Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024

№2191 от 10.09.2024
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

# 599509
ПРИКАЗ_О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 августа 2024 г. № 1847 «О внесении изменений в сведения об утвержденных типах средств измерений»
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 2191 от 10.09.2024

2024 год
месяц September
сертификация программного обеспечения

1497 Kb

Файлов: 3 шт.

ЗАГРУЗИТЬ ПРИКАЗ

      
Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru

МИЮ1СТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Росстандарт)

ПРИКАЗ

10 сентября 2024 г.

2191

Москва

О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 августа 2024 г. № 1847 «О внесении изменений в сведения об утвержденных типах средств измерений»

В целях исправления технической ошибки п р и к а з ы в а ю:

  • 1. Внести изменения в пункты 13 и 20 приложения к приказу от 12 августа 2024 г. № 1847 «О внесении изменений в сведения об утвержденных типах средств измерений», заменив описания типов средств измерений, прилагаются к настоящему приказу.

  • 2. 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.

  • 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

    Заместитель руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Е.Р. Лазаренко

Сертификат: 525EEF525B83502D7A69D9FC03064C2A

Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович

Действителен: с 06.03.2024 до 30.05.2025

\______________




УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «10» сентября 2024 г. № 2191

Лист № 1

Всего листов 9

Регистрационный № 72830-18

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Теплосчетчики ЭМИС-ЭСКО 2210

Назначение средства измерений

Теплосчетчики ЭМИС-ЭСКО 2210 (далее - теплосчетчик) предназначены для измерения количества тепловой энергии, расхода, объема, массы, температуры и давления теплоносителя (жидкость и пар) в открытых и закрытых системах теплоснабжения (в том числе в системах коммерческого учета), системах охлаждения и в отдельных трубопроводах.

Описание средства измерений

Принцип работы теплосчетчиков состоит в измерении и преобразовании значений объемного расхода (объема) и параметров теплоносителя (температуры, разности температур и давления) с последующим расчетом количества теплоносителя, тепловой энергии и тепловой мощности, в соответствии с уравнениями измерений.

Теплосчетчики являются комплексами учета энергоносителей и представляют собой измерительные системы вида ИС-1 по ГОСТ Р 8.596-2002 с функционально выделенными измерительными каналами (далее - ИК). В составе теплосчетчиков реализованы простые (объемного расхода (объема); температуры теплоносителя; давления теплоносителя) и сложные (массы теплоносителя, разности температуры теплоносителя; количества теплоносителя; тепловой энергии; тепловой мощности) ИК.

Теплосчетчики конструктивно состоят из вычислителя, первичных измерительных преобразователей температуры и расхода утвержденного типа (далее - ПИП) согласно таблицам 1 - 3, а также ПИП абсолютного или избыточного давления, удовлетворяющие метрологические характеристики теплосчетчика согласно таблице 4. В случае удаленного расположения ПИП от вычислителя, допускается включить в состав дополнительный вычислитель для приема и преобразования выходных сигналов с ПИП и передачи их в основной вычислитель в виде цифрового сигнала.

Таблица 1 - Типы применяемых вычислителей

Тип вычислителя

Регистрационный номер

Преобразователи расчетно-измерительные ТЭКОН-19

61953-15

Преобразователи расчетно-измерительные ТЭКОН-19Б

35766-07

Вычислители УВП-280

53503-13 в редакции от 14.08.2018

Приборы вторичные теплоэнергоконтроллеры ИМ2300

14527-17

Тепловычислители СПТ961

35477-12

Тепловычислители СПТ962

64150-16

Таблица 2 - Типы

в составе ИК

теплоносителя

Тип ПИП

Регистрационный номер

Диафрагмы по ГОСТ 8.586.2-2005 в комплекте с преобразователем давления измерительным АИР-20/М2-Н-ДД

63044-16

Преобразователи расхода вихревые «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ 200)»

42775-14

Расходомеры электромагнитные ЭМИС-МАГ 270

54036-13

Расходомеры-счетчики ультразвуковые «ВЗЛЕТ МР»

28363-14

Расходомеры счетчики электромагнитные «ВЗЛЕТ ЭР» модификация «Лайт М»

52856-13

Счетчики-расходомеры электромагнитные РМ-5

20699-11

Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые многолучевые ЭТАЛОН-РМ

50660-12

Теплосчетчики ВИС.Т3 исполнение ВС (счетчик-расходомер)

67374-17

Таблица 3 - Типы применяемых ПИП в составе ИК температуры и ИК разности температур теплоносителя

Тип ПИП

Регистрационный номер

Комплекты термометров сопротивления из платины технически разностных КТПТР-01, КТПТР-03, КТПТР-06, КТПТР-07, КТПТР-08

46156-10

Комплекты термометров сопротивления из платины технически разностных КТПТР-04, КТПТР-05, КТПТР-05/1

39145-08

Термометры сопротивления из платины технические ТПТ-1, ТПТ-17,

ТПТ-19, ТПТ-21, ТПТ-25Р

46155-10

Термометры сопротивления платиновые ТСПТ, медные ТСМТ

57175-14

Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых

КТС-Б

43096-15

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом

ТПУ 0304

50519-17

Вычислители предназначены для приема и измерения сигналов ПИП и преобразования их в соответствующие физические величины, измеряемые ПИП с последующим расчетом, объема и массы теплоносителей, а также расчет тепловой энергии, произведенную или потребленную в элементе системы теплоснабжения по результатам определения массы, температуры и давления среды в соответствии с ГОСТ Р 51649-2014, ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011, ГОСТ Р 8.728-2010, МИ 2412-97, МИ 2451-98 и «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением правительства РФ № 1034 от 18.11.2013 г. Вычислитель также обеспечивает ведение архива значений тепловой энергии и параметров теплоносителя.

ПИП предназначены для измерения параметров теплоносителя и передачи результатов измерений в вычислитель с помощью кабелей связи.

В зависимости от вычислителя, входящего в состав теплосчетчика, может производиться коррекция внутренних часов.

Связь между вычислителем и ПИП осуществляется:

  • - с ПИП ИК объемного расхода (объема) теплоносителя: выходным число-импульсным (частотным) сигналом в диапазоне от 0,0001 до 10000 л/импульс; (от 0,002 до 5000 Гц); выходным сигналом постоянного тока в диапазоне (0 - 5) мА; (0 - 20) мА, (4 - 20) мА; цифровые сигналы связи;

  • - с ПИП ИК температуры и ИК разности температур теплоносителя с номинальной статической характеристикой по ГОСТ 6651-2009; (4 - 20) мА; цифровые сигналы связи;

- с ПИП ИК давления: выходной сигнал постоянного тока в диапазоне (0 - 5) мА, (0 - 20) мА, (4 - 20) мА; цифровые сигналы связи.

Теплосчетчики выпускаются в исполнениях, которые отличаются типами вычислителей, а также типами и количеством ПИП входящими в состав. Количество ПИП входящих в состав теплосчетчика зависит от типа вычислителя.

Теплосчетчик осуществляет:

- регистрацию массы теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу, т;

- регистрацию массы теплоносителя, возвращенного по обратному трубопроводу (в случае установки двух расходомеров), т;

- регистрацию среднего значения температуры теплоносителя за час, °C;

- регистрацию среднего значения давления теплоносителя за час, МПа;

- регистрацию массы теплоносителя, использованного на подпитку, т;

- регистрацию времени работы теплосчетчика в штатном и нештатном режимах, час;

- вычисление, индикацию и накопление количества тепловой энергии (нарастающим итогом), Гкал;

- вычисление, индикацию тепловой мощности (мгновенные значения), Гкал/ч;

- измерение, индикацию и накопление (нарастающим итогом) объема (массы) теплоносителя в трубопроводах, м3 (т);

- измерение, индикацию и накопление (нарастающим итогом) объемного (массового) расхода теплоносителя в трубопроводах, м3 (т);

- измерение и индикацию температуры в отдельных трубопроводах и разности температур в подающем и обратном трубопроводах, °С;

  • - значение средневзвешенных значений температуры;

  • - измерение и индикацию давления, МПа;

  • - измерение и индикацию времени работы, ч;

  • - периодическое фиксирование параметров во внутренней энергонезависимой памяти вычислителя;

  • - ведение архивов, глубина архива, зависит от конкретного вычислителя и составляет не менее: часового - 60 суток, суточного - 6 месяцев, месячного (итоговые значения) - 36 месяцев;

  • - передачу данных по цифровым интерфейсам связи.

Общий вид составных частей теплосчетчика приведен на рисунках 1 - 3.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначения места нанесения знака поверки в соответствии с эксплуатационной документацией на составные части теплосчетчика.

Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru

а) Преобразователи расчетноизмерительные ТЭКОН-19Б

б) Преобразователи расчетноизмерительные ТЭКОН-19

в) Тепловычислители СПТ961

Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru

г) Тепловычислители СПТ962

Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru

д) Приборы вторичные теплоэнергоконтроллеры ИМ2300

е) Вычислители УВП-280

Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru

а) Расходомеры-счетчики ультразвуковые «ВЗЛЕТ МР»

б) Расходомеры счетчики электромагнитные «ВЗЛЕТ ЭР» модификация

«Лайт М»

Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru

в) Счетчики-расходомеры электромагнитные РМ-5

Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru

д) Расходомеры электромагнитные ЭМИС-МАГ 270

Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru

г) Преобразователи расхода вихревые «ЭМИС-ВИХРЬ 200(ЭВ 200)» ж) Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые многолучевые ЭТАЛОН-РМ

Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru

з) Теплосчетчики ВИС.Т3 исполнение ВС (счетчик-расходомер)

и) Диафрагмы по

ГОСТ 8.586.2-2005 в комплекте с преобразователем давления измерительным АИР-20/М2-Н-ДД

- ПИП в составе ИК объемного расхода (объема)

Рисунок 2

Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru

а) Комплекты термометров сопротивления из платины технически разностных

КТПТР-01, КТПТР-03,

КТПТР-06, КТПТР-07, КТПТР-08 б) Комплекты термометров сопротивления из платины технически разностных

КТПТР-04, КТПТР-05, КТПТР-05/1

Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru

в) Термометры сопротивления из платины технические ТПТ-1, ТПТ-17, ТПТ-19, ТПТ-21, ТПТ-25Р

Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru

г) Термометры сопротивления платиновые ТСПТ, медные ТСМТ

д) Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых

КТС-Б

Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru

е)

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом

ТПУ 0304

Рисунок 3 - ПИП в составе ИК температуры и ИК разности температур

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) теплосчетчиков реализовано на программном обеспечении вычислителя, входящего в состав теплосчетчика.

Конфигурационные параметры, значения условно-постоянных величин, параметры хранения измеренной информации и другие метрологически значимые параметры определяемые, изменяемые, передаваемые в процессе эксплуатации, а также уровень защиты ПО в соответствии с Р 50.2.077-2014 и идентификационные данные указаны в эксплуатационной документации на конкретный вычислитель.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 4 - Метрологические характеристики Наименование характеристики

Диаметры условного прохода DN, мм

Диапазон измерения объемного расхода, м3

Диапазон измерения температур, оС

Значение

соответствует DN, указанным в описаниях _____типа, соответствующих ПИП_____ соответствует диапазонам, указанным в описаниях типа, соответствующих ПИ^1 соответствует диапазонам, указанным в описаниях типа, соответствующих вычислителей и ПИП

Минимальное значение разности температур Atmin, оС, не более______________________________

Диапазон измерения давления, МПа__________

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК объемного расхода (объема) теплоносителя, Ef, определяется по формулам**, %

- при использовании расходомеров;

от 0 до 30*

Ef = ±VWG)^ + 5E(G)^+5п(G)^

- при использовании диафрагмы по ГОСТ 8.586.2-2005 в комплекте с преобразователем давления;

5(0) = ±V5e,(G)2+ 5e(G)2 + 0,25 ■5СД^)2

  • - при этом для класса 2, не более

  • - при этом для класса 1, не более____________

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК массы пара при расходе от

0,1' Gmax до Gmax, %_______________________________

Пределы допускаемой абсолютной погрешности ИК температуры, °С_________________________

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК разности температуры (At), Et, %_________________________

Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления количества тепловой энергии Ес, %________________________________

Пределы допускаемой приведенной погрешности ИК давления к верхнему пределу измерения определяется по формуле, %

  • - при этом для пара, не более

  • - при этом для воды, не более___________________

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений количества тепловой энергии в рабочих условиях, %

  • - для закрытых систем теплоснабжения

  • - для паровых систем теплоснабжения

  • - от 0,1 • Gmax до 0,3 • Gmax

  • - от 0,3 • Gmax до Gmax

  • - для открытых систем теплоснабжения (в том числе тупиковых), а также для циркуляционных и тупиковых систем ГВС (ХВС)

±(2+0,02^Gmax/G)*** и ±5

±(1+0,01^Gmax/G)*** и ±3,5

±3

±(0,6+0,004 •t)***

±(0,5+3 •Atmin/At)***

±(0,5+Atmin/At)***

У(Р) = ±Лвх(Ю^+Ув(Р)^ + Уп(Р)^****

1

2

±(Ef+Et+Ec)

±5

±4

в зависимости от уравнения измерений с учетом рекомендаций МИ 2553-99

Продолжение таблицы 4_________________

Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений времени за сутки, %

* - указан максимальный диапазон измерения. Конкретный диапазон в соответствии с эксплуатационной документацией на теплосчетчик и входящие в него ПИП.

** - где       - предел допускаемой относительной погрешности вычислителя при

измерении входного сигнала при рабочих условиях, %; 5b(G) - предел допускаемой относительной погрешности вычислителя при расчете расхода, объема и массы при рабочих условиях, %; 5n(G) - предел допускаемой относительной погрешности ПИП ИК объемного расхода (объема) при рабочих условиях, %; SfiP) - предел допускаемой относительной погрешность измерения разности давления, %;

*** - t - значение температуры теплоносителя в трубопроводе, °С, At - значение разности температур в подающем и обратном трубопроводах, °С, Atmin - минимальное значение разности температур в подающем и обратном трубопроводах, °С, G - значение расхода м3/ч; Gmax - максимальное нормированное значение расхода, м3

**** - где Увх(Р) - пределы допускаемой приведенной погрешности вычислителя при допускаемой приведенной погрешности ПИ^1 ИК давления при рабочих условиях, %.

Знак утверждения типа

наносится на теплосчетчик любым технологическим способом, обеспечивающим четкое изображение этого знака, его стойкость к внешним воздействующим факторам, а также сохраняемость, и на титульном листе руководства по эксплуатации и формуляра типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность теплосчетчика

Наименование

Обозначение

Количество

Теплосчетчик

ЭМИС-ЭСКО 2210*

1 шт.

Формуляр

ЭСКО2210.00.00 ФО

1 экз.

Руководство по эксплуатации на теплосчетчик

2210Т.000.000.00 РЭ

1 экз.

Эксплуатационные документы на вычислитель и ПИП входящие в состав теплосчетчика

-

1 экз.

Методика поверки

МЦКЛ.0253.МП

1 экз. на партию

* - Комплектность определяется договором на поставку.

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к теплосчетчикам ЭМИС-ЭСКО 2210

Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034;

Приказ Минстроя России от 17 марта 2014 г. № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»;

ГОСТ Р 51649-2014 Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия;

ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011 Теплосчетчики. Часть 1. Общие требования;

ГОСТ 8.586.2-2005 ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования;

МИ 2412-97 ГСИ. Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя;

МИ 2451-98 Рекомендация. ГСИ. Паровые системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя;

МИ 2553-99 ГСИ. Энергия тепловая и теплоноситель в системах теплоснабжения. Методика оценивания погрешности измерений. Основные положения. Рекомендация;

ТУ 26.51.52-083-14145564-2018 Теплосчетчики ЭМИС-ЭСКО 2210. Технические условия.

Изготовитель

Акционерное общество «Электронные и механические измерительные системы» (АО «ЭМИС»)

ИНН 7729428453

Юридический адрес:    454112, Челябинская обл., г.о. Челябинский,

вн. р-н Курчатовский, г. Челябинск, пр-кт Комсомольский, д. 29, стр. 7 Телефон: +7 (351) 729-99-12

E-mail: sales@emis-kip.ru

Испытательный центр

Закрытое акционерное общество Консалтинго-инжиниринговое предприятие «Метрологический центр энергоресурсов» (ЗАО КИП «МЦЭ»)

Адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8

Телефон/факс: +7 (495) 491-78-12

Web-сайт: http://www.kip-mce.ru

Е-mail: sittek@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311313.




Регистрационный № 86201-22

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «10» сентября 2024 г. № 2191

Лист № 1

Всего листов 8

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счётчики-расходомеры электромагнитные ЭМИС-МАГ 270

Назначение средства измерений

Счетчики-расходомеры электромагнитные ЭМИС-МАГ 270 (далее - счетчики-расходомеры) предназначены для измерений объёма, объемного расхода электропроводящих жидкостей.

Описание средства измерений

Принцип действия счетчиков-расходомеров основан на зависимости взаимодействия движущейся жидкости с магнитным полем от объемного расхода жидкости. При движении проводящей жидкости

перпендикулярно магнитному полю в ней индуцируется пропорциональная скорости потока, следовательно и

электродвижущая сила (ЭДС), объемному расходу жидкости.

Счетчики-расходомеры состоят из первичного преобразователя расхода (ППР) и электронного преобразователя (ЭП).

ППР представляет собой сенсорную часть расходомера, встраиваемую в отдельный корпус с устройствами присоединения к процессу или непосредственно в трубопровод. Сенсорная часть расходомера состоит из катушек индуктивности, создающих магнитное поле, и измерительных электродов, располагаемых перпендикулярно катушкам индуктивности и контактирующих с жидкостью, которые служат для восприятия и передачи в ЭП наводимую протекающей жидкостью ЭДС.

ЭП обеспечивает прием и обработку сигнала от ППР и в зависимости от исполнения формирует токовый, импульсный, частотный и цифровые выходные сигналы. ЭП может оснащаться встроенным индикатором и входами для подключения внешних датчиков давления и температуры.

Счетчики-расходомеры имеют следующие исполнения:

а)

б)

в)

по присоединению ЭП к ППР: интегральное, дистанционное.

по наличию индикатора: без индикатора, с индикатором.

по типу взрывозащиты: общепромышленное (без взрывозащиты), взрывозащищенное (искробезопасная цепь, взрывонепроницаемая оболочка, рудничное);

токового выхода: стандартное,

г) по метрологическим исполнение «ТА».

Счетчики-расходомеры в обеспечивают:

характеристикам

зависимости от функциональных

возможностей

  • -   самоочистку электродов;

  • -   контроль заполненности трубопровода;

  • -   возможность установки сменных электродов.

ЭП в зависимости от конструкции, а также от функциональных возможностей обеспечивает:

  • -    обработку сигналов с первичного преобразователя;

  • -   удаленную настройку и управление;

  • -   вычисление объема (массы), объемного (массового) расхода в прямом и обратном направлении;

  • -   индикации результатов измерений в различных единицах расхода, объема, массы, проводимости, давления и температуры;

  • -   дозирование с помощью дискретных выходов;

  • -   самодиагностику неисправностей и их рекомендациям NAMUR;

  • -   архивацию результатов измерений;

  • -   подключение внешних датчиков

индикацию,

в том числе

по

и термопреобразователей сопротивления, а также прием и обработку сигналов с этих датчиков, вычисление накопленного и мгновенного массового расхода.

Наименование счетчиков-расходомеров, их заводские номера и знак утверждения типа наносится на маркировочные таблички на корпус ППР и (или) корпус ЭБ счетчика-расходомера методом фотолитографии и полиграфическим методом.

Общий вид счетчиков-расходомеров представлен на рисунке 1.

Места пломбировки от несанкционированного доступа показаны на рисунке 2.

Заводской номер счетчика-расходомера наносятся на шильд первичного преобразователя и шильд электронного блока фотолитографии и полиграфическим способом в буквенно-числовом формате. Места нанесения знака утверждения типа и серийного номера показаны на рисунке 3.

давления,

температуры

Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru

а) интегральное исполнение

Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru

б) дистанционное исполнение

Г

Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Варианты пломбирования счетчиков-расходомеров

в) рудничное исполнение

Рисунок 1 - Общий вид расходомеров-счетчиков

Варианты пломбирования

(-------------------------------------------------Т---------

Q                  СЧЕТЧИКИ-РАСХОДОМЕРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ       |||[ Q

]

МПа

Диаметр|

1 мм

Ртах [

Расход 1

1 мЗ/ч

Токр.ср [

Траб 1

__________1°с

Питание |_

Дата вып.|

Зав № 1

1

1

Ех

ЗАО «ЭМИС». РОССИЯ

www.emi5-kip.ru

Рисунок 3 - Пример маркировочной таблички

Знак поверки счетчиков-расходомеров наносится в паспорт счётчика и (или) свидетельство.

Программное обеспечение

Счетчики-расходомеры имеют встроенное программное обеспечение (ПО) ЭМИС-МАГ 270, устанавливаемое в электронный блок, а также внешнее ПО «ЭМИС-Интегратор», устанавливаемое на ПК и отображающее получаемую информацию в окне программы на компьютере. Внешнее ПО служит для диагностики и настройки.

Встроенное ПО устанавливается в энергонезависимую память электронного блока предприятием-изготовителем с помощью программатора. Доступ к нему после установки невозможен.

Защита встроенного и внешнего ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные ПО счётчиков приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Индикационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Встроенное ПО

Идентификационное наименование ПО

EM270

Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже

1.0 *

Цифровой идентификатор

-

Внешнее ПО

Идентификационное наименование ПО

Integrator

Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже

3.X.YY **

Цифровой идентификатор

-

* Указывается в паспорте счетчика-расходомера.

** X - цифры от 0 до 9, YY - цифры от 00 до 99, указываются в руководстве по

эксплуатации счетчика-расходомера

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и основные технические характеристики счетчиков-расходомеров приведены в таблицах 3 - 4.

Таблица 3 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

1

2

Диапазон измерений объёмного расхода, м3

от 0,0025 до 91 608

Класс точности

0,15; 0,18; 0,2; 0,3; 0,35; 0,5; 1; 2; 5

Пределы допускаемой относительной погрешности при регистрации результата измерений объемного расхода (объема) по индикатору, частотному, импульсному, токовому исполнения «ТА» и цифровым выходным сигналам, %

  • - в диапазоне объемных расходов Qn < Q < Qmax

  • - в диапазоне объемных расходов Qmin < Q < Qn

+5о1)

(6(1 + r/v) 2)

Продолжение таблицы 3____

1

Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности преобразования измеренной величины объемного расхода в токовый выходной сигнал стандартного исполнения, %__________________

Приказ Росстандарта №2191 от 10.09.2024, https://oei-analitika.ru

0,05; 0,1; 0,15; 0,25; 0,5; 1

Метрологический коэффициент (r)

  • 1) При имитационной поверке пределы допускаемой относительной погрешности для классов точности: 0,15; 0,18; 0,2; 0,3; 0,35 соответствует 2^50; для классов точности 0,5; 1; 2; 5 соответствует 50.

  • 2) Qmin - значение наименьшего объемного расхода, м3/ч;

Qmax - значение наибольшего объемного расхода, м3/ч;

50 - пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода (численно равны классу точности);

Qn - значение переходного объемного расхода (в соответствии с эксплуатационной документации), м3/ч;

v - скорость потока: v = (4^Q)/(^^n^D2), м/с, где Q - измеряемый объемный расход, м3/ч; D - диаметр проточной части, м; к - коэффициент, 3600 с/ч.

Таблица 4 - Основные технические

Наименование характеристики

Значение

1

2

Удельная электропроводимость измеряемой жидкости, См/м, не менее

5^10-4

Избыточное давление измеряемой среды, МПа, не более

42

Температура измеряемой среды, °С

от -60 до +180

Выходные сигналы:

  • -  частотный, Гц

  • -  импульсный, Гц

  • - токовый, мА

3

  • -  дозатор, м3

  • - цифровой

от 0,05 до 10000

от 0 до 10000 от 4 до 20 от 0,01 до 25000000

HART, WirelessHART, Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP/IP;

LoraWan; Foundation Fieldbus; Profibus

Рабочие условия эксплуатации:

  • - температура окружающей среды, °С

  • -  атмосферное давление, кПа

  • -  относительная влажность, %

от -70 до +75 от 84 до 106,7 от 0 до 100%

Параметры электропитания: от сети переменного тока:

  • -  напряжение, В

  • -  частота, Гц

  • -  потребляемая мощность, В^А, не более

от 80 до 305 от 7 до 28,8 от 47 до 63

20

Продолжение таблицы 4

1

от источника постоянного тока:

- напряжение, В

- потребляемая мощность, Вт, не более Габаритные размеры, не более, мм

Масса счетчика-расходомера, не более, кг

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

Средний срок службы, лет, не менее

Маркировка взрывозащиты счетчика-расходомера:

  • - интегрального исполнения Exd

  • - дистанционного исполнения Exd:

  • ■ первичный преобразователь расхода

  • ■ электронный преобразователь

  • - интегрального исполнения Ex

  • - дистанционного исполнения Ex:

  • ■ первичный преобразователь расхода

  • ■ электронный преобразователь

  • - интегрального исполнения Ехе

  • - дистанционного исполнения Ехе:

  • ■ первичный преобразователь расхода

  • ■ электронный преобразователь

  • - интегрального исполнения Ext

от 4 до 44;

от 90 до 250 20

3300x3500x3300

не более 3500

270000

20

1Ex db IIC T6_T3 Gb X

1Ex db IIC T6_T3 Gb X 1Ex db IIC T6 Gb X 1Ex db [ia] IIC Т6_Т3 Gb X

1Ex db [ia] IIC Т6_Т3 Gb X 1Ex db [ia] IIC T6 Gb X 1Ex db e [ia] IIC T6_T3 Gb X

1Ex db e [ia] IIC T6_T3 Gb X

1Ex db e [ia] IIC T6 Gb X

Ex tb IIIC T80°C Db X

Ex tb IIIC T90°C Db X

Ex tb IIIC T120°C Db X Ex tb IIIC T180°C Db X

- дистанционного исполнения Ext:

■ первичный преобразователь расхода

■ электронный преобразователь

- исполнение РВ

Ex tb IIIC T80°C Db X Ex tb IIIC T90°C Db X Ex tb IIIC T120°C Db X Ex tb IIIC T180°C Db X Ex tb IIIC T80°C Db X

РВ Ex db I Mb X

Знак утверждения типа

наносится на маркировочные таблички на корпус счетчика-расходомера методом фотолитографии и полиграфическим методом на титульные листы паспорта и руководства по эксплуатации счетчика-расходомера

Комплектность средства измерений

согласно таблице 5

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Счетчик-расходомер электромагнитный

ЭМИС-МАГ 270 *

1 шт.

Паспорт

ЭМ-270.000.000.000.00 ПС

1 экз.

Руководство по эксплуатации

ЭМ-270.000.000.000.00 РЭ

- **

1 экз.

Программное обеспечение

«ЭМИС-Интегратор»

***

*** - Исполнение счетчика и опции определяются заказом.

*** - Допускается 1 экземпляр на партию счётчиков, поставляемых в один адрес.

*** - Дополнительная комплектация и количество определяется заказом

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 1.2 эксплуатационного документа ЭМ-270.000.000.000.00 РЭ «Счётчики-расходомеры электромагнитные ЭМИС-МАГ 270. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта от 7 февраля 2018 г. № 256 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости»;

ТУ 26.51.52-098-14145564-2021 Счетчики-расходомеры электромагнитные ЭМИС-МАГ 270. Технические условия.

Правообладатель

Акционерное общество «Электронные и механические измерительные системы» (АО «ЭМИС»)

ИНН 7729428453

Юридический адрес:   454112, Челябинская обл., г.о. Челябинский,

вн. р-н Курчатовский, г. Челябинск, пр-кт Комсомольский, д. 29, стр. 7

Телефон: +7 (351) 729-99-12

Web-сайт: emis-kip.ru

Изготовитель

Акционерное общество «Электронные и механические измерительные системы» (АО «ЭМИС»)

ИНН 7729428453

Юридический адрес:   454112, Челябинская обл., г.о. Челябинский,

вн. р-н Курчатовский, г. Челябинск, пр-кт Комсомольский, д. 29, стр. 7

Адрес места осуществления деятельности: 456518, Челябинская обл., Сосновский р-н, д. Казанцево, ул. Производственная, д. 7/1, оф. 301/2

Телефон: +7 (351) 729-99-12

Web-сайт: emis-kip.ru

Испытательный центр

Закрытое акционерное общество Консалтинго-инжиниринговое предприятие «Метрологический центр энергоресурсов» (ЗАО КИП «МЦЭ»)

Адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 88, стр. 8

Телефон (факс): +7 (495) 491-78-12

Е-mail: sittek@mail.ru

Web-сайт: kip-mce.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311313.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС») Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон (факс): +7 495-437-55-77 (+7 495-55-66)

Web-сайт: http: www.vniims.ru

Е-mail: office@vniims.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.




Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель