Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022

№747 от 23.03.2022
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

# 312753
ПРИКАЗ О внесении изменений в сведения об утвержденных типах СИ (3)
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 747 от 23.03.2022

2022 год
месяц March
сертификация программного обеспечения

1914 Kb

Файлов: 2 шт.

ЗАГРУЗИТЬ ПРИКАЗ

    
Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Госстандарт)

ПРИКАЗ

23 марта 2022 г.

№    747

Москва

О внесении изменений в сведения об утвержденных типах средств измерений

В соответствии с Административным регламентом по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденным 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 утвержденных типах средств измерений в части конструктивных изменений, влияющих на их

метрологические характеристики, согласно приложению к настоящему приказу, измерений,

  • 2. Утвердить измененные описания прилагаемые к настоящему приказу.

  • 3. Распространить действие методик установленных согласно приложению

типов средств

поверки средств к настоящему

измерений, приказу,

на средства измерений, находящиеся в эксплуатации.

  • 4. ФГБУ «ВНИИМС» внести сведения об утвержденных типах 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 Федерации U1 28 ашус1а2020 г. №290бх

    за собой.

  • 5. Контроль за испол] [ениа^ннастояща^прика^пос'^ляю

    Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

    Руководитель

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437 Кому выдан: Шалаев Антон Павлович Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

А.П.Шалаев

\______________




ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «23» марта 2022 г. № 747

Сведения об утвержденных типах 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

Дата утверждения акта испытаний

Заявитель

Юридическое лицо, проводившее испытания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом

серии MBT

(модели

3560, 5113,

5116, 5252,

5410, 5560)

мод.

МВТ3560 зав. №№ 4141.22.010, 4141.22.011, 4141.22.012, 4141.22.013, 4141.22.014, 4141.22.015, мод.

МВТ5410 зав. №№ 4141.22.002, 4141.22.003, 4141.22.004

45777-10

Фирма Danfoss

A/S, Дания Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

МП 45777-10, МИ 26722005

МП 207-0622021

Фирма Danfoss

(Tianjin) Ltd., Китай

08.11.

2021

Общество с ограниченной ответственностью

«Данфосс» (ООО «Данфосс»),

Московская область, д. Лешково

ФГУП

«ВНИИМС»,

г. Москва

2.

Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые

УВИР

001, 002,

016D/50

62616-15

Общество с ограниченной ответственностью Завод «Саратовгаз-автоматика» (ООО Завод «Саратовгаз-автоматика»),

г. Саратов

МП 0326

13-2015

МП 1341-132021

27.10.

2021

Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация» (ПАО «Газпром автоматизация»), г. Москва

ВНИИР-филиал ФГУП «ВНИИМ им.

Д.И.

Менделеева», г. Казань

3.

Весы неавтоматического действия автомобильные

ВАЛ

№ 6110,

№ 6111,

№ 6112,

№ 6113,

№ 6114

55628-13

ГОСТ Р

532282008 (Приложение Н)

ГОСТ OIML R 76-1-2011 (Приложение

ДА)

22.12.

2021

Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» (ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники»), г. Волгоград

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.

Менделеева», г. Санкт-Петербург

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «23» марта 2022 г. № 747

Лист № 1 Регистрационный № 55628-13 Всего листов 10

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы неавтоматического действия автомобильные ВАЛ

Назначение средства измерений

Весы неавтоматического действия автомобильные ВАЛ (далее — весы) предназначены для измерений массы транспортных средств.

Описание средства измерений

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента датчика, возникающей под действием взвешиваемого транспортного средства в аналоговый электрический сигнал, пропорциональный его массе. Далее этот сигнал преобразуется в цифровой код и обрабатывается. Измеренное значение массы выводится на дисплей электронного весоизмерительного устройства.

Конструктивно весы состоят из грузоприемного устройства и электронного весоизмерительного устройства.

Грузоприемное устройство (далее — ГПУ) состоит из одной или нескольких (до восьми) сборных секций, представляющих собой металлическую или бетонную платформу. Каждая секция опирается на аналоговые или цифровые тензорезисторные весоизмерительные датчики (далее — датчики). При этом секции могут соединяться через общие точки опор (датчики), так и иметь независимые опоры. Секции устанавливаются на железобетонный фундамент или на специальную металлическую раму (бесфундаментные).

Сигнальные кабели датчиков в зависимости от исполнения весов подключены к электронному весоизмерительному устройству напрямую или через соединительную коробку.

При использовании в весах цифровых датчиков электронные весоизмерительные устройства представляют собой терминал (Т.2.2.5 ГОСТ OIML R 76), а при использовании в весах аналоговых датчиков электронные весоизмерительные устройства представляют собой индикатор (Т.2.2.2 ГОСТ OIML R 76).

Индикаторы, используемые в составе весов:

  • - приборы весоизмерительные CI, модификации CI-200A, CI-5010A, CI-5200A, CI 6000A, изготавливаемые фирмой «CAS Corporation Ltd», Республика Корея (рег. № 5096812);

  • - приборы весоизмерительные FT, модификации FT-11, FT-111, изготавливаемые фирмой «Flintec GmbH», Германия (рег. № 58487-14);

  • - приборы весоизмерительные WE, модификация WE2110, изготавливаемые фирмой «Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH», Германия (рег. № 61808-15);

  • - приборы весоизмерительные WTX110, модификация WTX110-A, изготавливаемые фирмой «Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH», Германия;

  • - приборы весоизмерительные ТИТАН, модификация ТИТАН Н, изготовляемые фирмой ООО «ЗЕМИК», г. Ростов-на-Дону (рег. № 72048-18).

Аналоговые датчики, используемые в составе весов совместно с любым из индикаторов:

  • - датчики весоизмерительные тензорезисторные WBK, изготавливаемые фирмой «CAS Corporation Ltd», Республика Корея (рег. № 56685-14);

  • - датчики весоизмерительные сжатия RC3, изготавливаемые фирмой «Flintec GmbH», Германия (рег. № 50843-12);

  • - датчики весоизмерительные тензорезисторные С, модификация C16A, изготавливаемые фирмой «Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH», Германия (рег. № 67871-17);

  • - датчики весоизмерительные тензорезисторные ZS, изготавливаемые фирмы «Keli SENSING TECHNOLOGY (NINGBO) CO., Ltd.», Китай (рег. № 75819-19);

  • - датчики весоизмерительные тензорезисторные Single shear beam, Dual shear beam, S beam, Column, модификации BM14G, HM14H1, изготавливаемые фирмой «Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co., LTD (ZEMIC)», КНР (рег. № 55371-19).

Терминалы и цифровые датчики, используемые в составе весов совместно:

  • - терминалы весоизмерительные CI, NT, модификации CI-201D или NT-580D, или CI600D (рег. № 54472-13), и датчики весоизмерительные тензорезисторные WBK-D (рег. № 54471-13), изготавливаемые фирмой «CAS Corporation Ltd», Республика Корея;

-приборы весоизмерительные FT, модификации FT-11D, FT-111D (рег. № 58487-14), и датчики весоизмерительные цифровые сжатия RC3D (рег. № 50843-12), изготавливаемые фирмой «Flintec GmbH», Германия;

  • - приборы весоизмерительные DIS2116 (рег. № 61809-15) или WTX110-D и датчики весоизмерительные тензорезисторные С, модификация C16i (рег. № 67871-17), изготавливаемые фирмой «Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH», Германия;

  • - приборы весоизмерительные ТИТАН, модификация ТИТАН 3Ц (рег. № 72048-18), изготавливаемые фирмой ООО «ЗЕМИК», г. Ростов-на-Дону и датчики весоизмерительные тен-зорезисторные Digital Load Cell, модификации DBM14G, DHM14H1 (рег. № 55634-19) фирмы «Zhonghang Electronic Measuring Instrument Co., LTD» (ZEMIC), Китай.

Весы могут быть одно- и двухинтервальные.

Общий вид ГПУ весов представлен на рисунке 1, общий вид электронных весоизмерительных устройств представлен на рисунке 2,3.

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 — Общий вид ГПУ весов (одна секция)

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

CI-200A

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

CI-5010A

Рисунок 2 — Общий вид электронных весоизмерительных устройств

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

CI-5200A

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

CI-6000A

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

FT-111

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

WE2110

FT-11

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

ТИТАН Н

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

WTX110-A

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

ТИТАН Н

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

ТИТАН Н

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

CI-600D

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

NT-580D

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

FT-11D

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

WTX110-D

FT-111D

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

DIS2116

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

ТИТАН 3Ц

Рисунок 3 — Общий вид электронных весоизмерительных устройств

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

  • - устройство первоначальной установки нуля (T.2.7.2.4);

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

  • - полуавтоматическое устройство установки нуля (T.2.7.2.2);

  • - устройство уравновешивания тары: устройство компенсации массы тары для устройств WE2110, устройство выборки массы тары - для других устройств (T.2.7.4.1);

  • - процедура просмотра всех соответствующих символов индикации в активном и неактивном состояниях (5.3.1);

  • - устройство индикации отклонения от нуля — при использовании устройств весоизмерительных CI, терминалов весоизмерительных CI, NT (4.5.5);

  • - показывающее устройство с расширением — при использовании электронных весоизмерительных устройств FT-11(D), DIS2116 (Т.2.6).

Модификации весов имеют обозначения вида ВАЛ Мах I./\(Д/М;И)-Е\. где:

Мах — максимальная нагрузка, т (30; 40; 60; 80; 100, 120, 150, 30/40, 30/60, 60/80, 60/100); I — длина платформы, м (от 4,0 до 30,0);

N - количество грузоприемных платформ;

M - количество датчиков весоизмерительных;

E\ (может отсутствовать) — взрывозащищенное исполнение;

Д - обозначение типа весоизмерительных датчиков:

1С - датчики весоизмерительные тензорезисторные WBK фирмы «CAS Corporation Itd.», Республика Корея;

2С - датчики весоизмерительные тензорезисторные WBK-D фирмы «CAS Corporation Itd.», Республика Корея;

1F - датчики весоизмерительные сжатия RC3 фирмы «Flintec GmbH», Германия;

2F - датчики весоизмерительные цифровые сжатия RC3D фирмы «Flintec GmbH», Германия;

1H - датчики весоизмерительные тензорезисторные С16А фирмы «Hottinger Baldwin Messtech-nik GmbH», Германия;

2H - датчики весоизмерительные тензорезисторные C16i фирмы «Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH», Германия;

1K - датчики весоизмерительные тензорезисторные ZS, фирмы «Keli SENSING TECHNOIOGY (NINGBO) CO., Itd.», Китай;

1Z - датчики весоизмерительные тензорезисторные BM14G фирмы «Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co., ITD (ZEMIC)», КНР;

2Z - датчики весоизмерительные тензорезисторные HM14H1 фирмы «Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co., ITD (ZEMIC)», КНР;

3Z - датчики весоизмерительные тензорезисторные DBM14G фирмы «Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co., ITD (ZEMIC)», КНР;

4Z - датчики весоизмерительные тензорезисторные DHM14H1 фирмы «Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co., ITD (ZEMIC)», КНР.

И - обозначение типа электронного весоизмерительного устройства:

  • 1 - индикаторы весоизмерительные CI-200A фирмы «CAS Corporation», Республика Корея;

  • 2 - индикаторы весоизмерительные CI-5010A фирмы «CAS Corporation», Республика Корея;

  • 3 - индикаторы весоизмерительные CI-5200A фирмы «CAS Corporation», Республика Корея;

  • 4 - индикаторы весоизмерительные CI-6000A фирмы «CAS Corporation», Республика Корея;

  • 5 - терминалы весоизмерительные CI-201D фирмы «CAS Corporation», Республика Корея;

  • 6 - терминалы весоизмерительные NT-580D фирмы «CAS Corporation», Республика Корея;

  • 7 - терминалы весоизмерительные CI-600D фирмы «CAS Corporation», Республика Корея;

  • 8 - приборы весоизмерительные FT11 фирмы «Flintec GmbH», Германия;

  • 9 - приборы весоизмерительные FT11D фирмы «Flintec GmbH», Германия;

  • 10 - приборы весоизмерительные FT-111 фирмы «Flintec GmbH», Германия;

11- приборы весоизмерительные FT-111D фирмы «Flintec GmbH», Германия;

  • 12 - приборы весоизмерительные WE2110 фирмы «Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH», Германия;

  • 13 - приборы весоизмерительные DIS2116 фирмы «Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH», Германия;

  • 14 - приборы весоизмерительные WTX-110, фирмы «Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH», Германия;

  • 15 - приборы весоизмерительные Титан Н фирмы ООО «ЗЕМИК», г. Ростов-на-Дону;

  • 16 - приборы весоизмерительные ТИТАН 3Ц фирмы ООО «ЗЕМИК», г. Ростов-на-Дону.

Индикаторы CI-200A, CI-5010A, CI-5200A, CI-6000A; терминалы CI-201D, NT-580D, CI-600D; приборы FT 11, FT11D, FT 111, FT 111D, WE2110, WTX 110, ТИТАН Н, ТИТАН 3Ц имеют последовательные интерфейсы RS232, RS422/485 для подключения весов к персональному компьютеру, принтеру. Приборы FT 11, FT11D, FT 111, FT 111D, WTX 110 могут иметь интерфейсы передачи данных Ethernet TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU.

Маркировка весов производится заводским способом на металлическом шильде, закрепленном на боковой поверхности грузоприемного устройства, на котором нанесено:

  • - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

  • - обозначение весов;

  • - знак утверждения типа;

  • - класс точности весов;

  • - заводской номер весов;

  • - максимальная нагрузка (Max, Мах1/Мах2);

  • - минимальная нагрузка (Min);

  • - поверочный интервал (е, е1/е2);

  • - обозначение ТУ;

  • - год выпуска весов;

  • - номер версии программного обеспечения.

После поверки индикаторы пломбируются пломбой или разрушаемой наклейкой, закрывающей доступ внутрь корпуса (рисунок 4, 5).

Знак поверки в виде клейма наносится на заднюю панель индикатора на пломбу или разрушаемую наклейку (рисунок 4, 5).

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

CI-200A, CI-201D

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

CI-5010A, CI-5200A, CI-600D

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

CI-6000A, NT-580D

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

ТИТАН Н

ТИТАН 3Ц

Рисунок - 4 Схема пломбировки от несанкционированного доступа и обозначение места для нанесения оттиска клейма на пломбу

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

FT-11, FT-11D, FT-111, FT-111D

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

WTX110

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

WE2110

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

DIS2116

Рисунок 5 — Схема пломбировки от несанкционированного доступа с помощью разрушаемой наклейки и нанесения оттиска клейма

Программное обеспечение

В весах используется встроенное в индикатор программное обеспечение, которое жестко привязано к электрической схеме. Программное обеспечение выполняет функции по сбору, обработке, хранению, передаче и предоставлению измерительной информации. Программное обеспечение не может быть модифицировано или загружено через какой-либо интерфейс, или с помощью других средств после поверки без нарушения пломбы или разрушаемой наклейки (Рисунок 4, 5).

Идентификация ПО: номер версии ПО отображается на дисплее весоизмерительного устройства при включении весов.

Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует высокому уровню по Р 50.2.077-2014.

Влияние программного обеспечения на метрологические характеристики учтено при нормировании метрологических характеристик.

Таблица 1 — Идентификационные данные (признаки) программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)

Значения

CI-5010A,

CI-5200A

CI-200A

CI-6000A

CI-201D

NT-580D

CI-600D

Идентификационное наименование программного обеспечения

-

-

-

-

-

-

Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения*

1.0010,

1.0020,

1.0030

1.20,

1.21,

1.22,

1.01,

1.02,

1.03

2.02, 2.03,

2.04, 2.05, 2.06

2.03, 2.04,

2.05, 2.06, 2.07

1.00, 1.01,

1.02, 1.03,

1.04

Цифровой идентификатор программного обеспечения

-

-

-

-

-

* Номер версии программного обеспечения должен быть не ниже указанного

Таблица 2 — Идентификационные данные (признаки) программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)

Значения

WE2110

DIS2116

WTX-

110

FT-11;

FT-11D

FT-111, FT-111D

ТИТАН

Н

ТИТАН 3Ц

Идентификационное наименование программного обеспечения

-

-

-

-

-

-

-

Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения**

P5x

Plw

2.0.1

01.XX

02.XX

01.XX

643Ax

UER

3.6x

Цифровой идентификатор программного обеспечения

-

-

-

-

-

-

-

* Номер версии программного обеспечения должен быть не ниже указанного.

**Обозначения не относятся к метрологически значимому ПО, принимают значения от 0 до 9.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 — Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011

средний

Повторяемость (размах) показаний

|mPe|

Диапазон установки на нуль (суммарный) устройств установки нуля и слежения за нулем, не более

4 % от Max

Диапазон устройства первоначальной установки нуля, не более

20 % от Max

Диапазон устройства уравновешивания тары

от 0 до Max

Таблица 4 — Метрологические характеристики

Обозначение

весов

Макси-маль-ная нагруз ка, Max, т

Мини-маль-ная нагру зка, Min, кг

Дей-стви-тельная

цена деления (d), поверочный интервал (е), кг

Интервалы взвешивания, кг

Пределы до-пускаемой по-грешности при поверке*, кг

Число поверочных интервалов

(n)

ВАЛ-30-

Ь^(Д/М;И)

30

200

10

от 200 до 5000 включ. св. 5000 до 20000 включ. св. 20000 до 30000 включ.

±5

±10

±15

3000

ВАЛ-40-

Ь/ХД/М;И)

40

400

20

от 400 до 10000 включ. св. 10000 до 40000 включ.

±10

±20

2000

ВАЛ-60-

Ь/ХД/М;И)

60

400

20

от 400 до 10000 включ. св. 10000 до 40000 включ. св. 40000 до 60000 включ.

±10

±20

±30

3000

ВАЛ-80-

Ь/ХД/М;И)

80

1000

50

от 1000 до 25000 включ. св. 25000 до 80000 включ.

±25

±50

1600

Продолжение таблицы 4

Обозначение весов

Макси-маль-ная нагруз ка,

Max, т

Ми

ни-маль-

ная нагру зка,

Min,

кг

Дей-стви-тельная

цена деления (d), поверочный интервал (е), кг

Интервалы взвешивания, кг

Пределы до-пускаемой по-грешности при поверке*, кг

Число поверочных интервалов

(n)

ВАЛ-100-

L/N(a/M;H)

100

1000

50

от 1000 до 25000 включ. св. 25000 до 100000 включ.

±25

±50

2000

ВАЛ-120-

ЦХД/М;И)

120

1000

50

от 1000 до 25000 включ. св. 25000 до 100000 включ. св. 100000 до 120000 включ.

±25

±50

±75

2400

ВАЛ-150-

ЦХД/М;И)

150

1000

50

от 1000 до 25000 включ. св. 25000 до 100000 включ. св. 100000 до 150000 включ.

±25

±50

±75

3000

* Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации равны удвоенному значению пределов допускаемых погрешностей при поверке.

Таблица 5 - Метрологические характеристики

Обозначение

весов

Максимальная нагрузка, Мах1/

Мах2, т

Ми

ни-маль-

ная нагру

зка,

Min,

кг

Действительная цена деления (d1/d2) и поверочный интервал (е12), кг

Интервалы взвешивания, кг

Пределы допускаемой по-грешности при поверке*, кг

Число поверочных интервалов n1/n2

от 200 до 5000 включ.

±5

ВАЛ-30/40-

30/40

10/20

св. 5000 до 20000 включ.

±10

3000/

ЦХД/М;И)

200

св. 20000 до 30000 включ.

±15

2000

св. 30000 до 40000 включ.

±20

от 200 до 5000 включ.

±5

св. 5000 до 20000 включ.

±10

ВАЛ-30/60-

30/60

200

10/20

св. 20000 до 30000 включ.

±15

3000/

L/N(a/M;H)

св. 30000 до 40000 включ.

±20

3000

св. 40000 до 60000 включ.

±30

от 400 до 10000 включ.

±10

ВАЛ-60/80-

АЙ/ЯЙ

/1 Лй

400

Ой/^й

20/50

св. 10000 до 40000 включ.

±20

2000/

L/N(a/M;H)

60/80

св. 40000 до 60000 включ.

±30

1600

св. 60000 до 80000 включ.

±50

от 400 до 10000 включ.

±10

ВАЛ-60/100-

АЛ/1 ЛЛ

/1 ЛЛ

Ой/^й

св. 10000 до 40000 включ.

±20

3000/

L/N(a/M;H)

60/100

400

20/50

св. 40000 до 60000 включ.

±30

2000

св. 60000 до 100000 включ.

±50

* Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации равны удвоенному значению пределов до-

пускаемых погрешностей при поверке.

Таблица 6 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Параметры электрического питания от сети переменного тока: - напряжение, В

от 85 до 264

- частота, Г ц

от 49 до 60

Потребляемая мощность, В^А, не более

20

Условия эксплуатации весов:

- предельные значения температуры грузоприемного устройства c датчиками весоизмерительными тензорезисторными BM14G, HM14H1, DBM14G, DHM14H1 (Tmin, Tmax), °С

-30; +40

- предельные значения температуры грузоприемного устройства c датчиками весоизмерительными тензорезисторными ZS, WBK-D (Tmin, Tmax), °С

-40; +40

- предельные значения температуры грузоприемного устройства c датчиками весоизмерительными тензорезисторными WBK, RC3, RC3D (Tmin, Tmax), °С

-40; +50

- предельные значения температуры грузоприемного устройства c датчиками весоизмерительными тензорезисторными C16A, C16i (Tmin, Tmax), °С

-50; +50

- предельные значения температуры для индикаторов, терминалов, приборов весоизмерительных (Tmin, Tmax), °С

-10; +40

- относительная влажность воздуха при 35 °С, %, не более

80

Вероятность безотказной работы за 2000 ч

0,95

Средний срок службы, лет

15

Знак утверждения типа

наносится заводским способом на маркировочные таблички, расположенные на корпусе ГПУ и/или электронного весоизмерительного устройства, а также типографским способом на титульные листы эксплуатационной документации.

Комплектность средства измерений

Таблица 7 - Комплектность весов

Наименование

Обозначение

Количество

Весы неавтоматического действия автомобильные

ВАЛ

1 шт.

Руководство по эксплуатации (совмещённое с паспортом)

РЭ 4274-017-22534564-13

1 экз.

Руководство по эксплуатации электронного весоизмерительного устройства (в соответствии с составом весов)

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 2 «Использование по назначению» документа «Весы неавтоматического действия автомобильные ВАЛ. Руководство по эксплуатации» РЭ 4274-017-22534564-13.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам неавтоматического действия автомобильным ВАЛ

Государственная поверочная схема для средств измерений массы, утвержденная Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.12.2018 г. № 2818

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ТУ 4274-017-22534564-13 Весы неавтоматического действия автомобильные ВАЛ. Технические условия

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» (ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники»)

ИНН 3446010280

Адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Жигулевская, 10

Телефон: (8442) 91-21-21

Е-mail: vzvt@vzvt.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт метрологический службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)

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

Телефон: (495) 437-55-77

Факс: (495) 437- 56-66

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Аттестат аккредитация ФГБУ «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.

В части вносимых изменений:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

Адрес: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Московский пр., 19

Телефон: (812) 251-76-01

Факс: (812) 713- 01-14

Web-сайт: www.vniim.ru

E-mail: info@vniim.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311541

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «23» марта 2022 г. № 747

Лист № 1 Регистрационный № 62616-15 Всего листов 9

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые УВИР

Назначение средства измерений

Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые УВИР модификаций УВИР 16, УВИР 12, УВИР 08, УВИР 06, УВИР 04, УВИР 02 предназначены для измерения объемного расхода и объема газа в рабочих условиях и вычислений объемного расхода и объема газа, приведенного к стандартным условиям, а также для вычислений массового расхода и массы газов, в том числе природного и свободного нефтяного.

Описание средства измерений

Принцип работы расходомеров-счетчиков основан на методе измерения разности между временем прохождения ультразвуковых импульсов по потоку и против потока газа. Измеренная разность времени, пропорциональна скорости потока, преобразуется в значение объемного расхода газа.

Расходомеры-счетчики газа УВИР состоят из корпуса и электронного блока компонентов (далее - ЭБК). ЭБК выпускается в двух модификациях: ЭБК-1 для расходомеров-счетчиков с номинальным диаметром от DN50 до DN700 и ЭБК-2 для расходомеров-счетчиков с номинальным диаметром от DN300 до DN1400.

ЭБК включает в себя комплект электроакустических преобразователей попарно составляющих измерительные каналы, и комплекта плат электроники, который осуществляет прием-передачу сигналов через электроакустические преобразователи, их преобразование, обработку и вычисление расхода газа с последующим формированием выходных сигналов. В зависимости от числа акустических каналов расходомеры-счетчики УВИР выпускаются следующих исполнений:

  • - УВИР02 - 1 акустический канал (2 электроакустических преобразователя);

  • - УВИР04 - 2 акустических канала (4 электроакустических преобразователя);

  • - УВИР06 - 3 акустических канала (6 электроакустических преобразователей);

  • - УВИР08 - 4 акустических канала (8 электроакустических преобразователей);

  • - УВИР12 - 6 акустических каналов (12 электроакустических преобразователей);

  • - УВИР16 - 8 акустических каналов (16 электроакустических преобразователей).

В расходомерах-счетчиках предусмотрена возможность замены электроакустических преобразователей под давлением, в рабочем режиме без вывода их из эксплуатации, автоматическая самодиагностика и проверка нулевых и контрольных значений измеряемых величин, а также возможность измерения расхода газа в прямом и в обратном направлении (реверсивный режим).

УВИР с ЭБК-1 могут быть различных конфигураций и иметь:

  • - 1 токовый выход (4 - 20) мА;

  • - 1 токовый вход (4 - 20) мА для подключения датчиков избыточного или абсолютного давления;

  • - 2 частотных выхода (0 - 5) кГц;

  • -    1 резистивный четырехпроводной вход для подключения термопреобразователей сопротивления 100П;

  • - 1 последовательный интерфейс RS-485;

  • - 1 сервисный интерфейс RS-485;

  • - GSM модем.

УВИР с ЭБК-2 могут быть различных конфигураций и иметь:

  • - 6 (2х3) частотных или дискретных выходов

  • - 4 (2х2) последовательных интерфейсов RS-485, протокол Modbus

В расходомерах-счетчиках УВИР 08 и УВИР 06 возможна реализация полного аппаратного дублирования. При этом в один корпус устанавливается две группы ультразвуковых датчиков и два электронных блока.

УВИР с ЭБК-1 обеспечивают выполнение следующих функций:

  • - измерение объёмного расхода и объёма газа (в том числе природного и свободного нефтяного газа, воздуха) при рабочих условиях;

  • - вычисление объёмного расхода и объёма газа, приведенных к стандартным условиям, а также вычисление массового расхода и массы газов;

  • - измерение объёмного расхода и объёма газа, приведенных к стандартным условиям, при использовании дополнительных средств измерений температуры и давления в соответствии с аттестованной методики измерений;

  • - архивирование в энергонезависимой памяти и вывод на показывающее устройство результатов измерений и вычислений объема, расхода, температуры, давления архивов событий и параметров функционирования;

  • - передачу данных об измеряемых параметрах, параметров настройки и архивной информации по последовательному интерфейсу RS-485 или с помощью GSM модема (по беспроводному каналу передачи данных 900/1800МГц);

  • - введение и регистрацию значений условно-постоянных величин;

  • - защиту от несанкционированного доступа к параметризации и архивам;

  • - передачу измеренных данных, параметров настройки и архивной информации.

Расходомеры-счетчики обеспечивают вывод на показывающее устройство следующих параметров:

  • - текущего значения объемного расхода газа;

  • - текущего значения объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиям;

  • - текущего значения температуры измеряемой среды;

  • - текущего значения давления измеряемой среды;

  • - текущего значения скорости потока измеряемой среды;

  • - текущего значения скорости звука;

  • - текущего значения накопленного объема газа, приведенного к стандартным условиям;

  • - текущих параметров даты и времени;

  • - суммарного объема, массы и объема газа, приведенного к стандартным условиям за установленные интервалы времени (часы, сутки, месяц);

  • - суммарного накопленного рабочего объема, массы и объема газа, приведенного к стандартным условиям;

  • - параметров функционирования расходомера-счетчика.

УВИР с ЭБК-2 обеспечивают выполнение следующих функций:

- измерение объёмного расхода и объёма газа;

- передачу измеренных значений расхода (объема) газа по частотным выходам

- выдачу аварийных или предупредительных сигналов по дискретным выходам;

- передачу по интерфейсу RS-485 измеренных параметров, диагностических параметров и параметров настройки расходомера-счетчика.

Расходомеры-счетчики модификации ЭБК-1 обеспечивают вывод на показывающее устройство следующих параметров:

  • - текущего значения объемного расхода газа;

  • - текущего значения объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиям;

  • - текущего значения температуры измеряемой среды;

  • - текущего значения давления измеряемой среды;

  • - текущего значения скорости потока измеряемой среды;

  • - текущего значения скорости звука;

  • - текущего значения накопленного объема газа, приведенного к стандартным

условиям;

  • - текущих параметров даты и времени;

  • - суммарного объема, массы и объема газа, приведенного к стандартным условиям за установленные интервалы времени (часы, сутки, месяц);

  • - суммарного накопленного рабочего объема, массы и объема газа, приведенного к стандартным условиям;

  • - параметров функционирования расходомера-счетчика.

    Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru
    Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

а) ЭБК-1                                   б) ЭБК-2

Рисунок 1 - Общий вид расходомеров-счетчиков газа ультразвуковых УВИР

На рисунке 2 приведена схема пломбировки от несанкционированного доступа. Пломба, предотвращающая доступ к элементам конструкции, устанавливается изготовителем СИ или организацией, выполняющей ремонт СИ. Знак поверки на расходомер-счетчик не наносится. Заводской номер расходомера-счетчика наносится на маркировочную табличку методом лазерной гравировки.

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Схема пломбирования расходомеров-счетчиков газа ультразвуковых УВИР

Программное обеспечение

Программное обеспечение ЭБК (далее - ПО) расходомеров-счетчиков по аппаратному обеспечению является встроенным. Преобразование измеряемых величин и обработка измерительных данных выполняется с использованием внутренних аппаратных и программных средств. ПО хранится в энергонезависимой памяти.

Встроенное ПО УВИР с ЭБК-1 используется для измерения объемного расхода и объема газа в рабочих условиях и вычислений объемного расхода и объема газа, приведенного к стандартным условиям, а также для вычислений массового расхода и массы газов, в том числе природного и свободного нефтяного, передачи результатов измерения, настройки, самодиагностики расходомеров-счетчиков и архивирования измеренных данных. Встроенное ПО УВИР с ЭБК-2 используется для реализации функций расходомера-счетчика. Метрологические характеристики нормированы с учетом влияния программного обеспечения.

Все ПО является метрологически значимым.

Идентификационные данные встроенного программного обеспечения расходомеров-счетчиков газа ультразвуковых приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)

Значение

для ЭБК-1

для ЭБК-2

Идентификационное наименование ПО

УВИР

STGх1)

Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже

1.00

1

Цифровой идентификатор ПО

0xb456588F

XXXX2)

Примечания:

  • 1) x - код версии (значение от 1 до 9)

  • 2) конкретное значение цифрового идентификатора указано в паспорте на расходомер-счетчик

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

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики расходомеров-счетчиков приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Минимальная скорость, м/с

0,1

Максимальная скорость, м/с

40

40

40

40

35

35

Номинальный диаметр

50 1)

100 2)

150

200

250

300

Модификация УВИР

ЭБК-1

ЭБК-1

ЭБК-1

ЭБК-1

ЭБК-1

ЭБК-1,

ЭБК-2

Типовые соотношения расхода, м33)

Qпор

0,7

2,83

6,36

11,5

18

26

Qmin

1,6

6,36

14,31

24,45

40

58

Qt

14

56,5

130

230

310

450

Qmax

280

1 130

2 600

4 523

6 185

8 906

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики

Значение

Минимальная скорость, м/с

0,1

0,3

Максимальная скорость, м/с

30

30

30

30

20

20

Номинальный диаметр

400

500

600

700

700

800

Модификация УВИР

ЭБК-1,

ЭБК-2

ЭБК-1,

ЭБК-2

ЭБК-1,

ЭБК-2

ЭБК-1

ЭБК-2

ЭБК-2

Типовые соотношения расхода, м33)

Qпор

45

70

101

140

--

--

Qmin

102

160

300

400

400

500

Qt

680

1060

1530

2080

1 400

1 800

Qmax

13 571

1 205

30 563

41 563

28 000

36 000

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики

Значение

Минимальная скорость, м/с

0,3

Максимальная скорость, м/с

20

20

20

20

20

20

Номинальный диаметр

900

1000

1100

1200

1300

1400

Модификация УВИР

ЭБК-2

ЭБК-2

ЭБК-2

ЭБК-2

ЭБК-2

ЭБК-2

Типовые соотношения расхода, м33)

Qпор

--

--

--

--

--

Qmin

700

800

1000

1200

1400

1600

Qt

2300

2900

3400

4100

4800

5600

Qmax

46 000

57 000

68 000

81 000

96 000

111 000

Продолжение таблицы 2

Наименование

характеристики

Значение

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объемного расхода и объема газа в рабочих условиях для модификаций УВИР 16, УВИР 12, УВИР 08, %

Метод проведения поверки

роливной

Имитационный

Рабочее давление эксплуатации расходомера-счетчика, МПа

до 1,2 включите льно

свыше 1,2

при любом давлении

Условие проведения поверки

на атмосфер ном давлении

на повыше нном давлени и

на атмосф ерном давлени и

первичная/пери одическая (при первичной имитационной) 4)

периодичес кая (при первичной проливной)

Диапазон измерений расхода

Qt < Q < Qmax Qmin < Q < QQпор < Q < Qmin

±0,5

±0,5

±4,0

±0,5

±0,5

±4,0

±0,5

±0,7

±5,0

±0,7

±1,0

±5,0

±0,5

±0,7

±5,0

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики

Значение

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объемного расхода и объема газа в рабочих условиях для модификаций УВИР 16, УВИР 08, %

Метод проведения поверки

проливной на месте эксплуатации

Рабочее давление эксплуатации расходомера-счетчика, МПа

фактическое давление эксплуатации

Условие проведения поверки

первичная/периодическая

периодическая, при условии первичной поверки проливным методом на расходоизмерительной установке

Диапазон измерений расхода

Qt < Q < Qmax

±1,0

±0,5

Qmin < Q < Qt

±1,0

±0,7

Qпор < Q < Qmin

не нормируется

не нормируется

Продолжение таблицы 2

Наименование

характеристики

Значение

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объемного расхода и объема газа в рабочих условиях для модификаций УВИР 06, %

Метод проведения поверки

проливной

имитационный 4)

Диапазон

Qt < Q < Qmax

±1,0

±1,5

измерений

Qmin < Q < Qt

±2,0

±2,5

расхода

Qпор < Q < Qmin

±4,0

±5,0

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объемного расхода

и объема газа в рабочих условиях для модификаций УВИР 02, УВИР 04, %

Метод проведения поверки

проливной

имитационный 4)

Диапазон

Qt < Q < Qmax

±1,5

±2,0

измерений

Qmin < Q < Qt

±3,0

±3,5

расхода

Qпор < Q < Qmin

±4,0

±5,0

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики

Значение

Температура рабочей среды, °С

от -50 до +70

Температура окружающего воздуха, °С

от -60 до +55

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при преобразовании сопротивления в значение температуры по каналу измерения температуры, °С

± 0,15

Пределы допускаемой приведенной погрешности при преобразовании силы тока в значение давления по каналу измерения давления, %

± 0,1

Окончание таблицы 2

Наименование характеристики

Значение

Пределы допускаемой относительной погрешности при вычислении массового расхода и массы газа, объёмного расхода и объёма газа, приведённого к стандартным условиям, %

± 0,01

Примечания:

  • 1) Диаметр DN50 только для расходомеров-счётчиков модификаций УВИР 08, УВИР 04, УВИР 02.

  • 2) Диаметр DN100 только для расходомеров-счётчиков модификаций УВИР 08, УВИР 06, УВИР 04, УВИР 02.

  • 3) Указанные расходы газа приведены для внутренних диаметров, равных номинальным. Фактические диапазоны расходов вычисляются исходя из фактических геометрических размеров расходомеров-счётчиков для минимальной и максимальной скоростей потока. Значения указаны в паспорте на расходомер-счетчик

  • 4) Первичная поверка имитационным методом допускается для расходомеров-счетчиков DN200 и более.

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Относительная влажность, %, не более

98 при температуре плюс 25 °С

Параметры питания

вид тока

напряжение, В

потребляемая мощность, Вт, не более

постоянный

от 12 до 30

30

Габаритные размеры (длина), мм

согласно РЭ

Масса, кг

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

70 000

Присоединение к трубопроводам

фланцевое, сварное

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку, закрепленную на расходомере-счетчике методом аппликации и на титульные листы руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование

Кол-во, шт.

Примечание

Расходомер-счетчик газа ультразвуковой

1

Модификация        в

зависимости от заказа

Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые УВИР. Руководство по эксплуатации

1

Допускается поставлять один экземпляр в один адрес отгрузки

Расходомер-счетчик газа ультразвуковой УВИР. Паспорт

1

Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые УВИР. Методика поверки

1

Допускается поставлять один экземпляр в один адрес отгрузки

Комплект монтажных частей

1

Сервисное   программное   обеспечение   для

конфигурирования, настройки и обмена данными с расходомером-счетчиком

1

УВИР ПК или УВИР ПК-

2 (в зависимости от версии ЭБК)

Сведения о методиках (методах) измерений

Расходомеры-счётчики газа ультразвуковые УВИР Руководство по эксплуатации. зИ.2.833.653 РЭ. Разделы1.4-1.5

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к расходомерам-счетчикам газа ультразвуковым УВИР

Приказ Росстандарта от 29.12.2018 г. № 2825 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений объемного и массового расхода газа

ТУ 4213-033-00153672-2015 Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые УВИР. Технические условия.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью Завод «Саратовгазавтоматика» (ООО Завод «Саратовгазавтоматика»)

ИНН 6451105825

Адрес:410008, г. Саратов, Лопатина гора, 7

Телефон: (8452) 52-83-85, факс (8452) 49-60-22

Web -сайт: http://sargaz. gazprom-auto. ru/

E-mail: sargazav@sargazav.ru

Испытательный центр

Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научноисследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева» (ВНИИР - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

Юридический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19.

Фактический адрес: Россия, Республика Татарстан, 420088, г. Казань, ул. 2-я Азинская, д. 7 «а»

Телефон (факс): (843) 272-70-62, (843) 272-00-32

Web-сайт: www.vniir.org

E-mail: office@vniir.org

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.310592.

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «23» марта 2022 г. № 747

Лист № 1 Регистрационный № 45777-10 Всего листов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом серии MBT (модели 3560, 5113, 5116, 5252, 5410, 5560)

Назначение средства измерений

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом серии MBT (модели 3560, 5113, 5116, 5252, 5410, 5560) (далее по тексту - термопреобразователи) предназначены в зависимости от модели для измерений и контроля температуры газообразных, жидких и сыпучих сред (как нейтральных, так и агрессивных), а также для измерений температуры внутри твердых тел.

Описание средства измерений

Термопреобразователи состоят из сменного или фиксированного первичного преобразователя температуры (сенсора), соединенного с измерительным преобразователем (далее по тексту - ИП). Принцип действия термопреобразователей основан на преобразовании сигнала сенсора в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4-20 мА или в выходной аналоговый сигнал, пропорциональный напряжению питания.

Сенсор представляет собой измерительную вставку с тонкопленочным платиновым чувствительным элементом сопротивления (ЧЭ) с номинальной статической характеристикой преобразования (НСХ) типов «Pt100» или «Pt1000» по МЭК 60751 (ГОСТ 6651-2009) или термопарой в качестве ЧЭ с НСХ тип «K» по МЭК 60584-1 (ГОСТ Р 8.585-2001), помещенную в защитную арматуру из нержавеющей стали с соединительной защитной головкой, в которую встраивается измерительный преобразователь.

Модели термопреобразователей отличаются по диапазонам измеряемых температур, по конструктивному исполнению, по назначению и по способу монтажа:

  • - термопреобразователи моделей 3560/5560 выполнены в виде термопреобразователя погружного типа с фиксированной измерительной вставкой в защитном чехле из нержавеющей стали, имеющего соединительный узел с выводными контактами или разъемами и съемным пластиковым Г-образным штекером с кабельным выводом. В соединительный узел встроен нормируемый ИП. Модели 3560 и 5560 отличаются друг от друга типом ЧЭ: термопреобразователи модели 3560 изготавливаются с ЧЭ типа «Pt1000», а модель 5560 может изготавливаться с двумя типами ЧЭ (Pt1000 и K);

  • - термопреобразователи модели 5113 предназначены для применения в судостроении и других отраслях промышленности и изготавливаются в виде сменной измерительной вставки с ЧЭ типа «K», помещенной в защитную арматуру из нержавеющей стали, соединенную с алюминиевой головкой DIN формы B со встроенным ИП типа MBT 9110;

  • - термопреобразователи модели 5116 предназначены для контроля температуры выхлопных газов в судостроении и изготавливаются в виде сменной измерительной вставки с ЧЭ типа «Pt100», помещенной в виброустойчивую и устойчивую к ударам защитную гильзу из нержавеющей стали, соединенную с алюминиевой головкой формы DIN B со встроенным ИП типа MBT 9110;

- термопреобразователи модели 5252 предназначены для применения в судостроении и других отраслях промышленности и изготавливаются в виде сменной измерительной вставки с ЧЭ типов «Pt100» и «Pt1000», помещенной в защитную арматуру из нержавеющей стали, соединенную с алюминиевой головкой DIN формы B со встроенным ИП типа MBT 9110;

- ТС модели 5410 предназначены для измерений температуры окружающего воздуха и конструктивно выполнены в виде сменной измерительной вставки с ЧЭ типов «Pt100» и «Pt1000», соединенной с ИП типа MBT 9110, которые закреплены в высокопрочном защитном прямоугольном корпусе из силумина или пластика, предназначенном для монтажа на стену.

Сами модели в свою очередь имеют исполнения, различающиеся по рабочим диапазонам измерений и по конструкции.

Монтаж термопреобразователей на объектах измерений осуществляется при помощи неподвижного или подвижного штуцеров, резьбового соединения, путем свободной установки и патрубке или методом крепления на стенах помещений.

Цифровой серийный номер наносится на шильдик или информационную наклейку, прикрепленную к термопреобразователю. Нанесение знака поверки на термопреобразователи не предусмотрено.

Фотографии общего вида термопреобразователей с местом нанесения серийного номера представлены на рисунках 1 и 2.

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

MBT 5113

MBT 3560/5560

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

MBT5252

MBT 5116

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

MBT5410

Рисунок 1 - Общий вид термопреобразователей

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Место нанесения серийного номера

Приказ Росстандарта №747 от 23.03.2022, https://oei-analitika.ru

тмес Та

нанесения серийного номера

Пломбирование термопреобразователей не предусмотрено.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) термопреобразователей состоит только из встроенного, метрологически значимого ПО. Данное ПО находится в ПЗУ, размещенном внутри корпуса измерителя, и недоступное для внешней модификации. Метрологические характеристики термопреобразователей нормированы с учетом влияния встроенного ПО.

В соответствии с п. 4.3 рекомендации по метрологии Р 50.2.077-2014 конструкция терморегистраторов исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию. В соответствии с п. 4.5 рекомендации по метрологии Р 50.2.0772014 уровень защиты встроенного ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений -«высокий».

Идентификационные данные встроенного ПО - отсутствуют.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические характеристики термопреобразователей приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений температуры1), °С:

  • - для термопреобразователей моделей 3560, 5560

  • - для термопреобразователей модели 5113

  • - для термопреобразователей модели 5116

  • - для термопреобразователей модели 5252

  • - для термопреобразователей модели 5410

от -50 до +200 от 0 до +600

от -50 до +600 от 0 до +400

от -50 до +100

Условное   обозначение   номинальной   статической

характеристики преобразования (НСХ) ЧЭ по ГОСТ 66512009 (МЭК 60571) и по ГОСТ Р 8.585-2001 (МЭК 60584-1):

Pt100, Pt1000, K

Класс допуска ЧЭ:

1/6 DIN B2), AA (1/3 DIN B)2), B, 23)

Допуск ЧЭ, °С:

  • - для класса 1/6 DIN B

  • - для класса AA (1/3 DIN B)

  • - для класса B

±(0,05 + 0,0008qt|4)) ±(0,1 + 0,0017-|t|) ±(0,3 + 0,005-|t|)

Пределы допускаемого отклонения ТЭДС ЧЭ от НСХ, °С:

  • - в диапазоне от 0 до +333 °С включ.

  • - в диапазоне св. +333 до +600 °С

±2,5

±0,00751

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ИП типа MBT 9110 (при +25 °С), °С

±(0,3 + 0,001 • |tmax - tmin|5))

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ИП термопреобразователей моделей 3560, 5560 (при +25 °С)6), °С

±0,5

Пределы   допускаемой    абсолютной    погрешности

автоматической компенсации температуры свободных (холодных) концов термопар (Дх) ИП, °С

±1

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности ИП, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне температур от +25 °С на 1 °С, % (от диапазона измерений)

±0,01

Примечания:

  • 1) - в зависимости от модели термопреобразователя

  • 2) - только для модели 5252

  • 3) - для НСХ типа «K»

  • 4) - модуль значения измеряемой температуры

  • 5) - tmax и tmin соответственно верхний и нижний пределы диапазона измерений температуры

  • 6)  - Пределы допускаемой основной абсолютной (суммарной) погрешности

термопреобразователя (Д, °C) вычисляются по формуле: Д    Дип2 + Дчэ2 ,

где: Дип - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ИП, °С;

Дчэ - пределы допускаемого отклонения ЧЭ от НСХ (допуск), °С.

Основные технические характеристики термопреобразователей приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование характеристики

Значение

Напряжение питания постоянного электрического тока, В:

  • - для термопреобразователей со встроенным ИП типа MBT9110

  • - для термопреобразователей моделей 3560, 5560 с выходным сигналом от 4 до 20 мА

  • - для термопреобразователей моделей 3560, 5560 с пропорциональным выходным сигналом

от 8 до 35

от 10 до 30

от 4,75 до 8

Электрическое сопротивление изоляции при температуре от +15 до +35 °С и относительной влажности воздуха от 30 до 80 %, МОм, не менее

100

Время термической реакции, с:

  • - Т0,5 в водной среде при скорости потока 0,2 м/с

  • - Т0,9 в водной среде при скорости потока 0,2 м/с

  • - Т0,5 в воздушной среде при скорости потока 1 м/с

  • - Т0,9 в воздушной среде при скорости потока 1 м/с

от 3 до 30(1) от 30 до 95(1) от 90 до 150(1) от 310 до 450(1)

Диаметр монтажной части термопреобразователя, мм

от 8 до 24

Длина монтажной части измерительной вставки, мм

от 50 до 300

Наименование характеристики

Значение

Масса, г

от 3 до 20000

Рабочие условия эксплуатации:

  • - температура окружающей среды, °С

  • - относительная влажность воздуха, %, не более

от -40 до +85

98

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 (МЭК 60529:2013)

P54, IP65(2)

Средний срок службы, лет, не менее

10

Средняя наработка до отказа, ч, не менее

40000

Примечания:

  • (1) - В зависимости от диаметра наружной части термопреобразователя.

  • (2) - В зависимости от конструктивной модификации. Конкретная степень указывается в паспорте термопреобразователя.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Паспорта и Руководства по эксплуатации типографским способом, а также на шильдик или наклейку, прикрепленную к термопреобразователю

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Кол-во

Термопреобразователь

В соответствии с заказом

1 шт.

Паспорт

-

1 экз.

Руководство по эксплуатации

-

1 экз.

Примечание:

- по дополнительному заказу могут поставляться различные монтажные приспособления, защитные гильзы и другие аксессуары, перечисленные в технической документации фирмы-изготовителя.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе «Использование по назначению» Руководства по эксплуатации.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к термопреобразователям с унифицированным выходным сигналом серии MBT (модели 3560, 5113, 5116, 5252, 5410, 5560)

ГОСТ 6616-94. Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия ГОСТ 6651-2009. ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний

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

ГОСТ 30232-94. Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом. Общие технические требования

Международный стандарт МЭК 60751 (2008, 07) Промышленные чувствительные элементы термометров сопротивления из платины

Международный стандарт МЭК 60584-1 (2013) Термопары. Часть 1. Спецификации и допуски для электродвижущей силы (EMF).

ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования

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

Стандарт предприятия фирмы Danfoss A/S на термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом серии MBT (модели 3560, 5113, 5116, 5252, 5410, 5560)

Изготовители

Фирма Danfoss A/S, Дания Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

Фирма Danfoss (Tianjin) Ltd., Китай

Адрес: No 5, Fuyuan Road, Wuqing development area, 301700, Tianjin

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

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

Тел./факс: +7 (495) 437-55-77 / 437-56-66;

E-mail: office@vniims.ru

Web-сайт: www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.




Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель