Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025

№1329 от 02.07.2025
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

# 691716
ПРИКАЗ О внесении изменений в сведения об утвержденных типах СИ (3)
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 1329 от 02.07.2025

2025 год
месяц July
сертификация программного обеспечения

1288 Kb

Файлов: 3 шт.

ЗАГРУЗИТЬ ПРИКАЗ

      
Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025, https://oei-analitika.ru

МИНИСТЕРСТВО ПРО11ЫШЛЕННОСГИ и ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

(Росстандарт)

ПРИКАЗ

02 июля 2025 г.

Ус

1329

Москва

О внесении изменений в сведения об утве^ден^1х типах средств измерений

В соответствии с дминистративным регламентом по предоставлени Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2018 г. № 2346, п р и к а з ы в а ю:

  • 1. Внести изменения в сведения об утвержденных типах средств измерений в части конструктивных изменений, влияющих на их метрологические характеристики, согласно приложению к настоящему приказу.

  • 2. Утвердить измененные описания типа 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 сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 2906.

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

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Ч        Федерального агентства по техническому

Заместитель руководителя

Е.Р. азаренко

регулированию и метрологии

Сертификат: 7B1801563EA497F787EAF40A918A8D6F Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович

Действителен: с 19.05.2025 до 12.08.2026

ч




Р Е Е к приказу Федерального агентства по техническому регулированию

от «(32 »

и метрологии

ин^ля

2025 г. № я^яяя

Сведения об утвержденных типах средств измерений, подлежащие изменению в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средств измерений

Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025, https://oei-analitika.ru

аименование типа

2

Корректоры

бозначение типа

3

СПГ762

Заводской

номер

4

СПГ762.2 зав.

№05012,

СПГ762.3 зав.

№05013,

СПГ762.4 зав.

№ 05014

Регистраци-оннй номер в ФИФ

Правообладатель

тменяемая методика поверки

5

37670-13

Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025, https://oei-analitika.ru

Действие методики поверки сохраняется

РАЖГ.421412. 027 РЭ (Раздел

9) «Корректоры СПГ762. Руководство по эксплуатации» (утвержден ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 21.06.2013 г.)

станавлива-емая методика поверки

обавляем й изготовитель

9

МП 208-1072024 для вновь изготавливаем ых средств измерений в дополнение к РАЖГ.421412. 027 РЭ (Раздел 9)

«Корректоры

СПГ762.

Руководство по эксплуатации» (утвержден ГЦИ СИ ФГУП

«ВНИИМС»

21.06.2013 г.)

Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025, https://oei-analitika.ru

ата утвер -дения акта испыта

ний

11

10.04.

2025

Заявитель

ридическое лицо, проводив ее испытания

12

13

Акционерное

ФБУ «НИЦ

общество

ПМ-

«Научно-

Ростест»,

производстве нная фирма «Логика» (АО НПФ ЛОГИКА), г. Санкт-Петербург

г. Москва

Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025, https://oei-analitika.ru

Калибраторы

Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые

Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025, https://oei-analitika.ru

ИМ2390

UGS 400X2 зав.

№12401001 /124010012,

UGS 200 зав. №12401003 , UGS 500 зав.

№52701923 050021 ИМ2390Е зав. №№ 016,017

88561-23

Общество с ограниченной ответственность ю «ГРИНСИСТЕ МС» (ООО «ГРИНСИ СТЕМС»), г. Москва, г. Троицк

Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025, https://oei-analitika.ru

«Методика поверки» ИМ 23.90.00 001 РЭ

МП 1737-13-2025 для вновь изготавливаем ых средств измерений в дополнение к МП 1487-13-2023

Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025, https://oei-analitika.ru

14.01.

2025

«Методика поверки» ИМ 23.90.00 002 РЭ для вновь изготавливаем

ых средств измерений в дополнение к и. 3.3 «Методика поверки» ИМ 23.90.00 001 РЭ

Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025, https://oei-analitika.ru

19.12.

2022

Общество с

ВНИИР-

ограниченно

филиал

й

ФГУП

ответственно

«ВНИИМ

стью

им. Д.И.

«ГРИНСИСТ

Менделеева»

ЕМС» (ООО «ГРИ НСИСТЕМС »), г. Москва, г. Троицк

, г. Казань

Общество с

ФБУ

ограниченно

«УРАЛТЕСТ

й

», г.

ответственно

Екатеринбур

стью

Г

«Научно-производстве иное предприятие «Интромаг» (ООО «НПП Интромаг»), г. Пермь




УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «02» июля 2025 г. № 1329

Лист № 1

Всего листов 5

Регистрационный № 37670-13

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Корректоры СПГ762

Назначение средства измерений

Корректоры СПГ762 предназначены для измерения электрических сигналов, соответствующих параметрам технических газов различного состава, транспортируемых по трубопроводам.

Корректоры рассчитаны для работы в составе измерительных комплексов (систем), предназначенных для учета метана, этана, пропана, н-бутана, и-бутана, н-пентана, и-пентана, гексана, азота, аргона, аммиака, водорода, гелия-4, диоксида углерода, моноксида углерода, кислорода, этилена, сероводорода и их смесей (в том числе, доменного и коксового газов), ацетилена, воздуха, неона, пропилена, хлора и природного газа.

Описание средства измерений

Принцип работы корректоров состоит в измерении входных электрических сигналов, поступающих от датчиков расхода, температуры, давления, разности давлений и других параметров газа, транспортируемого по трубопроводам, с последующим расчетом значений расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям (Тс=20 °С, Рс 0.101325 МПа).

Корректоры обеспечивают обслуживание до двенадцати трубопроводов. Непосредственно к корректору могут быть подключены восемь датчиков с выходным сигналом тока, четыре с частотным или импульсным выходным сигналом и четыре с сигналом сопротивления, образуя конфигурацию входов 8I+4F+4R. Посредством адаптеров АДС97, подключаемых по адаптерному интерфейсу RS485, конфигурация входов может быть расширена до 12I+8F+8R при подключении одного и до 16I+12F+12R при подключении двух адаптеров.

Выпускается четыре модификации корректоров: 762.1, 762.2, 762.3 и 762.4, различающиеся между собой параметрами электропитания и количеством коммуникационных портов. Электропитание корректоров модификаций 762.1, 762.2 осуществляется напряжением переменного тока ~220 В, 50 Гц; модификаций 762.3, 762.4 - напряжением 12 В постоянного тока. Модификации 762.2, 762.3, 762.4 отличаются от 762.1 наличием адаптерного (второго) коммуникационного порта RS485.Моgификация 762.4 дополнительно оборудуется сетевым интерфейсом Ethernet и беспроводным интерфейсом Bluetooth.

Общий вид и схема пломбирования корректоров показаны на рисунке 1.

Знак утверждения типа

Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид и схема пломбирования (вид сзади) корректоров СПГ762

Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Вид сбоку

Обозначение корректора наносится на лицевую панель справа от знака утверждения типа (рисунок 1). Код модификации и заводской номер, однозначно идентифицирующий каждый экземпляр корректора, наносятся в цифровом формате на табличку из полимерного, устойчивого к истиранию материала, размещенную на правой боковой панели корректора (рисунок 2).

Программное обеспечение (ПО)

корректоров встроенное, неперезагружаемое, метрологически значимое, реализует вычислительные, диагностические и интерфейсные функции согласно эксплуатационной документации. Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений "высокий" по Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 -

данные ПО

Идентификационные данные

Значение

Номер версии (идентификационный номер)

2.0

3.0

Цифровой идентификатор (контрольная сумма)

4С0С

6AD8

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 -

СПГ762

Наименование характеристики

Значение

Диапазоны измерений сигналов постоянного тока, соответствующих давлению, разности давлений, температуре, расходу, плотности, удельной теплоте сгорания и

от 0 до 5; от 0 до 20;

относительной влажности, мА

от 4 до 20

Диапазон     измерений     сигналов     сопротивления,

соответствующих температуре, Ом

от 38 до 250

Диапазон измерений частоты импульсных сигналов, соответствующих расходу, Гц

от 3^104 до 5^103

Диапазон показаний давления, МПа

от 0 до 10

Диапазон показаний разности давлений, кПа

от 0 до 1000

Диапазон показаний температуры, °С

от -55 до +200

Диапазон показаний объемного расхода, м3

от 0 до 9-108

Диапазон показаний массового расхода, кг/ч

от 0 до 9-108

Диапазон показаний объема, м3

от 0 до 9^1011

Диапазон показаний массы, кг

от 0 до 9^1011

Диапазон показаний плотности, кг/м3

от 0,5 до 150

Диапазон показаний относительной влажности, %

от 0 до 100

Пределы допускаемой, приведенной к диапазону, погрешности измерений сигналов тока, соответствующих объемному и массовому расходу, давлению, температуре, плотности, удельной теплоте сгорания и относительной влажности, %: - от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА

±0,05

- от 0 до 5 мА

±0,1

Пределы допускаемой, приведенной к диапазону, погрешности измерений сигналов тока, соответствующих разности давлений, при применении преобразователей с пропорциональной характеристикой, %:

- от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА

±0,05

- от 0 до 5 мА

±0,1

Пределы допускаемой, приведенной к диапазону, погрешности измерений сигналов тока, соответствующих разности давлений, при применении преобразователей с квадратичной характеристикой, %:

- от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА

±0,1

- от 0 до5 мА

±0,15

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений сигналов электрического сопротивления, соответствующих температуре, в зависимости от типа термопреобразователя сопротивления °С:

- Pt100, 100П, 100М

±0,1

- Pt50, 50П, 50М

±0,15

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты импульсных сигналов, соответствующих объемному и массовому расходу, %

±0,05

Пределы допускаемой относительной погрешности часов, %

±0,01

Пределы допускаемой относительной погрешности вычислений параметров, %

±0,02

Таблица 3 - Технические характеристики корректоров СПГ'762

Наименование характеристики

Значение

Габаритные размеры, мм, не более: - длина

244

- ширина

70

- высота

220

Масса, кг, не более:

2

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С

от -10 до +50

- относительная влажность при + 35°С %

до 95

- атмосферное давление, кПа

от 84 до 106,7

Параметры электропитания:

- переменный ток (напряжение, В; частота, Гц; мощность, В^А)

220±66; 50±1; 7

- постоянный ток (напряжение, В; ток, мА)

12±2; 400

Таблица 4 - Показатели надежности

СПГ762

Наименование характеристики

Значение

Средняя наработка на отказ, ч

75000

Средний срок службы, лет

12

Знак утверждения типа

наносится на лицевой панели корректора методом трафаретной печати и на первой странице эксплуатационных документов типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность

Наименование

Количество

Корректор СПГ762

1 шт.

Штекер MC 1,5/2-ST-3,81

16 шт.

Штекер MC 1,5/4-ST-3,81

4 шт.

Штекер MC 1,5/5-ST-3,81

1 шт.

Штекер MSTB 2,5/3-ST

1 шт.

Заглушка кабельного ввода

7 шт.

Паспорт (РАЖГ.421412.027 ПС)

1 экз.

Руководство по эксплуатации (РАЖГ.421412.027 РЭ)

1 экз.

Методика поверки

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

Руководство

Приведены в документе РАЖГ.421412.027 РЭ "Корректоры СПГ762. по эксплуатации", раздел 7 "Подготовка к работе и порядок работы".

Нормативные и технические документы, устанавливающие к средству измерений

ГОСТ 8.586.1-2005 Государственная система обеспечения единства Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных устройств. Часть 1. Принципы метода измерений и общие требования;

ГОСТ 8.586.2-2005 Государственная система обеспечения единства Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования;

требования

измерений. сужающих

измерений. сужающих

ГОСТ 8.586.3-2005 Государственная система обеспечения единства Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных устройств. Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования;

ГОСТ 8.586.4-2005 Государственная система обеспечения единства

измерений. сужающих

измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования;

ГОСТ 8.586.5-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений;

ГОСТ Р 8.740-2023 Государственная система обеспечения единства измерений. Расход и объем газа. Методика (метод) измерений с применением турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков;

ГОСТ 30319.1-2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Общие положения;

ГОСТ 30319.2-2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода;

ГОСТ Р 70927-2023 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление коэффициента сжимаемости в области низких температур;

ГСССД МР 118 - 05 Расчет плотности, фактора сжимаемости, показателя адиабаты и коэффициента динамической вязкости умеренно сжатых газовых смесей;

ТУ 4217-058-23041473-2007 «Корректоры СПГ762. Технические условия».

Изготовитель

Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Логика» (АО НПФ ЛОГИКА)

ИНН 7809002893

Адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 150, к. 1, лит. А, помещ. 427 Тел./факс: (812) 2522940, 4452745

E-mail: office@logika.spb.ru

Web-сайт: www.logika.spb.ru.

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии - Ростест» (ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест»)

Юридический адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, д. 31

Адрес места осуществления деятельности: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: +7(495) 544-00-00

E-mail: info@rostest.ru

Web-сайт: www.rostest.ru

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

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «02» июля 2025 г. № 1329

Лист № 1

Всего листов 5

Регистрационный № 58895-14

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Калибраторы ИМ2390

Назначение средства измерений

Калибраторы ИМ2390 (далее - калибраторы) предназначены для воспроизведения электрического сопротивления, сигналов термометров сопротивлений, воспроизведения силы постоянного тока и воспроизведения сигналов число-импульсных датчиков. Калибраторы могут применяться для поверки резистивных каналов (каналов термометров сопротивлений - ТСМ, ТСП и Pt), унифицированных токовых каналов и число-импульсных (частотных) каналов измерительных приборов, модулей и контроллеров средств автоматизации.

Описание средства измерений

Калибраторы выпускаются в трех модификациях:

  • - ИМ2390R - калибратор сопротивлений 2-х канальный;

  • - ИМ23901 - калибратор токов 4-х канальный;

  • - ИМ2390F - калибратор частот 4-х канальный.

Принцип действия калибратора сопротивлений ИМ2390R: калибратор сопротивлений является 2-х канальным электронным сопротивлением, управляемым микроконтроллером.

По закону Ома, в зависимости от требуемого сопротивления R, на клеммах калибратора создается напряжение U=R’I, где I - ток, создаваемый измеряющим сопротивление устройством (например, омметром). Создавая напряжение U, калибратор эмулирует величину заданного сопротивления. Управляющая схема содержит в своем составе высокоточные и высокостабильные компоненты и микроконтроллер.

Принцип действия калибратора токов ИМ23901: калибратор токов - 4-х канальный высокоточный и высокостабильный генератор тока, собранный по классической схеме стабилизатора тока с электронным управлением. Управляющая схема содержит в своем составе высокоточные и высокостабильные компоненты и микроконтроллер.

Принцип действия калибратора частот ИМ2390F: опорная частота создается высокостабильным генератором частоты. Опорная частота используется для задания тактовых частот быстродействующих 32-х разрядных микроконтроллеров. Деление и формирование выходных сигналов происходит с помощью этих микроконтроллеров.

Калибраторы являются электронными приборами, в состав которых входят следующие элементы:

  • - микропроцессорный блок;

  • - блок индикации с ЖК дисплеем;

  • -  цифро-аналоговые преобразователи код-сопротивление (ИМ2390R); код-ток (ИМ23901); код-частота (ИМ2390Г);

  • - клавиатура.

    составе

На задней панели калибраторов имеются гнезда для подключения питания, связи с персональным компьютером (ПК) по интерфейсу RS485, и гнезда для подключения к измерительному оборудованию и приборам.

Управление калибраторами:

- ручное с клавиатуры;

- программное через интерфейс RS485. Управляющие программы в программного комплекса M_CALIBRATORS_US.

Дисплей отображает значения воспроизводимых величин в цифровом виде и о режиме работы калибраторов.

Внешний вид калибраторов, место нанесения заводского номера, знака

сведения

поверки и пломбировки представлены на рисунке 1. Заводской номер представляет собой цифровую комбинацию по системе нумерации предприятия-изготовителя и наносится на лицевую сторону корпуса средств измерений методом наклейки-шильдика. Пломбирование калибраторов предусмотрено путем нанесения пломб-наклеек с двух сторон в местах соединения основания и крышки калибраторов. Нанесение знака поверки на средство измерений осуществляется на пломбы-наклейки. Предусмотрено нанесение знака поверки в паспорт калибраторов.

Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Внешний вид калибраторов. А) ИМ2390Г; Б) ИМ23901; В) ИМ23,90И; Г) место пломбирования.

Программное обеспечение

Калибраторы выполнены на базе микроконтроллеров. Встроенное программное обеспечение (ПО) калибраторов является метрологически значимым и управляет непосредственно процессом воспроизведения величин. При этом аппаратная и программная части калибраторов, работая совместно, обеспечивают заявленные точности результатов. Конструкция калибраторов исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию. Устанавливаемое ПО не является метрологически значимым и используется для записи результатов измерений в память ПК.

Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные встроенного и устанавливаемого ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 -

данные ПО

ИМ2390

Наименование

ПО

Идентификационн ое наименование ПО

Номер версии

Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора

ПО

Устанавливаемое

ПО

RCalibrator ct

1.1.9

ICalibrator ct

1.3.8

FCalibrator

1.1.8

Встроенное ПО

CR-12

2.0

0xFA

по мод.256

CI-11

2.0

0x8C

по мод.256

CF-OA

1.0

0x5D

по мод.256

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение характеристики

ИМ2390I

Диапазон воспроизведения сигналов постоянного тока, мА

0 - 24

Пределы допустимой абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока, мкА

±2

Дискретность воспроизведения силы постоянного тока, мкА

1

ИМ2390R

Диапазон воспроизведения значений электрического сопротивления, Ом

10 - 1000

Пределы допустимых значений абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления, Ом: для диапазона воспроизведения 10 - 100 Ом; для диапазона воспроизведения 100 - 1000 Ом.

±0,01 ±0,0001 ^изМ

Дискретность воспроизведения значений электрического сопротивления, Ом

0,01

Поддерживаемые градуировки термометров сопротивления

ТСМ50, ТСМ100; ТСП50, ТСП100, ТСП500; Pt50, Pt100, Pt500

Дискретность воспроизведения сигналов термометров сопротивления, °C

1

*Ru3M - показания калибратора, Ом

ИМ2390F

Диапазон воспроизведения частоты, Г ц

0,01 - 10000

Пределы допустимой относительной погрешности воспроизведения частоты, %

±0,001

Максимально допустимое количество импульсов в пакете, шт

10000

Таблица 3 - Технические

Наименование характеристики

Значение характеристики

Температура воздуха при эксплуатации, °С

от +10 до +35

Масса, кг, не более

0,6

Габаритные размеры, мм, не более:

- длина

200

- ширина

155

- высота

50

Знак утверждения типа наносится

на эксплуатационную документацию (руководство по эксплуатации, паспорт) типографским способом и на корпус калибраторов методом наклейки.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность

(в зависимости от

Наименование

Обозначение

Количество

Калибратор сопротивлений

ИМ 2390R

1

Блок питания

ИМ2390R-ИП

1

Комплект разъемов

MC420-350-2

2

Паспорт

ИМ2390R.00.01ПС

1

Калибратор токов

ИМ23901

1

Блок питания

MEAN WELL GPSU15E-6 24В 0.62А

1

Комплект разъемов

MC420-350-2

5

Разъем

MC420-350-3

1

Паспорт

ИМ23901.00.01ПС

1

Калибратор частот

ИМ2390F

1

Блок питания

MEAN WELL GPSU06E1 5В 1А

1

Комплект разъемов

MC420-350-2

6

Паспорт

ИМ23.90F.00.01ПС

1

Программный комплекс (на CD)

IM CALIBRATORS US

1

Паспорт на комплект

ИМ23.90.00.01ПС

1

Конвертор USB <-> RS485 с линией связи RS485 (с драйверами на CD)

ИМ2316.90

1

Руководство по эксплуатации

ИМ 23.90.00 002 РЭ

1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в раздел 2.4 «Использование по назначению» документа «Калибраторы ИМ2390. Руководство по эксплуатации ИМ 23.90.00 002 РЭ».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений Технические условия ИМ 23.90.00 001 ТУ «Калибраторы ИМ2390»;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2022 г. № 2360 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты»;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 октября 2018 г. № 2091 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 1 •IO-16 до 100 А»;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 г. № 3456 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока».

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Интромаг» (ООО «НПП Интромаг»)

ИНН 5903020720

Адрес: 614068, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 1, к. 60Б Телефон: +7 (342) 257-64-56, 237-17-80

E-mail: vzel@im2300.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 2а

Телефон (факс): +7 (343) 236-30-15

E-mail: uraltest@uraltest.ru

Web-сайт: www.uraltest.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30058-13.

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 02 »           2025 г. №

Лист № 1

Всего листов 11

Регистрационный № 88561-23

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые UGS Назначение средства измерений

Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые UGS (далее - расходомеры-счетчики) предназначены для измерения объемного расхода и объема газа в рабочих условиях и вычислений объемного расхода и объема газа, приведенного к стандартным условиям, а также для вычислений массового расхода и массы газов, в том числе природного, попутного и свободного нефтяного, факельного и различных газов известного состава.

Описание средства измерений

К данному типу расходомеров-счетчиков относятся расходомеры-счетчики моделей UGS 200, UGS 300, UGS 400, UGS 500, UGS 800.

Принцип работы расходомеров-счетчиков основан на методе измерения разности между временем прохождения ультразвуковых импульсов по потоку и против потока газа. Измеренная разность времени, пропорциональная скорости потока, преобразуется в значение объемного расхода.

Расходомеры-счетчики моделей UGS 200, UGS 400, UGS 500, UGS 800 состоят из корпуса расходомера с установленными в него парами приемопередатчиков и блока обработки сигналов (далее - БОС). Пары приемопередатчиков располагаются в одной плоскости параллельно друг другу или в двух пересекающихся плоскостях. БОС оснащен жидкокристаллическим дисплеем, отвечает за генерацию и обработку сигналов, поступающих от приёмопередатчиков и за коммуникацию с внешними устройствами. Расходомеры-счетчики соответствуют требованиям ГОСТ Р 8.993-2020.

Расходомер-счетчик UGS модель UGS 400 так же доступен в модификации UGS 400X2. Данная модификация имеет единый корпус, в который встроено два идентичных, независимых расходомера-счетчика UGS 400, каждый из которых оснащен четырьмя парами приемопередатчиков и отдельным БОС. Данная модель позволяет осуществлять полное дублирование результатов измерений одним расходомером-счетчиком.

Расходомеры-счетчики модели UGS 300 включает в себя один, два или четыре врезных приемопередающих блока (один или два акустических канала), для передачи, приема и обработки ультразвуковых импульсов и БОС. В зависимости от конфигурации может включать готовый измерительный участок трубопровода (корпус).

БОС в зависимости от модели расходомера-счетчика, осуществляет прием и передачу сигналов от ультразвуковых приемопередатчиков, преобразователей давления и температуры (опционально), их преобразование, обработку и вычисление расхода газа в рабочих условиях, с последующим формированием выходного сигнала. БОС устанавливается на корпусе или может быть вынесен отдельно от корпуса расходомера-счетчика. Дополнительно может оснащаться встроенным вычислителем расхода газа, который обрабатывает входные сигналы по каналам расхода, давления и температуры и вычисляет объемный расход и объем газа, приведенный к стандартным условиям, а также массовый расход и массу газа по стандартизованным алгоритмам с учетом введенных физико-химических и теплофизических параметров измеряемой среды. Вычисление теплофизических свойств газовых смесей различного состава, осуществляется по специальным методикам, утвержденным и аттестованным в установленном порядке (ГСССД МР 113-03, ГСССД МР 118-05, ГСССД МР 273-2018, ГОСТ 30319.2-2015, ГОСТ 30319.3-2015, ГОСТ Р 70927-23, методика расчёта молекулярного веса углеводородных газов переменного состава).

Расходомеры-счетчики обеспечивают выполнение следующих функций:

  • -    измерение объемного расхода и объема газа в рабочих условиях;

  • -    вычисление объемного расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, а также массового расхода и массы газов*;

  • -    архивирование в энергонезависимой памяти результатов измерений объемного расхода и объема газа в рабочих условиях, архивов событий;

  • -    архивирование в энергонезависимой памяти результатов вычислений объемного расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, а также массового расхода и массы газов*;

- введение и регистрацию значений условно-постоянных величин;

- защиту от несанкционированного доступа к параметризации и архивам;

- передачу измеренных данных, параметров настройки и архивной информации;

- разделение и ограничение напряжения и тока в искробезопасных цепях;

Расходомеры-счетчики обеспечивают индикацию следующих параметров:

-    текущего значения объемного расхода газа;

-    суммарного значения накопленного объема газа;

-    текущего значения температуры измеряемой среды*;

-    текущего значения давления измеряемой среды*;

-   коэффициента сжимаемости*;

-    текущего значения объемного расхода и объема газа, приведенных к стандартным

условиям*;

- текущих параметров даты и времени;

- сигнализацию отказов и превышения установленных пределов измерений подключенных внешних датчиков;

* - для моделей со встроенным вычислителем.

Расходомеры-счетчики газа в доступных моделях и модификациях имеют следующую конфигурацию приемопередающих блоков (акустических каналов):

  • - UGS 200 - 2 акустических канала (4 приемопередатчика);

  • - UGS 300 - 1 или 2 акустических канала (2 или 4 приемопередатчиков);

  • - UGS 400 - 4 акустических канала (8 приемопередатчиков);

  • - UGS 400Х2 - 4 +4 акустических канала (16 приемопередатчиков);

  • - UGS 500 - 2 акустических канала (4 приемопередатчика);

  • - UGS 800 - 8 акустических каналов (16 приемопередатчиков).

В расходомерах-счетчиках предусмотрена возможность замены приемопередатчиков под давлением, в рабочем режиме без вывода их из эксплуатации (кроме модели UGS 500), а также возможность измерения расхода газа в прямом и в обратном направлении (реверсивный режим, кроме модели UGS 500.

В расходомерах-счетчиках предусмотрена автоматическая самодиагностика и контроль метрологических характеристик (далее - КМХ) при помощи проверки нулевых и контрольных значений измеряемых величин.

Для автоматической коррекции изменения геометрии корпуса расходомера-счетчика и чисел Рейнольдса используются встроенные или подключенные внешние датчики давления и температуры (в зависимости от исполнения) или внесенные в прибор условно-постоянные величины значений давления и температуры.

На рисунке 1 представлен общий вид и схема пломбировки от несанкционированного доступа к расходомерам-счетчикам. Более подробное описание представлено в РЭ. Пломбы, предотвращающие доступ к элементам конструкции, устанавливаются изготовителем СИ или организацией, выполняющей ремонт СИ. Знак поверки на расходомер-счетчик не наносится. Знак утверждения типа, цифровой заводской номер и год выпуска наносится на маркировочную табличку методом лазерной гравировки. Общий вид маркировочной таблички представлен на рисунке 2.

Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025, https://oei-analitika.ru

а) модель UGS 200

Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025, https://oei-analitika.ru

б) модель UGS 300 (с резьбовым и фланцевым типом установки приемопередатчиков)

Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025, https://oei-analitika.ru

в) модели UGS 400 и UGS 800

Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025, https://oei-analitika.ru

г) модель UGS 500

Приказ Росстандарта №1329 от 02.07.2025, https://oei-analitika.ru

д) модель UGS 400 в модификации UGS 400X2

где 1 - место расположения маркировочной таблички

2 - место нанесения пломбы-наклейки из легкоразрушаемого материала

3 - пластиковая или свинцовая пломба (при наличии)

Рисунок 1 - Общий вид и схема пломбирования расходомеров-счетчиков газа ультразвуковых UGS

г

Знак утверждения типа

GREENSYSTEMS        [ПГ

Go with us. Go Green.                            _/ J P| L

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ UGS

Модель: UGS________              Артикул:____________

Напряжение питания:______ Мощность:---------

Ех-маркировка:___________ Степень защиты:____

Рмакс:______________

Диапазон расхода:_________

Тэксп:

------               ТР ТС 012/2011 /Цата выпуска:_____

ООО «ГРИНСИСТЕМСв

Заводской номер и дата выпуска

Тгаз:_

Зав. №

к____

Рисунок 2 - общий вид маркировочной таблички

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) расходомеров-счетчиков по аппаратному обеспечению является встроенным. Преобразование измеряемых величин и обработка измерительных данных выполняется с использованием внутренних аппаратных и программных средств. ПО хранится в энергонезависимой памяти.

Встроенное ПО используется для измерения объемного расхода и объема газа в рабочих условиях и вычислений объемного расхода и объема газа, приведенного к стандартным условиям, а также для вычислений массового расхода и массы газов, в том числе природного, попутного и свободного нефтяного, факельного и различных газов известного состава, передачи результатов измерения, настройки, самодиагностики расходомеров-счетчиков и архивирования измеренных данных. Метрологические характеристики нормированы с учетом влияния программного обеспечения.

ПО защищено от несанкционированного доступа, имеет отдельную метрологически значимую часть ПО с идентификацией контрольной суммы.

Номер версии ПО имеет структуру A.B.C (где A, B, C - десятичные числа)

A - номер версии метрологически значимой части ПО;

B - номер метрологически незначимой части ПО;

C - номер сборки метрологически незначимой части ПО.

Изменение алгоритмов и установленных параметров реализовано с помощью разграничения прав доступа пользователей, системы идентификации пользователей и пароля.

Идентификационные данные встроенного программного обеспечения расходомеров-счетчиков газа ультразвуковых приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)

Значение

UGS 200

UGS 300

UGS 400

UGS 500

UGS 800

Идентификационное наименование программного обеспечения (Firmware)

UGS

Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже

2.1.3

3.0.7

4.2.0

5.1.7

8.1.3

Цифровой идентификатор метрологически значимой части ПО

0x482F

0x4E13

0x56F7

0xC01F

0x6997

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения

CRC-16

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

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики расходомеров-счетчиков приведены в таблицах 2 и 3. Показатели надежности в таблице 4.

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода и объема газа в рабочих условиях для модели UGS 200, %

Метод проведения поверки

Проливной/Имитационный (первичная или периодическая)

Диапазон измерений расхода

Qt < Q < Qma\ Qmin < Q < Qt

±1,0

±1,5(2,0*)

* - Для модификации UGS 200 с расположением Двух акустических каналов по схеме 1Х1

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода и объема газа в рабочих условиях для модели UGS 300, %

Метод проведения поверки

Проливной

Имитационный

Условие проведения поверки

на поверочной установке

первичная/периодическая

Исполнение

1-лучевое

2-лучевое

1-лучевое

2-лучевое

Диапазон измерений расхода

Qt < Q < Qma\

±2,0

(±1,5)*

±1,5

(±1,0)*

±2,0

(±1,5)*

±1,5

(±1,0)*

Qmin < Q < Qt

±4,0

(±3,0)*

±3,0

(±2,0)*

±4,0

(±3,0)*

±3,0

(±2,0)*

*  - при монтаже на фланцевой/безфланцевой катушке с предустановленными

приёмопередающими блоками

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода и объема газа в рабочих условиях для моделей UGS 400 и UGS 800, %

Метод проведения поверки

Проливной

Имитационный

Условие проведения поверки

на поверочной установке

периодическая (при первичной проливной)

первичная/периодическ ая (при первичной имитационной)

Диапазон измерений расхода

Qt < Q < Qma\

Qmin < Q < Qt

±0,5

±0,7

±0,7

±0,7

±0,7

±1,0

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода и объема газа в рабочих условиях для модели UGS 500 %

Метод проведения поверки

Проливной

Имитационный

Условие проведения поверки

на поверочной установке

периодическая (при первичной проливной)

Диапазон измерений расхода

Qt < Q < Qma\ Qmin < Q < Qt

±1,0

±2,0

±1,2

±2,2

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода и объема газа в стандартных условиях для модели UGS 500, %

Метод проведения поверки

Проливной

Имитационный

Условие проведения поверки

на поверочной установке

периодическая

(при первичной проливной)

Диапазон измерений расхода

Qt < Q < Qma\ Qmin < Q < Qt

±1,1

±2,1

±1,3

±2,3

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры газа UGS 500, °С

±0,3

Диапазон измерений температуры измеряемой среды UGS 500, °С

от -30 до +80

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении абсолютного давления газа UGS 500, %

±0,25

Рабочий диапазон измерений абсолютного давления измеряемой среды UGS 500, % ВПИ

от 25 до 100

Для всех моделей кроме UGS 500

Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика при вычислении массового расхода, массы, объемного расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям1), %

±0,01

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения времени, %

±0,01

Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности при преобразовании силы тока в значение давления/температуры2), %

± 0,075

Продолжение таблицы 2

Модель расходомера-счетчика

UGS 200

UGS 400

UGS 8006)

UGS 500

Номинальный диаметр

Расход газа в рабочих условиях3), м3

Qmin

Qt

Qmax

DN50

2

10

290

DN80

5

30

750

DN100

8

50

1150

DN150

35

100

2500

DN200

45

170

4300

DN250

60

270

6700

DN300

95

380

8000

DN350

110

460

9400

DN400

150

600

14000

DN500

350

1400

22300

DN600

700

2000

27400

DN700

950

2800

37400

DN750

1100

3200

43000

DN800

1250

3600

47500

DN900

1600

4600

57000

DN1000

2800

5600

70500

DN1050

3100

6200

77500

DN1100

3400

6800

85000

DN1200

4000

8100

101700

DN50

6

10

250

DN80

8

30

600

DN100

13

50

950

DN150

25

80

2100

DN200

35

130

3600

DN250

50

200

5600

DN300

70

300

8000

DN350

75

350

9400

DN400

90

450

14000

DN500

250

1000

19000

DN600

500

1500

25400

DN700

700

2000

34600

DN800

1200

2700

36200

DN900

1600

3400

45800

DN1000

2000

4200

56500

DN25

0,3

2

48

DN32

0,4

3

65

DN40

0,6

5

100

DN50

1

8

160

DN80

3

20

400

DN100

4

33

650

DN150

8

80

1600

DN200

12

128

2560

DN250

26

260

5200

DN300

36

360

7200

Модель расходомера-счетчика

Номинальный диаметр

Расход газа в рабочих условиях3), м3

Qmin

Qt

Qmax

UGS 500

DN400

55

550

11000

UGS 300

DN50...DN5000

0,3 22004)

3 220004)

1000 136004)5)

  • 1) Для счетчиков с вычислителем. Указанная погрешность вычислений не содержит погрешности определения температуры, давления и цифро-аналоговых преобразований. Относительная погрешность при измерении массового расхода, массы, объемного расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, определяются в соответствии с действующими нормативными документами на системы измерений на базе ультразвуковых преобразователей расхода.

  • 2) Для расходомеров-счетчиков с токовыми первичными преобразователями от 4 до 20 мА без использования HART.

  • 3) Указанные расходы газа приведены для внутренних диаметров, равных номинальным. Фактические диапазоны расходов вычисляются исходя из фактических геометрических размеров расходомеров-счетчиков. Значения указаны в паспорте на расходомер-счетчик.

  • 4) Значение объемного расхода газа соответствует скоростям потока газа Qmin = 0,03 м/с, Qt = 0,3 м/с и Qmax= 120 м/с и зависит от внутреннего диаметра измерительного трубопровода, условий процесса и состава измеряемой среды. (см. паспорт).

  • 5) Указано максимальное допустимое значение для DN200, может отличаться в зависимости от конфигурации расходомера-счетчика, диаметра трубопровода, условий процесса и от состава измеряемой среды. (см. паспорт).

  • 6) Модификация UGS 400X2 для модели UGS 400 и модели UGS 800 изготавливаются от типоразмера DN100.

Таблица 3 - Основные технические

Наименование характеристики

Значение

Температура рабочей среды, °С

от -40 до +200

от -196 до +300 (по запросу)

Абсолютное давление рабочей среды, МПа

от атмосферного до 42,0

Условия эксплуатации:

  • - температура окружающего воздуха, °С

  • - относительная влажность воздуха, %

  • - атмосферное давление, кПа

от -45 до +80 от -60 до +80 (по запросу) до 98

от 84 до 106,7

Входные/ Выходные сигналы

Аналоговые выходы

Токовые (от 4 до 20 мА), с поддержкой HART-протокола, активный/пассивный частотно-импульсные выходы, электрически и оптически изолированные

Аналоговые входы

Токовые от 4 до 20 мА, с поддержкой HART-протокола, активный/пассивный

Цифровые проводные интерфейсы

RS485, RS232, HART; Ethernet

Цифровые беспроводные интерфейсы

NB-IoT, 4G, Bluetooth (по заказу)

Параметры электрического питания моделей UGS 200, UGS 300, UGS 400, UGS 800 от внешнего блока питания

вид тока

напряжение, В

Постоянный

24 (±10%)

Переменный (по запросу)

220 (±10%)

Наименование характеристики

Значение

Параметры электрического питания модели

UGS 500

  • - от внешнего блока питания

  • - от встроенной батареи

Постоянный

9,5_24 (±10%)

7,2

Потребляемая мощность, Вт, не более

15

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по

ГОСТ 14254-2015

UGS 200, UGS 300, UGS 400, UGS 800

UGS 500

IP 66

IP 65

Маркировка взрывозащиты

UGS 300

UGS 200, UGS 400, UGS 800

UGS 500

1 Ex db IIB'n2 T6 Gb /1 Ex db IIC T6 Gb

1 Ex db IIB T6 Gb

1 Ex ib IIB T4 Gb

Габаритные размеры, мм

согласно РЭ

Масса, кг

Таблица 4 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средний срок службы, лет, не менее

20

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

175 000

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку, закрепленную на расходомере-счетчике, методом лазерной аппликации (гравировки) и на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Кол-во, шт.

Примечание

Расходомер-счетчик     газа

ультразвуковой UGS

UGS

1

Модель в зависимости от заказа

Расходомер-счетчик     газа

ультразвуковой        UGS.

Паспорт

ЛЕМС.407251.001-01 ПС

ЛЕМС.407251.001-02 ПС

ЛЕМС.407251.001-03 ПС

1

В зависимости от модели.

Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые       UGS.

Руководство по эксплуатации

ЛЕМС.407251.001-01 РЭ

ЛЕМС.407251.001-02 РЭ

ЛЕМС.407251.001-03 РЭ

1

В зависимости от модели. В электронном или печатном виде (1 экземпляр в один адрес отгрузки)

Сервисное    программное

обеспечение            для

конфигурирования, настройки и обмена данными с расходомером-счетчиком

«UGS-Расход»

1

Для ПК и мобильных устройств с ОС Windows,

Linux, Android

Носитель с комплектом сопроводительной документации

1

В зависимости от модели (1 экземпляр в один адрес отгрузки)

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в Разделе 1.5 документов «Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые UGS, модели UGS 200, UGS 400, UGS 800. Руководство по эксплуатации». ЛЕМС.407251.001-01 РЭ, «Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые UGS, модель UGS 300. Руководство по эксплуатации». ЛЕМС.407251.001-02 РЭ, «Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые UGS модель UGS 500. Руководство по эксплуатации». ЛЕМС.407251.001-03 РЭ.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта от 11.05.2022 №1133 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений объемного и массового расходов газа»

Приказ Росстандарта от 01.10.2018 №2091 «Об утверждении поверочной схемы для средств измерений силы постоянного электрического от 1^10-16 до 100 А»

Приказ Росстандарта от 26.09.2022 №2360 «Об поверочной схемы для средств измерений времени и частоты»

Приказ Росстандарта от 19.11.2024 №2712 «Об

поверочной схемы для средств измерений температуры»

Приказ Росстандарта от 06.12.2019 г. №2900 «Об

утверждении

Государственной тока в диапазоне

Государственной

утверждении Государственной

утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений абсолютного давления в диапазоне 1-101-107 Па»

ТУ 26.51.52-001-50329840-2022 Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые UGS. Технические условия

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНСИСТЕМС»

(ООО «ГРИНСИСТЕМС»)

ИНН 9728051656

Юридический адрес: 108840, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, г Троицк, ул. Центральная, д. 20, кв. 2

Телефон: +7 495 128-4463

Web-сайт: www.grn-systems.ru

E-mail: info@grn-systems.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНСИСТЕМС»

(ООО «ГРИНСИСТЕМС»)

ИНН 9728051656

Юридический адрес: 108840, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, г Троицк, ул. Центральная, д. 20, кв. 2

Адрес места осуществления деятельности: 117198, Москва г, пр-кт Ленинский, д. 113/1, офис 211д

Телефон: +7 495 128-4463

Web-сайт: www.grn-systems.ru

E-mail: info@grn-systems.ru

Испытательный центр

Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева»

(ВНИИР - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

Адрес: Россия, Республика Татарстан, 420088, г. Казань, ул. 2-я Азинская, д. 7 «а»

Юридический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19

Телефон (факс): (843) 272-70-62, (843) 272-00-32

Web-сайт: www.vniir.org

E-mail: off'ice@vniir.org

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.310592




Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель