№1406 от 21.07.2021
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
# 262005
О внесении изменений в сведения об утвержденном типе средств измерений
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 1406 от 21.07.2021
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «21» июля 2021 г. № 1406
Лист № 1 Регистрационный № 57947-19 Всего листов 19
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи измерительные серии iTEMP TMT
Назначение средства измеренийПреобразователи измерительные серии iTEMP TMT (далее по тексту - ИП) предназначены для измерения и преобразования сигналов, поступающих от термопреобразователей сопротивления (ТС), термоэлектрических преобразователей (ТП), потенциометрических и милливольтовых устройств постоянного тока, в унифицированные аналоговые сигналы постоянного тока от 4 до 20 или от 20 до 4 мА, а также в цифровые сигналы для передачи по протоколам HART, Profibus PA или FOUNDATION Fieldbus, Bluetooth®.
Описание средства измеренийПринцип действия преобразователей основан на преобразовании сигнала первичного термопреобразователя или потенциометрических и милливольтовых устройств постоянного тока в унифицированный выходной сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА (для моделей ТМТ80, ТМТ111, ТМТ121, ТМТ127, ТМТ128, ТМТ180, ТМТ181, ТМТ187, ТМТ188), с наложенным на него цифровым частотно-модулированным сигналом в стандарте HART (для моделей TMT71, TMT72, ТМТ82, ТМТ112, ТМТ122, ТМТ142, TMT142B, ТМТ162, ТМТ182), либо в цифровом виде для передачи по протоколам Profibus PA (для моделей ТМТ84, ТМТ162) или FOUNDATION Fieldbus (для моделей ТМТ85, ТМТ125, ТМТ162), или протоколу Bluetooth®.
Сигнал с подключенного термопреобразователя или устройства поступает на вход ИП, где преобразуется с помощью аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) в дискретный сигнал. Дискретный сигнал обрабатывается с помощью микропроцессора и поступает либо на модулятор цифрового протокола FOUNDATION Fieldbus/Profibus PA, либо на цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), где происходит преобразование в унифицированный аналоговый сигнал постоянного тока, на который, при наличии у ИП частотного модулятора, может накладываться сигнал HART-протокола. Характеристики источника входных сигналов и необходимые для параметрирования измерительного преобразователя данные фиксируются в энергонезависимой памяти ИП.
Модели преобразователей отличаются друг от друга по конструктивному исполнению и по техническим характеристикам. ИП моделей TMT111, TMT112, TMT121, TMT122, TMT127, TMT128 выполнены в прямоугольном пластиковом корпусе (PC/ABS) с расположенными на нем клеммами с прижимными пластинами и фиксирующими винтами для входного сигнала, напряжения питания и для вывода выходного сигнала, и предназначенном для монтажа на DIN-рейку. ИП моделей TMT80, TMT84, TMT85, TMT180, TMT181, TMT182, TMT187, TMT188 конструктивно выполнены в цилиндрическом пластиковом корпусе из поликарбоната для монтажа в соединительную головку типа «B» с расположенными на нем клеммами для подключения первичного термопреобразователя или потенциометрических и милливольтовых устройств постоянного тока, и клеммами для вывода выходного сигнала и питания. ИП моделей ТМТ82, TMT71, TMT72 могут иметь оба указанных варианта исполнения. ИП моделей TMT142, TMT162, TMT142B конструктивно выполнены в цилиндрическом алюминиевом или стальном ударопрочном корпусе, который может комплектоваться ЖК индикатором. Преобразователи TMT71, TMT72 в цилиндрическом корпусе могут выпускаться как с винтовыми, так и с подпружиненными зажимами. Преобразователи TMT82, TMT84, TMT85, TMT71, TMT72 могут дополнительно комплектоваться алюминиевым или стальным ударопрочным корпусом для полевого монтажа серии ТА3хх, в который может встраиваться жидкокристаллический дисплей TID10. Корпуса закрываются резьбовыми крышками и имеют резьбовые отверстия для присоединения кабельного ввода и переходной муфты, через которую подключается первичный термопреобразователь, а также внутренний и внешний зажимы заземления. ИП модели ТМТ125 имеют восемь независимо-конфигурируемых входов.
Внутри корпуса преобразователей размещены печатные платы с элементами электрической схемы. Все цепи преобразователей (вход, выход, питание) гальванически развязаны.
Преобразователи моделей TMT71, TMT72, TMT142B имеют встроенный модуль для беспроводной связи по технологии Bluetooth®.
Преобразователи измерительные ТМТ82, TMT84, TMT85, TMT162 имеют два независимых входа от ТС, ТП и несколько функциональных конфигураций: усреднение и разность измеренных значений, автоматическое переключение с одного входа на другой.
Конфигурацию преобразователей в зависимости от модели можно изменять при помощи ручных коммуникаторов SFX***, а также модемов TXU10 или Commubox FXA*** с соответствующим программным обеспечением, установленном на персональном компьютере.
Конфигурацию преобразователей моделей TMT71, TMT72, TMT142B можно изменять при помощи мобильных устройств, работающих на операционных системах Android и iOS, с установленным на них программным обеспечением SmartBlue.
ИП могут укомплектовываться устройствами HAW*** для защиты от перенапряжения.
Общий вид ИП представлен на рисунках 1-14.
Рисунок 1 - Общий вид преобразователей измерительных моделей TMT TMT80, ТМТ180,
ТМТ187, МТ188
Рисунок 2 - Общий вид преобразователей измерительных моделей
ТМТ181, ТМТ182
Рисунок 3 - Общий вид преобразователей измерительных моделей TMT71, TMT72, ТМТ82,
ТМТ84, ТМТ85
Рисунок 6 - Общий вид
преобразователей
Рисунок 4 - Общий вид
преобразователей измерительных
Рисунок 5 - Общий вид
преобразователей
моделей ТМТ121, ТМТ122, ТМТ127, ТМТ128
Рисунок 7 - Общий вид преобразователей измерительных модели ТМТ8* с корпусом TA30A и ЖК
измерительных моделей
ТМТ111, ТМТ112
Рисунок 8 - Общий вид
преобразователей
измерительных модели ТМТ82
(исполнение на DIN-рейку)
Рисунок 9- Общий вид преобразователей
измерительных моделей TMT7*,
ТМТ8* с корпусом TA30H и ЖК
измерительных модели ТМТ142
дисплеем TID10
дисплеем TID10
Рисунок 10 - Общий вид преобразователей измерительных модели ТМТ162
Рисунок 11 - Общий вид преобразователей измерительных модели ТМТ125
Рисунок 12 - Общий вид преобразователей измерительных моделей TMT71, TMT72 с подпружиненными зажимами
Рисунок 13 - Общий вид преобразователей измерительных моделей TMT71, TMT72 (исполнение на DIN-рейку)
Рисунок 14 - Общий вид преобразователей измерительных модели ТМТ142В
Серийный номер в виде буквенно-цифрового кода наносится на корпус преобразователей методом гравировки или при помощи информационной таблички или наклейки.
Пломбирование преобразователей не предусмотрено.
Конструкция ИП не предусматривает нанесение знака поверки на корпус преобразователя.
Программное обеспечениеПрограммное обеспечение (ПО) ИП состоит из метрологически значимой части -Firmware, при помощи которой по специальным расчетным соотношениям проводится обработка результатов измерений и вычислений. ПО Firmware установлено на заводе-изготовителе во время производственного цикла в ПЗУ СИ. Конструкция неразборного корпуса
Лист № 5 Всего листов 19 измерительного преобразователя исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ.
Идентификационные данные программного обеспечения ИП приведены в таблице 1. Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с рекомендацией по метрологии Р 50.2.077-2014.
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО
Идентификационные данные |
Значение |
Идентификационное наименование ПО |
Firmware |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
не ниже 01.0y.zz |
Цифровой идентификатор ПО |
недоступен |
Метрологические и технические характеристики
Таблица 2 - Метрологические характеристики TMT80, TMT127, TMT187
Тип НСХ, входные сигналы |
Диапазон измерений, °C |
Минимальный интервал измерений, °C |
Пределы допускаемой основной погрешности1) | |
TMT80 |
TMT127, TMT187 | |||
Pt100 (а=0,00385 °С-1) |
от -200 до +850 |
10 |
±0,5 °C или ±0,15% |
±0,2 °C или ±0,08% |
Pt1000 (а=0,00385 °С-1) |
от -200 до +250 |
10 |
±0,5 °C или ±0,15% | |
B |
от 0 до +1820 |
500 |
±2 °C или ±0,15% |
- |
K |
от -270 до +1372 |
50 |
±1 °C или ±0,15% |
- |
N |
от -270 до +1300 |
50 |
±1 °C или ±0,15% |
- |
R |
от -50 до +1768 |
500 |
±2 °C или ±0,15% |
- |
S |
от -50 до +1768 |
500 |
±2 °C или ±0,15% |
- |
Таблица 3 - Метрологические характеристики TMT180
Тип НСХ, входные сигналы |
Диапазон измерений, °C |
Минимальный интервал измерений, °C |
Пределы допускаемой основной погрешности1) |
TMT180 | |||
Pt100 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +650 |
10 |
±0,2 °C или ±0,08% |
от -50 до +250 |
±0,1 °C или ±0,08% | ||
от -200 до +250 |
±0,2 °C или ±0,08% |
Тип НСХ, входные сигналы |
Диапазон измерений |
Минимальный интервал измерений, °C |
Пределы допускаемой основной погрешности1) | ||
TMT112, TMT122, TMT182 |
TMT111 |
TMT128 | |||
Pt100 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +850 °C |
10 °C |
±0,2 °C или ±0,08% |
±0,2 °C или ±0,08% |
- |
Pt500 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +250 °C |
10 °C |
±0,5 °C или ±0,2% |
±0,5 °C или ±0,2% |
- |
Pt1000 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +250 °C |
10 °C |
±0,3 °C или ±0,12% |
±0,3 °C или ±0,12% |
- |
Pt100 (а=0,003916 °С-1) |
от -200 до +649 °C |
10 °C |
±0,2 °C или ±0,08% |
- |
- |
Ni100 (а=0,00618 °С-1) |
от -60 до +250 °C |
10 °C |
±0,2 °C или ±0,08% |
±0,2 °C или ±0,08% |
- |
Ni500 (а=0,00618 °С-1) |
от -60 до +150 °C |
10 °C |
±0,5 °C или ±0,2% |
±0,5 °C или ±0,2% |
- |
Ni1000 (а=0,00618 °С-1) |
от -60 до +150 °C |
10 °C |
±0,3 °C или ±0,12% |
±0,3 °C или ±0,12% |
- |
B |
от 0 до +1820 °C |
500 °C |
±2 °C или ±0,08% |
±2 °C или ±0,08% |
±2 °C или ±0,08% |
C |
от 0 до +2320 °C |
500 °C |
±1 °C или ±0,08% |
±1 °C или ±0,08% |
±1 °C или ±0,08% |
D |
от 0 до +2495 °C |
500 °C |
±1 °C или ±0,08% |
±1 °C или ±0,08% |
±1 °C или ±0,08% |
E |
от -270 до +1000 °C |
50 °C |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C или ±0,08% |
J |
от -210 до +1200 °C |
50 °C |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C или ±0,08% |
K |
от -270 до +1372 °C |
50 °C |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C или ±0,08% |
l2) |
от -200 до +900 °C |
50 °C |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C или ±0,08% |
N |
от -270 до +1300 °C |
50 °C |
±1 °C или ±0,08% |
±1 °C или ±0,08% |
±1 °C или ±0,08% |
R |
от -50 до +1768 °C |
500 °C |
±1,4 °C или ±0,08% |
±2 °C или ±0,08% |
±2 °C или ±0,08% |
S |
от -50 до +1768 °C |
500 °C |
±1,4 °C или ±0,08% |
±2 °C или ±0,08% |
±2 °C или ±0,08% |
T |
от -270 до +400 °C |
50 °C |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C или ±0,08% |
U |
от -200 до +600 °C |
50 °C |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C или ±0,08% |
Ом-вход |
от 10 до 400 Ом |
10 Ом |
±0,1 Ом или ±0,08% |
±0,1 Ом или ±0,08% |
- |
от 10 до 2000 Ом |
100 Ом |
±1,5 Ом или ±0,12% |
±1,5 Ом или ±0,12% |
- | |
мВ-вход |
от -10 до +75 мВ |
5 мВ |
±20 мкВ или ±0,08% |
±20 мкВ или ±0,08% |
- |
Таблица 5 - Метрологические характеристики TMTP |
2, TMT162 | |||||
Тип НСХ, входные сигналы |
Диапазон измерений |
Минимальный интервал измерений, °C |
Пределы допускаемой основной погрешности3) | |||
TMT142 |
TMT162 | |||||
АЦП |
ЦАП |
АЦП |
ЦАП | |||
Pt100 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +850 °C |
10 °C |
±0,1 °C |
±0,02% |
±0,1 °C |
±0,02% |
Pt200 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +850 °C |
10 °C |
±1 °C |
±0,02% |
±1 °C |
±0,02% |
Pt500 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +250 °C |
10 °C |
±0,3 °C |
±0,02% |
±0,3 °C |
±0,02% |
Pt1000 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +250 °C |
10 °C |
±0,2 °C |
±0,02% |
±0,2 °C |
±0,02% |
Pt100 (а=0,003916 °С-1) |
от -200 до +649 °C |
10 °C |
±0,1 °C |
±0,02% |
±0,1 °C |
±0,02% |
Ni100 (а=0,00618 °С-1) |
от -60 до +250 °C |
10 °C |
±0,1 °C |
±0,02% |
±0,1 °C |
±0,02% |
Ni1000 (а=0,00618 °С-1) |
от -60 до +150 °C |
10 °C |
±0,2 °C |
±0,02% |
±0,2 °C |
±0,02% |
100П (а= 0,00391 °С-1) |
от -200 до +850 °C |
10 °C |
±0,1 °C |
±0,02% |
±0,1 °C |
±0,02% |
50П (а= 0,00391 °С-1) |
от -200 до +1100 °C |
10 °C |
±0,2 °C |
±0,02% |
±0,2 °C |
±0,02% |
50М (а= 0,00428 °С-1) |
от -180 до +200 °C |
10 °C |
±0,2 °C |
±0,02% |
±0,2 °C |
±0,02% |
100М (а= 0,00428 °С-1) |
от -180 до +200 °C |
10 °C |
±0,1 °C |
±0,02% |
±0,1 °C |
±0,02% |
B |
от +40 до +1820 °C |
500 °C |
±1 °C |
±0,02% |
±1 °C |
±0,02% |
E |
от -270 до +1000 °C |
50 °C |
±0,25 °C |
±0,02% |
±0,25 °C |
±0,02% |
J |
от -210 до +1200 °C |
50 °C |
±0,25 °C |
±0,02% |
±0,25 °C |
±0,02% |
K |
от -270 до +1372 °C |
50 °C |
±0,25 °C |
±0,02% |
±0,25 °C |
±0,02% |
N |
от -270 до +1300 °C |
50 °C |
±0,5 °C |
±0,02% |
±0,5 °C |
±0,02% |
R |
от -50 до +1768 °C |
500 °C |
±1 °C |
±0,02% |
±1 °C |
±0,02% |
S |
от -50 до +1768 °C |
500 °C |
±1 °C |
±0,02% |
±1 °C |
±0,02% |
T |
от -260 до +400 °C |
50 °C |
±0,25 °C |
±0,02% |
±0,25 °C |
±0,02% |
C |
от 0 до +2315 °C |
500 °C |
±0,5 °C |
±0,02% |
±0,5 °C |
±0,02% |
D |
от 0 до +2315 °C |
500 °C |
±0,5 °C |
±0,02% |
±0,5 °C |
±0,02% |
l2) |
от -200 до +900 °C |
50 °C |
±0,25 °C |
±0,02% |
±0,25 °C |
±0,02% |
U |
от -200 до +600 °C |
50 °C |
±0,25 °C |
±0,02% |
±0,25 °C |
±0,02% |
Ом-вход |
от 10 до 400 Ом |
10 Ом |
±0,04 Ом |
±0,02% |
±0,04 Ом |
±0,02% |
от 10 до 2000 Ом |
100 Ом |
±0,8 Ом |
±0,02% |
±0,8 Ом |
±0,02% | |
мВ-вход |
от -20 до +100 мВ |
5 мВ |
±10 мкВ |
±0,02% |
±10 мкВ |
±0,02% |
Тип НСХ, входные сигналы |
Диапазон измерений |
Минимальный интервал измерений |
Пределы допускаемой основной погрешности1) | ||
TMT121 |
TMT181 |
TMT188 | |||
Pt100 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +850 °C |
10 °C |
±0,2 °C или ±0,08% |
±0,2 °C или ±0,08% |
- |
Pt500 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +250 °C |
10 °C |
±0,5 °C или ±0,2% |
±0,5 °C или ±0,2% |
- |
Pt1000 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +250 °C |
10 °C |
±0,3 °C или ±0,12% |
±0,3 °C или ±0,12% |
- |
Ni100 (а=0,00618 °С-1) |
от -60 до +180 °C |
10 °C |
±0,2 °C или ±0,08% |
±0,2 °C или ±0,08% |
- |
Ni120 (а=0,00618 °С-1) |
от -70 до +270 °C |
10 °C |
±0,2 °C или ±0,08% |
- |
- |
Ni500 (а=0,00618 °С-1) |
от -60 до +150 °C |
10 °C |
±0,5 °C или ±0,2% |
±0,5 °C или ±0,2% |
- |
Ni1000 (а=0,00618 °С-1) |
от -60 до +150 °C |
10 °C |
±0,3 °C или ±0,12% |
±0,3 °C или ±0,12% |
- |
B |
от 0 до +1820 °C |
500 °C |
±2 °C или ±0,08% |
±2 °C или ±0,08% |
±2 °C |
C |
от 0 до +2315 °C |
500 °C |
±1 °C или ±0,08% |
±1 °C или ±0,08% |
±1 °C |
D |
от 0 до +2315 °C |
500 °C |
±1 °C или ±0,08% |
±1 °C или ±0,08% |
±1 °C |
E |
от -200 до +915 °C |
50 °C |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C |
J |
от -200 до +1200 °C |
50 °C |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C |
K |
от -200 до +1372 °C |
50 °C |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C |
l2) |
от -200 до +900 °C |
50 °C |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C |
N |
от -270 до +1300 °C |
50 °C |
±1 °C или ±0,08% |
±1 °C или ±0,08% |
±1 °C |
R |
от 0 до +1768 °C |
500 °C |
±2 °C или ±0,08% |
±2 °C или ±0,08% |
±2 °C |
S |
от 0 до +1768 °C |
500 °C |
±2 °C или ±0,08% |
±2 °C или ±0,08% |
±2 °C |
T |
от -200 до +400 °C |
50 °C |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C |
U |
от -200 до +600 °C |
50 °C |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C или ±0,08% |
±0,5 °C |
Ом-вход |
от 10 до 400 Ом |
10 Ом |
±0,1 Ом или ±0,08% |
±0,1 Ом или ±0,08% |
- |
от 10 до 2000 Ом |
100 Ом |
±1,5 Ом или ±0,12% |
±1,5 Ом или ±0,12% |
- | |
мВ-вход |
от -10 до +100 мВ |
5 мВ |
±20 мкВ или ±0,08% |
±20 мкВ или ±0,08% |
- |
Таблица 7 - Метрологические характеристики TMT125
Тип НСХ, входные сигналы |
Диапазон измерений |
TMT 125 | |
Пределы допускаемой основной погрешности |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности/1 °С | ||
Pt50 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +850 °С |
±0,77 °С |
±0,001 °С |
Pt100 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +850 °С |
±0,33 °С |
±0,001 °С |
Pt200 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +850 °С |
±0,33 °С |
±0,001 °С |
Pt100 (а= 0,003916 °С-1) |
от -200 до +630 °С |
±0,33 °С |
±0,001 °С |
Pt500 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +850 °С |
±0,31 °С |
±0,001 °С |
Pt1000 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +850 °С |
±0,31 °С |
±0,001 °С |
Ni100 (а= 0,00617 °С-1) |
от -60 до +250 °С |
±0,18 °С |
±0,001 °С |
Ni200 (а= 0,00617 °С-1) |
от -60 до +250 °С |
±0,18 °С |
±0,001 °С |
В |
от +300 до +1800 °С |
±3,32 °С (от +300 до +600 °С включ.) ±1,77 °С (св.+600 до +1200 °С включ.) ±1,08 °С (св.+1200 до +1800 °С) |
±0,006 °С ±0,0131 °С ±0,0242 °С |
E |
от -200 до +1000°С |
±0,42 °С (-200 до -50 °С включ.) ±0,31 °С (св.-50 до +1000 °С) |
±0,007 °С (от -200 до -50 °С включ.) ±0,0036 °С (св. -50 до +200 °С включ.) ±0,0203 °С (св. +200 до +1000 °С) |
J |
от -200 до +1000°С |
±0,48 °С (от -200 до 0 °С включ.) ±0,31 °С (св.0 до +1000 °С) |
±0,0072 °С (от -200 до 0 °С включ.) ±0,0039 °С (св. 0 до +200 °С включ.) ±0,0243 °С (св. +200 до +1000 °С) |
К |
от -200 до +1372°С |
±0,68 °С (от -200 до 0 °С включ.) ±0,43 °С (св. 0 до +1372 °С) |
±0,0077 °С (от -200 до 0 °С включ.) ±0,0097 °С (св. 0 до +500 °С включ.) ±0,0323 °С (св. +500 до +1372 °С) |
Тип НСХ, входные сигналы |
Диапазон измерений |
TMT 125 | |
Пределы допускаемой основной погрешности |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности/1 °С | ||
N |
от -200 до +1300°С |
±1,03 °С (от -200 до -100 °С включ.) ±0,54 °С (св. -100 до +500 °С включ.) ±0,39 °С (св. +500 до +1300°С) |
±0,008 °С (от -200 до -100 °С включ.) ±0,0088 °С (св. -100 до +500 °С включ.) ±0,0264 °С (св. +500 до +1300 °С) |
R |
от 0 до +1768 °С |
±1,93 °С (от 0 до +350 °С включ.) ±1,16 °С (св. +350 до +1768 °С) |
±0,0057 °С (от 0 до +350 °С включ.) ±0,0129 °С (св. +350 до +800 °С включ.) ±0,0338 °С (св. +800 до +1768 °С) |
S |
от 0 до +1768 °С |
±1,92 °С (от 0 до +550 °С включ.) ±1,15 °С (св. +550 до +1768 °С) |
±0,0094 °С (от 0 до +550 °С включ.) ±0,0135 °С (св. +550 до +800 °С включ.) ±0,0355 °С (св. +800 до +1768 °С) |
T |
от -200 до +400 °С |
± 0,66 °С (от -200 до -50 °С включ.) ±0,35 °С (св. -50 до +400 °С) |
± 0,0071 °С (от -200 до -50 °С включ.) ±0,0035 °С (св. -50 до +200 °С включ.) ±0,0067 °С (св. +200 до +400 °С) |
мВ-вход |
от -100 до +150 мВ |
±0,02 мВ |
±0,002 мВ |
Ом-вход |
от 0 до 650 Ом |
±0,115 Ом |
±0,006 Ом |
от 0 до 1300 Ом |
±0,230 Ом |
±0,006 Ом | |
от 0 до 2600 Ом |
±0,460 Ом |
±0,013 Ом | |
от 0 до 5200 Ом |
±0,920 Ом |
±0,026 Ом |
Таблица 8 - Метрологические характеристики TMT82
Тип НСХ, входные сигналы |
Диапазон измерений |
Минимальный интервал измерений |
Пределы допускаемой основной погрешности TMT823) | |
АЦП |
ЦАП | |||
Pt100 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +850 °C |
10 °C |
±0,14 °C |
±0,03% |
Pt200 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +850 °C |
10 °C |
±0,86 °C |
±0,03% |
Pt500 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +500 °C |
10 °C |
±0,3 °C |
±0,03% |
Pt1000 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +250 °C |
10 °C |
±0,14 °C |
±0,03% |
Pt100 (а=0,003916 °С-1) |
от -200 до +510 °C |
10 °C |
±0,12 °C |
±0,03% |
Ni100 (а=0,00618 °С-1) |
от -60 до +250 °C |
10 °C |
±0,09 °C |
±0,03% |
Ni120 (а=0,00618 °С-1) |
от -60 до +250 °C |
10 °C |
±0,07 °C |
±0,03% |
Тип НСХ, входные сигналы |
Диапазон измерений |
Минимальный интервал измерений |
Пределы допускаемой основной погрешности TMT823) | |
АЦП |
ЦАП | |||
100П (а= 0,00391 °С-1) |
от -200 до +850 °C |
10 °C |
±0,14 °C |
±0,03% |
50П (а= 0,00391 °С-1) |
от -185 до +1100 °C |
10 °C |
±0,3 °C |
±0,03% |
50М (а= 0,00428 °С-1) |
от -180 до +200 °C |
10 °C |
±0,19 °C |
±0,03% |
100М (а= 0,00428 °С-1) |
от -180 до +200 °C |
10 °C |
±0,09 °C |
±0,03% |
Cu50 (а=0,00426 °С-1) |
от -50 до +200 °C |
10 °C |
±0,19 °C |
±0,03% |
100Н (а= 0,00617 °С-1) |
от -60 до +180 °C |
10 °C |
±0,09 °C |
±0,03% |
120Н (а= 0,00617 °С-1) |
от -60 до +180 °C |
10 °C |
±0,09 °C |
±0,03% |
А |
от 0 до +2500 °C |
50 °C |
±1,62 °C |
±0,03% |
B |
от +500 до +1820 °C |
50 °C |
±0,67 °C |
±0,03% |
E |
от -40 до +1000 °C |
50 °C |
±0,21 °C |
±0,03% |
J |
от -40 до +1200 °C |
50 °C |
±0,26 °C |
±0,03% |
K |
от -40 до +1200 °C |
50 °C |
±0,32 °C |
±0,03% |
l4) |
от -200 до +800 °C |
50 °C |
±2,27 °C |
±0,03% |
N |
от -40 до +1300 °C |
50 °C |
±0,43 °C |
±0,03% |
R |
от 0 до +1768 °C |
50 °C |
±1,92 °C |
±0,03% |
S |
от 0 до +1768 °C |
50 °C |
±1,9 °C |
±0,03% |
T |
от -40 до +400 °C |
50 °C |
±0,32 °C |
±0,03% |
C |
от 0 до +2000 °C |
50 °C |
±0,86 °C |
±0,03% |
D |
от 0 до +2000 °C |
50 °C |
±1,05 °C |
±0,03% |
l2) |
от +50 до +900 °C |
50 °C |
±0,26 °C |
±0,03% |
U |
от +50 до +600 °C |
50 °C |
±0,24 °C |
±0,03% |
Ом-вход |
от 10 до 400 Ом |
10 Ом |
±0,04 Ом |
±0,03% |
от 10 до 2000 Ом |
100 Ом |
±0,5 Ом |
±0,03% | |
мВ-вход |
от -20 до +100 мВ |
5 мВ |
±10 мкВ |
±0,03% |
Таблица 9 - Метрологические характеристики TMT84, TMT85
Тип НСХ, входные сигналы |
Диапазон измерений |
Минимальный интервал измерений |
Пределы допускаемой основной погрешности TMT84, TMT85 |
Pt100 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +850 °C |
10 °C |
±0,1 °C |
Pt200 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +850 °C |
10 °C |
±1,0 °C |
Pt500 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +250 °C |
10 °C |
±0,3 °C |
Pt1000 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +250 °C |
10 °C |
±0,2 °C |
Pt100 (а=0,003916 °С-1) |
от -200 до +649 °C |
10 °C |
±0,1 °C |
Ni100 (а=0,00618 °С-1) |
от -60 до +250 °C |
10 °C |
±0,1 °C |
Ni1000 (а=0,00618 °С-1) |
от -60 до +150 °C |
10 °C |
±0,2 °C |
100П (а= 0,00391 °С-1) |
от -200 до +850 °C |
10 °C |
±0,1 °C |
50П (а= 0,00391 °С-1) |
от -200 до +1100 °C |
10 °C |
±0,2 °C |
50М (а= 0,00428 °С-1) |
от -200 до +200 °C |
10 °C |
±0,2 °C |
Тип НСХ, входные сигналы |
Диапазон измерений |
Минимальный интервал измерений |
Пределы допускаемой основной погрешности TMT84, TMT85 |
100М (а= 0,00428 °С-1) |
от -200 до +200 °C |
10 °C |
±0,1 °C |
B |
от +40 до +1820 °C |
50 °C |
±1,0 °C |
E |
от -270 до +1000 °C |
50 °C |
±0,25 °C |
J |
от -210 до +1200 °C |
50 °C |
±0,25 °C |
K |
от -270 до +1372 °C |
50 °C |
±0,25 °C |
N |
от -270 до +1300 °C |
50 °C |
±0,5 °C |
R |
от -50 до +1768 °C |
50 °C |
±1,0 °C |
S |
от -50 до +1768 °C |
50 °C |
±1,0 °C |
T |
от -260 до +400 °C |
50 °C |
±0,25 °C |
C |
от 0 до +2315 °C |
50 °C |
±0,5 °C |
D |
от 0 до +2315 °C |
50 °C |
±0,5 °C |
l2) |
от -200 до +900 °C |
50 °C |
±0,25 °C |
U |
от -200 до +600 °C |
50 °C |
±0,25 °C |
Ом-вход |
от 10 до 400 Ом |
10 Ом |
±0,04 Ом |
от 10 до 2000 Ом |
100 Ом |
±0,8 Ом | |
мВ-вход |
от -20 до +100 мВ |
5 мВ |
±10,0 мкВ |
Таблица 10 - Метрологические характеристики TMT142B
Тип НСХ, входные сигналы |
Диапазон измерений |
Минимальный интервал измерений, °C |
Пределы допускаемой основной погрешности3) | |
АЦП |
ЦАП | |||
Pt100 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +850 °C |
10 °C |
±0,1 °C |
±0,02% |
Pt200 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +850 °C |
10 °C |
±0,25 °C |
±0,02% |
Pt500 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +250 °C |
10 °C |
±0,25 °C |
±0,02% |
Pt1000 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +250 °C |
10 °C |
±0,16 °C |
±0,02% |
Pt100 (а=0,003916 °С-1) |
от -200 до +649 °C |
10 °C |
±0,15 °C |
±0,02% |
Ni100 (а=0,00618 °С-1) |
от -60 до +250 °C |
10 °C |
±0,1 °C |
±0,02% |
Ni120 (а=0,00618 °С-1) |
от -60 до +150 °C |
10 °C |
±0,2 °C |
±0,02% |
100П (а= 0,00391 °С-1) |
от -200 до +850 °C |
10 °C |
±0,1 °C |
±0,02% |
50П (а= 0,00391 °С-1) |
от -185 до +1100 °C |
10 °C |
±0,2 °C |
±0,02% |
50М (а= 0,00428 °С-1) |
от -180 до +200 °C |
10 °C |
±0,15 °C |
±0,02% |
100М (а= 0,00428 °С-1) |
от -180 до +200 °C |
10 °C |
±0,15 °C |
±0,02% |
B |
от +500 до +1820 °C |
500 °C |
±1,5 °C |
±0,02% |
E |
от -150 до +1000 °C |
50 °C |
±0,25 °C |
±0,02% |
J |
от -150 до +1200 °C |
50 °C |
±0,25 °C |
±0,02% |
K |
от -150 до +1200 °C |
50 °C |
±0,25 °C |
±0,02% |
N |
от -270 до +1300 °C |
50 °C |
±0,7 °C |
±0,02% |
R |
от -50 до +1768 °C |
500 °C |
±1,6 °C |
±0,02% |
S |
от -50 до +1768 °C |
500 °C |
±1,6 °C |
±0,02% |
Тип НСХ, входные сигналы |
Диапазон измерений |
Минимальный интервал измерений, °C |
Пределы допускаемой основной погрешности3) | |
АЦП |
ЦАП | |||
T |
от -150 до +400 °C |
50 °C |
±0,5 °C |
±0,02% |
A |
от 0 до +2500 °C |
500 °C |
±1,5 °C |
±0,02% |
C |
от 0 до +2000 °C |
500 °C |
±1 °C |
±0,02% |
D |
от 0 до +2000 °C |
500 °C |
±1 °C |
±0,02% |
l2) |
от -200 до +900 °C |
50 °C |
±0,5 °C |
±0,02% |
l4) |
от -200 до +800 °C |
50 °C |
±2,28 °C |
±0,02% |
U |
от -200 до +600 °C |
50 °C |
±0,5 °C |
±0,02% |
Ом-вход |
от 10 до 400 Ом |
10 Ом |
±0,04 Ом; ±0,08 Ом |
±0,02% |
от 10 до 2000 Ом |
100 Ом |
±0,8 Ом |
±0,02% | |
мВ-вход |
от -20 до +100 мВ |
5 мВ |
±10 мкВ |
±0,02% |
Таблица 11 - Метрологические характеристики TMr |
71 | ||
Тип НСХ, входные сигналы |
Диапазон измерений |
Минимальный интервал измерений |
Пределы допускаемой основной погрешности1) |
Pt100 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +850 °C |
10 °C |
±0,3 °C или ±0,08% |
Pt200 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +850 °C |
10 °C |
±0,4 °C или ±0,2% |
Pt500 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +500 °C |
10 °C |
±0,2 °C или ±0,12% |
Pt1000 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +250 °C |
10 °C |
±0,15 °C или ±0,08% |
Ni100 (а=0,00618 °С-1) |
от -60 до +250 °C |
10 °C |
±0,1 °C или ±0,08% |
Ni120 (а=0,00618 °С-1) |
от -60 до +250 °C |
10 °C |
±0,1 °C или ±0,08% |
100П (а= 0,00391 °С-1) |
от -200 до +850 °C |
10 °C |
±0,33 °C или ±0,08% |
50П (а= 0,00391 °С-1) |
от --185 до +1100 °C |
10 °C |
±0,4 °C или ±0,12% |
50М (а= 0,00428 °С-1) |
от -180 до +200 °C |
10 °C |
±0,15 °C или ±0,08% |
100М (а= 0,00428 °С-1) |
от -180 до +200 °C |
10 °C |
±0,13 °C или ±0,08% |
50М (а= 0,00426 °С-1) |
от -50 до +200 °C |
10 °C |
±0,1 °C или ±0,08% |
A |
от 0 до +2500 °C |
500 °C |
±1,8 °C или ±0,08% |
B |
от +500 до +1820 °C |
500 °C |
±2 °C или ±0,08% |
E |
от -200 до +915 °C |
50 °C |
±0,5 °C или ±0,08% |
J |
от -200 до +1200 °C |
50 °C |
±0,5 °C или ±0,08% |
K |
от -200 до +1372 °C |
50 °C |
±0,5 °C или ±0,08% |
N |
от -270 до +1300 °C |
50 °C |
±1 °C или ±0,08% |
R |
от 0 до +1768 °C |
500 °C |
±2 °C или ±0,08% |
S |
от 0 до +1768 °C |
500 °C |
±2 °C или ±0,08% |
T |
от -200 до +400 °C |
50 °C |
±0,5 °C или ±0,08% |
C |
от 0 до +2315 °C |
500 °C |
±1 °C или ±0,08% |
D |
от 0 до +2315 °C |
500 °C |
±1 °C или ±0,08% |
l2) |
от -200 до +900 °C |
50 °C |
±0,5 °C или ±0,08% |
Тип НСХ, входные сигналы |
Диапазон измерений |
Минимальный интервал измерений |
Пределы допускаемой основной погрешности1) |
l4) |
от -200 до +800 °C |
50 °C |
±2,3 °C или ±0,08% |
U |
от -200 до +600 °C |
50 °C |
±0,5 °C или ±0,08% |
Ом-вход |
от 10 до 400 Ом |
10 Ом |
±0,1 Ом или ±0,08% |
от 10 до 2000 Ом |
100 Ом |
±0,6 Ом или ±0,12% | |
мВ-вход |
от -20 до +100 мВ |
5 мВ |
±37 мкВ или ±0,08% |
Таблица 12 - Метрологические характеристики T |
MT72 | |||
Тип НСХ, входные сигналы |
Диапазон измерений |
Минимальный интервал измерений |
Пределы допускаемой основной погрешности3)) | |
АЦП |
ЦАП | |||
Pt100 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +850 °C |
10 °C |
±0,1 °C |
±0,08% |
Pt200 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +850 °C |
10 °C |
±0,2 °C |
±0,08% |
Pt500 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +500 °C |
10 °C |
±0,1 °C |
±0,08% |
Pt1000 (а= 0,00385 °С-1) |
от -200 до +250 °C |
10 °C |
±0,06 °C |
±0,08% |
Ni100 (а=0,00618 °С-1) |
от -60 до +250 °C |
10 °C |
±0,04 °C |
±0,08% |
Ni120 (а=0,00618 °С-1) |
от -60 до +250 °C |
10 °C |
±0,04 °C |
±0,08% |
100П (а= 0,00391 °С-1) |
от -200 до +850 °C |
10 °C |
±0,11 °C |
±0,08% |
50П (а= 0,00391 °С-1) |
от --185 до +1100 °C |
10 °C |
±0,18 °C |
±0,08% |
50М (а= 0,00428 °С-1) |
от -180 до +200 °C |
10 °C |
±0,1 °C |
±0,08% |
100М (а= 0,00428 °С-1) |
от -180 до +200 °C |
10 °C |
±0,06 °C |
±0,08% |
50М (а= 0,00426 °С-1) |
от -50 до +200 °C |
10 °C |
±0,1 °C |
±0,08% |
A |
от 0 до +2500 °C |
50 °C |
±1,62 °C |
±0,08% |
B |
от +500 до +1820 °C |
50 °C |
±2,1 °C |
±0,08% |
E |
от -200 до +915 °C |
50 °C |
±0,3 °C |
±0,08% |
J |
от -200 до +1200 °C |
50 °C |
±0,26 °C |
±0,08% |
K |
от -200 до +1372 °C |
50 °C |
±0,32 °C |
±0,08% |
N |
от -270 до +1300 °C |
50 °C |
±0,7 °C |
±0,08% |
R |
от 0 до +1768 °C |
50 °C |
±1,6 °C |
±0,08% |
S |
от 0 до +1768 °C |
50 °C |
±1,6 °C |
±0,08% |
T |
от -200 до +400 °C |
50 °C |
±0,5 °C |
±0,08% |
C |
от 0 до +2000 °C |
50 °C |
±0,86 °C |
±0,08% |
D |
от 0 до +2000 °C |
50 °C |
±1,05 °C |
±0,08% |
l2) |
от -150 до +900 °C |
50 °C |
±0,39 °C |
±0,08% |
l4) |
от -200 до +800 °C |
50 °C |
±2,27 °C |
±0,08% |
U |
от -150 до +600 °C |
50 °C |
±0,45 °C |
±0,08% |
Ом-вход |
от 10 до 400 Ом |
10 Ом |
±0,03 Ом |
±0,08% |
от 10 до 2000 Ом |
100 Ом |
±0,2 Ом |
±0,08% | |
мВ-вход |
от -20 до +100 мВ |
5 мВ |
±10 мкВ |
±0,08% |
Примечания к таблицам 2-12:
1) - берут большее значение;
2) - по DIN 43710;
3) - основная погрешность для аналогового выхода равна сумме погрешностей АЦП и ЦАП, для обмена данных по протоколу HART основная погрешность равна погрешности АЦП;
4) - по ГОСТ 6616-94;
Таблица 13 - Метрологические характеристики ИП
Наименование характеристики |
Значение характеристики |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности внутренней автоматической компенсации температуры свободных (холодных) концов термопары (в зависимости от модели ИП), °С
|
±1,0 ±(0,3+0,005-|t|) ±0,5 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей среды от +20 до +30 °С на каждый 1 °С
ТМТ111, ТМТ112
|
±(0,0015 % (от максимального диапазона измерений для НСХ) + 0,005 % (от настроенного диапазона измерений)) ±(0,0015 % (от максимального диапазона измерений для НСХ) + 0,005 % (от настроенного диапазона измерений)); ±(0,0015 % (от максимального диапазона измерений для НСХ) + 0,005 % (от настроенного диапазона измерений)) ±(0,005 % (от максимального диапазона измерений для НСХ) + 0,005 % (от настроенного диапазона измерений)) ±(0,0015 % (от диапазона измерений) + 0,001 % (от измеренного значения)) ±(0,0015 % (от измеренного значения) + 0,005 % (от диапазона измерений)) ±(0,005 % (от измеренного значения) + 0,005 % (от диапазона измерений)) ±(0,001 % (от измеренного значения) + 0,001 % (от диапазона измерений)) ±(0,001 % (от измеренного значения) + 0,001 % (от диапазона измерений)) ±0,001 % (от измеренного значения) |
Наименование характеристики |
Значение характеристики |
Напряжение питания, В - ТМТ111, ТМТ112, ТМТ121, | |
ТМТ122, ТМТ127, ТМТ128 |
от 12 до 35 |
- ТМТ82 |
от 11 до 42 |
- ТМТ80, ТМТ181, ТМТ187, ТМТ188 |
от 8 до 35 |
- ТМТ84, ТМТ85, ТМТ125, ТМТ162 с выходными сигналами Profibus PA и | |
FOUNDATION Fieldbus |
от 9 до 32 |
- ТМТ180 |
от 10 до 35 |
- ТМТ182 |
от 11,5 до 35 |
- ТМТ142, TMT162 с выходным сиг- | |
налом HART |
от 11 до 40 |
- TMT71, TMT72 |
от 10 до 36 |
- TMT142B, TMT72 (исполнение для | |
монтажа на DIN рейку) |
от 11 до 36 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
- ТМТ82, ТМТ84, ТМТ85 |
044x28,1 |
- TMT71, TMT72, ТМТ82, ТМТ84, | |
ТМТ85 в корпусе ТА3** |
0100x115 |
- ТМТ80 |
044x22,8 |
- TMT111, ТМТ112 |
112,5x99x12,6 |
- ТМТ180, ТМТ181, ТМТ182, | |
ТМТ187, ТМТ188 |
044x22,5 |
- TMT121, ТМТ122, ТМТ127, ТМТ128 |
110x112x22,5 |
- TMT125 |
258x84x114 |
- TMT142, TMT142B |
135x132x106 |
- TMT162 |
110x112x132,5 |
- исполнение TMT82 для монтажа на | |
DIN рейку |
112,8x114,9x17,5 |
- TMT71, TMT72 с винтовыми зажи- | |
мами |
044x24,1 |
- TMT71, TMT72 с подпружиненными | |
зажимами |
044x30 |
- исполнения TMT71 и TMT72 для | |
монтажа на DIN рейку |
114x116x12,5 |
Масса, кг, не более - ТМТ80, ТМТ180, ТМТ181, ТМТ182, | |
ТМТ187, ТМТ188 |
0,04 |
- TMT71, TMT72, ТМТ82, ТМТ84, | |
ТМТ85 |
0,05 |
- ТМТ111, ТМТ112, ТМТ121, | |
ТМТ122, ТМТ127, ТМТ128 |
0,09 |
- исполнения TMT71, TMT72, ТМТ82 | |
для монтажа на DIN рейку |
0,1 |
- ТМТ125 |
0,36 |
- ТМТ125 в полевом корпусе |
1,8 |
Наименование характеристики |
Значение характеристики |
- ТМТ142 в алюминиевом корпусе |
1,6 |
- ТМТ162 и TMT142B в алюминиевом корпусе |
1,4 |
- ТМТ142, TMT142B и ТМТ162 в кор пусе из нерж.стали |
4,2 |
Средний срок службы ИП, лет, не менее |
10 |
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С |
от -40 до +85 |
- относительная влажность воздуха, %, не более |
(от -50 до +85 для модели ТМТ82 при выборе опции JM от -52 до +85 для модели ТМТ82, при выборе опции JN от -45 до +85 для модели ТМТ85) 98 |
Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015 (МЭК 60529) |
IP00, IP20, IP66, IP67, IP68 |
Маркировка взрывозащиты: |
Опционально: |
- для преобразователей TMT181, TMT182, TMT187, TMT188, TMT82, TMT84, TMT85 c дисплеем TID 10; |
0Ех ia IIC T6...T4 Ga Х |
- для преобразователей TMT82, TMT84, TMT85 c дисплеем TID 10; |
1Ех d IIC T6...T4 Ga X |
- для преобразователей TMT142, TMT162 |
0Ех ia IIC T6.T4 Ga X |
-для TMT82 (версия для монтажа на DIN-рейку), ТМТ111, TMT112, ТМТ121, TMT122, TMT127, TMT128; |
Ga/Gb Ех d IIC T6.T4 X 1Ех d IIC T6.T4 Gb X Ех tb IIIC T85°C ...T105°C X 1Ex ib [ia Ga] IIC T6.T4 Gb Х |
- для преобразователей TMT71, TMT72 |
0Ех ia IIC T6...T4 Ga Х |
- для преобразователей TMT71, TMT72 c дисплеем TID 10 |
1Ех ia IIC T6...T4 Gb Х |
- для преобразователей TMT71, TMT72 в корпусе ТА30Н |
1Ех db IIC T6...T4 Gb Х |
- для преобразователей TMT71, TMT72 в |
1Ex ia [ia Ga] IIC T6.T4 Gb Х |
корпусе ТА30Н, TA30A, TA30D |
Ех tb IIIC T85°C .T105°C Db X |
- для преобразователей TMT71, TMT72 (версия для монтажа на DIN-рейку) |
1Ex ib [ia Ga] IIC T6.T4 Gb Х |
- для преобразователя ТМТ142В |
0Ех ia IIC T6...T4 Ga Х |
- для преобразователей TMT82 |
Ex ia IIIC T85°C.T110°C Db Х 1Ex db IIC T6.T4 Gb X Ех tb IIIC T110°C Db X Ex tb IIIC T85.T105 C Db |
1Ex ia IIIC T6...T4 Db |
наносится на корпус ИП методом наклейки и на титульные листы эксплуатационной документации типографским способом.
Комплектность средства измеренийТаблица 15 - Комплектность ИП
Наименование |
Количество |
Примечание |
Преобразователь измерительный |
1 шт. |
модель и исполнение в соответствии с заказом |
Руководство по эксплуатации (на русском языке) |
1 экз. |
- |
Паспорт |
1 экз. |
- |
Принадлежности:
|
в соответствии с заказом |
приведены в разделе «Ввод в эксплуатацию» руководства по эксплуатации.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к преобразователям измерительным серии iTEMP TMTГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия.
ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования.
Международный стандарт МЭК 60751 (2008, 07) Промышленные чувствительные элементы термометров сопротивления из платины.
Международный стандарт МЭК 60584-1 (2013) Термопары. Часть 1. Градуировочные таблицы.
ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры.
Приказ Росстандарта от 30.12.2019 г. № 3457 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы».
Приказ Росстандарта от 01.10.2018 г. № 2091 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 1x10-16 до 100 А».
Приказ Росстандарта от 30.12.2019 №3456 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока».
Техническая документация фирмы-изготовителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «21» июля 2021 г. № 1406
Сведения об утвержденном типе средств измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средств измерений
№ п/п |
Наименование типа |
Обозначение типа |
Заводской номер |
Регистрационный номер в ФИФ |
Правообладатель |
Отменяемая методика поверки |
Действие методики поверки сохраняется |
Устанавливаемая методика поверки |
Добавляемый изготовитель |
Заявитель |
Юридическое лицо, проводившее испытания |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Преобразователи измерительные серии |
iTEMP TMT |
57947-19 |
Фирма Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co.KG, Германия |
МП 57947-14 с изменением № 2 |
МП 207-0962020 |
Фирма Endress+Haus er Wetzer GmbH+Co.K G, Германия |
ФГУП "ВНИИМС", г. Москва |
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ и ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Госстандарт)
ПРИКАЗ
21 июля 2021 г.
№ 1406
Москва
О внесении изменений в сведения об утвержденном типе 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. Внести изменения в сведения об утвержденном типе средств измерений в части конструктивных изменений, влияющих на его метрологические характеристики, согласно приложению к настоящему приказу.
-
2. Утвердить измененное описание типа средств измерений, прилагаемое к настоящему приказу.
-
3. Распространить действие методики поверки средств измерений, установленной согласно приложению к настоящему приказу, на средства измерений, находящиеся в эксплуатации.
-
4. ФГУП «ВНИИМС» внести сведения об утвержденном типе средств
измерений согласно приложению к настоящему приказу в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской S
собой.
-
5. Контроль за исполнен^дайдадаШдав^Р за
метрологии
Сертификат: 028BB28700AOAC3E9843FA50B54F406F4C
Руководитель
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
А.П.Шалаев
J
Действителен: с 29.12.2020 до 29.12.2021
\_____—______