

    Значение

    Наименование программного обеспечения

    ПО «OPC Factory Server»

    ПО «MBE Driver»

    Идентификационное наименование ПО

    OPC Factory Server -[Server Status]

    MBE I/O Server

    Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения

    не ниже V3.50.2905.0

    не ниже v7.46b

    Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)

    -

    -

    Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения

    -

    -

    ПО «ПТК МПСА ПТ «Шнейдер Электрик», предназначенное для управления работой модулей и предоставление измерительной информации по стандартным протоколам, не влияет на метрологические характеристики средства измерений (метрологические характеристики комплекса нормированы с учетом ПО). Программная защита ПО и результатов измерений реализована на основе системы паролей и разграничения прав доступа. Механическая защита ПО основана на использовании встроенного механического замка на дверях шкафов, в которых монтируются компонента комплекса. Уровень защиты ПО «ПТК МПСА ПТ «Шнейдер Электрик» - «высокий» по Р 50.2.077-2014.


    Знак утверждения типа

    Знак утверждения типа

    наносится на табличку шкафа и на титульные листы эксплуатационной документации типографским способом.

    Лист № 7 Всего листов 8 

    Сведения о методиках измерений

    Сведения о методиках (методах) измерений

    содержатся в Руководстве по эксплуатации на комплексы программно-технические микропроцессорной системы автоматизации пожаротушения «Шнейдер Электрик» 4371-021-45857235-2014РЭ.


    Нормативные и технические документы

    Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к комплексам программно-техническим микропроцессорной системы автоматизации пожаротушения «Шнейдер Электрик»

    1 ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»

    2 ТУ 4371-021-45857235-2014 «Программно-технические комплексы микропроцессорных систем автоматизации пожаротушения «Шнейдер Электрик». Технические условия» с изменением № 5

    Поверка

    Поверка

    осуществляется по документу КДСА.425534.022 КИ «Комплексы программно-технические микропроцессорной системы автоматизации пожаротушения «Шнейдер Электрик». Методика поверки», утвержденному ФБУ «ЦСМ Татарстан» 15 июля 2016 г.

    Перечень эталонов, используемых при поверке:

    - калибратор процессов многофункциональный Fluke 726 (Рег. № 52221-12) или аналог с метрологическими характеристиками не хуже:

    воспроизведение (0-24) мА, погрешность ±(0,01 % + 2 ед. мл.р.); измерение (0-52) мА, погрешность ±(0,01% + 2 ед. мл.р.);

    - магазин сопротивлений Р4831 (Рег. № 6332-77), (0 - 100000) Ом, КТ 0,02. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке комплекса.


    Изготовитель

    ПАО «Нефтеавтоматика»
    ИНН 0278005403
    450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 24
    Тел: (347) 279-88-99, 8-800-700-78-68
    Факс: (347) 228-80-98, (347) 228-44-11

    Испытательный центр

    ФБУ «Г осударственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан» (ФБУ «ЦСМ Татарстан»)
    420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д.24
    Тел./факс: (843) 291-08-33
    Е-mail: isp13@tatcsm.ru

    Принцип действия комплекса основан на одновременном измерении давления, уровня жидкости, температуры, довзрывных концентраций горючих газов, силы, напряжения и мощности переменного тока с последующим вычислением, обработкой и архивированием значений параметров технологических процессов.

    Комплексы обеспечивают выполнение следующих функций:

    • - измерение, контроль технологических параметров и анализ пожарной обстановки;

    • - прием и обработка информации о техническом состоянии оборудования и соединительных линий комплекса;

    • - управление оборудованием пожаротушения и пожарными извещателями;

    • - отключение и восстановление режима автоматического пожаротушения;

    • - связь с другими системами;

    • - прием и исполнение команд оператора.

    Комплексы являются проектно-компонуемым изделием. В зависимости от исполнения, в состав комплекса входит следующее типовое оборудование:

    • - автоматизированное рабочее место (далее - АРМ) оператора;

    • - АРМ инженера;

    • - шкаф центрального контроллера системы пожаротушения (далее - КЦ);

    • - шкафы устройства сопряжения с объектом пожаротушения (далее - УСО);

    • - шкаф блока ручного управления пожаротушением (далее - БРУ);

    • - панели информационные (индикации);

    • - оборудование нижнего уровня (контрольно-измерительные приборы, пожарные извещатели).

    Приборные шкафы комплексов расположены вне взрывоопасных зон промышленного объекта. Связь с оборудованием и преобразователями, установленными во взрывоопасной зоне, осуществляется через искробезопасные цепи.

    Внешний вид шкафа приведен на рисунке 1.

    Внешний вид. Комплексы программно-технические микропроцессорной системы автоматизации пожаротушения (Шнейдер Электрик), http://oei-analitika.ru

    механические замки

    Рисунок 1 - Внешний вид шкафов комплекса

    Измерительные каналы (ИК) комплексов строятся на базе программируемых логических контроллеров и в общем случае состоят из:

    • 1) первичных измерительных преобразователей технологических параметров утвержденных типов в сигналы постоянного тока «4-20 мА» или в электрическое сопротивление (в диапазоне от 30 до 180 Ом);

    • 2) промежуточных измерительных преобразователей, осуществляющих нормализацию сигналов и гальваническую развязку цепей первичных измерительных преобразователей (исполнительных устройств) и входных цепей аналоговых модулей ввода/вывода;

    • 3) аналоговых модулей ввода/вывода, производящих аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразования. Модули предназначены для совместной работы по внешней шине с контроллерами программируемыми логическими Modicon Quantum и Modicon M340;

    • 4) АРМ оператора, предназначенного для визуализации технологического процесса, формирования отчетных документов и хранения архивов данных.

    ИК комплексов по компонентному составу разделяются на 5 основных видов.

    Измерительный канал вида 1 имеет структуру: первичный измерительный преобразователь с выходным сигналом постоянного тока стандартного диапазона «4 -20 мА» - промежуточный измерительный преобразователь с гальванической развязкой - модуль ввода аналоговых сигналов. Основные метрологические характеристики первичных измерительных преобразователей утвержденных типов приведены в таблице 1. Перечень возможных промежуточных измерительных преобразователей приведен в таблице 2. Перечень возможных модулей ввода аналоговых сигналов приведен в таблице 3. Примечание: Состав ИК зависит от конкретного исполнения.

    Таблица 1 - Метрологические характеристики первичных измерительных преобразователей

    Функциональное назначение первичного измерительного преобразователя

    Пределы допускаемой приведенной погрешности, не более

    Пределы допускаемой абсолютной погрешности, не более

    ПИП избыточного давления нефти/нефтепродуктов, сред вспомогательных систем (кроме воздуха)

    ±0,1 %

    -

    ПИП избыточного давления/разрежения воздуха

    ±0,4 %

    -

    ПИП перепада давления сред вспомогательных систем

    ±0,4 %

    -

    ПИП силы тока, напряжения, мощности

    ±1,0 %

    -

    Функциональное назначение первичного измерительного преобразователя

    Пределы допускаемой приведенной погрешности, не более

    Пределы допускаемой абсолютной погрешности, не более

    ПИП загазованности воздуха парами нефти/нефтепродуктов, % НКПРП*

    ±5,0 %

    -

    ПИП уровня жидкости во вспомогательных емкостях

    -

    ±10,0 мм

    ПИП температуры других сред

    -

    ±2,0 °С

    * НКПРП - Нижний концентрационный предел распространения пламени

    Таблица 2 - Промежуточные измерительные преобразователи

    Тип СИ

    Наименование СИ

    Регистрационный номер

    IM34-12EX-CRI/K63

    Преобразователи измерительные серий IM, IMS, MK

    49765-12

    группа IM31

    группа IM33

    IMS-AI-UNI/24VDC

    IMS-TI-PT100/24VDC

    IM43-14-CDRI

    KFD2-STC4-Ex1.H

    Преобразователи измерительные тока и напряжения с гальванической развязкой (барьеры искрозащиты) серии К

    22153-14

    KFD2-STC4-Ex1.20

    KFD2-CR4-1.20

    Таблица 3 - Модули ввода аналоговых сигналов

    Тип СИ

    Наименование СИ

    Регистрационный номер

    BMXAMI0410

    Модули аналоговые

    49662-12

    BMXAMI0810

    BMXAMI0800

    BMXAMI0410H

    140ACI03000

    Контроллеры программируемые логические PLC Modicon

    18649-09

    140AVI03000

    140ACI04000

    140ARI03010

    140AММ09000

    Измерительный канал вида 2 имеет структуру: первичный измерительный преобразователь с выходным сигналом постоянного тока стандартного диапазона «4 -20 мА» - модуль ввода аналоговых сигналов. Основные метрологические характеристики первичных измерительных преобразователей утвержденных типов приведены в таблице 1. Перечень возможных модулей ввода аналоговых сигналов приведен в таблице 3. Примечание: Состав ИК зависит от конкретного исполнения.

    Измерительный канал вида 3 имеет структуру: первичный измерительный преобразователь температуры, представляющий собой термопреобразователь сопротивления -промежуточный измерительный преобразователь с гальванической развязкой - модуль ввода аналоговых сигналов. Основные метрологические характеристики ПИП температуры утвержденного типа приведены в таблице 1. Перечень возможных промежуточных измерительных преобразователей приведен в таблице 2. Перечень возможных модулей ввода аналоговых сигналов приведен в таблице 3.

    Примечание: Состав ИК зависит от конкретного исполнения.

    Измерительный канал вида 4 имеет структуру: модуль вывода аналоговых сигналов -промежуточный измерительный преобразователь с гальванической развязкой. Перечень возможных промежуточных измерительных преобразователей приведен в таблице 2. Перечень возможных модулей вывода аналоговых сигналов приведен в таблице 4.

    Примечание: Состав ИК зависит от конкретного исполнения.

    Измерительный канал вида 5 состоит только из модуля вывода аналоговых сигналов. Перечень возможных модулей вывода аналоговых сигналов приведен в таблице 4. Примечание: Состав ИК зависит от конкретного исполнения.

    Таблица 4 - Модули вывода аналоговых сигналов

    Тип СИ

    Наименование СИ

    Регистрационный номер

    BMXAMO0210

    Модули аналоговые

    49662-12

    BMXAMO0210H

    BMXAMO0410

    BMXAMO0802

    140ACO02000

    Контроллеры программируемые логические PLC Modicon

    18649-09

    140AVO02000

    140ACO13000


    Таблица 10

    Наименование

    Кол. (шт.)

    Комплекс программно-технический микропроцессорной системы автоматизации пожаротушения «Шнейдер Электрик"

    1

    Комплект ЗИП

    1

    Методика поверки

    1

    Комплект эксплуатационных документов

    1


    Таблица 7 - Основные технические характеристики комплексов

    Наименование

    Значение

    Диапазоны измерения физических величин:

    - избыточного давления, МПа

    от 0 до 16

    - разрежения, МПа

    от 0 до 0,1

    - перепада давления, МПа

    от 0 до 14

    - температуры, °C

    от минус 100 до +200

    - уровня, мм

    от 0 до 23000

    - загазованности, % ННКРП

    от 0 до 100

    - силы тока, потребляемого нагрузкой, А

    от 0 до 5

    - напряжения нагрузки, В

    от 0 до 380

    - сопротивления, Ом

    от 30 до 180

    - силы тока, мА

    от 4 до 20

    Рабочие условия эксплуатации первичных измерительных преобразователей:

    - температура окружающего воздуха, °С

    от минус 40 до +60

    - относительная влажность при температуре + 30 °С, %

    от 30 до 95 без конденсации влаги

    - атмосферное давление, кПа

    от 84 до 107

    Рабочие условия эксплуатации промежуточных измерительных преобразователей и модулей ввода/вывода:

    - температура окружающего воздуха, °С

    от 0 до +45

    - относительная влажность при температуре + 30 °С, %

    от 40 до 80 без конденсации влаги

    - атмосферное давление, кПа

    от 84 до 107

    Наименование

    Значение

    Параметры электропитания от сети переменного тока:

    - напряжение, В

    от 187 до 264

    - частота, Гц

    50 ± 0,4

    Потребляемая мощность шкафа КЦ, 1В А, не более

    1500

    Потребляемая мощность одного шкафа УСО, В •А, не более

    500

    Назначенный срок службы, лет

    20

    Масса одного шкафа КЦ, кг, не более

    300

    Масса одного шкафа УСО, кг, не более

    320

    Г абаритные размеры одного шкафа КЦ, мм, не более

    2400х1600х1000

    Наименование

    Значение

    Габаритные размеры одного шкафа УСО, мм, не более

    2000х1200х600

    Максимальное количество ИК для одного шкафа

    176

    Таблица 8 - Основные метрологические характеристики входных измерительных каналов с учетом погрешности первичных преобразователей

    Наименование

    Пределы допускаемой приведенной погрешности

    - канал измерения избыточного давления нефти/нефтепродуктов, жидких сред вспомогательных систем (кроме давления газа)

    ±0,15 % от диапазона

    - канал измерения избыточного давления/разрежения газа

    ±0,6 % от диапазона

    - канал измерения перепада давления сред вспомогательных систем

    ±0,6 % от диапазона

    - канал измерения силы тока, напряжения, мощности

    ±1,5 % от диапазона

    - канал измерения загазованности воздуха парами нефти/нефтепродуктов, % НКПРП*

    ±7,5 % от диапазона

    - канал измерения уровня жидкости во вспомогательных емкостях

    ±15 мм

    - канал измерения температуры других сред

    ±3 ° С

    - канал измерения силы постоянного тока в диапазоне от 4 до 20 мА

    ±0,15 % от диапазона

    Таблица 9 - Основные метрологические характеристики выходных измерительных каналов типа «4 - 20 мА униполярный»:

    Пределы допускаемой приведенной погрешности измерительного канала, %, при использовании модулей вывода аналоговых сигналов

    ВМХАМО0410

    140АСО02000;

    140ACO13000;

    140AVO02000

    ВМХАМО0210; ВМХАМО0210Н; ВМХАМО0802

    ±0,15

    ±0,10

    ±0,25


    Настройки внешнего вида
    Цветовая схема

    Ширина

    Левая панель