№825 от 27.03.2024
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
# 540121
ПРИКАЗ О внесении изменений в сведения об утвержденных типах СИ (5)
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 825 от 27.03.2024
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Росстандарт)
'll марта 2024 г.
П Р И К А З
№ 825______
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.
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Е.Р.Лазаренко
Сертификат: 525EEF525B83502D7A69D9FC03064C2A
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 06.03.2024 до 30.05.2025
\__________—_________✓
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии
от « 22 » ___марта__2024 г. № _25Сведения
об утвержденных типах средств измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений
№ п/п |
Наименование типа |
Обозначение типа |
Заводской номер |
Регистрационный номер в ФИФ |
Правообладатель |
Отменяемая методика поверки |
Действие методики поверки сохраняется |
Устанавливаемая методика поверки |
Добавляе мый изготови тель |
Дата утвер ж-дения акта испыт а-ний |
Заявитель |
Юридическое лицо, проводившее испытания |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Системы контроля промышленных выбросов автоматические |
CEMS- 2000Т, CEMS- 2000А |
375Р232001 F |
71638-18 |
МП 242-19222018; МП 2421922-2018 (с изменением № 1) |
МП-242-2564 2023 |
29.12 .2023 |
Общество с ограниченной ответственностью «Группа Ай-Эм-Си» (ООО «Группа Ай-Эм-Си»), г. Москва |
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург | |||
2. |
Генераторы влажного газа эталонные |
Суховей |
002, 028 |
80277-20 |
ЦАРЯ.418319.00 1 МП |
ЦАРЯ.418319.00 1 МП (изменение 1) |
25.12 .2023 |
Общество с ограниченной ответственностью Научнопроизводственная компания «МИКРОФОР» (ООО НПК «МИКРОФОР»), г. Москва, г. Зеленоград |
Восточно Сибирский филиал ФГУП «ВНИИФТРИ», г. Иркутск |
з. |
Установки поверочные |
УПСМ |
УПСМ 0,005/200 -зав. № 07 |
81038-21 |
Общество с ограниченной ответственностью «Техномер» (ООО «Техномер»), Нижегородская обл., г. Арзамас |
МП 1404-13 2022 |
МП 1404-13 2022 с изменением №1 |
28.11 .2023 |
Общество с ограниченной ответственностью «Техномер» (ООО «Техномер»), Нижегородская обл., г. Арзамас |
ВНИИР - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Казань | ||
4. |
Датчики силы |
ИВЭ-50- 2.1, ИВЭ- 50-2.5, ИВЭ-50-2.6, ИВЭ- 50-2.7 и ИВЭ-50-2.9 |
ИВЭ-50-2.5 зав. №№ 1052з0206, 1052з0207 |
81437-21 |
Акционерное общество «ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336» (АО «ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336»), г. Пермь |
МП-032-2022 |
МП-204-16-2023 |
12.12 .2023 |
Акционерное общество «ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336» (АО «ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336»), г. Пермь |
ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва | ||
5. |
Системы информационно -измерительные |
СИАДЭЛ |
31П234005 |
89040-23 |
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСА» (ООО «ЭКСА»), г. Москва |
МП 201-0552022 «Системы информационно -измерительные СИАДЭЛ. Методика поверки» |
МП 201-0552022 c Изменением №1 «ГСИ. Системы информационно -измерительные СИАДЭЛ. Методика поверки» |
05.12 .2023 |
Общество с ограничен-ной ответственностью «ЭКСА» (ООО «ЭКСА»), г. Москва |
ФГБУ «ВНИИМС», г. Москва |
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27» марта 2024 г. № 825
Регистрационный № 89040-23
Лист № 1
Всего листов 13
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Системы информационно-измерительные СИАДЭЛ
Назначение средства измеренийСистемы информационно-измерительные СИАДЭЛ (далее СИАДЭЛ) предназначены для автоматизированных измерений напряжения и силы постоянного и переменного электрического тока, сопротивления постоянному току, электрической ёмкости, частоты переменного тока, установки выходного напряжения для измерения сопротивления изоляции и измерения сопротивления изоляции, формирования выходного стабилизированного напряжения и тока, управления указанными операциями, а также обработки, отображения, сохранения и представления результатов измерений с возможностью программирования последовательности перечисленных операций.
Описание средства измерений
По принципу действия СИАДЭЛ обеспечивают статические измерения электрических величин исследуемых цепей объекта измерения прямым методом, их преобразование в цифровой вид и передачу в компьютер, а также формирование выходного стабилизированного напряжения и тока с их измерением.
СИАДЭЛ относятся к проектно-компонуемым системам и используются в радиоэлектронной промышленности, машиностроении и в других отраслях для автоматизации измерений, для проведения входного/выходного контроля электрических параметров при изготовлении и производственных испытаниях различных изделий (электрооборудования, электроцепей, кабелей, жгутов, модулей, блоков и т.д.), а также при научных экспериментах.
СИАДЭЛ позволяют пользователю самостоятельно выполнять проектирование и отладку прикладных программ измерения и контроля электрических величин.
Модификации СИАДЭЛ при заказе:
Система информационно-измерительная СИАДЭЛ -Х / Х МПРС.411711.032 ТУ
-
1 2 3 4 5
-
1 - наименование;
-
2 - торговая марка;
-
3 - вариант исполнения:
-
1 - с пультом коммутационным технологическим ПКТ-300-1А МПРС.418190.031 ТУ;
-
2 - с пультом коммутационным технологическим ПКТ-300-2А МПРС.418190.031 ТУ;
П - без пульта коммутационного технологического ПКТ-300-ХХ;
-
4 - количество поставляемых пультов коммутационных технологических расширения ПКТ-300-Р МПРС.418190.031 ТУ (от 1 до 7) только с пультом коммутационным технологическим ПКТ-300-2А;
-
5 - обозначение технических условий.
Исполнения СИАДЭЛ-1, СИАДЭЛ-2/Х и СИАДЭЛ-П различаются комплектом и вариантами исполнения пульта коммутационного технологического ПКТ-300-ХХ (далее ПКТ), поставляемого в комплекте в соответствии с таблицами 1 и 2.
Таблица 1 - Модификация СИАДЭЛ-
Обозначение |
Кол-во ПКТ-300-1А, шт. |
Количество подключаемых цепей объекта измерения, шт. |
Количество входов/выходов с приборными клеммами, шт. |
СИАДЭЛ-1 |
1 |
128 |
10 |
Примечание - приборные клеммы предназначены для подключения входов/выходов средств измерений и оборудования к ПКТ. |
Таблица 2 - Модификация СИАДЭЛ-2/Х и СИАДЭЛ-П
Обозначение |
Кол-во ПКТ-300-2А, шт. |
Кол-во ПКТ-300-Р, шт. |
Количество подключаемых цепей объекта измерения, шт. |
Количество входов/выходов с приборными клеммами, шт. |
СИАДЭЛ-2/0 |
1 |
0 |
304 |
10 |
СИАДЭЛ-2/1 |
1 |
1 |
624 | |
СИАДЭЛ-2/2 |
1 |
2 |
944 | |
СИАДЭЛ-2/3 |
1 |
3 |
1264 | |
СИАДЭЛ-2/4 |
1 |
4 |
1584 | |
СИАДЭЛ-2/5 |
1 |
5 |
1904 | |
СИАДЭЛ-2/6 |
1 |
6 |
2224 | |
СИАДЭЛ-2/7 |
1 |
7 |
2544 | |
СИАДЭЛ-П |
- |
- |
от 2 до 8 |
- |
Примечание - приборные клеммы предназначены для подключения входов/выходов средств измерений и оборудования к ПКТ.
СИАДЭЛ — это совокупность определённым образом соединённых между собой:
-
- измерительных компонентов (средств измерений):
-
• вольтметра универсального цифрового GDM-78341 или GDM-78342 (далее ВУ), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее - рег. №) 57773-14;
-
• мегаомметра M4122U, рег. № 40999-15, или измерителя сопротивления изоляции АКИП-8607, рег. № 89173-23 (далее МГ);
-
• одного или двух программируемых одноканальных источников питания постоянного тока из линейки АКИ11-1119.. .АКИ11-II25 (далее ИП), рег. №75676-19;
-
- связующего компонента - пульта коммутационного технологического ПКТ-300-ХХ;
-
- вычислительного компонента - компьютера с ОС MS Windows 10 (64 бит) и выше;
-
• вспомогательных компонентов (электронных устройств) - повторителей сигналов интерфейса USB и расширителя интерфейсных линий USB.
Компоненты СИАДЭЛ образуют следующие виды измерительных каналов, функционирующих как единое целое под управлением основного программного обеспечения СИАДЭЛ (далее ПОС) и прикладных программ - командных файлов (далее КФ):
-
- универсальный канал измерения электрических величин ИК1 (далее ИК1);
-
- канал измерения сопротивления изоляции ИК2 (далее ИК2);
-
- один или два канала установки и измерения выходного стабилизированного постоянного напряжения и тока питания ИК3 (далее ИК3).
ПКТ обеспечивает подключение (коммутацию) исследуемых цепей объекта измерения к входам/выходам средств измерений и передачу сигналов от объекта измерения с минимально возможными искажениями. ПКТ коммутирует исследуемые цепи по командам компьютера.
Встроенное программное обеспечение ПКТ обеспечивает проверку его работоспособности и характеристик.
Компьютер с основным программным обеспечением ПОС и прикладными программами КФ обеспечивает в режиме диалога управление измерениями, выполнение вычислительных и логических функций по обработке и сохранению информации, получаемой от средств измерений, а также функций, связанных с управлением измерительными приборами и ПКТ.
Интерфейс взаимодействия компонентов СИАДЭЛ - USB версии 2.0 и выше.
В системах обеспечивается гальваническая развязка вычислительного компонента с измерительными и связующим компонентами.
Общий вид СИАДЭЛ приведён на рисунке 1. Внешний вид вариантов исполнения ПКТ приведён на рисунках 2-4.
Заводской/серийный номер СИАДЭЛ присваивается по заводскому/серийному номеру ПКТ-300-1А или ПКТ-300-2А в виде цифрового кода и наносится методом термопечати на бирку, расположенную на задней панели корпуса ПКТ. Заводские номера измерительных компонентов СИАДЭЛ в виде цифрового или буквенно-цифрового кода нанесены на заднюю панель их корпусов и перечислены в формуляре систем.
Примечание - серийный номер СИАДЭЛ-П указывается в формуляре.
Пломбирование СИАДЭЛ не предусмотрено.
Нанесение знака поверки на СИАДЭЛ не предусмотрено.
Рисунок 1 - Общий вид СИАДЭЛ, вариант исполнения СИАДЭЛ-2/0
Рисунок 2 - Внешний вид ПКТ-300-1А
Рисунок 3 - Внешний вид ПКТ-300-2А
Рисунок 4 - Внешний вид ПКТ-300-Р
Программное обеспечениеПрограммное обеспечение (ПО) СИАДЭЛ состоит из:
-
- ПО средств измерений и ПКТ, разработанного и верифицированного изготовителями, недоступного для пользователей;
-
- основного программного обеспечения СИАДЭЛ (ПОС), разработанного, верифицированного и транслированного в исполняемый файл компьютера изготовителем СИАДЭЛ. ПОС устанавливается на компьютер и не может быть изменено пользователем. Оно также обеспечивает установку парольной защиты от несанкционированного доступа к работе с СИАДЭЛ, соответствует уровню защиты «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Прикладное программное обеспечение, разрабатываемое пользователем на основе командного языка основного программного обеспечения СИАДЭЛ (командные файлы, КФ), определяет исключительно логическую обработку измерительной информации, адресацию её сохранения и не влияет на метрологические характеристики. Прикладное программное обеспечение защищено контрольной суммой, которая автоматически вычисляется и индицируется компьютером при каждой загрузке КФ. Пользователь не может внести изменений в алгоритм расчёта контрольной суммы.
Прикладное программное обеспечение позволяет:
-
- задавать последовательность выполнения операций проверки и измерений электрических величин объекта измерения;
-
- формировать указания оператору совершить определенные действия;
-
- производить коммутацию в ПКТ;
-
- выполнять установку требуемых значений напряжения и тока на источнике питания;
-
- проводить сравнение измеренных значений с заданными и т.д.;
-
- управлять режимами работы средств измерений;
-
- вводить поправки на дополнительные систематические инструментальные погрешности.
Идентификационные данные метрологически значимого ПО приведены в таблице 3.
Лист № 6 Всего листов 13 Метрологические характеристики СИАДЭЛ нормированы с учётов влияния на них метрологически значимого ПО.
Таблица 3 - Идентификационные данные ПО
Идентификационные данные (признаки) |
Значение |
Идентификационное наименование ПО |
СИАДЭЛ МПРС.411711.032.501 ПО |
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже |
002 |
Цифровой идентификатор ПО |
Номер версии |
Метрологические характеристики (далее МХ) СИАДЭЛ приведены в таблицах 4-15, технические - в таблице 16.
Таблица 4 - МХ ИК1 измерения напряжения постоянного тока
Верхние пределы измерений |
Разрешение (е.м.р.) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений |
500 мВ |
0,01 мВ |
± (0,0002 х и + 4 е.м.р.) |
5 В |
0,0001 В | |
50 В |
0,001 В | |
500 В |
0,01 В | |
Примечания:
|
Таблица 5 - МХ ИК1 измерения напряжения переменного тока
Диапазоны частот |
Верхние пределы измерений |
Разрешение (е.м.р.) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений |
от 30 до 50 Гц |
500 мВ |
0,01 мВ |
± (0,01 х U + 40 е.м.р.) |
5 В |
0,0001 В |
± (0,01 х U + 20 е.м.р.) | |
50 В |
0,001 В | ||
500 В |
0,01 В |
Не нормирована | |
от 50 до 500 Гц |
500 мВ |
0,01 мВ |
± (0,005 х U + 40 е.м.р.) |
5 В |
0,0001 В |
± (0,0035 х U + 15 е.м.р.) | |
50 В |
0,001 В | ||
500 В |
0,01 В |
± (0,005 х U + 15 е.м.р.) |
Примечание - U - измеренное значение напряжения переменного тока.
Таблица 6 - МХ ИК1 измерения силы постоянного тока
Верхние пределы измерений |
Разрешение (е.м.р.) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений |
500 мкА |
0,01 мкА |
± (0,0005 х I + 5 е.м.р.) |
5 мА |
0,0001 мА |
± (0,005 х I + 4 е.м.р.) |
50 мА |
0,001 мА | |
500 мА |
0,01 мА |
± (0,001 х I + 4 е.м.р.) |
5 А |
0,0001 А |
± (0,0025 х I + 5 е.м.р.) |
6 А |
0,001 А | |
Примечание - I - измеренное значение силы постоянного тока. |
Таблица 7 - МХ ИК1 измерения силы переменного тока
Диапазоны частот |
Верхние пределы измерений |
Разрешение (е.м.р.) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений |
от 30 до 50 Гц |
500 мкА |
0,01 мкА |
± (0,015 х I + 50 е.м.р.) |
5 мА |
0,0001 мА |
± (0,015 х I + 40 е.м.р.) | |
50 мА |
0,001 мА | ||
500 мА |
0,01 мА | ||
5 А |
0,0001 А |
± (0,02 х I + 40 е.м.р.) | |
6 А |
0,001 А | ||
от 50 до 400 Гц |
500 мкА |
0,01 мкА |
± (0,005 х I + 40 е.м.р.) |
5 мА |
0,0001 мА |
± (0,005 х I + 20 е.м.р.) | |
50 мА |
0,001 мА | ||
500 мА |
0,01 мА | ||
5 А |
0,0001 А |
± (0,005 х I + 30 е.м.р.) | |
6 А |
0,001 А | ||
Примечание - I - измеренное значение силы переменного тока. |
Таблица 8 - МХ ИК1 измерения частоты переменного тока
Диапазоны измерений |
Разрешение (е.м.р.) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений |
от 10 до 499,99 Гц |
0,01 Гц |
± (0,0001 х f + 3 е.м.р.) |
от 500 Гц до 4,9999 кГц |
0,1 Гц | |
от 5 кГц до 49,999 кГц |
1 Гц | |
от 50 кГц до 499,99 кГц |
10 Гц | |
Примечание - f - измеренное значение частоты переменного тока. |
аблица 9 - МХ ИК1 измерения электрической ёмкости
Верхние пределы измерений |
Разрешение (е.м.р.) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений3) |
5 нФ |
0,001 нФ |
± (0,02 х С + 10 е.м.р.) 1) |
50 нФ |
0,01 нФ |
± (0,02 х С + 10 е.м.р.) 2) |
500 нФ |
0,1 нФ |
± (0,02 х С + 4 е.м.р.) |
5 мкФ |
0,001 мкФ |
± (0,02 х С + 4 е.м.р.) |
50 мкФ |
0,01 мкФ |
Продолжение таблицы 9___________________________________________________________
Примечания:
С - измеренное значение электрической ёмкости;
-
1) в диапазоне измерений от 0,5 нФ до 1 нФ пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений составляют ± (0,02 х С + 20 е.м.р.);
-
2) в диапазоне измерений от 5 нФ до 10 нФ пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений составляют ± (0,02 х С + 30 е.м.р.);
-
3) при измерениях следует учитывать дополнительную систематическую погрешность измерений ёмкости Ainstr-с, обусловленную цепями ПКТ, которая может быть измерена или рассчитана её граничная оценка; её максимальное значение не должно превышать 10 нФ (для СИАДЭЛ-2/7 в максимальной комплектации). Значение Ainstr-с должно быть внесено в виде поправки в КФ.
Таблица 10 - МХ ИК1 измерения электрического сопротивления постоянному току
Верхние пределы измерений |
Разрешение (е.м.р.) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений |
500 Ом |
0,01 Ом |
±(0,001 х R + 5 е.м.р.) |
5 кОм |
0,0001 кОм |
±(0,001 х R + 3 е.м.р.) |
50 кОм |
0,001 кОм | |
500 кОм |
0,01 кОм | |
5 МОм |
0,0001 МОм | |
50 МОм |
0,001 МОм |
±(0,003 х R + 3 е.м.р.) |
Примечания: R - измеренное значение электрического сопротивления постоянного тока; 1) при измерениях следует учитывать дополнительную систематическую погрешность измерений сопротивления Ainstr-r, обусловленную сопротивлением контактов цепей ПКТ, которая может быть измерена или рассчитана её граничная оценка; её максимальное значение не должно превышать 1350 мОм (для СИАДЭЛ-2/7 в максимальной комплектации). Значение Ainstr-r должно быть внесено в виде поправки в КФ. |
Таблица 11 - МХ ИК2 установки выходного измерительного напряжения для измерения сопротивления изоляции
Тип прибора |
Диапазон установки выходного измерительного напряжения постоянного тока |
Дискретность установки выходного напряжения |
Пределы допускаемой основной погрешности установки выходного напряжения |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности установки выходного напряжения при изменении температуры воздуха от +20 °С на каждые 10 °С |
М4122И |
от 100 до 500 В (с шагом 50 В) |
1 В |
±5 % от Иуст |
±1 % от Иуст |
АКИП-8607 |
25 - 500 В (с шагом 1 В) |
1 В |
±(0,01хИуст+2), В | |
где - иуст - значение установленного испытательного напряжения. |
Таблица 12 - МХ ИК2 измерения сопротивления изоляции с ПКТ и M4122U
Диапазоны измерения сопротивления изоляции |
Диапазон устанавливаемого выходного напряжения |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения сопротивления изоляции 1), % |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения сопротивления при изменении температуры воздуха от +20 °С на каждые 10 °С, %/10 °С |
от 10 МОм до 500 МОм |
100 - 450 В (с шагом 50 В) |
±3 |
±0,1 |
от 100 кОм до 500 МОм |
500 В | ||
Примечания:
|
Таблица 13 - МХ ИК2 измерения сопротивления изоляции с ПКТ и АКИП-8607
Диапазон устанавливаемого испытательного напряжения, В |
Диапазон измерений сопротивления, МОм |
Значение единицы младшего разряда (е.м.р.), МОм |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения сопротивления, МОм |
от 25 до 100 |
от 0,2 до 2,0 |
0,001 |
± (0,02<Иизм+5 е.м.р.) |
от 1,9 до 20,0 |
0,01 |
± (0,02<Иизм+5 е.м.р.) | |
от 19 до 200 |
0,1 |
± (0,05<Иизм+5 е.м.р.) | |
от 100 до 500 |
от 0,2 до 2,0 |
0,001 |
± (0,02<Иизм+5 е.м.р.) |
от 1,9 до 20,0 |
0,01 |
± (0,02<Иизм+5 е.м.р.) | |
от 19 до 200 |
0,1 |
± (0,05<Иизм+5 е.м.р.) | |
500 |
от 0,2 до 2,0 |
0,001 |
± (0,02<Иизм+5 е.м.р.) |
от 1,9 до 20,0 |
0,01 |
± (0,02<Иизм+5 е.м.р.) | |
от 19 до 200 |
0,1 |
± (0,02<Иизм+5 е.м.р.) | |
от 190 до 500 |
1 |
± (0,05<Иизм+5 е.м.р.) | |
Примечания: Rизм - значение измеренного сопротивления
|
Таблица 14 - МХ ИК2 измерения сопротивления изоляции относительно корпуса объекта измерения с M4122U
Диапазоны измерения сопротивления изоляции |
Диапазон устанавливаемого выходного напряжения |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения сопротивления изоляции, % |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения сопротивления при изменении температуры воздуха от +20 °С на каждые 10 °С, %/10 °С |
от 10 МОм до 10 ГОм |
100 - 450 В (с шагом 50 В) |
±3 |
±0,1 |
от 100 кОм до 100 ГОм |
500 В |
Таблица 15 - МХ ИК2 измерения сопротивления изоляции относительно корпуса объекта
измерения с АКИ |
П-8607 | ||
Диапазон испытательного напряжения, В |
Диапазон измерений сопротивления, МОм |
Значение единицы младшего разряда (е.м.р.), МОм |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения сопротивления, МОм |
от 25 до 100 |
от 0,2 до 2,0 |
0,001 |
± (0,02<Иизм+5 е.м.р.) |
от 1,9 до 20,0 |
0,01 |
± (0,024<изм- 5 е.м.р.) | |
от 19 до 200 |
0,1 |
± (0,054<изм- 5 е.м.р.) | |
от 100 до 500 |
от 0,2 до 2,0 |
0,001 |
± (0,024<изм- 5 е.м.р.) |
от 1,9 до 20,0 |
0,01 |
± (0,024<изм- 5 е.м.р.) | |
от 19 до 200 |
0,1 |
± (0,054<изм- 5 е.м.р.) | |
500 |
от 0,2 до 2,0 |
0,001 |
± (0,024<изм- 5 е.м.р.) |
от 1,9 до 20,0 |
0,01 |
± (0,024<изм- 5 е.м.р.) | |
от 19 до 200 |
0,1 |
± (0,024<изм- 5 е.м.р.) | |
от 190 до 4000 |
1 |
± (0,054<изм- 5 е.м.р.) | |
от 4010 до 9990 |
± 0,254<изм |
Таблица 16 - МХ ИК3 установки и измерения выходного стабилизированного напряжения питания постоянного тока
ИП |
Диапазон установки ивых, В |
Дискретность установки |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения (воспроизведения) ивых, В |
Нестабильность напряжения в режиме стабилизации напряжения, В |
АКИП-1119 |
от 0 до 18 |
10 мВ |
±(0,003 х ивых + 0,17) |
±(0,0002 х ивых + +0,005) |
АКИП-1120 |
от 0 до 32 | |||
АКИП-1121 |
от 0 до 72 | |||
АКИП-1122 |
от 0 до 18 | |||
АКИП-1123 |
от 0 до 32 | |||
АКИП-1124 |
от 0 до 72 | |||
АКИП-1125 |
от 0 до 150 | |||
Примечание - все остальные МХ соответствуют применяемому ИП. |
Таблица 17 - МХ ИК3 установки и измерения силы выходного стабилизированного постоянного тока питания
ИП |
Диапазон установки 1вых, А |
Дискретность установки |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения (воспроизведения) 1вых, А |
Нестабильность силы тока в режиме стабилизации тока, А |
АКИП-1119 |
от 0 до 5 |
10 мА |
± (0,011 х 1вых + 0,065) |
± (0,0001 х 1вых + + 0,003) при изменении напряжения на нагрузке |
АКИП-1120 |
от 0 до 3 | |||
АКИП-1121 |
от 0 до 1,5 | |||
АКИП-1122 |
от 0 до 6 | |||
АКИП-1123 |
от 0 до 6 | |||
АКИП-1124 |
от 0 до 3 | |||
АКИП-1125 |
от 0 до 1,2 | |||
Примечание - все остальные МХ соответствуют применяемому И |
П. |
Таблица 18 -Технические характеристики СИАДЭЛ
Параметры |
Значения |
Рабочие условия применения | |
- относительная влажность воздуха при температуре +25 °С (без конденсации влаги), % |
от 30 до 65 |
- температура окружающего воздуха, °С |
от +10 до +35 |
- температура нормальных условий применения, °С |
+(20 ± 5) |
Напряжение питания переменного тока, В |
от 198 до 242 |
частотой, Гц |
от 48 до 52 |
Потребляемая мощность, Вт, не более |
2500 |
Габаритные размеры компонентов СИАДЭЛ, Ш х В х Г, мм, не более | |
- вольтметра GDM-78341 или GDM-78342 |
265 х 107 х 302 |
- мегаомметра M4122U |
145 х 65 х 280 |
- измерителя сопротивления изоляции АКИП-8607 |
215 х 96 х 325 |
- источника питания АКИП |
215 х 88 х 365 |
- ПКТ-300-1А |
492 х 273 х 348 |
- ПКТ-300-2А, ПКТ-300-Р |
492 х 531 х 348 |
Масса компонентов СИАДЭЛ, кг, не более | |
- вольтметра GDM-78341 или GDM-78342 |
3,1 |
- мегаомметра M4122U |
0,9 |
- измерителя сопротивления изоляции АКИП-8607 |
2,0 |
- источника питания АКИП |
8 |
- ПКТ-300-1А |
16 |
- ПКТ-300-2А, ПКТ-300-Р |
40 |
наносится на титульные листы эксплуатационной документации СИАДЭЛ типографским способом.
Комплектность средства измерений
Таблица 19 - Комплектность СИАДЭЛ | |||
Наименование |
Обозначение |
Кол-во, шт. |
Примечание |
Вольтметр универсальный цифровой |
GDM-78341 или GDM- 78342 |
* | |
Источник питания постоянного тока |
АКИП-11ХХ |
* | |
Мегаомметр (измеритель сопротивления изоляции) |
M4122U или АКИП-8607 |
* | |
Пульт коммутационный технологический |
ПКТ-300-1А МПРС.418190.031 ТУ |
1 |
Для исполне-ния СИАДЭЛ-1 |
Пульт коммутационный технологический |
ПКТ-300-2А МПРС.418190.031 ТУ |
1 |
Для исполнений СИАДЭЛ-2/Х |
Пульт коммутационный технологический |
ПКТ-300-Р МПРС.418190.031 ТУ |
1 - 7* |
Для исполнений СИАДЭЛ-2/1 - СИАДЭЛ-2/7 |
Компьютер: системный блок; монитор; мышь; клавиатура; принтер |
- |
* | |
Повторители сигналов интерфейса USB, преобразователь интерфейсов USB-COM (USB-RS232), интерфейсный кабель, расширитель интерфейсных линий USB, кабели USB тип А-В (1 - 1,8) м |
- |
* |
Связь по USB и обеспечение гальванической развязки с компьютером |
Программное обеспечение |
СИАДЭЛ МПРС.411711.032.501 ПО |
1 |
На CD-диске или flash- накопителе |
Система информационноизмерительная СИАДЭЛ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации Часть 1 Руководство по эксплуатации Часть 2 Описание программного обеспечения и руководство оператора Часть 3 Описание командного языка |
МПРС.411711.032 ТО |
1 | |
Пульт коммутационный технологический ПКТ-300. Руководство по эксплуатации |
МПРС.418190.031 РЭ |
1 | |
Система информационноизмерительная СИАДЭЛ. Формуляр |
МПРС.411711.032 ФО |
1 | |
Примечание - * в соответствии с заказом |
приведены в разделе 5 «Указания по вводу в эксплуатацию» документа «Система информационно-измерительная СИАДЭЛ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Часть 1. Руководство по эксплуатации» МПРС.411711.032 ТО.
Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем.
Основные положения»;
Приказ Росстандарта от 1 октября 2018 г. № 2091 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 1Л0-16 до 100 А»;
Приказ Росстандарта от 28 июля 2023 г. № 1520 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы»;
Приказ Росстандарта от 30 декабря 2019 г. № 3456 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока»;
ГОСТ 8.371-80 «ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений электрической ёмкости»;
Приказ Росстандарта от 18 августа 2023 г. № 1706 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений до 1000 В в диапазоне частот от 1-10’1 до 2^109 Гц»;
Приказ Росстандарта от 17 марта 2022 г. № 668 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений силы переменного электрического тока от 1-10-8 до 100 А в диапазоне частот от 140-1до 1-106 Гц»;
Приказ Росстандарта от 26 сентября 2022 г. № 2360 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты»;
МПРС.411711.032 ТУ «Система информационно-измерительная СИАДЭЛ.
Технические условия».
Правообладатель
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСА» (ООО «ЭКСА») ИНН 7725568890
Юридический адрес: 109428, г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 63, оф. 17
Телефон: +7 (499) 170-85-53
Е-mail: examail@ exa.ru, www.exa.ru
Изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСА» (ООО «ЭКСА») ИНН 7725568890
Юридический адрес: 109428, г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 63, оф. 17 Адрес места осуществления деятельности: 109428, г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 63, оф. 17
Телефон: +7 (499) 170-85-53 Е-mail: examail@exa.ru, www.exa.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: +7 (495) 437-55-77 Факс: +7 (495) 437-56-66 Web-сайт: www.vniims.ru
Е-mail: office@vniims.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27» марта 2024 г. № 825
Лист № 1
Всего листов 23
Регистрационный № 71638-18
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Системы контроля промышленных выбросов автоматические CEMS-2000T, CEMS-2000A
Назначение средства измеренийСистемы контроля промышленных выбросов автоматические CEMS-2000T, CEMS-2000A (далее - системы) предназначены для:
-
- непрерывных автоматических измерений объемной доли (массовой концентрации) загрязняющих веществ: диоксида серы (SO2), оксида азота (NO), диоксида азота (NO2), суммы оксидов азота (NOx) в пересчете на NO2, оксида углерода (СО), фтористого водорода (HF), хлористого водорода (HCl), метана (CH4), аммиака (NH3), а также диоксида углерода (СО2), кислорода (О2) и паров воды (H2O), параметров газового потока (температуры, давления и скорости), параметров взвешенных (твердых) частиц (далее - пыли) - массовой концентрации пыли и спектрального коэффициента направленного пропускания в пылегазовых потоках стационарных источников загрязнения окружающей среды;
-
- сбора, обработки, визуализации, хранения полученных данных, представления полученных результатов в различных форматах;
-
- передачи информации на внешний удаленный компьютер (сервер).
Описание средства измерений
Принцип действия измерительных блоков, входящих в состав системы приведен в таблице 1.
Таблица 1 - Принцип действия измерительных блоков
Измеряемая величина |
Принцип действия |
Наименование измерительного блока |
Изготовитель |
Объемная доля (массовая концентрация) SO2, NO, NO2, NOx |
Оптический (УФ-спектроскопия) |
Газоанализатор ОМА- 2000 |
Фирма «Focused Photonics Inc.» («FPI Inc.»), КНР |
Объемная доля (массовая концентрация) CO, СО2 |
Оптический (ИК-спектроскопия) | ||
Объемная доля O2 |
Электрохимический (на основе циркониевого датчика) |
Измеряемая величина |
Принцип действия |
Наименование измерительного блока |
Изготовитель |
Объемная доля (массовая концентрация) HF, CH4, HCl, NH3, H2O |
Спектроскопия однолинейного молекулярного излучения |
Газоанализатор LGA-4100, LGA-4500 |
Фирма «Focused Photonics Inc.» («FPI Inc.»), КНР |
Объемная доля H2O |
Теплопроводность |
Измеритель влажности HMS-100 |
Фирма «Focused Photonics Inc.» («FPI Inc.»), КНР |
Массовая концентрация пыли |
Оптико-абсорбционный |
Пылеизмеритель лазерный ЛПИ-051) |
ООО НТЦ «ПРОМПРИ-БОР», г.Санкт-Петербург |
Оптический (регистрация рассеянного излучения) |
Анализатор пыли LDM-100(D) |
Focused Photonics (Hangzhou), Inc. , КНР | |
Анализатор пыли LDM-200 |
Focused Photonics (Hangzhou), Inc. , КНР | ||
Температура анализируемой среды |
Резистивный |
Измеритель параметров газового потока TPF-100 |
Фирма «Focused Photonics Inc.» («FPI Inc.»), КНР |
Скорость газового потока |
Метод измерения дифференциального давления (перепад давления) | ||
Давление анализируемой среды |
Пьезорезистивный датчик давления | ||
Температура анализируемой среды |
Резистивный |
Термопреобразователи универсальные ТПУ 03042) |
ООО НПП «ЭЛЕМЕР», Россия |
Давление анализируемой среды |
Пьезорезистивный датчик давления |
Преобразователи давления измерительные АИР-20/М23) |
ООО НПП «ЭЛЕМЕР», Россия |
Скорость газового потока, объем и объемный расход газов |
Ультразвуковой |
Измерители скорости потока D-FL 200, D-FL 2204) |
Фирма «DURAG GmbH», Герма ния |
Скорость газового потока и объемный расход газов |
Время перемещения локальных неоднородностей газового потока на определенном участке пути |
Расходомеры TriMeter®-Optic моделей TriMeter®-Optic-F TriMeter®-Optic-W5) |
Компания «Opti-cal Scientific, Inc.», США |
Время прохождения ультразвуковых импульсов |
Расходомеры-счетчики ультразвуковые ВЗЛЕТ РГ6) |
АО «Взлет»; ООО «Завод Взлет», Россия | |
|
Измеряемая величина |
Принцип действия |
Наименование измерительного блока |
Изготовитель |
|
Система состоит из газоаналитических измерительных каналов (далее - ИК), ИК параметров пыли и ИК параметров газового потока.
ИК системы состоит из
-
- блока измерительного (газоанализатор, анализатор пыли, измеритель параметров газового потока, измеритель влажности, измеритель скорости газового потока);
-
- блока сбора и обработки данных DAS, в состав которого входит промышленный компьютер (ПК) с автономным программным обеспечением (ПО) CEMS-2000B (таблица 2).
В состав газоаналитических ИК (кроме газоанализатора LGA-4100) и канала измерения влажности входит система пробоотбора, включающая обогреваемый зонд с фильтрующим элементом и системой обратной продувки для отбора проб газов и обогреваемую линию транспортировки пробы. На всем участке транспортировки поддерживается заданная температура, не ниже плюс 120°С, для предотвращения образования конденсата и кислот.
Газоанализатор ОМА-2000 и измеритель влажности HMS-100 размещаются в специализированном шкафу. Газоанализатор LGA-4100, анализатор пыли LDM-100(D) (или пылеиз-меритель лазерный ЛПИ-05, или анализатор пыли LDM-200), измеритель параметров газового потока TPF-100 (измерители D-FL 200, D-FL 220 или TriMeter®-Optic моделей TriMeter®-Optic-F, TriMeter®-Optic-W, или расходомеры-счетчики ультразвуковые ВЗЛЕТ РГ) монтируются на источнике выбросов. Газоанализатор LGA-4500 может устанавливаться отдельно, параллельно или последовательно с газоанализатором ОМА, может иметь открытое исполнение либо размещаться в специализированном шкафу.
Газоанализатор ОМА-2000 измеряет концентрации SO2, NO и NO2 в горячей пробе (метод горячей экстракции). Далее проба поступает в холодильник, где конденсируется и удаляется влага и понижается температура пробы. Затем осушенная проба подается в ИК-ячейку газоанализатора OMA-2000, где происходит измерение концентраций СО и CO2 (метод холодной экстракции).
Газоанализатор LGA-4500 применяется с системой пробоотбора, входящей в комплект поставки прибора, либо подключается (последовательно или параллельно) к пробоотборной линии системы CEMS-2000T или CEMS-2000A. LGA-4500 состоит из блоков излучателя, приемника и обогреваемой либо необогреваемой измерительной ячейки.
Зонд анализатора влажности HMS-100 монтируется в обогреваемом боксе шкафа системы, контролер анализатора - в шкафу системы.
Расходомеры TriMeter®-Optic моделей TriMeter®-Optic-F, TriMeter®-Optic-W отличаются диапазоном измерений скорости потока, чувствительностью к загрязнениям измеряемой среды и различным конструктивным исполнением (для настенного или стоечного монтажа).
Измеритель параметров газового потока TPF-100 выпускается в двух исполнениях: со встроенным боксом или с внешним боксом, в зависимости от условий монтажа.
Система выполняет следующие основные функции:
-
- принудительный отбор пробы отходящих газов с помощью обогреваемого зонда;
-
- очистка пробы от механических загрязнений с помощью первичного фильтра, установленного в пробоотборном зонде и вторичными фильтрами тонкой очистки, установленными в специализированных шкафах;
-
- транспортировка пробы с помощью обогреваемой линии с автоматическим контролем температуры;
- измерение температуры, давления, скорости газового потока;
- измерение массовой концентрации пыли (при использовании анализатора пыли LDM-100(D) или пылеизмерителя лазерного ЛПИ-05) непосредственно в дымовой трубе или измерение массовой концентрации пыли с отбором пробы влажных газов при использовании анализатора пыли LDM-200;
-
- приведение результатов измерений к нормальным условиям (0 °С и 101,3 кПа);
-
- усреднение результатов измерений за определенный интервал времени (например, за
20 мин);
-
- расчет массового выброса загрязняющих веществ в атмосферу в г/с, кг/ч или т/год,
-
- сбор, хранение, архивирование и передача данных.
Система имеет следующие выходные сигналы:
-
- показания, выводимые на дисплей газоанализаторов;
-
- показания, выводимые на монитор ПК системы;
-
- аналоговые выходы по току (от 4 до 20 мА);
-
- цифровые выходы RS-232, RS-485, USB, LAN, RS-232/GPRS.
Заводской номер системы, состоящий из комбинации цифр и латинских букв, например 375P232001F, наносится типографским способом на дверцу блока сбора и обработки данных DAS в правом верхнем углу. Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Пломбирование системы не предусмотрено.
Общий вид шкафа газоанализатора и место нанесения заводского номера, средства измерений, входящие в состав системы, показаны на рисунках 1 - 16.
Место для нанесения заводского номера
Замок для ограничения доступа
Рисунок 1 - Общий вид блока сбора и обработки данных DAS
Рисунок 2 - Общий вид газоанализатора
ОМА-2000
Рисунок 3 - Общий вид газоанализатора модели LGA-4100
Рисунок 4 - Общий вид газоанализатора модели LGA-4500 с необогреваемой ячейкой
Рисунок 5 - Общий вид шкафа с газоанализатором модели LGA-4500 с обогреваемой ячейкой.
Рисунок 6 - Общий вид анализатора пыли
LDM-100(D)
Рисунок 7 - Общий вид пылеизмерителя лазерного ЛПИ-05
Рисунок 8 - Общий вид анализатора пыли LDM-200
б)
а)
а) со встроенным боксом; б) с внешним боксом
Рисунок 9 - Общий вид измерителя параметров газового потока TPF-100
Рисунок 10 - Общий вид анализатора влажности HMS-100
Рисунок 11 - Общий вид измерителя
скорости потока D-FL 220
Рисунок 12 - Общий вид измерителя скорости потока D-FL 200
Излучатель
Приемник
а)
б)
а) настенный монтаж; б) стоечный монтаж
Рисунок 13 - Общий вид расходомеров TriMeter®-Optic моделей TriMeter®-Optic-F, TriMeter®-Optic-W с вычислительным блоком
Рисунок 14 - Общий вид расходомеров-счетчиков ультразвуковых ВЗЛЕТ РГ
Рисунок 15 - Общий вид термопреобразователей универсальных ТПУ 0304
Рисунок 16 - Общий вид преобразователей давления измерительных АИР-20/М2
Программное обеспечениеПрограммное обеспечение (ПО) систем CEMS-2000T и CEMS-2000A может быть разделено на два уровня:
-
- уровень встроенного ПО измерительных блоков системы (газоанализаторов, анализаторов пыли, измерителя влажности и параметров газового потока);
-
- диспетчерский уровень - автономное ПО CEMS-2000B.
Встроенное ПО измерительных блоков системы специально разработано изготовителями соответствующих СИ и обеспечивает передачу измерительной информации в блок сбора и обработки данных DAS системы.
Автономное ПО CEMS-2000B, разработанное фирмой-изготовителем, осуществляет следующие функции:
-
- расчёт объемной и массовой концентраций определяемых компонентов;
-
- пересчёт концентраций, выраженных в объемных долях в массовые концентрации (с использованием информации о температуре и давлении пробы в источнике выбросов);
-
- приведение результатов измерений массовой концентрации определяемых компонентов и расхода дымовых газов к нормальным условиям;
-
- расчёт массовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (валовые выбросы) в г/с, кг/ч или тонн/год,
-
- расчёт общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,
-
- пересчёт концентраций на сухой газ и/или на заданное значение концентрации кислорода;
-
- отображение результатов измерений на мониторе компьютера в цифровом и графическом виде;
-
- передачу результатов измерений через аналоговый выход от 4 до 20 мА;
-
- передачу результатов измерений через интерфейс RS-232, RS-485, RS-232/GPRS, LAN;
-
- передачу аварийных и предупредительных сигналов при помощи релейных выходов;
-
- контроль целостности программных кодов ПО, настроечных и калибровочных констант;
-
- контроль общих неисправностей (связь, конфигурация);
-
- архивация измерений;
-
- контроль внешней связи.
Система имеет защиту автономного ПО от преднамеренных или непреднамеренных изменений.
Идентификационные данные автономного ПО CEMS-2000B приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Идентификационные данные автономного ПО CEMS-2000B
Идентификационные данные (признаки) |
Значение | |
Cems2000B.exe |
Cems2KSetupWizard.exe | |
Идентификационное наименование ПО |
CEMS-2000B |
- |
Номер версии ПО |
CEMS2000B.PXX2.V01B.028R1 |
- |
Цифровой идентификатор ПО (алгоритм) |
F2BCF3C8EDB3C0D7C6DFFE5 BEAD188F02 (MD5) |
CCFE1F26FF1D3396E0FFCC5B C BD20F5 (MD5) |
Таблица 3 - Метрологические характеристики газоаналитических ИК
Измерительный канал (определяемый компонент) |
Наименование измерительного блока |
Диапазон показаний объемной доли1), млн-1 или % |
Диапазон измере-ний2) объемной доли компонента |
Пределы допускаемой основной погрешности |
Назначение | ||
млн-1 |
% |
приведенной, y, % |
относи тельной, 5, % | ||||
Диоксид серы (SO2) |
ОМА-2000 |
от 0 до 500 |
от 0 до 50 включ. |
- |
±8 |
- |
Примечание 1,2 |
св. 50 до 500 |
- |
- |
±8 | ||||
от 0 до 1000 |
от 0 до 100 включ. |
- |
±8 |
- | |||
св. 100 до 1000 |
- |
- |
±8 | ||||
от 0 до 5000 |
от 0 до 1000 включ. |
- |
±6 |
- | |||
св. 1000 до 5000 |
- |
- |
±6 | ||||
Оксид азота (NO) |
от 0 до 1000 |
от 0 до 100 включ. |
- |
±8 |
- |
Примечание 1,2 | |
св. 100 до 1000 |
- |
- |
±8 | ||||
от 0 до 3000 |
от 0 до 1000 включ. |
- |
±6 |
- | |||
св.1000 до 3000 |
- |
- |
±6 | ||||
Диоксид азота (NO2) |
от 0 до 1000 |
от 0 до 100 включ. |
- |
±8 |
- |
Примечание 1,2 | |
св. 100 до 1000 |
- |
- |
±8 | ||||
Сумма оксидов азо-та3) (NOx) в пересчете на NO2 |
от 0 до 1000 |
от 0 до 100 включ. |
- |
±8 |
- |
Примечание 1,2 | |
св. 100 до 1000 |
- |
- |
±8 | ||||
от 0 до 3000 |
от 0 до 1000 включ. |
- |
±6 |
- | |||
св.1000 до 3000 |
- |
- |
±6 |
Измерительный канал (определяемый компонент) |
Наименование измерительного блока |
Диапазон показаний объемной доли1), млн-1 или % |
Диапазон измере- ний2) объемной доли компонента |
Пределы допускаемой основной погрешности |
Назначение | ||
млн-1 |
% |
приведенной, y, % |
относи тельной, 5, % | ||||
Оксид углерода (СО) |
ОМА-2000 |
от 0 до 500 |
от 0 до 50 включ. |
- |
±5 |
- |
Примечание 1, 2 |
св. 50 до 500 |
- |
- |
±5 | ||||
от 0 до 1000 |
от 0 до 100 включ. |
- |
±5 |
- | |||
св. 100 до 1000 |
- |
- |
±5 | ||||
от 0 до 5000 |
от 0 до 1000 включ. |
- |
±5 |
- | |||
св. 1000 до 5000 |
- |
- |
±5 | ||||
от 0 до 1,2% |
- |
от 0 до 0,5 включ. |
±3 |
- | |||
св. 0,5 до 1,2 |
- |
±3 | |||||
Диоксид углерода (CO2) |
от 0 до 1 % |
- |
от 0 до 0,1 включ. |
±6 |
- |
Примечание 1,2 | |
- |
св. 0,1 до 1 |
- |
±6 | ||||
от 0 до 20 % |
- |
от 0 до 5 включ. |
±5 |
- | |||
- |
св. 5 до 20 |
- |
±5 | ||||
Кислород (О2) |
от 0 до 30 % |
- |
от 0 до 5 |
±5 |
- |
Примечание 1,2 | |
- |
св. 5 до 30 |
- |
±5 |
Измерительный канал (определяемый компонент) |
Наименование измерительного блока |
Диапазон показаний объемной доли1), млн-1 или % |
Диапазон измере-ний2) объемной доли компонента |
Пределы допускаемой основной погрешности |
Назначение | ||
млн-1 |
% |
приведенной, y, % |
относительной, 5, % | ||||
Фтористый водород (HF) |
LGA-4100 LGA-4500 |
от 0 до 100 |
от 0 до 1 включ. |
- |
±15 |
- |
Примечание 1, 2 |
св. 1 до 5 включ. |
- |
- |
±15 | ||||
св. 5 до 100 |
- |
- |
±15 | ||||
от 0 до 500 |
от 0 до 100 включ. |
- |
±10 |
- | |||
св. 100 до 500 |
- |
- |
±10 | ||||
Метан (CH4) |
от 0 до 100 |
от 0 до 20 включ. |
- |
±15 |
- |
Примечание 1 | |
св. 20 до 100 |
- |
- |
±15 | ||||
от 0 до 500 |
от 0 до 100 включ. |
- |
±10 |
- | |||
св. 100 до 500 |
- |
- |
±10 | ||||
Хлористый водород (HCl) |
от 0 до 100 |
от 0 до 20 включ. |
- |
±15 |
- |
Примечание 1 | |
св. 20 до 100 |
- |
- |
±15 | ||||
от 0 до 500 |
от 0 до 100 включ. |
- |
±10 |
- | |||
св. 100 до 500 |
- |
- |
±10 | ||||
Аммиак (NH3) |
от 0 до 2200 |
от 0 до 2 включ. |
- |
±15 |
- | ||
св. 2 до 100 включ. |
- |
- |
±15 | ||||
св. 100 до 2200 |
- |
- |
±10 | ||||
Оксид углерода (СО) |
LGA-4100 |
от 0 до 4160 |
от 0 до 160 включ. |
- |
±10 |
- |
Примечание 1,2 |
св. 160 до 4160 |
- |
- |
±10 | ||||
Пары воды (H2O) |
LGA-4100, LGA-4500, HMS-100 |
от 0 до 40 % |
- |
от 0 до 10 включ. |
±10 |
- |
Примечание 1,2 |
- |
св. 10 до 40 |
- |
±10 |
Измерительный
Наименова-
канал (определяемый компонент)
ние измерительного блока
Диапазон показаний объемной доли1), млн-1 или %
Диапазон измере-ний2) объемной доли компонента |
Пределы допускаемой основной погрешности | ||
млн-1 |
% |
приведенной, y, % |
относительной, 5, % |
Пр имечания:
1) Контроль выбросов топливо-сжигающих установок для энергетики, черной и цветной металлургии, цементного производства, а также мусоросжигающих установок (CEMS-2000T) при условии, если состав и концентрации определяемых компонентов в анализируемом газе соответствуют указанным в таблице.
2) Контроль выбросов алюминиевого производства или азотной промышленности (CEMS-2000А).
-
1) Пересчет значений объемной доли Х в млн-1 в массовую концентрацию С, мг/м3, проводят по формуле:
C = Х^М/Vm
где М - молярная масса компонента, г/моль,
Vm - молярный объем газа-разбавителя - азота или воздуха, равный 22,4, при условиях 0 оС и
101,3 кПа (в соответствии с РД 52.04.186-89), дм3/моль.
-
2) Определяемые компоненты и диапазоны измерений определяются при заказе и указываются в паспорте на систему. Допускается поставка систем с верхней границей диапазона измерений содержания определяемого компонента Св, не указанной в таблице, при условии, что значение Св входит в участок диапазона измерений, для которого в таблице нормированы пределы допускаемой относительной погрешности. В этом случае пределы допускаемой погрешности нормируются:
-
- приведенной - в соответствии с указанными в таблице;
-
- относительной - в соответствии с указанными в таблице для участка диапазона измерений, в который входит Св.
-
3) Сумма оксидов азота (NOx) в пересчете на NO2 - расчетная величина.
Таблица 4 - Метрологические характеристики газоаналитических ИК
Наименование характеристики |
Значение |
Номинальная цена единицы наименьшего разряда в диапазонах | |
от 0,000 до 9,999 млн-1, мг/м3, % (об.) |
0,001 |
от 10,00 до 99,99 млн-1, мг/м3, % (об.) |
0,01 |
от 100,0 до 999,9 млн-1, мг/м3 |
0,1 |
от 1000 до 10 000 млн-1, мг/м3 |
1 |
Предел допускаемой вариации показаний для газовых каналов, в долях от предела допускаемой основной погрешности |
0,5 |
Предел допускаемого изменения показаний для газовых каналов за 24 ч непрерывной работы, в долях от предела допускаемой основной погрешности |
0,5 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности для газовых каналов при изменении температуры окружающей среды на каждые 10 оС от номинального значения температуры 20 оС в пределах рабочих условий, в долях |
±0,5 |
от пределов допускаемой основной погрешности | |
Пределы допускаемой дополнительной суммарной погрешности для газовых каналов от влияния неизмеряемых компонентов в анализируемой газовой среде, в долях от пределов допускаемой основной погрешности |
±0,5 |
Нормальные условия измерений: диапазон температуры окружающего воздуха, оС |
от +15 до +25 |
относительная влажность окружающего воздуха, %, не более |
80 |
диапазон атмосферного давления, кПа |
от 84 до 106,7 |
Таблица 5 - Диапазоны измерений и пределы допускаемой относительной (приведенной) погрешности газоаналитических ИК системы в условиях эксплуатации (В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1847 от 16.11.2020)
Определяемый компонент |
Диапазоны измерений объемной доли, млн-1 |
Диапазоны измерений массовой концентрации, мг/м3 |
Пределы допускаемой приведенной погрешности, у, % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, 5, % |
Диоксид серы (SO2) |
от 0 до 30 включ. |
от 0 до 85 включ. |
±25 |
- |
св. 30 до 500 |
св. 85 до 1430 |
- |
±(25,7-0,0086<1}) | |
от 0 до 50 включ. |
от 0 до 140 включ. |
±25 |
- | |
св. 50 до 1000 |
св. 140 до 2900 |
- |
±(25,2-0,004<) | |
от 0 до 430 включ. |
от 0 до 1230 включ. |
±25 |
- | |
св. 430 до 5000 |
св.1230 до 14000 |
- |
±(26,3-0,0011 •С) | |
Оксид азота (NO) |
от 0 до 50 включ. |
от 0 до 65 включ. |
±25 |
- |
св. 50 до 1000 |
св. 65 до 1300 |
- |
±(25,6-0,009 •С) | |
от 0 до 430 включ. |
от 0 до 570 включ. |
±25 |
- | |
св. 430 до 3000 |
св. 570 до 4000 |
- |
±(27,4-0,0041 •С) | |
Диоксид азота (N02) |
от 0 до 50 включ. |
от 0 до 100 включ. |
±25 |
- |
св. 50 до 1000 |
св. 100 до 2000 |
- |
±(25,6-0,006 •С) | |
Сумма оксидов азота (NOx) в пересчете на NO2 |
от 0 до 50 включ. |
от 0 до 100 включ. |
±25 |
- |
св. 50 до 1000 |
св. 100 до 2000 |
- |
±(25,6-0,006 •С) | |
от 0 до 430 включ. |
от 0 до 880 включ. |
±25 |
- | |
св. 430 до 3000 |
св. 880 до 6000 |
- |
±(27,4-0,0028 •С) | |
Оксид углерода (СО) |
от 0 до 20 включ. |
от 0 до 25 включ. |
±25 |
- |
св. 20 до 500 |
св. 25 до 625 |
- |
±(25,7-0,026 •С) | |
от 0 до 40 включ. |
от 0 до 50 включ. |
±25 |
- | |
св. 40 до 1000 |
св. 50 до 1250 |
- |
±(25,7-0,013 •С) | |
от 0 до 160 включ. |
от 0 до 200 включ. |
±25 |
- | |
св. 160 до 4160 |
св. 200 до 5200 |
- |
±(26,3-0,0027 •С) | |
от 0 до 1440 включ. |
от 0 до 1800 включ. |
±25 |
- | |
св.1440 до 12000 |
св.1800 до 15000 |
- |
±(27,4-0,0013 •С) | |
Фтористый водород (HF) |
от 0 до 1 включ. |
от 0 до 1 включ. |
±25 |
- |
св. 1 до 100 |
св. 1 до 90 |
- |
±25 | |
от 0 до 65 включ. |
от 0 до 55 включ. |
±25 |
- | |
св. 65 до 500 |
св. 55 до 445 |
- |
±(26,3-0,022<) | |
Аммиак (NH3) |
от 0 до 2 включ. |
от 0 до 1,5 включ. |
±25 |
- |
св. 2 до 100 включ. |
св. 1,5 до 75 включ. |
- |
±25 | |
св. 100 до 2200 |
св. 75 до 1670 |
- |
±20 | |
Метан (CH4) |
от 0 до 20 включ. |
от 0 до 14 включ. |
±25 |
- |
св. 20 до 100 |
св. 14 до 70 |
- |
±25 | |
от 0 до 65 включ. |
от 0 до 45 включ. |
±25 |
- | |
св. 65 до 500 |
св. 45 до 360 |
- |
±(26,2-0,027 •С) | |
Хлористый водород (HCl) |
от 0 до 20 включ. |
от 0 до 32 включ. |
±25 |
- |
св. 20 до 100 |
св. 32 до 162 |
- |
±25 | |
от 0 до 65 включ. |
от 0 до 105 включ. |
±25 |
- | |
св. 65 до 500 |
св. 105 до 815 |
- |
±(26,3-0,012-С) |
1) С - измеренное значение массовой концентрации, мг/м3.
Наименование характеристики |
Значение | ||
ЛПИ-05 |
LDM-100(D) |
LDM-200 | |
Диапазон измерений массовой концентрации взвешенных частиц |
от 0,02 до 10 г/м3 |
от 1,0 до 500 мг/м3 |
от 0,5 до 200 мг/м3 1) от 0,5 до 10 мг/м3 1) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массовой концентрации взвешенных частиц2), % |
±20 |
±20 |
±20 |
Диапазон измерений спектрального коэффициента направленного пропускания, % |
от 0,5 до 95 |
- |
- |
Пределы допускаемой приведенной погрешности спектрального коэффициента направленного пропускания, % |
±2 |
- |
- |
-
1) В зависимости от исполнения;
-
2) Результаты измерений представляются в единицах массовой концентрации пыли (мг/м3) после проведения градуировки на месте эксплуатации с целью определения поправочного коэффициента (например, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9096-2006 «Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации твёрдых частиц ручным гравиметрическим методом»).
Таблица 7 - Метрологические характеристики ИК параметров газового потока в рабочих усло-
виях эксплуатации при использовании измерителя параметров газового потока TPF-100
Наименование характеристики |
Единицы измерений |
Диапазон измерений |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности |
Температура |
оС |
от 0 до +2501) |
±2,0 |
газовой пробы |
от 0 до +4002) |
±2,0 | |
Давление |
кПа |
от -10 до 10 |
±0,2 |
Скорость потока |
м/с |
от 4 до 35 |
±1,0 |
1) Допускается использовать линию отбора пробы, содержащую фторопластовые трубки; | |||
2) Необходимо использовать линию отбора пробы, содержащую трубки из нержавеющей стали |
Таблица 8 - Метрологические характеристики ИК параметров газового потока (скорости газового потока и объемного расхода газа) в рабочих условиях при использовании измерителя скорости потока D-FL 200, D-FL 220
Наименование характеристики |
Значение | |
D-FL 200 |
D-FL 220 | |
Диапазон измерений скорости газового потока в рабочих условиях, м/с |
от 0,1 до 40 |
от 0,1 до 40 |
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений скорости потока и объемного расхода газа в рабочих условиях1^ % |
±3 |
±3 |
Диапазон измерений объемного расхода газа в рабочих условиях2) (в зависимости от диаметра условного прохода трубопровода), м3/ч |
от 0 до 5406 |
от 0 до 5-106 |
Внутренний диаметр газохода, (измерительная база), м |
от 0,7 до 11 |
от 0,5 до 15 |
Температура измеряемого газа, °С |
от 0 до +300 |
от - 20 до +300 |
-
1) Пределы допускаемой приведенной к наибольшему значению скорости воздушного потока или объемного расхода, указанного в паспорте, погрешности измерения скорости воздушного потока или объемного расхода в рабочих условиях;
-
2) Расчетная величина.
Таблица 9 - Метрологические характеристики ИК параметров газового потока (скорости газового потока и объемного расхода газа) в рабочих условиях при использовании расходомера TriMeter®-Optic модели TriMeter®-Optic-F, TriMeter®-Optic-W
Наименование характеристики |
Значение | |
Модель расходомера |
TriMeter®-Optic-W |
TriMeter®-Optic-F |
Диапазон измерений скорости потока V, м/с |
от 0,1 до 40 |
от 0,1 до 100 |
Диапазон измерений объемного расхода в рабочих условиях, Q, м3/ч |
от S^Vmin до S^Vmax, где S - площадь трубопровода, м2 Vmin и Vmax - нижний и верхний пределы измерений скорости, соответственно, м/ч | |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений скорости потока в рабочих условиях, бу, % |
±2 (при V > 0,5 м/с) ±1/V (при V < 0,5 м/с) | |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода в рабочих условиях, 6q1), % |
±(бу + 0,5) | |
1) Без учета погрешности измерения площади сечения газохода. |
Таблица 10 - Метрологические характеристики ИК параметров газового потока (скорости газового потока и объемного расхода газа) при использовании расходомера-счетчика ультразвуково-
го ВЗЛЕТ РГ
Наименование характеристики |
Значение |
Диапазон измерений скорости газового потока, м/с |
от 0,05 до 40 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении скорости газового потока в рабочих условиях, м/с |
±(0,03+0,03^v1)) |
Диапазон измерений объемного расхода в рабочих условиях, м3/с |
от Smin^Vmin до Smax^Vma\ |
Пределы допускаемой приведенной к ВПИ погрешности при измерении объемного расхода газового потока в рабочих условиях, % |
±3 |
Диапазон токового выходного сигнала, мА |
от 0 до 20 |
Пределы допускаемой приведенной к ВПИ погрешности при преобразовании измеренного значения скорости газового потока в сигнал постоянного электрического тока, % |
±0,1 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при вычислении объемного расхода, объема, приведенных к стандартным3) и/или нормальным условиям, % |
±0,0054) |
|
Таблица 11 - Метрологические характеристики ИК параметров газового потока (температуры анализируемой среды) при использовании термопреобразователя универсального ТПУ 0304
Наименование средства измерений (регистрационный номер) |
Диапазон измерений температуры, оС |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, оС |
Термопреобразователи универсальные ТПУ 0304 (50519-17) |
от -60 до +600 |
±2 |
Таблица 12 - Метрологические характеристики ИК параметров газового потока (давления анализируемой среды) при использовании преобразователя давления измерительного АИР-20/М2
Наименование средства измерений (регистрационный номер) |
Диапазон измерений абсолютного давления, кПа |
Пределы допускаемой приведенной1) погрешности, % |
Преобразователи давления измерительные АИР-20/М2 (63044-16) |
от 0 до 160 |
±1,5 |
1) Нормирующее значение - верхний предел диапазона измерений. |
Наименование характеристики |
Значение |
Время прогрева, мин, не более |
60 |
Предел допускаемого времени установления показаний (без учета транспортировки пробы) Т0,9, с, не более |
300 |
Номинальное значение температуры и допускаемое отклонение для пробоот- |
120±5 |
борного зонда и обогреваемой линии, °С |
190±10 |
Номинальное значение и допускаемое отклонение температуры ячейки, °С |
120±5 180±10 |
Диапазон значений расхода анализируемой пробы на входе газоанализатора ОМА1), дм3/мин |
от 1 до 9 |
Средняя наработка до отказа системы в условиях эксплуатации, с учетом технического обслуживания, ч (при доверительной вероятности Р=0,95) |
24000 |
Средний срок службы, лет |
10 |
1) В зависимости от модификации. |
Таблица 14 - Габаритные размеры и масса измерительных блоков и элементов системы
Наименование измерительного блока или элемента системы |
Габаритные размеры, мм, не более |
Масса, кг, не более | |||
высота |
ширина |
длина |
диаметр | ||
Газоанализатор ОМА-2000 |
170 |
480 |
450 |
- |
5 |
Газоанализатор LGA-4100: | |||||
- излучатель |
188 |
305 |
340 |
DN50/PN2.52) |
20 |
- приемник |
188 |
305 |
390 |
DN50/PN2.52) | |
Газоанализатор LGA-4500 |
1600 |
450 |
1600 |
- |
20 |
Газоанализатор LGA-4500 с обогреваемой ячейкой |
1500 |
450 |
2700 |
_ |
350 |
Анализатор пыли LDM-100(D) |
160 |
160 |
205 |
- |
2 |
Пылеизмеритель лазерный | |||||
- электронно-измерительный блок |
350 |
240 |
135 |
- |
2,5 |
- блок приемника |
380 |
- |
- |
150 |
3,5 |
- блок излучателя |
380 |
- |
- |
150 |
3,5 |
Анализатор пыли LDM-200 |
360 |
370 |
310 |
- |
22 |
Измерительный модуль TPF- 100 |
3003) |
3003) |
17003) |
3) |
3) |
Анализатор HMS-100: | |||||
- зонд |
- |
- |
89 |
59 |
1 |
- контроллер |
54 |
200 |
160 |
- |
1,25 |
Пробоотборный зонд |
3003) |
3003) |
3003) |
DN503) 2) |
15 |
Измерители скорости потока D-FL-200 и D-FL-220 |
265 |
241 |
219 |
- |
35 |
- излучатель |
- |
- |
от 410 до 2450п |
110 |
35 |
Наименование измерительного блока или элемента системы |
Габаритные размеры, мм, не более |
Масса, кг, не более | |||
высота |
ширина |
длина |
диаметр | ||
- приемник |
- |
- |
от 410 до 24501) |
110 |
35 |
Расходомеры TriMeter®-Optic моделей TriMeter®-Optic-F, TriMeter®- Optic -W | |||||
|
130 300 |
430 400 |
510 250 |
- |
6 7 |
- излучатель и фотоприемник |
150 |
150 |
140 |
от 300 до 10000 от 200 до 12000 |
5/5 |
Расходомеры-счетчики ВЗЛЕТ РГ
|
220 250 |
325 250 |
435 1600 |
120 | |
Термопреобразователи универсальные ТПУ 0304 Длина монтажной части, мм |
от 10 до 250002) |
от 0,3 до 4,52) | |||
Преобразователи давления измерительные АИР-20/М2 |
195 |
160 |
340 |
от 0,6 до 12 1) | |
Линия отбора пробы |
- |
- |
-3) |
50 |
-3) |
Специализированный шкаф для размещения газоанализатора и ПК |
2000 |
700 |
700 |
- |
100 |
1) В зависимости от варианта исполнения;
2) В зависимости от размеров газохода;
3) Определяется при заказе системы для конкретного объекта.
Наименование измерительного блока или элемента системы |
Напряжение питания |
Потребляемая электрическая мощность, Вт, не более |
Газоанализатор ОМА-2000 |
Переменный ток частотой (50±1) Гц напряжением от 207 до 253 В |
100 |
Газоанализатор LGA-4100/4500 |
Постоянный ток 24 В или переменный ток частотой (50±1) Гц напряжением от 207 до 253 В |
20 |
Газоанализатор LGA-4500 с обогреваемой ячейкой |
Переменный ток частотой (50±1) Гц напряжением от 207 до 253 В |
3000 |
Анализатор влажности HMS-100 |
Постоянный ток 24 В |
35 |
Измерители скорости потока D-FL-200 и D-FL-220 |
Переменный ток частотой (50±1) Гц и напряжением от 207 до 253 В |
1000 |
Расходомеры TriMeter®-Optic моделей TriMeter®-Optic-F, TriMeter®-Optic-W |
Переменный ток частотой (50±1) Гц и напряжением от 100 до 240 В |
100 |
Анализатор пыли LDM-100(D) |
Постоянный ток 24 В |
100 |
Пылеизмеритель лазерный |
Переменный ток частотой (50±1) Гц |
50 |
Анализатор пыли LDM-200 |
Переменный ток частотой (50±1) Гц напряжением от 207 до 253 В |
2000 |
Расходомер-счетчик ВЗЛЕТ РГ |
Постоянный ток напряжением 24 В и переменный ток частотой (50±1) Гц |
30 |
Термопреобразователи универсальные ТПУ 0304 |
Постоянный ток напряжением 24 В, 36В |
0,8 (при напряжении 36 В) |
Преобразователи давления измерительные АИР-20/М2 |
Постоянный ток напряжением 24 В, 36В |
0,7 (при напряжении 24 В), |
Измеритель TPF-100 |
Постоянный ток напряжением 24 В и переменный ток частотой (50±1) Гц |
100 |
Пробоотборный зонд |
Переменный ток частотой (50± 1) Гц напряжением от 207 до 253 В |
400 |
Обогреваемая пробоотборная линия |
Переменный ток частотой (50±1) Гц напряжением от 207 до 253 В |
60 Вт на 1 м |
Шкаф для размещения газоанализатора, контроллера и ПК |
Переменный ток частотой (50±1) Гц напряжением от 207 до 253 В |
800 |
Наименование измерительного блока или элемента системы |
Диапазон температуры окружающей среды, оС |
Диапазон относительной влажности окружающей среды, % |
Диапазон атмосферного давления, кПа | |
Газоанализатор ОМА-2000 |
от +2 до +40 |
не более 90 |
от 84 до 106,7 | |
Газоанализатор LGA-4100 |
от -50 до +70 |
не более 90 % (без конденсации влаги) |
от 84 до 106,7 | |
Газоанализатор LGA-4500 |
от -50 до +50 |
от 10 до 100 |
от 84 до 106,7 | |
Анализатор пыли LDM-100(D) |
от +5 до +30 |
не более 80 |
от 84 до 106,7 | |
Пылеизмеритель лазерный ЛПИ-05 |
от +5 до +50 |
не более 80 |
от 84 до 106,7 | |
Анализатор пыли LDM-200 |
от -10 до +40 |
не более 80 |
от 84 до 106,7 | |
Анализатор HMS-100 |
от -10 до +50 |
от 20 до 90, без конденсации |
от 84 до 106,7 | |
Преобразователь TPF-100 |
от -50 до +70 |
от 10 до 100 |
от 84 до 106,7 | |
Пробоотборный зонд |
от -50 до +50 |
от 10 до 100 |
от 84 до 106,7 | |
Линия отбора пробы |
от -50 до +50 |
от 10 до 100 |
от 84 до 106,7 | |
Шкаф для размещения газоанализатора, контроллера и ПК |
от +5 до +50 |
не более 90 |
от 84 до 106,7 | |
Измерители скорости потока |
D-FL-200 |
от -20 до +60 |
от 10 до 100, допускается конденсация |
от 84 до 106,7 |
D-FL-220 |
от -40 до +70 |
от 10 до 100, допускается конденсация |
от 84 до 106,7 | |
Расходомеры Tri моделей TriMeter TriMeter®-Optic- |
Meter®-Optic ®-Optic-F, W | |||
Блок вычислительный: | ||||
|
от -15 до +40 от -60 до +60 |
от 10 до 100, допускается конденсация |
от 84 до 106,7 | |
Излучатель и фотоприемник |
от -60 до +60 | |||
Расходомер-счетчик ВЗЛЕТ РГ | ||||
ПЭА Г, блок коммутации |
от -60 до +70 |
от 0 до 100 |
от 66 до 106,7 | |
БВП |
от -20 до +50 |
Наименование измерительного блока или элемента системы |
Диапазон температуры окружающей среды, оС |
Диапазон относительной влажности окружающей среды, % |
Диапазон атмосферного давления, кПа |
Термопреобразователи универсальные ТПУ 0304 |
от -10 до +50; от -10 до +70; от -25 до +70; от -50 до +70; от -55 до +70; от -25 до +80; от -60 до +70 |
95 |
от 84 до 106,7 |
Преобразователи давления изме рительные АИР-20/М2 |
от -10 до +70; от -25 до +70; от -25 до +80; от -40 до +70; от -50 до +70; от -55 до +70; от -60 до +70; от -60 до +80 |
98 |
от 84,0 до 106,7 |
Знак утверждения типа наносится типографским способом на титульный лист руководства пользователя.
Комплектность средства измерений
Таблица 17 - Комплектность средства измерений
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Система контроля промышленных выбросов автоматическая1) |
CEMS-2000T CEMS-2000A |
1 шт. |
Системы контроля промышленных выбросов автоматические CEMS-2000T, CEMS-2000A. Руководство пользователя |
- |
1 экз. |
1) Комплектность системы определяется при заказе. |
приведены в эксплуатационном документе «Системы контроля промышленных выбросов автоматические CEMS-2000T, CEMS-2000A. Руководство пользователя», раздел 6 «Структура системы».
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измеренийГОСТ 13320-81 Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия;
ГОСТ Р 50759-95 Анализаторы газов для контроля промышленных и транспортных выбросов. Общие технические условия;
ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;
Приказ Росстандарта от 31 декабря 2020 г. № 2315 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах».
Приказ Росстандарта от 30 декабря 2021 г. № 3105 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов».
Приказ Росстандарта от 27 ноября 2018 г. № 2517 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений спектральных, интегральных, редуцированных коэффициентов направленного пропускания, диффузного и зеркального отражения и оптической плотности в диапазоне длин волн от 0,2 до 20,0 мкм».
Приказ Росстандарта от 23 декабря 2022 г. № 3253 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений температуры».
Приказ Росстандарта от 6 декабря 2019 г. № 2900 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений абсолютного давления в диапазоне 1-10’1 - 7405 Па».
Приказ Росстандарта от 25 ноября 2019 г. № 2815 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений скорости воздушного потока»;
Системы контроля промышленных выбросов автоматические CEMS-2000T, CEMS-2000A. Стандарт предприятия.
Изготовитель
Фирма «Focused Photonics Inc.» («FPI Inc.»), КНР
Адрес: 760 Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, China
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: http://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 «27» марта 2024 г. № 825
Лист № 1 Регистрационный № 81038-21 Всего листов 6
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Установки поверочные УПСМ
Назначение средства измерений
У становки поверочные УПСМ (далее - установки) предназначены для воспроизведения заданного объемного расхода и объема газа.
Установки применяются для поверки и калибровки счетчиков газа, преобразователей расхода газа, датчиков газа, а также расходомеров в диапазоне измерений установки.
Описание средства измеренийПринцип действия установок основан на сравнении пропущенного через установки контрольного объёма воздуха с показаниями поверяемых средств измерений, включенных последовательно в измерительную магистраль.
В качестве рабочей (поверочной) среды используется воздух, забираемый из помещения, где проходит поверка. Установки применяются для поверки бытовых счетчиков газа в диапазоне воспроизводимых расходов установки.
В качестве эталонных преобразователей расхода в установках применяются критические сопла. Создание требуемого значения расхода воздуха осуществляется включением одного или нескольких критических сопел, установленных параллельно.
Установки состоят из клапанно-соплового блока, приборного блока, вакуумных насосов, монтажного стола, соединительных трубопроводов и шлангов.
Клапанно-сопловой блок предназначен для обеспечения и поддержания необходимого расхода воздуха согласно технической документации поверяемого средства измерений. В состав клапанно-соплового блока входит набор критических сопел, соединительные магистрали, пневматические клапаны, входной и выходной коллекторы. Работа пневматических клапанов осуществляется посредством сжатого воздуха, подаваемого из компрессора или централизованной линии. Для создания требуемого расхода и поддержания необходимой величины разряжения за критическими соплами применены вакуумные насосы.
Приборный блок предназначен для размещения блока питания, устройства управления вакуумными клапанами, элементов электрической схемы и органов управления. Также в состав приборного блока входят цифровые и аналоговые измерительные каналы преобразователей влажности, генератор частоты, времени и счетчики импульсов, а также два канала измерения температуры газа перед критическими соплами и после поверяемых счетчиков газа. Значение влажности измеряется с помощью измерителя влажности и температуры ИВТМ-7 (регистрационный номер 71394-18). Организовано автоматизированное рабочее место оператора, оснащённое специализированным программным обеспечением (далее ПО).
Установки выпускаются с различными максимальными и минимальными значениями воспроизводимого и измеряемого объёмного расхода воздуха в зависимости от набора критических сопел.
Структура условного обозначения установок:
УПСМ ХХХХ / ХХ
Максимальное значение воспроизводимого объёмного расхода воздуха
Минимальное значение воспроизводимого объёмного расхода воздуха
Пломбирование установки не предусмотрено. Общий вид установки представлен на рисунке 1.
Заводской номер наносится на информационную табличку в формате ХХ электрохимическим или лазерным способом.
Рисунок 1 - Общий вид установки поверочной УПСМ ХХХХ/20, ХХХХ/30, ХХХХ/50
Г Иги ж
: II | ||||
1 |
Jir-’Ат |
А | -Ш | ||
. ... |
Г Г] | |||
1 |
■£ - |
< 1 • |
Рисунок 2 - Общий вид установки поверочной УПСМ ХХХХ/80
Рисунок 3 - Общий вид установки поверочной УПСМ ХХХХ/200
Знак утверждения типа
Установка па варочная УПСМ 0.005/30
TMP42132L001 зав.
Гid выпуска 2020 г.
Заводской номер
Доверительные границы
относительной погрешности ± 0,3%
Сделано в России
Рисунок 4 - Место нанесения заводского номера и знака утверждения типа
Программное обеспечениеПО установок имеет метрологически значимую часть (исполняемая библиотека upsm.dll) и метрологически незначимую часть (вспомогательные файлы интерфейса управления). ПО имеет модульную структуру и включает в себя исполняемый файл, файлы протоколов результатов поверки, файл с настройками системы автоматизации, файлы для формирования интерфейса приложения, файлы базы данных с результатами поверки счетчиков. Запуск исполняемого файла защищен паролем.
Для метрологически значимой части (upsm.dll) установки приводятся цифровые идентификаторы (контрольные суммы), вычисленные с помощью алгоритма MD5, которые проверяются при проведении поверки установки.
Таблица 1 - Идентификационные данные метрологически значимой части ПО | |
Идентификационные данные (признаки) |
Значение |
Идентификационное наименование ПО |
upsm.dll |
Номер версии (идентификационный номер) |
1.5.0.0 |
Цифровой идентификатор ПО |
AB8B6FE8B05047DC7D8C8688E542344E |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО |
MD5 |
Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.0772014.
Метрологические и технические характеристикиТаблица 2 - Метрологические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
Максимальное значение воспроизводимого объёмного расхода воздуха в зависимости от варианта исполнения, м3/ч |
20; 30; 50; 80; 200 |
Минимальное значение воспроизводимого объёмного расхода |
0,003; 0,005; 0,01; |
воздуха в зависимости от варианта исполнения, м3/ч |
0,016; 0,02 |
Доверительные границы относительной погрешности воспроизведения объема и объемного расхода при доверительной вероятности 0,95, % |
±0,3 |
Диапазон измерений каналов температуры, °С |
от +10 до +30 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности канала температуры, °С |
±0,1 |
Таблица 3 - Основные технические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
Количество одновременно поверяемых счётчиков газа, шт. |
не более 6 |
Поверочная среда |
атмосферный воздух |
Напряжение и частота питающей сети переменного тока: - установки и периферийных устройств, В |
230+-2332 |
- вакуумного насоса, В |
400±38 |
- частота тока, Гц |
50±1 |
Потребляемая мощность, кВт, не более |
10 |
Габаритные размеры длинахширинахвысота, не более, мм
|
2800х1200x2000 1400x1500x2400 |
Средний срок службы, не менее, лет |
10 |
Средняя наработка на отказ, не менее, ч |
18000 |
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С относительная влажность, % атмосферное давление, кПа |
от +15 до +25 от 30 до 80 от 84 до 106,7 |
наносится на маркировочную табличку установок, которая находится на несущей раме, электрохимическим или лазерным способом, и в центр титульных листов эксплуатационной документации типографским способом.
Комплектность средства измеренийКомплектность установок поверочных УПСМ приведена в таблице 4.
Таблица 4 - Комплектность средства измерений
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Установка поверочная УПСМ |
ТМР.421324.002 |
1 шт. |
Паспорт |
ТМР.421324.002 ПС |
1 экз. |
Руководство по эксплуатации* |
ТМР.421324.002 РЭ |
1 экз. |
* Допускается поставка в электронном виде |
приведены в пункте 2.3 ТМР.421324.002 РЭ «Установки поверочные УПСМ. Руководство по эксплуатации.».
Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измеренийПриказ Росстандарта от 11 мая 2022 г. № 1133 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений объемного и массового расходов газа»;
Приказ Росстандарта от 23 декабря 2022 г. № 3253 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений температуры».
ПравообладательОбщество с ограниченной ответственностью «Техномер» (ООО «Техномер»)
ИНН 5243026514
Юридический адрес: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, д. 68
Тел.: (83147) 7-66-72; факс: (83147) 7-66-74
Факс: (83147) 7-66-74
Web-сайт: https://tehnomer.ru/
E-mail: info@tehnomer.ru
ИзготовительОбщество с ограниченной ответственностью «Техномер» (ООО «Техномер»)
ИНН 5243026514
Адрес: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, д. 68
Тел.: (83147) 7-66-72; факс: (83147) 7-66-74
Факс: (83147) 7-66-74
Web-сайт: https://tehnomer.ru/
E-mail: info@tehnomer.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»
Юридический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 19
Телефон (факс): (843) 272-70-62, (843) 272-00-32
Web-cайт: www.vniir.org
Е-mail: office@vniir.org
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310592.
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27» марта 2024 г. № 825
Лист № 1 Регистрационный № 81437-21 Всего листов 7
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Датчики силы ИВЭ-50-2.1, ИВЭ-50-2.5, ИВЭ-50-2.6, ИВЭ-50-2.7 и ИВЭ-50-2.9
Назначение средства измеренийДатчики силы ИВЭ-50-2.1, ИВЭ-50-2.5, ИВЭ-50-2.6, ИВЭ-50-2.7 и ИВЭ-50-2.9 (далее -датчики) предназначены для преобразования силы при прямом нагружении в пропорциональный нормированный сигнал.
Описание средства измерений
Принцип действия датчиков основан на изменении электрического сопротивления тензорезисторов, соединённых по мостовой схеме. Под действием прилагаемой нагрузки происходит деформация упругого элемента и, соответственно, наклеенных на него тензорезисторов, что приводит к изменению сопротивления тензорезисторов и вызывает появление в диагонали моста электрического сигнала, изменяющегося пропорционально нагрузке. С помощью встроенного электронного устройства этот сигнал преобразуется в выходной сигнал тока. Далее этот сигнал поступает в интерфейс (при его подключении) для аналого-цифрового преобразования.
Конструкция датчиков включает в себя следующие основные части:
-
- упругий элемент с наклеенными тензорезисторами, расположенными в герметичной полости корпуса датчика (упругий элемент датчиков выполнен либо из нержавеющей, либо из легированной стали)
-
- интерфейс ИНТ-5 обеспечивающий прием электрических сигналов с датчика силы и преобразование в цифровой сигнал с последующей передачей результатов измерений на персональный компьютер. Передача информации на персональный компьютер осуществляется по проводному каналу передачи данных.
Датчики выпускаются в двенадцати модификациях, отличающихся метрологическими и техническими характеристиками согласно таблиц 2, 3, а также видом прилагаемой нагрузки согласно таблице 1.
Общий вид датчиков и вид прилагаемой нагрузки представлен на рисунке 1, а общий вид интерфейса ИНТ-5 представлен на рисунке 2.
Маркировочная табличка содержит следующую информацию: товарный знак предприятия-изготовителя, модификация датчика, номинальная нагрузка, заводской номер, год выпуска, обозначение типа электрооборудования, знак Ех с обозначением вида взрывозащиты и группы электрооборудования, знак органа по сертификации и номер сертификата, знак утверждения типа, диапазон температур окружающей среды в условиях эксплуатации.
Заводской номер представляет собой набор арабских цифр и наносится на маркировочную табличку методом лазерной гравировки. Общий вид маркировочной таблички представлен на рисунке 3.
Пломбирование упругого элемента от несанкционированного доступа не предусмотрено. Пломбирование интерфейса ИНТ-5 в целях предотвращения
несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений, предусмотрено с помощью разрушаемой наклейки. Схема пломбировки представлена на рисунке 2.
маркировочных
табличек
г
д
Рисунок 1 - Общий вид упругого элемента датчиков:
а - модификации ИВЭ-50-2.1 (растяжение/сжатие); б - модификации ИВЭ-50-2.5 (растяжение/сжатие); в - модификации ИВЭ-50-2.6 (сжатие); г - модификации ИВЭ-50-2.7 (сжатие); д - модификации ИВЭ-50-2.9 (сжатие)
Рисунок 2 - Общий вид интерфейса ИНТ-5
ГПГ А датчик силы t HL /зз\ ИВЭ-50-2.1
Ех
-45 С£Та£+60°С 1вых=(4+20)мА
JJEx ib НВ Т5 Gb ООО'ЪОС" _ № ЕАЭС RU C-RU.AM02.В.00827/23 (fpH \^J/
Рн= 5 тс Ui: 28В li: 92мА Li: 0,7мГн IP65
№ 103230510 Ci: 0.002мкФ 2023 г
Рисунок 3 - Общий вид маркировочной таблички
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в соответствии с действующим законодательством. Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.
Программное обеспечениеУпругий элемент имеет встроенное программное обеспечение (далее - ВПО), которое служит для обработки и передачи результатов измерений. Примененные специальные средства защиты в достаточной мере исключают возможность несанкционированной модификации, обновления (загрузки), удаления и иных преднамеренных изменений метрологически значимой части ПО и измеренных (вычисленных) данных.
Уровень защиты ВПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений «средний» в соответствии с Р. 50.2.077-2014.
Идентификационные данные ВПО приведены в таблице 2.
Таблица 1 - Идентификационные данные
Идентификационные данные (признаки) |
Значение |
Идентификационное наименование ПО |
Встроенное ПО |
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже: - упругий элемент |
2.6 |
Цифровой идентификатор ПО |
- |
Метрологические и технические характеристики
Таблица 2 - Метрологические характеристики
Модификация |
Наименование характеристики | ||
Номинальная нагрузка (Рном), кН |
Номинальная минимальная нагрузка (Рном), кН |
Пределы допускаемой приведенной погрешности, % от Рном | |
ИВЭ-50-2.1 Рном=5 тс |
49 |
0,01 |
±1,0/±1,5/±2,0/±2,5/±3,0* |
ИВЭ-50-2.1 Рном=7 тс |
69 | ||
ИВЭ-50-2.1 Рном=10 тс |
98 | ||
ИВЭ-50-2.1 Рном=20 тс |
196 | ||
ИВЭ-50-2.1 Рном=30 тс |
294 | ||
ИВЭ-50-2.5 Рном=10 тс |
98 | ||
ИВЭ-50-2.5 Рном=15 тс |
147 | ||
ИВЭ-50-2.5 Рном=20 тс |
196 | ||
ИВЭ-50-2.5 Рном=30 тс |
294 | ||
ИВЭ-50-2.6 Рном=5 тс |
49 |
±2,5/±3,0* | |
ИВЭ-50-2.7 Рном=5 тс |
49 | ||
ИВЭ-50-2.7 Рном=10 тс |
98 | ||
ИВЭ-50-2.9 Рном=5 тс |
49 | ||
* - конкретное значение указывается в паспорте |
Таблица 3 - Основные технические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
Выходной сигнал, мА |
от 4 до 20 |
Цифровой сигнал |
RS485 (MODBUS) |
Параметры электрического питания от источника постоянного тока: напряжение, В |
от 15 до 32 |
Условия эксплуатации:
|
от -45 до +60 98 |
Маркировка взрывозащиты |
1Ех ib IIB Т5 Gb |
Таблица 4 - Габаритные размеры и масса датчиков
Модификация |
Габаритные размеры, мм, не более |
Масса, кг, не более | ||
длина |
ширина |
высота | ||
ИВЭ-50-2.1 Рном=5 тс |
200 |
70 |
125 |
8 |
ИВЭ-50-2.1 Рном=7 тс |
308 |
70 |
125 |
8 |
ИВЭ-50-2.1 Рном=10 тс |
200 |
70 |
125 |
8 |
ИВЭ-50-2.1 Рном=20 тс |
200 |
70 |
125 |
8 |
ИВЭ-50-2.1 Рном=30 тс |
200 |
70 |
125 |
8 |
ИВЭ-50-2.5 Рном=10 тс |
230 |
155 |
50 |
5 |
ИВЭ-50-2.5 Рном=15 тс |
230 |
155 |
50 |
5 |
ИВЭ-50-2.5 Рном=20 тс |
270 |
190 |
51 |
6 |
ИВЭ-50-2.5 Рном=30 тс |
264 |
184 |
51 |
6 |
ИВЭ-50-2.6 Рном=5 тс |
119 |
59 |
47 |
0,5 |
ИВЭ-50-2.7 Рном=5 тс |
143 |
100 |
66 |
4 |
ИВЭ-50-2.7 Рном=10 тс |
143 |
100 |
66 |
4 |
ИВЭ-50-2.9 Рном=5 тс |
223 |
207 |
73 |
4 |
Таблица 5 - Габаритные размеры и масса интерфейса
Модификация |
Габаритные размеры, мм, не более |
Масса, кг, не более | ||
длина |
ширина |
высота | ||
Интерфейс ИНТ-5 |
180 |
82 |
65 |
0,8 |
на маркировочную табличку, расположенную на корпусе датчика, а также типографским способом на титульные листы эксплуатационной документации.
Комплектность средства измерений
Таблица 6 - Комплектность средства измерений
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Датчик силы |
- |
1 шт. |
Интерфейс ИНТ-5 |
1336.144.00.00 |
1 шт. |
Кабель для подключения |
- |
1 шт. |
Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу |
1336.404176.001РЭ |
1 экз. |
Паспорт |
1336.404176.001ПС |
1 экз. |
приведены в разделах 10, 11 «Инструкция по монтажу», «Подготовка к работе» документа 1336.404176.001РЭ «Датчики силы ИВЭ-50-2. Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу».
Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измеренийПриказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2019 г. № 2498 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений силы»;
ТУ3666-091-46777136-2006 «Датчики силы ИВЭ-50-2. Технические условия». Правообладатель
Акционерное общество «ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336» (АО «ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336») ИНН 5902128625
Юридический адрес: 614000, Пермский Край, г. Пермь, Комсомольский пр-кт, д. 34, оф. 208
Телефон: +7 (342) 258-13-36
Web-сайт: www.v-1336.ru
E-mail: info@v-1336.ru
ИзготовительАкционерное общество «ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336» (АО «ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336») ИНН 5902128625
Юридический адрес: 614000, Пермский Край, г. Пермь, Комсомольский пр-кт, д. 34, оф. 208
Адрес места осуществления деятельности: 614000, Пермский Край, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 368
Телефон: +7 (342) 258-13-36
Web-сайт: www.v-1336.ru
E-mail: info@v-1336.ru
Испытательный центрФедеральное 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: (495) 437-55-77 / 437-56-66
Адрес в Интернет: www.vniims.ru;
Адрес электронной почты: office@vniims.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.
Места нанесения
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «27» марта 2024 г. № 825
Лист № 1
Всего листов 14
Регистрационный № 80277-20
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Генераторы влажного газа эталонные Суховей
Назначение средств измерений
Генераторы влажного газа эталонные Суховей (далее - генераторы) предназначены для измерений относительной влажности и температуры точки росы/инея воспроизводимой ими парогазовой смеси. Генераторы относятся к рабочим эталонам в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений влажности и температуры конденсации углеводородов, утвержденной приказом Росстандарта № 2415 от 21.11.2023 г. и предназначены для поверки гигрометров, термогигрометров и преобразователей относительной влажности и температуры точки росы/инея.
Описание средства измерений
Принцип действия генераторов основан на использовании метода двух температур, метода двух давлений, метода смешивания потоков сухого и влажного газов и их комбинаций. Генераторы имеют 7 модификаций (Суховей-1, Суховей-1П, Суховей-2, Суховей-3, Суховей-3П, Суховей-4 и Суховей-4В) в различном конструктивном исполнении, отличающихся функциональным назначением и метрологическими характеристиками.
В состав генераторов, в зависимости от модификации, входят следующие блоки:
-
- основной блок генератора (входит во все модификации, далее - основной блок);
-
- измерительная камера для установки до 8 преобразователей гигрометров погружного типа (в составе генераторов Суховей-1, Суховей-1П);
-
- термостатируемая, со встроенным сепаратором, измерительная камера для установки 11 преобразователей гигрометров погружного типа (в составе генератора Суховей-2);
-
- внешний сепаратор с термостатом жидкостным переливным прецизионным (в составе генераторов Суховей-3 и Суховей-3П);
-
- блок смешения газовых потоков (в составе генераторов Суховей-4 и Суховей-4В).
По запросу генераторы Суховей-3, Суховей-3П, Суховей-4 и Суховей-4В могут оснащаться одной или несколькими измерительными камерами для установки преобразователей исследуемых гигрометров. На передней панели основного блока генератора может быть дополнительно установлен поплавковый ротаметр с ручным регулятором расхода и входной штуцер, предназначенные для задания расхода через внешний гигрометр или измерительную камеру.
Основной блок содержит: предварительный увлажнитель газа - сатуратор диффузионного типа, сепаратор конденсационного типа, регуляторы температуры сатуратора и сепаратора и регулятор давления газа в сепараторе. Сжатый воздух от внешнего источника подается на вход основного блока, проходя через пропорциональный клапан регулятора давления, последовательно поступает в предварительный увлажнитель и сепаратор, давление в котором поддерживается на заданном уровне P1 регулятором давления 1, а температура T1 -
регулятором температуры. Сепаратор представляет собой термостатируемую с помощью термоэлектрического модуля камеру с системой каналов, проходя через которые увлажненный газ охлаждается, принимая температуру камеры, а сконденсировавшаяся на стенках каналов влага стекает в нижнюю часть камеры и удаляется наружу.
Из основного блока влажный газ поступает:
-
- в генераторах Суховей-1 и Суховей-1П - через пропорциональный клапан во встроенную измерительную камеру с исследуемыми преобразователями гигрометров. Давление P2 в измерительной камере поддерживается регулятором давления 2, температура Т2 измеряется установленным в камере платиновым термопреобразователем;
-
- в генераторе Суховей-2 - в конденсационный канал встроенного в термостатируемую измерительную камеру сепаратора и далее через пропорциональный клапан непосредственно в измерительную камеру с исследуемыми преобразователями гигрометров. Давление P2 в измерительной камере поддерживается регулятором давления 2, температура Т2 измеряется установленным в камере платиновым термопреобразователем. Сепаратор основного блока при воспроизведении относительной влажности выше 15% используется для предварительной подготовки газа перед подачей в конденсационный канал измерительной камеры;
-
- в генераторах Суховей-3 и Суховей-3П - во внешний сепаратор, представляющий собой металлическую трубку, погруженную в рабочий объем переливного термостата, и далее через пропорциональный клапан на исследуемый гигрометр. Давление P2 на выходе генератора поддерживается регулятором давления 2. Температура T1 в термостате измеряется платиновым термопреобразователем в составе внешнего сепаратора. Сепаратор основного блока используется для предварительной подготовки газа перед подачей во внешний сепаратор. При воспроизведении точки инея выше минус 20 °С, газ с заданным влагосодержанием поступает на вход исследуемого гигрометра минуя внешний сепаратор;
-
- в генераторах Суховей-4 и Суховей-4В, при воспроизведении точки инея ниже минус 20 °С - через пропорциональный клапан в блок смешения газовых потоков, включающий несколько капилляров, соединенных вместе в точке смешения. На один капилляр подается осушенный газ, на другие, в зависимости от величины воспроизводимой влажности, газ с выхода основного блока. Блок смешения газовых потоков включает два регулятора давления, один из которых поддерживает заданное абсолютное давление на входе первого капилляра, второй - постоянное абсолютное давление в точке смешения. В зависимости от воспроизводимой влажности, газ с заданным значением абсолютного давления подается с выхода сепаратора основного блока на один или несколько капилляров. При воспроизведении точки инея выше минус 20 °С, газ с заданным влагосодержанием поступает на вход исследуемого гигрометра минуя блок смешения газовых потоков.
Значения воспроизводимой относительной влажности и температуры точки росы(инея) рассчитываются на основе значений величин P1, P2, T1, T2 и величины атмосферного давления программным модулем librhcalc.so (в случае встроенного в блок основного генератора модуля управления) или RHCalc.dll (в случае, если управление генератором осуществляется от персонального компьютера (ПК)) (см. раздел «Программное обеспечение»). Модули также имеют возможность расчета молярной доли влаги (в млн-1).
Генераторы Суховей-1 и Суховей-1П выполнены в 19-дюймовом корпусе в настольном исполнении (рисунок 1). На передней панели генератора расположены дисплей модуля управления и крышка измерительной камеры, содержащая до 8 портов для установки преобразователей исследуемых гигрометров.
Знак утверждения типа средства измерений и заводской номер генератора наносятся методом фотопечати, прямой печати или лазерной гравировки на переднюю панель генератора в места, указанные на рисунке 1.
Место нанесения заводского номера
j*
Место нанесения знака утверждения типа
Рисунок 1 - Внешний вид генераторов влажного газа эталонных Суховей-1 и Суховей-1П с указанием мест нанесения знака утверждения типа и заводского номера.
Генератор Суховей-2 выполнен в напольной 19-дюймовой стойке, в которую установлен основной блок, а в верхней части размещена термостатируемая измерительная камера для установки 11 преобразователей исследуемых гигрометров (рисунок 2). Управление осуществляется персональным компьютером, опционально входящим в состав генератора. Знак утверждения типа средства измерений и заводской номер генератора наносятся методом фотопечати, прямой печати или лазерной гравировки на переднюю панель генератора в места, указанные на рисунке 2.
Место нанесения заводского номера
Место нанесения знака утверждения типа
Рисунок 2 - Внешний вид генератора влажного газа эталонного Суховей-2 с указанием мест нанесения знака утверждения типа и заводского номера.
В состав генераторов Суховей-1, Суховей-1П и Суховей-2 входит контрольный преобразователь измерительный влажности и температуры ДВ2ТС-1Т-2П-В (номер Госреестра 25948-11), используемый для контроля достижения равновесной влажности в измерительной камере.
Генераторы Суховей-3 и Суховей-3П содержат основной блок, внешний сепаратор и термостат жидкостный переливной прецизионный. Основной блок может поставляться либо в настольном исполнении (рисунок 3), либо установленным в стандартную 19-дюймовую напольную стойку, в которой также могут размещаться одна или несколько измерительных камер для исследуемых преобразователей гигрометров, блок газоподготовки и другие устройства. Знак утверждения типа средства измерений и заводской номер генератора наносятся методом фотопечати, прямой печати или лазерной гравировки на переднюю панель генератора в места, указанные на рисунке 3.
Место нанесения заводского номера
Место нанесения знака утверждения типа
^iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiauiiiiiiiiiiiiiiiii^
Рисунок 3 - Внешний вид генератора влажного газа эталонного Суховей-3, Суховей-3П в настольном исполнении (с модулем управления и индикации в комплекте с термостатом и стойкой с измерительными камерами для установки преобразователей гигрометров) с указанием мест нанесения знака утверждения типа и заводского номера.
Генератор Суховей-4 состоит из основного блока и блока смешения, выполненных в 19-дюймовых корпусах. В Генераторе Суховей-4В блок смешения встроен в основной блок. Генераторы могут поставляться либо в настольном исполнении с возможностью установки блоков друг на друге (для генератора Суховей-4, рисунок 4), либо в исполнении для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, в которой также могут размещаться одна или несколько измерительных камер для исследуемых преобразователей гигрометров, блок газоподготовки и другие устройства. Знак утверждения типа средства измерений и заводской номер генератора наносятся методом фотопечати, прямой печати или лазерной гравировки на панели блоков генератора в места, указанные на рисунке 4: знак утверждения типа - в правый верхний угол передней панели основного блока: заводской номер - в левый нижний угол передней панели основного блока и блока смешения (при наличии).
Место нанесения заводского номера
Рисунок 4 - Внешний вид генератора влажного газа эталонного Суховей-4 в настольном исполнении с модулем управления и индикации с указанием мест нанесения знака утверждения типа и заводского номера.
Все генераторы Суховей могут управляться от персонального компьютера, используя соответствующее программное обеспечение (см. таблицу 1). Генераторы Суховей-3, Суховей-3П, Суховей-4 и Суховей-4В могут дополнительно оснащаться модулем управления и индикации, встроенным в блок основного генератора. В этом случае, управление ими может осуществляться либо от персонального компьютера, либо с помощью этого модуля.
Все измерительные камеры имеют отверстия М24х1 для установки преобразователей гигрометров, имеющих соответствующий присоединительный размер, или переходных втулок, для установки преобразователей с другими размерами.
Знак поверки в виде оттиска наносится в свидетельство о поверке, в случае его оформления.
Пломбирование генераторов не предусмотрено.
Программное обеспечение
В генераторах используется встроенное программное обеспечение, предназначенное для управления работой генератора, расчета значений воспроизводимой влажности, отображения режимов работы и результатов измерений и архивирования данных. Версия встроенного программного обеспечения отображается на дисплее в меню настроек генератора.
Программное обеспечение генераторов состоит из управляющей программы, которая не влияет на метрологические характеристики, и модуля расчетного, который производит расчет значений воспроизводимой относительной влажности, точки росы (инея) и молярной доли воды на основе значений величин P1, P2, T1, T2 и атмосферного давления, а также коэффициента разбавления (для генераторов Суховей-4 и Суховей-4В).
Конструкция генераторов не предполагает возможности считывания или изменения метрологически значимого ПО. Встроенное ПО по уровню защиты ПО СИ от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» в соответствии с Р50.2.077-2014 и не требуется специальных средств защиты, исключающих возможность несанкционированной модификации, обновления (загрузки), удаления и иных преднамеренных изменений метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных. Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО по ГОСТ Р 34.11-2012.
Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения
Идентификационные данные (признаки) |
Значение | |||
Модуль расчетный для встроенного ПО |
Модуль расчетный для Windows |
Суховей-1 |
Суховей-1 для ПК | |
Идентификационное наименование ПО |
librhcalc.so |
RHCalc.dll |
DryWind1.exe |
DryWindl |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
1.0.1.0 |
не ниже 1.0 | ||
Цифровой идентификатор ПО |
9CF341F2DA661 4B084BEA04BF7 663CDB |
5B4A1F9CB64 252493C6D239 C22C62E3E |
F0B27449A2A BA14D19B30E BB8541CCCA |
62928A9057C E1F1203FAEA A47CE147BF |
Таблица 1а - Идентификационные данные программного обеспечения (продолжение)
Идентификационные данные (признаки) |
Значение | ||||
Суховей-2 для ПК |
Суховей-3 |
Суховей-3 для ПК |
Суховей-4 |
Суховей-4 для ПК | |
Идентификационное |
DryWind2. |
DryWind3 |
DryWind3. |
DryWind4 |
DryWind4. |
наименование ПО |
exe |
exe |
exe | ||
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
не ниже 1.0 | ||||
A7C806488 |
0068501929 |
F0ADA8DD |
3D01903D7 |
584932F0E | |
Цифровой |
AC10598 |
EC897C |
64F60D2A |
5408A0F5 |
DCE7AAD9 |
идентификатор ПО |
8E74103D6 |
A9954F620 |
86D31FD5E |
5ED7EF2C |
9ABA7BF8 |
3C105B1 |
2AA63C1 |
D91F742 |
EB76A45 |
E1BBAE4 |
Метрологические и технические характеристики
Таблица 2 - Метрологические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
Диапазон воспроизведения относительной влажности, %: для генераторов Суховей-1, Суховей-1П и Суховей-2:
Диапазон воспроизведения точки росы (инея)**: для генераторов Суховей-3, Суховей-3П, Суховей-4 и Суховей-4В, °С |
от 0 до 100 от 5 до 100 от -80 до +20*** |
Диапазон воспроизведения температуры в измерительной камере, °С: для генератора Суховей-2 |
от 0 до +60 |
Наименование характеристики |
Значение |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при воспроизведении относительной влажности, %: - для генератора Суховей-1: |
±1,0 |
- для генераторов Суховей-1П и Суховей-2: - в диапазоне от 0 (не включительно) до 98 % (включ.) |
±0,5 |
- в диапазоне от 98 % (не включ.) до 100 % (не включ.) Пределы допускаемой абсолютной погрешности генератора при |
±1,0 |
воспроизведении точки росы (инея), °С: - для генератора Суховей-3 |
±0,5 |
- для генератора Суховей-3П |
±0,2 |
- для генератора Суховей-4 |
±1,0 |
- для генератора Суховей-4В |
±0,5 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизводимой температуры, °С: - для генератора Суховей-2 |
±0,1 |
* - см. таблицу «Основные технические характеристики» ниже; ** - при задании целевой температуры точки росы (инея) ниже |
0 °С, генератор |
воспроизводит единицу точки инея, выше 0 °С - точку росы; *** - при температуре окружающей среды менее +22 °С верхний |
предел диапазона |
измерений ограничен температурой на 2 °С ниже температуры окружающей среды. |
Таблица 3 - Основные технические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
Время установления: | |
- относительной влажности для генераторов Суховей-1, Суховей-1П и | |
Суховей-2, мин, не более: |
30 |
- температуры точки росы (инея), мин, не более: | |
- для генераторов Суховей-3 и Суховей-3П |
90* |
- для генераторов Суховей-4 и Суховей-4В |
20 |
Расход газа на выходе генератора, л/мин | |
- для генераторов Суховей-1, Суховей-1П и Суховей-2 |
от 1 до 1,5 |
- для генераторов Суховей-3, Суховей-3П, Суховей-4 и Суховей-4В |
от 1 до 2,5 |
Габаритные размеры (ширинахвысотахглубина), мм, не более**: | |
- Суховей-1 и Суховей-1П |
500x350x420 |
- Суховей-2 |
610x1050x630 |
- Суховей-3 и Суховей-3П: | |
блок генератора |
500х350х420 |
термостат с внешним сепаратором |
610х1400х500 |
- Суховей-4: | |
блок генератора |
500х350х420 |
блок смешения газовых потоков |
500х250х420 |
- Суховей-4В |
500х350х420 |
Масса генераторов, кг, не более**: - Суховей-1 и Суховей-1П |
25 |
Наименование характеристики |
Значение |
- Суховей-2 |
100 |
- Суховей-3 и Суховей-3П: | |
блок генератора |
25 |
термостат с внешним сепаратором (без теплоносителя) |
70 |
- Суховей-4: | |
блок генератора |
25 |
блок смешения газовых потоков |
15 |
- Суховей-4В |
30 |
Напряжение питания переменного тока, В |
220 ±22 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | |
- Суховей-1 и Суховей-1П |
300 |
- Суховей-2 |
1000 |
- Суховей-3 и Суховей-3П |
3000 |
- Суховей-4 и Суховей-4В |
400 |
Интерфейсы |
RS485, Ethernet, |
USB | |
Средняя наработка на отказ в нормальных условиях, ч, не менее |
10 000 |
Средний срок службы, лет, не менее |
8*** |
* - время установления зависит от направления хода генератора (понижение или повышение | |
влажности), расхода газа, величины воспроизводимой влажности и степени просушки | |
газовых коммуникаций генератора; | |
** - габаритные размеры и масса указаны без опций, которые в таблице 7 указаны с | |
примечанием «по запросу Заказчика»; | |
*** - кроме термостата в составе генераторов Суховей-3 и Суховей-3П |
В состав генераторов Суховей-3 и Суховей-3П входит термостат жидкостный переливной прецизионный (например, Термостат переливной прецизионный ТПП-1.3, номер Госреестра 33744-07), требования к метрологическим и техническим характеристикам которого приведены в таблице 4.
Таблица 4 - Требования к метрологическим и техническим характеристикам термостата в составе генераторов Суховей-3 и Суховей-ЗП
Наименование характеристики |
Значение |
Диапазон воспроизводимых температур, °С, не хуже |
от -75 до +20 |
Нестабильность поддержания температуры, °С, не хуже |
±0,01 |
Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве в диапазоне воспроизводимых температур на глубине от 30 до 450 мм, °С, не хуже: - в диапазоне температур от минус 75 до минус 60 °С |
±0,04 |
- в диапазоне температур от минус 60 до плюс 20 °С |
±0,01 |
Диаметр рабочего колодца, мм, не менее |
100 |
Глубина рабочего колодца, мм, не менее |
460 |
Метрологические характеристики генераторов обеспечиваются при условии их питания сжатым воздухом, соответствующим требованиям, которые указаны в таблице 5. Системы подготовки сжатого воздуха, соответствующие этим требованиям, могут поставляться в комплекте с генераторами (см. таблицу 7) и включать в себя компрессор с ресивером, датчик давления, блок осушки (при необходимости) и систему фильтрации. Допускается использование баллонного сжатого воздуха (класс 0 или 1 по ГОСТ 17433-80), если он соответствует характеристикам ниже.
Таблица 5 - Требования к питающему газу
Наименование характеристики |
Значение |
Тип газа |
сжатый воздух |
Избыточное давление газа на входе в генератор, МПа |
от 0,5 до 0,9 |
Температура точки инея питающего газа при рабочем давлении на входе в генератор, °С, не хуже:
|
нет требований -20* -50 -80 |
Содержание механических примесей (пыль, сажа, окалина, масло и др.), мг/м3, не более |
2 |
* - вместо сжатого воздуха допускается использование баллонного азота технического по ГОСТ 9293-74 или более качественный. |
Таблица 6 - Рабочие условия эксплуатации
Параметр |
Значение |
Температура окружающей среды, °С |
от +17 до +27 |
Относительная влажность воздуха, % |
не более 80 |
Атмосферное давление, кПа |
от 86 до 106 |
Комплектность средства измерений
Таблица 7 - Комплектность средства измерений
Наименование |
Обозначение |
Кол-во |
Примечание |
Генераторы Суховей-1, Суховей-1П | |||
Блок генератора основной с модулем управления и индикации и измерительной камерой (Суховей-1) |
ЦАРЯ.418319.001 |
1 шт. |
(1) |
Блок генератора основной с модулем управления и индикации и измерительной камерой (Суховей-1П) |
ЦАРЯ.418319.001-01 |
1 шт. |
(1) |
Наименование |
Обозначение |
Кол-во |
Примечание |
Преобразователь измерительный влажности и температуры ДВ2ТС-1Т-2П-В |
ЦАРЯ.2553.004 |
1 шт. | |
Переходная втулка |
ЦАРЯ.746612.008 |
8 шт. | |
Система подготовки сжатого воздуха для Суховей-1, Суховей-1П и Суховей-2 |
ЦАРЯ.418319.007 |
1 шт. |
(3) |
Руководство по эксплуатации |
ЦАРЯ.418319.001 РЭ |
1 экз. | |
Упаковка |
ЦАРЯ.418319.010 СБ |
1 шт. | |
Генератор Суховей-2 | |||
19-дюймовая стойка с установленными блоком генератора основным (без модуля управления и индикации) и термостатируемой измерительной камерой |
ЦАРЯ.418319.002 |
1 шт. | |
Преобразователь измерительный влажности и температуры ДВ2ТС-1Т-2П-В |
ЦАРЯ.2553.004 |
1 шт. | |
Переходная втулка |
ЦАРЯ.746612.008 |
11 шт. | |
Персональный компьютер, встроенный в 19дюймовую стойку |
1 шт. |
(3) | |
Система подготовки сжатого воздуха для Суховей-1, Суховей-1П и Суховей-2 |
ЦАРЯ.418319.007 |
1 шт. |
(3) |
Руководство по эксплуатации |
ЦАРЯ.418319.002 РЭ |
1 экз. | |
Диск с программным обеспечением |
1 шт. | ||
Упаковка |
ЦАРЯ.418319.011 СБ |
1 шт. | |
Генераторы Суховей-3 и Суховей-3П | |||
Блок генератора основной с модулем управления и индикации (Суховей-3) |
ЦАРЯ.418319.003 |
1 шт. |
(1) |
Блок генератора основной (без модуля управления и индикации) (Суховей-3) |
ЦАРЯ.418319.003-01 |
1 шт. |
(1) |
Блок генератора основной с модулем управления и индикации (Суховей-3П) |
ЦАРЯ.418319.003-02 |
1 шт. |
(1) |
Блок генератора основной (без модуля управления и индикации) (Суховей-3П) |
ЦАРЯ.418319.003-03 |
1 шт. |
(1) |
Внешний сепаратор |
ЦАРЯ.418319.005 |
1 шт. | |
Термостат переливной прецизионный ТПП-1.3 |
УМТК 151.0000.00 |
1 шт. |
(2) |
Наименование |
Обозначение |
Кол-во |
Примечание |
Система подготовки сжатого воздуха для Суховей-3, Суховей-3П |
ЦАРЯ.418319.008 |
1 шт. |
(3) |
Персональный компьютер |
1 шт. |
(3), (4) | |
19-дюймовая стойка и комплект фланцев |
1 шт. |
(3) | |
Персональный компьютер, встроенный в 19-дюймовую стойку |
1 шт. |
(3), (4) | |
Измерительная камера с ротаметром для установки расхода газа |
ЦАРЯ.418319.006 |
1 шт. |
(3) |
Руководство по эксплуатации |
ЦАРЯ.418319.003 РЭ |
1 экз. | |
Диск с программным обеспечением |
1 шт. | ||
Упаковка |
ЦАРЯ.418319.012 СБ |
1 шт. | |
Генераторы Суховей-4 и Суховей-4В | |||
Блок генератора основной с модулем управления и индикации |
ЦАРЯ.418319.004 |
1 шт. |
(1), (5) |
Блок генератора основной (без модуля управления и индикации) |
ЦАРЯ.418319.004-01 |
1 шт. |
(1), (5) |
Блок генератора основной с модулем управления и индикации со встроенным блоком смешения газовых потоков |
ЦАРЯ.418319.004-03 |
1 шт. |
(1), (6) |
Блок генератора основной (без модуля управления и индикации) со встроенным блоком смешения газовых потоков |
ЦАРЯ.418319.004-04 |
1 шт. |
(1), (6) |
Блок смешения газовых потоков |
ЦАРЯ.418319.006 |
1 шт. |
(5) |
Система подготовки сжатого воздуха для Суховей-4 |
ЦАРЯ.418319.009 |
1 шт. |
(3) |
Персональный компьютер |
1 шт. |
(3), (4) | |
19-дюймовая стойка и комплект фланцев |
1 шт. |
(3) | |
Персональный компьютер, встроенный в 19-дюймовую стойку |
1 шт. |
(3), (4) | |
Измерительная камера с ротаметром для установки расхода газа |
ЦАРЯ.418319.006 |
1 шт. |
(3) |
Измерительная камера |
ЦАРЯ.418319.006 |
1 шт. |
(3) |
Руководство по эксплуатации |
342 |
1 экз. | |
Диск с программным обеспечением |
1 шт. | ||
Упаковка |
ЦАРЯ.418319.013 СБ |
1 шт. |
Наименование |
Обозначение |
Кол-во |
Примечание |
Дополнительные приспособления и документация | |||
Методика поверки |
ЦАРЯ.418319.001 МП |
1 шт. |
(3) |
Кабель КУ-2 для подключения преобразователя к блоку индикации термогигрометра ИВА-6А (Н, НИ) при поверке |
ЦАРЯ.685611.007 |
1 шт. |
(3) |
Комплекс 12-ти канальный для юстировки и поверки до 12 преобразователей термогигрометров ИВА-6А(Н, НИ) |
ЦАРЯ.685611.012 |
1 шт. |
(3) |
Удлинительный кабель для подключения измерительных преобразователей ДВ2ТСМ модификаций А, Б к блоку индикации термогигрометров ИВА-6АР при поверке |
ЦАРЯ.746612.010 |
1 шт. |
(3) |
Кабель для юстировки и поверки ДВ2ТСМ |
ЦАРЯ.746612.013 |
1 шт. |
(3) |
Кабель для юстировки ДТР-СМ |
ЦАРЯ.3660.022 |
1 шт. |
(3) |
Ключ для установки преобразователей в измерительную камеру |
1 шт. |
(3) | |
Заглушка для порта измерительной камеры |
ЦАРЯ.418319.014 |
1 шт. |
(3) |
Примечания:
|
приведены в разделе 8 «Подготовка генератора к работе и порядок работы» документов ЦАРЯ.418319.001 «Генераторы влажного газа эталонные Суховей-1 и Суховей-1П. Руководство по эксплуатации», ЦАРЯ.418319.002 «Генератор влажного газа эталонный Суховей-2. Руководство по эксплуатации», ЦАРЯ.418319.003 «Генераторы влажного газа эталонные Суховей-3 и Суховей-3П. Руководство по эксплуатации», ЦАРЯ.418319.004 «Генераторы влажного газа эталонные Суховей-4 и Суховей-4В. Руководство по эксплуатации».
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к генераторам СуховейГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;
Государственная поверочная схема для средств измерений влажности газов и температуры конденсации углеводородов, утвержденная приказом Росстандарта от 21 ноября 2023 г. № 2415;
Государственная поверочная схема для средств измерений температуры, утвержденная приказом Росстандарта от 23 декабря 2022 г. № 3253;
ТУ 26.51.70-001-77511225-2019. Генераторы влажного газа эталонные Суховей. Технические условия.
Изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания «МИКРОФОР» (ООО НПК «МИКРОФОР»)
ИНН 7735509936
Адрес: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д 4922, д. 4, стр. 2
Испытательный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (Восточно-Сибирский филиал), (Восточно-Сибирский филиал ФГУП «ВНИИФТРИ») ИНН 5044000102
Юридический адрес: Российская Федерация, 141570, Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево, промзона ФГУП «ВНИИФТРИ», к. 11
Место нахождения: 664056, г. Иркутск, ул. Бородина, д. 57 (Восточно-Сибирский филиал ФГУП «ВНИИФТРИ»)
Тел.: (3952) 46-83-03, факс: (3952) 46-38-48
Е-mail: office@vniiftri-irk.ru
Web-сайт: www.vniiftri-irk.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30002-13.
Обозначения «Х» не относятся к метрологически значимой части ПО и могут быть любой цифрой от 0 до 9;
Указанный цифровой идентификатор программного обеспечения относится только к автономному ПО CEMS-2000B версии CEMS2000B.P002.V01B.028R.
Уровень защиты - «средний» согласно Рекомендации Р 50.2.077-2014.
Влияние автономного ПО CEMS-2000B учтено при нормировании метрологических характеристик системы CEMS-2000T и CEMS-2000A.