Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024

№2875 от 05.12.2024
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

# 625288
ПРИКАЗ О внесении изменений в сведения об утвержденных типах СИ (4)
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 2875 от 05.12.2024

2024 год
месяц December
сертификация программного обеспечения

4320 Kb

Файлов: 2 шт.

ЗАГРУЗИТЬ ПРИКАЗ

    
Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

(Росстандарт)

05 декабря 2024 г.

2875

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 сведений об изготовителях (правообладателях) утвержденных типов средств измерений согласно приложению к настоящему приказу.

  • 2. Утвердить измененные описания типов средств измерений, прилагаемые к настоящему приказу.

  • 3. ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест» 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 содержащихся в нем документов и сведений, Министерства промышленности и торговли от 28 августа 2020 г. № 2906.

    сведения, предоставления утвержденным приказом Российской Федерации

  • 4. 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

\______________




ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «___»    _^ека(^ря     2024 Г. № _875

Сведения

об утвержденных типах средств измерений, подлежащие изменению в части сведений об изготовителях (правообладателях)

п/п

Наименование типа

Обозначение

типа

Регистрационный номер в ФИФ

Изготовитель

Правообладатель

Заявитель

Отменяемые сведения

Устанавливаемые сведения

Отменяемые сведения

Устанавливаемые сведения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Датчики давления

ЭнИ-12

(ЭМИС-

БАРРО 10)

71161-18

Адрес: 454112, г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 290А, оф. 128

Юридический адрес: 454112, Челябинская обл., г.о. Челябинский, вн. р-н Курчатовский, г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 290, оф.

128

Общество с ограниченной ответственностью «Инженернотехническая компания ББМВ» (ООО «ИТеК ББМВ»), г. Челябинск

2.

Датчики давления

ЭнИ-100

(СУЭР-100)

71842-18

Адрес: 454112, г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 290А, оф. 128

Юридический адрес: 454112, Челябинская обл., г.о. Челябинский, вн. р-н Курчатовский, г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 290, оф.

128

Общество с ограниченной ответственностью «Инженернотехническая компания ББМВ» (ООО «ИТеК ББМВ»), г. Челябинск

3.

Термопреобразователи сопротивления

ЭнИ-300

ТСП, ЭнИ-

300 ТСМ

78201-20

Адрес: 454138, г.

Челябинск, Проспект Победы, 290, корпус А, офис 128

ИНН 7448038112

Юридический адрес: 454112, Челябинская обл., г.о. Челябинский, вн. р-н Курчатовский, г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 290, офис 128

Общество с ограниченной ответственностью «Инженернотехническая компания ББМВ» (ООО «ИТеК ББМВ»), г.

Челябинск

4.

Преобразователи термоэлектрические

ЭнИ-300

ТНН, ЭнИ-

300 ТХА,

ЭнИ-300

ТХК, ЭнИ-

300 ТЖК,

ЭнИ-300

ТМК

79691-20

Юридический

адрес: 454138, г.

Челябинск, Проспект Победы, 290, корпус А, офис 128

Юридический адрес: 454112, Челябинская обл., г.о. Челябинский, вн. р-н Курчатовский, г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 290, офис 128

Общество с ограниченной ответственностью «Инженернотехническая компания ББМВ» (ООО «ИТеК ББМВ»), г.

Челябинск

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «05» декабря 2024 г. № 2875

Лист № 1

Всего листов 12

Регистрационный № 71161-18

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Датчики давления ЭнИ-12 (ЭМИС-БАРРО 10)

Назначение средства измерений

Датчики давления ЭнИ-12 (ЭМИС-БАРРО 10), (далее - датчики), предназначены для измерений избыточного давления (ДИ), абсолютного давления (ДА), разрежения (ДВ), избыточного давления-разрежения (ДИВ), разности давлений (ДД), гидростатического давления (ДГ). Датчики могут использоваться для измерений других функционально связанных с давлением - расхода, уровня, плотности и т.д.

величин

Описание средства измерений

Принцип действия датчиков давления ЭнИ-12 (ЭМИС-БАРРО 10)

основан на использовании зависимости между измеряемым давлением и упругой деформацией чувствительного элемента первичного преобразователя. В качестве чувствительного элемента используются тензорезистивные структуры.

Конструктивно датчики давления ЭнИ-12 (ЭМИС-БАРРО 10) состоят из преобразователя давления (ПД) и электронного преобразователя (ЭП). Измеряемая среда подается в камеру ПД, соединенную с первичным преобразователем, вызывая деформацию тензорезисторов, которые расположены на мембране и соединены по мостовой схеме, что приводит к изменению электрического сопротивления. ЭП преобразует изменение сопротивления в унифицированный токовый выходной сигнал и/или в цифровой сигнал на базе HART-протокола. Датчики могут иметь взрывобезопасные исполнения.

Конструкция датчика позволяет применять их в сборе с клапанными блоками различных конструкций.

Датчики давления ЭнИ-12 (ЭМИС-БАРРО 10) выпускаются в следующих модификациях, (ЭМИС-БАРРО 10М) многопредельные датчики с механическими переключателями диапазона измерений, ЭнИ-12Н (ЭМИС-БАРРО 10Н) и ЭнИ-12Н8 (ЭМИС-БАРРО 10Н8)-многопредельные датчики, дополнительно имеющие возможность перенастройки пределов измерения по HART-каналу.

которые отличаются функциональными возможностями: ЭнИ-12М однопредельные датчики, ЭнИ-12Р (ЭМИС-БАРРО 10Р) -

По виду измеряемого давления датчики подразделяются на следующие исполнения: -датчики абсолютного давления:

ЭнИ-12Р -ДА (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДА),

ЭнИ-12Н-ДА (ЭМИС-БАРРО ЮЫ-ДА),

ЭнИ-12Н8-ДА (ЭМИС-БАРРО 10ЫS-ДА);

-датчики избыточного давления: ЭнИ-12М-ДИ, (ЭМИС-БАРРО 10М-ДИ), ЭнИ-12Р-ДИ (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДИ), ЭнИ-12Н-ДИ (ЭМИС-БАРРО 10Ы-ДИ),

ЭнИ-12Н8-ДИ (ЭМИС-БАРРО 10П8-ДИ);

-датчики разрежения: ЭнИ-12Р-ДВ (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДВ), ЭнИ-12Н -ДВ (ЭМИС-БАРРО 10H-ДВ), ЭнИ-12Н8-ДВ (ЭМИС-БАРРО 10HS-ДВ);

-датчики избыточного давления - разрежения: ЭнИ-12Р-ДИВ (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДИВ), ЭнИ-12Н-ДИВ (ЭМИС-БАРРО 10H-ДИВ), ЭнИ-12Н8-ДИВ (ЭМИС-БАРРО 10HS-ДИВ);

-датчики разности давлений: ЭнИ-12Н-ДД (ЭМИС-БАРРО 10H-ДД), ЭнИ-12Н8-ДД (ЭМИС-БАРРО 10HS-ДД);

-датчики гидростатического давления: ЭнИ-12Н8-ДГ (ЭМИС-БАРРО 10HS-ДГ), ЭнИ-12Н -ДГ (ЭМИС-БАРРО 10H-ДГ).

измерений и диапазонами

Перечисленные датчики также отличаются диапазонами рабочих температур.

Общий вид средств измерений представлен на рисунках 1-7.

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Датчики давления ЭнИ- 12М-ДИ (ЭМИС-БАРРО 10М-ДИ)

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Датчики давления ЭнИ-12Н-ДД (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДД)

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Датчики давления: ЭнИ-12Р-ДИ (ЭМИС-БАРРО ЮР-ДИ). ЭнИ- 12Р-ДИВ (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДИВ), ЭнИ-12Р-ДВ (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДВ), ЭнИ-12Р-ДА (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДА). ЭнИ-12Н-ДИ (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДИ). ЭнИ-12Н-ДИВ (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДИВ). ЭнИ-12Н-ДВ (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДВ). ЭнИ-12Н-ДА (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДА)

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Рисунок 4 - Датчики давления ЭнИ-12Н-ДГ (ЭМИС-БАРРО ЮН-ДГ)

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Рисунок 5 - Датчики давления: ЭнИ-12Н8-ДА (ЭМИС-БАРРО IOHS-ДА), ЭнИ- 12П8-ДИ (ЭМИС-БАРРО 10НS-ДИ), ЭнИ-12НS-ДВ (ЭМИС-БАРРО 10НS-ДВ), ЭнИ-12НS-ДИВ (ЭМИС-БАРРО 10НS-ДИВ)

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Рисунок 6 - Датчики давления ЭнИ-12Н8-ДД (ЭМИС-БАРРО 10Н8-ДД)

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Рисунок 7 - Датчики давления ЭнИ-12Н8-ДГ (ЭМИС-БАРРО 10П8-ДГ)

Пломбирование датчиков давления ЭнИ-12 (ЭМИС-БАРРО 10) не предусмотрено.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) датчиков, устанавливается в энергонезависимую память при изготовлении и является метрологически значимым. Метрологически значимое ПО зашито в микропроцессоре датчика и недоступно пользователю. Запись ПО выполняется только с помощью специализированных приспособлений и программ в условиях завода-изготовителя. Уровень защиты ПО высокий в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Внешнее ПО датчиков не является метрологически значимым и предназначено для сбора, хранения и визуализации результатов измерений.

Таблица 1 — Идентификационные данные внутреннего ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

RU.421820.00012-0000

Номер версии

не ниже 11

Цифровой идентификатор ПО

не используется

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора

не используется

Таблица 2 -

данные внешнего ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

HART-конфигуратор ЭнИ

Номер версии

не ниже 01.02.0000

Цифровой идентификатор ПО

не используется

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора

не используется

Метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 3 - 5.

Таблица 3 - Диапазоны измерения, минимальный шаг изменения диапазона измерений, диапазон изменения выходного сигнала, пределы допускаемой основной погрешности датчиков при нормальных условиях

Наименование характеристики

Значения

Минимальные

Максимальные

Диапазоны измерений:

  • - избыточного давления

  • - абсолютного давления

  • - разрежения

  • - избыточного давления-разрежения

  • - разности давлений

  • - гидростатического давления

(от 0 до 0,4) кПа* (от 0 до 4) кПа (от 0 до 0,4) кПа (от -0,02 до +0,02) кПа

(от 0 до 0,4) кПа

(от 0 до 1,6) кПа

(от 0 до 100) МПа

(от 0 до 16) МПа

(от 0 до 100) кПа

(от -0,1 до +16) МПа

(от 0 до 2,5) МПа (от 0 до 250) кПа

Минимальный шаг изменения диапазона измерений (верхнего и/или нижнего пределов измерений), для перенастраиваемых датчиков, кПа, МПа.*

0,001

Диапазон изменения аналогового выходного сигнала, мА:

от 4 до 20; от 20 до 4;

от 4 до 20 (пропорционально квадратному корню входного давления).

Цифровой выходной сигнал

Протокол HART

Наименование характеристики

Значения

Минимальные

Максимальные

Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности, при нормальных условиях (от +21 до +25 оС), % ** (без перенастройки).

±0,075; ±0,1; ±0,15; ±0,2; ±0,25; ±0,5; ±1***

Примечание:* А также других единиц измерений давления, допущенных к применению в РФ.

** Перенастраиваемые датчики могут быть настроены на другой диапазон измерений внутри диапазона, указанного в настоящей таблице, с основной и дополнительной погрешностью, указанными в таблице 4.

*** Значение пределов допускаемой основной приведенной погрешности датчика приводится в паспорте.

Таблица 4 - Пределы допускаемых погрешностей датчиков

Код основной погрешности

Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности ±у с учетом коэффициента перенастройки К*, %

1 < К < 4

4 < К < 10

10 < К < 25

007

0,075

0,1 + 0,014^К

0,14 + 0,01-К

010

0,1

0,1 + 0,02^К

0,2 + 0,01-К

015

0,15

0,2 + 0,03^ К

0,3 + 0,02-К

020

0,2

0,2 + 0,03^ К

0,4 + 0,02-К

025

0,25

0,3 + 0,04^К

0,4 + 0,03^К

050

0,5

0,5 + 0,08^К

0,8 + 0,05^К

100* *

1

-

-

Вариация выходного сигнала , % (диапазона измерений)

— Y (с учетом коэффициента перенастройки К)

Таблица 5 - Технические характеристики

Наименование характеристики

Значения

Нормальные условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С

от +21 до +25

- относительная влажность, %, не более

80

- атмосферное давление, кПа

от 84,0 до 106,7

Напряжение питания, В

от 12 до 42 от 12 до 24

Диапазон рабочих температур для датчиков ЭнИ-12 (ЭМИС-БАРРО 10) модификаций 12М (10М),

12Р (10Р), 12Н (10Н), 12HS (10HS), °С *

от -60 до +80

Статическое (избыточное) давление (для датчиков исполнения -ДД)

от 0 до 17 МПа

Потребляемая мощность, Вт, не более

1

Габаритные размеры, мм, не более

от 40x40x90 до180х240х300

Масса, кг, не более

8

Средний срок службы, лет, не менее

12

Средняя наработка на отказ, ч

100 000

Примечание:

* Датчики могут изготавливаться для эксплуатации и в более узких пределах рабочих

температур.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист типографским способом. На датчике знак наносится способом, который обеспечивает долговечность маркировки.

Комплектность средств измерений

Комплексность датчиков приведена в таблице 6.

Таблица 6 - Комплектность

Наименование

Обозначение

Количество

Датчик

-

1 шт.

Паспорт

ББМВ241-00.000ПС

1 экз.

Руководство по эксплуатации

ББМВ241-00.000РЭ

1 экз. либо по 1 экз. на каждые

10 (или другое количество датчиков по согласованию с потребителем)

Методика поверки

-

Комплект монтажных частей

Согласно заказу

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

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22520-85 «Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП. Общие технические условия»;

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

ГОСТ Р 8.802-2012«ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа»;

ГОСТ Р 8.840-2013 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений абсолютного давления в диапазоне 1-1x10 в шестой степени Па»

ГОСТ Р 8.187-76 «ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений разности давлений до 4x10 в ст.4 Па»

ТУ 4212-013-59541470-2016 «Датчики давления ЭнИ-12 (ЭМИС-БАРРО 10). Технические условия»

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-техническая компания ББМВ» (ООО «ИТеК ББМВ»)

ИНН 7448038112

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

вн. р-н Курчатовский, г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 290, оф. 128

Телефон: +7 (351) 239-11-01

E-mail: info@en-i.ru

Web-сайт: www.eni-bbmv.ru

Испытательный центр

предприятие «Всероссийский метрологической      службы»

Федеральное государственное унитарное научно-исследовательский       институт

(ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: +7 (495) 437-55-77, факс: +7 (495) 437-56-66 E-mail: office@vniims.ru

Web-сайт: www.vniims.ru

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

Пределы допускаемой дополнительной погрешности от воздействия изменения

температуры окружающей среды от нормальных условий, %/10 °С______________________

Код основной погрешности

007_____________

010_____________

015_____________

020_____________

025_____________

050_____________

100**___________

Примечания

Для датчиков исполнения: -ДД, -ДИ, -ДА, -ДВ, -ДИВ

0,04 + 0,03^К

0,05 + 0,04^К

0,1 + 0,05^К

Для датчиков исполнения: -ДГ

0,05 + 0,07^К

0,07 + 0,08^К

0,1 + 0,1-К

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

* Коэффициент перенастройки диапазона:                  ,

где Рв - настроенный верхний предел измерения; Рн - настроенный нижний предел измерения;

Рв max - максимальный верхний предел измерения датчика; Рн min - минимальный нижний предел измерения датчика.

** Датчики с кодом 100 - не перенастраиваемые (К = 1)._________

Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к диапазону измерений) погрешности от воздействия изменения статического (избыточного) давления, % / МПа (для датчиков исполнения -ДД)

± 0,1 К

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «05» декабря 2024 г. № 2875

Лист № 1

Всего листов 10

Регистрационный № 71842-18

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Датчики давления ЭнИ-100 (СУЭР-100)

Назначение средства измерений

Датчики давления ЭнИ-100 (СУЭР-100) (далее - датчики),

предназначены для измерений и непрерывного преобразования избыточного давления, абсолютного давления, разрежения, избыточного давления-разрежения, разности давлений, гидростатического давления в выходной сигнал постоянного тока и/или в сигнал для передачи по протоколу HART. Датчики могут использоваться для расчета других величин, функционально связанных с измеряемым давлением: уровня, плотности жидкости, расхода жидкости.

Описание средства измерений

Принцип действия датчиков давления ЭнИ-100  (СУЭР-100) основан

на использовании зависимости между измеряемым давлением и упругой деформацией чувствительного элемента первичного преобразователя. В качестве чувствительного элемента используются тензорезистивные структуры.

Конструктивно датчики давления ЭнИ-100 (СУЭР-100) состоят из преобразователя давления (ПД) и электронного преобразователя (ЭП). Измеряемая среда подается в камеру ПД, соединенную с первичным преобразователем, вызывая деформацию тензорезисторов, которые расположены на мембране и соединены по мостовой схеме, что приводит к изменению электрического сопротивления. ЭП преобразует изменение сопротивления в унифицированный токовый выходной сигнал и/или в цифровой сигнал на базе HART-протокола. Датчики могут иметь взрывобезопасные исполнения.

Корпус ЭП датчика по запросу потребителя может быть покрашен в любой цвет, отличающийся от основных цветов лакокрасочного покрытия, либо быть без лакокрасочного покрытия.

Конструкция датчика позволяет применять их в сборе с клапанными блоками различных конструкций.

Датчики давления ЭнИ-100   (СУЭР-100) являются многопредельными

с возможностью изменения пределов измерения с помощью кнопок блока индикации и по HART-каналу.

По виду измеряемого давления датчики подразделяются на следующие исполнения: -датчики абсолютного давления              ЭнИ-100-ДА (СУЭР-100-ДА),

-датчики избыточного давления              ЭнИ-100-ДИ (СУЭР-100-ДИ),

-датчики разрежения                        ЭнИ-100-ДВ (СУЭР-100-ДВ),

-датчики избыточного давления - разрежения ЭнИ-100-ДИВ (СУЭР-100-ДИВ), -датчики разности давлений                  ЭнИ-100-ДД (СУЭР-100-ДД),

-датчики гидростатического давления          ЭнИ-100-ДГ (СУЭР-100-ДГ).

Перечисленные датчики также отличаются диапазонами измерений и диапазонами рабочих температур.

В датчиках реализована функция коррекции нулевого сигнала. Датчики являются многопредельными с возможностью перестройки пределов измерений пользователем.

В зависимости от технических и метрологических характеристик, датчики могут иметь различные конструктивные исполнения и комплектность. Обозначение исполнения датчика в зависимости от заказа приведено в виде буквенно-цифрового кода в эксплуатационном паспорте.

Общий вид датчиков представлен на рисунках 1 - 12.

Заводской номер наносится на табличку в виде буквенно-цифрового обозначения, прикрепленную к корпусу датчика. Место крепления таблички с заводским номером указано на рисунке 1-2.

Пломбирование датчиков давления ЭнИ-100 (СУЭР-100) не предусмотрено.

Место нанесения заводского номера

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Общий вид фланцевых датчиков давления ЭнИ-100-ДИ, ЭнИ-100-ДА, ЭнИ-100-ДВ,

ЭнИ-100-ДИВ, ЭнИ-100-ДД, в т.ч. взрывозащищенных

Рисунок 1 - Общий вид штуцерных датчиков давления ЭнИ-100-ДИ, ЭнИ-100-ДА, ЭнИ-100-ДВ, ЭнИ-100-ДИВ, в т.ч. взрывозащищенных

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Общий вид датчиков давления

ЭнИ-100-ДГ, в т.ч. взрывозащищенных

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Рисунок 4 - Общий вид датчиков давления

СУЭР-100-ДГ, в т.ч. взрывозащищенных

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Рисунок 5 - Общий вид штуцерных датчиков давления СУЭР-100-ДИ,

СУЭР-100-ДА,СУЭР-100-ДВ, СУЭР-100-ДИВ, в т.ч.

взрывозащищенных

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Рисунок 6 - Общий вид фланцевых датчиков давления СУЭР-100-ДИ, СУЭР-100-ДА, СУЭР-100-ДВ, СУЭР-100-ДИВ, СУЭР-100-ДД, в т.ч. взрывозащищенных

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Рисунок 7 - Общий вид штуцерных датчиков давления (вариант корпуса ЭП) ЭнИ-100-ДИ, ЭнИ-100-ДА, ЭнИ-100-ДВ, ЭнИ-100-ДИВ, в т.ч. взрывозащищенных

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Рисунок 8 - Общий вид фланцевых датчиков давления (вариант корпуса ЭП) ЭнИ-100-ДИ, ЭнИ-100-ДА, ЭнИ-100-ДВ, ЭнИ-100-ДИВ, ЭнИ-100-ДД, в т.ч. взрывозащищенных

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Рисунок 9 - Общий вид штуцерных датчиков давления (вариант корпуса ЭП)

СУЭР-100-ДИ, СУЭР-100-ДА, СУЭР-100-ДВ, СУЭР-100-ДИВ, в т.ч. взрывозащищенных

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Рисунок 10 - Общий вид фланцевых датчиков давления (вариант корпуса ЭП)

СУЭР-100-ДИ, СУЭР-100-ДА, СУЭР-100-ДВ, СУЭР-100-ДИВ, СУЭР-100-ДД, в т.ч. взрывозащищенных

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Рисунок 12 - Общий вид датчиков давления (вариант корпуса ЭП)

СУЭР-100-ДГ, в т.ч. взрывозащищенных

Рисунок 11

- Общий вид датчиков давления (вариант корпуса ЭП) ЭнИ-100-ДГ, в т.ч. взрывозащищенных

Программное обеспечение

Внутреннее программное обеспечение (ПО) датчиков, устанавливается в энергонезависимую память при изготовлении и является метрологически значимым. Метрологически значимое ПО зашито в микропроцессоре датчика и недоступно пользователю.

Запись ПО выполняется только с помощью специализированных приспособлений и программ в условиях завода-изготовителя. Конструкция СИ исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ и измерительную информацию.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений -«высокий» в соответствии с рекомендацией по метрологии Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 - Идентификационные данные внутреннего ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

RU.51465965.00100-0000

Номер версии

не ниже 80

Цифровой идентификатор ПО

не используется

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора

не используется

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2 - 5.

Таблица 2 - Диапазоны измерений, минимальный шаг изменения диапазона измерений, выходные сигналы, пределы допускаемой основной приведенной погрешности датчиков

Наименование характеристики

Значения

минимальные

максимальные

Диапазоны измерений:

  • - избыточного давления

  • - абсолютного давления

  • - разрежения

  • - избыточного давления-разрежения

  • - разности давлений

  • - гидростатического давления

(от 0 до 0,16) кПа 1)

(от 0 до 0,2) кПа

(от 0 до 0,16) кПа (от -0,08 до +0,08) кПа

(от 0 до 0,16) кПа

(от 0 до 0,8) кПа

(от 0 до 100) МПа

(от 0 до 100) МПа (от 0 до 100) кПа

(от -0,1 до +16) МПа (от 0 до 16) МПа (от 0 до 250) кПа

Минимальный шаг изменений диапазона измерений (верхнего и/или нижнего пределов измерений), для перенастраиваемых датчиков, кПа1^

0,001

Выходные сигналы:

  • - аналоговый сигнал постоянного тока, мА

  • - цифровой сигнал

от 4 до 20; от 20 до 4;

от 4 до 20 (пропорционально квадратному корню входного давления) Протокол HART

Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности, при нормальных условиях (от +21 до +25 оС), % 2) (без перенастройки)

±0,075; ±0,1; ±0,15; ±0,2; ±0,25; ±0,53)

Примечание:

  • 1) И других единиц измерений давления, допущенных к применению в соответствии с действующим законодательством страны, в которую осуществляется поставка.

  • 2) Перенастраиваемые датчики могут быть настроены на другой диапазон измерений внутри диапазона, указанного в настоящей таблице, с основной и дополнительной погрешностью, указанными в таблицах 3 - 4.

  • 3) Значение пределов допускаемой основной погрешности конкретного датчика приводится в паспорте.

Таблица 3 - Пределы допускаемых приведенных погрешностей датчиков

Код основной погрешности

Пределы допускаемой основной приведенной (к настроенному диапазону измерений) погрешности ±у, %

Р   > Р > Р   /6

в max    в    в max /6

Рв max I6 > Ре > Ре max /10

Рв max /10 > Рв > Рв max /25

Рв max /25 > Рв

007

0,075

0,1

0,02 • в мах / Рв)

0,04 • в мах / Рв}

010

0,1

0,15

015

0,15

020

0,2

025

0,25

0,04 • в мах / Рв}

0,08 • (Рв мах / Рв}

050

0,5

Вариация выходного сигнала, %

< Y ( с учетом настройки Рв )

Код основной погрешности

Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к настроенному диапазону измерений) погрешности, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +21 до +25 °С), %/10 °С

007

0,035 + 0,04 • (Рв    / Рв)

010

0,05 + 0,04 • в max / Рв)

015,020,025

0,05 + 0,05 • в max / Рв)

050

0,1 + 0,05 • в max / Рв)

Примечания:

Таблица 4 - Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности от воздействия изменения статического (избыточного) давления

Вид измеряемого давления

Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к настроенному диапазону измерений) погрешности от воздействия изменения статического (избыточного) давления, % / МПа (для кода основной погрешности)

007, 010, 015, 020

025,050

ДД с Рв мах 1,6 кПа

0,2 • (Рв МАХ / Рв}

ДД с Рв МАХ < 4 кПа

0,12 • в МАХ / Рв}

ДД с Рв МАХ < 10 кПа

0,04 • в МАХ / Рв)

0,08 • в мах / Рв)

ДД с Рв МАХ < 16 МПа

0,012 • в МАХ / Рв)

0,025 • в МАХ / Рв)

ДГ

0,08 • в мах / Рв)

Примечания:

1. Для датчиков с Рв мах < 2,5 кПа использовать коды

основной погрешности 025,

050.

  • 2. Для датчиков ДА с Рв мах < 40 кПа использовать код основной погрешности 050.

  • 3. Для датчиков ДИВ вместо Рв мах подставлять ( Рв мах - Рн Min ), вместо Рв

подставлять ( Рв - Рн ).

4. Для датчиков с настройкой Рн ф 0, вместо Рв подставлять ( Рв - Рн ). Рв мах - максимальный верхний предел измерений датчика;

Рн Min - минимальный нижний предел измерений датчика;

Рв, Рн - настроенные верхний и нижний пределы измерений.

Таблица 5 - Основные технические

Наименование характеристики

Значения

Нормальные условия эксплуатации:

  • - температура окружающей среды, °С

  • - относительная влажность, %, не более

  • - атмосферное давление, кПа

от +21 до +25

80

от 84,0 до 106,7

Напряжение питания, В

от 12 до 42; от 12 до 243)

Диапазон рабочих температур для датчиков, °С1)

от -60 до +80

Статическое (избыточное) давление (для датчиков исполнения ДД, ДГ)

от 0 до 40 МПа

Потребляемая мощность, Вт, не более

1

Габаритные размеры, мм, не более

от 80x105x170 до 200x170x300

Масса, кг, не более

11

Средняя наработка на отказ, ч

100 000

Маркировка взрывозащиты:

ЭнИ-100-Ех (СУЭР-100- Ех)

ОЕх ia IIC Т4 Ga X, Ex ta IIIC T2oo135°C Da X

OEx ia IIC T5 Ga X, Ex ta IIIC T20090°C Da X2)

0Ex ia IIC T6 Ga X, Ex ta IIIC T20085°C Da X

ЭнИ-100-Вн (СУЭР-100- Вн)

lEx db IIC T4 Gb X

lEx db IIC T5 Gb X 2)

lEx db IIC T6 Gb X

ЭнИ-100-Exdia (СУЭР-100- Exdia)

lEx db IIC T4 Gb X,

0Ex ia IIC T4 Ga X, Ex ta IIIC T200135°C Da X

lEx db IIC T5 Gb X,

0Ex ia IIC T5 Ga X, Ex ta IIIC T20090°C Da X 2)

lEx db IIC T6 Gb X,

0Ex ia IIC T6 Ga X, Ex ta IIIC T20085°C Da X

Примечание:

  • 1)     Датчики могут изготавливаться для эксплуатации и в более узких пределах рабочих температур.

  • 2)    Базовое исполнение. Иной тип маркировки по запросу.

  • 3)     Для датчиков во взрывобезопасном исполнении вида «искробезопасная электрическая цепь» напряжение питания от 12 до 28 В.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист типографским способом. На корпус датчиков знак утверждения типа наносится способом, который обеспечивает долговечность маркировки.

Комплектность средств измерений

Комплексность датчиков приведена в таблице 6.

Таблица 6 - Комплектность

Наименование

Обозначение

Количество

Датчик

ЭнИ-100 (СУЭР-100)

1 шт.

Паспорт

ББМВ240-00.000ПС

1 экз.

Руководство по эксплуатации

ББМВ240-00.000РЭ

1 экз.1)

Методика поверки

-

Комплект монтажных частей

Согласно заказу

Примечание

1)     Допускается прилагать по l экз. на каждые lO датчиков (или другое

количество датчиков по согласованию с потребителем), поставляемых в один адрес.

Сведения о методах измерений приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений ЭнИ-100 (СУЭР-100)

ГОСТ 22520-85 Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП. Общие технические условия;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2022 г. № 2653 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2021 г. № 1904 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений разности давлений до 1^105 Па»;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2019 г. № 2900 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений абсолютного давления в диапазоне I’lO-1 - 1^107»;

ТУ 4212-010-59541470-2012 «Датчики давления ЭнИ-100 (СУЭР-100). Технические условия».

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-техническая компания ББМВ» (ООО «ИТеК ББМВ»)

ИНН 7448O38ll2

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

вн. р-н Курчатовский, г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 29O, оф. 128

Телефон: +7 (35l) 239-11-01

E-mail: info@en-i.ru

Web-сайт: www.eni-bbmv.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС») Юридический адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: +7 (495) 437-55-77, факс: +7 (495) 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru,

Web-сайт: www.vniims.ru

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

Рв max - максимальный верхний предел измерений датчика; Рн min - минимальный нижний предел измерений датчика; Рв, Рн - настроенные верхний и нижний пределы измерений.

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «05» декабря 2024 г. № 2875

Лист № 1

Всего листов 8

Регистрационный № 78201-20

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термопреобразователи сопротивления ЭнИ-300 ТСП, ЭнИ-300 ТСМ

Назначение средства измерений

Термопреобразователи сопротивления ЭнИ-300 ТСП, ЭнИ-300 ТСМ (далее по тексту - ТС) предназначены для измерения температуры жидких, газообразных, сыпучих сред, дисперсных сред и взвесей без налипания частиц, поверхностей, а также агрессивных сред, не разрушающих защитный корпус и защитную арматуру ТС.

Описание средства измерений

Принцип работы ТС основан на явлении изменения электрического сопротивления при изменении температуры.

В исполнениях ТС с измерительным преобразователем сигнал от чувствительного элемента (далее по тексту - ЧЭ) преобразуется в токовый сигнал с наложенным на него цифровым сигналом по протоколу HART, либо в цифровой выходной сигнал по протоколу Profibus (PA), или в цифровое значение температуры для получения визуальной информации об измеряемой температуре с применением жидкокристаллического индикатора (далее по тексту - ЖКИ).

ТС имеют модификации и исполнения:

- в зависимости от НСХ;

-по количеству и классу допуска ЧЭ;

-по наличию и виду измерительного преобразователя (далее по тексту-ИП);

-по форме, диаметру и материалу защитной арматуры (при ее наличии), длине монтажной части, по виду присоединения к процессу, по типу корпуса.

ТС состоят из первичного преобразователя температуры - измерительного элемента, включающего один или несколько ЧЭ с НСХ 50П, 100П, Pt100, Pt500, Pt1000, 50М, 100М по ГОСТ 6651-2009, изоляцию и металлическую оболочку. Многозонные ТС могут иметь от 2 до 30 конструктивно связанных измерительных элементов.

Измерительный элемент может быть конструктивно выполнен на базе кабеля нагревостойкого с минеральной изоляцией в стальной оболочке. Измерительный элемент может быть помещен в защитную арматуру из металлов или других материалов. ТС могут быть выполнены без корпуса или с корпусом (в том числе выносным), в который устанавливаются клеммные колодки и/или ИП. Цифровая индикация в процессе измерений осуществляется с помощью встраиваемого в корпус ЖКИ.

Конструктивно ТС могут быть выполнены с удлинительными проводами или с разъемами, которые могут быть установлены на измерительном элементе, на защитной арматуре или на удлинительных проводах.

Схема заказа ТС приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Схема заказа ТС

№ ячейки

Параметр

Код в ячейке в карте заказа

Описание

1

Тип ТС

ЭнИ-300 ТСП

ЭнИ-300 ТСМ

Т ермопреобразователь сопротивления

2

Модификация

-01,-03,-05,-06,-09,-10

Согласно нормативной документации (НД)

3

Вид исполнения

Не заполнено

Общепромышленное исполнение

Ех(х)

Взрывозащищенное исполнение (согласно НД)

4

Тип корпуса

Не заполнено

Модификации -03,-09

Согласно НД

5

-Исполнение защитной арматуры

Согласно НД

Модификации -01,-03,-05,-06

-Конструктивное исполнение

Модификации -09

-Конструктивное исполнение, присоединение к процессу

Модификации -10

6

-Присоединение к процессу

Не заполнено

Модификации -06,-09,-10

Согласно НД

Модификации -01,-05

-Присоединение к процессу или тип разъема

Согласно НД

Модификации -03

7

-Материал погружаемой части

Согласно НД

-Материал изоляции удлинительного кабеля

Согласно НД

Модификации -03

8

Количество зон

Не заполнено

Модификации -01,-03,-05, -06,-09,

От 2 до 30

Модификация -10

9

-Длина монтажной части, мм

Согласно НД

Модификации -01,-03,-05, -06,-09

-Монтажные длины зон, мм

Модификация -10

10

-Длина шейки, мм

Согласно НД

Модификации -01,-05,-10

Не заполнено

Модификации -03,-06,-09

-Длина удлинительного кабеля, мм

Не заполнено

Модификации -01,-05,-06,-09

Согласно НД

Модификации -03,-10

11

Диаметр погружаемой части, мм

Согласно НД

12

-Количество ЧЭ или количество ЧЭ в зоне

Не заполнено

Один ЧЭ

2

Два ЧЭ

-Сопротивление

50 П, 100 П, Pt 100, Pt 500,

Pt 1000, 50 М,

100 М

НСХ по ГОСТ 6651-2009

13

Класс допуска первичного преобразователя

АА, А, В, С

Класс допуска по

ГОСТ 6651-2009, см.таблицу 3

14

Схема соединения

2, 3, 4

2-х, 3-х, 4-х проводная по

ГОСТ 6651-2009

таблицы 1

15

Узел подключения к внешней цепи

Не заполнено

Модификации -03

А, В

Сопротивление в соответствии с НСХ

С, С1, D, D1, E, E1

4-20 мА

Н, Н1, Н2, НЗ

4-20 мА+HART

Р, Р1, Р2

Profibus (РА)

16

Конструктивное исполнение первичного преобразователя

Согласно НД

17

Диапазон измерения или настройки температуры, °С

Согласно НД, таблицам 2-5

18

Кабельные вводы

Согласно НД

Пример записи заказа ТС:

ЭнИ-300 ТСП - 01 -    - 2 - 01 - А- Н10    - 320 - 0 - 8 - 2х 100П - В - 4 - А - К (-50+660)°С - С0

17

18

1 2   3 4 5 6 7   8 9 10 11 12   13 14 15 16

Внешний вид некоторых модификаций ТС приведен на рисунке 1.

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Модификация -05

Модификация -03

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Внешний вид некоторых модификаций ТС

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Модификация -10

Пломбирование ТС не предусмотрено.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) состоит из встроенного и автономного ПО.

Встроенное ПО является метрологически значимым. Данное ПО предназначено для обработки сигнала электрического сопротивления и преобразования его в унифицированный сигнал и (или) цифровой сигнал. Конструкция датчика температуры исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию. По у ТС без встроенного ИП и с аналоговым ИП отсутствует.

Таблица 2

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование

Firmware

Номер версии (идентификационный номер)

Не ниже 01.01.00

Цифровой идентификатор

отсутствует

Уровень защиты ПО и измерительной информации от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню: «Высокий» по Р 50.2.077-2014 -для встроенного программного обеспечения.

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические характеристики приведены в таблицах 3-6, где указаны предельные значения измеряемых температур. Конкретный диапазон измеряемых температур в зависимости от конструктивной модификации и наличия ИП, указан в паспорте и маркировке ТС.

Дополнительные метрологические характеристики приведены в таблице 7. Основные технические характеристики приведены в таблице 8.

Таблица 3 - Основные метрологические характеристики Т

"С без ИП

Класс допуска

Диапазон измерений температуры, °С

Допуск по ГОСТ 6651’2009, °С

Для ТС ТСП с НСХ 50П и 100П (а = 0,00391 °C1),

PtlOO, Pt500, PtIOOO (а = 0,00385 °C1)

АА

А В

С

от ’50 до +250 от ’100 до +450 от ’196 до +660 от ’196 до +66O

±(0,1+0,0017|t|)

±(0,15+0,002|t|) ±(0,3+0,005|t|) ±(0,6+O,O1|t|)

Для ТС ТСМ с НСХ 50М, 100М (а = 0,00428 °C1)

А

В

С

от ’50 до +120 от ’50 до +200 от ’180 до +200

±(0,15+0,002|t|)

±(0,3+0,005|t|) ±(0,6+O,O1|t|)

Примечание: |t| - абсолютное значение температуры, °С

Таблица 4 - Основные метрологические характеристики ТС с ИП с выходным сигналом постоянного тока

ТС (НСХ)

Диапазон выходного сигнала, мА

Диапазон измерений температуры, °С

Пределы допускаемой основной погрешности

приведенной, %

абсолютной, °С

ТСП (5On, lOOn,

от 4 до 20, от 20 до 4, от 0 до 5

от ’196

±0,15; ±0,25; ±0,5

±O,4

PtlOO, Pt5OO, PtIOOO)

до +660

ТСМ (50М,

от ’5O

±0,15; ±0,25; ±0,5

±O,5

100М)

до +2OO

Значение допускаемой основной погрешности выбирается из значений, установленных в процентах от диапазона измерений, выбранного при заказе, или в °С, в зависимости от того, что больше.

Разность верхнего и нижнего пределов диапазона измерений должна быть не менее 200 °С для ТС с пределом допускаемой основной погрешности ±0,15 %, не менее 100 °С для ТС с пределом допускаемой основной погрешности ±0,25 % и не менее 50 °С для остальных ТС.

Таблица 6 - Основные метрологические и технические характеристики ТС с ИП с выходным цифровым сигналом Profibus (РА)

ТС (НСХ)

Тип выходного сигнала

Диапазон измерений температуры, °С

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, y, %

ТСП (PtlOO, Pt500, PtlOOO)

Стандарт Profibus (PA)

от -196 до +660

±0,25; ±0,5; ±1,0

Разность верхнего и нижнего пределов диапазона измерений должна быть не менее 100 °С для ТС с пределом допускаемой основной погрешности ±0,25 % и не менее 50 °С для остальных ТС.

Таблица 7 - Дополнительные

Наименование характеристики

Значение

Пределы допускаемой дополнительной погрешности ТС c ИП, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне температуры на каждые 10 °С от (20±2) °С, не должны превышать: для ТС с точностью 0,15%, 025%, 0,3%

0,l5

для ТС с точностью 0,4%, 0,5%

0,25

для ТС с точностью 1%

0,5

Таблица 8 - Основные технические

Наименование характеристики

Значение

Время термической реакции то,бз в зависимости от диаметра оболочки измерительного элемента (диаметра защитной арматуры), с

от 0,35 до 180

Электрическое сопротивление изоляции (при температуре (25+1О) °С и относительной влажности от 30 % до 80 %):

- для проволочных и с ИП, МОм, не менее

100

- для кабельных, МОм, не менее

500

Напряжение питания для ТС с ИП постоянного тока, в зависимости от исполнения ИП, В:

от 9 до 36

Габаритные размеры (в зависимости от исполнения): - диаметр защитной арматуры, мм

от 1,5 до 45

- длина монтажной части, мм

от 20 до 100000

Масса (в зависимости от исполнения ТС), кг

от 0,05 до 15,0

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254-2015 (в зависимости от конструктивного исполнения)

IP54, IP55, IP5X,

IP65, IP66, IP67,

IP68

Вибропрочность по ГОСТ Р 52931-2008

F3

Вид климатического исполнения ТС по ГОСТ 15150-69

УХЛ3.1 или У1.1

Маркировка взрывозащиты

0Ех ia IIC Т6 Ga Х 0Ех ia IIC Т5 Ga Х 0Ех ia IIC Т4 Ga Х 1Ех d IIC Т6 Gb Х 1Ех d IIC Т5 Gb Х 1Ех d lie Т4 Gb Х

Условия эксплуатации ТС:

значение относительной влажности при 25 °С и более низких температурах, без конденсации влаги, %

до 98

диапазон температуры окружающей среды, °С: - без ИП, °С

от -62 до +120

- с ИП, °С

от -50 до +85

- с ИП с ЖКИ, °С

от -40 до +85

- ТС без корпуса с удлинительными проводами, °С

от -62 до +180

- ТС в корпусе с обогревом или с термочехлом, °С

от -70 до +85

Средний срок службы и средняя наработка на отказ в зависимости от температуры применения указаны в таблице 9.

на отказ

и

н

Таблица 9 - Средний

НСХ

Диапазон измерений температуры,°С (1)

Средний срок службы (2)

Средняя наработка на отказ, ч

50П, 100П, Pt100,

Pt500, PtlOOO

от -196 до +660

15 лет

40000

от -50 до +300

20 лет

45000

50М, 100М

от -50 до +200

20 лет

45000

Примечание:

  • (1) - указаны предельные значения температуры применения. Фактический диапазон указывается в эксплуатационной документации на ТС.

  • (2) - указан средний срок службы в средах, не разрушающих материал защитной арматуры, материал защитной оболочки ЧЭ.

Для многозонных ТС с первичной поверкой до ввода в эксплуатацию назначенный срок службы 10 лет.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом и (или) на маркировочную табличку ТС способом, обеспечивающим долговечность маркировки.

Комплектность средств измерений

Комплектность ТС приведена в таблице 10.

Таблица 1О - Комплектность ТС

Наименование

Обозначение

Количество

Термопреобразователь сопротивления

ЭнИ-300 ТСП, ЭнИ-300 ТСМ

Согласно заказу

1 шт.

Паспорт

ББМВ800-ОО.ОО2 ПС

1 экз.

Руководство по эксплуатации

ББМВ800-ОО.ОО2 РЭ

1 экз. 1)

Методика поверки

-

Комплект монтажных частей

-

Согласно заказу

1) Допускается прилагать 1 экз. на каждые 10 (или другое количество по согласованию с потребителем) ТС, поставляемых в один адрес

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в эксплуатационном документе. Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к термопреобразователям сопротивления ЭнИ-300 ТСП, ЭнИ-300 ТСМ

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

ГОСТ 30232-94 Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом. Общие технические требования;

из платины, меди

ГОСТ 8.461-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления

и никеля. Методика поверки;

средств измерений

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для температуры;

из платины, меди

ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления

и никеля. Общие технические требования и методы испытаний;

ТУ 26.51.51-О14-5954147О-2О18 Преобразователи термоэлектрические ЭнИ-3ОО ТНН, ЭнИ-300 ТХА, ЭнИ-300 ТХК, ЭнИ-300 ТЖК, ЭнИ-300 ТМК и термопреобразователи сопротивления ЭнИ-300 ТСМ, ЭнИ-300 ТСП.

Таблица 5 - Основные метрологические и технические характеристики ТС с ИП с выходным токовым сигналом от 4 до 20 мА /HART

ТС (НСХ)

Диапазон выходного сигнала

Диапазон измерений температуры, °С

Пределы допускаемой основной погрешности

приведенной,% (HART, %)

абсолютной, °С

ТСМ (50М, 100М)

от 4 до 20 мА

/HART

от -50 до +200

±0,15 (±0,15)

±0,25 (±0,25) ±0,5 (±0,5) ±1,0 (±1,0)

±0,5

ТСП

(100П, Pt100, Pt500, PtlOOO)

от-196

до +660

±0,4

Значение

установленных в

допускаемой

процентах от

основной погрешности выбирается из значений, диапазона измерений, выбранного при заказе, или в °С,

в зависимости от того, что больше.

Разность верхнего и нижнего пределов диапазона измерений должна быть не менее 200 °С для ТС с пределом допускаемой основной погрешности ±0,15 %; не менее 100 °С для ТС с пределом допускаемой основной погрешности ±0,25 % и не менее 50 °С для остальных ТС.

Пределы допускаемой основной погрешности ±0,15 % для ТС ТСП могут быть обеспечены на диапазоне температур от -50 до +500 °С, для ТС ТСМ - на диапазоне температур от -50 до +200 °С.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-техническая компания ББМВ» (ООО «ИТеК ББМВ»)

ИНН 7448038112

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

вн. р-н Курчатовский, г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 290, оф. 128 Телефон: +7 (351) 239-11-01

E-mail: info@en-i.ru

Web-сайт: www.en-i.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной (ООО «ИНЭКС СЕРТ») Адрес: 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 9а, помещ. 27А Тел.(факс): +7 (495) 664-23-42

E-mail: info@inexcert.ru

Web-сайт: www.inexcert.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312302.

ответственностью

«ИНЭКС

СЕРТ»

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «05» декабря 2024 г. № 2875

Лист № 1

Всего листов 20

ЭнИ-300 ТХА,

Регистрационный № 79691-20

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи термоэлектрические ЭнИ-300 ТНН,

ЭнИ-300 ТХК, ЭнИ-300 ТЖК, ЭнИ-300 ТМК

Назначение средства измерений Преобразователи термоэлектрические ЭнИ-300 ТНН, ЭнИ-300

ТХА, ЭнИ-300 ТХК, ТП) предназначены

ЭнИ-300 ТЖК, ЭнИ-300 ТМК (далее - термопреобразователи или

для измерений температуры жидких, газообразных, сыпучих сред, дисперсных сред и взвесей без налипания частиц, поверхностей, а также агрессивных сред, не разрушающих защитный корпус и защитную арматуру ТП.

Описание средства измерений

Принцип работы термопреобразователей основан на явлении возникновения термоэлектродвижущей силы (далее - ТЭДС) в электрической цепи, состоящей из двух разнородных металлов или сплавов, места соединений (спаи) которых находятся при разной температуре. Величина термоэлектродвижущей силы определяется типом материалов чувствительных элементов (далее - ЧЭ) и разностью температур мест соединения (спаев) чувствительных элементов. В исполнениях ТП с измерительным преобразователем (далее - ИП) сигнал от ЧЭ преобразуется в токовый сигнал, либо в токовый сигнал с наложенным на него цифровым сигналом по протоколу HART, либо цифровой выходной сигнал по протоколу Profibus (PA), либо в цифровое значение температуры для получения визуальной информации об измеряемой температуре с применением жидкокристаллического индикатора (далее - ЖКИ).

ТП состоят из измерительной вставки, либо из проволочного ЧЭ в керамической изоляции установленного неразборно в защитную арматуру. Вставка конструктивно изготовлена из термопарного кабеля с минеральной изоляцией в металлической оболочке. ТП может иметь один, два или несколько ЧЭ с изолированными, в том числе открытыми, и неизолированными рабочими спаями с различными типами номинальной статической характеристики преобразования (далее - НСХ) по ГОСТ Р 8.585-2001. Многозонные ТП могут иметь от 2 до 30 конструктивно связанных ЧЭ.

ТП могут иметь защитную арматуру из металлов или других материалов. ТП могут быть выполнены без корпуса (соединительной головки) или с ним, в том числе выносным. В соединительную головку устанавливаются клеммные колодки и/или ИП.

Корпуса имеют несколько модификаций, отличающихся конструкцией, материалом и степенью защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015. Головки типа 1 - 6, 1d и 11 выполнены из алюминиевого сплава, типа 7, 7d, 7od - из нержавеющей стали, головки типа 8 - 10 -

из полимерного материала. Цифровая индикация в процессе измерений осуществляется с помощью встраиваемого в корпус типа 7od и 11 ЖКИ. Корпус типа 11 предназначен для установки ИП с ЖКИ или без ЖКИ.

ТП могут быть выполнены с удлинительными проводами или с разъемами, которые могут быть установлены на измерительной вставке, защитной арматуре ТП или на удлинительных проводах.

Для измерений температуры при высоких давлениях и скоростях потока предусмотрены которых зависит от допускаемых параметров

защитные гильзы, конструкция и материал измеряемой среды.

Преобразователи термоэлектрические ЭнИ-300 ТЖК, ЭнИ-300 ТМК могут быть в нескольких группах модификаций: -01, -02, -03, -04, -05, -06, -09, -10, отличающихся назначением и конструктивным исполнением.

Модификация -О1 - ТП практически для всех отраслей промышленности. Могут использоваться как с непосредственным контактом с измеряемой средой, так и с различными защитными гильзами.

Модификация -О2 - ТП предназначены, в зависимости от конструкции и материала защитной арматуры, для измерений температуры высокотемпературных газовых сред, в том числе агрессивных, например, температуры расплавленных цветных металлов и сплавов, расплавов солей. Могут изготавливаться защитной арматурой.

Модификация -О3 - представляет головки. В зависимости от исполнения

ЭнИ-300 ТНН, ЭнИ-300 ТХА, ЭнИ-300 ТХК, изготовлены (в соответствии с кодом заказа)

как с металлической, так и с неметаллической

собой малоинерционные ТП без соединительной могут применяться для измерений, например, температуры в труднодоступных местах, где требуется изгиб ТП при монтаже, температуры различных поверхностей, температуры подшипниковых узлов, температуры корпусов и головок червячных прессов.

Модификация -О4 - представляют собой малоинерционные ТП и применяются для измерений, например, температуры уходящих газов на газоперекачивающих агрегатах, температуры пара на ТЭС, температуры факела на вышках сжигания попутного газа.

Модификация -О5 - кабельные ТП, имеют исполнения без присоединительного штуцера, с подвижным или неподвижным присоединительными штуцерами.

Модификация -О6 - ТП предназначены для измерений температуры окружающего воздуха как внутри помещений, так и снаружи. Имеют исполнения с алюминиевыми или пластиковыми соединительными головками.

Модификация -О9 - данные ТП могут применяться как самостоятельные изделия, так и в качестве термометрических вставок. Возможны исполнения с клеммной колодкой, свободными выводами, с ИП, с ИПс ЖКИ.

Модификация -1О - многозонные ТП, могут иметь от 2 до 30 конструктивно связанных ЧЭ. Могут применяться в самых разных областях для измерения температуры - от емкостей для жидкостей до доменных печей.

ТП могут изготавливаться во взрывозащищенном исполнении с видами взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и «взрывонепроницаемая оболочка».

Схема заказа ТП приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Схема заказа ТП

Х

Х

Х

1 2

3456789 10 11

12   13    14   15    16    17

№ ячейки

Параметр

Код в ячейке в карте заказа

Описание

1

Тип ТП

ЭнИ-300 ТНН

ЭнИ-300 ТХА

ЭнИ-300 ТХК

ЭнИ-300 ТЖК

ЭнИ-300 ТМК

Преобразователи термоэлектрические

2

Модификация

-01,-02,-03,-04,-05,

-06,-09,-10

Согласно нормативной документации (далее - НД)

3

Вид взрывозащиты

Не заполнено

Общепромышленное исполнение

Ех(х)

Взрывозащищенное исполнение (согласно НД)

4

Тип корпуса

Не заполнено

Модификации -03,-09

Согласно НД

5

-Исполнение защитной арматуры

Согласно НД

Модификации -01,-02,-03, -04, -05,-06

-Конструктивное исполнение

Модификации -09

-Конструктивное исполнение, присоединение к процессу

Модификации -10

6

-Присоединение к процессу

Не заполнено

Модификации -06,-09,-10

Согласно НД

Модификации -01,-02,-04,-05

-Присоединение к процессу или тип разъема

Согласно НД

Модификации -03

7

-Материал погружаемой части

Согласно НД

-Материал изоляции удлинительного кабеля

Согласно НД

Модификации -03

8

Количество зон

Не заполнено

Модификации -01,-02,-03,

04, -05,-06,-09

От 2 до 30

Модификация -10

9

-Длина монтажной части, мм

Согласно НД

Модификации -01,-02,-03,

04,

-05,-06,-09

-Монтажные длины зон, мм

Модификация -10

10

-Длина шейки, мм

Не заполнено

Модификации -02

Согласно НД

Модификации -01,-04,-05,-10

-Длина удлинительного кабеля, мм

Не заполнено

Модификации -01,-05,-06,-09

Согласно НД

Модификации -03,-04,-10

-Длина шейки или вылет чехла

Не заполнено

Модификации -01,-03,-04, -05,-06, -09

Согласно НД

Модификации -02

№ ячейки

Параметр

Код в ячейке в карте заказа

Описание

11

Диаметр погружаемой части или диаметр термоэлектродов проволочного ЧЭ, мм

Согласно НД

12

Исполнение спая и количество ЧЭ или

количество ЧЭ в зоне

И

Спай изолированный, 1 ЧЭ

И2

Спай изолированный, 2 ЧЭ

Н

Спай неизолированный, 1 ЧЭ

Х

Спец. исполнение

13

Класс допуска первичного преобразователя

1, 2

Класс допуска по ГОСТ Р

8.585-2001, см. таблицу 3

14

Узел подключения к внешней цепи

Не заполнено

Модификации -03

А, В

В соответствии с НСХ

С, С1, D, D1, E, E1

4-20 мА При заказе

ТП с выходным сигналами 0-5 мА, 20-4 мА, выходной сигнал указывается в строке заказа дополнительно в скобках после обозначения узла подключения к внешней цепи, например, С (0-5) или Е (20-4)

Н, Н1, Н2, НЗ

4-20 мА+HART

4-20 мА+HART +ЖКИ

Р, Р1 Р2

Profibus (РА)

Profibus (РА)+ЖКИ

15

Конструктивное исполнение первичного преобразователя

Согласно НД

16

Диапазон измерений или настройки температуры, °С

Согласно НД и таблицам 3-6

17

Кабельные вводы

Согласно НД

Общий вид конструктивного исполнения корпусов ТП приведен на рисунке 1.

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

В) тип 2

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Г) тип 3

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Ж) тип 5

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

М) тип 8

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

П) тип 10

Р) тип 11

Рисунок 1 - Общий вид конструктивного исполнения корпусов ТП

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Исполнения на рисунках 2 - 9.

защитной

арматуры для разных модификаций ТП приведены

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

А) исполнение 01

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Б) исполнение 02

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Д) исполнение 05

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Е) исполнение 06

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

И) исполнение 09

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

К) исполнение 10

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Л) исполнение 11

Рисунок 2 - Чертежи конструктивного исполнения защитной арматуры ТП модификации -О1

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

А) исполнение 01

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Б) исполнение 02

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

В) исполнение 03

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Д) исполнение 05

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

З) исполнение 08

Г) исполнение 04

г

к----

1

t

к

J

d

Е) исполнение 06

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

И) исполнение 09

Ж) исполнение 07

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

К) исполнение 10

Рисунок 3 - Чертежи конструктивного исполнения защитной арматуры ТП модификации -О2

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Е) исполнение 06

К) исполнение 10

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

А) исполнение 01

<— 1 а

Б) исполнение 02

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Г) исполнение 04

З) исполнение 08

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Л)исполнение 11

/ 60

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Н) исполнение 13

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Р) исполнение 15                            С) исполнение 16

Рисунок 4 - Чертежи конструктивного исполнения защитной арматуры ТП модификации -03

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

А) исполнение 01

Б) исполнение 02

В) исполнение 03

Рисунок 5 - Чертежи

конструктивного исполнения защитной арматуры ТП модификации -05

Рисунок 6 - Чертёж конструктивное

м

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

туры исполнения 01 ТП

я

Н

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Ж) исполнение 07

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

В) исполнение 03

+

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Е) исполнение 06

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

И) исполнение 09

Рисунок 7 - Чертежи конструктивного исполнения защитной арматуры ТП модификации -О4

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

А) исполнение 01

—1--:--1—

15^

i

-

-

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Б) исполнение 02

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

В) исполнение 03

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Г) исполнение 04

Рисунок 8 - Чертежи конструктивного исполнения защитной арматуры ТП модификации -О9

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Б) многозонные ТП в исполнении с фланцевым присоединением к процессу

А) многозонные ТП в исполнении без присоединительного элемента

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

В) многозонные ТП в исполнении со штуцерным присоединением к процессу

Г) многозонные ТП в исполнении с соединительной коробкой и фланцевым

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Рисунок 9 - Чертежи конструктивного исполнения многозонных ТП модификация -10

Д) многозонные ТП в исполнении с соединительной коробкой и штуцерным присоединением к процессу

Фотографии внешнего вида некоторых модификаций ТП приведены на рисунке 10.

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Допускается изготовление ТП с цветом корпуса и/или элементов корпуса, отличным от представленного на рисунке 10.

Заводской номер в виде цифрового обозначения, состоящего из арабских цифр, наносится методом, принятым на предприятии-изготовителе, на маркировочную табличку, прикрепляемую на корпусе (соединительной головке) ТП или к защитной арматуре.

Общий вид маркировочных табличек с указанием мест нанесения знака утверждения типа и заводского номера приведен на рисунке 11.

Конструкция не предусматривает нанесение знака поверки на средство измерений. Пломбирование термопреобразователей не предусмотрено.

Место нанесения знака утверждения

Приказ Росстандарта №2875 от 05.12.2024, https://oei-analitika.ru

Место нанесения заводского номера

Рисунок 11 - Общий вид маркировочных табличек с указанием мест нанесения знака утверждения типа и заводского номера

-40+60010,5%

Вых.сигнал: 4-20MA/HART Питание: 12-24В •40*C<t,<+80’C                     П

ОС ВСИ 'ВНИИФТРИ*

RU C-RU.XXXXXXXXXXZ23

ББМВ

ЕНЕ

ТХА-

I К/1/ -40+800

Программное обеспечение

Термопреобразователи, комплектующиеся ИП, имеют только встроенное, метрологически значимое программное обеспечение (далее - ПО). Данное ПО устанавливается на заводе изготовителе во время производственного цикла. ПО предназначено для обработки сигнала ТЭДС и преобразования его в унифицированный сигнал и (или) цифровой сигнал. Конструкция ТП исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию.

Идентификационные данные встроенной части ПО термопреобразователей приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

Firmware

Номер версии (идентификационный номер) ПО

не ниже 01.01.00

Цифровой идентификатор ПО

отсутствует

Уровень защиты встроенной части ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014: программное обеспечение защищено от преднамеренных изменений с помощью специальных программных средств.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические характеристики ТП приведены в таблицах 3-7. Основные технические характеристики ТП приведены в таблице 8.

Таблица 3 - Метрологические характеристики ЧЭ ТП без ИП

Условное обозначение

НСХ

Класс допуска

Диапазон измерений температуры, °С (1)

Пределы допускаемых отклонений ТЭДС ТП от НСХ, °С (где t - значение измеряемой температуры, °С)

К

1

от -40 до +375 включ. св. +375 до +1250

±1,5

±0,004-t

2

от -40 до +333 включ. св. +333 до +1250

±2,5

±0,0075^t

N

1

от -40 до +375 включ. св. +375 до +1250

±1,5

±0,004-t

2

от -40 до +333 включ. св. +333 до +1250

±2,5

±0,0075^t

J

1

от -40 до +375 включ. св.+375 до +750

±1,5

±0,004-t

2

от 0 до +333 включ. от +333 до +750

±2,5

±0,0075^t

Т

1

от -40 до +125 включ. св. +125 до +350

±0,5

±0,004-t

2

от -40 до +135 включ. св. +135 до +350

±1,0

±0,0075^t

L

2

от -40 до +360 включ. от +360 до +600

±2,5

±(0,7+ 0,005-t)

Примечание:

(1) Указаны предельные значения температуры, конкретный диапазон измерений, не превышающий данные предельные значения, в зависимости от конструктивного исполнения указан в паспорте на СИ.

Таблица 4 -

ТП с ИП с выходным сигналом постоянного тока

Обозначение типа ТП

Условное обозначение

НСХ

Диапазон выходного сигнала, мА

Диапазон измерений температуры, °С

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности (при температуре окружающей среды (еокр) от +18 до +22 °С включ.), % от диапазона измерений (1) (2)

ЭнИ-300 ТНН

N

от 4 до 20, от 20 до 4, от 0 до 5

от -40 до +1250

±0,25; ±0,5; ±1,0

ЭнИ-300 ТХА

К

от-40 до +1250

±0,25; ±0,5; ±1,0

ЭнИ-300 ТХК

L

от -40 до +600

±0,25; ±0,5; ±1,0

ЭнИ-300 ТЖК

J

от-40 до +750

±0,5; ±1,0

ЭнИ-300 ТМК

Т

от-40 до +350

±0,5; ±1,0

Примечания:

  • (1) Разность верхнего и нижнего пределов диапазона измерений должна быть:

-не менее 400 °С для ТП с пределом допускаемой основной приведенной погрешности

±0,25 %,

-не менее 200 °С для ТП с пределом допускаемой основной приведенной погрешности

Обозначение типа ТП

Условное обозначение

НСХ

Диапазон выходного сигнала, мА

Диапазон измерений температуры, °С

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности (при температуре окружающей среды (1окр) от +18 до +22 °С включ.), % от диапазона измерений (1) (2)

±0,5 %,

-не менее 100 °С для ТП с пределом допускаемой основной приведенной погрешности ±1 %.

(2) У ТП с ИП типов ЭнИ-300 ТНН, ЭнИ-300 ТХА, имеющих нижний предел измерений температуры свыше плюс 800 °С, погрешность выбирается из приведенной погрешности, определенной при заказе, и абсолютной, равной ±4 °С, в зависимости от того, что больше.

Таблица 5 - Метрологические характеристики ТП с ИП с выходным токовым сигналом от 4 до 20 мА /HART

Обозначение типа ТП

Условное обозначение

НСХ

ЭнИ-300 ТНН

N

ЭнИ-300 ТХА

К

ЭнИ-300 ТХК

L

ЭнИ-300 ТЖК

J

ЭнИ-300 ТМК

Т

от 4 до 20

/HART

Диапазон выходного сигнала, мА

Диапазон измерений температуры,

°С

от -40 до +125О от-40 до +1250 от -40 до +600 от-40 до +750 от-40 до +350

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности (при температуре окружающей среды (1окр) от +18 до +22 °С включ.), % от диапазона измерений

±0,3

±0,4

±0,5

±1,0

Примечания:

(1) Разность верхнего и нижнего пределов диапазона измерений должна быть:

менее

330 °С

для

ТП

пределом допускаемой

основной

приведенной погрешности

-не

±0,3 %,

-не

±0,4 %

-не

±0,5 %,

-не

±1 %.

менее

менее

менее

250 °С

200 °С

100 °С

для

для

для

ТП

ТП

ТП

пределом допускаемой

пределом допускаемой

пределом допускаемой

основной

основной

основной

приведенной погрешности

приведенной погрешности

приведенной погрешности

(2) У ТП с ИП типов ЭнИ-300 ТНН, ЭнИ-300 ТХА, имеющих нижний предел измерений температуры свыше плюс 800 °С, погрешность выбирается из приведенной погрешности, определенной при заказе, и абсолютной, равной ±4 °С, в зависимости от того, что больше.

Таблица 6 - Метрологические характеристики ТП с ИП с выходным цифровым сигналом Profibus (РА)

Обозначение типа ТП

Условное обозначение

НСХ

Выходной сигнал

Диапазон измерений температуры, °С

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности (при температуре окружающей среды (1окр) от +18 до +22 °С включ.), % от диапазона измерений (1) (2)

ЭнИ-300 ТНН

N

Profibus

(РА)

от -40 до +1250

±0,25; ±0,5; ±1,0

ЭнИ-300 ТХА

К

от-40 до +1250

Примечания:

(1)

-не ±0,25 %,

-не ±0,5 %,

-не

±1 %.

менее

Разность верхнего и нижнего пределов диапазона измерений должна быть: с

400 °С

для

ТП

пределом допускаемой

основной

приведенной погрешности

менее

менее

200 °С

100 °С

для

для

ТП

ТП

пределом допускаемой

пределом допускаемой

основной

основной

приведенной погрешности

приведенной погрешности

  • (2) У ТП с ИП типов ЭнИ-300 ТНН, ЭнИ-300 ТХА, имеющих нижний предел измерений температуры свыше плюс 800 °С, погрешность выбирается из приведенной погрешности, определенной при заказе, и абсолютной, равной ±4 °С, в зависимости от того, что больше.

Таблица 7 - Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности ТП с ИП

Наименование характеристики

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности ТП с ИП при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий (от +18 до +22 °С включ.), % от диапазона измерений на каждые 10 °С, не более

  • - для ТП с пределами допускаемой основной приведенной погрешности ±0,25 %, ±0,3 %

  • - для ТП с пределами допускаемой основной приведенной погрешности ±0,4 %, ±0,5 %

  • - для ТП с пределами допускаемой основной приведенной погрешности ±1 %

    Значение

    ±0,15

    ±0,25

    ±0,5

Таблица 8 - Основные технические характеристики ТП

Наименование характеристики

Значение

Время термического срабатывания ЧЭ в водной среде (0,4 м/с)то,бз, с, не более

от 0,35 до 180

Сопротивление электрической изоляции при температуре от

+15 до +35 °С и относительной влажности от 30 до 80 %, при

100 В, МОм, не менее

- для проволочных и с ИП

100

- для кабельных

500

Напряжение питания для ТП с ИП постоянного тока, в зависимости от исполнения ИП, В

от 9 до 3б

Наименование характеристики

Значение

Габаритные размеры корпуса ТП__________________

Диаметр измерительной вставки, мм________________

Диаметр термоэлектродов проволочного ЧЭ, мм_____

Длина монтажной части, мм______________________

Длина соединительного кабеля ТП, мм_____________

Диаметр защитной арматуры, мм__________________

Масса, кг__________________________________________

Вид климатического исполнения ТП по ГОСТ 15150-69 Нормальные условия измерений:

  • - температура окружающей среды, °С_____

Рабочие условия эксплуатации:

  • - относительная влажность, %, не более

  • - температура окружающей среды, °C

  • - для ТП без ИП

  • - общепромышленное исполнение

  • - взрывозащищенное исполнение

  • - для ТП с ИП

  • - общепромышленное исполнение

  • - взрывозащищенное исполнение

  • - для ТП с ИП с ЖКИ

  • - общепромышленное исполнение

  • - взрывозащищенное исполнение

  • - ТП с удлинительными проводами (без головки)

  • - общепромышленное исполнение

  • - взрывозащищенное исполнение

  • - ТП с соединительной головкой с обогревом или термочехлом

  • - общепромышленное исполнение

- взрывозащищенное исполнение

соединительной

Согласно НД

1,5; 2; 3; 4; 4,5; 5; 6; 7

0,5; 0,7; 0,81; 1,0; 1,2; 3,0; 3,2

от 20 до 100000 от 100 до 50000 от 1,5 до 45

от 0,05 до 15,0

УХЛ3.1 или У1.1

от +18 до +22 включ.

98

от -62 до +120 от -62 до +95; от -62 до +85

от -50 до +85 от -50 до +85

от -40 до +85

от -40 до +85; от -40 до +80

от -62 до +180 от -62 до +95; от -62 до +85

от -70 до +85

от -70 до +85; от -70 до +80

Таблица 9 - Показатели надежности

Условное обозначение НСХ

Диапазон измерений температуры, °С(1)

Средний срок службы, лет, не менее(2)

Средняя наработка до отказа, ч

N

от-40 до +800 включ.

10

50000

св. +800 до +1250

8

45000

К

от -40 до +600 включ.

10

50000

св. +600 до +1250

8

45000

L

от -40 до +450 включ.

10

50000

от +450 до 600

8

45000

J

от -40 до +600 включ.

10

50000

от +600 до+750

8

45000

Т

от -40 до +350

10

50000

Условное обозначение

НСХ

Диапазон измерений температуры, °С(1)

Средний срок службы, лет, не менее(2)

Средняя наработка до

отказа, ч

Примечания:

  • (1) Указаны предельные значения температуры применения. Конкретный диапазон измерений указан в паспорте на СИ.

  • (2) Указан средний срок службы в средах, не разрушающих материал защитной арматуры, материал защитной оболочки ЧЭ.

  • (3) Для многозонных ТП назначенный срок службы 10 лет.

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку ТП способом, обеспечивающим долговечность маркировки, и на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 1О - Комплектность ТП

Наименование

Обозначение

Кол-во

Преобразователь термоэлектрический

ЭнИ-3ОО ТНН, ЭнИ-300 ТХА, ЭнИ-3ОО

ТХК, ЭнИ-300 ТЖК, ЭнИ-300 ТМК

в соответствии с заказом

1 шт.

Паспорт

ББМВ800-ОО.ОО1 ПС

1 экз.

Руководство по эксплуатации

ББМВ800-ОО.ОО1 РЭ

1 экз. (1)

Методика поверки

-

Комплект монтажных частей

-

в соответствии с заказом

Примечание:

(1) Допускается прилагать 1 экз. на партию ТП при поставке в один адрес

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 2 «Использование по назначению» руководства по эксплуатации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

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

ГОСТ 13384-93 Преобразователи измерительные для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний;

ГОСТ 6616-94 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия;

ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования;

ГОСТ 30232-94 Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом. Общие технические требования;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 декабря 2022 г. № 3253 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений температуры»;

ТУ 26.51.51-014-59541470-2018 Преобразователи термоэлектрические ЭнИ-300 ТНН, ЭнИ-300 ТХА, ЭнИ-300 ТХК, ЭнИ-300 ТЖК, ЭнИ-300 ТМК и термопреобразователи сопротивления ЭнИ-300 ТСМ, ЭнИ-300 ТСП. Технические условия

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-техническая компания

ББМВ» (ООО «ИТеК ББМВ»)

ИНН 7448038112

Юридический адрес: 454112, Челябинская обл., г.о. Челябинский, вн. р-н Курчатовский, г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 290, оф. 128

Адрес места осуществления деятельности: 454008, г. Челябинск, п. Керамзавода, д. 126, стр. 1

Телефон: +7 (351) 239-11-01

E-mail: info@en-i.ru

Web-сайт: www.en-i.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС») Адрес: 119361, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Озерная, д. 46

Телефон/факс: +7 (495) 437-55-77 / +7 (495) 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru

Web-сайт: www.vniims.ru

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




Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель