Приказ Росстандарта №551 от 15.03.2023

№551 от 15.03.2023
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

# 422526
ПРИКАЗ О внесении изменений в сведения об утвержденных типах СИ (2)
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 551 от 15.03.2023

2023 год
месяц March
сертификация программного обеспечения

5540 Kb

Файлов: 3 шт.

ЗАГРУЗИТЬ ПРИКАЗ

      
Приказ Росстандарта №551 от 15.03.2023, https://oei-analitika.ru

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Госстандарт)

ПРИКАЗ

] 5 марта 2023 г.

№    551

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.

2. Утвердить измененные описания типов

средств

измерений,

прилагаемые к настоящему приказу.

3. Распространить действие методик

поверки средств

измерений,

установленных согласно приложению

к настоящему

приказу,

на средства измерений, находящиеся в эксплуатации.

4. ФГБУ «ВНИИМС» внести сведения об утвержденных типах средств измерений согласно приложению к настоящему приказу в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с Порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации UT 28 августа 2020 11. № 290бх

- т-                                     Подлинник электронного документа, подписанного ЭЛ,

за собой.

5. Контроль за испол] [ение^ни&йтоя4цв«?^р4й«43атйс^а®ляю

Федеральное агентство по техническому регулированию и

метрологии.

Заместитель Руководителя

Сертификат: 646070CB8580659469A85BF6D1B138CO Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович Действителен: с 20.12.2022 до 14.03.2024 ч_____________________

Е.Р Лазаренко




ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «15» марта 2023 г. № 551

Сведения об утвержденных типах средств измерений, подлежащие изменению

в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средств измерений

№ п/ п

Наименование типа

Обозначение типа

Заводской номер

Регистрационный номер в ФИФ

Правообладатель

Отменяемая методика поверки

Действие методики поверки сохраняется

Устанавливаемая методика поверки

Добавляемый изготовитель

Дата утверждения акта испытаний

Заявитель

Юридическое лицо, проводившее испытания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Анализаторы давления насыщенных паров

MINIVAP

VP VISION и MINIVAP

VPL VISION

34-240-1088

70016-17

МП 25-251

2017 с изменением

№1

МП 56-2512022

01.12.

2022

Общество с ограниченной отвественностью «СокТрейд Ко» (ООО «СокТрейд Ко»), г. Москва

УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им.

Д.И.Менделеева», г. Екатеринбург

2.

Термогигрометры авиаметеорологические

ТГА

№№9498

(датчик ДВ2ТС), 9505

(датчик ДВ2ТС), 78766 (ИВТМ-7Н), 78767 (ИВТМ-

7Н)

79824-20

МП 207-033

2020 с изменением №1

МП 207-053

2022

27.12.

2022

Общество с ограниченной ответственностью «Информ-техника» (ООО «Информ-техника»),

г. Новосибирск

ФГБУ

«ВНИИМС»,

г. Москва




УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

от «15» марта 2023 г. № 551

Лист № 1 Регистрационный № 70016-17                                          Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Анализаторы давления насыщенных паров MINIVAP VP VISION и MINIVAP VPL VISION

Назначение средства измерений

Анализаторы давления насыщенных паров MINIVAP VP VISION и MINIVAP VPL VISION (далее - анализаторы) предназначены для измерений температуры и давления насыщенных паров нефти, невязких углеводородов и растворителей, в том числе бензина, бензин-оксигенатных смесей, топлив, сжиженных углеводородных газов.

Описание средства измерений

Принцип действия анализаторов основан на измерении давления насыщенных паров пробы относительно вакуума. Вакуум создается путем поднятия поршня после всасывания образца в термостатированную измерительную камеру при закрытом входном клапане. Образовавшиеся давление в камере равно давлению насыщенных паров образца, находящихся в равновесии с жидкостью при температуре плюс 37,8 °С и объемном соотношении пар-жидкость, которое задается в соответствии с требованиями выбранного стандартного метода. Давление измеряется встроенным в поршень интегрированным датчиком давления.

Конструктивно анализаторы представляют собой полностью автоматизированные приборы, состоящие из: измерительной камеры с поршнем, который снабжен интегрированным датчиком давления; термоэлектрического модуля для контроля температуры в измерительной камере; датчика температуры для измерения температуры в измерительной камере; устройства отбора проб; электронного блока обработки результатов измерений; жидкокристаллического сенсорного дисплея для вывода результатов измерений и управления анализатором.

Анализаторы выпускаются в следующих модификациях: MINIVAP VP VISION и MINIVAP VPL VISION, которые отличаются тем, что анализатор MINIVAP VPL VISION предназначен только для измерения давления насыщенных паров низко летучих соединений, таких как бензин, топливо для реактивных двигателей, растворители и др.

Каждый экземпляр анализатора имеет заводской номер, расположенный на задней панели средства измерений. Заводской номер имеет цифровой формат и наносится травлением, гравированием, типографским или иным пригодным способом. Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Общий вид анализаторов, место расположения заводского номера представлены на рисунке 1.

Для исключения возможности от несанкционированного доступа анализатор защищен двумя пломбами, расположенными на дне анализатора. Схема пломбировки от несанкционированного доступа представлена на рисунке 2.

Приказ Росстандарта №551 от 15.03.2023, https://oei-analitika.ru

(-------------------------\

Место расположения заводского номера

Ч________________________________________S

Рисунок 1 - Общий вид анализаторов и место расположения заводского номера

Приказ Росстандарта №551 от 15.03.2023, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа

Программное обеспечение

Анализаторы оснащены встроенным программным обеспечением (далее - ПО), позволяющим выбрать метод измерений, задавать параметры процесса измерений, обрабатывать и сохранять результаты измерений, передавать результаты измерений на внешний носитель USB, на принтер, в локальную вычислительную сеть.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «Высокий» по Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 - Идентификационные данные встроенного ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение для модификации

MINIVAP VP VISION MINIVAP VPL VISION

Идентификационное наименование ПО

MINIVAP VP Vision

Номер версии (идентификационный номер) ПО

не ниже 1.00*

Цифровой идентификатор ПО

-

*номер версии может иметь дополнительные цифровые и (или) буквенные суффиксы.

Опционально анализаторы могут быть оснащены внешним ПО, предназначенным для проведения поверки, настройки конфигурации, сбора и обработки данных.

Уровень защиты внешнего ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «Высокий» по Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные внешнего ПО приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Идентификационные данные внешнего П

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

Cockpit

Номер версии (идентификационный номер) ПО

не ниже 4.0.0

Цифровой идентификатор ПО

-

Влияние программного обеспечения на метрологические характеристики анализаторов учтено при нормировании их характеристик.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение для модификации

MINIVAP VP VISION

MINIVAP VPL VISION

Диапазон измерения давления насыщенных паров, кПа

от 0 до 2000

от 0 до 150

Предел   абсолютного   среднего   квадратического

0,5

отклонения измерений давления насыщенных паров, кПа

Пределы допускаемой абсолютной неисключенной систематической погрешности измерений давления насыщенных паров, кПа в поддиапазонах измерений: от 0 до 150 кПа, включ.

±0,5

±0,5

св. 150 до 700 кПа, включ.

±1,0

-

св. 700 до 2000 кПа, включ.

±2,0

-

Диапазон измерений температуры, °С

от 0 до +120

Пределы   допускаемой   абсолютной   погрешности

±0,1

измерений температуры, °С

Таблица 4 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение для модификации

MINIVAP VP VISION

MINIVAP VPL VISION

Диапазон задания соотношения пар-жидкость

от 0,02:1 до 100:1

Параметры электрического питания:

- напряжение переменного тока, В

220'

- частота переменного тока, Гц

50 3

Габаритные размеры, мм, не более:

- высота

390

- ширина

300

- длина

280

Масса, кг, не более

11

Условия эксплуатации:

- температура воздуха, °С

от +10 до +35

- относительная влажность, %, не более

80

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

MINIVAP VP VISION

MINIVAP VPL VISION

Анализатор давления насыщенных паров

MINIVAP VP VISION, MINIVAP VPL VISION

1 шт.

1 шт.

Шприц на 10 см3

-

1 шт.

1 шт.

Шприц на 2 см3

-

1 шт.

1 шт.

Трубка с разъемом Люэр для прямого ввода образца

-

1 шт.

1 шт.

Одноразовая емкость с крышкой

-

1 шт.

1 шт.

Выходная трубка

-

1 шт.

1 шт.

Бутыль масла для смазки поршня

100 см3

-

1 шт.

1 шт.

Кабель электропитания

-

1 шт.

1 шт.

Комплект приспособлений при работе с сырой нефтью*

-

1 шт.

-

Конвертер электропитания*

-

1 шт.

1 шт.

Руководство по эксплуатации

РЭ

1 экз.

1 экз.

Методика поверки

-

1 экз.

1 экз.

*

по дополнительному заказу

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в руководстве по эксплуатации в разделе 5 «Методики измерений».

При использовании в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений измерение давления насыщенных паров проводятся в соответствии с аттестованными методиками (методами) измерений.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений

Техническая документация фирмы-изготовителя «Grabner Instruments Messtechnik GmbH», Австрия.

Изготовитель

Фирма «Grabner Instruments Messtechnik GmbH», Австрия

Адрес: Dr.-Otto-Neurath-Gasse 1, А-1220 Вена

Испытательный центр

Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Мендлеева»)

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311373.

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «15» марта 2023 г. № 551

Лист № 1 Регистрационный № 79824-20                                           Всего листов 8

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термогигрометры авиаметеорологические ТГА

Назначение средства измерений

Термогигрометры авиаметеорологические ТГА (далее по тексту - термогигрометры) предназначены для автоматических непрерывных измерений температуры и относительной влажности воздушной среды при осуществлении мониторинга погодных условий на аэродромах и на других объектах.

Описание средства измерений

Принцип действия термогигрометров основан на преобразовании сигналов от первичных преобразователей температуры и влажности, установленных в датчиках HMP155, ИВТМ-7Н, ДВ2ТС, в электрические сигналы с последующим преобразованием их в цифровой код. Сигналы от датчика собираются при помощи модуля связи, передаются в модуль сопряжения и далее поступают на пульт управления для обработки, отображения и дальнейшей передачи результатов измерений.

Принцип измерения относительной влажности преобразователей основан на изменении электрической емкости чувствительного элемента (ЧЭ) в зависимости от количества сорбированной влаги на полярном полимерном сорбенте, используемом в качестве влагочувствительного слоя. Принцип измерения температуры преобразователей - на зависимости электрического сопротивления ЧЭ от измеряемой температуры.

Термогигрометры представляют собой электронное устройство, в состав которого входит датчик температуры и относительной влажности (HMP155 или ИВТМ-7Н или ДВ2ТС), модуль сопряжения, модуль связи и пульт управления.

Конструктивно датчики HMP155 выполнены в виде зонда, в корпусе которого размещены ЧЭ температуры (Pt100) и относительной влажности (HUMICAP 180), соединяющиеся с окружающим воздухом через мембранный фильтр.

Датчики ИВТМ-7Н конструктивно выполнены в виде цилиндрического металлического зонда, в корпусе которого размещены ЧЭ температуры и относительной влажности. Через верхнюю часть зонда выводятся провода электропитания и связи длиной 3,5 метра

Датчики ДВ2ТС конструктивно выполнены в виде составного зонда, состоящего из пластмассового измерительного блока и выносных первичных преобразователей - первичного преобразователя относительной влажности и термопреобразователя сопротивления. Через верхнюю часть зонда выводятся провода электропитания и связи длиной 2,5 метра и подключаются к модулю связи.

Зонд помещается в специальный экран радиационной защиты или устанавливается в психрометрической будке.

Модуль связи представляет собой металлический ящик с сетевой платой внутри и предназначен для осуществления связи с датчиком (HMP155 или ИВТМ-7Н или ДВ2ТС) по четырехпроводной линии связи или по радиоканалу.

Максимальная дистанция подключения датчика (HMP155 или ИВТМ-7Н или ДВ2ТС) при использовании проводного канала составляет 1200 м, при использовании радиоканала - 8 км. При работе по линии связи данные от датчика HMP155 передаются в коде ASCII по интерфейсу RS-485.

Модуль сопряжения представляет собой металлический ящик с сетевой платой внутри и выполняет конвертацию сигналов из интерфейса RS-485 в интерфейс RS-232. С выхода модуля сопряжения данные передаются по интерфейсу RS-232 в пульт термогигрометра для дальнейшей обработки и отображения.

Пульт управления представляет собой электронное устройство, предназначенное для приема информации, ее обработки, отображения на собственном дисплее, а также передачи информации на внешний носитель или персональный компьютер (при необходимости). На передней панели пульта управления находится дисплей, управляющие кнопки, джойстик для настройки. На задней панель пульта управления расположены разъемы питания от сети, а также порты для подключения компонентов термогигрометра и периферийных устройств: RS-232, USB -A, USB - B, mini USB. Передача информации осуществляется непрерывно или по запросу в текстовом виде в коде ASCII по протоколу функционального взаимодействия.

По измеренным значениям температуры и относительной влажности термогигрометр рассчитывает следующие параметры: температуру точки росы, парциальное давление водяного пара (е), дефицит насыщения водяного пара (D), абсолютную влажность (A), значения максимальной и минимальной температуры, а также проводит расчет скользящих осредненных значений измеряемых параметров.

При работе термогигрометра по радиоканалу используются антенны, позволяющие удовлетворять следующим требованиям: выходная мощность передатчика 10 мВт, волновое сопротивление нагрузки 50 Ом, режим передачи полудуплексный, диапазон частот (433,92±0,2%) МГц.

Фотографии общего вида компонентов термогигрометров приведены на рисунках 1-6.

Структурная схема термогигрометров приведена на рисунках 7 и 8.

Приказ Росстандарта №551 от 15.03.2023, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид датчика HMP155

Приказ Росстандарта №551 от 15.03.2023, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Общий вид датчика ИВТМ-7Н

Приказ Росстандарта №551 от 15.03.2023, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Общий вид датчика ДВ2ТС

Приказ Росстандарта №551 от 15.03.2023, https://oei-analitika.ru

Рисунок 4 - Общий вид модуля сопряжения       Рисунок 5 - Общий вид модуля связи

Приказ Росстандарта №551 от 15.03.2023, https://oei-analitika.ru

Рисунок 6 - Общий вид пульта управления

Приказ Росстандарта №551 от 15.03.2023, https://oei-analitika.ru

Рисунок 7 - Структурная схема термогигрометров (с радиоканалом)

1 - Пульт ТГ А, 2 - Модуль сопряжения, 3 - коллинеарная антенна, 4 - модуль связи, 5 - датчик температуры и влажности в экране радиационной защиты, 6 - направленная антенна

Приказ Росстандарта №551 от 15.03.2023, https://oei-analitika.ru

Рисунок 8 - Структурная схема термогигрометра (проводной канал)

1 - Пульт ТГА, 2 - Модуль сопряжения, 3 - модуль связи, 4 - датчик температуры/влажности в экране радиационной защиты

Пломбирование термогигрометров не предусмотрено. Заводской номер наносится на заднюю стенку корпуса пульта управления при помощи информационно таблички или наклейки. Конструкция термогигрометров не предусматривает нанесение знака поверки на средство измерений.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) термогигрометров состоит из встроенного ПО датчиков HMP155, ИВТМ-7Н и ДВ2ТС и встроенного ПО пульта управления.

Встроенное ПО датчиков HMP155, ИВТМ-7Н и ДВ2ТС является метрологически значимым и устанавливается на предприятии-изготовителе во время производственного цикла в память контроллера датчика. Данное ПО недоступно пользователю и не подлежит изменению на протяжении всего времени функционирования изделия. Идентификационные данные отсутствуют. Уровень защиты встроенного программного обеспечения датчиков от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с рекомендацией по метрологии Р 50.2.077-2014.

Встроенное ПО пульта управления является метрологически значимым и предназначено для получения, отображения, хранения и передачи информации об измеряемых и расчетных параметрах.

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

Идентификационные данные встроенного ПО пульта управления приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

TGA. hex

Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже

2.10

Цифровой идентификатор программного обеспечения

недоступен

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и основные технические характеристики термогигрометров приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений температуры при использовании датчика НМР155 или датчика ИВТМ-7Н, °C

от -60 до +60

Диапазон измерений температуры при использовании датчика ДВ2ТС, °C

от -40 до +60

Диапазон измерений относительной влажности при использовании датчика НМР155 (в диапазоне температур окружающего воздуха от -40 до +60 °C), %

от 1 до 98

Диапазон измерений относительной влажности при использовании датчика ИВТМ-7Н (в диапазоне температур окружающего воздуха от -40 до +60 °C), %

от 0 до 99

Диапазон измерений относительной влажности при использовании датчика ДВ2ТС (в диапазоне температур окружающего воздуха от -40 до +60 °C), %

от 0 до 100

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры при использовании датчика НМР155, °C (где t - значение измеряемой температуры):

  • - в диапазоне от -60 до +20 °C включ.

  • - в диапазоне св. +20 до +60 °C

±(0,226-0,00284)

±(0,055+0,00574)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры при использовании датчика ИВТМ-7Н или ДВ2ТЦ °C

±0,4

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при использовании датчика НМР155, % (в диапазоне температур от +15 до +25 °C включ.)

±3,0

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при использовании датчика НМР155, % (где Rh -значение измеряемой влажности):

  • - при температуре от -40 до -10 °C не включ.

  • - при температуре от -10 до 0 °C не включ.

  • - при температуре от 0 до +15 °C не включ. и св. +25 до +40 °C включ.

  • - при температуре св. +40 °C

±7,0

±4,0 ±0,008-Rh ±0,012-Rh

Наименование характеристики

Значение

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности при использовании датчиков ИВТМ-7Н и ДВ2ТС, %

- при температуре св. 0 °С:

- в диапазоне от 0 до 90 % включ.

±3,0

- в диапазоне св. 90 %

±4,0

- при температуре от -10 до 0 °С включ.

±5,0

- при температуре от -40 до -10 °C не включ.

±7,0

Разрешающая способность индикации показаний, °C, %

0,1

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон показаний абсолютной влажности (А), г/м3

от 0 до 150

Диапазон показаний парциального давления водяного пара (е), гПа

от 0 до 200

Дефицит насыщения водяного пара (D), гПа

от 0 до 200

Параметры электрического питания:

- напряжение переменного тока, В

от 188 до 242

- частота переменного тока

50

-потребляемая мощность, Вт, не более

2,5

Интерфейсы связи

RS-232, RS-485

Габаритные размеры, мм, не более: - датчик HMP155

025x240

- датчик ИВТМ-7Н

013x383

- датчик ДВ2ТС

- измерительный блок

135x58x95

- выносной преобразователь влажности

024x107

- выносной термопреобразователь сопротивления

04x65

- пульт управления

230x185x85

- модуль связи

150x150x60

- модуль сопряжения

200x200x120

Масса, кг, не более:

- датчик HMP155

0,2

- датчик ИВТМ-7Н

0,4

- датчик ДВ2ТС

0,065

- пульт управления

1,3

- модуль связи

1,3

- модуль сопряжения

2,8

Средний срок службы, лет, не менее

10

Средняя наработка до отказа, ч, не менее

18 000

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С

- пульт управления, модуль сопряжения

от +5 до +40

- датчики HMP155, ИВТМ-7Н, ДВ2ТС, модуль связи

от -60 до +60

- относительная влажность воздуха, %

- пульт управления, модуль сопряжения

не более 80

- датчики HMP155, ИВТМ-7Н, ДВ2ТС, модуль связи

до 100

- атмосферное давление, гПа

от 700 до 1100

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Лист № 7 Всего листов 8 Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Термогигрометр авиаметеорологический ТГА в составе

  • - датчик HMP155

  • - датчик ИВТМ-7Н

  • - датчик ДВ2ТС

  • - пульт управления

  • - модуль сопряжения

  • - модуль связи

  • - радиационная защита DTR 13

АНДС.416311.ТГА

M210912RU-2 ТФАП.413614.010 ЦАРЯ. 2553.004-01 АНДС.416311.001 ПУ АНДС.

416311.001 МСП АНДС.

416311.001 МСВ МО 16 ООО ООО

1 шт.1)

  • - коллинеарная антенна

  • - направленная антенна

-

1 шт.2)

Руководство по эксплуатации

АНДС.416311.ОО1 РЭ

1 экз.

Формуляр

АНДС.416136.ОО1 ФО

Кабель USB 2.0 соединительный (mini USB)

-

1 шт.

Кабель USB-A - USB-B

-

1 шт.

Кабель RS-232

-

1 шт.

Примечания:

  • 1) - термогигрометр поставляется с одним из датчиков (НМР155, ИВТМ-7Н, ДВ2ТС)

  • 2) - только для термогигрометров с радиоканалом

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 2.4 «Устройство и работа изделия» руководства по эксплуатации АНДС. 416311. РЭ

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к термогигрометрам авиаметеорологическим ТГА

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

Приказ Росстандарта от 23 декабря 2022 г. № 3253 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений температуры»;

Приказ Росстандарта от 15 декабря 2021 г. № 2885 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений влажности газов и температуры конденсации углеводородов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. №1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»;

АНДС 416311.001ТУ «Термогигрометры авиаметеорологические ТГА. Технические условия».

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Информ-техника» (ООО «Информ-техника»)

ИНН: 5408238746

Адрес: 630090 г. Новосибирск, ул. Терешковой, д. 36А, оф. 10

Телефон: + 7 (383) 330-96-24

E-mail: ocheretny@inbox.ru

Испытательный центр

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

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 об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.




Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель