Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021

№123 от 10.02.2021
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

# 226875
О внесении изменений в сведения об утвержденных типах средств измерений
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 123 от 10.02.2021

2021 год
месяц February
сертификация программного обеспечения

3467 Kb

Файлов: 6 шт.

ЗАГРУЗИТЬ ПРИКАЗ

            
Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Госстандарт)

ПРИКАЗ

10 февраля 2021 г.

123_______

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. Продлить срок действия утвержденных типов средств измерений, указанных в приложении, на последующие 5 лет с даты окончания предыдущего установленного срока их действия.

  • 2. Внести изменения в сведения об утвержденных типах средств измерений и описания утвержденных типов средств измерений в части изменения сведений об изготовителях утвержденных типов средств измерений,

согласно приложению к настоящему приказу.

3. ФГУП «ВНИИМС» (А.Ю.Кузину) внести соответствующие изменения 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 сиеденийг утвержденным lipHKHJUNR Министерства промышленности и торгоши                             ав1уста 2020 г.

зли ШвЖЖв августа 2020 г. № 2906, и настоящим прик

4. Контроль за испол

Сертификат: 01C9SC9A007CACB9B24B5327C21BB4CE93 Кому выдан: Голубев Сергей Сергеевич Действителен: с 23.11.2020 до 23.11.2021

ia собой.

Заместитель Руководителя

С.С.Голубев




УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «10» февраля 2021 г. № 123

Лист № 1 Регистрационный № 45028-10 Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Блоки согласующие БС-16

Назначение средства измерений

Блоки согласующие БС-16 предназначены для измерения параметров вибрации.

Описание средства измерений

Принцип действия блока согласующего БС-16 (далее блок) основан на преобразовании электрических зарядов от пьезоэлектрических вибропреобразователей типа МВ (далее ВИП), имеющих коэффициент преобразования от 1 до 25 пКл^с2/м, в выходные сигналы, пропорциональные измеряемому параметру вибрации в заданном диапазоне частот.

Электрический заряд, генерируемый ВИП под воздействием виброускорения в месте его установки, поступает через соединитель ДВ на входное устройство канала измерений блока, который обеспечивает:

  • - преобразование электрических зарядов от ВИП в выходной сигнал, пропорциональный измеряемому параметру вибрации;

  • - формирование заданного диапазона частот и крутизны спада амплитудно-частотной характеристики вне рабочего диапазона частот.

Выходные сигналы блока поступают через соединитель ВЫХОД и кабельную линию связи во взаимодействующие с ним устройства.

Конструктивно блок представляет собой металлический корпус, состоящий из основания и крышки, соединенных между собой винтами.

На корпусе блока установлены соединители ДВ1-ДВ9 для подключения ВИП, соединитель ВЫХОД для подсоединения кабеля линии связи от взаимодействующих систем и сети питания, зажим заземления.

Блоки согласующие БС-16 выпускается в исполнениях, отличающихся:

  • - количеством каналов преобразования входных электрических зарядов в пропорциональные выходные сигналы;

  • - измеряемым параметром вибрации: виброускорение, виброскорость, виброперемещение;

  • - видом значения измеряемого параметра вибрации: амплитудное, среднее квадратическое (СКЗ), среднее;

  • -   значением коэффициента преобразования пьезоэлектрического вибропреобразователя, взаимодействующего с блоком;

  • - видом выходного сигнала;

  • - диапазоном рабочих частот;

  • - наличием светового индикатора включения сети питания;

  • - габаритно-присоединительными размерами корпуса.

Внешний вид блока согласующего БС-16 приведен на рисунке 1.

В целях защиты от проникновения аппаратура пломбируется голографической наклейкой и пломбировочной мастикой, что указано на рисунке 2.

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Внешний вид исполнений блока согласующего БС-16

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначения мест для нанесения оттисков клейм и нанесения наклеек

Голографические наклейки

Метрологические и технические характеристики

Количество каналов преобразования входного электрического заряда в выходной

сигнал                                                                      от 1 до 9

Номинальное значение коэффициента преобразования входного электрического заряда в выходной сигнал на базовой частоте, Х/пКл                                      А/Q

где:

Х - мА или мВ, в зависимости от вида выходного сигнала;

Q - значение входного электрического заряда на базовой частоте от взаимодействующего вибропреобразователя, соответствующее диапазону измерений параметра вибрации, пКл;

А - значение выходного сигнала, соответствующее диапазону измерений параметра вибрации, А=:

5 В - при выходном сигнале по постоянному напряжению;

от 0,02 до 12 В - при выходном сигнале по напряжению переменного тока (амплитудное значение);

5 мА - при выходном сигнале по постоянному току (0,05-5,0) мА;

16 мА - при выходном сигнале по постоянному току (4-20) мА;

5 мА или 2,5 мА - при выходном сигнале по переменному току (амплитудное значение) Отклонение действительного значения коэффициента преобразования от номинального значения на базовой частоте, %                                                    ±3,0

Пределы нелинейности амплитудной характеристики, %

от Амин до Апр/20, включительно                           ±(0,03+0,001АпрМ1)400

свыше Апр/20                                                               ±3,0

где:

Амин - нижняя граница диапазона измерений параметра вибрации;

Апр - верхняя граница диапазона измерений параметра вибрации;

Ai - текущее значение измеряемого параметра вибрации.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности преобразования входного электрического заряда в выходной сигнал, %

в диапазоне измерений от Амин до Апр/20,

включительно                                                ±(0,04+0,001 Апр/А1)ф100

в диапазоне измерений свыше Апр/20                                            ±7,0

где:

Амин - нижняя граница диапазона измерений параметра вибрации Апр - верхняя граница диапазона измерений параметра вибрации Ai - текущее значение измеряемого параметра вибрации

Диапазоны измерений параметров вибрации: амплитудного значения виброускорения, м/с2

СКЗ виброускорения, м/с2 амплитудного значения виброскорости, мм/с

СКЗ виброскорости, мм/с среднего значения виброскорости, мм/с амплитудного значения виброперемещения, мм Диапазоны частот измеряемых параметров вибрации, Гц при измерении виброускорения при измерении виброскорости при измерении виброперемещения

от 0,25 до 3000 от 0,18 до 2122 от 0,15 до 283 от 0,1 до 200 от 0,09 до 180 от 0,001 до 1,0

от 4 до 10000 от 5 до 1000 от 5 до 300

Относительное затухание амплитудно-частотной характеристики встроенных фильтров за пределами диапазона частот измеряемых параметров вибрации, дБ/октаву, не менее                                                                     20

Диапазоны значений выходных сигналов, пропорциональных измеряемым параметрам вибрации:

постоянное напряжение (R нагрузки не менее 10 кОм), В постоянный ток (R нагрузки не более 2 кОм), мА постоянный ток (R нагрузки не более 500 Ом), мА переменный ток (R нагрузки не более 2 кОм), мА

от 0,05 до 5,0

от 0,05 до 5,0

от 4 до 20 от 0,05 до 5,0 переменный ток (R нагрузки не более 2 кОм), уровень постоянного тока (2,5±0,25) мА, мА от 0,025 до 2,5 напряжение переменного тока (R нагрузки не менее 10 кОм),

амплитудное значение, В от 0,02 до 12 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности преобразования входного электрического заряда в выходной сигнал при изменении температуры окружающей среды в условиях эксплуатации, %.                                  +5

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности преобразования входного электрического заряда в выходной сигнал при изменении влажности окружающей среды в условиях эксплуатации, %

Сопротивление изоляции обособленных групп электрических цепей блока,

МОм, не менее

в нормальных условиях

в условиях повышенной температуры

в условиях повышенной влажности

Электрическая изоляция цепей блока должна выдерживать в

течение одной минуты воздействие испытательного напряжения, В

Напряжение питания, В, постоянный ток                                       12±1,2

+12

24-6 минус (15±0,75); плюс (15±0,75)

Потребляемая мощность, Вт, не более

Время готовности к работе после включения электропитания, мин, не более

Время непрерывной работы, ч, не менее

Масса блока, кг, не более

Габаритные размеры блока (длина;ширина;высота), мм, не более           300; 200; 100

Средняя наработка на отказ, ч                                                100000

Средний срок службы, лет

Условия эксплуатации

диапазон температур, °С                                      от минус 40 до плюс 60

относительная влажность при температуре 25 °С, %, до

Блок выдерживает воздействие синусоидальной вибрации одной частоты с характеристиками:

амплитуда виброускорения, - 19,6 м/с2

диапазон частот - от 20 до 30 Гц.

Знак утверждения типа

наносится на заводской знак блока методом металлопластики, на титульные листы руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки блока указан в таблице 1.

Таблица 1

Наименование

Обозначение

Количество в комплекте

1

2

3

Блок согласующий БС-16

ЖЯИУ.411521.001-...

1

Продолжение таблицы 1

1

2

3

Принадлежности (в зависимости от исполнения блока)*: розетка* розетка* вилка*

к соединителю ВЫХОД блока к соединителю ДВ1... ДВ9 к вибропреобразователю типа МВ

1

Не более 9

Не более 9

Комплект монтажных изделий для блока*

В зависимости от исполнения блока

1

Паспорт

ЖЯИУ.411521.001-... ПС

1

Руководство по эксплуатации

ЖЯИУ.411521.001-... РЭ

1**

Методика поверки

ЖЯИУ.411521.001 МП

1**

Примечания:

* наличие в комплекте поставки соединителей и комплекта монтажных изделий (для крепления блока на объекте), их тип и количество - в зависимости от исполнения блока и по требованию потребителя.

** при единовременной поставке нескольких блоков возможна поставка руководства по эксплуатации и методики поверки в соотношении 1:3

Поверка

осуществляется по документу ЖЯИУ.411521.001 МП. «Блоки согласующие БС-16. Методика поверки», согласованному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» 16 августа 2010 г.

Основные средства поверки:

мультиметр 34401A, верхние пределы измерений:

  • - постоянного тока: 100 мА с пределом погрешности ±[0,01 1изм+0,004 1пред]

  • - напряжения постоянного тока: 10 В с пределом погрешности ±[0,0015 иизм+0,0004 ипред]

  • - напряжения переменного тока: 1 В с пределом погрешности ±[0,04 иизм+0,02 ипред]

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в Руководстве по эксплуатации ЖЯИУ.411521.001 РЭ. Блоки согласующие БС-16

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к блокам согласующим БС-16
  • 1. ГОСТ 30296-95 Аппаратура общего назначения для определения основных параметров вибрационных процессов. Общие технические требования.

  • 2. ГОСТ Р 8.800-2012. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения в диапазоне частот от 1-10-1 до 2^ 104 Гц.

  • 3. МИ 1935-88 ГСИ Государственная поверочная схема для средств измерений электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 1 IO-2 до 3 109Гц

  • 4. 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

  • 5. Технические условия ЖЯИУ.411521.001 ТУ. Блоки согласующие БС-16.

Изготовитель

Акционерное общество «Вибро-прибор» (АО «Вибро-прибор») Адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.5а,

Тел./факс (812) 369-69-90, факс (812) 327-74-02

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.19

Тел. (812) 251 76 01, факс (812) 713 01 14

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30001-10 от 20.12.2010 г.




УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «10» февраля 2021 г. № 123

Лист № 1

Всего листов 8

Регистрационный № 63157-16

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы автомобильные тип ВТА

Назначение средства измерений

Весы автомобильные тип ВТА (далее - весы) предназначены для статических измерений массы автотранспортных средств.

Описание средства измерений

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительного тензорезисторного датчика, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого автотранспортного средства, в дискретный или аналоговый электрический сигнал, пропорциональный его массе. Далее этот сигнал обрабатывается. Измеренное значение массы выводится на дисплей весоизмерительного прибора.

Конструктивно весы состоят из модулей.

Грузоприемное устройство (далее - ГПУ), в зависимости от модификации весов, может состоять от одной до шести секций. Каждая секция опирается на четыре весоизмерительных тензорезисторных датчика (далее - датчик). При этом соседние секции имеют две общие точки опоры (датчика).

Прибор весоизмерительный выполнен в отдельном корпусе и включает в себя: стабилизированный источник питания, устройство обработки аналоговых данных и/или разъем для подключения цифровых датчиков, микропроцессор для обработки измерительной информации, дисплей для отображения результатов взвешивания, клавиатура, а также цифровые интерфейсы для связи с периферийными устройствами (например, принтер, вторичный дисплей, ПК).

Сигнальные кабели датчиков в зависимости от исполнения весов подключены к весоизмерительному прибору через соединительную коробку и/или нормирующий преобразователь ЦНП, изготовитель - ООО «Завод весового оборудования», г. Белорецк.

Пример общего вида ГПУ весов и весоизмерительных приборов представлены на рисунках 1 - 2.

Лист № 2

Всего листов 8

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Пример общего вида ГПУ весов

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

ТВ-003/05Н

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

ВКЦ

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

ВКА

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

WE2111

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

DIS2116

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

CI-6000A

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

ПК

Рисунок 2 - Общий вид весоизмерительных приборов

Весоизмерительные тензорезисторные датчики, используемые в составе весов:

  • - датчики весоизмерительные тензорезисторные С, модификации С16А и C16i (регистрационный № 60480-15);

  • - датчики весоизмерительные тензорезисторные WBK (регистрационный № 56685-14);

  • - датчики весоизмерительные тензорезисторные QS, S, LS, D, PST, USB, модификации QS (регистрационный № 57673-14);

  • - датчики весоизмерительные МВ 150 (регистрационный № 44780-10);

Лист № 3 Всего листов 8

- датчики весоизмерительные тензорезисторные Single shear beam, Dual shear beam,

S beam, Column, модификации HM9B (регистрационный № 55371-13).

При использовании в весах датчиков с цифровым выходным сигналом весоизмерительные приборы представляют собой терминал (Т.2.2.5 ГОСТ OIML R 76-1-2011). При использовании в весах аналоговых датчиков электронные весоизмерительные устройства представляют собой индикатор (Т.2.2.2 ГОСТ OIML R 76-1-2011).

В качестве индикатора используются:

  • -  приборы весоизмерительные CI, BI, NT и PDI, модификация CI-6000A (регистрационный № 50968-12);

  • -   преобразователь весоизмерительный ТВ-003/05Н, изготовитель - фирма АО «Весоизмерительная компания «Тензо-М», пос. Красково;

  • - электронный весовой терминал серии ВКА, изготовитель - ООО «Завод весового оборудования», г. Белорецк;

  • - приборы весоизмерительные WE, модификация WE2111 (регистрационный № 61808-15);

В качестве терминала используются:

  • - электронный цифровой весовой терминал серии ВКЦ, изготовитель - ООО «Завод весового оборудования», г. Белорецк, используется совместно с нормирующим преобразователем ЦНП, изготовитель - ООО «Завод весового оборудования», г. Белорецк;

  • -   приборы весоизмерительные DIS2116,   DWS2103, модификации DIS2116

(регистрационный

№ 61809-15);

- персональный компьютер, используется совместно с нормирующим преобразователем ЦНП, изготовитель - ООО «Завод весового оборудования», г. Белорецк.

Весы снабжены следующими устройствами и функциями (в скобках указаны соответствующие пункты ГОСТ OIML R 76-1-2011):

  • - устройство автоматической и полуавтоматической установки на нуль (T.2.7.2.2);

  • - устройство слежения за нулем (T.2.7.3);

  • - устройство первоначальной установки на нуль (Т.2.7.2.4);

-устройство уравновешивания тары - устройство выборки массы тары (T.2.7.4.1);

  • - режим работы многодиапазонных весов (4.10).

Весы могут быть оснащены последовательными интерфейсами RS-232, RS422, RS-485, Ethernet или USB 2.0 для связи с периферийными устройствами (например: принтеры, электронные регистрирующие устройства, вторичный дисплей, ПК).

Модификации весов обозначаются следующим образом:

ВТА - [М]-[Л]-[Д]-[Т]-[Ц]-[Ех]-[П]-[2] где:

М - Максимальная нагрузка (Max), т: 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 150; 200;

Л - длина грузоприёмного устройства, м: от 2 до 30;

Д - ширина грузоприёмного устройства, м: от 2 до 9;

T - количество секций ГПУ: 1; 2; 3; 4; 5; 6;

Ц - условное обозначение для весов, использующих цифровые датчики (индекс отсутствует для весов с аналоговыми датчиками);

Ex - весы во взрывозащищенном исполнении (индекс отсутствует для весов, выполненных не во взрывозащищенном исполнении);

П - условное обозначение для весов без капитального фундамента (индекс отсутствует для весов с фундаментом);

2 - условное обозначение для многодиапазонных весов (индекс отсутствует для однодиапазонных весов).

Значения максимальной нагрузки Max (Махi диапазонов взвешивания многодиапазонных весов), минимальной нагрузки Min (Mini диапазонов взвешивания многодиапазонных весов), поверочного интервала e (ei диапазонов взвешивания многодиапазонных весов) наносятся на маркировочную табличку, закрепляемую на ГПУ и/или весоизмерительном приборе весов.

Для предотвращения несанкционированного доступа к внутренним частям и изменений

Всего листов 8

параметров настройки и юстировки, корпус весоизмерительного прибора и/или нормирующего преобразователя ЦНП пломбируется свинцовой, мастичной, пластиковой пломбой либо пломбой в виде разрушаемой наклейки.

Схемы пломбировки от несанкционированного доступа приведены на рисунках 3 - 5.

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

ТВ-003/05Н

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

ВКЦ

1

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

ВКА

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

WE?W

1

WE2111

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Схема пломбировки приборов весоизмерительных (1 - свинцовая или пластиковая пломба; 2 - мастичная пломба;

3 - пломба в виде разрушаемой наклейки)

1

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

2

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

CI-6000A

Рисунок 4 - Схема пломбировки приборов весоизмерительных (1 - свинцовая или пластиковая пломба; 2 - мастичная пломба)

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

ПК

листов 8

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 5 - Схема пломбировки нормирующего преобразователя ЦНП

(1 - свинцовая или пластиковая пломба)

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) весов является встроенным, используется в стационарной (закрепленной) аппаратной части. ПО весов с использованием ПК является автономным и состоит из метрологически значимой и метрологически незначимой части.

Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который отображается на дисплее индикатора (терминала) при включении весов, а также доступны для просмотра во время работы прибора при нажатии специальной комбинации клавиш (справедливо для CI-6000A, DIS2116, WE2111) или доступен для просмотра в рабочем окне программы (справедливо для ПК).

Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечивается защитной пломбой, которая ограничивает доступ к переключателю настройки и юстировки, находящемуся на печатной плате. Изменение метрологически значимых параметров, на- стройка и юстировка не могут быть осуществлены без нарушения защитной пломбы.

Для контроля изменений законодательно контролируемых параметров в приборах WE2111 и DIS2116 предусмотрен несбрасываемый счетчик, показания которого изменяются при изменении метрологически значимых параметров юстировки и настройки и могут быть выведены оператором на дисплей.

ПО не может быть модифицировано или загружено через какой-либо интерфейс или с помощью других средств после принятия защитных мер.

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных воздействий соответствует уровню «высокий» по Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)

Значение

CI-6000A

ТВ-

003/05Н

ВКА

WE2111

DIS2116

ВКЦ

ПК

1

2

Идентификационное наименование ПО

-

-

-

-

-

-

Весы ВТА

Номер версии

1.01, 1.02,

C.4.225

T4b0.3

не ниже

не ниже

А-17Е

не ниже

(идентификационный номер) ПО

1.03

v1.0x*

P1xx**

1.1

Цифровой идентификатор

ПО

-

-

-

-

-

-

-

Другие идентификационные данные, если имеются

-

-

-

-

-

-

MD5

Примечание: * обозначение «х» не относится к метрологически значимому ПО;

** обозначение «хх» (где «х» принимает значения от 0 до 9) не относится к метрологически значимому ПО.

Метрологические и технические характеристики

Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 .............................................................III (средний)

Значения максимальной нагрузки (Мах), поверочного интервала (е), числа поверочных интервалов (n) и действительной цены деления (d) приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 - Однодиапазонные весы

Обозначение модификации

Метрологическая харакге

эистика

Max, т

e = d, кг

n

ВТА-20

20

10

2000

ВТА-30

30

10

3000

ВТА-40

40

20

2000

ВТА-50

50

20

2500

ВТА-60

60

20

3000

ВТА-80

80

50

1600

ВТА-100

100

50

2000

ВТА-150

150

50

3000

ВТА-200

200

100

2000

Таблица 3 - Многодиапазонные весы

Обозначение модификации

Метрологическая характеристика

Диапазон взвешивания

W1

Диапазон взвешивания

W2

Max1, т

e1 = d1,

кг

n

Max2, т

e2 = d2,

кг

n

ВТА-40

30

10

3000

40

20

2000

ВТА-50

30

10

3000

50

20

2500

ВТА-60

30

10

3000

60

20

3000

ВТА-80

60

20

3000

80

50

1600

ВТА-100

60

20

3000

100

50

2000

ВТА-150

60

20

3000

150

50

3000

ВТА-200

150

50

3000

200

100

2000

Таблица 4 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон уравновешивания тары

100 % Мах (100 % Maxr)

Диапазон температуры для ГПУ с датчиками, °С:

  • - С16А, d6i, МВ-150

  • - WBK

  • - HM9B

  • - QS

от - 50 до + 50

от - 40 до + 50

от - 30 до + 40

от - 10 до + 40

Диапазон температуры для индикатора (терминала), °С:

  • - ТВ-003/05Н

  • - ВКЦ; ВКА; ПК

WE2111; DIS2116; CI-6000A

от - 30 до + 40

от 0 до + 40

от - 10 до + 40

Диапазон температуры для нормирующего преобразователя ЦНП, °С

от - 50 до + 50.

Параметры электропитания от сети переменного тока: - напряжение, В

220 +10 %

220 _15 %

- частота, Гц

50±1

Параметры электропитания от источника постоянного тока (аккумуляторной батареи):

- напряжение, В

6 - 30

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку, расположенную на весоизмерительном приборе и на корпусе ГПУ весов и типографским способом на титульные листы эксплуатационной документации.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Весы

-

1 шт.

Руководство по эксплуатации весов

РЭП 4274-ВО-001

1 экз.

Руководство по эксплуатации прибора весоизмерительного

-

1 экз.

Дополнительное оборудование и ЗИП согласно технической документации (по дополнительному заказу)

-

1 к-т.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 8 «Порядок работы» документа «Весы автомобильные тип ВТА. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам автомобильным тип ВТА
  • 1 ГОСТ OIML R 76-1-2011 «ГСИ. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

  • 2 Приказ Росстандарта от 29 декабря 2018 г № 2818 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы»

  • 3 ТУ4274-001-34523086 «Весы автомобильные тип ВТА. Технические условия».

Лист № 8 Всего листов 8 Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Завод весового оборудования» (ООО «ЗВО») ИНН 7456022405

Юридический адрес: 453510, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Тюленина, д. 14, литер А комната 17

Почтовый адрес: 453500, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул. Ленина, 41, а/я 3 Адрес производственной площадки: 455026, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Мичурина, д.136, корп.3, помещение 6

Телефон/факс: (34792) 4-82-66, 4-47-80

адрес в Интернет: uzvo.ru

адрес электронной почты: info@uzvo.ru, umi.info@yandex.ru

Испытательный центр

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

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

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

адрес в Интернет: www.vniims.ru;

адрес электронной почты: office@vniims.ru Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.




ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «10» февраля 2021 г. № 123

Сведения

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

№ п/п

Наименование типа

Обозначение типа

Регистрационный номер в ФИФ

Сведения об Изготовителях

Заявитель

Срок действия утвержденного типа СИ (Продленный на 5 лет с даты окончания предыдущего установленного срока их действия)

Отменяемые

Устанавливаемые

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Газоанализаторы

ПЭМ-2М

19341-11

ЗАО

"Проманалитприбор",

Адрес: Россия, 633004,

Новосибирская область, г. Бердск, ул.

Химзаводская, д. 11/3

АО "Проманалитприбор", Адрес: Россия, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7/34, оф.23

АО

"Проманалитприбор", Новосибирская область, г. Бердск

10.02.2026

2.

Блоки согласующие

БС-16

45028-10

ЗАО "Вибро-прибор", г.С.-Петербург

АО "Вибро-прибор", г.С.-Петербург

АО "Вибро-прибор", г.С.-Петербург

04.06.2026

3.

Весы

автомобильные

ВТА

63157-16

ООО "Завод весового оборудования" (ЗВО), 455026, Челябинская область, г.Магнитогорск,

ул. Мичурина, д. 136, корп.3, помещение 6

Общество с ограниченной ответственностью «Завод весового оборудования» (ООО «ЗВО»)

Почтовый адрес: 453500, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул. Ленина, 41, а/я 3

Адрес производственной площадки: 455026, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Мичурина, д.136, корп.3, помещение 6

Общество с ограниченной ответственностью «Завод весового оборудования» (ООО «ЗВО»), Республика Башкортостан, г.Белорецк,

17.02.2026

4

Контроллеры модульные противоаварийной защиты, регистрации и управления БАЗИС-100

63643-16

ЗАО "Экоресурс",

г.Воронеж

АО «Экоресурс», г.Воронеж

ФГУП «ВНИИМС», г.Москва

06.04.2026




УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «10» февраля 2021 г. № 123

Лист № 1 Регистрационный № 19341-11 Всего листов 9

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Газоанализаторы ПЭМ-2М

Назначение средства измерений

Газоанализаторы ПЭМ-2М предназначены для измерения массовой концентрации оксида углерода (CO), оксида азота (NO), диоксида азота (NO2), диоксида серы (SO2), метана (CH4), объемной доли кислорода (O2), диоксида углерода (СО2) в дымовых газах топливосжигающих установок.

Описание средства измерений

Газоанализаторы ПЭМ-2М (далее газоанализаторы) представляют собой многоблочные многоканальные приборы непрерывного действия.

Принцип действия:

- по измерительным каналам массовой концентрации оксида азота, оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, метана и объемной доли диоксида углерода - оптикоабсорбционный в инфракрасной области спектра;

  • - по измерительному каналу объемной доли кислорода - электрохимический (измерение объемной доли кислорода (О2) осуществляется выносным измерительным модулем).

Газоанализаторы выпускаются в двух исполнениях:

  • - ПГРА 010.00.000-01 - переносной;

  • - ПГРА 010.00.000-02 - стационарный.

Конструктивно газоанализаторы состоят:

  • - ПГРА 010.00.000-01 - из блока анализатора, блока пробоподготовки, подогреваемой линии пробоотбора и пробоотборного зонда;

  • -  ПГРА 010.00.000-02  - из блока анализатора и системы пробоотбора и

пробоподготовки, смонтированной в напольном шкафу.

Газоанализаторы имеют выходные сигналы:

  • - показания многострочного жидкокристаллического дисплея,

  • - цифровой выход (интерфейс RS 485).

Кроме того, газоанализаторы имеют индикаторные каналы (пределы допускаемой погрешности не нормированы):

  • - скорости потока пробы (диапазон показаний от 0 до 8 дм3/мин);

  • - массовой концентрации паров воды в пробе на выходе из блока пробоподготовки (диапазон показаний от 0 до 17 г/м3);

  • - температуры пробы на выходе из блока пробоподготовки (диапазон показаний от 20 до 70 °С).

Вид климатического исполнения газоанализатора - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

По времени прогрева газоанализатор относится к группе П-2 по ГОСТ 13320-81. По времени установления выходного сигнала газоанализатор относится к группе И-4 по ГОСТ 13320-81.

Лист № 2 всего листов 9 Газоанализаторы выполнены в общепромышленном исполнении и должны размещаться в невзрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

Степень защиты от доступа к опасным частям, от попадания внешних твердых предметов и от проникновения воды IP30 по ГОСТ 14254-96

Общий вид газоанализаторов представлен на рисунках 1 и 2. Схема пломбировки газоанализаторов приведена на рисунке 3.

Рекомендуемое место нанесения знака поверки приведено на рисунке 4 (знак поверки наносится в том случае, если условия эксплуатации обеспечивают сохранность знака в течение всего интервала между поверками).

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Газоанализатор ПЭМ-2М (блок анализатора), - общий вид

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Газоанализатор ПЭМ-2М исполнения ПГРА 010.00.000-02, общий вид

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Схема пломбировки газоанализаторов

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 4 - Рекомендуемое место нанесения знака поверки

Лист № 5 всего листов 9 Программное обеспечение

Газоанализаторы имеют встроенное программное обеспечение (далее ПО), разработанное изготовителем специально для решения задач измерения массовой концентрации оксида углерода (CO), оксида азота (NO), диоксида азота (NO2), диоксида серы (SO2), метана (CH4), объемной доли кислорода (O2), диоксида углерода (СО2) в дымовых газах топливосжигающих установок

ПО обеспечивает следующие основные функции:

- обработку измерительной информации от первичных измерительных преобразователей (электрохимических и оптических сенсоров),

- отображение результатов измерений на дисплее,

- формирование выходного цифрового сигнала,

- диагностику аппаратной части газоанализатора,

- проведение градуировки газоанализаторов.

ПО газоанализаторов реализует следующие расчетные алгоритмы:

  • 1) вычисление значений массовой концентрации и объемной доли определяемых компонентов по данным от первичного измерительного преобразователя;

  • 2) вычисление значений выходного цифрового сигнала;

  • 3) непрерывную самодиагностику аппаратной части газоанализатора.

Номер версии ПО нанесен на микросхеме ППЗУ.

Влияние ПО учтено при нормировании метрологических характеристик газоанализаторов.

Газоанализаторы имеют защиту ПО от преднамеренных или непреднамеренных изменений. Уровень защиты «средний» по Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

Контроллер ПЭМ-2М

Номер версии (идентификационный номер) ПО 1)

Версия 2.0

Цифровой идентификатор ПО

1c9ee91fbf5494c594d93 c4210d95ec2

Другие идентификационные данные (если имеются)

-

1) Номер версии ПО должен быть не ниже указанного в таблице. Значения контрольных

сумм, приведенные в таблице, относятся только к файлам прошивки обозначенных в таблице

версий.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Основные метрологические характеристики

Определяемый компонент

Диапазон измерений

Пределы допускаемой основной погрешности, %

Номинальное значение единицы наименьшего разряда индикатора

объемной доли определяемого компонента, %

массовой

концентрации определяемого компонента, мг/м3

приведенной

относительной

Кислород (O2)

от 0 до 5 включ.

-

±5

-

0,1 % (об.д.)

св. 5 до 21

-

-

± 5

Диоксид углерода (CO2)

от 0 до 30

-

±10

-

0,1 % (об.д.)

Определяемый компонент

Диапазон измерений

Пределы допускаемой основной погрешности, %

Номинальное значение единицы наименьшего разряда индикатора

объемной доли определяемого компонента, %

массовой

концентрации определяемого компонента, мг/м3

приведенной

относительной

Оксид

-

от 0 до 300 включ.

±10

-

углерода (CO)

-

св. 300 до 3000

-

±10

Оксид азота

-

от 0 до 300 включ.

±10

-

1 мг/м3

(NO)

-

св. 300 до 2000

-

±10

Диоксид азота

-

от 0 до 500 включ.

±15

-

(NO2)

-

св. 500 до 2000

-

±15

Диоксид серы

-

от 0 до 500 включ.

±10

-

(SO2)

-

св. 500 до 5000

-

±10

Метан (CH4)

-

от 0 до 200 включ.

±10

-

-

св. 200 до 2000

-

±10

Таблица 3 - Прочие метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Предел допускаемой вариации показаний газоанализатора, в долях от пределов допускаемой основной погрешности

0,2

Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды в рабочих условиях (от 5 до 40 оС) на каждые 10 оС от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях предела допускаемой основной погрешности

±0,5

Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением атмосферного давления в рабочих условиях (от 84,0 до106,7 кПа) на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях предела допускаемой основной погрешности

±0,3

Предел допускаемого времени установления показаний газоанализатора Т0,9Д (без учета транспортного запаздывания), с

180

Время прогрева газоанализатора, мин, не более

30

Нормальные условия измерений:

  • - диапазон температуры окружающей среды, оС

  • - относительная влажность окружающего воздуха, %, не более

  • - диапазон атмосферного давления, кПа

от +15 до +25

80

от 84 до 106

Таблица 4 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Напряжение питания переменным током частотой (50±1) Гц, В

от 207 до 253

Потребляемая электрическая мощность, Вт, не более

400

Наименование характеристики

Значение

Габаритные размеры, мм, не более Блок анализатора

- длина;

310

- ширина;

470

- высота.

300

Блок пробоподготовки (для исполнения ПГРА 010.00.000-01):

- длина;

250

- ширина;

500

- высота.

300

Пробоотборный зонд (для исполнения ПГРА 010.00.000-01):

- длина;

1000

- ширина;

300

- высота.

120

Система пробоотбора и пробоподготовки (для исполнения ПГРА 010.00.00002):

- длина;

600

- ширина;

500

- высота.

1900

Масса, кг, не более:

- Блок анализатора;

18

- Блок пробоподготовки (для исполнения ПГРА 010.00.000-01);

12

- Пробоотборный зонд (для исполнения ПГРА 010.00.000-01);

1,5

- Система пробоотбора и пробоподготовки (для исполнения

ПГРА 010.00.000-02).

170

Средняя наработка на отказ газоанализатора, ч

15000

Средний срок службы газоанализатора, лет

6

Средний срок службы электрохимического датчика, лет

1,5

Таблица 5 - Условия эксплуатации

Наименование характеристики

Значение

Параметры окружающей среды:

- диапазон температуры окружающей среды, oC

от +5 до +40

- диапазон атмосферного давления, кПа

от 84,0 до 106,7

- диапазон относительной влажности окружающего воздуха при

температуре 35 °С без конденсации влаги, %

от 30 до 90

- синусоидальные вибрации при частоте 25 Гц амплитудой, мм, не

более

0,1

Параметры газовой пробы на входе в пробоотборное устройство

(пробоотборный зонд):

- температура анализируемой среды, оС, не более

+800

- разрежение анализируемой среды, кПа, не более

4

- диапазон   относительной   влажности   анализируемой   среды

при температуре 35 °С без конденсации влаги, %

от +30 до +90

- содержание механических примесей, г/м3, не более

30

Пробоотборное устройство должно обеспечивать следующие параметры

газовой пробы на входе в газоанализатор:

- диапазон температуры газовой пробы, oC

от +20 до +40

- массовая концентрация паров воды, г/м3, не более

8

- содержание механических примесей, мг/м3, не более

1

- диапазон расхода газовой пробы, дм3/мин

от 2 до 7

Лист № 8 всего листов 9 Знак утверждения типа наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации типографским методом и фотохимическим способом на наружной поверхности корпуса блока анализатора газоанализатора.

Комплектность средства измерений

Таблица 6 - Комплектность газоанализатора

Наименование

Обозначение

Количество

Газоанализатор ПЭМ-2М, в том числе:

ПГРА 011.00.000-01 или

ПГРА 011.00.000-02

1

Блок анализатора

ПГРА 011.00.000

1

Блок пробоподготовки

ПГРА 012.00.000

1

Система пробоотбора и пробоподготовки

-

1

Подогреваемая линия

ПГРА 013.00.000

1

Кабель питания

-

1

Вставка плавкая

-

1

Руководство по эксплуатации

ПГРА 010.00.000 РЭ

1

Паспорт

ПГРА 010.00.000 ПС

1

Диск с ПО

-

по заказу

Методика поверки

МП-242-1080-2010 с изм. 1

1

Поверка осуществляется по документу МП-242-1080-2010 «ГСИ. Газоанализаторы ПЭМ-2М. Методика поверки» с изменениями №1, утвержденному ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» "16" октября 2010 г.

Основные средства поверки:

  • - азот газообразный особой чистоты сорт 2 по ГОСТ 9293-74 в баллоне под давлением;

  • - стандартные образцы состава газовые смеси (ГС) состава: кислород - азот (ГСО 10253-2013), диоксид углерода - азот (ГСО 10241-2013), оксид углерода - азот (ГСО 102402013), оксид азота - азот (ГСО 10323-2013), диоксид азота - азот (ГСО 10331-2013), диоксид серы - азот (ГСО 10342-2013), метан - азот (ГСО 10256-2013).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых газоанализаторов с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на переднюю панель газоанализатора, как показано на рисунке 4 или на свидетельство о поверке на газоанализатор.

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

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к газоанализаторам ПЭМ-2М

Приказ Минприроды России от 07.12.2012 N 425 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и выполняемых при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений»

Приказ Росстандарта от 14.12.2018 г. № 2664 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах»

ГОСТ Р 50759-95 Анализаторы газов для контроля промышленных и транспортных выбросов. Общие технические условия

Лист № 9 всего листов 9 ГОСТ 13320-81 Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия

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

ТУ 4215-002-50570197-2010 (ПГРА.010.00.000 ТУ) Газоанализатор ПЭМ-2М. Технические условия

Изготовитель

Акционерное общество «Проманалитприбор» (АО «Проманалитприбор») ИНН 5433132528

Адрес: Россия, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.7/34, оф.23

Телефон / факс: 8 (38341) - 370-27

Web сайт: www.promanalyt.ru

E-mail: info@ecomer.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно исследовательский институт метрологии 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 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311541




УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «10» февраля 2021 г. № 123

Лист № 1 Регистрационный № 63643-16 Всего листов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Контроллеры модульные противоаварийной защиты, регистрации и управления БАЗИС-100

Назначение средства измерений

Контроллеры модульные противоаварийной защиты, регистрации и управления БАЗИС-100 (далее по тексту — контроллеры БАЗИС-100 или контроллеры) предназначены для измерений унифицированных сигналов напряжения и силы постоянного электрического тока (в том числе сигналов от пассивных токовых датчиков), частотно-импульсных, сигналов от термопар, термопреобразователей сопротивления, расположенных во взрывоопасных зонах; архивирования информации и индикации на цветном графическом дисплее; приема информации от других модулей и контроллеров серии БАЗИС; реализации блокировок и управляющих сигналов по запрограммированным алгоритмам; регулирования по ПИД и другим законам; звуковой и световой сигнализации при срабатывании технологических уставок, передачи информации о нарушениях на внешние сигнальные табло; связи с другими устройствами через интерфейсы RS-485, Ethernet.

Описание средства измерений

Контроллер строится по модульному принципу. Модуль — минимальная неделимая единица контроллера, выполняющая однотипные функции.

Контроллер в своем составе может иметь следующие основные виды модулей:

• входных аналоговых или двухпозиционных каналов (ВК);

•   выходных управляющих токовых или дискретных каналов (УК);

•    процессорный (ПР);

•   коммуникационный (МК);

•    источник питания (ИП);

•    панель управления (ПУ);

•    расположенный во взрывоопасной зоне (МИЗ).

Различные модификации контроллеров БАЗИС-100 по функциональному назначению формируются путем набора соответствующих аппаратных модулей. Конкретная модификация модуля записывается в виде «Б100.№>, где N - цифро-буквенный код, описывающий вид, конструктивные и программные особенности модуля, а также его исполнение.

На корпусе каждого модуля контроллера располагается металлическая бирка с указанием порядкового номера изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя.

Модули контроллера строятся на базе микропроцессорных однокристальных микроконтроллеров и имеют искробезопасное и обыкновенное (без искрозащиты) исполнения.

Измерение входных сигналов от аналоговых датчиков осуществляется модулями входных каналов различного вида (измерительными модулями), содержащими аналого-

Лист № 2 Всего листов 7 цифровой преобразователь. Используются входные модули с однотипными каналами и комбинированные. С помощью специальных модулей сопряжения осуществляется наращивание структуры контроллеров БАЗИС-100.

Общий вид измерительных модулей контроллеров БАЗИС-100 показан на рисунке 1.

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 — Общий вид измерительных модулей контроллера БАЗИС-100

Приказ Росстандарта №123 от 10.02.2021, https://oei-analitika.ru
Программное обеспечение

Структура программного обеспечения (ПО) контроллеров БАЗИС-100 определяется их технической структурой:

- метрологически значимая часть состоит из следующих подпрограмм, реализуемых в измерительных модулях:

- подпрограмма измерений аналоговых сигналов (measurement);

- подпрограмма обработки аналоговых сигналов и хранения значений (processing);

- подпрограмма передачи значений по цифровому интерфейсу (CAN, RS-485) (transmission);

- метрологически незначимая часть: ПО верхнего уровня контроллеров БАЗИС-100 (обеспечивает работу модуля процессора), ПО не метрологических модулей нижнего уровня (модулей дискретного ввода/вывода, управления и других), метрологически незначимая часть ПО измерительных модулей (подпрограмма общего функционирования измерительного модуля).

Относительная погрешность вычислений ПО измерительных модулей контроллеров БАЗИС-100 включена в допускаемую абсолютную погрешность.

ПО модулей контроллеров БАЗИС-100 хранится в микросхеме энергонезависимой памяти, запаянной на печатной плате и недоступно для изменения без разборки корпуса модуля и применения специальных программно-аппаратных средств прошивки (программаторов), используемых при изготовлении.

Уровень защиты ПО контроллеров БАЗИС-100 от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний» по Р 50.2.077-2014.

Лист № 3 Всего листов 7 Таблица 1 — Идентификационные данные метрологически значимого ПО контроллера

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

measurement

processing

transmission

Номер версии (идентификационный номер) ПО

1.00

1.00

1.00

Цифровой идентификатор ПО

D2D9A20A

62D2A767

A3D44D25

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

CRC32

CRC32

CRC32

Метрологические и технические характеристики

Метрологические характеристики измерительных каналов (ИК) контроллеров БАЗИС-100 в рабочих условиях применения представлены в таблице 2. Номинальные статические характеристики (НСХ) термопар — по ГОСТ Р 8.585-2001, НСХ термопреобразователей сопротивления — по ГОСТ 6651-2009.

Таблица 2 — Метрологические характеристики ИК контроллеров БАЗИС-100

Вид входного сигнала

Диапазон преобразований входного сигнала

Пределы допускаемой приведенной к диапазону (абсолютной) погрешности преобразований

Термопары *

L

От -7,831 до -3,005 мВ (от -150 до -50 °C)

±0,7 %

(±0,7 °C)

Свыше -3,005 до 18,642 мВ

(свыше -50 до +250 °C)

±0,17 % (±0,5 °C)

Свыше 18,642 до 57,859 мВ

(свыше +250 до +700 °C)

±0,18 % (±0,8 °C)

K

От -4,913 до 16,397 мВ

(от -150 до +400 °C)

±0,18 % (±0,8 °C)

Свыше 16,397 до 41,276 мВ

(свыше +400 до +1000 °C)

±0,18 % (±1,2 °C)

Свыше 41,276 до 52,410 мВ (свыше +1000 до +1300 °C)

±0,2 %

(±1,9 °C)

N

От -3,336 до 47,513 мВ

(от -150 до +1300 °C)

±0,09 % (±1,3 °C)

B

От 1,242 до 13,591 мВ (от +500 до +1800 °C)

0,34 % (±4,4 °C)

S

От 1,441 до 16,777 мВ (от +200 до +1600 °C)

±0,23 % (±3,2 °C)

Продолжение таблицы 2

Вид входного сигнала

Диапазон преобразований входного сигнала

Пределы допускаемой приведенной к диапазону (абсолютной) погрешности преобразований

Термопары *

R

От 1,469 до 18,849 мВ (от +200 до +1600 °C)

±0,19 % (±2,6 °C)

A-1

От 0 до 33,640 мВ (от 0 до +2500 °C)

±0,16 % (±4,0 °C)

A-2

От 0 до 27,232 мВ (от 0 до +1800 °C)

±0,21 % (±3,8 °C)

A-3

От 0 до 26,773 мВ (от 0 до +1800 °C)

±0,21 % (±3,8 °C)

E

От -7,279 до 76,373 мВ (от -150 до +1000 °C)

±0,1 %

(±1,2 °C)

T

От -4,648 до 20,872 мВ (от -150 до +400 °C)

±0,16 % (±0,9 °C)

J

От -4,633 до 69,553 мВ

(от -100 до +1200 °C)

±0,1 %

(±1,3 °C)

Термопреобразователи сопротивления

10П,

Pt10

10П: от 1,72 до 39,52 Ом Pt10: от 1,85 до 39,05 Ом

(от -200 до +850 °C)

±0,19 % (±2,0 °C)

50П,

Pt50

50П: от 8,62 до 69,56 Ом Pt50: от 9,26 до 69,26 Ом (от -200 до +100 °C)

±0,17 % (±0,5 °C)

50П: свыше 69,56 до 124,71 Ом Pt50: свыше 69,26 до 123,55 Ом (свыше +100 до +400 °C)

±0,23 % (±0,7 °C)

50П: свыше 124,71 до 197,58 Ом Pt50: свыше 123,55 до 195,24 Ом (свыше +400 до +850 °C)

±0,22 % (±1,0 °C)

100П,

Pt100

100П: от 17,24 до 139,11 Ом

Pt100: от 18,52 до 138,51 Ом

(от -200 до +100 °C)

±0,17 % (±0,5 °C)

100П: свыше 139,11 до 249,41 Ом Pt100: свыше 138,51 до 247,09 Ом (свыше +100 до +400 °C)

±0,23 % (±0,7 °C)

100П: свыше 249,41 до 395,16 Ом Pt100: свыше 247,09 до 390,48 Ом (свыше +400 до +850 °C)

±0,22 % (±1,0 °C)

Продолжение таблицы 2

Вид входного сигнала

Диапазон преобразований входного сигнала

Пределы допускаемой приведенной к диапазону (абсолютной) погрешности преобразований

Термопреобразователи сопротивления

10М

От 2,05 до 18,56 Ом (от -180 до +200 °C)

±0,34 % (±1,3 °C)

50М

От 10,27 до 60,7 Ом (от -180 до +50 °C)

±0,13 % (±0,3 °C)

Свыше 60,7 до 92,8 Ом (свыше +50 до +200 °C)

±0,27 % (±0,4 °C)

100М

От 20,53 до 121,4 Ом (от -180 до +50 °C)

±0,13 % (±0,3 °C)

Свыше 121,4 до 185,6 Ом

(свыше +50 до +200 °C)

±0,27 % (±0,4 °C)

100Н

От 69,45 до 223,21 Ом (от -60 до +180 °C)

±0,13 % (±0,3 °C)

Сила постоянного тока

От 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА

±0,25 %

Напряжение постоянного тока

От 0 до 100 мВ, от 0 до 1 В, от 0 до 10 В

±0,2 %

Частотно-импульсные сигналы

От 1 до 1000 Гц

±0,05 % **

Свыше 1000 до 10 000 Гц

±0,1 % **

Примечания:

* — пределы допускаемой погрешности даны с учетом погрешности канала компенсации температуры холодного спая (без учета погрешности компенсационного термопреобразователя сопротивления). Пределы допускаемой абсолютной погрешности компенсационного термопреобразователя сопротивления (Pt100, класс В, поставляется в комплекте) не более ±0,5 °C;

** — пределы допускаемой относительной погрешности.

Таблица 3 - Технические характеристики контроллеров БАЗИС-100

Наименование характеристики

Значение

Рабочие условия применения: -температура окружающей среды, °С

  • - относительная влажность при температуре +30 °С и более низких температурах без конденсации влаги, %

  • - атмосферное давление, кПа

от +5 до +40

до 75 от 84 до 106,7

Параметры электрического питания:

Напряжение питания основных модулей контроллеров БАЗИС-10 и выходное напряжение модуля питания при напряжении сети переменного тока 220 В, В:

- постоянный ток

24+1,2

Модуль питания:

  • - напряжение перемененного тока, В

  • - частота, Гц

220±10 %

50+1

Габаритные размеры, масса, потребляемая мощность контроллера зависят от комплекта модулей, входящих в состав контроллера

Знак утверждения типа

наносится на измерительные модули контроллеров методом наклейки и на титульные листы эксплуатационной документации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Контроллер с комплектом модулей из набора по документации 5ДА2.407.017 в соответствии с заказом потребителя

БАЗИС-100

1 шт.

комплект монтажных и запасных частей

1 комплект

Руководство по эксплуатации

5ДА2.407.017 РЭ

1 экз.

Паспорта модулей комплекта

5ДА2.407.017 ПС

1 комплект

Методика поверки

5ДА2.407.017 МП

1 экз.

Программа автономной поверки измерительных каналов отдельного модуля контроллера на электронном носителе

-

1 экз.

Программа конфигурирования и чтения архивов на электронном носителе

-

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в разделе 8 «Работа» руководств по эксплуатации 5ДА2.407.017 РЭ

Нормативные документы, устанавливающие требования к контроллерам модульным противоаварийной защиты, регистрации и управления БАЗИС-100

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

ГОСТ 26.011-80 Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные

ГОСТ Р 8.585-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования

ГОСТ 6651-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний

ТУ 4210-017-35846590-10 (5ДА2.407.017 ТУ) Контроллер модульный противоава-рийной защиты, регистрации и управления БАЗИС-100. Технические условия

Изготовитель

Акционерное общество «Экоресурс» (АО «Экоресурс»)

ИНН 3663000931

Адрес: Воронеж, 394026, пр-т Труда, д.111 Телефон: +7 473 272 78 19

Факс: +7 473 272 78 20

Web-сайт: www.ecoresurs.ru

E-mail: marketing@ecoresurs.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Телефон: + 7 495 437 55 77

Факс: + 7 495 781 86 40

Web-сайт: http://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