№1888 от 24.11.2020
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
# 205757
О продлении срока действия свидетельства об утверждении типа СИ на новый срок
О внесении изменений в описание типа СИ
Датчики весоизмерительные цифровые МВЦ
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 1888 от 24.11.2020
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Росстандарт)
ПРИКАЗ
24 ноября 2020 г.
1888
Москва
О продлении срока действия утвержденного типа средства измерений и внесении изменений в описание типа на датчики весоизмерительные цифровые МВЦ
Во исполнение Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утверждённого приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2018 г. № 2346 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 февраля 2019 г. № 53732), и в связи с обращениями АО «ВИК «Тензо-М» от 2 июля 2020 г. № 42/М, № 43/М и № 44/М приказываю:
-
1. Продлить срок действия утвержденного типа средства измерений на датчики весоизмерительные цифровые МВЦ на последующие 5 лет.
-
2. Внести изменения в описание типа на датчики весоизмерительные цифровые МВЦ, зарегистрированные в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 46008-10, в связи с изменением юридического адреса изготовителя с «Люберецкий муниципальный район» на «городской округ Люберцы», изложив его в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. Установить методику поверки по документу ГОСТ 8.631-2013 (OIML R60:2000), приложению ДА «ГСИ. Датчики весоизмерительные. Общие технические требования. Методика поверки» и распространить действие
документа на датчики весономорнтольпыо цифр о вы о МВЦ, находящиеся в эксплуатации.
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота
-
4. ФГУП «ВНИИМС1 сведений
v ~ J -метрологии
в Федеральный информаниоь н^МИВИВМИЙМ1ШЯНПДга8И^^ИМ1измерен и й.
-
5. Контроль за исполне ^еднас^^^да^^даляю за
Кому выдан: Голубев Сергей Сергеевич Действителен: с 23.11.2020 до 23.11.2021
X____—_____
Заместитель Руководителя
свадьния С СЕРУЖШКАГЕ ЭН
I1
J
юбой.
С.С.Голубев
Приложение к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «24» ноября 2020 г. № 1888
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Датчики весоизмерительные цифровые МВЦ
Назначение средства измеренийДатчики весоизмерительные цифровые МВЦ (далее - датчики) предназначены для измерений и преобразования воздействующей на датчик силы тяжести взвешиваемого объекта в цифровой нормированный электрический измерительный сигнал.
Описание средства измеренийПринцип действия датчиков основан на преобразовании усилия сжатия, действующего на упругий элемент, в его деформацию, и, преобразованию этой деформации при помощи тензорезисторов и вторичного преобразователя, в цифровой нормированный сигнал.
Датчики состоят из упругого элемента цилиндрической формы, элементов термокомпенсации и нормирования и вторичного преобразователя. Упругий элемент находится в герметично закрытом корпусе.
Обмен информацией между датчиком и внешними устройствами осуществляется по протоколу интерфейса RS-485.
Модификации датчиков отличаются максимальной нагрузкой, габаритными размерами, массой и имеют обозначение МВЦ-Н-С3, где:
МВЦ - обозначение типа;
Н - максимальная нагрузка, т;
С3 - класс точности по МОЗМ Р 60:2000 и число поверочных интервалов.
Внешний вид датчиков показан на рисунке 1.
Рисунок 1 - Внешний вид датчиков МВЦ.
Маркировка датчиков производится на фирменной наклейке, на которую нанесены:
-
- торговая марка изготовителя;
-
- обозначение датчика;
-
- максимальная нагрузка E max;
-
- серийный номер;
-
- знак утверждения типа средства измерений.
отсутствует.
Метрологические и технические характеристики
Класс точности по ГОСТ 8.613-2013(OIML R 60:2000)
Максимальное число поверочных интервалов, nmax = Emax /v
Максимальная нагрузка, Emax, габаритные размеры и масса датчиков приведены в таблице 1.
Таблица 1
Максимальная нагрузка Emax, т |
Габаритные размеры, мм |
Масса, кг, не более | ||
диаметр без гермоввода |
габаритный размер с гермовводом |
высота | ||
20, 30, 40, 60 |
75 |
101 |
150 |
3,8 |
100 |
105 |
132 |
178 |
6,1 |
Коэффициент распределения, рLc
Значение поверочного интервала v, кг ....................................................................Emax / nmax
Интервалы измерений и пределы допускаемых погрешностей mpe указаны в таблице 2.
Таблица 2
Интервалы измерений, кг |
Пределы допускаемой погрешности mpe при поверке, кг |
от 0 до 500v вкл. |
±0,5v |
св. 500v до 2000v вкл. |
±1,0v |
св. 2000v |
±1,5v |
Минимальный поверочный интервал, vmin, кг .....................................................Emax /10000
Погрешность воспроизводимости ER, приведённая к входу, при трех повторных нагружениях и разгружениях, кг, не более ......................................................................................mpe
Изменение значения выходного сигнала Сс (ползучести), приведенное к входу, при постоянной нагрузке, составляющей 90 - 100 % от Emax:
-
- в течение 30 мин нагружения, кг, не более ...............................................................0,7 mpe
-
- за время между 20-й и 30-й минутами нагружения, кг, не более ..........................0,15 mpe
Класс влагостойкости по ГОСТ 8.613-2013(OIML R 60:2000) (справочно) ...................CH
Изменение выходного сигнала при возврате к минимальной нагрузке СDR, приведенное к входу, после нагружения датчика постоянной нагрузкой, составляющей 90 - 100 % от Emax в течение 30 мин, кг, не более.............................................................................................................0,5 v
Изменение значения выходного сигнала при минимальной статической нагрузке СМ, приведенное к входу, при изменении температуры окружающего воздуха на каждые 5 0С, кг, не более ........................................................................................................................................... ± 0,7 vmin
Интерфейс последовательного обмена данными........................................................RS-485
Напряжение питания, В:
Безопасная перегрузка ELIM в течение 5 мин, % от Emax
Степень защиты оболочки датчика по ГОСТ 14254 (МЭК 529-89)
Условия эксплуатации:
-
- диапазон рабочих температур, °С..........
......от минус 30 до плюс 40
......................................до 95
от 84 до 107 (от 630 до 800)
от минус 50 до плюс 50
.................................0,98
....................................10
-
- относительная влажность при 35 °С, %.
-
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)
Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С Вероятность безотказной работы за 2000 ч..............
Средний срок службы, лет .........................................
Знак утверждения типананосится термосублимационным способом на маркировочную табличку датчика и типографским способом на титульный лист паспорта.
Комплектность средства измерений
Таблица 3 - Комплектность средства измерений
№ |
Наименование |
Кол-во |
Примечание |
1 |
Датчик с кабелем питания и связи |
1 шт. |
- |
2 |
Паспорт |
1 экз. |
- |
3 |
Транспортная тара |
1 шт. |
- |
осуществляется в соответствии с Приложением ДА «Методика поверки» ГОСТ 8.631-2013 (OIML R 60:2000) «ГСИ. Датчики весоизмерительные. Общие технические требования. Методы испытаний».
Основные средства поверки: рабочие эталоны 1-го разряда по ГОСТ 8.640-2014 с пределами допускаемых значений доверительных границ относительной погрешности 6 = 0,01 %, Р = 0,95.
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.
Знак поверки наносится в виде оттиска клейма в свидетельство о поверке.
Сведения о методиках (методах) измеренийиспользуются в качестве первичных преобразователей в составе весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к датчикам весоизмерительным цифровым МВЦ:ГОСТ 8.631-2013 (OIML R 60:2000) «ГСИ. Датчики весоизмерительные. Общие технические требования. Методы испытаний»
ГОСТ OIML R 76-1-2011 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
Приказ Росстандарта от 29.12.2018 № 2818 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы»
ТУ 4274-092-18217119-2010 «Датчики весоизмерительные цифровые МВЦ. Технические условия»
ИзготовительАкционерное общество «Весоизмерительная компания «Тензо-М»
(АО «ВИК «Тензо-М»)
ИНН 5027048351
Адрес: 140050, Московская обл., городской округ Люберцы, дачный поселок Красково, улица Вокзальная, 38
Телефон: +7 (495) 745-3030, +7 (800) 555-6530
Web-сайт: tenso@tenso-m.ru
E-mail: www.tenso-m.ru
Испытательный центрФедеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»
(ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19
Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14
Web-сайт: 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.