№2711 от 28.10.2022
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
# 375607
ПРИКАЗ О внесении изменений в сведения об утвержденных типах СИ (3)
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 2711 от 28.10.2022
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Госстандарт)
ПРИКАЗ
28 октября 2022 г.
2711
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, утвержденшйм_цшказом_МшщсгерС1ва—-промышленности
сведений, утвержденщйм_прнказом_Мшшсхерсхва—-про и торговли Российской Фе деравдмьет^8=4ияж1^20®0ч»*^№290б.
хранится в системе электронного документооборота
документооборота
5. Контроль за Hcnoj ненмемьтсдгосйщ^гоитфикй^дает'авля!) за собой.
метрологии.
Сертификат: 029D109B000BAE27AMC995DDBO6O2O3A9 Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022
Е.Р.Лазаренко
Заместитель Руклнппит^птУ
ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «28» октября 2022 г. № 2711
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 испыта ний |
Заявитель |
Юридическое лицо, проводившее испытания |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Преобразователи измерительные |
серии PR |
мод. 6437D2 зав. №№ 201730083, 201730084 мод. 6437D1 зав. № 201495196 |
70943-18 |
МП 201-0782017 |
МП 201-0202022 |
03.06. 2022 |
Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «ТЕСЕЙ» (ООО «ПК «ТЕСЕЙ»), Калужская обл., г. Обнинск |
ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва | |||
2. |
Датчики температуры |
ТСМТ, ТСПТ, ТСМТ Ex, ТСПТ Ex |
№ 2639-1-1 (ТСПТ Exd101-A17-Pt100-A4M25-C10-10-500), № 2639-2-1 (ТСПТ Exd102-A17-100M-B4M10-C10-8-500), № 2639-3-1 (ТСПТ |
75208-19 |
435-158-2019 МП |
МП 207-030 2022 |
14.09. 2022 |
Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «ТЕСЕЙ» (ООО «ПК «ТЕСЕЙ»), г. Обнинск |
ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва |
Exd201-A17-100П-А4М10- C10-10-500) | ||||||||||||
3. |
Счетчики электрической энергии статические |
«Меркурий 204», «Меркурий 208», «Mercury 2 04», «Mercury 208», «Меркурий 234», «Меркурий 238», «Mercury 2 34», «Mercury 238» |
37230997 (модификация «Меркурий 238» ARTX-09 DPOL4F04), 37231019 (модификация «Меркурий 238» ARTX-03 DPOL4F04), 47278514 (модификация «Меркурий 234» ARTMX 2-06 DPBR.R), 47153665 (модификация «Меркурий 234» ARTMX 2-01 DPOBR.R), 47256999 (модификация «Меркурий» 204 ARTMX 201 DPOBHR), 37231343 (модификация «Меркурий» 208 ARTX-09 DPOL4F04); 37231009 (модификация «Меркурий 238» ARTX-03 DPOL4F04), 37230993 (модификация |
75755-19 |
РЭ1 26.51.63.130061895580482018 с изменением №1 |
РЭ2 26.51.63.130 061 89558048 2022 |
03.10. 2022 |
Общество с ограниченной ответственностью «НаучноПроизводственная Компания «Инкотекс» (ООО «НПК Инкотекс»), г. Москва |
ООО «НИЦ «ЭНЕРГО», г. Москва |
«Меркурий 238» ARTX-09 DPOL4F04), 46815984 (модификация «Меркурий 234» ARTMX 2-06 DPBR.R), 47027212 (модификация «Меркурий 204» ARTMX 2-01 DPOBHR), 37231334 (модификация «Меркурий 208» ARTX-09 DPOL4F04), 47153664 (модификация «Меркурий 234» ARTMX 2-01 DPOBR.R) |
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «28» октября 2022 г. № 2711
Лист № 1 Регистрационный № 70943-18 Всего листов 37
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи измерительные серии PR
Назначение средства измеренийПреобразователи измерительные серии PR (далее по тексту - преобразователи) предназначены для измерительных преобразований аналоговых сигналов в виде силы и напряжения постоянного и переменного тока, частоты периодических сигналов, сопротивления, в том числе сигналов от термопар и термопреобразователей сопротивления в аналоговые сигналы силы и напряжения постоянного тока, импульсный сигнал, цифровой сигнал по протоколам HART, FOUNDATION FIELDBUS, PROFIBUS-PA с целью получения информации о состоянии объекта, регистрации и индикации результатов измерений.
Описание средства измерений
Принцип действия преобразователей основан на преобразовании сигналов, поступающих от термоэлектрических преобразователей (ТП), термопреобразователей сопротивления (ТС), устройств с частотным и импульсным выходными сигналами, измерительных мостов, потенциометров, устройств с нормированным аналоговым сигналом постоянного и переменного тока и напряжения в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока или напряжения, в частотный или импульсный выходной сигнал, а также в цифровой сигнал для передачи по HART-протоколу или в цифровой сигнал промышленной сети FOUNDATION FIELDBUS или PROFIBUS PA.
Преобразователи серии PR включают в себя следующие модели: 2204, 2224, 2231, 2255, 2261, 2279, 2284, 2286, 2289, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3108, 3109, 3111, 3112, 3113, 3114, 3117, 3118, 3185, 3186А, 3186В, 3331, 3333, 3337, 4104, 4114, 4116, 4131, 4222, 5104, 5105, 5106, 5107, 5114, 5115, 5116, 5131, 5223, 5225, 5331, 5333, 5334, 5335, 5337, 5343, 5350, 5437, 5531, 5714, 5715, 5725, 6185, 6331, 6333, 6334, 6335, 6337, 6350, 6437, 7501, 9106, 9107, 9113, 9116.
Конструктивно модели 2204, 2224, 2231, 2255, 2261, 2279, 2284, 2286, 2289, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3108, 3109, 3111, 3112, 3113, 3114, 3117, 3118, 3185, 3186А, 3186В, 3331, 3333, 3337, 4104, 4114, 4116, 4131, 4222, 5104, 5105, 5106, 5107, 5114, 5115, 5116, 5131, 5223, 5225, 5531, 5714, 5715, 5725, 6185, 6331, 6333, 6334, 6335, 6337, 6350, 6437, 9106, 9107, 9113, 9116, представляют собой конструкции прямоугольной формы, а модели 5331, 5333, 5334, 5335, 5337, 5343, 5350, 5437, 7501, круглой формы, внутри которых смонтированы измерительные цепи преобразования и усиления, а также цепи питания и сигнализации.
Модели 2231, 2255, 2224, 2261, 2281, 2286, 2289, 5531, 5714, 5715, 5725, 7501 преобразователей поддерживают возможность получения информации об измеряемой величине в виде цифровой индикации на встроенном в преобразователи цифровом жидкокристаллическом индикаторе.
В зависимости от конструктивного исполнения преобразователи могут быть установлены как непосредственно в соединительную коробку первичного преобразователя, так и в полевой корпус или на рейку стандарта DIN.
Модельный ряд преобразователей содержит как аналоговые и дискретные модификации, так и модификации со связью по информационной шине.
В зависимости от исполнения преобразователи могут быть одноканальными или многоканальными; могут быть общего назначения или иметь вид взрывозащиты «искробезопасная цепь i».
Обозначение преобразователей измерительных серии PR в соответствии с технической документацией:
5 |
335 |
D |
1 2 3
-
1- Модель измерительного преобразователя
-
2- Идентификационный номер модификации
-
3- Исполнение
Фотографии общего вида преобразователей приведены на рисунках 1-11.
Рисунок 1 - Общий вид преобразователей измерительных серии PR модификаций 2224, 2231, 2255, 2261, 2286, 2289
Рисунок 2 - Общий вид преобразователей измерительных серии PR модификаций 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3108, 3109, 3111, 3112, 3113, 3114, 3117, 3118, 3185, 3186, 3331, 3333, 3337
Рисунок 3 - Общий вид преобразователей измерительных серии PR модификаций 4104, 4114, 4116,
Рисунок 4 - Общий вид преобразователей измерительных серии PR модификаций 5331, 5333, 5334, 5335, 5337, 5343, 5350
4131, 4222
Рисунок 6 - Общий вид преобразователей измерительных серии PR модификаций 6331, 6333, 6334, 6335, 6337, 6350, 6437
Рисунок 5 - Общий вид преобразователей измерительных серии PR модификаций 5104, 5105, 5106, 5107, 5114, 5115, 5131, 5116, 5223
Рисунок 8 - Общий вид полевого преобразователя серии PR модификации 7501 (выпускается в 2 цветах: красный и синий)
Рисунок 7 - Общий вид преобразователей измерительных серии
PR модификаций 5531, 5714, 5715, 5725
Рисунок 9 - Общий вид преобразователей Рисунок 10 - Общий вид преобразователей измерительных серии PR модификаций 9106, измерительных серии PR модификаций 2204, 9107, 9113, 9116 2279, 2284
Рисунок 11 - Общий вид преобразователя измерительного серии PR модификации 5437
Пломбирование преобразователей измерительных PR не предусмотрено. Знак поверки на корпус преобразователя не наносится. Заводской номер наносится на корпус преобразователя в числовом формате. Общий вид преобразователей измерительных серии PR с указанием мест нанесения заводского номера приведен на рисунке 12.
Рисунок 12 - Общий вид преобразователей
нанесения заводского номера
,3371’
s:
90:1242954 SN1T0926091
измерительных серии PR с указанием мест
Программное обеспечение (ПО) состоит из двух частей: из встроенного и автономного ПО.
Метрологически значимым является только встроенное ПО. Данное ПО устанавливается в электронный блок преобразователей на заводе-изготовителе во время производственного цикла. ПО недоступно пользователю и не подлежит изменению на протяжении всего времени функционирования изделия. Структура ПО исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ и измерительную информацию. Идентификационные данные ПО 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 |
PReset |
Номер версии ПО, не ниже |
8.01.1002 |
Цифровой идентификатор ПО |
Не доступен |
Метрологические и технические характеристики
Таблица 2 - Метрологические характеристики
Модификация |
Диапазоны преобразований аналоговых и цифровых сигналов |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования (*) |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразования, на каждый 1 °С |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования (*), % (от диапазона преобразования) |
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования, вызванной отклонением окружающей температуры от нормальных условий (от +20 до +28 °С), % (от диапазона преобразования)/1 °С | |
на входе |
на выходе | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
2204 |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА Напряжение постоянного тока от 0 до 1 В от 0,2 до 1 В от 0 до 10 В от 2 до 10 В |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА от 0 до 5 мА Напряжение постоянного тока от 0 до 1 В от 0,2 до 1 В от 0 до 10 В от 2 до 10 В |
— |
— |
±0,1 |
±0,01 |
2224 |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА Напряжение постоянного тока от 0 до 1 В от 0,2 до 1 В от 0 до 10 В от 2 до 10 В от -10 до +10 В от 0 до 10 В |
Напряжение постоянного тока от -10 до +10 В |
— |
— |
±0,2 |
±0,01 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
2231 |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА Сила переменного тока от 0 до 1 А Напряжение постоянного тока от 0 до 250 В Напряжение переменного тока от 0 до 250 В |
Релейный выход 500 ВА |
— |
— |
±0,2 |
±0,01 |
2255 |
Частота от 0 до 20 кГц |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА Напряжение постоянного тока от 0 до 10 В Релейный выход 300 ВА |
— |
— |
±0,1 |
±0,01 |
2261 |
Напряжение постоянного тока от -40 до +100 мВ |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА Напряжение постоянного тока от 0 до 10 В |
— |
— |
±0,1 |
±0,01 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
2279 |
Сила переменного тока от 0 до 1 А частотой от 40 до 400 Гц |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 0 до 5 мА Напряжение постоянного тока от 0 до 0,25 В от 0 до 0,1 В от 0 до 2,5 В от 0 до 10 В |
— |
— |
±1 |
±0,01 |
2284 |
Напряжение переменного тока от 0 до 250 В частотой от 40 до 400 Гц |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА от 0 до 5 мА Напряжение постоянного тока от 0,2 до 1 В от 0 до 1 В от 0 до 10 В от 2 до 10 В от 0 до 2,5В |
— |
— |
±0,1 |
±0,01 |
2286 |
Сигналы от ТС Pt100 Сила постоянного тока от 0 до 20 мА Напряжение постоянного тока от 0 до 10 В |
Релейный выход 500 ВА |
— |
— |
±0,1 |
±0,01 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
2289 |
Сигналы от ТС Pt100 |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА Напряжение постоянного тока от 0 до 10 В |
±0,2 °С |
±0,01 °С (для диапазона преобразования до 100 °С) |
— |
— |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА |
— |
— |
±0,1 |
±0,01 (для диапазона преобразования св. 100 °С) | ||
Напряжение постоянного тока от 0 до 10 В |
±0,1 |
±0,01 | ||||
3101 |
Сигналы от ТП J K |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА |
± 1 °С |
± 0,1 °С |
±0,1 |
±0,01 |
Напряжение постоянного тока от 0 до 5 В от 1 до 5 В | ||||||
3102 |
Сигналы от ТС Pt100 |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА |
±0,2 °С |
±0,02 °С |
±0,1 |
±0,01 |
Напряжение постоянного тока от 0 до 5 В от 1 до 5 В | ||||||
3103, 3108 |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА |
— |
— |
±0,05 |
±0,01 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3104, 3109 |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА |
— |
— |
±0,05 |
±0,01 |
Напряжение постоянного тока от 0 до 5 В от 1 до 5 В от 0 до 10 В от 2 до 10 В |
Напряжение постоянного тока от 0 до 5 В от 1 до 5 В от 0 до 10 В от 2 до 10 В |
— |
— | |||
3105 |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА |
— |
— |
±0,2 |
±0,015 |
Напряжение постоянного тока от 0 до 5 В от 1 до 5 В от 0 до 10 В от 2 до 10 В |
Напряжение постоянного тока от 0 до 5 В от 1 до 5 В от 0 до 10 В от 2 до 10 В |
— |
— | |||
3111 |
Сигналы от ТП J K |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА |
±0,5 °С |
±0,1 °С |
±0,05 |
±0,01 |
Напряжение постоянного тока от 0 до 5 В от 1 до 5 В |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3112 |
Сигналы от ТС Pt100 |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА |
±0,1 °С |
±0,02 °С |
±0,05 |
±0,01 |
Напряжение постоянного тока от 0 до 5 В от 1 до 5 В | ||||||
3113, 3331, 3337 |
Сигналы от ТС Pt100 |
Сила постоянного тока 0 до 20 мА |
±0,1 °С |
±0,02 °С |
±0,05 |
±0,01 |
Сигналы от ТП J K |
±0,5 °С |
±0,1 °С | ||||
3117, 3118 |
Сила постоянного тока от -10 до +10 мА от -20 до 20 мА |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА |
— |
— |
± 0,05 |
±0,01 |
Напряжение постоянного тока от -5 до +5 В от -10 до +10 В |
Напряжение постоянного тока от 0 до 5 В от 1 до 5 В от 0 до 10 В от 2 до 10 В |
— |
— | |||
3333 |
Сигналы от ТС Pt100 |
Сила постоянного тока 0 до 20 мА |
±0,2 °С |
±0,02 °С |
±0,1 |
±0,01 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3114 |
Сигналы от ТС Pt100, Pt200, Pt1000 |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА |
±0,2 °С |
±0,02 °С |
±0,1 |
±0,01 |
Pt500, Ni200, Ni120 |
±0,3 °С |
±0,03 °С | ||||
Pt50, Pt400, Ni50 |
±0,4 °С |
±0,04 °С | ||||
Pt250, Pt300 |
±0,6 °С |
±0,06 °С | ||||
Pt20 |
±0,8 °С |
±0,08 °С | ||||
Pt10 |
±1,4 °С |
±0,14 °С | ||||
Сигналы от ТП E, J, K, L (DIN 43710), N, T, U |
±1 °С |
±0,1 °С | ||||
R, S, L, W3, W5 |
±2 °С |
±0,2 °С | ||||
B от +160 до +400 °C включ. св. +400 до +1820 °C |
±4,5 °С ±2 °С |
±0,45 °С ±0,2 °С | ||||
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА |
±16 мкА |
±1,6 мкА | ||||
Напряжение постоянного тока от 0 до 1 В от 0,2 до 1 В |
±0,8 мВ |
±0,08 мВ | ||||
от 0 до 5 В от 1 до 5 В от 0 до 10 В от 2 до 10 В |
±8 мВ |
±0,8 мВ | ||||
Сопротивление от 0 до 10 кОм |
— |
— | ||||
3185 |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА |
±(10 мкА + 0,05%-tn) |
±2 мкА |
— |
— |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3186А |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА |
±8 мкА |
±0,48 мкА (для Ъкр >+25 °С и напряжения питания до 24 В включ.) ±1,68 мкА (для Ъкр <+25 °С и напряжения питания до 24 В включ.) ±(0,02 • ипит) мкА (для ^кр >+25 °С и напряжения питания ипит св. 24 В) ±(0,047 • ипит) мкА (для ^кр <+25 °С и напряжения питания ипит св. 24 В) |
— |
— |
3186В |
Сила постоянного тока от 4 до20 мА |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА |
±8 мкА |
±0,48 мкА (для ^кр >+25°С и напряжения питания до 24 В включ.) ±1,12 мкА (для ^кр <+25°С и напряжения питания до 24 В включ.) ±(0,02 • ипит) мкА (для ^кр >+25°С и напряжения питания ипит свыше 24 В) ±(0,047 • ипит) мкА (для ^кр <+25°С и напряжения питания ипит св. 24 В) |
— |
— |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
4104 |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА от -10 до +10 мА от -20 до +20 мА |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА Напряжение постоянного тока от 0 до 10 В |
— |
— |
±0,05 |
±0,01 |
Напряжение постоянного тока от 0 до 1 В от 0,2 до 1 В от 0 до 5 В от 1 до 5 В от 0 до 10 В от 2 до 10 В от -1 до +1 В от -5 до +5 В от -10 до +10 В |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
4114 |
Сигналы от ТС Pt100 |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА от 20 до 0 мА от 20 до 4 мА Напряжение постоянного тока от 0 до 1 В от 0,2 до 1 В от 0 до 5 В от 1 до 5 В от 0 до 10 В от 2 до 10 В от 1 до 0 В от 1 до 0,2 от 5 до 0 В от 5 до 1 В от 10 до 2 В от 10 до 0 В |
±0,2 °С |
±0,01 °С |
±0,1 |
±0,01 |
Pt10, Pt20, Pt50, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu20, Cu50, Cu100 |
— |
— | ||||
Сигналы от ТП R, S, LR, W3, W5 |
±2 °С |
±0,2 °С | ||||
B от +85 до +200 °C включ. св. +200 до +1820 °C |
±4 °С ±2 °С |
±0,4 °С ±0,2 °С | ||||
E, J, K, L, N, T, U |
±1 °С |
±0,05 °С | ||||
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА |
±4 мкА |
±0,4 мкА | ||||
Напряжение постоянного тока от 0 до 1 В от 0,2 до 1 В от 0 до 5 В от 1 до 5 В от 0 до 10 В от 2 до 10 В |
±20 мкВ |
±2 мкВ | ||||
Сопротивление от 0 до 10 кОм |
±0,1 Ом |
±0,01 Ом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
4116 |
Сигналы от ТС Pt100 |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА от 20 до 0 мА от 20 до 4 мА Напряжение постоянного тока от 0 до 1 В от 0,2 до 1 В от 0 до 5 В от 1 до 5 В от 0 до 10 В от 2 до 10 В от 1 до 0 В от 1 до 0,2 от 5 до 0 В от 5 до 1 В от 10 до 2 В от 10 до 0 В Релейный выход 500 ВА |
±0,2 °С |
±0,01 °С |
±0,1 |
±0,01 |
Pt10, Pt20, Pt50, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu20, Cu50, Cu100 |
— |
— | ||||
Сигналы от ТП R, S, LR, W3, W5 |
±2 °С |
±0,2 °С | ||||
B от +85 до +200 °C включ. св. +200 до +1820 °C |
±4 °С ±2 °С |
±0,4 °С ±0,2 °С | ||||
E, J, K, L, N, T, U |
±1 °С |
±0,05 °С | ||||
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА |
±4 мкА |
±0,4 мкА | ||||
Напряжение постоянного тока от 0 до 1 В от 0,2 до 1 В от 0 до 5 В от 1 до 5 В от 0 до 10 В от 2 до 10 В |
±20 мкВ |
±2 мкВ | ||||
Сопротивление от 0 до 10 кОм |
±0,1 Ом |
±0,01 Ом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
4131 |
Сигналы от ТС Pt100 |
Релейный выход 500 ВА |
±0,2 °С |
±0,01 °С |
±0,1 |
±0,01 |
Pt10, Pt20, Pt50, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu20, Cu50, Cu100 |
— |
— | ||||
Сигналы от ТП R, S, LR, W3, W5 |
±2 °С |
±0,2 °С | ||||
B от +85 до +200 °C включ. св. +200 до +1820 °C |
±4 °С ±2 °С |
±0,4 °С ±0,2 °С | ||||
E, J, K, L, N, T, U |
±1 °С |
±0,05 °С | ||||
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА |
±4 мкА |
±0,4 мкА | ||||
Напряжение постоянного тока от 0 до 1 В от 0,2 до 1 В от 0 до 5 В от 1 до 5 В от 0 до 10 В от 2 до 10 В |
±20 мкВ |
±2 мкВ | ||||
Сопротивление от 0 до 10 кОм |
±0,1 Ом |
±0,01 Ом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
4222 |
Сигналы от ТС Pt100 |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА Напряжение постоянного тока от 0 до 10 В Частота от 0 до 25 кГц |
±0,2 °С |
±0,01 °С |
±0,1 |
±0,01 |
Pt10, Pt20, Pt50, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu20, Cu50, Cu100 |
— |
— | ||||
Сигналы от ТП B, R, S, L, W3, W5 |
±2 °С |
±0,2 °С | ||||
E, J, K, L (DIN 43710), N, T, U |
±1 °С |
±0,05 °С | ||||
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА |
±4 мкА |
±0,4 мкА | ||||
Напряжение постоянного тока от 0 до 1 В от 0,2 до 1 В от 0 до 2,5 В от 0,5 до 2,5 В от 0 до 5 В от 1 до 5 В от 0 до 10 В от 2 до 10 В |
±20 мкВ |
±2 мкВ | ||||
Сопротивление от 0 до 10 кОм |
±0,1 Ом |
±0,01 Ом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5104 |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА |
±16 мкЛ |
±1,6 мкЛ |
±0,1 |
±0,01 |
Напряжение постоянного тока от 0 до 10 В |
Напряжение постоянного тока от 0 до 10 В |
±8 мВ |
±0,8 мВ | |||
5105 |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА |
±16 мкЛ |
±1,6 мкЛ |
±0,1 |
±0,01 |
Напряжение постоянного тока от 0 до 10 В |
Напряжение постоянного тока от 0 до 1 В от 0 до 10 В |
±8 мВ |
±0,8 мВ | |||
5106, 5107 |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА протокол HART |
±16 мкЛ |
±1,6 мкЛ |
±0,1 |
±0,01 |
5116 |
Сигналы от ТС Pt100, Ni100 |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА Напряжение постоянного тока от 0 до 10 В |
±0,2 °С |
±0,01 °С |
±0,05 |
±0,01 |
Сигналы от ТП B, R, S, L, W3, W5 |
±2 °С |
±0,2 °С | ||||
E, J, K, L (DIN 43710), N, T, U |
±1 °С |
±0,05 °С | ||||
Сила постоянного тока от 0 до 100 мА |
±4 мкЛ |
±0,4 мкЛ | ||||
Напряжение постоянного тока от 0 до 250 В |
±10 мкВ |
±1 мкВ | ||||
Сопротивление от 0 до 5 кОм |
±0,1 Ом |
±0,01 Ом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5131 |
Сигналы от ТС Pt100, Ni100 |
Сила постоянного тока от 0 до 100 мА Напряжение постоянного тока от 0 до 250 В |
±0,2 °С |
±0,01 °С |
±0,05 |
±0,01 |
Сигналы от ТП B, R, S, L, W3, W5 |
±2 °С |
±0,2 °С | ||||
E, J, K, L (DIN 43710), N, T, U |
±1 °С |
±0,05 °С | ||||
Сила постоянного тока от 0 до 100 мА |
±4 мкА |
±0,4 мкА | ||||
Напряжение постоянного тока от 0 до 250 В |
±10 мкВ |
±1 мкВ | ||||
Сопротивление от 0 до 5 кОм |
±0,1 Ом |
±0,01 Ом | ||||
5223 |
Частота от 0 до 20 кГц |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА |
— |
— |
±0,1 |
±0,01 |
5225 |
Частота от 0 до 20 кГц |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА |
±0,1 |
±0,01 | ||
5331 |
Сигналы от ТС Pt100, Ni100 |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА |
±0,2 °С |
±0,01 °С |
±0,05 |
±0,01 |
Сигналы от ТП B, R, S, L, W3, W5 |
±2 °С |
±0,2 °С | ||||
E, J, K, L (DIN 43710), N, T, U |
±1 °С |
±0,05 °С | ||||
Сопротивление от 0 до 5 кОм |
±0,1 Ом |
±0,01 Ом | ||||
Напряжение постоянного тока от -12 до +800 мВ |
±10 мкВ |
± 1 мкВ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5333 |
Сигналы от ТС Pt100, Ni100 |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА |
±0,3 °С |
± 0,01 °С |
±0,1 |
±0,01 |
Сопротивление от 0 до 5 кОм |
±0,2 Ом |
±0,02 Ом | ||||
5334 |
Сигналы от ТП B, R, S, L, W3, W5 |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА |
±2 °С |
±0,2 °С |
±0,05 |
±0,01 |
E, J, K, L (DIN 43710), N, T, U |
±1 °С |
±0,05 °С | ||||
Напряжение постоянного тока от -12 до +150 мВ |
±10 мкВ |
±1 мкВ | ||||
5335 |
Сигналы от ТС Pt100, Pt1000 |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА протокол HART |
±0,1 °С |
±0,005 °С |
±0,05 |
±0,005 |
Ni100 |
±0,2 °С |
±0,005 °С | ||||
Сопротивление от 0 до 7 кОм |
±0,1 Ом |
±0,005 Ом | ||||
Напряжение постоянного тока от -800 до +800 мВ |
±10 мкВ |
±0,5 мкВ | ||||
Сигналы от ТП B, R, S, L, W3, W5 |
±1 °С |
±0,1 °С | ||||
E, J, K, N, T, U, L (DIN 43710) |
±0,5 °С |
±0,025 °С |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5337 |
Сигналы от ТС Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА протокол HART |
±0,1 °С |
±0,005 °С |
±0,05 |
±0,005 |
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000 |
±0,2 °С |
±0,005 °С | ||||
Сопротивление от 0 до 7 кОм |
±0,1 Ом |
±0,005 Ом | ||||
Напряжение постоянного тока от -800 до +800 мВ |
±10 мкВ |
±0,5 мкВ | ||||
Сигналы от ТП R, S, L, W3, W5 |
±1 °С |
±0,1 °С | ||||
B до +85 включ. св. +85 до +160 °C включ. св. +160 до +400 °C включ. св. +400 °C |
±8 °С ±3 °С ±1 °С |
±0,8 °С ±0,3 °С ±0,1 °С | ||||
E, J, K, N, T, U, L (DIN 43710) |
±0,5 °С |
±0,025 °С | ||||
5343 |
Сопротивление от 0 до 100 кОм |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА |
±0,05 Ом |
±0,002 Ом |
±0,1 |
±0,01 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5350 |
Сигналы от ТС Pt100, Pt1000 |
Протоколы: PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus |
±0,1 °С |
±0,002 °С |
±0,05 |
±0,002 |
Pt10, Pt20, Pt50, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500 |
— |
— | ||||
Ni100 |
±0,15 °С |
±0,002 °С | ||||
Ni50, Ni120, Ni1000 |
— |
— | ||||
Си10 |
±1,3 °С |
±0,02 °С | ||||
Cu20, Cu50, Cu100 |
- |
— | ||||
Сопротивление от 0 до 10 кОм |
±0,05 Ом |
±0,002 Ом | ||||
Напряжение постоянного тока от -800 до +800 мВ |
±10 мкВ |
±0,2 мкВ | ||||
Сигналы от ТП B, R, S, W3, W5 |
±1 °С |
±0,025 °С | ||||
E, J, K, N, T, U, L (DIN 43710) |
±0,5 °С |
±0,010 °С |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5437, 6437 |
Сигналы от ТС Pt10 |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА протокол HART |
±0,8 °С |
±0,020 °С |
. ** ±Y |
±0,0015 |
Pt20 |
±0,4 °С |
±0,010 °С | ||||
Pt50 |
±0,16 °С |
±0,004 °С |
±0,002 | |||
Pt100 |
±0,04 °С |
±0,002 °С |
±0,0015 | |||
Pt200 |
±0,08 °С |
±0,002 °С | ||||
Pt500 до +180 °С включ. св. +180 °С |
±0,08 °С ±0,16 °С |
±0,002 °С | ||||
Pt1000 |
±0,08 °С |
±0,002 °С | ||||
Pt2000 до +300 °С включ. св. +300 °С |
±0,08 °С ±0,4 °С |
±0,002 °С | ||||
Pt10000 |
±0,16 °С |
±0,002 °С | ||||
Ni10 |
±1,6 °С |
±0,020 °С | ||||
Ni20 |
±0,8 °С |
±0,010 °С | ||||
Ni50 |
±0,32 °С |
±0,004 °С | ||||
Ni100 |
±0,16 °С |
±0,002 °С | ||||
Ni120 |
±0,16 °С |
±0,002 °С | ||||
Ni200 |
±0,16 °С |
±0,002 °С | ||||
Ni500 |
± 0,16 °С |
±0,002 °С | ||||
Ni1000 |
±0,16 °С |
±0,002 °С | ||||
Ni2000 |
±0,16 °С |
±0,002 °С | ||||
Ni10000 |
±0,32 °С |
±0,002 °С | ||||
Cu5 |
±1,6 °С |
±0,040 °С | ||||
Cu10 |
±0,8 °С |
±0,020 °С | ||||
Cu20 |
±0,4 °С |
±0,010 °С | ||||
Cu50 |
±0,2 °С |
±0,004 °С | ||||
Cu100 до -100 °С включ. св. -100 °С |
±0,2 °С ±0,1 °С |
±0,002 °С |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5437, 6437 |
Cu200 |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА протокол HART |
±0,08 °С |
±0,002 °С |
. ** ±Y | |
Cu500 |
±0,16 °С |
±0,002 °С | ||||
Cu1000 |
±0,08 °С |
±0,002 °С | ||||
Сопротивление от 0 до 400 Ом |
±40 мОм |
±2 мОм |
±0,002 | |||
от 0 до 100 кОм |
±4 Ом |
±0,2 Ом | ||||
Напряжение постоянного тока от -20 до +100 мВ |
±5 мкВ |
±0,2 мкВ |
±0,0015 | |||
от -100 до +1700 мВ |
±0,1 мВ |
±36 мкВ | ||||
от -800 до +800 мВ |
±0,1 мВ |
±32 мкВ | ||||
Сигналы от ТП E |
±0,2 °С |
±0,025 °С |
±0,0015 | |||
J |
±0,25 °С |
±0,025 °С | ||||
K |
±0,25 °С |
±0,025 °С | ||||
L (DIN 43710) |
±0,35 °С |
±0,025 °С | ||||
N |
±0,4 °С |
±0,025 °С | ||||
T до -50 °С включ. св. -50 °С |
±1,8 °С ±0,25 °С |
±0,025 °С | ||||
U до 0 °С включ. св. 0 °С |
±0,8 °С ±0,4 °С |
±0,025 °С | ||||
L |
±0,2 °С |
±0,1 °С | ||||
R до +50 °С включ. св. +50 °С до +200 °С включ. св. +200 °С |
±0,5 °С ±1 °С |
±0,1 °С ±0,1 °С | ||||
S до +50 °С включ. св.+50 °С до +200 °С включ. св. +200 °С |
±0,5 °С ±1 °С |
±0,1 °С ±0,1 °С |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5437, 6437 |
W3 |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА протокол HART |
±0,6 °С |
±0,1 °С |
** ±Y |
±0,0015 |
W5 |
±0,4 °С |
±0,1 °С | ||||
B до +85 °С включ. св. +85 до +160 °С включ. св. +160 до +400 °С включ. св. +400°C |
±8 °С ±3 °С ±1 °С |
±0,8 °С ±0,1 °С ±0,1 °С | ||||
5531 |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА |
Индикация от -9999 до +9999 |
— |
— |
±0,1 |
±0,01 |
5714, 5715 |
Сигналы от ТС Pt100 |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА от 20 до 0 мА от 20 до 4 мА Релейный выход 500 ВА Индикация от -1999 до +9999 |
±0,2 °С |
±0,01 °С |
±0,1 |
±0,01 |
Pt10, Pt20, Pt50, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000 |
— |
— | ||||
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, |
— |
— | ||||
Cu10, Cu20, Cu50, Cu100 |
— |
— | ||||
Сигналы от ТП R, S, L, W3, W5 |
±2 °С |
±0,2 °С | ||||
E, J, K, N, T, U, L (DIN 43710) |
±1 °С |
±0,05 °С | ||||
B от +85 до +200 °С включ. св. +200 до +1820 °С |
±4 °С ±2 °С |
±0,4 °С ±0,2 °С | ||||
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА |
±4 мкА |
±0,4 мкА | ||||
Напряжение постоянного тока от 0 до 12 В |
±20 мкВ |
±2 мкВ | ||||
Сопротивление от 0 до 10 кОм |
±0,1 Ом |
±0,01 Ом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5725 |
Частота от 0,001 Гц до 50 кГц |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА Релейный выход 500 ВА Индикация от -1999 до +9999 (4 разряда) |
— |
— |
±0,05 на дисплей и реле ±0,1 на аналоговый выход |
±0,01 |
6185 |
Сила постоянного тока от 0 до 23 мА |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА |
±16 мкА |
±1,6 мкА |
±0,1 |
±0,01 |
6331 |
Сигналы от ТС Pt100, Ni100 |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА |
±0,2 °С |
±0,01 °С |
±0,05 |
±0,01 |
Сопротивление от 0 до 5 кОм |
±0,1 Ом |
±0,01 Ом | ||||
Сигналы от ТП B, R, S, L, W3, W5 |
±2 °С |
±0,2 °С | ||||
E, J, K, N, T, U, L (DIN 43710) |
±1 °С |
±0,05 °С | ||||
Напряжение постоянного тока от -800 до +800 мВ |
±10 мкВ |
±1 мкВ | ||||
6333 |
Сигналы от ТС Pt100, Ni100 |
Сила постоянного тока от 3,5 до 23 мА |
±0,3 °С |
±0,01 °С |
±0,1 |
±0,01 |
Сопротивление от 0 до 10 кОм |
±0,2 Ом |
±0,02 Ом | ||||
6334 |
Сигналы от ТП B, R, S, L, W3, W5 |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА |
±2 °С |
±0,2 °С |
±0,05 |
±0,01 |
E, J, K, N, T, U, L (DIN 43710) |
±1 °С |
±0,05 °С | ||||
Напряжение постоянного тока от -12 до +150 мВ |
±10 мкВ |
±1 мкВ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
6335 |
Сигналы от ТС Pt100, Pt1000 |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА Протокол HART |
±0,1 °С |
±0,005 °С |
±0,05 |
±0,005 |
Ni100 |
±0,2 °С |
±0,005 °С | ||||
Сопротивление от 0 до 7 кОм |
±0,1 Ом |
±0,005 Ом | ||||
Напряжение постоянного тока от -800 до +800 мВ |
±10 мкВ |
±0,5 мкВ | ||||
Сигналы от ТП B, R, S, L, W3, W5 |
±1 °С |
±0,1 °С | ||||
E, J, K, N, T, U, L (DIN 43710) |
±0,5 °С |
±0,025 °С | ||||
6337 |
Сигналы от ТС Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА Протокол HART |
±0,1 °С |
±0,005 °С |
±0,05 |
±0,005 |
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000 |
±0,2 °С |
±0,005 °С | ||||
Сопротивление от 0 до 7 кОм |
±0,1 Ом |
±0,005 Ом | ||||
Напряжение постоянного тока от -800 до +800 мВ |
±10 мкВ |
±0,5 мкВ | ||||
Сигналы от ТП R, S, L, W3, W5 |
±1 °С |
±0,1 °С | ||||
B до +85 °С не включ. от +85 до +160 °С включ. св. +160 до +400 °С включ. св. +400 °C |
±8 °С ±3 °С ±1 °С |
±0,8 °С ±0,3 °С ±0,1 °С | ||||
Сигналы от ТП E, J, K, N, T, U, L (DIN 43710) |
±0,5 °С |
±0,025 °С |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
6350 |
Сигналы от ТС Pt100, Pt1000 |
Протоколы PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus |
±0,1 °С |
±0,002 °С |
±0,05 |
±0,002 |
Pt25, Pt50, Pt100 Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000 |
— |
— | ||||
Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000 |
±0,15 °С |
±0,002 °С | ||||
Ni25, Ni50, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000 |
— |
— | ||||
СиЮ |
±1,3 °С |
±0,02 °С | ||||
Cu10, Cu20, Cu50, Cu100, Cu200, Cu500,Cu1000 |
— |
— | ||||
Сопротивление от 0 до 10 кОм |
±0,05 Ом |
±0,002 Ом | ||||
Напряжение постоянного тока от -800 до +800 мВ |
±10 мкВ |
±0,2 мкВ | ||||
Сигналы от ТП B, R, S, W3, W5 |
±1 °С |
±0,025 °С | ||||
E, J, K, N, T, U, L (DIN 43710) |
±0,5 °С |
±0,010 °С | ||||
Сила постоянного тока от -100 до +100 мА |
±1 мкА |
±0,06 мкА |
±0,003 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7501 |
Сигналы от ТС Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА Протокол HART 5-разрядная индикация |
±0,1 °С |
±0,005 °С |
±0,05 |
±0,005 |
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000 |
±0,2 °С |
±0,005 °С | ||||
Сопротивление от 0 до 7 кОм |
±0,1 Ом |
±0,005 Ом | ||||
Напряжение постоянного тока от -800 до +800 мВ |
±10 мкВ |
±0,5 мкВ | ||||
Сигналы от ТП R, S, L, W3, W5 |
±1 °С |
±0,1 °С | ||||
B до +85 °C не включ. от +85 до +160 °C включ. св. +160 до +400 °C включ. св. +400 °C |
±8 °С ±3 °С ±1 °С |
±0,8 °С ±0,3 °С ± 0,1 °С | ||||
E, J, K, N, T, U, L (DIN 43710) |
±0,5 °С |
±0,025 °С | ||||
9106, 9107 |
Сила постоянного тока от 3,5 до 23 мА |
Сила постоянного тока от 3,5 до 23 мА |
±16 мА |
±1,6 мА |
— |
— |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9113 |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА |
±16 мкЛ |
±1,6 мкЛ |
±0,05 |
±0,005 |
Сигналы от ТС Pt100, Pt200, Pt1000 |
±0,2 °С |
±0,02 °С | ||||
Pt500, Ni100, Ni120, Ni1000 |
±0,3 °С |
±0,03 °С | ||||
Pt50, Pt400, Ni50 |
±0,4 °С |
±0,04 °С | ||||
Pt250, Pt300 |
±0,6 °С |
±0,06 °С | ||||
Pt20 |
±0,8 °С |
±0,08 °С | ||||
Pt10 |
±1,4 °С |
±0,14 °С | ||||
Сигналы от ТП R, S, L, W3, W5 |
±2 °С |
±0,2 °С | ||||
B от +160 до +400 °C не включ. св. +400 °C |
±4,5 °С ±2 °С |
±0,45 °С ±0,2 °С | ||||
E, J, K, N, T, U, L (DIN 43710) |
±1 °С |
±0,1 °С | ||||
9116 |
Сила постоянного тока от 0 до 20 мА |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА |
±16 мкЛ |
±1,6 мкЛ |
±0,05 |
±0,005 |
Напряжение постоянного тока от 0 до 10 В |
±20 мкВ |
±2 мкВ | ||||
Сопротивление от 0 до 10 кОм |
— |
— | ||||
Сигналы от ТС Pt100, Pt200, Pt1000 |
±0,2 °С |
±0,02 °С | ||||
Pt500, Ni100, Ni120, Ni1000 |
±0,3 °С |
±0,03 °С | ||||
Pt50, Pt400, Ni50 |
±0,4 °С |
±0,04 °С | ||||
Pt250, Pt300 |
±0,6 °С |
±0,06 °С |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9116 |
Pt20 |
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА |
±0,8 °С |
±0,08 °С |
±0,05 |
±0,005 |
Pt10 |
±1,4 °С |
±0,14 °С | ||||
Сигналы от ТП R, S, L, W3, W5 |
±2 °С |
±0,2 °С | ||||
B от +160 до +400 °С включ. св. +400 °C |
±4,5 °С ±2 °С |
±0,45 °С ±0,2 °С | ||||
E, J, K, L (DIN 43710), N, T, U |
±1 °С |
±0,1 °С | ||||
Примечание * - принимается большее значение ** - -/ ■ + 0,011 - пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования (/) рассчитываются с учетом х \ / J погрешности аналогового выхода и зависят от значений пределов допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования (А) и диапазона преобразования (tn). Модели преобразователей 3101, 3102, 3111, 3112, 3114, 3103, 3108, 3104, 3105, 3109, 3113, 3117, 3118, 3185, 3186, 3331, 3333, 3337, 4104, 4114, 4116, 5114, 5115, 5116, 5131, 5331, 5334, 5333, 5335, 5337, 5343, 5350, 5437A, 5437D, 5531, 5714, 5715, 5725, 6331, 6334, 6333, 6335, 6337, 6350, 6437, 7501, 9113, 9116 имеют возможность работы с расширенным на 5 % в каждую сторону диапазоном входных и выходных сигналов в виде силы постоянного тока (от 3,8 до 20,5 мА), сохраняя при этом нормированные метрологические характеристики, а также функцию диагностики ошибок первичных датчиков с выдачей информации в виде фиксированного выходного сигнала 0 мА, 3,5мА или 23 мА в зависимости от типа сбоя. |
Таблица 3 - Пределы допускаемой абсолютной погрешности внутренней автоматической компенсации температуры свободных (холодных) концов ТП
Модификация |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °С |
3114, 4114, 4116, 4131 |
±(2,0+0,4-At)* |
4222 |
±1,0 °С |
3101, 3102, 3111, 3112, 3113, 3331, 3333,3337 |
±2,5 °С |
5114, 5115, 5116, 5131 |
±1,0 °С |
5331, 5334, 5335, 5337 |
±0,5 °С |
6331, 6334, 6335, 6337 | |
6350, 5350 |
±0,5 °С |
5437, 6437 |
±0,08 °С |
7501 |
±0,5 °С |
5714, 5715, 9113, 9116 |
±(2,0+0,4-At)* |
Примечание: *At = tвн - ^кр, где: tвн - внутренняя температура, °С; Ъкр - температура окружающей среды, °С |
Таблица 4 - Диапазон измерений температуры в зависимости от типа НСХ первичных преобразователей
Тип НСХ первичного преобразователя |
Диапазон измерений температуры, °С |
B |
от 0 до +1820 |
E |
от -200 до +1000 |
J |
от -100 до +1200 |
K |
от -180 до +1372 |
L |
от -200 до +900 |
N |
от -180 до +1300 |
R |
от -50 до +1760 |
S |
от -50 до +1760 |
T |
от -200 до +400 |
U |
от -200 до +600 |
W3 |
от 0 до +2300 |
W5 |
от 0 до +2300 |
Pt25, Pt50, Pt100 Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000 |
от -200 до +850 |
Ni25, Ni50, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000 |
от -60 до +250 |
Cu10, Cu20, Cu50, Cu100, Cu200, Cu500,Cu1000 |
от -180 до +200 |
Таблица 5 - Основные технические . характеристики
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Модифи кация |
Параметры электрического питания |
Габаритные размеры средства измерений, мм, не более |
Масса, кг, не более |
Условия эксплуатации |
Маркировка взрывозащиты |
2204D |
от 19,2 до 28,8 В напряжения постоянного тока |
0,110 | |||
2204P |
от 21,6 до 253 В напряжения переменного тока частотой от 50 до 60 Гц; от 19,2 до 300 В напряжения постоянного тока | ||||
2279P |
0,160 | ||||
2279D |
от 19,2 до 28,8 В напряжения постоянного тока |
0,100 | |||
2224 |
от 9,6 до 14,4 или от 19,2 до 28,8 В напряжения постоянного тока |
0,130 | |||
2261 |
от 19,2 до 28,8 В |
0,130 | |||
2289 |
напряжения постоянного тока |
от -20 до +60 °С до 95 % без конденсата от 84,0 до 106,7 кПа | |||
2231D |
от 21,6 до 253 В напряжения переменного тока частотой от 50 до 60 Гц; от 19,2 до 300 В напряжения постоянного тока |
80,5x35,5x84,5 |
0,125 | ||
2255 |
от 19,2 до 28,8 В |
0,125 | |||
2284D |
напряжения постоянного | ||||
2231P |
тока |
0,175 | |||
2284P |
от 21,6 до 253 В напряжения переменного тока частотой от 50 до 60 Гц; от 19,2 до 300 В напряжения постоянного тока |
0,165 | |||
2286 |
от 19,2 до 28,8 В напряжения постоянного тока |
0,140 | |||
3101 |
от 16,8 до 31,2 В |
от -25 до +70 °С | |||
3102 |
113x6,1x115 |
0,070 |
до 95 % без |
Ex | |
3103 |
напряжения постоянного тока |
конденсата | |||
3104 |
от 84,0 до 106,7 кПа |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
3108 | |||||
3109 | |||||
3111 |
от 16,8 до 31,2 В | ||||
3112 | |||||
3113 |
напряжения постоянного тока | ||||
3114 | |||||
3117 | |||||
3118 |
от -25 до +70 °С до 95 % без конденсата от 84,0 до 106,7 кПа | ||||
3185 |
от измерительного канала | ||||
3186 |
от 6 до 35 В напряжения постоянного тока | ||||
3331 |
от 5,5 до 35 В напряжения постоянного тока |
113x6,1x115 |
0,070 |
Ex | |
3333 |
от 3,3 до 35 В напряжения постоянного тока | ||||
3337 |
от 6,2 до 35 В напряжения постоянного тока | ||||
3105 |
от 16,8 до 31,2 В напряжения постоянного тока |
от 0 до +70 °С до 95 % без конденсата от 84,0 до 106,7 кПа | |||
4104 | |||||
4114 | |||||
4116 |
109x23,5x104 |
0,250 |
— | ||
4131 |
от 21,6 до 253 В | ||||
4222 |
напряжения | ||||
5104 |
переменного тока |
от -20 до +60 °С до 95 % без конденсата от 84,0 до 106,7 кПа | |||
5105 |
частотой от 50 до 60 Гц; |
0,225 | |||
5114 |
от 19,2 до 300 В | ||||
5115 |
напряжения постоянного | ||||
5106 |
тока |
109x23,5x130 |
0,246 | ||
5107 |
0,250 | ||||
5223 | |||||
5116 |
0,235 | ||||
5131 |
от 7,5 до 35 В напряжения постоянного тока |
0,195 |
Ex | ||
5331 |
от 7,2 до 35 В напряжения постоянного тока | ||||
5333 |
от 8 до 35 В напряжения постоянного |
от -55 до +85 °С до 95 % без конденсата от 84,0 до 106,7 кПа | |||
5334 |
от 7,2 до 35 В напряжения постоянного тока |
044x20,2 |
0,050 | ||
5335 |
от 8 до 35 В напряжения | ||||
5337 | |||||
5350 |
постоянного тока |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5343 |
от 8 до 35 В напряжения постоянного тока |
044x20,2 |
0,050 |
от -40 до +85 °С до 95 % без конденсата от 84,0 до 106,7 кПа |
Ex |
5437A |
от 7,5 до 48 В напряжения постоянного тока |
от -55 до +85 °С до 95 % без конденсата от 84,0 до 106,7 кПа | |||
5437D |
от 7,5 до 30 В напряжения постоянного тока | ||||
5531 |
от измерительного канала |
48x96x120 |
0,200 |
от -20 до +60 °С до 95 % без конденсата от 84,0 до 106,7 кПа |
— |
5714 |
от 21,6 до 253 В напряжения переменного тока частотой от 50 до 60 Гц; от 19,2 до 300 В напряжения постоянного тока |
0,230 | |||
5715 |
0,260 | ||||
5725 |
0,230 | ||||
6185 |
от измерительного канала |
109x23,5x104 |
один канал: 0,155 / два канала: 0,180 / четыре канала: 0,230 | ||
6331 |
от 7,2 до 35 В напряжения постоянного тока |
один канал: 0,145 / два канала: 0,185 |
от -55 до +85 °С до 95 % без конденсата от 84,0 до 106,7 кПа |
Ex | |
6333 |
от 8 до 35 В напряжения постоянного тока | ||||
6334 |
от 7,2 до 35 В напряжения постоянного тока | ||||
6335 |
от 8 до 35 В напряжения постоянного тока | ||||
6350 |
от 9 до 32 В напряжения постоянного тока | ||||
6337 |
от 8 до 35 В напряжения постоянного тока |
один канал: 0,150 / два канала: 0,200 | |||
6437А |
от 7,5 до 48 В напряжения постоянного тока | ||||
6437 D |
от 7,5 до 30 В напряжения постоянного тока | ||||
6437 |
от 8,3 до 33,6 В напряжения постоянного тока |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7501 |
от 10 до 35 В напряжения постоянного тока; от 12 до 35 В напряжения постоянного тока (с подсветкой) |
109x145x125,5 |
1,300 |
от -55 до +85 °С (силиконовое уплотнительное кольцо); от -20 до +80 °С (уплотнительное кольцо из фторполимера) до 95 % без конденсата от 84,0 до 106,7 кПа |
Ex |
9106 |
от 19,2 до 31,2 В напряжения постоянного тока |
109x23,5x104 |
0,250 |
от -20 до +60 °С до 95 % без конденсата от 84,0 до 106,7 кПа | |
9107 | |||||
9113 | |||||
9116 |
0,185 | ||||
Средняя наработка часов на отказ*, ч |
50000 | ||||
Средний срок службы*, лет |
10 | ||||
Примечание: *Для моделей 5331, 5333, 5334, 5335, 5337, 5437, 7501, 6331, 6333, 6334, 6335, 6337, 6437: Средняя наработка часов на отказ, ч — 125000 Средний срок службы, лет — 12 |
наносится на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом.
Комплектность средства измерений
Таблица 6 - Комплектность средства измерений
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Преобразователь измерительный серии PR |
PR ХХХХ |
1 шт. |
Руководство по эксплуатации |
— |
1 экз. |
Паспорт |
— |
1 экз. |
ПО PReset |
— |
1 экз. |
приведены в документе «Руководство по эксплуатации» в разделе «Электрические данные».
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к преобразователям измерительным серии PR
ГОСТ 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 8.585-2001 преобразования;
ГОСТ 13384-93 преобразователей
ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики Преобразователи измерительные для термоэлектрических и термопреобразователей сопротивления. Общие технические ГОСТ 24855-81 Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления аналоговые. Общие технические условия;
требования и методы испытаний;
Стандарт предприятия Преобразователи измерительные серии PR фирмы PR Electronics A/S, Дания.
Изготовитель
Фирма PR Electronics A/S, Дания
Адрес: LERBAKKEN 10, 8410 R0NDE DENMARK
Телефон: +45 86 37 26 77
Факс: +45 86 37 30 85
Испытательный центр
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)
ИНН 9729315781
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46
Телефон: +7 (495) 437-55-77
Факс: +7 (495) 437-56-66
Web-сайт: www.vniims.ru
E-mail: office@vniims.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «28» октября 2022 г. № 2711
Лист № 1 Регистрационный № 75208-19 Всего листов 8
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Датчики температуры ТСМТ, ТСПТ, ТСМТ Ex, ТСПТ Ex
Назначение средства измеренийДатчики температуры ТСМТ, ТСПТ, ТСМТ Ex, ТСПТ Ex (далее - датчики температуры или датчики) предназначены для измерений температуры жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалу защитного корпуса, а также сыпучих и твердых тел.
Описание средства измеренийПринцип работы датчиков температуры основан на изменении электрического сопротивления термочувствительного элемента от температуры.
Датчики температуры состоят из одного или нескольких конструктивно связанных, первичных преобразователей температуры (ППТ), защитного корпуса с монтажными элементами или без них и коммутационных устройств в виде клеммной головки, коробки, разъема или кабеля.
Чувствительный элемент (ЧЭ) ППТ выполнен из металлической проволоки бифилярной намотки или пленки, нанесенной на диэлектрическую подложку в виде меандра. ЧЭ имеет выводы для крепления соединительных проводов и известную зависимость электрического сопротивления от температуры. Для защиты от механических воздействий ЧЭ помещен в защитный корпус.
В датчики температуры ТСМТ, ТСПТ, ТСМТ Ex, ТСПТ Ex с конструктивной модификацией, предусматривающей коммутационные устройства в виде клеммной головки или коробки, могут устанавливаться измерительные преобразователи (ИП).
Измерительные преобразователи преобразуют сигнал от первичного преобразователя в унифицированный выходной сигнал постоянного тока по ГОСТ 26.01180 и (или) цифровой сигнал по протоколам HART, PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus, Wireless HART, Modbus.
В датчики температуры с клеммной головкой, предусматривающей визуализацию результатов измерений, встраивается дисплей.
Номинальная статическая характеристика (НСХ) датчиков температуры ТСМТ, ТСПТ, ТСМТ Ex, ТСПТ Ex соответствует ГОСТ 6651-2009.
Модификации и схема обозначения датчиков температуры ТСМТ, ТСПТ, ТСМТ Ex, ТСПТ Ex представлены в таблице 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
№ поля |
Описание поля |
Код поля |
Расшифровка | |
1 |
Тип датчика |
ТСМТ, ТСПТ |
Тип | |
2 |
Вид взрывозащиты |
Не заполнено |
Общепромышленное исполнение | |
Ex(x) |
Взрывозащищенное исполнение (согласно нормативной документации (НД)) | |||
3 |
Конструктивная модификация |
Согласно НД | ||
4 |
Узел коммутации | |||
5 |
Количество ЧЭ |
Не заполнено |
Один ЧЭ | |
n |
п ЧЭ | |||
6 |
НСХ |
PtR, RH |
Pt, П - платиновый ЧЭ; R — номинальное сопротивление |
НСХ по ГОСТ 66512009 |
RM |
М - медный ЧЭ; R — номинальное сопротивление | |||
7 |
Класс допуска первичного преобразователя |
АА, А, В, С |
Класс допуска по ГОСТ 6651-2009, подробнее в таблице 3 | |
8 |
Схема соединения |
2; 3; 4 |
2-х, 3-х, 4-х проводная | |
9 |
Выходной сигнал |
Не заполняется |
Сопротивление в соответствии с НСХ | |
Т |
4-^20мА | |||
Н |
4-20мА+НАИТ | |||
Р |
Profibus | |||
F |
Fieldbus | |||
W |
Wireless HART | |||
М |
Modbus | |||
10 |
Условное обозначение точности датчика температуры с ИП |
05 - 70 |
Согласно таблице 4 | |
11 |
Материал наружной оболочки |
Согласно НД | ||
12 |
Наружный диаметр рабочей части d, мм | |||
13 |
Монтажная длина датчика, мм | |||
14 |
В спомогательный размер, мм |
Внешний вид некоторых модификаций датчиков температуры ТСМТ, ТСПТ,
ТСМТ Ex, ТСПТ Ex приведен на рисунке 1.
Коструктивная модификация 101 Коструктивная модификация 106
Коструктивная модификация 204 Коструктивная модификация 302
Коструктивная модификация 306
Коструктивная модификация 203
Коструктивная модификация 407 (многозонный)
Рисунок 1 - Датчики температуры ТСМТ, ТСПТ, ТСМТ Ex, ТСПТ Ex
Коструктивная модификация 102
Пломбирование датчиков температуры ТСМТ, ТСПТ, ТСМТ Ex, ТСПТ Ex не предусмотрено. Заводской номер наносится на корпус датчика и/или шильдик, прикрепленный к корпусу датчика. Конструкция датчика не предусматривает нанесение знака поверки на средство измерений.
На отдельном шильдике датчики температуры ТСМТ Ex, ТСПТ Ex имеют маркировку вида 1Ех d IIC Т4 Gb Х, 1Ех d IIC Т5 Gb Х, 1Ех d IIC Т6 Gb Х, PВ Ex d I Mb Х, PВ Ex d I Mb/1Ex d IIC Т4 Gb Х, PВ Ex d I Mb/1Ex d IIC Т5 Gb Х, PВ Ex d I Mb/1Ex d IIC Т6 Gb Х («взрывонепроницаемая оболочка»), либо РО Ex ia I Ma X, 0Ех ia IIC Т4 Ga Х, 0Ех ia IIC Т5 Ga Х, 0Ех ia IIC Т6 Ga Х, 1Ех ia IIC Т4 Gb Х, 1Ех ia IIC Т5 Gb Х, 1Ех ia IIC Т6 Gb Х («искробезопасная электрическая цепь»).
Программное обеспечениеПрограммное обеспечение (ПО) датчиков температуры со встроенными ИП состоит из встроенного и автономного ПО (только для ИП с цифровым выходным сигналом).
Метрологически значимым является только встроенное ПО. Данное ПО предназначено для обработки сигнала электрического сопротивления и преобразования его в унифицированный сигнал и (или) цифровой сигнал. Конструкция датчика температуры исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию. Идентификационные данные ПО - отсутствуют.
В соответствии с п. 4.3 рекомендации по метрологии Р 50.2.077-2014 уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий».
Автономное ПО для датчиков температуры с цифровым выходным сигналом устанавливается на персональный компьютер и предназначено для настройки датчиков на необходимый режим работы, получение данных в процессе эксплуатации и не является метрологически значимым.
Метрологические и технические характеристики
Метрологические и основные технические характеристики датчиков приведены в таблицах 2 - 10.
Таблица 2 - Метрологические , характеристики датчиков температуры без ИП
Тип датчика температуры |
Класс допуска |
Диапазон измерений1, °С |
Пределы допускаемых отклонений от НСХ, °С | |
от |
до | |||
ТСМТ, ТСМТ Ex |
A |
-50 |
+ 120 |
±(0,15 + 0,002 • |t|) |
B |
-50 |
+200 |
±(0,3 + 0,005 • t) | |
C |
-180 |
+200 |
±(0,6 + 0,01 • |t|) | |
ТСПТ, ТСПТ Ex |
AA |
-50 |
+250 |
±(0,1 + 0,0017 • |t|) |
A |
-100 |
+450 |
±(0,15 + 0,002 • |t|) | |
B |
-196 |
+600 |
±(0,3 + 0,005 • |t|) | |
C |
-196 |
+600 |
±(0,6 + 0,01 • t) | |
Примечания: 1 - Указаны предельные значения. Конкретный диапазон в зависимости от конструктивной модификации указан в паспорте и в маркировке датчика температуры; t - абсолютное значение температуры, °С, без учета знака |
Таблица 3 - Метрологические характеристики датчиков температуры с выходным сигналом постоянного тока и (или) цифровым сигналом по протоколам HART, Profibus, Fieldbus, Wireless HART, Modbus
Тип датчика температуры |
Вид выходного сигнала и условное обозначение точности датчика температуры с ИП согласно таблице 1 |
Диапазон преобразования tn, °С |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °С |
ТСМТ, ТСМТ Ex ТСПТ, ТСПТ Ex |
H25, M25 |
от 10 до 120 включ. |
±0,3 |
св. 120 до 800 |
±0,0025 • tn | ||
P25, F25, W25 |
от 10 до 160 включ. |
±0,4 | |
св. 160 до 800 |
±0,0025 • tn | ||
H70, P70, F70, W70 |
от 10 до 150 включ. |
±1,0 | |
св. 150 до 800 |
±0,007 • tn | ||
H10, F10, P10, M10 |
от 10 до 100 включ. |
±0,15 | |
св. 100 до 800 |
±0,001 • tn |
Тип датчика температуры |
Вид выходного сигнала и условное обозначение точности датчика температуры с ИП согласно таблице 1 |
Диапазон преобразования tn, °С |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °С |
T25 |
от 10 до 200 включ. |
±0,5 | |
св. 200 до 800 |
±0,0025 • tn | ||
T70 |
от 10 до 150 включ. |
±1,0 | |
св. 150 до 800 |
±0,007 • tn | ||
ТСПТ Ex |
H05 |
от 10 до 150 включ. |
±0,07 |
св. 150 до 800 |
±0,0005 • tn | ||
Примечания: а) tn = tmax - tmin, °С, где tmax и tmin - верхний и нижний пределы диапазона преобразования (указаны в паспорте и в маркировке датчика температуры); б) Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности датчиков температуры, приведенные в таблице 4, обеспечиваются при условии, если нижний предел диапазона преобразования tmin находится в диапазоне температур от -196 до 0 °С |
Таблица 4 - Метрологические характеристики ИП, входящих в состав датчиков температуры
Вид выходного сигнала и условное обозначение точности датчика температуры с ИП согласно таблице 1 |
Диапазон преобразования tn, °С |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °С |
T25 |
от 10 до 300 включ. |
±0,3 |
св. 300 до 800 |
±0,001 • tn | |
T70 |
от 10 до 120 включ. |
±0,3 |
св. 120 до 800 |
±0,0025 • tn | |
H10, F10, P10, M10, H25, P25, F25, W25, M25 |
от 10 до 200 включ. |
±0,1 |
св. 200 до 800 |
±0,0005 • tn | |
H70, P70, F70, W70 |
от 10 до 200 включ. |
±0,2 |
св. 200 до 800 |
±0,001 • tn | |
H05 |
от 10 до 800 |
±0,04 |
Таблица 5 - Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной отклонением окружающей температуры от нормальной (от +18 до +28) °С, на каждый 1 °С
Вид выходного сигнала и условное обозначение точности датчика температуры с ИП согласно таблице 1 |
Диапазон преобразования tn, °С |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, °С |
T25, T70 |
от 10 до 100 включ. |
±0,01 |
св. 100 до 800 |
±0,0001 • tn | |
H10, F10, P10, M10, H25, P25, F25, W25, M25, H70, P70, F70, W70 |
от 10 до 100 включ. |
±0,005 |
св. 100 до 800 |
±0,00005 • tn | |
H05 |
от 10 до 800 |
±0,002 |
Таблица 6 - Пределы допускаемых значений дрейфа метрологических характеристик за интервал между поверками (ИМП)
Тип датчика температуры |
Класс допуска |
Температура применения1, °С |
ИМП |
Пределы допускаемых значений дрейфа за ИМП, °С | |
от |
до | ||||
ТСМТ, ТСМТ Ex |
A |
-50 |
+120 |
2 года |
±(0,3 + 0,005 • |ф |
B |
-50 |
+200 | |||
C |
-180 |
+200 | |||
ТСПТ, ТСПТ Ex |
AA |
-50 |
+150 |
2 года |
±(0,1 + 0,0017 • |t|) |
-50 |
+250 |
1 год |
±(0,3 + 0,005 • \t\) | ||
A, B, C |
-50 |
+300 |
5 лет |
±(0,15 + 0,002 • |t|) | |
А |
-100 |
-50 |
2 года |
±(0,3 + 0,005 • |t|) | |
A, B, C |
+300 |
+450 | |||
B, C |
-196 |
-50 | |||
B, C |
+450 |
+600 |
1 год | ||
Примечания: 1 - Указаны предельные значения. Конкретный диапазон в зависимости от конструктивной модификации указан в паспорте и в маркировке датчика температуры; t - абсолютное значение температуры, °С, без учета знака |
Таблица 7 - Пределы допускаемых значений дрейфа метрологических характеристик измерительных . преобразователей за ИМП
Время эксплуатации ИМП |
Вид выходного сигнала и условное обозначение точности датчика температуры с ИП |
Пределы допускаемых значений дрейфа, °С |
2 года |
Н05, H10, F10, P10, M10, H25, P25, F25, W25, M25, T25 |
±0,001 • tn |
T70 H70, P70, F70, W70 |
±0,0015 • tn | |
5 лет |
Н05, H10, F10, P10, M10, H25, P25, F25, W25, M25, T25 |
±0,0025 • tn |
T70 H70, P70, F70, W70 |
±0,004 • tn |
Таблица 8 - Нормальные и рабочие условия эксплуатации
Нормальные условия эксплуатации для датчиков с установленными ИП |
Температура от +15 до +35 °С, относительная влажность не более 95% |
Рабочие условия эксплуатации для датчиков с установленными ИП |
Температура от -55 до +85 °С, относительная влажность не более 98 % |
Рабочие условия эксплуатации для датчиков с дисплеем |
Температура от -40 до +85 °С, относительная влажность не более 98 % |
Рабочие условия эксплуатации для датчиков без ИП, с клеммными головками |
Температура от -60 до +120 °С, относительная влажность не более 98 % |
Рабочие условия эксплуатации для датчиков без ИП, с удлиняющими проводами |
Температура от -60 до +200 °С, относительная влажность не более 98 % |
Основные технические характеристики приведены в таблицах 10 и 11.
Показатели надежности датчиков температуры ТСМТ, ТСПТ, ТСМТ Ex, ТСПТ Ex установлены в соответствии с ГОСТ 27883-88 и учитывают условия их эксплуатации.
Таблица 9 - Показатели надежности
Группа условий эксплуатации |
Вероятность безотказной работы |
Средний срок службы |
Гарантийный срок эксплуатации |
I |
0,95 за 40 000 часов |
10 лет |
5 лет |
II |
0,95 за 16 000 часов |
4 года |
2 года |
III |
0,95 за 8 000 часов |
2 года |
1 год |
Назначенный срок службы зависит от группы условий эксплуатации и равен интервалу между поверками (ИМП). При успешном прохождении датчиком температуры периодической поверки, срок службы продлевается на величину следующего ИМП.
Таблица 10 - Технические характеристики
Параметр |
Значение |
Напряжение питания ИП, В |
от 7 до 48 |
Сопротивлением внешней нагрузки, Ом |
от 0,1 до Инагр = (Цпитания — 7,2)/0,23 |
Электрическое сопротивление изоляции при температуре от +15 до +35 °С и относительной влажности воздуха от 30 до 80 %, МОм, не менее: |
100 |
Устойчивость к воздействию синусоидальной вибрации согласно ГОСТ Р 52931-2008 |
В зависимости от конструктивной модификации от L1 до F3, конкретная группа указывается в паспорте датчика |
Группы механического исполнения по ГОСТ 30631-99, по ГОСТ 17516.1-90 |
В зависимости от конструктивной модификации М1, М2, М4, М5, М6, М7, М11, М27, М36, М37, М41. Конкретная группа указывается в паспорте датчика |
Сейсмостойкость согласно ГОСТ 30546.1-98 |
9 баллов по шкале MSK-64 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) |
В зависимости от конструктивной модификации IP40, IP55, IP65, IP66, IP68. Конкретная степень указывается в паспорте датчика |
наносится на титульный лист эксплуатационной документации типографским способом (в правом верхнем углу), а также на корпус датчиков температуры ТСМТ, ТСПТ, ТСМТ Ex, ТСПТ Ex при помощи наклейки.
Комплектность средства измеренийТаблица 11 - Комплект поставки
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Датчик температуры |
ТСМТ, ТСПТ, ТСМТ Ex, ТСПТ Ex |
1 шт. |
Паспорт |
ЮНКЖ.400520.003ПС |
1 экз. |
Руководство по эксплуатации |
РЭ 4211-003-10854341-2013 |
1 экз.2 |
Примечание: 2 - на партию в один адрес |
Сведения о методиках (методах) измерений приведены в разделе 2 Руководства по эксплуатации.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к датчикам температуры ТСМТ, ТСПТ, ТСМТ Ex, ТСПТ ExГОСТ 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 26.011-80 Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные;
ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры;
ТУ 4211-003-10854341-2013 Датчики температуры ТСМТ, ТСПТ, ТСМТ Ex, ТСПТ Ex. Технические условия.
ИзготовительОбщество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «ТЕСЕЙ» (ООО «ПК «ТЕСЕЙ»)
ИНН 4025016433
Юридический адрес: 249037, г. Обнинск Калужской области, пр. Ленина 144, офис 72 Адрес места осуществления деятельности: 249100, Калужская область, Жуковский район, МОСП д. Верховье, площадка № 2, участок 1
Телефон/факс: 8 (48439) 9-37-41, 8 (48439) 9-37-42, 8 (48439) 9-37-43
E-mail: zakaz@tesey.com
Web-сайт: www.tesey.com
Испытательный центрФедеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (ФБУ «Тест-С.-Петербург»)
ИНН 7809018702
Адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 1
Телефон: +7 (812) 244-62-28, +7 (812) 244-12-75
Факс: +7 (812) 244-10-04
E-mail: letter@rustest.spb.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311484.
В части вносимых изменений
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС») ИНН 9729315781
Адрес: 119361, г. Москва, вн. Тер. Г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Озерная, д. 46
Телефон/факс: +7 (495) 437-55-77 / (495) 437-56-66;
E-mail: office@vniims.ru
Web-сайт: www.vniims.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «28» октября 2022 г. № 2711
Лист № 1 Регистрационный № 75755-19 Всего листов 21
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Счётчики электрической энергии статические «Меркурий 204», «Меркурий 208», «Mercury 204», «Mercury 208», «Меркурий 234», «Меркурий 238», «Mercury 234», «Mercury 238»
Назначение средства измеренийСчётчики электрической энергии статические «Меркурий 204», «Меркурий 208», «Mercury 204», «Mercury 208», «Меркурий 234», «Меркурий 238», «Mercury 234», «Mercury 238» (далее - счётчики) предназначены для измерений и учёта активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012, измерений активной, реактивной и полной электрической мощности (для трехфазных счётчиков - фазной и суммарной), измерений параметров сети: среднеквадратических значений напряжения (для трёхфазных счётчиков - фазного и линейного прямой, обратной и нулевой последовательности) и силы переменного тока (фазного тока и тока нейтрали), разности токов между фазой и нейтралью (для однофазных счётчиков), частоты сети, а также измерений показателей качества электрической энергии (далее - ПКЭ) согласно ГОСТ 30804.4.30-2013: отрицательного, положительного и установившегося отклонений напряжения, отклонения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения, глубины провала напряжения, максимального значения напряжения при перенапряжении, длительности провала, прерывания, перенапряжения в однофазных и трехфазных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц.
Описание средства измеренийПринцип действия счётчиков основан на преобразовании электрических сигналов от датчиков тока и напряжения из аналоговой формы в цифровую с последующим расчетом и обработкой данных с помощью микроконтроллера. Микроконтроллер выполняет расчет мгновенных и усредненных значений параметров сети, производит подсчет количества активной и реактивной электроэнергии с учетом тарификатора, вычисление ПКЭ, анализ и формирование событий, формирование профилей мощности и архивов показаний на начало периодов и сохранение всей информации в энергонезависимой памяти. Измеренные и накопленные данные и события могут быть просмотрены на жидкокристаллическом индикаторе (далее - ЖКИ), а также переданы на верхний уровень управления по интерфейсам связи.
Счётчики могут эксплуатироваться как автономно, так и в составе автоматизированной системы сбора данных.
Каналы учета активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений представлены в таблицах 1-2.
Таблица 1 - Каналы учета счётчиков без индекса «Х»
Наименование канала учета |
Двунаправленный учет |
Однонаправленный учет | ||
С учетом знака |
По модулю |
С учетом знака |
По модулю | |
А+ |
А1+А4 |
А1+А2+А3+А4 |
А1+А4 |
А1+А2+А3+А4 |
А- |
А2+А3 |
0 |
- |
- |
R+ |
R1+R2 |
R1+R3 |
R1 |
R1+R3 |
R- |
R3+R4 |
R2+R4 |
R4 |
R2+R4 |
R1 |
R1 |
R1+R3 |
R1 |
R1+R3 |
R2 |
R2 |
0 |
0 |
0 |
R3 |
R3 |
0 |
0 |
0 |
R4 |
R4 |
R2+R4 |
R4 |
R2+R4 |
Примечания
А1, А2, А3, А4 (R1, R2, R3, R4) - активная (реактивная) составляющие вектора полной электрической энергии первого, второго, третьего и четвертого квадрантов соответственно.
|
Таблица 2 - Каналы учета счётчиков с индексом «Х»
Наименование канала учета |
Двунаправленный учет | |
С учетом знака |
По модулю | |
А+ |
А1+А4 |
А1+А2+А3+А4 |
А- |
А2+А3 |
0 |
R+ |
R1+R2 |
R1+R3 |
R- |
R3+R4 |
R2+R4 |
ALN+ |
ALN1+ALN4 |
ALN1+ALN2+ALN3+ALN4 |
ALN- |
ALN2+ALN3 |
0 |
RLN+ |
RLN1+RLN2 |
RLN1+RLN3 |
RLN- |
RLN3+RLN4 |
RLN2+RLN4 |
Примечания
А- (R-) - активная (реактивная) электрическая энергия обратного направления; А1, А2, А3, А4 (R1, R2, R3, R4) - активная (реактивная) составляющие вектора полной электрической энергии первого, второго, третьего и четвертого квадрантов соответственно ALN+ (RLN+) - активная (реактивная) электрическая энергия прямого направления для каждой фазы, где N - номер фазы; ALN- (RLN-) - активная (реактивная) электрическая энергия обратного направления для каждой фазы, где N - номер фазы; ALN1, ALN2, ALN3, ALN4 (RLN1, RLN2, RLN3, RLN4) - активная (реактивная) составляющие вектора полной электрической энергии первого, второго, третьего и четвертого квадрантов соответственно для каждой фазы, где N - номер фазы
|
Прямое направление передачи активной электрической энергии соответствует углам сдвига фаз между током и напряжением от 0° до 90° и от 270° до 360°, реактивной электрической энергии - от 0° до 90° и от 90° до 180°.
Обратное направление передачи активной электрической энергии соответствует углам сдвига фаз между током и напряжением от 90° до 180° и от 180° до 270°, реактивной электрической энергии - от 180° до 270° и от 270° до 360°.
Счётчики выпускаются следующих модификаций: «Меркурий 204», «Меркурий 208», «Mercury 204», «Mercury 208», «Меркурий 234», «Меркурий 238», «Mercury 234», «Mercury 238», отличающихся работой в различных электрических сетях, различными условиями эксплуатации, а также наличием или отсутствием встроенного дисплея и возможностью комплектации выносным дисплеем.
Счётчики модификаций «Меркурий 204», «Меркурий 208», «Mercury 204», «Mercury 208» (далее - однофазные счётчики) предназначены для работы в однофазных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц.
Счётчики модификаций «Меркурий 234», «Меркурий 238», «Mercury 234», «Mercury 238» (далее - трехфазные счётчики) предназначены для работы в трехфазных трех- и четырехпроводных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц.
Счётчики модификаций «Меркурий 204», «Mercury 204», «Меркурий 234», «Mercury 234» предназначены для эксплуатации внутри помещений, а также могут быть использованы в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (установлены в помещении, в шкафу, в щитке).
Счётчики модификаций «Меркурий 208», «Mercury 208», «Меркурий 238», «Mercury 238» предназначены для эксплуатации внутри и снаружи помещений, в том числе, с установкой на опоры линий электропередачи.
Счётчики модификаций «Меркурий 204», «Mercury 204», «Меркурий 234», «Mercury 234» имеют встроенный дисплей для отображения измеряемых параметров, счётчики модификаций «Меркурий 208», «Mercury 208», «Меркурий 238», «Mercury 238» не имеют встроенного дисплея и могут комплектоваться выносным дисплеем для отображения измеряемых параметров.
Счётчики каждой из модификаций имеют исполнения, отличающиеся номинальным напряжением, номинальным (базовым) и максимальным током, классом точности, метрологически значимым программным обеспечением, а также конструкцией и функциональными возможностями, связанными с метрологически незначимым (прикладным) программным обеспечением. Структура кода счётчиков приведена в таблице 2.
Счётчики обеспечивают измерение и контроль (метрологически ненормированный) параметров:
-
- учтенная активная и реактивная электрическая энергия прямого и обратного направления, в том числе по 4 тарифам, нарастающим итогом и на начало отчетных периодов, включая энергию потерь;
-
- мгновенные (за один период частоты сети) и усредненные значения фазных и линейных напряжений (для трехфазных счётчиков);
-
- мгновенные (за один период частоты сети) и усредненные значения фазного напряжения (для однофазных счётчиков);
-
- мгновенные (за один период частоты сети) и усредненные значения фазных токов (для трехфазных счётчиков);
-
- мгновенные (за один период частоты сети) и усредненные значения токов фазы, нейтрали и их разницы (для однофазных счётчиков);
-
- значения фазных и суммарной активной, реактивной и полной мощностей (для трехфазных счётчиков);
-
- значения активной, реактивной и полной электрической мощностей (для однофазных счетчиков);
-
- значения фазных и суммарного коэффициентов мощности (для трехфазных счётчиков) - контрольный, метрологически ненормированный параметр;
-
- значения коэффициента мощности (для однофазных счётчиков) - контрольный, метрологически ненормированный параметр;
-
- значения максимумов мощности;
-
- значения частоты сети;
-
- значения коэффициентов несимметрии фазных напряжений (контрольный, метрологически ненормированный параметр);
-
- значения температуры внутри счетчика (контрольный, метрологически ненормированный параметр);
-
- показатели качества электроэнергии согласно таблице 8;
-
- текущее время и дата с возможностью установки и корректировки, с ведением календаря и сезонных переходов времени;
-
- время работы (наработка) счётчика.
Счётчики обеспечивают формирование и хранение в энергонезависимой памяти следующих событий:
-
- дата и время вскрытия клеммной крышки;
-
- дата и время вскрытия корпуса прибора учета;
-
- дата и время вскрытия отсека сменного модуля;
-
- дата последнего перепрограммирования (включая фиксацию факта связи со счётчиком, приведшего к изменению данных);
-
- изменение направления перетока мощности;
-
- дата и время воздействия сверхнормативного магнитного воздействия;
-
- отклонение напряжения в измерительных цепях от заданных пределов;
-
- отключение и включение счётчика (пропадание и восстановление напряжения);
-
- отсутствие напряжения при наличии тока в измерительных цепях с конфигурируемыми порогами (для трехфазных счётчиков);
-
- нарушение фазировки (для трехфазных счётчиков);
-
- инициализация прибора учета, время последнего сброса, число сбросов нарастающим итогом;
-
- результаты непрерывной самодиагностики;
-
- изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени.
Глубина хранения журналов событий составляет 10 событий каждого типа при работе по протоколу «Меркурий» и не менее 256 событий в каждом журнале при работе по протоколу «СПОДЭС/DLMS» с разделением событий по журналам в соответствии со спецификацией протокола «СПОДЭС/DLMS». Все события в журналах сохраняются с присвоением метки времени события. События вскрытия клеммной крышки и корпуса формируются и сохраняются, в том числе, при отключенном электропитании счётчиков.
Счётчики обеспечивают хранение в энергонезависимой памяти:
-
- два профиля активной и реактивной мощности нагрузки прямого и обратного направлений с программируемым интервалом временем интегрирования от 1 до 60 минут и глубиной хранения не менее 123 суток при времени интегрирования 60 минут;
-
- тарифицированные данные по активной и реактивной электроэнергии нарастающим итогом (для трехфазных счётчиков - включая пофазный учет), в том числе в прямом и обратном направлениях, на начало текущих суток и 123 предыдущих суток, на начало текущего месяца и на начало предыдущих 36 месяцев, на начало текущего года и на начало предыдущих двух лет;
-
- измерительные данные, параметры настройки, встроенное ПО.
Счётчики обеспечивают обмен информацией с оборудованием вышестоящего уровня управления через встроенные интерфейсы связи (модемы). Счётчики содержат от 2 до 4 независимых интерфейсов связи в соответствии с исполнением по таблице 3.
Чтение измеряемых параметров со счётчиков возможно по любому из имеющихся интерфейсов обмена данными. Все счётчики имеют оптопорт с механическими и оптическими характеристиками по ГОСТ 61107-2011. Обмен данными по всем интерфейсам может производиться одновременно и независимо друг от друга, включая оптопорт. Обмен данными по интерфейсам связи осуществляется по протоколу СПОДЭС на основе и в соответствии с IEC 62056 DLMS/COSEM или по протоколу «Меркурий». Выбор протокола осуществляется программно. При работе по протоколу СПОДЭС / DLMS счётчики совместимы с ПО ИВК «Пирамида 2.0» и «Пирамида-сети». Счётчики имеют защиту от несанкционированного доступа к данным по интерфейсам. Наличие событий несанкционированного доступа (включая магнитное воздействие), нарушения ПКЭ, диагностики, самодиагностики индицируется на ЖКИ счётчика.
Счётчики имеют возможность управления нагрузкой с помощью встроенного силового реле и с помощью управления внешним устройством отключения.
Таблица 1
ТСхх |
Ex(x) |
xxx |
— xxx |
х |
xxx |
x |
x |
x |
xx |
Таблица 3 - Структура кода счётчиков
M
Меркурий Mercury
2хх
ART
-nn DPOKnBHW
RLnGnesEFnCQn_________
Тип сменного модуля
R - RS485
Ln - PLC-модем, где n -стандарт/ технология PLC связи (от 1 до 9)
Gn - радиоинтерфейс, где n - стандарт/технология мобильной связи (от 1 до 9) e-eSIM s - SIMchip формата MFF2
E - Ethernet TX
Fn - радиоинтерфейс RF, где n
- стандарт/технология беспроводной связи (от 01 до 99)
С - CAN
Qn - многофункциональный модуль, где n - номер модификации (от 1 до 9) разделитель кода
Тип встроенного интерфейса
R - RS485
Ln - PLC-модем, где n - стандарт/технология PLC связи (от 1 до 9)
Gn - радиоинтерфейс, где n -стандарт/технология мобильной связи (от 1 до 9) e-eSIM
s - SIMchip формата MFF2
E - Ethernet TX
Fn - радиоинтерфейс RF, где n -стандарт/технология беспроводной связи (от 01 до 99)
С - CAN
Функциональные возможности
D - протокол СПОДЭС/DLMS
P - расширенные программные функции O - встроенное силовое реле отключения
Kn - многофункциональные входы/выходы, где n - номер модификации (от 1 до 9)
B - подсветка ЖКИ
H - наличие измерительного элемента в цепи нейтрали W - наличие выносного дисплея в комплекте поставки -nn - код номинального (базового), максимального тока, номинального напряжения, классов точности по таблице 4 2 - двунаправленный учет
X - улучшенный корпус
- наличие отсека для сменных модулей
RLnGnesEFnC
A - учет активной электрической энергии
R - учет реактивной электрической энергии
T - встроенный тарификатор
204 - однофазный счётчик, корпус для установки в помещении, в шкафу, в щитке 208 - однофазный счётчик, корпус для наружной установки
234 - трехфазный счётчик, корпус для установки в помещении, в шкафу, в щитке 238 - трехфазный счётчик, корпус для наружной установки
Торговая марка
Меркурий - для продаж с русскоязычной торговой маркой
Mercury - для продаж с англоязычной торговой маркой__________________________________
Примечания:
* - отсутствие буквы кода означает отсутствие соответствующей функции;
** - при наличии выносного дисплея в комплекте поставки символ «W» отсутствует на корпусе счётчика и наносится только на упаковку счётчика;
*** - модификации счётчиков, доступные для заказа, размещены в прайс-листе на сайте предприятия-изготовителя.
Допускается замена батареи энергонезависимого питания на объекте эксплуатации без вскрытия корпуса и нарушения заводских и поверочных пломб счётчиков.
Код, определяющий номинальный ток (для счётчиков трансформаторного включения), базовый ток (для счётчиков прямого включения), максимальный ток и номинальное напряжение, а также возможные варианты классов точности, приведен в таблице 4.
Счётчики с кодами -01, -02, -08, -09 по таблице 4 являются счётчиками прямого включения по току, счётчики с кодами -00, -03, -04, -05, -06, -07 по таблице 4 являются счётчиками трансформаторного включения по току.
Таблица 4 - Коды базового/номинального, максимального тока, номинального напряжения, классов точности
Код исполнения счётчика |
Базовый (номинальный) / максимальный ток 1б (1ном) / 1макс, А |
Номинальное фазное напряжение Цф.ном для однофазных счётчиков или фазное/линейное напряжение, ^ф.ном /^л.ном для трехфазных счётчиков, В |
Класс точности при измерении активной*/ реактивной** электрической энергии |
-00 |
5/10 |
3^57,7/100 для трехфазных счётчиков |
0,2S/0,5 или 0,5S/1 |
-01 |
5/60 |
230 для однофазных счётчиков 3x230/400 для трехфазных счётчиков |
0,5/1 или 1/2 |
-02 |
5/100 |
230 для однофазных счётчиков 3x230/400 для трехфазных счётчиков |
0,5/1 или 1/2 |
-03 |
5/10 |
3x230/400 для трехфазных счётчиков |
0,2S/0,5 или 0,5S/1 |
-04 |
1/10 |
3x57,7/100 для трехфазных счётчиков |
0,2S/0,5 или 0,5S/1 |
-05 |
1/10 |
3x230/400 для трехфазных счётчиков |
0,2S/0,5 или 0,5S/1 |
-06 |
1/2 |
3x57,7/100 для трехфазных счётчиков |
0,2S/0,5 или 0,5S/1 |
-07 |
1/2 |
3x230/400 для трехфазных счётчиков |
0,2S/0,5 или 0,5S/1 |
-08 |
5/80 |
230 для однофазных счётчиков 3x230/400 для трехфазных счётчиков |
0,5/1 или 1/2 |
-09 |
10/100 |
230 для однофазных счётчиков 3x230/400 для трехфазных счётчиков |
0,5/1 или 1/2 |
* Классы точности 0,2S и 0,5S по ГОСТ 31819.22-2012, класс точности 0,5 по ТУ 26.51.63.130-061-89558048-2018, класс точности 1 по ГОСТ 31819.21-2012. ** Класс точности 0,5 по ТУ 26.51.63.130-061-89558048-2018, классы точности 1 и 2 по ГОСТ 31819.23-2012. |
Счётчики выполнены в пластиковом корпусе, не поддерживающем горение. Конструктивно счётчики состоят из корпуса с крышками, клеммной колодкой и установленными внутри печатными платами с радиоэлементами. Клеммные крышки счётчиков выполнены из прозрачного пластика для контроля несанкционированного подключения к измерительным и интерфейсным цепям.
Счётчики имеют светодиодные индикаторы функционирования, являющиеся одновременно индикаторами импульсов учета электроэнергии.
Серийный номер наносится на корпус счётчика на лицевой панели любым технологическим способом в виде цифрового кода.
Общий вид счётчиков с указанием места ограничения доступа к местам настройки (регулировки), места нанесения знака утверждения типа, места нанесения серийного номера представлен на рисунке 1. Способ ограничения доступа к местам настройки (регулировки) -навесная пломба с нанесением знака поверки.
Место нанесения серийного номера
Пломба с нанесением знака поверки
Место нанесения знака утверждения типа
а) счётчики модификаций «Меркурий 204», «Mercury 204» без индекса «Х» в коде
Пломба с нанесением знака поверки
Место нанесения серийного номера
Место нанесения знака утверждения типа
б) счётчики модификаций «Меркурий 204», «Mercury 204» с индексом «Х» в коде
поверки
Пломба с нанесением знака
Место нанесения
знака утверждения типа
в) счётчики модификаций «Меркурий 208», «Mercury 208» без индекса «Х» в коде
Место нанесения серийного номера
Место нанесения знака утверждения типа
Место нанесения серийного номера
г) счётчики модификаций «Меркурий 208», «Mercury 208» с индексом «Х» в коде
Место нанесения серийного номера
Пломба с нанесением знака поверки
Место нанесения знака утверждения типа
д) счётчики модификаций «Меркурий 234», «Mercury 234» без индекса «Х» в коде
Место нанесения серийного номера
Пломба с нанесением знака поверки
Место нанесения знака утверждения типа
е) счётчики модификаций «Меркурий 234», «Mercury 234» с индексом «Х» в коде
Место нанесения знака утверждения типа
л wnr 'tr МеР«УР"Й 238 ART-09 DP0L4F04
|A-1000 lZ 3>Z№IM0 В 5(100) A so ru
B=16000 1L-. гдстигои тми
Место нанесения серийного номера
ж) счётчики модификаций «Меркурий 238», «Mercury 238» без индекса «Х» в коде
Пломба с нанесением знака поверки
Место нанесения серийного номера
Место нанесения знака утверждения типа
з) счётчики модификаций «Меркурий 238», «Mercury 238» с индексом «Х» в коде
Рисунок 1 - Общий вид счётчиков с указанием места ограничения доступа к местам настройки (регулировки), места нанесения знака утверждения типа, места нанесения серийного номера
Программное обеспечениеВ счётчиках используется встроенное в микроконтроллер программное обеспечение (далее - ПО), соответствующее конкретной модификации счётчика.
ПО разделено на метрологически значимую и метрологически незначимую (прикладную) части, которые объединены в единый файл, имеющий единый цифровой идентификатор (контрольную сумму CRC16). ПО может быть проверено, установлено или переустановлено только на предприятии-изготовителе и не может быть считано со счётчиков (для счётчиков без индекса «X»).
Метрологические характеристики счётчиков нормированы с учетом влияния ПО.
Идентификационные данные ПО приведены в таблицах 5 и 6.
Таблица 5 - Идентификационные данные встроенного ПО счётчиков без индекса «X»
Наименование |
Для модификаций |
Значение |
Идентификационное наименование встроенного ПО * |
«Меркурий 204», «Mercury 204» |
М204 1000 code00 00.txt |
«Меркурий 208», «Mercury 208» |
М208 1300 code00 00.txt | |
«Меркурий 234», «Mercury 234» |
М204 900 code00 00.txt | |
«Меркурий 238», «Mercury 238» |
М204 1200 code00 00.txt | |
Номер версии (идентификационный номер встроенного ПО), не ниже |
«Меркурий 204», «Mercury 204» |
10.0.0 00 00 |
«Меркурий 208», «Mercury 208» |
13.0.0 00 00 | |
«Меркурий 234», «Mercury 234» |
09.0.0 00 00 | |
«Меркурий 238», «Mercury 238» |
12.0.0 00 00 | |
Цифровой идентификатор встроенного ПО (CRC16) ** |
«Меркурий 204», «Mercury 204» |
0x1C77 |
«Меркурий 208», «Mercury 208» |
0x51AE | |
«Меркурий 234», «Mercury 234» |
0x7EF5 | |
«Меркурий 238», «Mercury 238» |
0x79E7 |
Лист № 13
Всего листов 21
Примечания:
* - идентификационное наименование ПО имеет вид: MAAA_BBB_codeCC_DD, где: AAA - код счетчика;
BBB - версия метрологически значимого ПО;
CC - версия метрологически незначимого (прикладного) ПО;
DD - подверсия метрологически незначимого (прикладного) ПО.
** - цифровой идентификатор встроенного ПО (CRC16) приведен для базовых версий метрологически незначимого (прикладного) ПО (code00 00).
Таблица 6 - Идентификационные данные встроенного ПО счётчиков с индексом «X»
Наименование |
Для модификаций |
Значение |
Идентификационное наименование встроенного ПО* |
«Меркурий 204», «Mercury 204» |
М204 05 45 00 06.hex |
«Меркурий 208», «Mercury 208» |
М208 05 54 00 01.hex | |
«Меркурий 234», «Mercury 234» |
М234 05 56 00 01.hex | |
«Меркурий 238», «Mercury 238» |
М238 05 53 00 01.hex | |
Номер версии (идентификационный номер встроенного ПО), не ниже |
«Меркурий 204», «Mercury 204» |
05.45.00.06 |
«Меркурий 208», «Mercury 208» |
05.54.00.01 | |
«Меркурий 234», «Mercury 234» |
05.56.00.01 | |
«Меркурий 238», «Mercury 238» |
05.53.00.01 | |
Номер версии метрологически значимой части ПО |
«Меркурий 204», «Mercury 204» |
01.00.00.00 |
«Меркурий 208», «Mercury 208» |
01.00.00.00 | |
«Меркурий 234», «Mercury 234» |
01.00.00.00 | |
«Меркурий 238», «Mercury 238» |
01.00.00.00 | |
Цифровой идентификатор встроенного ПО |
«Меркурий 204», «Mercury 204» |
- |
«Меркурий 208», «Mercury 208» |
- | |
«Меркурий 234», «Mercury 234» |
- | |
«Меркурий 238», «Mercury 238» |
- | |
* Идентификационное наименование ПО имеет вид: <Код счетчика> <Идентификатор версии 1 K)lie\ |
Конструкция счётчиков исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию.
Уровень защиты встроенного ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с рекомендациями Р 50.2.077-2014.
Метрологические и технические характеристикиТаблица 7 - Метрологические характеристики
Характеристика |
Значение |
Базовый ток I& для счётчиков прямого включения, А |
5; 10 |
Номинальный ток 1ном для счётчиков трансформаторного включения, А |
1; 5 |
Максимальный ток 1макс, А:
|
60; 80; 100 2; 10 |
Номинальное фазное/линейное напряжение иф.ном/ил.ном, В |
57,7/100; 230/400 |
У становленный рабочий диапазон напряжения, В |
от 0,9 иф.ном/ил.ном до 1,1 иф.ном/ил.ном |
Расширенный рабочий диапазон напряжения, В |
от 0,7^ иф.ном/ил.ном до 1,2^ иф.ном/ил.ном |
Характеристика |
Значение |
Предельный рабочий диапазон напряжения, В |
от 0 до 1,2' ^ф.ном/^л.ном |
Номинальная частота сети переменного тока , /ном, Г ц |
50 |
Постоянная счётчиков1) в режиме телеметрия/поверка, имп./(кВт^ч) [имп./(квар^ч)], для кода исполнения счётчика: | |
- 00 |
500/160000 |
- 01 |
500 или 1000/32000 |
- 02 |
250 или 1000/16000 |
- 03 |
1000/160000 |
- 04 |
5000/160000 |
- 05 |
1000/160000 |
- 06 |
5000/160000 |
- 07 |
1000/160000 |
- 08 |
500 или 1000/32000 |
- 09 |
250 или 1000/16000 |
Стартовый ток (чувствительность), А, не более: - для счётчиков прямого включения: | |
- по активной электрической энергии для класса точности 0,5 |
0,0047б |
- по активной электрической энергии для класса точности 1 |
0,004^ 1б |
- по реактивной электрической энергии для класса точности 1 |
0,0041 |
- по реактивной электрической энергии для класса точности 2 |
0,005-!б |
- для счётчиков трансформаторного включения: | |
- по активной электрической энергии для класса точности 0,2S |
0,001-Лом |
- по активной электрической энергии для класса точности 0,5S |
0,001-Дом |
- по реактивной электрической энергии для класса точности 0,5 |
0,002 • 1ном |
- по реактивной электрической энергии для класса точности 1 |
0,002 • 1ном |
Классы точности счётчиков при измерении активной электрической энергии и активной и полной электрической мощности2): | |
- по ГОСТ 31819.22-2012 |
0,2S; 0,5S |
- по ТУ 26.51.63.130-061-89558048-2018 |
0,53) |
- по ГОСТ 31819.21-2012 |
1 |
Классы точности счётчиков при измерении реактивной электрической энергии и реактивной электрической мощности4): | |
- по ТУ 26.51.63.130-061-89558048-2018 |
0,55) |
- по ГОСТ 31819.23-2012 |
1; 2 |
Диапазон измерений среднеквадратических значений фазного |
от 0,7' иф.ном |
напряжения переменного тока для однофазных счётчиков, В |
до 1,2- иф.ном |
Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерений среднеквадратических значений фазного напряжения переменного тока для однофазных счётчиков, % |
±0,5 |
Средний температурный коэффициент при измерении среднеквадратических значений фазного напряжения переменного тока для однофазных счётчиков, %/°С: - для счётчиков класса точности по активной электрической энергии 0,2S |
0,03 |
- для счётчиков классов точности по активной электрической энергии 0,5S и 0,5 |
0,05 |
- для счётчиков класса точности по активной электрической энергии 1 |
0,10 |
Диапазон измерений среднеквадратических значений фазного/ линейного напряжения переменного тока прямой, обратной и нулевой последовательности для трехфазных счётчиков, В |
от 0,7^ иф.ном/Цл.ном до 1,2^ иф-ном/Цл-ном |
Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерений среднеквадратических значений фазного/линейного напряжения переменного тока прямой, обратной и нулевой последовательности для трехфазных счётчиков, % |
±0,5 |
Средний температурный коэффициент при измерении среднеквадратических значений фазного/линейного напряжения переменного тока прямой, обратной и нулевой последовательности для трехфазных счётчиков, %/°С: - для счётчиков класса точности по активной электрической энергии 0,2S |
0,03 |
- для счётчиков классов точности по активной электрической энергии 0,5S и 0,5 |
0,05 |
- для счётчиков класса точности по активной электрической энергии 1 |
0,10 |
Диапазон измерений среднеквадратических значений силы переменного тока (фазного тока и тока нейтрали), А: - для счётчиков класса точности по активной энергии 0,2S и 0,5S |
от 0,02\7ном до !макс |
- для счётчиков класса точности по активной энергии 0,5 и 1 |
от 0,05 •/б до !макс |
Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерений среднеквадратических значений силы переменного тока (фазного тока и тока нейтрали), %: - для счётчиков класса точности по активной электрической |
± [0,5 + 0,005 (— - |
энергии 0,2S и 0,5S |
- 1)] 6) |
- для счётчиков класса точности по активной электрической энергии 0,5 и 1: |
± [1 + 0,01 (у6 - 1)] 6) |
- в диапазоне 0,05 -Тб < I < 1б | |
- в диапазоне Тб < I < Тмакс |
±[0,6 + 0,010^-1)] 6) |
Средний температурный коэффициент при измерении среднеквадратических значений силы переменного тока (фазного тока и тока нейтрали), %/°С: - для счётчиков класса точности по активной электрической энергии 0,2S |
0,03 |
- для счётчиков классов точности по активной электрической энергии 0,5S и 0,5 |
0,05 |
- для счётчиков класса точности по активной электрической энергии 1 |
0,10 |
Диапазон измерений разности токов между фазой и нейтралью (небаланс токов) для однофазных счётчиков прямого включения, А |
от 0,15 •Уб до Умакс |
Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерений разности токов между фазой и нейтралью (небаланс токов) для однофазных счётчиков прямого включения, %: - в диапазоне 0,15 •Тб < I < 1б |
±[1+0-01(t-1)] 6) |
- в диапазоне Тб < I < Тмакс |
±0,6 + 0,010^-1)] 6) |
Средний температурный коэффициент при измерении разности токов между фазой и нейтралью (небаланс токов) для однофазных счётчиков прямого включения, %/°С:
|
0,05 0,10 |
Диапазон измерений частоты переменного тока, Г ц |
от 45,0 до 55,0 |
Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерений частоты переменного тока, Г ц |
±0,02 |
Пределы допускаемой абсолютной дополнительной погрешности измерений частоты переменного тока, вызванной изменением температуры окружающей среды в пределах рабочих условий измерений, Г ц |
±0,02 |
Ход внутренних часов, c/сут, не более:
|
±0,5 ±5,0 |
Ход внутренних часов при отключенном питании, c/сут, не более |
±5 |
Нормальные условия измерений:
|
от +21 до +25 от 30 до 80 |
|
класса точности 1 по ГОСТ 31819.23-2012 с коэффициентом 0,5.
5) Для счётчиков реактивной электрической энергии трансформаторного включения класса точности 0,5 требования ГОСТ 31819.23-2012 не установлены. Для этих счётчиков установлены следующие требования: диапазоны токов и значения влияющих величин соответствуют требованиям, предусмотренным ГОСТ 31819.23-2012 при измерении реактивной электрической энергии, характеристики точности (пределы допускаемой основной погрешности, пределы допускаемых дополнительных погрешностей, вызываемых влияющими величинами, средний температурный коэффициент) соответствуют требованиям ГОСТ 31819.23-2012 при измерении реактивной электрической энергии для счётчиков класса точности 1 с коэффициентом 0,5.
6) Ix - измеренное среднеквадратическое значение силы переменного тока, А.
Таблица 8 - Метрологические характеристики при измерении ПКЭ
Наименование характеристики |
Диапазон измерений |
Пределы допускаемой абсолютной (Д) погрешности |
Па |
раметры измерения отклонения частоты | |
Отклонение основной частоты напряжения электропитания Af от номинального значения, Гц |
от -5 до +5 |
±0,02 Гц (Д) |
Параметры измерения отклонения напряжения | ||
Положительное отклонение напряжения 5U(+), % |
от 0 до 20 |
±0,5 % (Д) |
Отрицательное отклонение напряжения 5U(.), % |
от 0 до 80 |
±0,5 % (Д) |
Установившееся отклонение напряжения 5U(y), % |
от -80 до +20 |
±0,5 % (Д) |
Параметры измерения провалов напряжения, перенапряжений, прерываний напряжения | ||
Глубина провала напряжения 5 Uh, % |
от 10 до 100 |
±1,0 % (Д) |
Длительность провала напряжения Atn, с |
от 0,02 до 60 |
±0,04 с (Д) |
Максимальное значение напряжения при перенапряжении ипер, В |
от 1,0^ф.ном до 1,5/Лф.ном |
±1,0 % (Д) |
Длительность перенапряжения А^ер, с |
от 0,02 до 60 |
±0,04 с (Д) |
Длительность прерывания напряжения А4рер, с |
от 0,02 до 180 |
±0,04 с (Д) |
Таблица 9 - Основные технические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
Активная мощность, потребляемая каждой цепью напряжения счетчиков, Вт, не более: - для модификаций «Меркурий 204», «Mercury 204», «Меркурий 234», «Mercury 234» |
1,5 |
- для модификаций «Меркурий 208», «Mercury 208», «Меркурий 238», «Mercury 238» |
2 |
Полная мощность, потребляемая каждой цепью напряжения счетчика, В^А, не более |
9 |
Активная (полная) мощность, потребляемая цепями напряжения счетчика при наличии модема, в том числе в сменном модуле (наличие одного из индексов «RLnGnesEFnCQn» в названии счетчика), Вт (ВА), не более |
6 (30) |
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока счетчика, ВА, не более |
0,1 |
Габаритные размеры (высотахширинахдлина), мм, не более: - для модификаций «Меркурий 204», «Mercury 204» |
212х131х73,5 |
- для модификаций «Меркурий 208», «Mercury 208» без индекса «X» |
182x154x57 |
- для модификаций «Меркурий 208», «Mercury 208» с индексом «X» |
180,5х154х60 |
- для модификаций «Меркурий 234», «Mercury 234» со сменным модулем |
288,5х173,5х78 |
- для модификаций «Меркурий 234», «Mercury 234» без сменного модуля |
288,5х173,5х65 |
- для модификаций «Меркурий 238», «Mercury 238» без индекса «X» |
181,5х218х68,2 |
- для модификаций «Меркурий 238», «Mercury 238» с индексом «X» |
180,5x218x71,5 |
Масса, кг, не более: - для модификаций «Меркурий 204», «Mercury 204» |
1,1 |
- для модификаций «Меркурий 208», «Mercury 208» |
1,0 |
- для модификаций «Меркурий 234», «Mercury 234» со сменным модулем |
2,1 |
- для модификаций «Меркурий 234», «Mercury 234» без сменного модуля |
1,4 |
- для модификаций «Меркурий 238», «Mercury 238» |
1,4 |
Рабочие условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С |
от -45 до +70 |
- относительная влажность воздуха при температуре +30 °С, %, не более |
95 |
Степень защиты корпуса счетчиков по ГОСТ 14254-2015, не ниже: - для модификаций «Меркурий 204», «Mercury 204», «Меркурий 234», «Mercury 234» |
IP 51 или IP 54 |
- для модификаций «Меркурий 208», «Mercury 208», «Меркурий 238», «Mercury 238» |
IP 54 |
Срок хранения данных в энергонезависимой памяти, лет, не менее: - данные измерений и журналы событий |
5 |
- параметры настройки и встроенное ПО |
на весь срок |
службы | |
счетчиков | |
Средняя наработка на отказ, ч |
320 000 |
Средний срок службы, лет |
30 |
наносится на панель счётчиков методом печати или лазерной маркировки или другим способом, не ухудшающим качества, а также на титульные листы эксплуатационной документации типографским способом.
Комплектность средства измерений
Таблица 10 - Комплектность средства измерений
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Счетчик электрической энергии статический «Меркурий 204» или «Меркурий 208» или «Mercury 204» или «Mercury 208» или «Меркурий 234» или «Меркурий 238» или «Mercury 234» или «Mercury 238» в потребительской таре |
в соответствии с модификацией |
1 шт. |
Выносной дисплей (при наличии в комплекте со счетчиком) |
в соответствии с модификацией |
1 шт. |
Программное обеспечение «Конфигуратор счётчиков Меркурий»* |
- |
1 шт.** |
Программное обеспечение «Конфигуратор счётчиков СПОДЭС»* |
- |
1 шт.** |
Руководство по эксплуатации |
РЭ 26.51.63.130-061-89558048-2018 |
1 экз.** |
Формуляр |
ФО 26.51.63.130-061-01-89558048-2018 или ФО 26.51.63.130-061-03-89558048-2018 |
1 экз. |
Методика поверки* |
- |
1 экз.** |
* Поставляется по отдельному заказу организациям, производящим поверку и эксплуатацию счётчиков. ** Допускается по согласованию с потребителем размещение руководства по эксплуатации, методики поверки и программного обеспечения в электронном виде на сайте предприятия-изготовителя счётчика www.incotexcom.ru. |
приведены в разделе 4.2 «Работа счетчиков» руководства по эксплуатации РЭ 26.51.63.130-06189558048-2018.
Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измеренийГОСТ 31818.11-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии»;
ГОСТ 31819.21-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2»;
ГОСТ 31819.23-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии»;
ГОСТ 30804.4.30-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии»;
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2021 г. № 1436 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений электроэнергетических величин в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц»;
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 марта 2022 г. № 668 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений силы переменного электрического тока от 140'8 до 100 А в диапазоне частот от 1-10-1 до 1406 Гц»;
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 июля 2018 г. № 1621 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты»;
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 сентября 2021 г. № 1942 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 1-10-1 до 2409 Гц»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»;
ТУ 26.51.63.130-061-89558048-2018 «Счётчики электрической энергии статические «Меркурий 204», «Меркурий 208», «Mercury 204», «Mercury 208», «Меркурий 234», «Меркурий 238», «Mercury 234», «Mercury 238». Технические условия».
ИзготовителиОбщество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Компания «Инкотекс» (ООО «НПК «Инкотекс»)
ИНН 7702690982
Адрес: 105484, г. Москва, 16-я Парковая ул., д 26, корп. 2, офис 2801А
Телефон/факс: 8 (495) 780-77-38
E-mail: firma@incotex.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Моссар» (ООО «НПФ «Моссар»)
ИНН 6454073547
Адрес: 413090, Саратовская область, г. Маркс, проспект Ленина, д. 111
Телефон/факс: 8 (845-67) 5-54-39
Испытательный центрОбщество с ограниченной ответственностью «Испытательный центр разработок в области метрологии» (ООО «ИЦРМ»)
ИНН 5003113971
Адрес: 117546, г. Москва, Харьковский проезд, д. 2, этаж 2, пом. I, ком. 35,36
Телефон: +7 (495) 278-02-48
E-mail: info@ic-rm.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311390.
В части вносимых изменений:
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «ЭНЕРГО» (ООО «НИЦ «ЭНЕРГО»)
ИНН 9724050186
Адрес: 117405, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное, ул. Дорожная, д. 60, эт./пом. 1/1, ком. 14-17
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.314019.