Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021

№805 от 21.05.2021
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

# 245919
Об твержденнии типов средств измерений
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 805 от 21.05.2021

2021 год
месяц May
сертификация программного обеспечения

5000 Kb

Файлов: 10 шт.

ЗАГРУЗИТЬ ПРИКАЗ

                    
Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВ. Ill РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Госстандарт)

ПРИКАЗ

21 мая 2021 г.

805_______

Москва

Об утверждении типов 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. Утвердить:

типы средств измерений, сведения о которых прилагаются

к настоящему приказу;

описания      типов

к настоящему приказу.

  • 2.    ФГУП «ВНИИМС» (А.Ю.Кузин) внести об утвержденных типах средств измерений согласно

средств

измерений,

прилагаемые

сведения приложению

к настоящему приказу в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 2906.

  • 3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на заместителя Руководителя Рисе 1 андарта С.С.Гилубеви. ""   >

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Заместитель Руководителя

VB.Кулешов

Сертификат: 01B04FD20037AC92B24BBE37DDE2D3F374 Кому выдан: Кулешов Алексей Владимирович Действителен: с 15.09.2020 до 15.09.2021

\_________________




ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «21» мая 2021 г. № 805 Сведения

об утвержденных типах средств измерений

№ п/ п

Наименование типа

Обозначение типа

Код характера произ-

вод-ства

Рег. Номер

Зав. номер(а) *

Изготовители

Правообладатель

Код иден-тифи-кации производства

Методика поверки

Интервал между поверками

Заявитель

Юридическое лицо, проводившее испытания

Дата утверждения акта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Устройства синхронизации системного времени

УССВ-2

С

54074-21

002494

Общество с ограниченной ответственностью "Систем

Сенсор Технологии" (ООО

"ССТ"), Липецкая область, Грязин-ский район, село Казинка

Общество с ограниченной ответственностью "Систем Сенсор Технологии" (ООО "ССТ"), Липецкая область, Грязин-ский район, село Казинка

ОС

МП-

173/04

2020

4 года

ООО "Эльстер Метроника", г. Москва

ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", г. Москва

06.04.2020

2.

Система измерений количества и параметров нефти сырой (СИКНС) на ДНС-3 Приразломного месторождения

Обозна

чение отсутствует

Е

81811-21

17029

Общество с ограниченной ответственностью "Метрология и Автоматизация" (ООО "Метрология и Автоматизация"), г. Самара

Общество с ограниченной ответственностью "РН-Юганскнефтегаз" (ООО

"РН-

Юганскнефтегаз"), Ханты-

Мансийский автономный

ОС

НА.ГНМЦ. 0525-20

МП

1 год

ООО "Метрология и Автоматизация", г. Самара

Акционерное общество "Нефтеавтома-тика" (АО "Нефтеавтома-тика"), г. Казань

12.11.2020

округ - Югра, г. Нефтеюганск

3.

Рефлекто

метры опти

ческие

JW3302

XR

С

81812-21

19010208;

19010373.

Компания JOINWIT OPTOELEC-TRONIC TECH. CO., LTD, Китай, Адрес: N3/F, 168 North Huancheng Road, Fengxian District, Shanghai, China, 201401

Общество с ограниченной ответственностью "Три-лайн" (ООО "Трилайн"), Адрес: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, стр. 6

ОС

Р 50.2.071

2009

1 год

Общество с ограниченной ответственностью "Три-лайн" (ООО "Трилайн"), Адрес: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, стр. 6

Общество с ограниченной ответственностью "Координационно-информационное агентство" (ООО "КИА"), Адрес: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, д. 2, стр.

11

25.12.2020

4.

Преобразователи температуры и давления

SureSEN

S QPT

ELITE

С

81813-21

14916051, 14916059

Фирма "Baker

Hughes", США

Фирма "Baker

Hughes", США

ОС

МП 20204-2020

Первичная поверка до ввода в экс-плуа-тацию

Общество с ограниченной ответственностью "Промспец-контроль" (ООО "Промспец-контроль"), г. Москва

ФГУП "ВНИИМС", г. Москва

01.04.2020

5.

Модули инклинометрии

МИ-501

и МД-

402

С

81814-21

МИ-501 (зав. № 265), МД-402 (зав.

№ 089)

Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Технологическая Компания Шлюмберже", г. Томск

Общество с ограниченной ответственностью "Технологическая Компания Шлюмберже", г. Тюмень

ОС

МП 4303006-2020

1

Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Технологическая Компания Шлюмберже", г. Томск

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области", г. Екатеринбург

23.03.2020

6.

Измерители крутящего

AHCTS

E

81815-21

M184971

Фирма "Automotive-

Фирма "Automotive-

ОС

ГОСТ Р

8.796-2012

1 год

ООО "АЛКИ-УРАЛ", г. Уфа

ФБУ "Нижегородский

29.07.2020

момента силы

Industrial Marketing Corporation", США

Industrial Marketing Corporation", США

ЦСМ"

7.

Расходомеры-счетчики электромагнитные

Process

Master/H ygienicM aster 600

С

81816-21

Модификация

FEP632 -

3K672019400438,

3K672019400446,

3K672019380842,

3K220000671121;

модификация

FEP631 -

3K672019400518,

3K672019410328,

3K220000671122;

модификация

FEP611 -

3K672019400438; модификация

FEP612 -

3K220000732307, 3K220000732308; модификация

FET631 -

3K672019400438,

3K672019400446,

3K672019380842, 3K220000664500; модификация

FET612 -

3K220000732412,

3K220000732413

ABB

Engineering

(Shanghai) Ltd.,

Китай, ABB Limited, Соединенное Королевство

ABB Engineering (Shanghai) Ltd., Китай

ОС

МП 208

31-2020

4 года

ООО "АББ", г. Москва

ФГУП "ВНИИМС", г.

Москва

18.09.2020

8.

Контроллеры давления специальные одноканальные

КДС-1

С

81817-21

42418

Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕДПРИЯТИЕ "БАРОМЕТР" (ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "БАРО

МЕТР"), г.

Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕДПРИЯТИЕ

"БАРОМЕТР"

(ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ

"БАРОМЕТР"), г.

ОС

МП 81817

21

1 год

Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕД

ПРИЯТИЕ "БАРОМЕТР" (ООО "ПРЕД

ПРИЯТИЕ "БАРОМЕТР"), г.

ФГБУ "ГНМЦ" Минобороны России, г. Мытищи

20.04.2020

Москва

Москва

Москва

9.

Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса электронные (тонометры) с принадлежностями

Обозна

чение

отсутствует

С

81818-21

1706035789,

150458759,

130549315,

1905115983

Shenzhen Pango Electronic Co. Ltd., Китай

Shenzhen Pango Electronic Co. Ltd., Китай

ОС

Р

1323565.2.

001-2018

2 года

Общество с ограниченной ответственностью "Медтех-ника РЕБО-ТЕК" (ООО "Медтехника-Р"), г. Москва

АО "НИИМТ", г. Москва

15.12.2020




УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «21» мая 2021 г. № 805

Лист № 1 Регистрационный № 81815-21 Всего листов 3

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Измеритель крутящего момента силы AHCTS

Назначение средства измерений

Измеритель крутящего момента силы AHCTS (далее по тексту - измеритель), предназначен для измерения крутящего момента силы, с цифровой индикацией, в режимах текущего и максимального значений.

Описание средства измерений

Принцип действия измерителя крутящего момента силы AHCTS основан на преобразовании электрических сигналов разбаланса тензорезисторов, соедененных в мостовую схему, установленных на чувствительных элементах первичного преобразователя. Электрические сигналы с тензорезисторов поступают в блок обработки данных через измерительный усилитель, с последующим выводом результатов измерений на экран блока управления.

Конструктивно измеритель крутящего момента AHCTS состоит из мобильной платформы, на которой установлены: измерительный блок, блок обработки данных, и блок управления.

Измерительный блок выполнен в виде стальной цилиндрической конструкции, жестко закрепленной на основании платформы и установленными по принципу консольной мостовой схемы тензометрическими датчиками.

Блок обработки данных предназначен для приема электрических сигналов с тензометрических датчиков, и преобразования в цифровой сигнал с последующей передачей на блок управления.

Блок управления представляет собой переносное модульное устройство, состоящее из корпуса на лицевой панели, которого расположен жидкокристаллический дисплей и набор функциональных клавиши. Блок управления обеспечивает функции вывода результатов измерений и выбора режима работы измерителя.

Пломбирование измерителя крутящего момента силы AHCTS не предусмотрено, ограничение доступа к метрологически значимым функциям обеспечивается конструкцией.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Общий вид измерителя крутящего момента силы AHCTS и блока управления, представлены на рисунках 1,2.

Рисунок 1 - Общий вид измерителя AHCTS Рисунок 2 - Блок управления измерителя AHCTS

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru
Программное обеспечение

Программное обеспечение измерителя крутящего момента силы AHCTS защищено от преднамеренных изменений паролем и исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию.

Программное обеспечение является неизменным. Средства для программирования или изменения метрологически значимых функций отсутствуют. Уровень защиты программного обеспечения «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

Tool Manager

Номер версии (идентификационный номер ПО)

2,0

Цифровой идентификатор ПО

-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование параметра

Значение

Диапазон измерений, кН/м

от 0,6 до 20,0

Дискретность, кН^м

0,0001

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения крутящего момента силы, %

± 1,0

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование параметра

Значение

Размеры присоединительного квадрата, мм

63

Габаритные размеры, мм, не более

- длина

600

- ширина

800

- высота

560

Масса, кг, не более

110

Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока, В

12±3

- потребляемая мощность, Вт

1,5

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С

от +15 до +35

- относительная влажность воздуха, %, не более

80

- атмосферное давление, кПа

от 86,0 до 106,7

Знак утверждения типа наносится типографским способом на титульные листы эксплуатационной документации.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность измерителя крутящего момента силы AHCTS.

Наименование

Обозначение

Количество

Мобильная платформа

1 шт.

Измерительный блок/блок обработки данных

AHCTS

1 шт.

Блок управления

AHCTS

1 шт.

Устройство фиксации блока управления

1 шт.

Зарядное устройство

1 шт.

Руководство пользователя

AHCTS-РП

1 экз.

Паспорт

AHCTS-ПС

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в руководстве пользователя «Измеритель крутящего момента силы AHCTS-РП» Режим измерений.

Нормативные документы, устанавливающие требования к измерителю крутящего момента силы AHCTS

Государственная поверочная схема для средств измерений крутящего момента силы. Утверждена приказом Росстандарта № 1794 от 31.07.2019 г.




УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «21» мая 2021 г. № 805

Лист № 1 Регистрационный № 81812-21 Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Рефлектометры оптические JW3302XR

Назначение средства измерений

Рефлектометры оптические JW3302XR (далее - рефлектометры) предназначены для измерений длины (расстояния) до мест неоднородностей, оценки неоднородностей оптического кабеля, а также для измерений мощности оптического излучения и генерирования оптического излучения на калиброванных длинах волн.

Описание средства измерений

В рефлектометрах реализованы три режима функционирования на соответствующих нормируемых значениях длин волн: оптического рефлектометра, измерителя мощности и источника оптического излучения (далее - источника).

Принцип действия рефлектометров в режиме оптического рефлектометра основан на зондировании волоконно-оптической линии последовательностью коротких оптических импульсов и измерении сигналов, отраженных от неоднородностей и сигнала обратного рассеяния. В результате обработки сигналов формируется рефлектограмма зондируемого оптического волокна, показывающая распределение ослабления по его длине, наличие неоднородностей и обрывов. Принцип действия рефлектометров в режиме измерителя мощности основан на преобразовании фотоприемником оптического сигнала в электрическое напряжение, величина которого пропорциональна мощности оптического излучения. Принцип действия рефлектометров в режиме источника основан на излучении оптического сигнала встроенным полупроводниковым лазером с системой стабилизации мощности.

Конструктивно рефлектометры выполнены в пластмассовом корпусе, в котором размещены микроконтроллер, фотоприемник с усилителем-преобразователем, аналогоцифровой преобразователь, лазерный источник с системой стабилизации, преобразователи питания. На лицевой панели рефлектометров расположены кнопки управления, цветной жидкокристаллический сенсорный дисплей с подсветкой и индикатор питания. На верхней панели рефлектометров размещены оптические разъемы и гнездо подключения внешнего питания.

Рефлектометры выпускаются в различных модификациях JW3302XR-S1, JW3302XR-S2, JW3302XR-S3, JW3302XR-S4, JW3302XR-S5, JW3302XR-M1 отличающихся количеством источников оптического излучения, их функциональным назначением для типа оптического волокна, наличием измерительного фотодиода и его типа, параметрами фотоприемника и усилителя-преобразователя.

Внешний вид рефлектометра JW3302XR и место нанесения знака утверждения типа представлены на рисунке 1.

Место нанесения знака утверждения типа

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

Внешний вид лицевой панели

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

Внешний вид верхней панели

Рисунок 1 - Внешний вид рефлектометра и место нанесения знака утверждения типа

Программное обеспечение

Рефлектометры имеют специализированное программное обеспечение (ПО), расположенное в аппаратной части рефлектометров. Запись ПО осуществляется в процессе производства. Внесение изменений в ПО при эксплуатации рефлектометров функционально невозможно. Доступ к аппаратной части рефлектометров исключен конструктивно.

Уровень защиты ПО «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные

Значение

Идентификационное наименование ПО

JW3302XR

Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже

1.1

Цифровой идентификатор ПО

отсутствует

Алгоритм вычисления идентификатора ПО

отсутствует

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики рефлектометров

Наименование характеристики

Значение

Модификация рефлектометра

JW3302XR-

S1

JW3302XR-

S2

JW3302XR

-S3

JW3302XR-

S4

JW3302XR-

S5

JW3302XR-

М1

Длины волн, нм

1310/1550

1310/1550/1625

1310/1490/1550

850/1300/1310/1550

Динамический диапазон измерений затухания1^ дБ, не менее

37/35

42/40

45/42

37/35/35

45/42/42

28/26/37/36

Значение мертвой зоны, м, не более:

  • - при измерении положения неоднородности

  • - при измерении затухания

1,5

8

0,8

4,5

0,8

4,5

1,5

8

1,5

8

1,5

8

Диапазон измерений расстояния4), м -1300/1310/1490/1550/1625 нм

-850 нм

от 0,6 до 5,12-105

от 0,6 до 0,32405

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояния, м

± (0,75+ 6счит2)+540-5Ъ3))

Длины волн источника, нм

850/1300/1310/1490/1550/1625

Уровень средней мощности непрерывного оптического излучения на выходе источника, дБм, не менее

  • - 850/1300 нм

  • - 1310/1490/1550/1625нм

-20,0

-5,0

Длины волн измерителя мощности4), нм

850/1300/1310/1490/1550/1625/1650

Диапазон измерения уровней средней мощности, дБм

от -60 до +3

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений уровня средней мощности, дБ

±0,5

  • 1) - при длительности импульса 20 мкс, времени усреднения 3 мин, по уровню 98% от максимума шумов;

  • 2) бсчит - дискретность считывания на выбранном пределе шкалы расстояний, м; 3) L - расстояние, м; 4) -набор длин волн измерений мощности для модификаций рефлектометров определяется типом измерительного фотоприемника

4) - диапазон измерений расстояния от 0,6 до 6403 м по погрешности не нормируется

аблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока, В

12±1

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более:

252 х 180 х 55

Масса, кг, не более

1,8

Условия эксплуатации:

  • - температура окружающей среды, °С

  • - относительная влажность при температуре +25 °С, %, не более

  • - атмосферное давление, кПа

от -10 до +50

80

от 84,0 до 106,7

Знак утверждения типа

наносят на титульный лист руководство по эксплуатации типографским способом и на лицевую панель в виде наклейки.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество, шт./экз.

Рефлектометр оптический JW3302XR

-

1

Комплект принадлежностей

-

1

Руководство по эксплуатации

JW3302XR.2020 РЭ

1

Паспорт

JW3302XR.2020 ПС

1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в главе 3 руководства по эксплуатации JW3302XR.2020 РЭ.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к рефлектометрам оптическим JW3302XR

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 декабря 2019 г. № 2862 «Государственная поверочная схема для средств измерений длины и времени распространения сигнала в световоде, средней мощности, ослабления и длины волны для волоконно-оптических систем связи и передачи информации»

ГОСТ Р 8.720-2010 ГСИ. Измерители оптической мощности, источники оптического излучения, измерители обратных потерь и рефлектометры оптические малогабаритные в волоконно-оптических системах передачи. Методика поверки

Р 50.2.071-2009 ГСИ. Рефлектометры оптические. Методика поверки

Техническая документация изготовителя




УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «21» мая 2021 г. № 805

Лист № 1

Всего листов 4

Регистрационный № 81813-21

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи температуры и давления SureSENS QPT ELITE

Назначение средства измерений

Преобразователи температуры и давления SureSENS QPT ELITE (далее -преобразователи) предназначены для измерений избыточного давления и температуры нефти, газа, воды и их смесей в скважинах.

Описание средства измерений

Принцип действия преобразователей основан на преобразовании измеряемых значений избыточного давления и температуры в скважине в частотный выходной сигнал, его дальнейшей обработки при помощи интерфейсной карты, а также передачу измерительной информации на внешнее устройство сбора данных (далее - наземный модуль).

В качестве чувствительных элементов (далее - ЧЭ) используются кварцевые резонаторы.

Принцип действия преобразователей с ЧЭ в виде кварцевых резонаторв основан на том, что собственная частота колебаний резонаторов изменяется под действием измеряемых значений температуры и давления.

Преобразователи изготавливаются в герметичном металлическом корпусе цилиндрической формы с уплотнительными кольцами из эластомерного материала. По заказу преобразователи могут изготавливаться в цельносварном корпусе.

Внутри корпуса преобразователей размещены: два кварцевых резонатора, кварцевый генератор, являющийся гетеродином, с помощью которого происходит измерение и преобразование сигнала от ЧЭ в цифровой код, встроенный микропроцессор, предназначенный для вывода измерительной информации в цифровом виде на интерфейсную карту с помощью кабеля, подключенную к наземному модулю сбора информации.

Питание преобразователей осуществляется от наземного модуля через двухжильный кабель. Также наземный модуль выполняет функции вывода информации о настройках преобразователя на интерфейсную карту и передачу измеренной информации на ПК. Одновременно к одному наземному модулю возможно подключить до 8 преобразователей.

Фотография общего вида преобразователей приведена на рисунке 1.

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид преобразователей

Пломбирование преобразователей не предусмотрено.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) состоит из встроенного и внешнего ПО. Встроенное ПО является метрологически значимым и устанавливается в преобразователи на предприятии-изготовителе во время производственного цикла и осуществляет функции диагностики состояния, управления процессом измерений, преобразования, сбора, передачи, а также предоставления измерительной информации и коммуникацию с интерфейсной картой. В соответствии с п. 4.3 рекомендации по метрологии Р 50.2.077-2014 конструкция датчика исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию. Обновление ПО в процессе эксплуатации не осуществляется.

В соответствии с п. 4.5 рекомендации по метрологии Р 50.2.077-2014 уровень защиты встроенного ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий».

Внешнее ПО может быть 2-х исполнений: SureField Datahub и CRMS Plus. Оба исполнения ПО выполняют одинаковую функцию и являются метрологически значимыми, представляют собой программу, используемую при проверке работоспособности и функциональности преобразователей. Внешнее ПО также позволяет конвертировать данные с преобразователей в инженерные единицы.

Внешнее ПО устанавливается на ПК и позволяет программировать работу преобразователей (периодичность сбора данных и единицы измерения). Влияние внешнего ПО учтено при нормировании метрологических характеристик.

Уровень защиты внешнего программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «низкий» в соответствии с рекомендацией по метрологии Р 50.2.077-2014, программное обеспечение защищено от преднамеренных изменений с помощью специальных программных средств.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Встроенное

Внешнее

Идентификационное наименование ПО

SureSENS interface card firmware

SureField

Datahub

CRMS Plus

Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже

1.6

6.1.5

Цифровой          идентификатор

программного обеспечения

по номеру версии

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики преобразователей приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений избыточного давления, МПа

от 1,38 до 68,95

Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений избыточного давления при выпуске из производства, % (от диапазона измерений)

±0,015

Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений избыточного давления при эксплуатации, % (от диапазона измерений)

±(0,015+0,02^*)

Цена единицы младшего разряда давления, МПа

0,0001

Диапазон измерений температуры, °С

от +25 до +150

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры при выпуске из производства, °С

±0,15

Наименование характеристики

Значение

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры при эксплуатации, °С

±(0,15+0,01-n*)

Цена единицы младшего разряда температуры, °С

0,0001

Примечание:

* - n - количество полных лет эксплуатации преобразователей с даты проведения первичной поверки

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Длина корпуса преобразователя, мм, не более

670

Диаметр корпуса преобразователя, мм, не более

20

Масса, кг, не более

3

Номинальное напряжение питания постоянного электрического тока, В

12

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С

от +25 до +150

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

400000

Назначенный срок службы, лет

15

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки преобразователей приведен в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Кол-во

Примечание

Преобразователь температуры и давления

SureSENS QPT ELITE

1 шт.

Интерфейсная карта

-

1 шт.

Наземный модуль связи

-

1 шт.

в соответствии с заказом

Методика поверки

МП 202-04-2020

1 экз.

Руководство по эксплуатации

10.16.20.000 РЭ

1 экз.

Паспорт

10.16.20.01 ПС

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

отсутствуют.

Нормативные и технические документы на преобразователи температуры и давления SureSENS QPT ELITE

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

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2018 г. № 1339 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»;

Техническая документация фирмы-изготовителя «Baker Hughes», США.




УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «21» мая 2021 г. № 805

Лист № 1

Всего листов 7

Регистрационный № 81814-21

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Модули инклинометрии МИ-501 и МД-402

Назначение средства измерений

Модули инклинометрии МИ-501 и МД-402 (далее - инклинометры) предназначены для измерений зенитных и азимутальных углов ствола горизонтальной или наклонно-направленной скважины и углов установки отклонителя при работе в составе систем телеметрических буровых в процессе бурения.

Описание средства измерений

Принцип работы инклинометров основан на измерении в скважине в трех направлениях значений проекций вектора силы тяжести на ось чувствительности акселерометра с помощью трех ортогонально установленных акселерометров и измерениях в трех направлениях проекций вектора напряженности естественного магнитного поля Земли на ось чувствительности магнитометра с помощью трех магнитометров. На основании этих измерений вычисляются метрологические параметры инклинометров.

Измерение углов установки отклонителя в зависимости от диапазонов может происходить с использованием акселерометров (показания параметров GTF) и с использованием магнитометров (показания параметров МTF).

Конструктивно в сборе инклинометры представляют собой электронный блок, установленный в немагнитный цилиндрический охранный кожух, заканчивающийся с одной стороны наружной резьбой, а с другой - внутренней резьбой. Резьбы служат для механического скрепления инклинометров с другим оборудованием скважинных систем телеметрических буровых. В транспортном состоянии на резьбы накручены защитные колпаки (заглушки) и пробки.

Инклинометры имеют два разъёма для подачи напряжения питания и подключения интерфейса связи. Одни контакты разъёмов используются для подключения к шине       напря

жения питания модулей, другие контакты разъёмов используются для подключения к шине интерфейса связи. Один разъём установлен на одном торце корпуса модуля, другой разъём подключен к модулю с помощью кабеля спирального через второй торец корпуса.

На цилиндрической поверхности инклинометров, на стороне расположения наружной резьбы, установлены резиновые кольца уплотнительные для обеспечения герметичности соединений с другим оборудованием приборов скважинных систем телеметрических буровых.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) в паспорт.

Общий вид инклинометров представлен на рисунках 1 и 2.

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид инклинометров МД-402 (а - в немагнитном кожухе, б - без немагнитного кожуха)

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

а)

Места нанесения маркировки

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Общий вид инклинометров МИ-501 (а - в немагнитном кожухе, б - без немагнитного кожуха)

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

б)

Рисунок 3 - Маркировка инклинометра МД-402 (а - на корпусе инклинометра, б - на проводе питания)

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

а)

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

б)

Рисунок 4 - Маркировка инклинометра МИ-501 (а - на корпусе инклинометра, б - на проводе питания)

Ограничение доступа к электронным компонентам модулей инклинометрии МИ-501 и МД-402 для предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений, обеспечивается заливкой электронных компонентов специальными высокотемпературными герметиками и лаками, без повреждения которых доступ к электронным компонентам не возможен.

Примеры заливки модулей инклинометрии МИ-501 и МД-402 приведены на рисунках 5 и 6 соответственно.

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

б)

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

в)

Рисунок 5 - Пример пломбирования модуля инклинометрии МИ-501

(а - заливка акселерометров и проводов герметиком ВГО-1; б - крупные радиоэлементы подливаются двухкомпонентным адгезивом для капсуляции радиоэлементов DP270, плата и места пайки проводов покрываются полиуретановым лаком 1H20 UR5;

в - клемная колодка заливается компаундом Пенталаст 712)

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

а)

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

б)

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

в)

Рисунок 6 - Пример пломбирования модуля инклинометрии МД-402

(а - заливка акселерометров и проводов герметиком ВГО-1; б - крупные радиоэлементы подливаются двухкомпонентным адгезивом для капсуляции радиоэлементов DP270, плата и места пайки проводов покрываются полиуретановым лаком 1H20 UR5;

в - клемная колодка заливается компаундом Пенталаст 712)

Программное обеспечение

В инклинометрах используется внешнее и внутренне программного обеспечения (ПО).

Внешнее ПО RollTest предназначено для тестирования работоспособности инклинометров, контроля отображения текущих значений измеряемых параметров инклинометров, чтения идентификационных данные модулей и обозначения версий рабочих программ.

Таблица 1 - Идентификационные данные встроенного ПО RollTest

Идентификационные данные

Значение

Идентификационное наименование ПО

RollTest

Номер версии ПО, не ниже

1.0.0.2

Встроенное в микроконтроллеры ПО MI_SIB3 (инклинометр МИ-501) и ПО MS2_1 (инклинометр МД-402), которые расположены внутри корпусов инклинометров. Встроенные ПО модулей инклинометрии предназначены для математической обработки данных           по

лученных в результате обработки сигналов от магнитометров и акселерометров. Данные обрабатываются в микроконтроллере. Результатом вычислений является определение положения модулей инклинометрии в пространстве, численные значения зенитного и азимутального углов и угла вращения инклинометров вокруг собственной оси. Встроенные ПО модулей инклинометрии представляют собой микроконтроллерные коды, которые устанавливаются в модули с помощью компьютера.

Таблица 2 - Идентификационные данные встроенного ПО инклинометров

Идентификационные данные ПО

Значение

МИ-501

МД-402

Идентификационное наименование ПО

MI SIB3

MS2 1

Номер версии ПО, не ниже

405 014

4 14 6

Конструкция инклинометров исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию.

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

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

МИ-501    МД-402

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений зенитных углов, °

±0,15

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений азимутальных углов*, °:

  • - при значении зенитных углов от 1° до 3° включ.;

  • - при значении зенитных углов св. 3° до 6° включ.;

  • - при значении зенитных углов св. 6° до 120° включ.

±4,0

±2,5

±1,5

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений углов установки отклонителя, °:

  • - для показаний MTF при зенитных углах

от 0 до 5° включ.;

  • - для показаний GTF при зенитных углах

св. 5° до 120° включ.

±3,0

Диапазон измерений зенитных углов, °

от 0 до 120

Диапазон измерений азимутальных углов, °

от 0 до 360

Диапазон измерений углов установки отклонителя, °

от 0 до 360

* при значениях зенитных углов от 0° до 1° погрешность азимутальных углов не нормируется

Таблица 4 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

МИ-501

МД-402

Температура эксплуатации, °С

от 15 до 120

Габаритные размеры, не более, мм:

- диаметр

45,5

45,5

- длина

1420

1540

Масса, не более, кг

11

11

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации печатным способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность инклинометров МИ-501

Наименование

Обозначение

Количество

Модуль инклинометрический МИ-501

ШКМБ 5.139.015

1 шт.

Центратор

ШКМБ 6.275.026-01

1 шт.

Упаковка модуля электроники 501

ШКМБ 4.170.076

1 шт.

Паспорт

ШКМБ 5.139.015 ПС

1 экз.

Методика поверки

МП 4304-006-2020

1 экз.

Таблица 6 - Комплектность инклинометров МД-402

Наименование

Обозначение

Количество при поставке, шт

Модуль инклинометрический МД-402

ШКМБ 5.139.007

1 шт.

Кейс КС-022

ШКМБ 6.875.006

1* шт.

Паспорт

ШКМБ 5.139.007 ПС

1 экз.

Методика поверки

МП 4304-006-2020

1 экз.

* поставляется по согласованию с заказчиком

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в пункте 2 руководства по эксплуатации модулей инклинометрии ШКМБ 0.005.041 РЭ

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к модулям инклинометрии МИ-501 и МД-402

ТУ 26.51.12.160-053-79191960-2018 Модули инклинометрии. Технические условия




УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «21» мая 2021 г. № 805

Лист № 1 Регистрационный № 54074-21 Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Устройства синхронизации системного времени УССВ-2

Назначение средства измерений

Устройства синхронизации системного времени УССВ-2 (далее по тексту - устройства) предназначены для формирования шкалы времени (далее по тексту - ШВ), синхронизированной по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем (далее по тексту - ГНСС) ГЛОНАСС/GPS с национальной шкалой координированного времени Российской Федерации UTC(SU) и сигналов точного времени для технологического оборудования.

Описание средства измерений

Принцип действия устройства основан на приеме информации со спутников ГНСС, обработке данных, преобразовании и формировании выходных данных по протоколу NMEA 0183.

Устройства на специальном выходе формируют собственную ШВ - последовательность секундных импульсов на выходе 1 Гц (1PPS), синхронизированных со шкалой времени UTC(SU).

Устройства являются функционально и конструктивно законченными изделиями, выполненным в виде моноблока. На передней панели устройств расположены интерфейсные разъемы и индикатор режимов работы устройства. Сетевой кабель и антенный разъем расположены на задней панели.

Устройства выпускаются в модификациях: УССВ-2, УССВ-2.01 и УССВ-2.02 отличающихся наличием удлинительного антенного кабеля в модификации УССВ-2.01 и мачтовой антенны для УССВ-2.02.

Источники сигналов времени, которые могут использоваться для устройств:

  • •     приемник сигналов ГНСС ГЛОНАСС / GPS.

Типы устройств, которые могут синхронизироваться от устройств:

  • •     ЭВМ (РС-совместимый компьютер) или сервер с операционной системой Windows;

  • •     Устройства сбора и передачи данных;

  • •     Другие устройства, использующие для синхронизации и корректировки текущих значений времени и даты данные в формате пакета GPRMC протокола NMEA0183 или последовательность импульсов 1 Гц (1PPS), синхронизированных с ШВ UTC(SU).

Основные функции устройств:

  • •     прием эталонных сигналов даты и времени от ГНСС ГЛОНАСС / GPS;

  • •     формирование ШВ - последовательность секундных импульсов на выходе 1 Гц (1PPS), синхронизированных со ШВ UTC(SU);

  • •     индикация поиска, правильного приёма и ошибки в приеме сигналов времени;

  • •     вывод информации о времени и дате по интерфейсам RS-232, RS-485, USB.

ШВ сигнала 1 Гц (1PPS) синхронизирована ШВ UTC(SU) с помощью ГНСС ГЛОНАСС и GPS.

Частотный диапазон принимаемых сигналов ГНСС:

  • •    ГНСС ГЛОНАСС - 1598,0625 - 1605, 357 МГц;

• ГНСС GPS - 1575,42 МГц ГНСС GPS.

Количество каналов ГНСС ГЛОНАСС/GPS - 32 канала.

Формирование выходных данных по интерфейсам RS-232, RS-485, USB осуществляется по протоколу NMEA0183 версия 3.01. Скорость передачи данных по интерфейсам RS-232, RS485, USB 9600 бит/с. Тип интерфейса USB - USB2 (Full speed) 12 Мбит/с.

Общий вид устройств с указанием мест пломбирования представлен на рисунке 1.

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

-2

1 — место нанесения знака утверждения типа; 2 — место пломбирования.

Рисунок 1 - Общий вид устройств

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее по тексту - ПО) устройств встроено в защищённую от записи память микроконтроллера, а также предусмотрено пломбирование устройств от несанкционированного доступа, что исключает возможность его несанкционированных настройки и вмешательства, приводящих к искажению результатов измерений. Идентификационные данные ПО представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные

Значение

Идентификационное наименование ПО

Geos5

Номер версии (идентификационный номер ПО)

5.123

Цифровой идентификатор ПО

4ED2ED05

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

CRC

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

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Номинальное значение частоты выходного сигнала, Гц

1

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, формируемой относительно национальной ШВ UTC(SU) в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, мкс

±1

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Параметры электрического питания:

  • - напряжение переменного тока (измерительная часть), В

  • - частота переменного тока, Гц

+10% 220+10%-20%

50±1

Потребляемая мощность, Вт, не более

75

Рабочие условия измерений:

  • - Температура окружающего воздуха, °С

  • - Относительная влажность воздуха, %

  • - Атмосферное давление, кПа

от -10 до +55 до 98 (при температуре +25 °С) от 70 до 106,7 кПа

Габаритные размеры (ширинахвысотахглубина), мм, не более

156х59х94

Масса, кг, не более

1,0

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

74500

Средний срок службы, лет, не менее

15

Знак утверждения типа

наносится в виде наклейки на корпус, а также типографским методом на титульные листы эксплуатационной документации.

Лист № 4 Всего листов 4 Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Устройство синхронизации времени

УССВ-2;

УССВ-2.01; УССВ-2.02

1 шт.

Антенна ГЛОНАСС/GPS

-

1 шт1)

Кабель для подключения антенны ГЛОНАСС/GPS

-

1 комплект2)

Руководство по экплуатации3)

ДЯИМ.468213.001-01 РЭ

1 экз.

Методика поверки

МП-173/04-2020

1 экз4)

  • 1) - Тип антенны определяется по согласованию с заказчиком;

  • 2) - Состав комплекта определяется по согласованию с заказчиком;

  • 3) - Может поставляться в электронном виде

  • 4) - Поставляется по запросу.

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

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к устройствам синхронизации системного времени УССВ-2

Приказ №1621 от 31.07.2018 г. «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты»

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

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

ТУ 26.52.28-001-42107002-2020. Устройства синхронизации системного времени УССВ-2. Технические условия




УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «21» мая 2021 г. № 805

Лист № 1 Регистрационный № 81818-21 Всего листов 8

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса электронные (тонометры) с принадлежностями

Назначение средства измерений

Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса электронные (тонометры) с принадлежностями (далее по тексту - тонометры) предназначены для измерения и мониторинга артериального давления.

Описание средства измерений

Принцип действия тонометров основан на программном анализе параметров сигнала пульсовой волны пациента при снижении давления воздуха в компрессионной манжете. Частота пульса определяется по частоте пульсаций давления воздуха в компрессионной манжете в интервале времени от момента определения систолического до момента определения диастолического давления. Нагнетание воздуха в манжету производится компрессором автоматически. Результаты измерений представляются на экране большого жидкокристаллического дисплея (ЖК-дисплей) тонометра в цифровом виде. Измерения артериального давления и частоты пульса производятся автоматически.

Конструктивно тонометры состоят из электронного измерительного блока и манжеты компрессионной. Манжета компрессионная представляет собой пневмокамеру для фиксации на запястье (PG-800A12, PG-800A25) или на плече (PG-800B10, PG-800B12, PG-800B31, PG-800B69). На лицевой панели электронного блока находятся экран большого ЖК-дисплея, кнопка START/STOP, кнопка записи результатов измерений в память. На экране большого ЖК-дисплея предусмотрена индикация результатов измерения: систолического, диастолического давления и частоты пульса, а также служебной информации (текущее значение давления в манжете, сообщение ошибки измерения, знак уровня зарядки элементов питания).

Тонометры различаются внешним видом, комплектацией и габаритными размерами.

Общий вид тонометров и место нанесения знака утверждения типа представлены на рисунках 1 - 5. Нанесение знака поверки на СИ не предусмотрено

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид тонометров PG-800A12

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Общий вид тонометров PG-800A25

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Общий вид тонометров PG-800B10

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 4 - Общий вид тонометров PG-800B12

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 5 - Общий вид тонометров PG-800B31

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 6 - Общий вид тонометров PG-800B69

Пломбирование тонометров не предусмотрено.

Программное обеспечение

Тонометры имеют встроенное программное обеспечение (ПО), которое используется для проведения измерений и обработки полученных результатов.

Конструкция СИ исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ и измерительную информацию.

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

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Для PG-800A12, PG-800A25, PG-800B10, PG-800B12, PG-800B31

Идентификационное наименование ПО

PG BP Measurement Software

Номер версии (идентификационный номер ПО)

V2.5.2009-05-22

Для PG-800B6

Идентификационное наименование ПО

PG BP Measurement Software

Номер версии (идентификационный номер ПО)

V1.2.2013-09-06

Лист № 6

Всего листов 8 Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений давления воздуха в компрессионной манжете, мм рт. ст.

от 30 до 280

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений давления воздуха в компрессионной манжете, мм рт. ст.

±3

Диапазон измерений частоты пульса, мин-1

от 40 до 199

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты пульса, %

±5

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Габаритные размеры (ширинахвысотахглубина), мм PG-800A12

62х78х30

PG-800A25

62х78х31

PG-800B10

165х150х65

PG-800B12

96х165х75

PG-800B31

96х130х60

PG-800B69

310x257x232

Масса, г, не более

PG-800A12

130,0

PG-800A25

130,0

PG-800B10

750,0

PG-800B12

450,0

PG-800B31

355,0

PG-800B69

1800,0

Напряжение питания, В

PG-800A12

3 В (две батареи типа ААА)

PG-800A25

3 В (две батареи типа ААА)

PG-800B10

6 В (четыре батареи типа АА)

PG-800B12

6 В (четыре батареи типа АА)

PG-800B31

6 В (четыре батареи типа АА)

PG-800B69

6 В (четыре батареи типа АМ2)

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С

от +5 до +40

- относительная влажность воздуха, % PG-800A12

от 15 до 93

PG-800A25

от 15 до 93

PG-800B10

от 15 до 93

PG-800B12

от 15 до 80

PG-800B31

от 15 до 93

PG-800B69

от 15 до 93

- атмосферное давление, кПа PG-800A12

от 70,0 до 106,0

PG-800A25

от 70,0 до 106,0

PG-800B10

от 70,0 до 106,0

PG-800B12

от 80,0 до 106,0

PG-800B31

от 70,0 до 106,0

PG-800B69

от 70,0 до 106,0

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации и/или на упаковку и на этикетку. Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

PG-800A12

Аппарат цифровой для измерения артериального давления

PG-800A12

1 шт.

Элемент питания

AAA

2 шт.

Футляр

1 шт.

Руководство по эксплуатации

1 шт.

PG-800A25

Аппарат цифровой для измерения артериального давления

PG-800A25

1 шт.

Элемент питания

AAA

2 шт.

Футляр

1 шт.

Руководство по эксплуатации

1 шт.

PG-800B10

Аппарат цифровой для измерения артериального давления

PG-800B10

1 шт.

Элемент питания

AA

4 шт.

Адаптер питанияХ)

1 шт.

Руководство по эксплуатации

1 шт.

PG-800B12

Аппарат цифровой для измерения артериального давления

PG-800B12

1 шт.

Элемент питания

AA

4 шт.

Адаптер питанияХ)

1 шт.

Руководство по эксплуатации

1 шт.

PG-800B31

Аппарат цифровой для измерения артериального давления

PG-800B31

1 шт.

Элемент питания

AA

4 шт.

Адаптер питанияХ)

1 шт.

Руководство по эксплуатации

1 шт.

PG-800B69

Аппарат цифровой для измерения артериального давления

PG-800B69

1 шт.

Элемент питания

АМ2

4 шт.

Адаптер питанияХ)

1 шт.

Руководство по эксплуатации

1 шт.

Примечание

1) - по согласованию с заказчиком

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в п.4.5 «Способ применения», документа «Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса электронный (тонометр) с принадлежностями Инструкция по применению».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к приборам для измерения артериального давления и частоты пульса электронным (тонометрам) с принадлежностями

ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия

ГОСТ 30324.30-2002 Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к приборам для автоматического контроля давления крови косвенным методом

ГОСТ 31515.3-2012 Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. Часть 3. Дополнительные требования к электромеханическим системам измерения давления крови

Техническая документация Shenzhen Pango Electronic Co. Ltd, Китай.




УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «21» мая 2021 г. № 805

Лист № 1

Всего листов 4

Регистрационный № 81817-21

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ Контроллеры давления специальные одноканальные КДС-1 Назначение средства измерений

Контроллеры давления специальные одноканальные КДС-1 (далее по тексту - КДС-1), предназначены для автоматизированного воспроизведения и измерения абсолютного давления в качестве эталонов при проведении поверки и калибровки средств измерений давления в области абсолютных давлений и вычисления барометрической высоты по измеряемому давлению согласно таблицам и алгоритмам стандартной атмосферы.

Описание средства измерений

Конструктивно КДС-1 состоит из высокоточного частотного датчика абсолютного давления, электронного вычислительного блока, блока управления пневматическими клапанами и TFT-дисплея с емкостным сенсорным экраном для отображения информации. Также КДС-1 оснащен портами интерфейсов RS232 и USB для сопряжения с персональным компьютером.

Частотный датчик абсолютного давления основан на использовании термостатированного вибрационно-частотного измерительного преобразователя давления, выполненного на базе тонкостенного цилиндрического резонатора и предназначенного для преобразования абсолютного давления в частоту.

Блок управления пневматическими клапанами совместно с электронным вычислительным блоком позволяют создавать и поддерживать давление на пневмотическом выходе КДС-1, измерять частотный сигнал, поступающий с частотного датчика абсолютного давления, с последующим преобразованием в цифровое значение давления для вывода на TFT-дисплей.

КДС-1 имеет два варианта исполнения:

а) КДС-1-1 - исполнение с диапазоном измерений от 5 до 1600 гПа;

б) КДС-1-2 - исполнение с диапазоном измерений от 5 до 3000 гПа.

Общий вид КДС-1 приведен на рисунке 1.

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид КДС-1

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) системы представляет программный продукт «KDC_1», устанавливаемый на ПЭВМ и выполняющий функции приема, обработки и отображения измерительной информации.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО:

для КДС-1-1

для КДС-1-2

KDC 1 1.hex

KDC 1 2.hex

Номер версии (идентификационный номер) ПО

V 1.1

Цифровой идентификатор ПО

-

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

-

Метрологически значимая часть ПО и измеренные данные достаточно защищены с помощью специальных средств защиты от несанкционированного пользования. Уровень защиты ПО «высокий» в соответствии с Р 50.2.77-2014.

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические характеристики КДС-1 приведены в таблице 2.

Основные технические характеристики КДС-1 приведены в таблице3.

Таблица 2 - Основные метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение характеристики

Диапазон измерений и воспроизведения абсолютного давления, гПа для КДС-1-1 для КДС-1-2

от 5 до 1600 от 5 до 3000

Пределы допускаемой основной погрешности измерений абсолютного давления:

для КДС-1-1

в диапазоне измерений от 5 до 1000 гПа включительно

в диапазоне измерений свыше 1000 до 1600 гПа

± 0,1 гПа ± 0,01 % от ИВ*

для КДС-1-2

в диапазоне измерений от 5 до 1000 гПа включительно в диапазоне измерений свыше 1000 до 3000 гПа

± 0,1 гПа

± 0,01 % от ИВ

Диапазоны показаний технических параметров: барометрической высоты, м

вертикальной скорости, м/с скорости изменения давления, гПа/с

от минус 2000 до плюс 32000 от 0,3 до 100 от 0,1 до 50

Неравномерность регулирования давления в режиме стабилизации, Па:

для КДС-1-1

для КДС-1-2

± 3,2

± 6

Разрешающая способность индикации, Па (гПа)

1 (0,01)

*ИВ - Измеряемая величина

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение характеристики

Рабочие условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха, °С

от 10 до 35

относительная влажность воздуха, %

от 40 до 80

атмосферное давление, кПа

от 84 до 106

Время технической готовности, мин, не более

15

Давление на входе питания вакуума, гПа, не более:

для нижней границы диапазона давления от 5 до 100 гПа

2

для нижней границы диапазона давления более 100 гПа

97

Давление на входе питания давления, гПа:

для КДС-1-1

от 2000 до 7000

для КДС-1-2

от 4000 до 7000

Питание от сети переменного тока:

напряжение питания переменного тока, В

220 ± 22

частота переменного тока, Гц

50 ± 1

Потребляемая мощность, Вт, не более

50

Масса (без монтажных и запасных частей), кг, не более

5

Габаритные размеры (длинахширинахвысота), мм, не более

260х290х145

(по корпусу)

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится типографским способом на титульные листы эксплуатационной документации и на переднюю панель КДС-1.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность

Наименование

Количество

КДС-1

1 шт.

Кабель питания

1 шт.

Формуляр

1 экз.

Руководство по эксплуатации*

1 экз.

Методика поверки

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

БМРТ.406441.001 РЭ «Контроллер давления специальный одноканальный КДС-1. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к КДС-1

БМРТ.406441.001 ТУ «Контроллер давления специальный одноканальный КДС-1.

Технические условия».

ГОСТ Р 8.840-2013 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений абсолютного давления в диапазоне 1-1406 Па».




УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «21» мая 2021 г. № 805

Лист № 1 Регистрационный № 81816-21 Всего листов 9

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Расходомеры-счетчики электромагнитные ProcessMaster/HygienicMaster 600

Назначение средства измерений

Расходомеры-счетчики электромагнитные ProcessMaster/HygienicMaster 600 (далее -расходомеры) предназначены для измерения скорости потока и вычисления объемного расхода и накопленного объема электропроводящих жидкостей, пульп и суспензий, имеющих минимальную электропроводность 5 мкСм/см (20мкСм/см для деминерализованной воды).

Описание средства измерений

Принцип работы расходомера основан на законе электромагнитной индукции: в электропроводящей жидкости, движущейся в магнитном поле, индуцируется электродвижущая сила (ЭДС) пропорциональная скорости потока жидкости, которой в свою очередь пропорционален объемный расход жидкости.

Расходомеры состоят из датчиков расхода и измерительных преобразователей. Датчик расхода (далее - датчик) состоит из участка трубопровода из немагнитного материала, покрытого внутри неэлектропроводящим материалом (изоляцией), помещенного между полюсами электромагнита, и двух электродов, помещенных в поток жидкости, в направлении перпендикулярном как направлению движения жидкости, так и направлению силовых линий магнитного поля. Сигнал с электродов поступает в измерительный преобразователь (далее -преобразователь), где он усиливается и обрабатывается. После обработки в преобразователе формируются выходные сигналы, несущие информацию о расходе и накопленном объеме.

Расходомеры выпускаются в различных модификациях: для промышленного и гигиенического применения; с обычной или расширенной функциональностью; в интегральном или разнесенном исполнении; с взрывозащитой или без.

Код модели, в зависимости от модификации, формируется следующим образом:

F E x 6 x x

P - ProcessMaster (промышленное исполнение)

H - HygienicMaster (исполнение для пищевой и фармацевтической промышленности)

  • 1 - базовая функциональность измерительного преобразователя

3 - расширенная функциональность измерительного преобразователя

  • 1 - интегральное исполнение

  • 2 - разнесенное исполнение

Расходомеры разнесенного исполнения дополнительно комплектуются измерительными преобразователями следующих модификаций:

F E T 6 x 2

1 - базовая функциональность измерительного преобразователя

  • 3 - расширенная функциональность измерительного преобразователя

Измерительные преобразователи (далее преобразователи) обеспечивают питание цепи возбуждения магнитного поля расходомера, а также преобразуют сигналы от электродов датчика в цифровое значение расхода. Преобразователи могут формировать токовый выходной сигнал (4-20 мА), частотно-импульсный выходной сигнал (0-10500 Гц), цифровые выходные сигналы по протоколам HART, ProfiBus DP, Modbus RTU, Modbus TCP, HART DTM через высокоскоростной ИК-порт.

Преобразователи отличаются по типу монтажа: интегральный - на датчике расхода, разнесенный - настенный или полевой. Преобразователи комплектуются ЖК индикатором с кнопками управления.

Преобразователи выполняют постоянную диагностику внутренних электрических цепей расходомера, а также обеспечивают анализ сохраненной и полученной информации с помощью встроенной функции FingerPrint, которая позволяет осуществлять быструю диагностику функционального состояния расходомера без демонтажа и остановки расхода. Более глубокую функциональную диагностику расходомера позволяет выполнить дополнительное программное обеспечение ABB Ability™.

Взрывобезопасные исполнения расходомеров соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». Взрывозащищенность расходомеров обеспечивается следующими видами взрывозащиты: взрывонепроницаемые оболочки «d», повышенная защита вида «e», искробезопасная электрическая цепь «i», герметизация компаундом «m», защитой от воспламенения пыли «t», с видом взрывозащиты «n», а также выполнением их конструкции в соответствии с общими требованиями к оборудованию, предназначенному для использования во взрывоопасных средах.

Общий вид расходомеров представлен на рисунке 1.

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид расходомеров электромагнитных ProcessMaster/HygienicMaster. а)-б)-в) - расходомеры модификации ProcessMaster (FEP), г)-д)-е) - расходомеры разнесенного исполнения, ж)-з) - измерительные преобразователи различных модификаций, и)-к) -расходомеры модификации HygienicMaster (FEH)

Пломбирование приборов не предусмотрено.

Знак поверки наносится в свидетельство о поверке и (или) в паспорт счетчика-расходомера.

Программное обеспечение

Программное обеспечение расходомеров (далее - ПО) является встроенным. ПО обеспечивает обработку измерительно информации, формирование выходных сигналов, а также различные диагностические функции. ПО загружается в энергонезависимую память расходомера на заводе-изготовителе и не может быть изменено пользователем.

Защита ПО и конфигурационных данных расходомера от непреднамеренных и преднамеренных изменений осуществляется с помощью разграничения уровня доступа к изменению конфигурации прибора с помощью системы паролей. Помимо этого, на плате электронного преобразователя находится переключатель реализующий аппаратную защиту от изменения конфигурации расходомера через меню или через цифровые протоколы связи.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «средний» по Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО расходомеров

Идентификацио нные данные (признаки)

Значение

Цифровые выходные сигналы

HART

Modbus RTU

Profibus DP

Modbus TCP

Идентификацио нное наименование

ПО

3KXF002044U0100

3KXF002044U010

0

3KXF002044U010

0

3KXF002044U0100

Номер версии (идентификаци онный номер)

ПО

Не ниже 01.07.хх (для версии FEx63x

SIL2: не ниже 00.07.02):

Не ниже

00.02.01

Не ниже

01.07.00

Не ниже

01.08.00

Цифровой идентификатор

ПО

-

-

-

-

Алгоритм вычисления цифрового идентификатор а ПО

CRC16

Лист № 5 Всего листов 9 Таблица 2. Метрологические характеристики расходомеров.

Наименование характеристики

Значение

FEP61x

FEH61X

FEP63x

FEH63x

FET612

FET632

Номинальный диаметр, DN

от 3 до 1600

от 3 до 100

от 3 до 1600

от 1 до 100

-

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема или объемного расхода, %:

± (0,5 + 0,02 X Qmax DN /Q)

± (0,4+ 0,02 X Qmax DN /Q) ± (0,7+ 0,02 X Qmax DN /Q)!) ± (0,3+ 0,02 X Qmax DN /Q)2) ± (0,2+ 0,02 X Qmax DN /Q)3)

-

Диапазон измерения, Qmax DN

см. Таблицу 4

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема или объемного расхода расходомером с токовым выходным сигналом, %

± (0,6 + 0,02 X QmaX DN /Q)

± (0,5+ 0,02 X Qmax DN /Q) ± (0,8+ 0,02 X Qmax DN /Q)!) ± (0,4+ 0,02 X Qmax DN /Q)2) ± (0,3+ 0,02 X Qmax DN /Q)3

-

Диапазон температур измеряемой среды, °С 4)

от - 25 до + 130

от -с 25 до + 130 (+ 180 для высокотемпературного исполнения)

Номинальное давление измеряемой среды, МПа:

  • - стандартное исполнение

  • - специальное исполнение

до 4; до 105)

в зависимости от типа применяемых фланцев

-

Выходной токовый сигнал, мА

от 4 до 20

Частотно-импульсный выходной сигнал, Гц

от 0 до 10500

Цифровые выходные сигналы

HART DTM через высокоскоростной ИК- порт.

HART, Modbus RTU, Profibus DP, Modbus TCP.

HART DTM через высокоскорост ной ИК- порт.

HART, Modbus RTU, Profibus DP, Modbus TCP.

  • 1) FEH63x DN 1.2;

  • 2) По специальному заказу: FEP63x DN 3.600, 800, FEH63x DN 10 .... 100;

  • 3) По специальному заказу: FEP63x DN 10.600, 800, FEH63x DN 10 .... 100;

  • 4) Зависит от материала футеровки - см. техническую документацию;

  • 5) FEP63x DN 25.400;

Таблица 3. Основные технические характеристики расходомеров.

Наименование Характеристики

Значение

FEP61x        FEH61x

FЕР63x       FЕН63x

FET612

FET632

Минимальная электропроводность измеряемой среды, мкСм/см

20

5 (20 для деминерализованной воды)

Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации, °С:

  • - обыкновенное исполнение

  • - по специальному заказу 1)

от +20 до + 60

от - 40 до + 60 (только для моделей FEP63x/FEH63x/

ET63x)

Длина кабеля между первичным преобразователем расхода и измерительным преобразователем, м

До 50 м

до 200 м

Параметры электрического питания:

  • - напряжение в сети переменного тока, В:

  • - частота в сети переменного тока, Гц

  • - максимальная потребляемая мощность, ВА

  • - напряжение от источника постоянного тока, В

  • - напряжение от источника постоянного тока, В

  • - максимальная потребляемая мощность, Вт

от 85 до 264

от 47 до 64

20

от 21,6 до 52,8 для моделей FEP61x/FEH61x/FET61x от 16,8 до 30 для моделей FEP63x/FEH63x/FET63x 20

Степень защиты обеспечиваемая оболочкой, в зависимости от модификации преобразователя (по ГОСТ 14254-2015 (МЭК 60529:2015))

1Р 65, 1Р 67, IP68

1) Работоспособность ЖК индикатора сохраняется при температуре окружающей среды от минус 20 °С до плюс 60 °С.

Таблица 3. Основные технические характеристики расходомеров. (продолжение)

FEP61x   | FEH61x

FEP63x

FEH63x

FET612

FET632

Ех-маркировка:

  • - расходомеры моделей FEH631 в интегральном исполнении (от DN3 до DN100)

  • - расходомеры моделей FEP631 в интегральном исполнении (от DN3 до DN2000)

  • - расходомеры моделей FEH632 разнесенного исполнения (датчики от DN3 до DN100)

  • - расходомеры моделей FEP632 разнесенного исполнения (датчики от DN3 до DN2000)

  • - расходомеры моделей FET632 разнесенного исполнения (преобразователи)

  • - расходомеры моделей FEH631 (от DN3 до DN100) / FEP631 (от DN3 до DN2000) в интегральном исполнении

  • - расходомеры моделей FEH632 (от DN3 до DN100) / FEP632 (от DN3 до DN2000) разнесенного исполнения

  • - расходомеры моделей разнесенного исполнения, дополнительно укомплектованные измерительными преобразователями модификации FET632

1Ex db e ib mb [ia Ga] IIC T6.. ,T1 Gb X, Ex tb [ia Da] IIIC T80 °C.. ,T** Db

1Ex db e ib mb [ia Ga] IIC T6.T1 Gb X, Ex tb [ia Da] IIIC T80 °C .T** Db Х

1Ex e ib mb IIC T6.T1 Gb X, Ex tb IIIC T80°C.T** Db X

1Ex e ib mb IIC T6...T1 Gb X, Ex tb IIIC T80 °C...T** Db X

1Ex db e ib mb [ia Ga] IIC T6 Gb X, Ex tb [ia Da] IIIC T80 °C Db X, 1Ex db [ia Ga] IIB +H2 T6 Gb X, Ex tb [ia Da] IIIC T80 °C Db X

2Ex nA IIC T6.T1 Gc X, Ex tb IIIC T80 °C.T** Db X

2Ex nA IIC T6.T1 Gc X, Ex to IIIC T80 °C.T** Dс X,

2Ex nA IIC T6.T1 Gc X, Ex to IIIC T80 °C.T** Dс X

где Т** - максимальная температура контролируемой среды

Средняя наработка на отказ, ч

100000

Средний срок службы, лет

20

1) Работоспособность ЖК индикатора сохраняется при температуре окружающей среды от минус 20 °

С до плюс 60 °С.

Таблица 4 - Номинальные диаметры условного прохода, диапазоны измерений

Номинальный диаметр условного прохода DN

Мин. верхний предел диапазона измерения 1)1 0,02 • QmaxDN , М3

(скорость течения 0,2 м/с)

Макс. верхний предел диапазона измерения 1)QmaxDN, м3/ч (скорость течения 10 м/с)

1

0,00072

0,036

1.5

0,00144

0,072

2

0,0024

0,12

3

0,0048

0,24

4

0,0096

0,48

6

0,024

1,2

8

0,036

1,8

10

0,054

2,7

15

0,12

6

20

0,18

9

25

0,24

12

32

0,48

24

40

0,72

36

50

1,2

60

65

2,4

120

80

3,6

180

100

4,8

240

125

8,4

420

150

12

600

200

21,6

1080

250

36

1800

300

48

2400

350

66

3300

400

90

4500

450

120

6000

500

132

6600

600

192

9600

700

264

13200

760

312

15600

800

360

18000

900

480

24000

1000

540

27000

1050

616

30800

1100

660

33000

1200

840

42000

1400

1080

54000

1500

1260

63000

1600

1440

72000

1) Нижний предел измерений - 0 м3/ч (соответствует скорости потока 0 м/с). В качестве верхнего предела диапазона измерений может быть установлено значение расхода от 0,02 • QmaxDN до QmaxDN включительно.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерения

Таблица 5 Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Кол-во

1

2

3

Расходомер

Согласно заказу

1 шт.

Паспорт

-

1 экз.

Руководство по эксплуатации

Согласно заказу

1 экз.*

Методика поверки

МП-208-31-2020

1 экз.*

Комплект монтажных частей

Согласно заказу

-

* Допускается прилагать 1 экз. на каждые 10 расходомеров, поставляемых в один адрес, допускается предоставление на электроном носителе.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 2 «Конструкция и принцип действия» руководства по эксплуатации.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к расходомерам-счетчикам электромагнитным ProcessMaster/ HygienicMaster 600

Техническая документация фирмы ABB Engineering (Shanghai) Ltd., Китай.

Приказ Росстандарта №805 от 21.05.2021, https://oei-analitika.ru


Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель