№2765 от 21.12.2023
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
# 510478
ПРИКАЗ О внесении изменений в сведения об утвержденных типах СИ (3)
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 2765 от 21.12.2023
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Росстандарт)
21 декабря 2023 г.
№ 2765_______
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, п р и к а з ы в а ю:
-
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 от 28 августа 2020 г. № 2906.
-
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Руководителя
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Е.Р.Лазаренко
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 646070CB8580659469A85BF6D1B138C0
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 20.12.2022 до 14.03.2024
\________—_________✓
ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии
от «___» декабря 2023 г. № _____
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. |
Приборы измерения высоты облачности |
SKYDEX-15 |
серийный № 013 серийный № 014 серийный № 015 |
75012-19 |
МП 2551 0202-2018 |
МП 2551 0202-2018 с изменением № 1 |
24.10. 2023 |
Акционерное общество «Лазерные системы» (АО «Лазерные системы»), г. Санкт-Петербург |
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург | |||
2. |
Датчики оптической видимости |
ДОВ-02 |
зав. № 0027230004, зав. № 0027220074, зав. № 0027220075, зав. № 0027220076 |
76900-19 |
МП 2540 0052-2019 |
МП 2540 0052-2019 с изменением № 1 |
24.10. 2023 |
Акционерное общество «Минимакс-94» (АО «Минимакс-94»), г. Москва |
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург | |||
3. |
Установки измерительн ые |
ОЗНА- Агидель ЖДС ПК |
мод. ОЗНА- Агидель ЖДС ПК-350-2-025-025-Т1-П1-У2 зав. №№ 468.02 01; 468.03-01 |
78889-20 |
МП 1132-1 2020 |
РТ-МП-4512- 449-2023 |
29.09. 2023 |
Общество с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг» (ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»), Республика Башкортостан, г. Уфа |
ФБУ «Ростест-Москва», г. Москва |
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «21» декабря 2023 г. № 2765
Лист № 1 Регистрационный № 78889-20 Всего листов 7
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Установки измерительные ОЗНА-Агидель ЖДС ПК
Назначение средства измеренийУстановки измерительные ОЗНА-Агидель ЖДС ПК предназначены для измерений массы, объема, плотности, температуры и избыточного давления жидкости в потоке при поколлекторном сливе из железнодорожных цистерн.
Описание средства измеренийПринцип действия установок измерительных ОЗНА-Агидель ЖДС ПК (далее - установки) основан на прямом методе динамических измерений массы, объема и плотности, температуры и избыточного давления жидкости в потоке с помощью средств измерений, входящих в состав установок, и обработки полученный данных с помощью блока измерений и обработки информации при поколлекторном сливе из железнодорожных цистерн.
Установки реализованы на рамной конструкции и состоят из средств измерений средств измерений массы, объема, плотности жидкости, температуры и избыточного давления жидкости, контроллеров измерительных в составе блока измерений и обработки информации (далее - БИОИ); вспомогательных датчиков и сигнализаторов, обеспечивающих технологический режим установки; управляемой запорной арматуры; фильтрами с преобразователями дифференциального давления (опциально); сепараторов (газоотделителей) с клапаном-газоотделителем; насосов (опциально); трубопроводов. Для подключения установок к железнодорожным цистернам используются устройства нижнего слива совмещенные со сливным коллектором.
В качестве средств измерений массы, объема и плотности жидкости применяются расходомеры массовые следующих изготовителей: АО «Промышленная группа «Метран», «Emerson Process Management Flow BV», «Emerson SRL», «Micro Motion Inc», «F-R Tecnologias de Flujo, S.A. de C.V. », «Emerson Process Management Flow Technologies Co., Ltd.», «KROHNE Ltd», «Endress+Hauser Flowtec AG», «Rota Yakogawa GmbH&Co.KG», «OVAL Corporation», ООО «Компания Штрай», ЗАО «ЭМИС».
В качестве средств измерений температуры жидкости применяются преобразователи температуры следующих изготовителей: АО «Промышленная группа Метран», «Rosemount Inc», «KROHNE Ltd», «Endress+Hauser», ООО «Производственная компания «ТЕСЕЙ».
В качестве средств измерений избыточного давления жидкости применяются преобразователи давления следующих изготовителей: АО «Промышленная группа Метран», «Siemens», «KROHNE Ltd», «Endress+Hauser», ОАО «Манотомь».
БИОИ реализуется на базе контроллеров измерительных следующих изготовителей «Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H», «Siemens AG», ООО «Эй энд Ти Текнолоджис».
Измеряемая жидкость из выставляемых железнодорожных цистерн через устройства нижнего слива совмещенные со сливным коллектором подается в установку.
Расход измеряемой жидкости создается насосом. Насос может устанавливаться на раме установки или отдельной раме, так же предусмотрено использование внешнего насоса. Управление расходом жидкости осуществляется с помощью управляемой запорно-регулирующей арматуры, а также с помощью изменения оборотов насоса (опционально). Поток жидкости на выкиде насоса поступает в сепаратор (газоотделитель), где из потока измеряемой жидкости удаляется свободный газ. При параллельной установке двух расходомеров массовых и сепараторов (газоотделителей) поток жидкости на выкиде насоса разделяется на два потока. Измеряемая жидкость является однофазной средой, протекающей через гидравлический тракт установки. Измеренные значения массы, объема и плотности измеряемой жидкости с расходомера массового передаются в БИОИ по цифровым интерфейсам связи. Измеренные значения температуры и давления измеряемой жидкости с преобразователя температуры и преобразователя давления передаются в БИОИ по токовому или по цифровому интерфейсу связи. БИОИ обеспечивает считывание и обработку информации со средств измерений, входящих в состав установки и вспомогательных датчиков, сигнализаторов, формирование архивов измерений, отображение результатов измерений, формирование управляющих сигналов, передачу результатов измерений и информации о состоянии установки в систему автоматизации технологических процессов предприятия. БИОИ собран в шкафу. В состав БИОИ входят контроллеры и модули системы управления, жидкокристаллический экран (опционально). БИОИ может иметь систему автоматического обогрева.
Установки имеют различные модификации, определяемые диапазонами расходов, пределами погрешностей средств измерений входящих в состав установок и климатическим исполнением.
Модификации установок обозначаются следующим образом:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
-х |
-x- |
-х |
-х |
-х |
-х |
-х |
-
7 - климатическое исполнение
- У1, У2, УХЛ1, УХЛ2, ХЛ1, ХЛ2 (в соответствии с ГОСТ 15150-69).
Общий вид установок представлен на рисунке 1. Цвет, габаритные размеры и взаимное расположение элементов конструкции могут отличаться в соответствии с конструкторской документацией.
Знак поверки в виде оттиска поверительного клейма наносится на одну свинцовую (пластмассовую) пломбу на проволоке, установленную на каждое фланцевое соединение всех средств измерений массы, объема и плотности жидкости установки.
Заводской номер, идентифицирующий каждый экземпляр средства измерений, наносится ударным методом в виде цифро-символьного обозначения на маркировочную табличку, закрепленную на корпусе установки, методом лазерной маркировки или аппликацией.
Общий вид средства измерений, места нанесения заводского номера, знака поверки и знака утверждения типа представлены на рисунке 1.
Место нанесения заводского номера и знака утверждения типа
а ) Вариант общего вида установок с одним расходомером массовым
Место нанесения заводского номера и знака утверждения типа
б) Вариант общего вида установок с двумя расходомерами массовыми
в) Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки на фланцевые соединения средств измерений массы, объема и плотности жидкости установок
Рисунок 1- Общий вид средства измерений, места нанесения заводского номера, знака поверки и знака утверждения типа
Программное обеспечениеПрограммное обеспечение установок автономное.
Функции программного обеспечения: обработка измерительной информации, получаемой от средств измерений, входящих в состав установки, расчет температуры, давления, плотности измеряемой среды, усредненных за время измерения, формирование отчетов измерений, управление процессом измерений и передача результатов измерений в компьютерную сеть. Результаты измерений объема и плотности приводятся к температуре плюс 15 °С или плюс 20 °С и избыточного давлению 0 кПа согласно Р 50.2.076-2010 «ГСИ. Плотность нефти и нефтепродуктов. Методы расчета. Программы и таблицы приведения».
Программное обеспечение исключает возможность модификации или удаления данных через интерфейсы пользователя. Доступ к программному обеспечению защищен паролем.
Уровень защиты программного обеспечения «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения
Идентификационные данные (признаки) |
Значение |
Идентификационное наименование ПО |
AGIDEL.2L |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
не ниже 2.хх.хх |
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма) |
1DBCE604 |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения |
CRC-32 |
Метрологические и технические характеристики
Таблица 2 - Метрологические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
Рабочий диапазон расхода жидкости т/ч (м3/ч)1* |
от 1 до 500 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении массы, %, для моделей с индексом: - 015 - 025 |
±0,15 ±0,25 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объема, %, для моделей с индексом:
|
±0,15 ±0,25 |
Диапазон измерений температуры измеряемой среды, °C1-* |
от -60 до +50 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры, усредненной за время измерений, °С, для моделей с индексом:
|
и- н о |
Диапазон измерений плотности, кг/м3 1* |
от 650 до 1000 |
Пределы абсолютной погрешности при измерении плотности жидкости, кг/м3, для моделей с индексом:
|
±0,5 ±1,0 ±2,0 |
Диапазон измерений избыточного давления измеряемой среды, МПа1* |
от 0 до 1,0 |
Пределы приведенной погрешности при измерении давления жидкости2), % |
от ±0,05 до ±1,01* |
Минимальный объем измеряемой жидкости, дм3, не менее1* |
1000 |
Минимальная масса измеряемой жидкости, кг, не менее1* |
600 |
^Конкретное значение указывается в паспорте на установку. 2* нормирующим значением является верхний предел измерений. |
Таблица 3 - Основные технические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
Измеряемая среда |
бензин, дизельное топливо |
Интерфейсы связи |
цифровые с протоколами Modbus TCP, Modbus RTU, токовый |
Параметры электрического питания:
|
380±38; 220±22 50±1 |
Потребляемая мощность кВ^А, не более |
20 |
Габаритные размеры средства измерений (без площадки обслуживания, устройства слива, вспомогательных конструкций, коллектора), мм, не более
|
2500 6000 6000 |
Масса, кг, не более |
10000 |
Окружающая среда - воздух с параметрами:
|
от -40 до +40 от -60 до +40 от 30 до 100 от 84 до 107 |
Маркировка взрывозащиты: |
ExII Gb IIA/IIB T4/T3/T2 X ExII Gc IIA/IIB T4/T3/T2 X |
Средний срок службы, лет Средняя наработка на отказ, ч |
20 40000 |
наносится на маркировочную табличку, закрепленную на корпусе установки, методом лазерной маркировки или аппликацией, а также в верхней левой части титульных листов руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом.
Комплектность средства измеренийТаблица 4 - Комплектность средства измерений
Наименование |
Обозначение |
Количество |
У становка измерительная |
ОЗНА-Агидель ЖДС ПК |
1 шт. |
Руководство по эксплуатации |
ОИ 468.01.00.00.00.000 РЭ |
1 экз. |
Паспорт |
- |
1 экз. |
приведены в п. 1.5.1 «Принцип работы установок» руководства по эксплуатации.
Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измеренийПриказ Росстандарта от 26 сентября 2022 г. № 2356 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости»;
Приказ Росстандарта от 1 ноября 2018 г. № 2603 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений плотности»;
Приказ Росстандарта от 23 декабря 2022 г. № 3253 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений температуры»;
Приказ Росстандарта от 20 октября 2022 г. № 2653 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»;
ТУ 28.99.39-021-15301121-2019 Установки измерительные ОЗНА-Агидель ЖДС ПК. Технические условия.
ИзготовительОбщество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг» (ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»)
ИНН 0278096217
Адрес: 450071, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 205, к. А, эт. 1, оф. 19
Телефон: +7(347) 292-79-10, факс: +7(347) 292-79-15
Web-сайт: ozna.ru
E-mail: ozna-eng@ozna.ru
Испытательный центрВсероссийский научно-исследовательский институт расходометрии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научноисследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (ВНИИР -филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)
Адрес: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-я Азинская, д. 7 «а»
Телефон: +7(843) 272-70-62, факс: +7(843) 272-00-32
E-mail: office@vniir.org
Web-сайт: www.vniir.org
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310592.
в части вносимых изменений
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (ФБУ «Ростест-Москва»)
Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, д. 31
Телефон: 8 (495) 544 00 00
Web-сайт: www.rostest.ru
E-mail: info@rostest.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310639.
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «21» декабря 2023 г. № 2765
Лист № 1 Регистрационный № 76900-19 Всего листов 4
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Датчики оптической видимости ДОВ-02
Назначение средства измерений Датчики оптической видимости ДОВ-02 предназначены для автоматических измерений метеорологической оптической дальности (далее - МОД).
Описание средства измеренийПринцип действия датчиков оптической видимости ДОВ-02 основан на измерении интенсивности рассеянного в атмосфере излучения. Интенсивность рассеянного излучения обратно пропорциональна МОД.
Конструктивно датчики оптической видимости ДОВ-02 построены по блочному принципу и включают в себя излучатель, приемник и измерительный контроллер.
Блок излучателя создает модулированный световой поток, а блок приемника принимает излучение, рассеянное атмосферой под углом 42 градуса к направлению излучения. Блок излучателя обеспечивает стабилизацию интенсивности излучения, контроль и компенсацию загрязнения окна.
Окна приемника и излучателя защищены от осадков и грязи козырьками. Козырьки оборудованы встроенным управляемым обогревом для защиты оптических элементов системы датчика от налипания снега, капель воды и образования льда.
Измерительный контроллер состоит из коммуникационной платы, вспомогательного оборудования. Измерительный контроллер имеет встроенное программное обеспечение «DOV-02», управляющее работой датчиков ДОВ-02.
Интенсивность рассеянного излучения измеряется и преобразуется в данные МОД встроенным программным обеспечением. Далее данные передаются на обслуживающий терминал (персональный компьютер) или в линию связи.
Датчики оптической видимости ДОВ-02 крепятся на мачте с помощью кронштейна.
Датчики ДОВ-02 имеют два варианта исполнения: ДОВ-02, ДОВ-02-10, а также одну модификацию - ДОВ-02-50. Модификация ДОВ-02-50 имеет более широкий диапазон измерений МОД. Исполнение ДОВ-02-10 и модификация ДОВ-02-50 могут быть подключены как через последовательный интерфейс RS-485, так и при помощи интерфейса RS-422.
Датчики оптической видимости ДОВ-02 работают непрерывно (круглосуточно), сообщения о проведенных измерениях передаются через определенные временные интервалы или по запросу. Для обмена информацией имеются последовательные интерфейсы RS-485, RS-422 (в зависимости от исполнения или модификации датчика ДОВ-02).
Нанесение знака поверки на датчик ДОВ-02 не предусмотрено. Заводской номер, состоящий из 10 арабских цифр, наносится в виде наклейки на корпус датчиков ДОВ-02.
Общий вид датчиков оптической видимости ДОВ-02 с указанием мест нанесения заводского номера и знака утверждения типа представлен на рисунке 1, место пломбирования от несанкционированного доступа представлено на рисунке 1.
1
2
3
5
4
-
1) приемник;
-
2) излучатель;
-
3) измерительный контроллер;
-
4) место нанесения заводского номера и знака утверждения типа;
-
5) место пломбирования
Рисунок 1 - Общий вид датчиков оптической видимости ДОВ-02 с указанием составных частей, а также с указанием мест нанесения заводского номера, знака утверждения типа и пломбирования
Программное обеспечениеДатчики оптической видимости ДОВ-02 имеют программное обеспечение (далее -ПО) «DOV-02», которое обеспечивает работу датчика, отображение и архивирование результатов измерений, проверку состояния и настройку датчика ДОВ-02. ПО «DOV-02» является полностью метрологически значимым.
Уровень защиты программного обеспечения «средний» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.
Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения
Идентификационные данные (признаки) |
Значение |
Идентификационное наименование ПО |
DOV-02 |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
не ниже 1.3.8 |
Цифровой идентификатор ПО |
- |
Таблица 2 - Метрологические характеристики
Наименование характеристики |
Значение | ||
Диапазон измерений метеорологической |
ДОВ-02 |
ДОВ-02-10 |
ДОВ-02-50 |
оптической дальности, м |
от 10 до 10000 |
от 10 до 10000 |
от 10 до 50000 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений метеорологической оптической дальности, %: -в диапазоне от 10 до 10000 м включ.; |
±10 |
±10 |
±10 |
-в диапазоне св. 10000 до 50000 м |
- |
- |
±20 |
Таблица 3 - Основные технические характеристики
Наименование характеристики |
Значение | ||
Параметры электрического питания: |
ДОВ-02 |
ДОВ-02-10 |
ДОВ-02-50 |
-напряжение постоянного тока, В |
от 11,0 до 14,0 |
от 9,0 до 30,0 |
от 9,0 до 30,0 |
Интерфейсы связи |
RS-485 |
RS-422, RS-485 |
RS-422, RS-485 |
Потребляемая мощность, Вт, не более |
30 | ||
Габаритные размеры, мм, не более: | |||
-высота |
153 | ||
-ширина |
310 | ||
-глубина |
203 | ||
Масса, кг, не более |
2,0 | ||
Условия эксплуатации: | |||
-температура воздуха, °C |
от -60 до +60 | ||
-относительная влажность воздуха,% |
до 100 | ||
-атмосферное давление, гПа |
от 500 до 1100 | ||
Средняя наработка до отказа, ч, не менее |
25000 | ||
Средний срок службы, лет |
10 | ||
Степень защиты внутренних элементов от |
IP66 | ||
воды и пыли по ГОСТ 14254-2015 |
наносится на корпус датчиков ДОВ-02 в виде наклейки и на титульные листы Руководства по эксплуатации МРАШ.416313.001 РЭ и Паспорта МРАШ.416313.001 ПС типографским способом.
Комплектность средства измеренийТаблица 4 - Комплектность датчиков оптической видимости ДОВ-02
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Датчик оптической видимости |
ДОВ-02-x* |
1 шт. |
Монтажный комплект |
- |
1 шт. |
Паспорт |
МРАШ.416313.001 ПС |
1 экз. |
Руководство по эксплуатации |
МРАШ.416313.001 РЭ** |
1 экз. |
Примечание: *х - исполнение или модификация датчика ДОВ-02. "Руководство по эксплуатации поставляется по требованию. |
Сведения о методиках (методах) измерений приведены в главе 2 «Использование по назначению» Руководства по эксплуатации МРАШ.416313.001 РЭ.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измеренийТехнические условия МРАШ.416313.001 ТУ «Датчики оптической видимости ДОВ-02. Технические условия»;
Государственная поверочная схема для средств измерений координат цвета, координат цветности, коэффициента светопропускания, белизны, блеска, коррелированной цветовой температуры, индекса цветопередачи, интегральной (зональной) оптической плотности, светового коэффициента пропускания и метеорологической оптической дальности, утвержденная приказом Росстандарта от 7 августа 2023 г. № 1556.
ИзготовительАкционерное общество «Минимакс-94» (АО «Минимакс-94»)
ИНН 7709047435
Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 18, ком. 12а
Телефон: (495) 640-74-25
Факс: (495) 640-74-26
Web сайт: www.mm94.ru
E-mail: info@mm94.ru
Испытательный центрФедеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 19
Телефон: (812) 251-76-01
Факс: (812) 713-01-14
Web-сайт: www.vniim.ru
E-mail: info@vniim.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311541.
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «21» декабря 2023 г. № 2765
Лист № 1 Регистрационный № 75012-19 Всего листов 8
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Приборы измерения высоты облачности SKYDEX-15
Назначение средства измеренийПриборы измерения высоты облачности SKYDEX-15 (далее - приборы SKYDEX-15) предназначены для автоматических измерений высоты нижней границы облаков (далее - ВНГО).
Описание средства измеренийПринцип действия приборов SKYDEX-15 основан на измерении времени, необходимого для прохождения короткого импульса света в атмосфере от излучателя до рассеивающей нижней границы облаков и возврата на приемник. Полученный временной интервал преобразуются в значения ВНГО и передается в линию связи.
Конструктивно приборы SKYDEX-15 выполнены по модульному принципу. Приборы SKYDEX-15 состоят из оптико-механического модуля, модуля управления и сбора данных, модуля автономного электропитания, модуля термостабилизации, модуля обогрева и очистки стекла, панели коммутации и панели индикации, которые смонтированы на общем основании и закрыты защитным корпусом.
Оптико-механический модуль состоит из приемо-передающего телескопа, узла излучателя, узла фотоприемника и диода синхронизации. Узел излучателя расположен с нижней стороны телескопа и служит для ввода излучения лазера в телескоп. Излучение в телескопе проходит через отверстие в ломающем зеркале, объектив и выводится через защитное стекло в атмосферу.
Модуль управления и сбора данных представляет собой встроенный промышленный компьютер, который отвечает за управление оборудованием изделия, сбор и обработку данных измерений с последующей их передачей по интерфейсам связи.
Модуль автономного электропитания конструктивно состоит из цилиндрического корпуса с углублением и нерегулируемых опор. Внутри корпуса располагаются плата вторичного питания, две аккумуляторные батареи и блок питания.
Модуль термостабилизации служит для поддержания заданной температуры внутри защитного корпуса, управления модулем обогрева и очистки стекла и управления электропитанием внутреннего оборудования.
Модуль обогрева и очистки стекла предназначен для очистки защитного стекла приборов SKYDEX-15 от капель дождя (влаги) и пыли, а также для защиты от обледенения. В состав модуля входит внешний обогреватель и датчик загрязненности.
Панель коммутации состоит из разъемов подключения модема RS-485, сетевого кабеля Ethernet, отладочного RS-485, внешнего питания 220 В/50 Гц и кнопок включения приборов SKYDEX-15 и его системы обогрева. Через интерфейсы Ethernet или RS-485 осуществляется подключение к удаленному компьютеру оператора.
Панель индикации служит для индикации наличия электропитания, состояния процесса работы приборов SKYDEX-15, а также включения режимов их работы.
Защитный корпус представляет собой кожух с защитным стеклом и блендой.
Приборы SKYDEX-15 выпускаются в четырех исполнениях, отличающихся условиями эксплуатации прибора, учетом угла отклонения уровня визирования от вертикали, а также интерфейсами связи. Исполнение SKYDEX-15-А предназначено для аэродромов, исполнение SKYDEX-15-М предназначено для установки на морском транспорте.
Принципиальным отличием исполнения SKYDEX-15-M является наличие параметра «Учет угла отклонения уровня визирования от вертикали», который позволяет устанавливать прибор на морских суднах, подверженных колебаниям. Исполнение SKYDEX-15-M поставляется с виброразвязкой и с подставкой (опционально). Монтирование на подставке позволяет производить наклонные измерения, а также обеспечивает удобство технического обслуживания и использования. Угол наклона составляет от 0 до 12 градусов относительно вертикальной оси.
Нанесение знака поверки на прибор SKYDEX-15 не предусмотрено. Серийный номер, состоящий из 4 арабских цифр, наносится на шильд приборов SKYDEX-15.
Общий вид приборов SKYDEX-15 с указанием мест нанесения серийного номера и знака утверждения типа представлен на рисунках 1, 2, 3, 4. Схема пломбирования от несанкционированного доступа представлена на рисунке 3. Шильд приборов SKYDEX-15 представлен на рисунке 5.
2 - Панель индикации;
3 - Защитное стекло и бленда
Рисунок 1 - Общий вид приборов SKYDEX-15 (на подставке) с указанием составных частей, а также с указанием мест нанесения серийного номера и знака утверждения типа
Место нанесения серийного номера и знака утверждения типа
Место нанесения серийного номера и знака утверждения типа
1
2
3
а) с кожухом; б) без кожуха.
1 - оптико-механический модуль; 2 - модуль управления и сбора данных; 3 - модуль автономного электропитания
Рисунок 2 - Общий вид приборов SKYDEX-15 (без подставки) с указанием составных частей, а также с указанием мест нанесения серийного номера и знака утверждения типа
Рисунок 3 - Общий вид и схема пломбирования приборов SKYDEX-15
Рисунок 4 - Общий вид приборов SKYDEX-15 с указанием мест нанесения серийного номера и знака утверждения типа
Рисунок 5 - Шильд приборов SKYDEX-15
Программное обеспечениеПриборы SKYDEX-15 имеют встроенное программное обеспечение 643.САЦН.14701-01 и автономное программное обеспечение 643.САЦН.14700-01.
Встроенное программное обеспечение 643.САЦН.14701-01 обеспечивает передачу данных на персональный компьютер, а также выполняет сервисные и контрольные функции.
Автономное программное обеспечение 643.САЦН.14700-01 представляет собой клиентское приложение, устанавливаемое на удаленном персональном компьютере, обеспечивающее управление работой приборов, сбор, отображение и хранение полученных данных. Программное обеспечение 643.САЦН.14700-01 входит в комплект поставки для исполнений SKYDEX-15, SKYDEX-15-O.
Программное обеспечение приборов SKYDEX-15 является полностью метрологически значимым.
Уровень защиты программного обеспечения «средний» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.
Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения
Идентификационные данные (признаки) |
Значение | |
Наименование и обозначение ПО |
Встроенное ПО |
Автономное ПО |
643.САЦН.14701-01 |
643.САЦН.14700-01 | |
Идентификационное наименование ПО |
upo |
CeilometrClientSetup.msi |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
не ниже 1.0.0 |
не ниже 1.0.0.1428 |
Таблица 2 - Метрологические характеристики
Наименование характеристики |
Значение | |||
SKYDEX-15 |
SKYDEX-15-O |
SKYDEX-15-A |
SKYDEX-15-M | |
Диапазон измерений ВНГО, м |
от 10 до 8000 | |||
Пределы допускаемой погрешности измерений ВНГО: -абсолютной, в диапазоне от 10 до 100 м включ., м; -относительной, в диапазоне св. 100 до 8000 м, % |
±5 ±2 |
Таблица 3 - Основные технические характеристики
Наименование характеристики |
Значение | |
Длина волны излучаемых импульсов, нм |
SKYDEX-15 |
SKYDEX-15-O SKYDEX-15-A SKYDEX-15-M |
1535±15 |
905±15 | |
Пространственное разрешение, м |
10 | |
Длительность одного цикла измерений, с |
от 2 до 50 |
Продолжение таблицы 3
Наименование характеристики |
Значение | |||
Электрическое питание от сети переменного тока: -напряжение, В -частота, Г ц |
SKYDEX-15 |
SKYDEX-15-O |
SKYDEX-15-A |
SKYDEX-15-M |
от 198 до 242 от 48,5 до 51,5 | ||||
Потребляемая мощность, В^А, не более |
400 | |||
Средняя наработка до отказа, ч, не менее |
20000 | |||
Средний срок службы, лет |
10 | |||
Габаритные размеры, мм, не более: -диаметр -высота |
530 855 | |||
Масса, кг, не более |
45 | |||
Условия эксплуатации: -температура воздуха, °C -относительная влажность воздуха, % |
SKYDEX-15 |
SKYDEX-15-O |
SKYDEX-15-A |
SKYDEX-15-M |
от -50 до +60 от 0 до 100 |
от -50 до +60 от 0 до 100 |
от -50 до +50 от 0 до 98 |
от -40 до +55 от 0 до 100 | |
Учет угла отклонения уровня визирования от вертикали |
нет |
нет |
нет |
есть |
Выходные данные |
Ethernet: Modbus TCP; RS-485: Modbus RTU, ASCII-протокол |
Ethernet: Modbus TCP; RS-485: Modbus RTU |
RS-485: ASCII-протокол |
RS-485: ASCII-протокол |
наносится на шильд приборов SKYDEX-15 и на титульный лист Руководства по эксплуатации САЦН.416135.001РЭ и Паспорта САЦН.416135.001ПС типографским способом.
Комплектность средства измеренийТаблица 4 - Комплектность приборов измерения высоты облачности SKYDEX-15
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Прибор измерения высоты облачности SKYDEX-15 |
САЦН.416135.001-хх* |
1 шт. |
Комплект кабелей |
САЦН.147.04.00.00.000 |
1 компл. |
Автономное программное обеспечение** |
643.САЦН.14700-01 |
1 шт. (DVD) |
Продолжение таблицы 4
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Руководство по эксплуатации |
САЦН.416135.001РЭ |
1 экз. |
Паспорт |
САЦН.416135.001ПС |
1 экз. |
Примечание: *хх - исполнение приборов SKYDEX-15: SKYDEX-15 - САЦН.416135.001; SKYDEX-15-O - САЦЦ.416135.001-01; SKYDEX-15-А - САЦН.416135.001-02; SKYDEX-15-М - САЦН.416135.001-03. “Поставляется для исполнений SKYDEX-15, SKYDEX-15-O. |
приведены в главе 2 «Использование по назначению» Руководства по эксплуатации САЦН.416135.001РЭ.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измеренийТехнические условия САЦН.416135.001ТУ «Приборы измерения высоты облачности SKYDEX-15. Технические условия».
ИзготовительАкционерное общество «Лазерные системы»
(АО «Лазерные системы»)
ИНН 7819039902
Адрес: 198515, г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, д. 28, к. 2, стр. 1
Телефон: (812) 612-02-88
Web-сайт: www.lsystems.ru
E-mail: office@lsystems.ru
Испытательный центрФедеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 19
Телефон: (812) 251-76-01
Факс: (812) 713-01-14
Web-сайт: www.vniim.ru
E-mail: info@vniim.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311541.