Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025

№1901 от 05.09.2025
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

# 710076
ПРИКАЗ_Об утверждении типов средств измерений (14)
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 1901 от 05.09.2025

2025 год
месяц September
сертификация программного обеспечения

3496 Kb

Файлов: 3 шт.

ЗАГРУЗИТЬ ПРИКАЗ

      
Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

(Росстандарт)

05 сентября 2025 г.

1901

Москва

Об утверждении типов 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. Утвердить:

типы средств измерений, сведения о которых прилагаются к настоящему приказу;

описания типов средств измерений, прилагаемые к настоящему приказу.

  • 2. 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.

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

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

Заместитель руководителя

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Е.Р. Лазаренко

Сертификат: 7B1801563EA497F787EAF40A918A8D6F

Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович

Действителен: с 19.05.2025 до 12.08.2026

\___________________-___________________/




ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии

от «__ »               2025 г. №  '__'

Сведения

об утвержденных типах средств измерений

№ п/ п

Наименование типа

Обозначение типа

Код

характера произ-

вод-

ства

Рег. Номер

Зав. номер(а) *

Изготовители

Правообладатель

Код иден-тифи-кации производства

Методика поверки

Интервал между поверками

Заявитель

Юридическое лицо, проводившее испытания

Дата утвер

ждения акта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Машины испытательные элек-тромехани-ческие универсальные

UTM

С

96349-25

мод. UTM-

0108.SMPR сер. № 24/001751, мод.

UTM-8100.SMD2

сер. № 24/000617

«UTEST

MALZEME

TEST CIHAZ-

LARI ve

MAKINALARI

IMALATI ve

DIS. TIC. A.S»,

Турция

«UTEST MALZEME TEST CIHAZ-

LARI ve

MAKINALARI

IMALATI ve

DIS. TIC. A.S», Турция

ОС

МП-5552024 «ГСИ. Машины испытательные электромеханические универсальные UTM. Методика поверки»

1 год

Общество с ограниченной ответственностью «СТРИМ ОПТИМУМ» (ООО «СТРИМ ОПТИМУМ»), г. Москва ИНН 7704305869

ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», Московская обл., г. Чехов

27.12.2024

2.

Уровнемеры

SMART-

L 210

С

96350-25

исполнение ST серийный № 1030546, исполнение HP серийный № 1030526, исполнение PW серийный № 1030524, исполнение HT температурный класс T4 серийный №

Общество с ограниченной ответственностью «ВИП Инновации» (ООО «ВИП

Инновации»), г. Екатеринбург ИНН

6685216312

Общество с ограниченной ответственностью «ВИП

Инновации»

(ООО «ВИП Инновации»), г. Екатеринбург ИНН

6685216312

ОС

РТ-МП-298-4492025 «ГСИ. Уровнемеры SMART-L 210. Методика поверки»

1 год -для уровне меров с пределами допус-кае-мой

Общество с ограниченной ответственностью «ВИП Инновации» (ООО «ВИП Инновации»), г. Екатеринбург ИНН 6685216312

ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва

21.03.2025

1030320

абсолют-ной по-грешности < ± 3 мм; 3 года -для уровне меров с пределами допус-кае-мой абсолют-ной по-грешности свыше ±3 мм; 5 лет -для уровне меров для измерения уровня сжижен-ных газов

3.

Манометры

цифровые

ЦМ

С

96351-25

модификация ЦМ

100 Р Зав. №№

E4A08187,

Общество с ограниченной ответственно-

Общество с ограниченной ответственно-

ОС

РВНЕ.0006

-2025 МП

«ГСИ. Ма-

3 года

- для

мано-

Общество с ограниченной ответственно-

ООО «РАВНОВЕСИЕ», г. Москва

14.03.2025

E4A08190,

E4A08194,

E4A08196,

E4A08198,

E4A08199,

E4A08200; модификация ЦМ 63 Р Зав. № E4A08202; модификация ЦМ 80 Р Зав. №

E4A08201

стью «БРЕНД

девелопмент» (ООО «БД»),

г. Москва

ИНН

7719550221

стью «БРЕНД девелопмент»

(ООО «БД»), г. Москва

ИНН

7719550221

нометры цифровые ЦМ. Методика поверки»

метров с пределами допус-кае-мой приведенной к диапазону измерений основной по-грешности измерений давления

0,1;

0,2;

0,25;

0,4;

0,5; 0,6;

1,0; 2 года -для манометров с пределами допус-кае-мой приве-

стью «БРЕНД девелопмент»

(ООО «БД»), г. Москва ИНН 7719550221

денной к диапазону измерений основной по-грешности измерений давления

0,075;

0,05

4.

Штангенциркули МЕТР

Обозна

чение отсутствует

С

96352-25

мод. ШЦ-Т-125-0,02 зав. № 64125331, мод. ШЦ-Т-150-0,1 зав. № 64065231, мод. ШЦ-Т-150-0,05 зав. № 64130745, мод. ШЦ-ТТ-160-0,05 зав. № 64131210, мод.

ШЦ-ТТ-300-0,02 зав. № 64130496, мод.

ШЦ-ТТ-3000-0,1 зав. № 64130501, мод.

ШЦ-ТТТ-300-0,05 зав. № 64132789, мод. ШЦ-т-300-0,1 зав. № С64130515, мод.

ШЦК-Т-125-0,01 зав. № С64130843, мод. ШЦК-Т-125-0,02 зав. № С64132408, мод.

ТТТТЩ-Т-150-0,01

Общество с ограниченной ответственностью «Научно

Технический

Центр «МЕТР» (ООО «НТЦ «МЕТР»), г. Москва

ИНН

9723233236

Общество с ограниченной ответственностью «Научно

Технический

Центр «МЕТР» (ООО «НТЦ «МЕТР»),

г. Москва

ИНН

9723233236

ОС

МП-ОТГ-202512 «ГСИ.

Ттанген-циркули МЕТР. Методика поверки»

1 год

Общество с ограниченной ответственностью «Научно

Технический Центр «МЕТР»

(ООО «НТЦ

«МЕТР»),

г. Москва ИНН

9723233236

ООО «ОТГ», г. Москва

16.05.2025

зав. № 64133068, мод. ТТПЩ-П-200-0,01 зав. № С64131646, мод.

ШЦЦ-Ш-3000-0,01

зав. № 64132997

5.

Дефектоско

пы ультразвуковые

D-Expert

01

С

96353-25

000000000001, 000000000002

Индивидуальный предприниматель

Гребещенко

Андрей Андреевич (ИП

Гребещенко Андрей Андреевич), Самарская обл., г. Тольятти

ИНН

632139384760

Индивидуальный предприниматель

Гребещенко

Андрей Андреевич (ИП

Гребещенко Андрей Андреевич), Самарская обл., г. Тольятти

ИНН

632139384760

ОС

МП-ОТГ-202506 «ГСИ. Де-фектоско-пы ультразвуковые

D-Expert 01. Методика поверки»

1 год

Общество с ограниченной ответственностью «МЕТ-РИКОН» (ООО «МЕТРИ-КОН»), г. Москва ИНН 7743420657

ООО «ОТГ», г. Москва

23.05.2025

6.

Счетчики расходомеры электромагнитные

ЭР-А

С

96354-25

ЭР-А-Ф15-В зав. №015 00001, ЭР-А-Ф100-В зав. №100 00017, ЭР-А-Ф150-В зав. №150 00019

Общество с ограниченной ответственностью «АН

КОМИ» (ООО «АНКОМИ»), г. Калуга ИНН

4027128710

Общество с ограниченной ответственностью «АН

КОМИ» (ООО «АНКОМИ»), г. Калуга ИНН

4027128710

ОС

АКМ. 407112.001 МП «ГСИ. Счетчики расходомеры электромагнит-ные ЭР-А. Методика поверки»

5 лет

Общество с ограниченной ответственностью «АНКОМИ» (ООО «АНКОМИ»), г. Калуга ИНН 4027128710

ЗАО КИП «МТЭ», г. Москва

06.06.2025

7.

Весы вагонные

DGW

Е

96355-25

115275-14

Фирма

«Schenck Process GmbH», Германия

Фирма

«Schenck Process GmbH»,

Германия

ОС

ГОСТ

OIML R 76-1-2011 «ГСИ. Весы неавто-матическо-го действия.

Часть 1. Метрологические и техниче-

1 год

Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (ПАО АНК «Башнефть»), г. Уфа ИНН 0274051582

ФБУ «УРАЛ-ТЕСТ», г. Екатеринбург

23.04.2025

ские требования. Испытания» (Приложение

ДА)

8.

Система измерений количества и показателей качества конденсата газового стабильного

Обозна

чение отсутствует

Е

96356-25

813

Общество с ограниченной ответственностью «Системы Нефть и Газ» (ООО «СНГ»), г. Щелково, Московская обл. ИНН 5050024775

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Заполярье» (ООО «Газпромнефть-Заполярье»), г. Новый Уренгой, ЯНАО ИНН 7728720448

ОС

МП 2804/13112292025 «ГСИ. Система измерений количества и показателей качества конденсата газового стабильного. Методика поверки»

1 год

Общество с ограниченной ответственностью «Системы Нефть и Газ» (ООО «СНГ»), г. Щелково, Московская обл. ИНН 5050024775

ООО ЦМ

«СТП»,

г. Казань

28.04.2025

9.

Платформы измерительные

TRMTS1

000

С

96357-25

Модификация

TRMTS1000+TRM

TS1110 Зав. №

01010780253001;

Модификация

TRMTS1000+TRM

TS1410 Зав. №

02030450255001

OPWILL Tech

nologies (BEI

JING) CO.,

LTD, Китай

OPWILL Technologies

(BEIJING)

CO., LTD, Китай

ОС

МП-0022025 «ГСИ. Платформы измерительные TRMTS100 0. Методика поверки»

2 года

Общество с ограниченной ответственностью «Три-лайн-Д» (ООО «Трилайн-Д»), г. Москва ИНН 9709079127

ООО «КИА», г. Москва

16.06.2025

10.

Анализаторы элементные

Fensi-i

С

96358-25

Модель Fensi-iS RPP-R9000B, сер. № 2024001; модель

Fensi-iS RPP-

R7000S, сер. № 2024002; модель

Fensi-iN RPP-

R9000N, сер. № 2024003; модель

Fensi-iX RPP-

R500A, сер. №

Taizhou

Zhonghuan

Analytical Instruments Co.,

Ltd., Китай

Taizhou

Zhonghuan

Analytical Instruments Co.,

Ltd., Китай

ОС

МП 52251-2024

«ГСИ.

Анализаторы элементные Fensi-i.

Методика поверки»

1 год

Акционерное общество «ЭПАК-Сервис» (АО «ЭПАК-Сервис»), г. Омск, ИНН 5501055049

УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им.

Д.И. Менделеева», г. Екатеринбург

23.06.2025

2024004; модель

Fensi-iX RPP-R300A, сер. №

2024005; модель

Fensi-iX RPP-R900A, сер. №

2024039; модель

Fensi-iN RPP-R9000N, сер. №

2024040; модель

Fensi-iSN RPP-R9000SN, сер. № 2024041

11.

Антенны рамочные измерительные

НРА-

02МК

С

96359-25

модификация НРА 02М, зав №№ 23105 и 23106; модификация НРА 02К, зав. №№ 23101 и 23102

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие

НИФРИТ» (ООО «НПП НИФРИТ»), г. Москва, г. Зеленоград

ИНН 7735590260

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие

НИФРИТ» (ООО «НПП НИФРИТ»), г. Москва, г. Зеленоград

ИНН 7735590260

ОС

МП НРА-02МК-2025 «ГСИ. Антенны рамочные измерительные

НРА-

02МК. Методика поверки»

1 год

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие

НИФРИТ» (ООО «НПП НИФРИТ»),

г. Москва, г. Зеленоград

ИНН 7735590260

ФГУП «ВНИИФТРИ », Московская обл., г. Солнечногорск, р.п. Менделее-во

25.03.2025

12.

Излучатели

ОИ АЧТ

Айболит

32-43/20

С

96360-25

2353

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная лаборатория «Мет-ропир» (ООО «НПЛ «Мет-ропир»), г. Санкт-Петербург

ИНН 7805664247

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная лаборатория «Мет-ропир» (ООО «НПЛ «Мет-ропир»), г. Санкт-Петербург

ИНН 7805664247

ОС

МП 24120600-2025 «ГСИ. Излучатели

ОИ АЧТ

Айболит 32-43/20.

Методика поверки»

1 год

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная лаборатория «Мет-ропир» (ООО «НПЛ «Мет-ропир»), г. Санкт-Петербург

ИНН 7805664247

ФГУП

«ВНИИМ им.Д.И.Менде

леева»,

г. Санкт-

Петербург

07.07.2025

13.

Пипетки

Обозна-

С

96361-25

исполнение класса

Glassco La-

Glassco Labor-

ОС

РТ-МП-

Пер-

Общество с

ФБУ «НИЦ

17.03.2025

Reatorg клас-

чение

AS градуированная

boratory

atory Equip-

306-01-

вичная

ограниченной

ПМ - Ростест»,

са А/AS

отсут-

типа 3 (знак ISO) с

Equipments

ments Pvt. Ltd.,

2025 «ГСИ.

повер-

ответственно-

г. Москва

ствует

серийн. №№ Р01,

Pvt. Ltd., Ин-

Индия

Пипетки

ка до

стью «РЕА-

Р02, Р11, Р12, Р03,

дия

Reatorg

ввода

ТОРГ» (ООО

Р04, Р13, Р14, Р177,

класса

в экс-

«РЕАТОРГ»),

Р178, Р15, Р16, Р05,

А/AS. Ме-

плуа-

г. Москва,

Р06, Р17, Р18; ис-

тодика по-

тацию

ИНН

полнение класса

верки»

5036117570

AS градуированная типа 3 (знак USP) с серийн. №№ Р19, Р20, Р21, Р22, Р23, Р24, Р25, Р26, Р27, Р28; исполнение класса AS градуированная типа 1 (знак ISO) с се-рийн. №№ Р33, Р34, Р35, Р36, Р37, Р38, Р39, Р40, Р41, Р42, Р43, Р44; исполнение класса A градуированная типа 1 (знак ASTM) с серийн. №№ Р45, Р46, Р47, Р48, Р49, Р50, Р51, Р52, Р53, Р54, Р55, Р56; исполнение класса A градуированная типа 3 (знак ASTM) с серийн. №№ Р57, Р58, Р59, Р60, Р61, Р62, Р63, Р64, Р65, Р66, Р67, Р68; исполнение класса AS с одной отметкой (знак ISO) с серийн. №№ Р69, Р70, Р71, Р72, Р73,

Р74, Р79, Р80, Р89,

Р90, Р93, Р94, Р95,

Р96, Р101, Р102,

Р103, Р104; исполнение класса AS с одной отметкой с серийн. №№ Р75,

Р76, Р77, Р78, Р81, Р82, Р83, Р84, Р85,

Р86, Р87, Р88, Р91, Р92, Р97, Р98, Р99,

Р100; исполнение класса AS с одной отметкой (знак USP) с серийн. №№

Р105, Р106, Р107,

Р108, Р109, Р110,

Р111, Р112, Р113,

Р114, Р115, Р116,

Р117, Р118, Р119,

Р120, Р121, Р122,

Р123, Р124, Р125,

Р125, Р127, Р128,

Р129, Р130, Р131,

Р132, Р133, Р134,

Р135, Р136, Р137,

Р138, Р139, Р140; исполнение класса

A с одной отметкой (знак ASTM) с се-рийн. №№ Р141,

Р142, Р143, Р144,

Р145, Р146, Р147,

Р148, Р149, Р150,

Р151, Р152, Р153,

Р154, Р155, Р156,

Р157, Р158, Р159,

Р160, Р161, Р162,

Р163, Р164, Р165,

Р166, Р167, Р168,

Р169, Р170, Р171,

Р172, Р173, Р174,

Р175, Р176

14.

Система ав-томатизиро-ванная ин-формацион-но-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Сатурн

Обозначение отсутствует

Е

96362-25

147-АУЭ

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ПАО «Россети»), г. Москва ИНН 4716016979

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ПАО «Россети»), г. Москва ИНН 4716016979

ОС

РТ-МП-911-5002025 «ГСИ.

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии

АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Сатурн.

Методика поверки»

4 года

Акционерное общество «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» (АО «АПБЭ»),

г. Москва ИНН

7729530055

ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва

30.06.2025




УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «__ »   сентябр; 2025 Г. №   __01

Лист № 1

Всего листов 5

Регистрационный № 96349-25

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Машины испытательные электромеханические универсальные UTM

Назначение средства измерений

Машины испытательные электромеханические универсальные UTM (далее - машины) предназначены для измерений силы при испытаниях различных металлических и неметаллических материалов на растяжение, сжатие и изгиб.

Описание средства измерений

Принцип действия машин основан на преобразовании электрической энергии электромеханическим приводом в линейное перемещение подвижной траверсы и соответствующую нагрузку, прикладываемую к образцу, которая преобразуется тензорезисторным силоизмерительным датчиком в электрический сигнал, изменяющийся пропорционально нагрузке.

Машины состоят из основания, на котором закреплены направляющие колонны с верхней и нижней траверсами, привода подвижной траверсы, верхней и нижней плит для крепления захватов, датчика силы, кнопки аварийной остановки, цифровой панели /и электронного блока управления.

Испытываемый образец закрепляется в захватах подвижной и неподвижной траверс. Нагрузка, прикладываемая к испытываемому образцу, измеряется тензорезисторным датчиком силы, размещенным на траверсе, который может работать на растяжение и сжатие.

К данному типу средства измерений относятся следующие модификации машин: UTM-0108.SMPR, UTM-8100.SMD2, UTM-8300.SMD2. Выпускаемые модификации машин различаются внешним видом, массой, габаритными размерами, диапазонами измерений силы и рядом технических характеристик.

Общий вид машин приведен на рисунках 1,3 и 4.

Идентификация машин осуществляется визуальным осмотром основания, на которое нанесена маркировочная табличка с указанием серийного номера, нанесенного типографским способом, а также информация о наименовании изготовителя, модификации и годе выпуска. Серийный номер имеет обозначение, состоящее из арабских цифр.

Маркировочные таблички наносятся на боковые части основания машин. Общий вид маркировочной таблички приведен на рисунке 2.

Нанесение знака поверки на машины не предусмотрено.

Пломбирование машин не предусмотрено. Доступ к внутренним частям машин доступен только при помощи специального инструмента.

Место нанесения маркировочной таблички

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид машин испытательных электромеханических универсальных UTM-0108.SMPR

Место нанесения знака утверждения типа

Место нанесения серийного номера

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Общий вид маркировочной таблички машины

UTGST@оф С С ©

MALZEME TEST CIHAZLARI

Турция, ASO 1. OSB Ural Caddesi No:18 06935 Sincan - Ankara       Сделано в Турции

Р: +90 312 394 38 75 F: +90 312 394 38 77        info@utest com.tr.’www ulest.com,tr

МАШИНЫ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ UTM          /

Параметр электропитания

Модификация

Параметр злектроли|алии

Серимыми номер

Параметр электропитания

Г од выпуска

Параметр электропитания

Верхний продол иэыеренйй силы

Масса

Г а бар и т нос размеры

Место нанесения маркировочной таблички

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 4 - Общий вид машин испытательных электромеханических UTM-8300.SMD2

Рисунок 3 - Общий вид машин испытательных электромеханических UTM-8100.SMD2

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) машин состоит из встроенного и внешнего ПО.

Метрологически значимым является только встроенное ПО, и устанавливается на предприятии изготовителе во время производственного цикла. Встроенное ПО выполняет обработку и преобразование измерительной информации. Конструкция СИ исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ и измерительную информацию. Идентификационные данные встроенного программного обеспечения - отсутствуют. Уровень защиты встроенного ПО - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Внешнее ПО «UTEST», устанавливается на устройство ввода-вывода информации, не является метрологически значимым и предназначено для управления машиной, сбора информации, отображения и вывода результатов испытаний. Доступ к внешнему ПО «UTEST» ограничен паролями. Уровень защиты внешнего ПО - «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные внешнего ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные внешнего программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

UTEST

Номер версии (идентификационный номер) ПО

-

Цифровой идентификатор ПО

отсутствует

Лист № 4 Всего листов 5 Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Модификации

Нижний предел измерений силы, кН

Верхний предел измерений силы, кН

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы, %

UTM-0108.SMPR

0,5

50

±1

UTM-8100.SMD2

1

100

UTM-8300.SMD2

3

300

Таблица 3 - Технические характеристики

Модификации

Масса, кг, не более

Габаритные размеры, мм, не более

Потребляемая мощность, Вт, не более

Высота

Длина

Ширина

1

2

3

4

5

6

UTM-0108.SMPR

105

1180

600

470

800

UTM-8100.SMD2

440

2000

1000

1200

UTM-8300.SMD2

890

2300

1350

2000

1500

Таблица 4 - Технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Параметры электрического питания: напряжение переменного тока, В частота переменного тока, Гц

от 220 до 240

от 49 до 51

Условия эксплуатации: температура окружающей среды, °C относительная влажность, %, не более атмосферное давление, кПа

от +15 до +25

80

от 95 до 105

Таблица 5 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средняя наработка на отказ, ч

2000

Срок службы, лет

10

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 6- Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Машина испытательная электромеханическая универсальная

UTM *

1 шт.

Программное обеспечение на электронном носителе

UTEST

1 шт.

Руководство по эксплуатации

-

1 экз.

* модификация в соответствии с заказом покупателя

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 4 «Эксплуатация (испытания на растяжение)» и в разделе 5 «Эксплуатация (испытания на сжатие и изгиб)» Руководства по эксплуатации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Государственная поверочная схема для средств измерений силы, утвержденная Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2498 от 22 октября 2019 г;

СТП UTM 002-2024 «Машины испытательные электромеханические универсальные UTM. Стандарт предприятия».

Правообладатель

«UTEST MALZEME TEST CIHAZLARI ve MAKINALARI IMALATI ve DIS. TIC. A.S», Турция

Адрес: Турция, ASO 1. OSB Ural Caddesi No:18 06935 Sincan - Ankara Телефон (факс): +90 312 394 38 75

E-mail: info@utest.com.tr, сайт: ttps://www. utest.com.tr

Изготовитель

«UTEST MALZEME TEST CIHAZLARI ve MAKINALARI IMALATI ve DIS. TIC. A.S», Турция

Адрес: Турция, ASO 1. OSB Ural Caddesi No:18 06935 Sincan - Ankara

Телефон (факс): +90 312 394 38 75

E-mail: info@utest.com.tr, сайт: ttps://www. utest.com.tr

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология»

(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология»)

Юридический адрес: 119415, Россия, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д. 41, стр. 1, помещ. 263

Адрес места осуществления деятельности: 142300, Россия, Московская область, район Чеховский, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2;

308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Садовая, дом 45а; Россия, Ивановская область, Лежневский район, СПК им. Мичурина

Телефон: +7 (495) 108-69-50

E-mail: info@metrologiya.prommashtest.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.314164

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ОТ «__ »   сентябр; 2025 Г. №   __01

Лист № 1 Регистрационный № 96350-25                                          Всего листов 8

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Уровнемеры SMART-L 210

Назначение средства измерений

Уровнемеры SMART-L 210 (далее по тексту - уровнемеры) предназначены для непрерывных измерений уровня (расстояния) до поверхности сыпучих, жидких, вязких, парящих, неоднородных, выпадающих в осадок продуктов в различных резервуарах и ёмкостях, а также для измерений уровня (расстояния) до поверхности раздела двух различных жидкостей. В качестве измеряемых сред могут быть нефть, нефтепродукты, сжиженные газы, жидкие и сыпучие химические продукты, порошки, цемент, зерно.

Описание средства измерений

Уровнемеры состоят из корпуса с электронным блоком, технологического присоединения к резервуару, волновода. Электронный блок может иметь модуль настройки и индикации.

Принцип измерений уровнемеров основан на технологии рефлектометрии с временным разрешением (TDR): микроволновые импульсы высокой частоты направляются вдоль стального троса, одинарного стержня или стержня внутри коаксиальной трубки и отражаются от контролируемой среды, когда они достигают её поверхности. Электронный блок уровнемера обрабатывает время распространения микроволнового импульса и рассчитывает расстояние до уровня измеряемой среды.

Принцип измерений уровня границы раздела сред двух различных жидкостей: микроволновые импульсы высокой частоты направляются вдоль стального троса, одинарного стержня или стержня внутри коаксиальной трубки и частично отражаются от верхней жидкой среды, когда они достигают её поверхности. После проникновения через верхнюю среду остальная часть микроволнового импульса отражается от границы раздела сред жидкостей. Электронный блок уровнемера обрабатывает время распространения микроволнового импульса и рассчитывает расстояние до уровня поверхности верхнего слоя и до уровня поверхности раздела сред двух различных жидкостей.

Уровень среды и уровень поверхности раздела сред вычисляется как разность высоты установки уровнемера до дна резервуара и расстояния до уровня измеряемой среды и/или расстояния до уровня границы раздела сред двух различных жидкостей.

Значения уровня передаются дистанционно в виде унифицированного аналогового выходного сигнала постоянного тока (4-20 мА), аналогово-цифрового сигнала с использованием HART протокола или цифрового сигнала по протоколам Modbus, PROFIBUS PA/DP или Ethernet-APL.

Уровнемеры в зависимости от заказа выпускаются в исполнениях, различающихся типом волновода, рабочим температурным диапазоном и диапазоном рабочих давлений. Уровнемеры выпускаются в общепромышленном и взрывозащищённом исполнениях. Взрывозащищённое исполнение имеет маркировку Ех. Корпус изготавливается из алюминиевого сплава или стали. Обозначения исполнений представлены в таблице 1.

Уровнемеры изготавливаются с кодами погрешности А1, А2, А3, A4.

Таблица 1 - Исполнения уровнемеров

Исполнение

Обозначение исполнения

Тип волновода (для всех исполнений)

Стандартное

ST

Стержневой Тросовый (гибкий) Коаксиальный

С широким температурным диапазоном

HT

С широкими диапазонами температуры и давления процесса

HP

Для измерений уровня сжиженного углеводородного газа

PW

Уровнемеры имеют следующую структуру условного обозначения:

SMART-L 210 Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7Х8Х9Х10Х11Х12Х13Х14,

где Х1 - назначение уровнемера (для измерений уровня, уровня и уровня границы раздела сред, уровня сыпучих продуктов);

Х2 - выходной сигнал;

Х3 - материал и тип корпуса;

Х4 - вид взрывозащиты;

Х5 - резьба кабельного ввода;

Х6 - код погрешности (А1, А2, А3, А4);

Х7 - материал волновода;

Х8 - тип волновода;

Х9 - длина волновода - пятизначное число, обозначающее длину в мм;

Х10 - исполнение по диапазону рабочих температур и давлений (ST, HT, HP, PW);

Х11 - материал уплотнения;

Х12 - тип технологического присоединения;

Х13 - опции модуля настройки и индикации (при отсутствии модуля обозначается D0);

Х14 - дополнительные опции, количество символов может быть более двух в зависимости от количества опций. Опции не связаны с метрологическими характеристиками уровнемера.

Обозначение уровнемера приводится в паспорте на уровнемер и на маркировочной табличке. Расшифровка значений «Х» приводится в руководстве по эксплуатации на уровнемер и уточняется при заказе.

Нанесение знака поверки на уровнемеры не предусмотрено.

Серийный номер, состоящий из арабских цифр, наносится методом гравировки или иным методом, принятым на предприятии-изготовителе, на маркировочные таблички, расположенные и закрепляемые на корпусе уровнемеров. Форма маркировочных табличек может меняться в зависимости от используемого корпуса уровнемера.

Пломбирование уровнемеров не предусмотрено.

Общий вид уровнемеров представлен на рисунках 1-2. Допускается изготовление уровнемеров с цветом корпуса и/или элементов корпуса, отличным от представленного на рисунках 1 и 2.

Общий вид маркировочных табличек с местами нанесения знака утверждения типа и серийного номера представлен на рисунках 3 - 4.

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

а) уровнемер с тросовым волноводом; б) уровнемер с одинарным стержневым волноводом; в) уровнемер с коаксиальным волноводом

Рисунок 1 - Общий вид уровнемеров с различными типами волноводов

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

а)                           6)                            в)

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Н                                                I

г)                           Д)

а) односекционный алюминиевый б) двухсекционный алюминиевый

в) односекционный стальной г) двухсекционный стальной д) двухсекционный стальной

Рисунок 2 - Общий вид корпусов уровнемеров

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

QOOO «ВИП Инновации»

Уровнемер SMART-L 210

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru
©lx

ООО «ВИП Инновации»

Уровнемер SMART-L 210

ЕН[

ILH2SD1EMTA1M1FROOOOOSTPKTAD1T6

ILH2SDIEMTA1M1FROOOOOSTPKTAD1T6

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

ILH2SSIEMTA1M1RA03000STPKTAD1BT

Позиция:            АВЕ00024

Серийный номер:     1030320

Питание / Вых.сигнал:  14.5-28В/4-20мА HART

Дата изготовления:    08.12.2023

ЕАЭС RU C-RU.AB29.B.02443/24   IP66/IP67

1Ех db НС Т6...Т4 Gb X Ui<28B, Li<100mA

ОЕх ia ПС Т6...Т4 Ga X СКЮнФ. U<0.1m|h

Позиция:             АВЕ00027

Серийный номер:     1030320

Питание / Вых.сигнал: 14.5-28В /

4-20мА HART

Дата изготовления:    08.12.2023

ЕАЭС RU C-RU.AB29.В,02443/24        IP66/IP67

1Ех db ПС Т6...Т4 Gb X       Ui<28B, LRIOOmA

ОЕх ia НС Т6...Т4 Ga X       СНЮнФ. Ы<0.1мГн

Позиция:            АВЕ00023

Серийный номер:     1030322

Питание / Вых.сигнал:  14,5-28В/4-20мА HART

Дата изготовления:    08.12.2023

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Общий вид маркировочных табличек, закрепляемых на корпусе уровнемера

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 4 - Вид маркировочной таблички с указанием мест нанесения знака утверждения типа и серийного номера

Программное обеспечение

Уровнемеры имеют встроенное программное обеспечение (далее по тексту - ПО).

ПО предназначено для управления работой уровнемеров и обработки данных при измерениях уровня.

ПО уровнемеров состоит из метрологически значимой части, отвечающей за получение и обработку измерительной информации, и метрологически незначимой части, выполняющей служебные функции.

Метрологически значимая часть ПО защищена программно, доступна только для чтения. Ограничение доступа к метрологической части ПО уровнемера обеспечивается необходимостью введения пароля. ПО устанавливается в уровнемеры на предприятии-изготовителе и не подлежит изменению в процессе эксплуатации.

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

Идентификационные данные ПО уровнемеров приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

-

Номер версии ПО (идентификационный номер), не ниже

VIP-210.XX1)

Цифровой идентификатор ПО

-

1) Каждый символ «Х» не относится к метрологически значимой части ПО, может принимать значения от 0 до 9

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений уровня (расстояния) и/или уровня границы раздела сред, м, в зависимости от типа волновода^

  • - тросовый

  • - стержневой

  • - коаксиальный

от 0,03 до 30,00 от 0,03 до 10,00 от 0,03 до 6,00

Продолжение таблицы 3

Наименование характеристики

Значение

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня (расстояния), в диапазоне от 0,03 до 10 м включ., в зависимости от кода

погрешности, мм

А1

±2,0

А2

±3,1

А3

±4,0

А4

±8,0

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений уровня (расстояния), в диапазоне св. 10 до 30 м, в зависимости от кода погрешности, %

А1

±0,020

А2

±0,031

А3

±0,040

А4

±0,080

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня границы раздела сред двух различных жидкостей, в зависимости от типа волновода, мм

- тросовый

±8

- стержневой

±5

- коаксиальный

±5

Пределы допускаемой основной приведённой к диапазону измерений погрешности преобразования измеренного значения уровня контролируемой (измеряемой) среды в аналоговый токовый выходной сигнал, %

±0,03

Пределы допускаемой дополнительной приведённой к диапазону измерений погрешности преобразования измеренного значения уровня контролируемой (измеряемой) среды в аналоговый токовый выходной сигнал на каждый 1 °С изменения температуры окружающей среды от температуры нормальных условий (20 °С) до предельных значений рабочего диапазона температур окружающей среды, %

±0,003

1) Указан максимальный диапазон измерений. Конкретный диапазон прописывается в паспорте

на уровнемер.

Таблица 4 - Технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Масса изделия (без учета фланца и волновода), кг, не более

9

Условия эксплуатации:

  • - температура окружающей среды1), °С

  • - относительная влажность, %, не более

  • - атмосферное давление, кПа

от -40 до +85 от -602) до +85

95

от 84 до 106,7

Температура измеряемой среды, °С

от -195 до +2603) от -200 до +4504)

Продолжение таблицы 4

Наименование характеристики

Значение

Давление измеряемой среды, МПа

от -0,1 до 45)

Выходной аналоговый сигнал в виде силы постоянного тока, мА

от 4 до 20

Параметры электропитания:

  • - напряжение постоянного тока, В

  • - потребляемая мощность, Вт, не более

от 11 до 40

0,8

Маркировка взрывозащиты

1Ex db IIC T6...T4 Gb X

0Ех ia IIC T6...T4 Ga Х

|( При температурах ниже минус 20 °С и выше плюс 70 ° С показания модуля индикации могут быть нечитаемыми, частота его обновления снижается, рекомендуется считывать значение уровня (расстояния) с помощью цифровых протоколов HART, Modbus, Profibus или Ethernet-APL, работоспособность уровнемера сохраняется

  • 2) По специальному заказу

  • 3) Для исполнения HT

  • 4) Для исполнения HP

  • 5) Для исполнения НР от минус 0,1 до 40 МПа

Таблица 5 - Параметры надёжности

Наименование характеристики

Значение

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

100000

Средний срок службы, лет, не менее

20

Знак утверждения типа

наносится методом гравировки на маркировочную табличку, расположенную на поверхности корпуса уровнемера, а также на титульный лист паспорта 210.08-2023 ПС и руководства по эксплуатации 210.08-2023 РЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

аблица 6 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Уровнемер

SMART-L 210

1 шт.

Руководство по эксплуатации^

210.08-2023 РЭ

1 экз.2)

Паспорт

210.08-2023 ПС

1 экз.

Ключ для завинчивания / отвинчивания крышек коробки взрывозащищенной

По заказу

1 шт.

Клеммная отвертка для подключения кабеля к винтовым клеммам

По заказу

1 шт.

Ключ для снятия модуля ЖКИ с электронного блока

По заказу

1 шт.

Комплект запасных частей

По заказу

1 шт.

Вспомогательные принадлежности

По заказу

1 шт.

1( Допускается поставка на электронном носителе

2) Допускается прилагать 1 экз. (в зависимости от заказа) на каждые 10 уровнемеров, поставляемых в один адрес

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 1.3 «Устройство и работа» руководства по эксплуатации 210.08-2023 РЭ.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.12.2019 № 3459 Государственная поверочная схема для средств измерений уровня жидкости и сыпучих материалов;

ГОСТ 28725-90 Приборы для измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов. Общие технические требования и методы испытаний;

ТУ 26.51.52-001-49362594-2023 Уровнемеры SMART-L 210. Технические условия. Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «ВИП Инновации»

(ООО «ВИП Инновации»)

ИНН 6685216312

Юридический адрес: 620142, г. Екатеринбург, улица Щорса, строение 7

Телефон: +7(343)302-03-63

E-mail: inno@npkvip.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ВИП Инновации» (ООО «ВИП Инновации»)

ИНН 6685216312

Адрес: 620142, г. Екатеринбург, улица Щорса, строение 7

Телефон: +7(343)302-03-63

E-mail: inno@npkvip.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии - Ростест»

(ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест»)

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31

Телефон: +7 (495) 544-00-00

Факс: +7 (499) 124-99-96

Веб-сайт: www.rostest.ru

E-mail: info@rostest.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.310639

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ОТ « 05 »    сентябр5 2025 Г. №    1901

Лист № 1 Регистрационный № 96351-25                                          Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Манометры цифровые ЦМ

Назначение средства измерений

Манометры цифровые ЦМ (далее - манометры) предназначены для измерений избыточного давления жидкостей и газов и вакуумметрического давления газов. Манометры могут применяться в качестве рабочих эталонов 3-го или 4-го разряда согласно Государственной поверочной схеме для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа, утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2022 года № 2653.

Описание средства измерений

Принцип действия манометров основан на зависимости величины упругой деформации чувствительного элемента и измеряемого давления. Чувствительный элемент представляет собой мембрану с диффузионными пьезорезисторами, подключенными в мост Уитстона. Измеряемая среда под давлением подается в камеру первичного измерительного преобразователя и воздействует на мембрану чувствительного элемента. Деформация мембраны приводит к изменению электрического сигнала первичного измерительного преобразователя. Электронное устройство преобразует сигнал от первичного измерительного преобразователя в цифровой сигнал, поступающий на жидкокристаллический (далее - ЖК) экран.

Конструктивно манометры состоят из первичного измерительного преобразователя, электронного устройства и ЖК экрана с кнопками управления, заключенных в единый корпус. Также манометры оснащены штуцером для подключения к измеряемой среде.

Манометры выпускаются в модификациях, отличающихся метрологическими и техническими характеристиками, а также конструктивными особенностями.

Структура условного обозначения модификаций манометров:

1] [Х2] [Х3], [Х4], [Х5], [Х6], [Х7], [Х8], [Х9]

Х1 - Обозначение типа: «ЦМ»;

Х2 - Номинальный диаметр корпуса (мм): «63» - 63 мм, «80» - 80 мм, «100» - 100 мм;

Х3 - Расположение штуцера:

  • - «Р» - радиальное;

  • - «Т» - осевое;

  • - «ТЭ» - осевое эксцентричное;

  • - «ТПФ» - осевое с передним фланцем;

  • - «ТЭПФ» - осевое эксцентричное с передним фланцем;

Х4 - Диапазон измерений и единицы величин измеряемого давления (Па, кПа, МПа, бар, кгс/см2 и другие единицы величин, допускаемые к применению в Российской Федерации);

Х5 - Класс точности (характеризующий пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений основной погрешности измерений давления):

- «кл. т. 0,05»;

- «кл. т. 0,075»;

- «кл. т. 0,1»;

- «кл. т. 0,2»;

- «кл. т. 0,25»;

- «кл. т. 0,4»;

- «кл. т. 0,5»;

- «кл. т. 0,6»;

- «кл. т. 1,0»;

Хб - Вид присоединения - резьбовое (с резьбой на штуцере):

  • - «М» - метрическая (М12*1,5; М16*1,5; М20*1,5);

  • - «G» - дюймовая (G1/4; G3/8; G1/2);

  • - «N» - коническая (1/4 NPT, 3/8 NPT, Ц NPT);

Х7 - Электропитание:

  • - «1» - элементы питания АА (для манометров с номинальными диаметрами корпуса 80 и 100 мм) или ААА (для номинального диаметра 63 мм);

  • - «2» - 24 В постоянного тока;

  • - «3» - 220 В переменного тока;

Х8 - Температура окружающей среды;

Х9 - Максимальная температура измеряемой среды.

Заводской номер наносится на маркировочную табличку в виде наклейки любым технологическим способом в виде буквенно-цифрового кода.

Общий вид манометров с указанием места нанесения знака утверждения типа и места нанесения заводского номера представлен на рисунке 1. Нанесение знака поверки на манометры в обязательном порядке не предусмотрено. Пломбирование мест настройки (регулировки) манометров не предусмотрено.

Общий вид манометров может отличаться от указанного на рисунке 1 в части расположения штуцера и вида присоединения согласно структуре условного обозначения модификаций манометров, а также в части расположения ЖК экрана и кнопок управления. Цветовая гамма корпуса манометров может быть изменена по решению изготовителя

в одностороннем порядке.

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Место нанесения заводского номера

Место нанесения знака утверждения типа

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

б) вид сзади

а) вид спереди

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Место нанесения знака утверждения типа

Место нанесения заводского номера

в) вид спереди

г) вид сзади

Рисунок 1 - Общий вид манометров с указанием места нанесения знака утверждения типа и места нанесения заводского номера

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) манометров состоит из встроенного ПО. Встроенное ПО устанавливается в энергонезависимую память манометров при изготовлении и осуществляет управление режимами работы и настройки манометров. В процессе эксплуатации доступ пользователя к встроенному ПО полностью отсутствует.

Конструкция манометров исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию.

ПО является метрологически значимым.

Метрологические характеристики манометров нормированы с учетом влияния ПО.

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

Идентификационные данные метрологически значимого ПО манометров приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные

Значение

Идентификационное наименование ПО

ЦМ.01

Номер версии (идентификационный номер ПО)

01.01

Цифровой идентификатор ПО

-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений, МПа*:

  • -   избыточного давления

  • -   избыточного и вакуумметрического давления

  • -   вакуумметрического давления

от 0 до 0,1; от 0 до 0,16; от 0 до 0,25; от 0 до 0,4;

от 0 до 0,6; от 0 до 1;

от 0 до 1,6; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6;

от 0 до 10; от 0 до 16;

от 0 до 25; от 0 до 40;

от 0 до 60; от 0 до 100

от -0,1 до +0,15; от -0,1 до +0,3; от -0,1 до +0,5; от -0,1 до +0,9;

от -0,1 до +1,5

от -0,1 до 0

Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений основной погрешности измерений давления, %*:

  • -   для манометров избыточного давления

  • -   для манометров избыточного и вакуумметрического давления

  • -   для манометров вакуумметрического давления

±0,05**; ±0,075; ±0,1; ±0,2;

±0,25; ±0,4; ±0,5; ±0,6; ±1,0

±0,05***; ±0,075; ±0,1; ±0,2;

±0,25; ±0,4; ±0,5; ±0,6; ±1,0 ±0,075; ±0,1; ±0,2; ±0,25; ±0,4;

±0,5; ±0,6; ±1,0

Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений дополнительной погрешности измерений давления при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий измерений в диапазоне рабочих условий измерений, на каждые 10 °С, в долях от основной погрешности измерений давления

1

Нормальные условия измерений:

  • -   температура окружающей среды, °С

  • -   относительная влажность, %

  • -   атмосферное давление, кПа

от +18 до +22

от 30 до 80 от 84,0 до 106,7

* Конкретное значение диапазона измерений давления и погрешности указано в паспорте на манометр, а также на корпусе и/или ЖК экране манометра; помимо указанных диапазонов возможны другие нестандартные, входящие в минимально и максимально возможные указанные диапазоны.

** Для манометров избыточного давления в диапазонах от 0 до 0,1 МПа; от 0 до 0,16 МПа; от 0 до 0,25 МПа.

*** Для манометров избыточного и вакуумметрического давления в диапазоне от -0,1 до 0,15 МПа.

Примечание - Манометры могут изготавливаться с другими единицами величин измеряемого давления, допускаемыми к применению в Российской Федерации.

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Параметры электрического питания: номинальное напряжение постоянного тока, В

24

номинальное напряжение переменного тока при частоте 50 Гц, В

220

от элементов питания постоянного тока, В

4,5 (3ХАА или 3ХААА)

Габаритные размеры (высотахдлинахширина), мм, не более

100х180х105

Номинальные диаметры корпуса, мм

63; 80; 100

Масса, кг, не более

0,70

Рабочие условия измерений: температура окружающей среды, °С

от -10 до +60; от +10 до +40*

- относительная влажность при температуре окружающего воздуха +20 °С, %, не более

90

- атмосферное давление, кПа

от 84,0 до 106,7

* Только для манометров кл. т. 0,05.

Таблица 4 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средняя наработка на отказ, ч

100000

Средний срок службы, лет

12

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом, а также на маркировочную табличку в виде наклейки или корпус манометров любым технологическим способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Манометр цифровой ЦМ

-

1 шт.

Паспорт

ПС 26.51.52-009-76586391-2021

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 1.2 «Структура прибора и принцип работы» паспорта ПС 26.51.52-009-76586391-2021.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

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

ТУ 26.51.52-009-76586391-2021 «Манометры цифровые ЦМ. Технические условия».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «БРЕНД девелопмент»

(ООО «БД»)

Адрес юридического лица: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, пр-д Остаповский, д. 5/1, стр. 2, помещ. 67

ИНН 7719550221

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «БРЕНД девелопмент» (ООО «БД»)

Нижегородский,

Адрес: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ пр-д Остаповский, д. 5/1, стр. 2, помещ. 67

ИНН 7719550221

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «РАВНОВЕСИЕ»

(ООО «РАВНОВЕСИЕ»)

Адрес юридического лица: 117105, г. Москва, ш. Варшавское, д. 1, стр. 1_2, э 1, пом 1, оф в005, к 21

Адрес места осуществления деятельности: 117630, г. Москва, ш. Старокалужское, д. 62, эт. 1, помещ. I, ком. 55, 72, 73, 74, 75

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.314471

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ОТ «05   » сентябре 2025 Г. № С9б 1

Лист № 1 Регистрационный № 96352-25                                         Всего листов 16

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Штангенциркули МЕТР

Назначение средства измерений

Штангенциркули МЕТР (далее по тексту - штангенциркули) предназначены для измерений наружных и внутренних линейных размеров изделий, а также для измерений глубины.

Описание средства измерений

Принцип действия штангенциркулей с отсчетом по нониусу (далее по тексту - ШЦ) основан на измерении линейных размеров методом непосредственной оценки совпадения делений шкалы на штанге с делениями нониуса, расположенного на рамке штангенциркуля.

Принцип действия штангенциркулей с отсчетом по круговой шкале (далее по тексту - ШЦК) основан на измерении линейных размеров методом непосредственной оценки по миллиметровым делениям шкалы штанги и по делениям круговой шкалы, встроенной в рамку. Круговая шкала вращается посредством подвижного ободка и блокируется стопорным винтом.

Принцип действия штангенциркулей с цифровым отсчетным устройством (далее по тексту - ШЦЦ) основан на преобразовании линейного перемещения рамки штангенциркуля в изменение электрического сигнала в электрической схеме блока индикации с выводом показаний на жидкокристаллический экран цифрового отсчетного устройства. Отсчет показаний производится по цифровому отсчетному устройству.

Штангенциркули типа ШЦ и ШЦЦ могут изготавливаться с твердосплавными заостренными губками для проведения разметочных работ.

Штангенциркули изготавливаются следующих типов:

  • - I - двусторонние с глубиномером;

  • - II - двусторонние;

  • - III - односторонние.

Штангенциркули типов II и III могут быть оснащены устройством для тонкой установки рамки (микрометрическая подача).

Пример условного обозначения модификации штангенциркулей:

  • - для штангенциркулей ШЦ типа II с диапазоном измерений от 0 до 300 мм и значением отсчета по нониусу 0,05 мм: ШЦ-П-300-0,05;

  • - для штангенциркулей ШЦК типа I с диапазоном измерений от 0 до 150 мм с ценой деления круговой шкалы 0,01 мм: ШЦК-1-150-0,01;

  • - для штангенциркулей ШЦЦ типа I с диапазоном измерений от 0 до 150 мм с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм: ШЦЦ-1-150-0,01.

Штангенциркули ШЦ типа I изготавливаются в следующих модификациях: ШЦ-1-125-0,02; ШЦ-1-125-0,05; ШЦ-1-125-0,1; ШЦ-1-150-0,02; ШЦ-1-150-0,05; ШЦ-1-150-0,1; ШЦ-1-200-0,05; ШЦ-1-200-0,1; ШЦ-1-250-0,05; ШЦ-1-250-0,1; ШЦ-1-300-0,05; ШЦ-1-300-0,1.

Штангенциркули ШЦ типа II изготавливаются в следующих модификациях:

ШЦ-П-160-0,02; ШЦ-ТТ-160-0,05; ШЦ-П-160-0,1; ШЦ-ТТ-250-0,02; ШЦ-11-250-0,05; ШЦ-П-250-0,1; ШЦ-11-300-0,02; ШЦ-ТТ-300-0,05; ШЦ-П-300-0,1; ШЦ-11-500-0,05; ШЦ-П-500-0,1; ШЦ-ТТ-630-0,05; ШЦ-П-630-0,1; ШЦ-П-1000-0,05; ШЦ-ТТ-1000-0,1; ШЦ-ТТ-1250-0,05; ШЦ-П-1250-0,1; ШЦ-П-1600-0,05; ШЦ-ТТ-1600-0,1; ШЦ-ТТ-2000-0,05; ШЦ-П-2000-0,1; ШЦ-ТТ-3000-0,05; ШЦ-ТТ-3000-0,1.

Штангенциркули ШЦ типа III изготавливаются в следующих модификациях: ШЦ-ТТТ-250-0,05; ШЦ-Ш-250-0,1; ШЦ-ТТТ-300-0,05; ШЦ-Ш-300-0,1; ШЦ-ТТТ-500-0,05; ШЦ-ТТТ-500-0,1; ШЦ-ТТТ-630-0,05; ШЦ-Ш-630-0,1; ШЦ-ТТТ-1000-0,05; ШЦ-Ш-1000-0,1; ШЦ-ТТТ-1600-0,05; ШЦ-ТТТ-1600-0,1; ШЦ-ТТТ-2000-0,05; ШЦ-Ш-2000-0,1; ШЦ-ТТТ-3000-0,05; ШЦ-ТТТ-3000-0,1.

Штангенциркули ШЦК типа I изготавливаются в следующих модификациях: ТТТТ ЦК-1-125-0,01; ШЦК-1-125-0,02; ШЦК-Т-150-0,01; ШЦК-1-150-0,02; ТТТТ ЦК-1-200-0,01; ТТТТЦК-1-200-0,02; ШЦК-Т-300-0,01; ШЦК-1-300-0,02.

Ттангенциркули ТЦЦ типа I изготавливаются в следующих модификациях:

ШЦЦ-Т-125-0,01; ШЦЦ-Т-150-0,01; ТПТЦТЦ-Т-200-0,01; ШЦЦ-Т-250-0,01; ШЦЦ-Т-300-0,01.

Ттангенциркули ТЦЦ типа II изготавливаются в следующих модификациях:

ТЦЦ-ТТ-160-0,01; ТЦЦ-ТТ-200-0,01; ТЦЦ-ТТ-250-0,01; ТЦЦ-ТТ-300-0,01; ТЦЦ-ТТ-500-0,01; ТЦЦ-ТТ-630-0,01; ТЦЦ-ТТ-1000-0,01; ТЦЦ-ТТ-1250-0,01; ТЦЦ-ТТ-1600-0,01; ТЦЦ-ТТ-2000-0,01; ТЦЦ-ТТ-2500-0,01; ТЦЦ-ТТ-3000-0,01.

Ттангенциркули ТЦЦ типа ТТТ изготавливаются в следующих модификациях: ТЦЦ-ТТТ-200-0,01; ТЦЦ-ТТТ-250-0,01; ТЦЦ-ТТТ-300-0,01; ТЦЦ-ТТТ-500-0,01; ТЦЦ-ТТТ-630-0,01; ТЦЦ-ТТТ-1000-0,01;     ТЦЦ-ТТТ-1250-0,01;     ТЦЦ-ТТТ-1600-0,01;     ТЦЦ-ТТТ-2000-0,01;

ТПТЦТЦ-ТТТ-2500-0,01; ШЦЦ-ТТТ-3000-0,01.

Логотип      или         наносится на нерабочую поверхность штангенциркуля

с помощью краски или лазерной гравировки и на паспорт штангенциркулей типографским методом.

Ттангенциркули ТЦ состоят из штанги, рамки, зажимающего элемента, приводного ролика (при его наличии) или рамки микроподачи, губок (с плоскими, кромочными, цилиндрическими измерительными поверхностями для наружных и внутренних измерений), глубиномера (при его наличии).

Ттангенциркули ТЦК состоят из штанги, рамки с круговой шкалой, зажимающего элемента, приводного ролика (при его наличии), глубиномера и губок (с плоскими, кромочными измерительными поверхностями для наружных и внутренних измерений).

Ттангенциркули ТЦЦ состоят из штанги, рамки с цифровым отчетным устройством, зажимающего элемента, приводного ролика (при его наличии) или рамки микроподачи, губок (с плоскими, кромочными, цилиндрическими измерительными поверхностями для наружных и внутренних измерений), глубиномера (при его наличии). На рамке с цифровым отсчетным устройством находятся кнопки включения/выключения штангенциркуля, установки нуля. Питание штангенциркуля ТЦЦ осуществляется от встроенного источника питания.

Цветовое исполнение штанги штангенциркуля, круговой шкалы отсчетного устройства штангенциркуля и цифрового отсчетного устройства могут меняться по требованию заказчика или по решению изготовителя. Материал изготовления - сталь или латунь.

Пломбирование штангенциркулей от несанкционированного доступа не предусмотрено.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Заводской номер в виде цифрового или буквенно-цифрового обозначения, наносится на лицевую или оборотную сторону штанги штангенциркуля или на оборотную сторону рамки с цифровым отсчетным устройством, с помощью краски или лазерной гравировки.

Фотографии общего вида штангенциркулей представлены на рисунках 1 - 7. Общий вид круговой шкалы отсчетного устройства штангенциркулей представлен на рисунке 8. Общий вид цифрового отсчетного устройства штангенциркулей представлен на рисунке 9. Обозначение места нанесения заводского номера представлено на рисунке 10.

Г|||>

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

UHi

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид штангенциркулей ШЦ типа I

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

nil III. НН III: Illi III. Ill: Illi Illi III III III III III. ill 'll II 'll. Il l>«

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Общий вид штангенциркулей ШЦ типа II

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

V , V

•    •    •    • i

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Общий вид штангенциркулей ШЦ типа III

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 4 - Общий вид штангенциркулей ШЦК

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

v tvj v. *иг. и ; j ix

Рисунок 7 - Общий вид штангенциркулей ШЦЦ типа III

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 8 - Общий вид круговой шкалы отсчетного устройства штангенциркулей

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 9 - Общий вид цифрового отсчетного устройства штангенциркулей (лист 1 из 4)

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 9 (лист 2 из 4)

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 9 (лист 3 из 4)

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 9 (лист 4 из 4)

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Места нанесения заводского номера

Рисунок 10 - Обозначение места нанесения заводского номера

Программное обеспечение

Штангенциркули ШЦЦ имеют встроенное программное обеспечение (далее - ПО), установленное изготовителем во время производственного цикла на микроконтроллер. ПО выполняет функции настройки и визуализации результатов измерений.

Структура встроенного ПО штангенциркулей ШЦЦ исключает возможность несанкционированного влияния на ПО штангенциркулей ШЦЦ и измерительную информацию. Обновление ПО в процессе эксплуатации не осуществляется.

Идентификационные данные ПО отсутствуют.

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

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики штангенциркулей ШЦ типа I

Модификация

Диапазон измерений, мм

Значение отсчета по нониусу, мм

Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей, мм

ШЦ-1-125-0,02

от 0 до 125

0,02

±0,02

ШЦ-1-125-0,05

0,05

±0,05

ШЦ-1-125-0,1

0,1

±0,10

ШЦ-1-150-0,02

от 0 до 150

0,02

±0,02

ШЦ-1-150-0,05

0,05

±0,05

ШЦ-1-150-0,1

0,1

±0,10

Продолжение таблицы 1

Модификация

Диапазон измерений, мм

Значение отсчета по нониусу, мм

Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей, мм

ШЦ-1-200-0,05

от 0 до 200

0,05

±0,05

ШЦ-1-200-0,1

0,1

±0,10

ШЦ-1-250-0,05

от 0 до 250

0,05

±0,05

ШЦ-1-250-0,1

0,1

±0,10

ШЦП-300-0,05

от 0 до 300

0,05

±0,05

ШЦ-1-300-0,1

0,1

±0,10

Примечания

  • 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей типа I при измерении глубины, равной 20 мм, не превышают значений, соответствующих пределам допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей.

  • 2 Погрешность штангенциркулей нормирована при температуре (20±5) °C.

Таблица 2 - Метрологические характеристики штангенциркулей ШЦ типов II и III

Модификация

Диапазон измерений, мм

Значение отсчета по нониусу, мм

Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей, мм

ШЦ-П-160-0,02

0,02

±0,02

ШЦ-П-160-0,05

от 0 до 160

0,05

±0,05

ШЦ-П-160-0,1

0,1

±0,10

ШЦ-П-250-0,02

0,02

±0,02

ШЦ-П-250-0,05

от 0 до 250

0,05

±0,05

ШЦ-П-250-0,1

0,1

±0,10

ШЦ-П-300-0,02

0,02

±0,02

ШЦ-П-300-0,05

от 0 до 300

0,05

±0,05

ШЦ-П-300-0,1

0,1

±0,10

ШЦ-П-500-0,05

от 0 до 500

0,05

±0,10

ШЦ-П-500-0,1

0,1

±0,20

ШЦ-П-630-0,05

от 0 до 630

0,05

±0,10

ШЦ-П-630-0,1

0,1

±0,20

ШЦ-П-1000-0,05

от 0 до 1000

0,05

±0,10

ШЦ-П-1000-0,1

0,1

±0,20

ШЦ-П-1250-0,05

от 0 до 1250

0,05

±0,15

ШЦ-П-1250-0,1

0,1

±0,20

ШЦ-П-1600-0,05

от 0 до 1600

0,05

±0,20

ШЦ-П-1600-0,1

0,1

±0,30

ШЦ-П-2000-0,05

от 0 до 2000

0,05

±0,20

ШЦ-П-2000-0,1

0,1

±0,30

ШЦ-П-3000-0,05

от 0 до 3000

0,05

±0,40

ШЦ-П-3000-0,1

0,1

±0,50

ШЦ-Ш-250-0,05

от 0 до 250

0,05

±0,05

ШЦ-Ш-250-0,1

0,1

±0,10

ШЦ-Ш-300-0,05

от 0 до 300

0,05

±0,05

ШЦ-Ш-300-0,1

0,1

±0,10

Продолжение таблицы 2

Модификация

Диапазон измерений, мм

Значение отсчета по нониусу, мм

Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей, мм

ШЦ-Ш-500-0,05

от 0 до 500

0,05

±0,10

ШЦ-Ш-500-0,1

0,1

±0,20

ШЦ-Ш-630-0,05

от 0 до 630

0,05

±0,10

ШЦ-Ш-630-0,1

0,1

±0,20

ШЦ-Ш-1000-0,05

от 0 до 1000

0,05

±0,10

ШЦ-Ш-1000-0,1

0,1

±0,20

ШЦ-Ш-1600-0,05

от 0 до 1600

0,05

±0,20

ШЦ-Ш-1600-0,1

0,1

±0,30

ШЦ-Ш-2000-0,05

от 0 до 2000

0,05

±0,20

ШЦ-Ш-2000-0,1

0,1

±0,30

ШЦ-Ш-3000-0,05

от 0 до 3000

0,05

±0,40

ШЦ-Ш-3000-0,1

0,1

±0,50

Примечание - Погрешность штангенциркулей нормирована при температуре (20±5) °C.

Таблица 3 - Метрологические характеристики штангенциркулей ШЦК

Модификация

Диапазон измерений, мм

Значение отсчета по круговой шкале, мм

Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей, мм

ШТ ЦК-1-125-0,01

от 0 до 125

0,01

±0,02

ШТ ЦК-1-125-0,02

0,02

±0,03

ШТ ЦК-1-150-0,01

от 0 до 150

0,01

±0,02

ШТ ЦК-1-150-0,02

0,02

±0,03

ШТ ЦК-1-200-0,01

от 0 до 200

0,01

±0,02

ШТ ЦК-1-200-0,02

0,02

±0,04

ШТЦК-1-300-0,01

от 0 до 300

0,01

±0,02

ШТ ЦК-1-300-0,02

0,02

±0,04

Примечания

  • 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей типа I при измерении глубины, равной 20 мм, не превышают значений, соответствующих пределам допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей.

  • 2 Погрешность штангенциркулей нормирована при температуре (20±5) °C.

Таблица 4 - Метрологические характеристики штангенциркулей ШЦЦ типа I

Модификация

Диапазон измерений, мм

Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм

Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей, мм

ШЦЦ-1-125-0,01

от 0 до 125

0,01

±0,03

ШЦЦ-1-150-0,01

от 0 до 150

0,01

±0,03

ШЦЦ-1-200-0,01

от 0 до 200

0,01

±0,04

ШЦЦ-1-250-0,01

от 0 до 250

0,01

±0,04

ШЦЦ-1-300-0,01

от 0 до 300

0,01

±0,04

Примечания

  • 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей типа I при измерении глубины, равной 20 мм, не превышают значений, соответствующих пределам допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей.

  • 2 Погрешность штангенциркулей нормирована при температуре (20±5) °C.

Таблица 5 - Метрологические характеристики штангенциркулей ШЦЦ типов II и III

Модификация

Диапазон измерений, мм

Таг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм

Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей, мм

ШТЦ^Ц-П-160-0,01

от 0 до 160

0,01

±0,04

ТПТЩ-П-200-0,01

от 0 до 200

0,01

±0,04

ТПТЩ-П-250-0,01

от 0 до 250

0,01

±0,04

ШЦЦ-П-300-0,01

от 0 до 300

0,01

±0,04

ШЦЦ-П-500-0,01

от 0 до 500

0,01

±0,06

ШЦЦ-П-630-0,01

от 0 до 630

0,01

±0,08

ШЦЦ-П-1000-0,01

от 0 до 1000

0,01

±0,10

ШЦЦ-П-1250-0,01

от 0 до 1250

0,01

±0,15

ШЦЦ-П-1600-0,01

от 0 до 1600

0,01

±0,20

ШЦЦ-П-2000-0,01

от 0 до 2000

0,01

±0,20

ШЦЦ-П-2500-0,01

от 0 до 2500

0,01

±0,20

ШЦЦ-П-3000-0,01

от 0 до 3000

0,01

±0,30

ШЦЦ-Ш-200-0,01

от 0 до 200

0,01

±0,04

ШЦЦ-Ш-250-0,01

от 0 до 250

0,01

±0,04

ШЦЦ-Ш-300-0,01

от 0 до 300

0,01

±0,04

ШЦЦ-Ш-500-0,01

от 0 до 500

0,01

±0,06

ШЦЦ-Ш-630-0,01

от 0 до 630

0,01

±0,08

ТТПЦЦ-Ш-1000-0,01

от 0 до 1000

0,01

±0,10

ТПТЩ-П1-1250-0,01

от 0 до 1250

0,01

±0,15

ТТТТЦЦ-Ш-1600-0,01

от 0 до 1600

0,01

±0,20

Ш^Ц^Ц-Ш-2000-0,01

от 0 до 2000

0,01

±0,20

ТПТЩ-П1-2500-0,01

от 0 до 2500

0,01

±0,20

ШЦЦ-Ш-3000-0,01

от 0 до 3000

0,01

±0,30

Примечание - Г

огрешность штангенциркулей нормирована при температуре (20±5) °C.

Таблица 6 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Допуск плоскостности и прямолинейности плоских измерительных поверхностей на 100 мм длины большей стороны измерительной поверхности штангенциркулей, мм

0,020

Допускаемое отклонение от плоскостности и прямолинейности измерительных поверхностей губок, мм, не более:

- для штангенциркулей со значением отсчета по нониусу, с ценой деления шкалы и шагом дискретности не более 0,05 мм и длиной большей стороны измерительной поверхности менее 40 мм

0,006

- для штангенциркулей со значением отсчета по нониусу и с ценой деления шкалы 0,1 мм и длиной большей стороны измерительной поверхности менее 70 мм

0,010

Допуск прямолинейности торца штанги штангенциркулей типа I, мм, не более

0,015

Допуск параллельности измерительных поверхностей губок для измерений внутренних размеров, мм

0,020

Допуск параллельности на 100 мм длины плоских измерительных поверхностей губок для измерений наружных размеров, мм:

- при значении отсчета по нониусу, цене деления шкалы и шаге дискретности не более 0,05 мм

0,03

- при значении отсчета по нониусу и цене деления шкалы 0,1 мм

0,05

Размер сдвинутых до соприкосновения губок для внутренних измерений* штангенциркулей типов II и III, мм:

- с верхним пределом диапазона измерений до 300 мм включ.

10

- с верхним пределом диапазона измерений от 500 мм

20

Отклонение размера сдвинутых до соприкосновения губок для внутренних измерений штангенциркулей типов II и III, мм, не более:

- при цене деления или шаге дискретности менее 0,05 мм

±0,02

±0,03

- при цене деления или значении отсчета по нониусу не менее 0,05 мм

Расстояние между кромочными измерительными поверхностями губок для внутренних измерений штангенциркулей типа I, установленных на размер 10 мм, мм

г- ео о о o’ о" + 1 о

Усилие перемещения рамки по штанге штангенциркуля, Н, не более: - для штангенциркулей с верхним пределом измерений 250 мм

20

- для штангенциркулей с верхним пределом измерений 300 мм

25

- для штангенциркулей с верхним пределом измерений 2000 мм

35

- для штангенциркулей с верхним пределом измерений 3000 мм

50

Расстояние от верхней кромки края нониуса до поверхности шкалы штанги, мм, не более:

- для штангенциркулей с отсчетом по нониусу 0,02 мм

0,3

- для штангенциркулей с отсчетом по нониусу 0,05 мм

0,3

- для штангенциркулей с отсчетом по нониусу 0,1 мм

0,4

Параметр шероховатости Ra измерительных поверхностей по

ГОСТ 2789-73, мкм, не более:

- плоских и цилиндрических измерительных поверхностей

0,32

- измерительных поверхностей кромочных губок и плоских вспомогательных измерительных поверхностей

0,63

Продолжение таблицы 6

Наименование характеристики

Значение

* Допускается изготовление штангенциркулей ТПТЦ-ТТ, ШЦЦ-ТТ, ШЦ-Ш, НИII1-III в диапазоне от 0 до 300 мм и в диапазоне от 0 до 500 мм с размером сдвинутых до соприкосновения губок 10 или 20 мм.

Таблица 7 - Длина вылета губок

Диапазон измерений, мм

Длина вылета губок, мм

с плоскими измерительными поверхностями для измерений наружных размеров

с кромочными измерительными поверхностями для измерений внутренних размеров

с кромочными измерительными поверхностями для измерений наружных размеров

с

цилиндрическими измерительными поверхностями для измерения внутренних размеров

не менее

от 0 до 125

30

13

-

-

от 0 до 150

30

14

-

-

от 0 до 160

30

14

15

6

от 0 до 200

45

15

20

6

от 0 до 250

45

15

25

8

от 0 до 300

50

20

25

8

от 0 до 500

80

-

30

8

от 0 до 630

80

-

30

10

от 0 до 1000

120

-

60

15

от 0 до 1250

120

-

60

15

от 0 до 1600

120

-

60

15

от 0 до 2000

140

-

60

20

от 0 до 3000

140

-

-

20

Таблица 8 - Основные технические характеристики (габаритные размеры и масса)

Вид и тип штангенциркулей

Диапазон измерений, мм

Габаритные размеры (длинахширинахвысота), мм, не более

Масса, кг, не более

ШЦ-I ШТ ЦК-I ШЦЦ-I

от 0 до 125

220х80х25

0,20

от 0 до 150

240x80x25

0,30

от 0 до 200

350x90x25

0,40

от 0 до 300

425x120x25

0,50

ШЦ-I ШЦЦ-I

от 0 до 250

400x90x25

0,45

ШЦ-II ШЦЦ-II ШЦ-Ш ШЦЦ-Ш

от 0 до 250

400x120x25

0,50

от 0 до 300

425x120x25

0,60

от 0 до 500

660x200x30

1,15

от 0 до 630

800x250x30

2,50

от 0 до 1000

1350x265x30

4,00

от 0 до 1600

1880x385x30

9,00

от 0 до 2000

2450x385x30

10,00

от 0 до 3000

3500x385x30

12,00

Продолжение таблицы 8

Вид и тип штангенциркулей

Диапазон измерений, мм

Габаритные размеры (длинахширинахвысота), мм, не более

Масса, кг, не более

ШЦ-II

от 0 до 160

280х120х25

0,30

ТПТЩ-П

от 0 до 1250

1520x385x30

6,00

ТТТТЦЦ-ТТ

от 0 до 200

350x90x25

0,40

ШЦЦ-Ш

от 0 до 2500

3000x385x30

11,00

Таблица 9 - Основные технические характеристики (условия эксплуатации)

Наименование характеристики

Значение

Условия эксплуатации:

  • - температура окружающей среды, °С;

  • - относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %, не более

от +10 до +40

80

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

аблица 10 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Штангенциркуль МЕТР*

-

1 шт.

Футляр

-

1 шт.

Приспособление для разметки**

-

1 шт.

Паспорт

ЛВДГ.401112.001ПС

1 экз.

* Модификация в соответствии с заказом. ** По запросу заказчика.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 7 «Устройство и принцип работы» паспорта.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ЛВДГ.401112.001ТУ «Штангенциркули МЕТР. Технические условия»;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.12.2018 г. № 2840 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений длины в диапазоне от 1Н0-9 до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм» (с изменениями, внесенными приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.08.2022 г. № 2018).

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «МЕТР»

(ООО «НТЦ «МЕТР»)

ИНН 9723233236

Юридический адрес: 109380, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Люблино, ул. Чагинская, д. 4, стр. 13, пом. 8/3

Телефон: +7 (495) 150-11-95

E-mail: info@metr-ntc.com

Web-сайт: metr-ntc.com

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «МЕТР»

(ООО «НТЦ «МЕТР»)

ИНН 9723233236

Адрес: 109380, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Люблино, ул. Чагинская, д. 4, стр. 13, пом. 8/3

Телефон: +7 (495) 150-11-95

E-mail: info@metr-ntc.com

Web-сайт: metr-ntc.com

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Омега Тест Групп»

(ООО «ОТГ»)

Адрес: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 15А стр.3, пом. 68/1, комнаты 197-229 Телефон (факс): +7 (499) 302-01-37

E-mail: info@omega-tg.com

Web-сайт: omega-tg.com

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.315018

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ОТ « 05 »    сентябр5 2025 Г. №    1901

Лист № 1 Регистрационный № 96353-25                                          Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Дефектоскопы ультразвуковые D-Expert 01

Назначение средства измерений

Дефектоскопы ультразвуковые D-Expert 01 (далее по тексту - дефектоскопы) предназначены для измерений длительности временных интервалов и отношений амплитуд эхо-сигналов, отраженных от дефектов типа нарушения сплошности или однородности материала, координат и глубины залегания дефектов, а также толщины изделий из металлов и их сплавов, полимерных, композитных и других материалов.

Описание средства измерений

Принцип действия дефектоскопов основан на акустическом методе неразрушающего контроля. В основе метода лежит способность ультразвуковых колебаний (далее - УЗК) распространяться в материале контролируемого объекта и отражаться от дефектов и границ материалов.

Дефектоскопы состоят из электронного блока и пьезоэлектрических преобразователей (далее - ПЭП).

В верхней части корпуса дефектоскопа находятся коммутационные гнезда для подключения ПЭП, разъем USB Type-C. На правой боковой части корпуса дефектоскопа находятся разъем для карт памяти SD, разъем USB Type-C для подключения зарядного устройства и передачи данных, а также разъем mini-USB для передачи данных. На задней поверхности корпуса дефектоскопа находится подставка со встроенным калибровочным образцом.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Заводской номер в цифровом виде наносится методом наклеивания этикетки на заднюю поверхность корпуса дефектоскопа.

Фотография общего вида дефектоскопа представлена на рисунке 1. Схема пломбировки от несанкционированного доступа и места нанесения заводского номера и знака утверждения типа представлены на рисунке 2.

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид дефектоскопа

Место нанесения знака утверждения типа

Место нанесения заводского номера

Место пломбировки

Рисунок 2 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа и места нанесения заводского номера и знака утверждения типа

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) выполняет следующие основные функции:

  • - настройка параметров контроля;

  • - регистрация, визуализация и сохранение данных при контроле;

  • - отображение и обработка результатов контроля.

Конструкция средств измерений исключает возможность несанкционированного влияния на программное обеспечение и измерительную информацию.

Влияние программного обеспечения на метрологические характеристики дефектоскопов учтено при нормировании метрологических характеристик.

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

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

UltrasonicFlawDetector

Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже

V2.2.4 Lite

Цифровой идентификатор ПО

-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений длительности временных интервалов, мкс

от 0,6 до 10000,0

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длительности временных интервалов, мкс

±(0,3+0,01 Тп)

Диапазон измерений отношения амплитуд сигналов на входе приёмника дефектоскопа, дБ

от 0 до 20

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений отношения амплитуд сигналов на входе приёмника дефектоскопа, дБ

±1,5

Линейность развертки по вертикали, % от полной высоты экрана

±3

Диапазон установки коэффициента общего усиления, дБ

от 28 до 80

Допускаемое отклонение установки коэффициента общего усиления, дБ

±2,0

Диапазон установки амплитуды импульсов генератора импульсов возбуждения (далее - ГИВ), В

от 25 до 300

Допускаемое отклонение установки амплитуды импульсов ГИВ, В

±(4+0,15^U2))

Диапазон измерений глубины залегания дефектов и толщины изделия (по стали) прямым ПЭП3), мм

от 3 до 300

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений глубины залегания дефектов и толщины изделия (по стали) прямым ПЭП, мм

±(0,2+0,0ТХ4))

Диапазон измерений координат дефектов (глубины залегания дефекта по стали) с наклонным ПЭП3), мм:

- для ПЭП с углом ввода 45°;

от 6 до 194

- для ПЭП с углом ввода 50°;

от 6 до 176

- для ПЭП с углом ввода 55°;

от 6 до 157

- для ПЭП с углом ввода 65° и ПЭП 2,5Z 10х10 K2;

от 3 до 116

- для ПЭП с углом ввода 70°.

от 3 до 94

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений координат дефектов (проекция длины пути по стали) с наклонным ПЭП3), мм:

- для ПЭП с углом ввода 45°;

от 6 до 194

- для ПЭП с углом ввода 50°;

от 7 до 210

- для ПЭП с углом ввода 55°;

от 8 до 225

- для ПЭП с углом ввода 65°;

от 6 до 249

- для ПЭП с углом ввода 70°.

от 8 до 258

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений координат дефектов для стали наклонным ПЭП, мм:

- глубина залегания

±(1+0,03<Н5))

- проекция длины пути

±(l+0,03<L6))

  • 1) Где t - измеренное значение временного интервала, мкс.

  • 2) Где U - измеренное значение амплитуды импульсов ГИВ, В.

  • 3) Диапазоны измерений глубины залегания дефектов, проекции длины пути и толщины

изделий зависят от модели подключенного ПЭП.

4) Где Х - измеренное значение глубины залегания дефектов и толщины изделия, мм.

  • 5) Где Н - измеренное значение глубины залегания дефектов, мм.

  • 6) Где L - измеренное значение проекции длины пути, мм.

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон установки рабочих частот, МГ ц

от 0,05 до 15,00

Диапазон установки скорости звука в материале, м/с

от 250 до 16000

Габаритные размеры электронного блока (длинахширинахвысота), мм

195х120х55

Масса электронного блока с элементами питания, г, не более

800

Параметры электрического питания:

- от сети переменного тока с напряжением, В;

220 ± 20

с частотой, Гц;

50 ± 1

- от литий-ионных аккумуляторов с напряжением, В

7,4

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С

от +15 до +35

- относительная влажность воздуха при температуре +25°С, %, не более

80

Таблица 4 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средний срок службы, лет, не менее

5

Средняя наработка на отказ, ч

15000

Знак утверждения типа

наносится методом наклеивания этикетки на заднюю поверхность корпуса дефектоскопа и на титульные листы руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом.

Лист № 5 Всего листов 6 Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Дефектоскоп ультразвуковой

D-Expert 01

1 шт.

Зарядное устройство электронного блока

-

1 шт.

Кабель

-

1 шт.

ПЭП

2,5 MHz Ф20

1 шт.

ПЭП

2,5Z 10х10 K2

1 шт.

ПЭП*

-

1 шт.

Кейс для транспортировки

-

1 шт.

Руководство по эксплуатации

D-EXPERT-01.01.РЭ

1 экз.

Паспорт

D-EXPERT-01.01.ПС

1 экз.

* Тип и количество определяются требованиями заказчика.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 4 «Контроль при помощи наклонного преобразователя» и в разделе 5 «Контроль при помощи прямого преобразователя» руководства по эксплуатации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ТУ 26.60.12-001-2013462131-2024 «Дефектоскопы ультразвуковые D-EXPERT 01. Технические условия».

Правообладатель

Индивидуальный предприниматель Гребещенко Андрей Андреевич

(ИП Гребещенко Андрей Андреевич)

ИНН 632139384760

Адрес регистрации индивидуального предпринимателя: 445030, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Автостроителей, д. 25, кв.159

Телефон: +7 (917) 138-58-39

E-mail: samara304@list.ru

Изготовитель

Индивидуальный предприниматель Гребещенко Андрей Андреевич

(ИП Гребещенко Андрей Андреевич)

ИНН 632139384760

Адрес регистрации индивидуального предпринимателя: 445030, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Автостроителей, д. 25, кв.159

Адрес места осуществления деятельности: 445031, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Офицерская, 12В, офис 222

Телефон: +7 (917) 138-58-39

E-mail: samara304@list.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Омега Тест Групп»

(ООО «ОТГ»)

Адрес: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 15А стр.3, пом. 68/1, комнаты 197-229 Телефон (факс): +7 (499) 302-01-37

E-mail: info@omega-tg.com

Web-сайт: omega-tg.com

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.315018

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « __ »   сешя_р> 2025 г. №   1901

Лист № 1 Регистрационный № 96354-25                                           Всего листов 8

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики-расходомеры электромагнитные ЭР-А

Назначение средства измерений

Счетчики-расходомеры электромагнитные ЭР-А (далее - ЭР-А) предназначены для измерений объемного расхода и объема холодной или горячей воды, а также других жидкостей с удельной электропроводностью не менее 10-3 См/м.

Описание средства измерений

ЭР-А состоит из измерительного участка и электронного блока. Измерительный участок и электронный блок представляют собой моноблочную конструкцию. Измерительный участок выполнен в виде отрезка трубопровода из немагнитного материала с фланцевым (межфланцевым) или резьбовым присоединением к трубопроводу. На внешней поверхности измерительного участка расположена магнитная система, заключенная в кожух, обеспечивающий ее защиту. Внутренняя поверхность измерительного участка выполнена из изоляционного материала со встроенными электродами.

Принцип действия ЭР-А основан на измерении электродвижущей силы (ЭДС), возникающей в электропроводящей жидкости, при ее движении в магнитном поле. ЭДС снимается электродами, усиливается и поступает в аналого-цифровой преобразователь (АЦП). На выходе АЦП формируется цифровой код, пропорциональный количеству (объему), прошедшей через измерительный участок жидкости. С помощью микропроцессора цифровой код преобразуется в электрические сигналы определенного вида в зависимости от типа и режима используемого выхода. ЭР-А могут выполнять измерение прямого и обратного (реверсивного) потока.

ЭР-А выпускаются в различных исполнениях, которые отличаются диаметром условного прохода (от 15 до 150), метрологическим классом («Б» динамический диапазон измерений объемного расхода 1:250 или «В» динамический диапазон измерений объемного расхода 1:500), видом корпуса размещения электронного блока (вертикальное с возможностью установки до двух плат расширения или горизонтальное с возможностью установки одной платы расширения), выходными сигналам и типом присоединения (фланцевое (межфланцевое) или резьбовое). Общий вид ЭР-А представлен на рисунках 1 и 2, при этом цвет кожуха и корпуса электронного блока могут незначительно отличаться от изображенных.

В энергонезависимой памяти электронного блока ведется архив, в котором в фиксируются итоговые значения счетчиков на конец каждого отчетного периода (час, сутки, месяц), а также имеется журнал нештатных ситуаций и нестираемый журнал оператора, в который заносится информация при изменении настроечных параметров, влияющих на метрологические характеристики прибора.

ЭР-А измеряют и преобразуют:

  • - объем прошедшей жидкости в пропорциональное ему количество импульсов на импульсном выходе с нормированной по объему ценой;

  • - расход жидкости в импульсную последовательность на частотном выходе с частотой пропорциональной этому расходу;

  • - наличие события в сигнал логической «1».

    Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид счетчики-расходомеры электромагнитные ЭР-А (исполнения с вертикальным корпусом размещения электронного блока)

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Общий вид счетчики-расходомеры электромагнитные ЭР-А (исполнения с горизонтальным корпусом размещения электронного блока)

ЭР-А имеют встроенный интерфейс USB-B, а также имеют возможность установки следующих дополнительных интерфейсов (плат расширения):

  • - интерфейс RS232 или RS485;

  • - плата токового выхода от 4.. .20 мА;

  • - ЖКИ индикатор отображения результатов измерений

Метрологические характеристик   ЭР-А   по дополнительным интерфейсам

не нормируются.

Для исключения возможности преднамеренных и непреднамеренных изменений измерительной информации плата электронного блока пломбируется пломбами поверителя и отдела технического контроля (ОТК) изготовителя. Пломбы наносятся путем давления клеймом на специальную мастику в обозначенных местах, места пломбировки в соответствии с рисунками 3 и 4.

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Батарея

CR2032

K/1EUMO ОТК

Плата ЭР-А

г г I

I

I

It t

c+ s 5

в

£ ■

I.

03 A.

a +

£ I

Рисунок 4 - Места пломбировки платы электронного блока для размещения в вертикальном корпусе

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Места пломбировки платы электронного блока для размещения в горизонтальном корпусе

ЭР-А могут применяться в составе теплосчетчиков, счетчиков-расходомеров, а также в автоматизированных системах сбора данных, контроля и регулирования технологических процессов.

Заводской номер и знак утверждения типа наносятся на маркировочную табличку, выполненную в виде наклейки на боковой панели корпуса электронного блока. Заводской номер состоит из восьми арабских цифр. Маркировочная табличка изготавливается и наносится любым технологическим способом, обеспечивающим четкое изображение и стойкость к внешним воздействующим факторам, а также сохранность заводского номера и знака утверждения типа в течение всего срока эксплуатации, места нанесения в соответствии с рисунком 5, на котором цифрой «1» обозначено место нанесения заводского номера, а цифрой «2» место нанесения знака утверждения типа.

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 5 - Места нанесения заводского номера и знака утверждения типа

Знак поверки наносится в соответствующий раздел паспорта и (или) на бланк свидетельства о поверке, а также на места пломбировки в соответствии с рисунками 3 и 4.

Программное обеспечение

ЭР-А имеют программное обеспечение (ПО), устанавливаемое в энергонезависимую память электронного блока.

Алгоритм ПО обеспечивает измерение ЭДС, пропорциональной расходу, обработку измерительной информации, и вывод результатов измерений, в зависимости от используемого выхода: в виде сигнала прямоугольной формы с частотой прямо пропорциональной расходу и/или импульсного сигнала с программируемой по объему ценой или логического сигнала наличия события.

Уровень защиты ПО и измерительной информации от преднамеренных и непреднамеренных изменений «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. ПО защищено от преднамеренных изменений с помощью механического опечатывания (пломбировки) в соответствии с рисунками 3 и 4.

Нормирование метрологических характеристик ЭР-А проведено с учетом влияния ПО.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

ER A

Номер версии (идентификационный номер) ПО

1.ХХ*

Цифровой идентификатор

-

* XX - обозначение версии метрологически незначимой части ПО, может принимать значения от 00 до 99.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений объемного расхода, м3

от Qмин до Qмакс

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода и объема, %

- Qмин < Qизм < Qпер2

±4

- Qпер2 < Qизм < Qпер1

±2

- Qпер1 < Qизм < Qмакс

±1

^^мин - минимальный объемный расход, м3/ч;

- максимальный объемный расход, м3/ч; ^^изм - измеряемый объемный расход, м3/ч; Оне|С, Риер! - переходные объемные расходы, м3/ч.

(значения Qмин, Qпер2, Q^i,     приведены в таблице 5).

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Числоимпульсный выходной сигнал

  • - количество

  • - тип

  • - максимальная частота, Гц

2 импульсный, частотный, логический

1000

Рабочие условия эксплуатации (измеряемая среда)

  • - максимальное рабочее давление, МПа

  • - температура, °С

  • - удельная электрическая проводимость, См/м, не менее

1,6 или 2,5 от +0,4 до +150 0,001

Рабочие условия эксплуатации (окружающая среда)

  • - температура, °С

  • - относительная влажность воздуха, %, не более

  • - атмосферное давление, кПа

от -10 до +50

95 при температуре +35 оС от 84,0 до 106,7

Напряжение питания от источника постоянного тока, В

  • - номинальные

  • - предельные

от 12 до 24

от 9 до 30

Степень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254-2015

IP 65

Габаритные размеры, мм, не более

  • - корпус электронного блока (длина х ширина х высота)

  • - горизонтальное исполнение

  • - вертикальное исполнение

  • - строительная длина измерительного участка

115 х 95 х 50

140 х 50 х 100

в соответствии с Таблицей 6

Масса, кг, не более

в соответствии с Таблицей 6

Таблица 4 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средний срок службы, лет

15

Средняя наработка на отказ, ч

90000

Таблица 5 - Порог чувствительности (Qnop), значения минимального (Qmuh), переходных (Qnepi и Qnep2) и максимального ^макс) объемных расходов, в зависимости от диаметра условного прохода (DN) и класса

DN, мм

Класс

Опор, м3

Qмин, М3

Онер2, М3

Q^i, м3

Qмакс, М3

15

Б

0,0065

0,026

0,043

0,065

6,5

В

0,0065

0,013

0,026

0,065

6,5

20

Б

0,01

0,04

0,067

0,1

10

В

0,01

0,02

0,04

0,1

10

25

Б

0,018

0,072

0.12

0,18

18

В

0,018

0,036

0.072

0,18

18

32

Б

0,03

0,12

0,2

0,3

30

В

0,03

0,06

0,12

0,3

30

40

Б

0,045

0,18

0,3

0,45

45

В

0,045

0,09

0,18

0.45

45

50

Б

0,075

0,3

0,5

0,75

75

В

0,075

0,15

0.30

0,75

75

65

Б

0,12

0,48

0.8

1,2

120

В

0,12

0,24

0,48

1,2

120

80

Б

0,2

0,8

1,33

2

200

В

0,2

0,4

0,8

2

200

100

Б

0,3

1,2

2

3

300

В

0,3

0,6

1,2

3

300

150

Б

0,6

2,4

4

6

600

В

0,6

1,2

2,4

6

600

Таблица 6 - Строительная длина измерительного участка и масса счетчика-расходомера электромагнитного ЭР-А

DN, мм

15

20

25

32

40

50

65

80

100

150

Строительная длина, мм, не более

138

158 (177)*

158

(197)*

163 (237)*

204

209

215

245

255

327

Масса, кг, не более

2,7

3,6

4,0

5,5

7,0

7,9

11,0

15,0

21,0

34,0

* - для исполнения с резьбовым присоединением к трубопроводу.

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку, выполненную в виде наклейки на боковой панели корпуса электронного блока, способ нанесения - любым технологическим способом, обеспечивающим четкое изображение и стойкость к внешним воздействующим факторам, а также сохранность в течение всего срока эксплуатации, и типографским способом на титульные листы руководства по эксплуатации и паспорта.

Комплектность средства измерений

Таблица 7 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Счетчик-расходомер электромагнитный ЭР-А

Исполнение согласно заказу

1 шт.

Руководство по эксплуатации

АКМ.407112.001 РЭ

1 экз.

на партию

Паспорт

АКМ.407112.001 ПС

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 3 «Устройства и работа» документа «Счетчики-расходомеры электромагнитные ЭР-А. Руководство по эксплуатации» АКМ.407112.001 РЭ.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) № 2356 от 26 сентября 2022 г. «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости»;

ГОСТ 28723-90 «Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые. Общие технические требования и методы испытаний»;

ТУ4213-003-72744634-2025-02 «Счетчики-расходомеры электромагнитные ЭР-А. Технические условия».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «АНКОМИ»

(ООО «АНКОМИ»)

ИНН: 4027128710

Юридический адрес: 248002, Россия, г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 92, кв. 36 Тел. (4842) 59-64-69

E-mail: ankomi-kaluga@yandex.ru; ket@ket-kaluga.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «АНКОМИ»

(ООО «АНКОМИ»)

ИНН: 4027128710

Юридический адрес: 248002, Россия, г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 92, кв. 36

Адрес места осуществления деятельности: 248002, Россия, г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 92, кв. 36

Тел. (4842) 59-64-69

E-mail: ankomi-kaluga@yandex.ru; ket@ket-kaluga.ru

Испытательный центр

Закрытое акционерное общество  Консалтинго-инжиниринговое предприятие

«Метрологический центр энергоресурсов»

(ЗАО КИП «МЦЭ»)

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

Телефон/факс: +7 (495) 491-78-12

Web-сайт: http://www.kip-mce.ru

Е-mail: sittek@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц -RA.RU.311313

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ОТ « __ »   еентябре 2025 Г. №    1901

Лист № 1

Регистрационный № 96355-25                                          Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы вагонные DGW

Назначение средства измерений

Весы вагонные DGW (далее по тексту - весы) предназначены для статических измерений массы порожнего и гружёного железнодорожных вагонов (включая цистерны) и составов из них.

Описание средства измерений

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругих элементов весоизмерительных тензорезисторных датчиков (далее - датчики), возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе груза. Аналоговый электрический сигнал с датчиков поступает в весоизмерительный прибор для аналого-цифрового преобразования, обработки и индикации результатов измерений. Информация о массе взвешиваемого груза отображается на дисплее весоизмерительного прибора.

Конструктивно весы состоят из грузоприемного устройства (далее - ГПУ), весоизмерительного прибора DISOMAT Tersus (далее - весовой терминал). ГПУ включает две весовые платформы, которые опираются на датчики типа RTN класса точности С3.

К весам данного типа относятся весы с заводским номером 115275-14.

Заводской номер в цифровом формате и знак утверждения типа наносятся на металлическую маркировочную табличку методом гравировки.

Общий вид ГПУ весов, общий вид весового терминала, места размещения пломбировки и маркировочной таблички, пример маркировочной таблички с указанием мест нанесения заводского номера и знака утверждения типа приведены на рисунках 1-4.

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид ГПУ весов

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

DISOMAT' Тегм»»

Место размещения маркировочной таблички

Рисунок 2 - Общий вид весового терминала и место размещения маркировочной таблички

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Пример маркировочной таблички

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Место пломбировки

Рисунок 4 - Место пломбировки

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) весов является встроенным. Защита от несанкционированного доступа к ПО весового терминала, настройкам и данным измерений обеспечивается путем пломбировки в виде навесной пломбы на корпусе весового терминала, предотвращающей доступ к юстировке.

Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который может быть вызван через меню ПО весового терминала. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные ПО

Значение

Идентификационное наименование ПО

VWW 20450

Номер версии (идентификационный номер) ПО

VWW 20450/010

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных воздействий соответствует уровню «высокий» по Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и основные технические характеристики весов представлены в таблицах 2 и 3 соответственно.

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Максимальная нагрузка весов Max, т

100,00

Минимальная нагрузка весов Min, т

1,00

Действительная цена деления (d), поверочный интервал (e), кг

50

Число поверочных интервалов (n)

2000

Пределы допускаемой погрешности весов при первичной поверке (в эксплуатации) для нагрузки, выраженной в поверочных интервалах (e):

  • - от Min до 500е включ.

  • - св. 500е до Max включ.

±0,5е (±1,0е)

±1,0е (±2,0е)

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Условия эксплуатации

  • - температура окружающего воздуха для весового терминала, °С

  • - температура окружающего воздуха для ГПУ с датчиками, °С

от +15 до +35

от -20 до +40

Параметры электропитания весов:

  • - напряжение переменного тока, В

  • - частота, Гц

от 187 до 242

от 49 до 51

Габаритные размеры платформы ГПУ, мм, не более

  • - длина

  • - ширина

12000; 8000

1670

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации весов типографским способом, а также методом гравировки на металлическую маркировочную табличку, размещаемую вблизи весового терминала.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Весы вагонные

DGW

1 шт.

Руководство по эксплуатации

-

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

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

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.07.2022 № 1622 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы»;

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

Правообладатель

Фирма «Schenck Process GmbH», Германия

Адрес: Pallaswiesenstrasse 100, D-64293, Darmstadt, Germany Изготовитель

Фирма «Schenck Process GmbH», Германия

Адрес: Pallaswiesenstrasse 100, D-64293, Darmstadt, Germany

Испытательный центр

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

(ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

Адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, стр. 2а

Телефон: 8 (343) 236-30-15

Факс: 8 (343) 350-40-81

e-mail: uraltest@uraltest.ru

Web-сайт: www.uraltest.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц 30058-13

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « __ »   сентябр> 2025 г. №    1901

Лист № 1 Регистрационный № 96356-25                                          Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система измерений количества и показателей качества конденсата газового стабильного Назначение средства измерений

Система измерений количества и показателей качества конденсата газового стабильного (далее - СИКП) предназначена для измерений массы конденсата газового стабильного (далее - КГС).

Описание средства измерений

Принцип действия СИКП основан на прямом методе динамических измерений массы брутто КГС с применением преобразователей массового расхода. Выходные электрические сигналы от преобразователей массового расхода, избыточного давления, температуры, плотности и объемной доли воды по измерительным каналам поступают на вход комплексов измерительно-вычислительных ИМЦ-07.

Массу нетто КГС определяют как разность массы брутто КГС и массы балласта. Массу балласта определяют как сумму масс воды, хлористых солей и механических примесей в КГС.

СИКП представляет собой единичный экземпляр измерительной системы, спроектированной для конкретного объекта из компонентов серийного отечественного и импортного изготовления. Монтаж и наладка СИКП осуществлены непосредственно на объекте эксплуатации в соответствии с проектной документацией и эксплуатационными документами ее компонентов.

В состав СИКП входят:

  • - комплекс технологический, который включает в свой состав блок технологический, дренажную емкость, арматурный блок и внеблочное оборудование;

  • - система сбора, обработки информации и управления (далее - СОИ);

  • - система распределения электроэнергии;

  • - комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей.

В состав блока технологического входят:

  • - блок фильтров;

  • - блок измерительных линий (далее - БИЛ), состоящий из одной рабочей измерительной линии (далее - ИЛ) (DN 150) и одной контрольно-резервной ИЛ (DN 150);

  • - блок измерений показателей качества (далее - БИК);

  • - узел подключения передвижной поверочной установки;

  • - межузловое оборудование;

  • - блочно-модульное здание.

В состав СИКП входят средства измерений утвержденного типа, участвующие в измерениях массового расхода и массы КГС, контроле и измерениях показателей качества КГС:

  • - счетчики-расходомеры массовые Штрай-Масс (регистрационный номер 70629-18 в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее -ФИФОЕИ)) модификации ШМ-2001 (далее - СРМ);

  • - датчики давления Агат-100МТ (регистрационный номер 74779-19 в ФИФОЕИ) модели Агат- 100МТ-Exd-ДИ;

  • - термопреобразователи прецизионные ПТ 0304-ВТ (регистрационный номер 77963-20 в ФИФОЕИ);

  • - влагомеры нефти поточные УДВН-2п (регистрационный номер 77816-20 в ФИФОЕИ);

  • - преобразователи плотности жидкости Promass Q 300 (регистрационный номер 76031-19 в ФИФОЕИ);

  • - комплексы    измерительно-вычислительные    ИМЦ-07     (регистрационный

номер 75139-19 в ФИФОЕИ) (далее - ИВК).

В СИКП установлены местные показывающие средства измерений давления и температуры. Управление технологическим и инженерным оборудованием СИКП осуществляется программируемым логическим контроллером.

В состав СИКП входят автоматизированные рабочие места (далее - АРМ) оператора СИКП, которые обеспечивают отображение и регистрацию измерительной и технологической информации по СИКП, оповещение персонала о нарушениях технологического режима и авариях, ведение журнала событий, автоматизированное управление и технологический контроль работы оборудования СИКП, архивирование данных, формирование и печать отчетных документов.

СИКП обеспечивает выполнение следующих основных функций:

  • - автоматическое измерение массы брутто, давления, температуры, плотности КГС и объемной доли воды в КГС;

  • - автоматизированное вычисление массы нетто КГС;

  • - автоматический и ручной отбор проб КГС в соответствии с ГОСТ 2517-2012;

  • - контроль метрологических характеристик СРМ, установленного на рабочей ИЛ, по СРМ, установленному на контрольно-резервной ИЛ, или по передвижной поверочной установке;

  • - поверка СРМ на месте эксплуатации без нарушения процесса измерений по передвижной поверочной установке;

  • - отображение (индикация), регистрация и хранение результатов измерений и расчетов, формирование отчетов;

  • - передача информации на верхний уровень;

  • - защита системной информации от несанкционированного доступа к программным средствам и изменения установленных параметров.

Пломбирование СИКП не предусмотрено.

Нанесение знака поверки на СИКП не предусмотрено.

К настоящему типу средства измерений относится СИКП с заводским номером 813.

Заводской номер СИКП в виде цифрового обозначения, состоящего из арабских цифр, наносится металлографическим методом на металлическую маркировочную табличку, закрепленную на технологическом блоке СИКП. Маркировочная табличка представлена на рисунке 1.

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Маркировочная табличка

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) СИКП обеспечивает реализацию функций СИКП и состоит из ПО ИВК и ПО АРМ оператора СИКП.

ПО СИКП защищено от несанкционированного доступа, изменения алгоритмов и установленных параметров разграничением прав пользователей. Введены многоуровневая система доступа и система паролей. Предусмотрено опломбирование ИВК от несанкционированного доступа. Контроль целостности и подлинности ПО СИКП осуществляется посредством вычисления цифровых идентификаторов ПО СИКП.

Уровень защиты ПО СИКП «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные ПО СИКП приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО СИКП

Идентификационные данные (признаки)

Значение

ПО ИВК

ПО АРМ оператора

Идентификационное наименование ПО

EMC07.Metrology.dll

libfswmetrology.so

Номер версии (идентификационный номер) ПО

PX.7000.01.10

7.0.0.1

Цифровой идентификатор ПО

6AC84C68

053F85D5B3A51387

25AC17D1F7F506B8

Алгоритм      вычисления      цифрового

идентификатора

CRC32

MD5

Метрологические и технические характеристики

Метрологические характеристики СИКП приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Метрологические характеристики СИКП

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений массового расхода КГС*, т/ч

от 21 до 180

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы брутто КГС, %

±0,25

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы нетто КГС, %

±0,35

*Указан максимальный диапазон измерений. Фактический диапазон измерений определяется при проведении поверки СИКП и не может выходить за пределы указанных значений диапазона измерений.

Основные технические характеристики СИКП приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Основные технические характеристики СИКП

Наименование характеристики

Значение

Измеряемая среда

конденсат газовый стабильный

Избыточное давление КГС, МПа

от 2,0 до 7,3

Температура КГС, °С

от +20 до +45

Плотность КГС в рабочем диапазоне температур, кг/м3

от 711 до 790

Массовая доля воды в КГС, %, не более

0,5

Массовая доля механических примесей в КГС, %, не более

0,05

Массовая концентрация хлористых солей в КГС, мг/дм3, не более

100

Режим работы

непрерывный, автоматизированный

Параметры электрического питания:

  • - напряжение переменного тока силового оборудования, В

  • - напряжение переменного тока, В

  • - частота переменного тока, Гц

380±38

220±22

50±1

Условия эксплуатации СИКП:

а) температура окружающей среды, °С:

  • - в месте установки БИЛ, БИК

  • - в месте установки СОИ

б) относительная влажность, %:

  • - в месте установки БИЛ и БИК, не более

  • - в месте установки СОИ

в) атмосферное давление, кПа

от +10 до +34

от +18 до +25

75 от 30 до 80 от 84 до 106

Знак утверждения типа

наносится металлографическим методом на маркировочную табличку, закрепленную на технологическом блоке.

Комплектность средства измерений

Комплектность СИКП приведена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность СИКП

Наименование

Обозначение

Количество

Система измерений количества и показателей качества конденсата газового стабильного

-

1 шт.

Руководство по эксплуатации

0986.00.00.000 РЭ

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе 0986.01.00.000 ИС МИ «Государственная система обеспечения единства измерений. Масса конденсата газового стабильного. Методика измерений системой измерений количества и показателей качества конденсата газового стабильного», аттестованным ООО ЦМ «СТП», свидетельство об аттестации методики (метода) измерений № 1112/2-46-RA.RU.311459-2024, регистрационный номер ФР.1.29.2025.50307 в ФИФОЕИ.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (перечень, пункт 6.8.1.1);

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2022 г. № 2356 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Заполярье»

(ООО «Газпромнефть-Заполярье»)

ИНН 7728720448

Юридический адрес: 629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.о. город Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 30А, помещ. 10, кабинет 207

Телефон: +7 (3452) 53-90-27

Web-сайт: polar.gazprom-neft.ru

E-mail: GPN-Zapolar@yamal.gazprom-neft.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Системы Нефть и Газ»

(ООО «СНГ»)

ИНН 5050024775

Адрес: 141108, Московская область, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Первомайская, д. 1, помещ. 1, ком. 6

Телефон: +7 (495) 995-01-53

Web-сайт: www.og.systems

E-mail: office@og.systems

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью Центр Метрологии «СТП» (ООО ЦМ «СТП»)

Адрес: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50, к. 5, офис 7 Телефон: (843) 214-20-98

Факс: (843) 227-40-10

Web-сайт: http://www.ooostp.ru

E-mail: office@ooostp.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311229

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « __ »   сентябр> 2025 г. №    1901

Лист № 1 Регистрационный № 96357-25                                          Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Платформы измерительные TRMTS1000

Назначение средства измерений

Платформы измерительные TRMTS1000 (далее - платформы) предназначены для измерений характеристик сетей передачи данных: количества передаваемой информации, скорости передачи информации (полосы пропускания).

Описание средства измерений

Принцип действия платформ основан на формировании и анализе тестовых сигналов с заданными параметрами, имеющих определенный объем информации, передаваемых и принимаемых по сети передачи данных.

Конструктивно платформы выполнены в виде моноблочного переносного прибора, в который установлен измерительный модуль тестирования пакетных сетей, предназначенный для измерений различных характеристик сетей передачи данных. На передних панелях платформ расположен цветной сенсорный дисплей, который отображает информацию и обеспечивает управление, а также кнопка и индикатор питания. Соединители, используемые при тестировании, расположены на встроенных модулях на верхней панели платформ. Также на верхней панели расположены разъем питания, визуальный локатор повреждений (VFL), аудиовыход, 4 разъема USB, 2 разъема RJ-45.

Платформы выпускаются в следующих модификациях, в зависимости от встроенного измерительного модуля: TRMTS1000+TRMTS1110, TRMTS1000+TRMTS1410.

TRMTS1000+TRMTS1110 - модификация платформы с модулем тестирования пакетных сетей до 100 Гбит/с;

TRMTS1000+TRMTS1410 - модификация платформы с модулем тестирования пакетных сетей до 400 Гбит/с.

Заводские номера, однозначно идентифицирующие каждый экземпляр платформ, наносятся на верхнюю панель в форме шильды, содержащей заводской номер в цифровом формате методом наклеивания.

Внешний вид платформ, места нанесения заводского номера и знака утверждения типа представлены на рисунке 1. Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Пломбирование не предусмотрено.

Место нанесения знака

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Передняя панель

утверждения типа

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Задняя панель

Место нанесения

заводского номера

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Верхняя панель (TRMTS1000+TRMTS1110)    Верхняя панель (TRMTS1000+TRMTS1410)

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Внешний вид платформ

Программное обеспечение

Платформы имеют специализированное программное обеспечение (ПО), расположенное в аппаратной части. Специализированное ПО является метрологически значимым. Запись ПО осуществляется в процессе производства.

Уровень защиты ПО «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные метрологически значимого ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

недоступно

Номер версии (идентификационный номер) ПО

V1.1.X.XXX

Метрологические и технические характеристики

аблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

TRMTS1000+

TRMTS1110

TRMTS1000+

TRMTS1410

Диапазон    формирования/измерений    количества

информации, байт

от 64 до 1011

от 64 до 4-1011

Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования/измерений количества информации при передаче/приеме количества информации менее или равно 100 кбайт1), байт

±10

Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования/измерений количества информации при передаче/приеме количества информации более 100 кбайт1), байт

±1-10-4-K2)

Диапазон     формирования/измерений     скорости

передаваемой информации, бит/с

от 512 до 1011

от 512 до 4-1011

Пределы допускаемой относительной погрешности формирования/измерений скорости передаваемой информации1), %

±1

  • 1) при нормальных условиях применения

  • 2) К- количество переданной/принятой информации, байт

аблица 3 - Технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока, В

15±1

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более

287 х 198 х 102

Масса, кг, не более

4,0

Условия применения:

  • - нормальные:

  • - температура окружающей среды, °С

  • - относительная влажность без конденсации, %

  • - рабочие:

  • - температура окружающей среды, °С

  • - относительная влажность без конденсации, %, не более

от +15 до +35

от 45 до 80

от -10 до +50

95

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист эксплуатационной документации типографским способом и в виде наклейки на заднюю панель корпуса платформы методом наклеивания.

Комплектность средства измерений

аблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Платформа измерительная

TRMTS1000

1 шт.

Комплект принадлежностей

-

1 шт.

Руководство по эксплуатации

-

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений изложены в разделе 2 «Тестирование Ethernet. Основные шаги тестирования» руководства по эксплуатации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 августа 2023 г. № 1707 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений количества переданной (принятой) информации (данных) и величин параметров пакетных сетей передачи данных»;

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»;

Стандарт предприятия OPWILL Technologies (BEIJING) CO., LTD, Китай.

Правообладатель

OPWILL Technologies (BEIJING) CO., LTD, Китай

Адрес: RoomA-1445, Level 6, No.28 Shangdi Information Road, Hauidan District, Beijing, 100085

Изготовитель

OPWILL Technologies (BEIJING) CO., LTD, Китай

Адрес: RoomA-1445, Level 6, No.28 Shangdi Information Road, Hauidan District, Beijing, 100085

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Координационно-информационное агентство»

(ООО «КИА»)

Адрес регистрации: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, д. 2, стр. 11

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.310671

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « __ »    сснсябр$ 2025 г. №    1901

Лист № 1 Регистрационный № 96358-25                                           Всего листов 9

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Анализаторы элементные Fensi-i

Назначение средства измерений

Анализаторы элементные Fensi-i (далее - анализаторы) предназначены для измерений суммарного содержания хлора, общей серы и общего азота в различных веществах и материалах.

Описание средства измерений

Принцип действия анализаторов основан на сжигании проб в высокотемпературном кварцевом реакторе в смеси кислорода с инертным газом при заданной температуре и избытке окислителя. В условиях сжигания соединения серы количественно превращаются в двуокись серы (SO2), соединения азота - в окись азота (NO), а соединения хлора - в хлористый водород (HCl). Углеводороды количественно превращаются в воду и двуокись углерода (H2O и CO2). Поток газа проходит через осушители, количественно удаляющие из него воду, которая мешает определению, и поступает в блоки детектирования.

Детектирование азота основано на методе хемилюминесценции. Молекулы NO взаимодействуют с добавленным в ячейку озоном, при этом образуются молекулы двуокиси азота в электронно-возбужденном состоянии, которые испускают характеристическое люминесцентное излучение hv. Оно регистрируется с помощью фотоэлектронного умножителя.

NO+O3->N0.2*

NO2*—NO2+ hv

Детектирование серы основано на принципе ультрафиолетовой флуоресценции: молекулы SO2 переходят в электронно-возбужденное состояние под действием ультрафиолетового облучения hv0. Переход в основное электронное состояние сопровождается характеристическим флуоресцентным излучением куф^ор, которое регистрируется с помощью фотоэлектронного умножителя.

SO2+hv0-SO2*

SO2 *—S 02+^Уфлуор

Интенсивность характеристического излучения серы и азота пропорциональна содержанию соответственно серы и азота в образце.

Кулонометрическое детектирование хлора (галогенидов) основано на методе кулонометрического титрования. В процессе сжигания пробы входящий в состав хлорорганических соединений хлор преобразуется в хлориды и/или оксихлориды, которые затем поступают в ячейку для титрования, где вступают в реакцию с ионами серебра, генерируемыми в ячейке. Компенсация вступивших в реакцию ионов серебра осуществляется кулонометрически.

Суммарный ток, необходимый для генерирования замещающих ионов серебра, пропорционален концентрации хлора, присутствующего во введенном образце.

В ячейке для титрования при поступлении хлорида происходит следующая реакция:

Cl-+ Ag+ >AgCi

Ион серебра, вступивший в реакцию, генерируется кулонометрически следующим образом:

Ago > Ag+ + e-

Анализаторы выпускают в следующих моделях: Fensi-iX RPP-R300A, Fensi-iX RPP-R500A, Fensi-iX RPP-R900A, Fensi-iS RPP-R5000S, Fensi-iSN RPP-R5000SN, Fensi-iN RPP-R5000N, Fensi-iS RPP-R7000S, Fensi-iSN RPP-R7000SN, Fensi-iN RPP-R7000N, Fensi-iS RPP-R9000B, Fensi-iN RPP-R9000N, Fensi-iSN RPP-R9000SN, каждая из которых предназначена для измерений содержания соответствующего компонента. Модели Fensi-iX RPP-R300A, Fensi-iX RPP-R500A, Fensi-iX RPP-R900A - предназначены для измерений содержания суммарного хлора, Fensi-iS RPP-R5000S, Fensi-iS RPP-R7000S, Fensi-iS RPP-R9000B - для измерений содержания общей серы методом ультрафиолетовой флуоресценции, Fensi-iSN RPP-R5000SN, Fensi-iSN RPP-R7000SN, Fensi-iSN RPP-R9000SN -для измерений содержания общей серы и общего азота методом ультрафиолетовой флуоресценции и хемилюминесценции соответственно, Fensi-iN RPP-R5000N, Fensi-iN RPP-R7000N, Fensi-iN RPP-R9000N - для измерений содержания общего азота методом хемилюминесценции.

Конструктивно анализаторы представляют собой блочную систему, состоящую из модуля ввода образца с постоянной скоростью или автодозатора, модуля окисления и измерительного модуля. Анализаторы могут дополнительно комплектоваться модулями ввода газа, сжиженного газа и модулем ввода проб лодочкой. В зависимости от модели и комплектации анализатора на передней панели могут располагаться кнопка включения электрического питания (общая или отдельно для печи и каждого из установленных детекторов), индикатор работы вентиляторов охлаждения, а также индикатор включения УФ-лампы для анализаторов с детектором для определения серы и индикатор включения озона для анализаторов с детектором для определения азота. Для приборов с ручным заданием потоков на передней панели устанавливается блок регуляторов потока, состоящий из индикатора потока и игольчатого вентиля регулировки потока. В зависимости от конфигурации прибора может быть установлено от 2 до 5 блоков.

Корпус анализаторов изготавливают из металла, окрашенного в цвета, которые определяет изготовитель.

Каждый экземпляр анализатора имеет серийный номер, расположенный на задней панели средства измерений. Серийный номер имеет цифровой формат и наносится типографским или иным пригодным способом.

Нанесение знака поверки на анализаторы не предусмотрено.

Общий вид анализаторов представлен на рисунках 1-5. Место нанесения серийного номера на анализаторы представлено на рисунке 6.

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид анализаторов элементных Fensi-i моделей Fensi-iX RPP-R300A, Fensi-iX RPP-R500A

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

2 1

Рисунок 2 - Общий вид анализаторов элементных Fensi-i моделей Fensi-iS RPP-R5000S (1), Fensi-iN RPP-R5000N (1), Fensi-iSN RPP-R5000SN (2)

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Общий вид анализаторов элементных Fensi-i моделей Fensi-iS RPP-R7000S, Fensi-iSN RPP-R7000SN, Fensi-iN RPP-R7000N

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 4 - Общий вид анализаторов элементных Fensi-i моделей Fensi-iS RPP-R9000B, Fensi-iN RPP-R9000N, Fensi-iSN RPP-R9000SN

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 5 - Общий вид анализаторов элементных Fensi-i модели Fensi-iX RPP-R900A

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Место нанесения серийного номера

Рисунок 6 - Место нанесения серийного номера на анализаторы элементные Fensi-i

Пломбирование анализаторов не предусмотрено. Конструкция анализаторов обеспечивает ограничение доступа к частям анализатора, несущим первичную измерительную информацию, и местам настройки (регулировки).

Программное обеспечение

Анализаторы оснащены программным обеспечением (далее - ПО), позволяющим управлять процессом измерений, производить сбор экспериментальных данных, проводить калибровку, сохранять результаты измерений и выводить их в отчеты или на внешние носители.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные ПО анализатора приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение для моделей

Fensi-iX RPP-R300A,

Fensi-iX RPP-R500A,

Fensi-iS RPP-R5000S,

Fensi-iSN RPP-R5000SN,

Fensi-iN RPP-R5000N,

Fensi-iS RPP-R7000S,

Fensi-iSN RPP-R7000SN,

Fensi-iN RPP-R7000N

Fensi-iX RPP-R900A,

Fensi-iS RPP-R9000B,

Fensi-iN RPP-R9000N,

Fensi-iSN RPP-R9000SN

Идентификационное наименование ПО

-

Номер версии (идентификационный номер) ПО

1.X*

2.X*

Цифровой идентификатор ПО

-

* «X» - относится к метрологически незначимой части и может принимать значения от 0 до 99

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2   - Метрологические характеристики моделей   Fensi-iX   RPP-R300A,

Fensi-iX RPP-R500A, Fensi-iSN RPP-R5000SN, Fensi-iSN RPP-R7000SN, Fensi-iS RPP-R5000S, Fensi-iS RPP-R7000S, Fensi-iN RPP-R5000N, Fensi-iN RPP-R7000N

Наименование характеристики

Значение для моделей

Fensi-iX

RPP-R300A

Fensi-iX

RPP-R500A

Fensi-iSN

RPP-R5000SN

Fensi-iSN

RPP-R7000SN

Fensi-iS

RPP-R5000S

Fensi-iS

RPP-R7000S

Fensi-iN

RPP-R5000N

Fensi-iN

RPP-R7000N

Предел обнаружения, мкг, не более:

- хлора

0,010

- серы

-

0,002

0,002

-

- азота

-

0,005

-

0,005

Предел допускаемого относительного среднего

7,0

6,0

6,0

6,0

квадратического отклонения выходного сигнала, %

Таблица 3  - Метрологические характеристики моделей Fensi-iX RPP-R900A,

Fensi-iSN RPP-R9000SN,

Fensi-iS RPP-R9000B, Fensi-iN RPP-R9000N

Наименование

Значение для моделей

Fensi-iX

Fensi-iSN

Fensi-iS

Fensi-iN

характеристики

RPP-R900A

RPP-R9000SN

RPP-R9000B

RPP-R9000N

Предел обнаружения, мкг, не более:

- хлора

0,008

-

-

-

- серы

-

0,0009

0,0009

-

- азота

-

0,003

-

0,003

Предел допускаемого относительного среднего квадратического отклонения выходного сигнала, %

4,0

3,0

3,0

3,0

Таблица 4 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение для моделей

Fensi-iX

RPP-R900A

Fensi-iX

RPP-R300A

Fensi-iX

RPP-R500A

Fensi-iSN

RPP-R7000SN

Fensi-iS RPP-R7000S

Fensi-iN RPP-R7000N Fensi-iS RPP-R5000S Fensi-iSN RPP-R5000SN

Fensi-iN RPP-R5000N

Fensi-iSN

RPP-R9000SN Fensi-iS RPP-R9000B Fensi-iN RPP-R9000N

Параметры электрического питания от сетевого адаптера:

- напряжение

переменного тока, В

220±11

- частота

переменного тока, Гц

50

Габаритные размеры

анализатора в едином блоке, см, не более:

- высота

960

-

-

960

- ширина

550

-

-

600

- длина

610

-

-

610

Габаритные размеры

измерительной ячейки, см, не более:

- высота

-

360

200

-

- ширина

-

510

490

-

- длина

-

270

540

-

Габаритные размеры блока с трубкой для сжигания, см, не более:

- высота

-

360

330

-

- ширина

-

460

490

-

- длина

-

540

540

-

Габаритные размеры блока ввода образца, см, не более:

- высота

-

180

130

-

- ширина

-

210

210

-

- длина

-

400

400

-

Масса, кг, не более

55

48

45

60

Условия эксплуатации:

- температура

окружающей среды, °С

от +15 до +35

- относительная

влажность, %, не более

80

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Анализатор элементный

Fensi-i

1 шт.

Руководство по эксплуатации

-

1 экз.

Методика поверки

-

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены:

  • - для анализаторов моделей Fensi-iX RPP-R300A и Fensi-iX RPP-R500A в документе «Анализаторы элементные Fensi-i. Модели с горизонтальным расположением печи Fensi-iX RPP-R300A, Fensi-iX RPP-R500A. Руководство по эксплуатации», раздел 5.3 «Измерение пробы»;

  • - для анализаторов модели Fensi-iX RPP-R900A в документе «Анализаторы элементные Fensi-i. Модели с вертикальным расположением печи и автодозатором Fensi-iX RPP-R900A. Руководство по эксплуатации», раздел 3.4 «Анализ пробы»;

  • -  для анализаторов моделей Fensi-iS RPP-R5000S, Fensi-iS RPP-R7000S, Fensi-iN RPP-R5000N, Fensi-iN RPP-R7000N, Fensi-iSN RPP-R5000SN, Fensi-iSN RPP-R7000SN в документе «Анализаторы элементные Fensi-i. Модели с горизонтальным расположением печи Fensi-iS RPP-R5000S, Fensi-iS RPP-R7000S, Fensi-iN RPP-R5000N, Fensi-iN RPP-R7000N, Fensi-iSN RPP-R5000SN, Fensi-iSN RPP-R7000SN. Руководство по эксплуатации», раздел 3.3 «Измерение пробы»;

  • -  для анализаторов моделей Fensi-iS RPP-R9000B, Fensi-iN RPP-R9000N, Fensi-iSN RPP-R9000SN в документе «Анализаторы элементные Fensi-i. Модели с вертикальным расположением печи и автодозатором Fensi-iSN RPP-R9000SN, Fensi-iS RPP-R9000B, Fensi-iN RPP-R9000N. Руководство по эксплуатации», раздел 3.4 «Анализ пробы».

Применение анализаторов в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений осуществляется в соответствии с аттестованными методиками (методами) измерений.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Техническая документация изготовителя «Taizhou Zhonghuan Analytical Instruments Co., Ltd»

Приказ Росстандарта от 19.02.2021 № 148 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений содержания неорганических компонентов в жидких и твердых веществах и материалах»;

Приказ Росстандарта от 28.12.2024 № 3158 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений содержания органических компонентов в жидких и твердых веществах и материалах».

Правообладатель

Taizhou Zhonghuan Analytical Instruments Co., Ltd, Китай

Адрес: Fumin Pioneer Park, Jiangyan District, Taizhou City, Jiangsu Province, China

Изготовитель

Taizhou Zhonghuan Analytical Instruments Co., Ltd, Китай

Адрес: Fumin Pioneer Park, Jiangyan District, Taizhou City, Jiangsu Province, China

Испытательный центр

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

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, улица Красноармейская, 4

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц УНИИМ - филиала ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311373

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

1901

от «____»   _____ 2025 г. №

Лист № 1 Регистрационный № 96359-25                                           Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Антенны рамочные измерительные НРА-02МК

Назначение средства измерений

Антенны рамочные измерительные НРА-02МК (далее - антенны НРА-02МК) предназначены для преобразования напряженности переменного магнитного поля в напряжение переменного тока и в комплекте с измерительным приемником (селективным микровольтметром, анализатором спектра) для измерений напряженности магнитного поля.

Описание средства измерений

Принцип действия антенн НРА-02МК основан на преобразовании наведенной под действием магнитного поля на экранированной рамке антенны НРА-02МК ЭДС в сигнал, пропорциональный напряженности магнитного поля, дальнейшем усилении сигнала и передаче его в коаксиальный тракт с волновым сопротивлением 50 Ом.

Антенны НРА-02МК имеют две модификации: антенна НРА-02М и антенна НРА-02К. Модификации отличаются способом электоропитания, габаритными размерами и весом.

Антенны НРА-02МК представляют собой многовитковую рамку (экранированная рамка), конструктивно объединенную с дифференциальным усилителем. К выходному ВЧ соединителю подключается кабель соединительный.

Усилитель согласовывает импеданс антенн НРА-02МК с волновым сопротивлением выходного ВЧ соединителя и усиливает сигнал.

В ручке антенны НРА-02М расположены элементы питания (встроенная батарея питания), а также стабилизатор напряжения питания постоянного тока и выходной ВЧ соединитель.

В комплект поставки антенны НРА-02М входит устройство зарядное.

Электропитание антенны НРА-02К осуществляется от внешнего источника питания, входящего в комплект поставки.

Общий вид антенны НРА-02М представлен на рисунке 1.

Общий вид антенны НРА-02К представлен на рисунке 2.

Схема пломбировки антенны НРА-02М от несанкционированного доступа представлена на рисунке 1.

Схема пломбировки антенны НРА-02К от несанкционированного доступа представлена на рисунке 1.

Место нанесения знака утверждения типа антенны НРА-02М представлено на рисунке 1.

Место нанесения знака утверждения типа антенны НРА-02К представлено на рисунке 2.

Место нанесения заводского номера антенны НРА-02М в виде 5 (пяти) цифр представлено на рисунке 1.

Место нанесения заводского номера антенны НРА-02К в виде 5 (пяти) цифр представлено на рисунке 2.

Место нанесения знака поверки антенны НРА-02М в правом верхнем углу лицеой панели корпуса дифференциального усилителя представлено на рисунке 1.

Место нанесения знака поверки антенны НРА-02К в правом верхнем углу лицеой панели корпуса дифференциального усилителя представлено на рисунке 2.

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

6 7 8 5

  • 1 - экранированная рамка;

  • 2 - дифференциальный усилитель;

  • 3 - ручка антенны;

  • 4 - выходной ВЧ соединитель;

  • 5 - место пломбирования от несанкционированного доступа;

  • 6 - место нанесения знака утверждения типа;

  • 7 - место нанесения заводского номера;

  • 8 - возможное место нанесения знака поверки

Рисунок 1 - Общий вид антенны НРА-02М с местами пломбирования от несанкционированного доступа и местами нанесения знака утверждения типа, заводского номера и знака поверки

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

6

8

7

2

5

3

4

9

3

> с X “TP W Я

  • 3 ГО ТЗ го I 5> с о

1  ^-о

О ™ о йП

  • 4

  • 1 - экранированная рамка;

  • 2 - дифференциальный усилитель;

  • 3 - выходной ВЧ соединитель;

  • 4 - источник питания;

  • 5 - место пломбирования от несанкционированного доступа;

  • 6 - место нанесения знака утверждения типа;

  • 7 - место нанесения заводского номера;

  • 8 - возможное место нанесения знака поверки;

  • 9 - штатив

Рисунок 2 - Общий вид антенны НРА-02К с местами пломбирования от несанкционированного доступа и местами нанесения знака утверждения типа, заводского номера и знака поверки

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон рабочих частот /, МГц

от 0,009 до 30 включ.

Диапазон изменения коэффициента калибровки, дБ (1 Ом-1-1)

от -30 до -8 включ.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности коэффициента калибровки, дБ

±2,0

Таблица 2 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Тип выходного ВЧ соединителя

N (розетка)

Питание антенны НРА-02М

от встроенной батареи питания

Питание антенны НРА-02К

от внешнего источника

питания

Время установления рабочего режима, мин, не более

5

Максимальная измеряемая величина напряженности магнитного поля, мА^м-1, не менее

20

Напряжение собственных шумов иш при полосе

не более значений,

пропускания Af

приведенных в таблице 3

Время непрерывной работы, ч, не менее

8

Масса, кг, не более антенны НРА-02М

0,50

антенны НРА-02К

0,15

Габаритные размеры антенны НРА-02М , мм, не более:

- длина

540

- ширина

160

- высота

35

Габаритные размеры антенны НРА-02К , мм, не более:

- длина

235

- ширина

160

- высота

30

Условия применения:

- температура окружающего воздуха, °С

от +18 до +28

- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)

от 84,0 до 106,7 (от 630 до 800)

- относительная влажность воздуха, %,

от 30 до 80

аблица 3 - Напряжение собственных шумов иш

/, МГц

0,009

0,015

0,1

0,5

1

10

30

А/, кГц

0,2

9

UШ , дБ (1 мкВ)

35,0

35,0

40,0

25,0

20,0

10,0

10,0

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист документов ПНРМ.464653.111 РЭ «Антенна рамочная измерительная НРА-02М. Руководство по эксплуатации», ПНРМ.464653.111 ФО «Антенна рамочная измерительная НРА-02М. Формуляр» типографским способом и на корпус антенны НРА-02М в виде наклейки, выполненной типографским способом; на титульный лист документов ПНРМ.464653.112 РЭ «Антенна рамочная измерительная НРА-02К. Руководство по эксплуатации», ПНРМ.464653.112 ФО «Антенна рамочная измерительная НРА-02К. Формуляр» типографским способом и на корпус антенны НРА-02К в виде наклейки, выполненной типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность антенны НРА-02М

Наименование, тип

Обозначение

Количество

Антенна рамочная измерительная НРА-02М

ПНРМ.464653.111

1 шт.

Устройство зарядное «Калибр»

101275

1 шт.

Штатив*

-

1 шт.

Кабель соединительный

НКС3-11-11-3000

1 шт. (длина 3,0 м)

Формуляр

ПНРМ.464653.111

ФО

1 экз.

Руководство по эксплуатации

ПНРМ.464653.111

РЭ

1 зкз.

Футляр (чемодан-кейс)

-

1 шт.

* - поставляется по отдельному заказу

Таблица 5 - Комплектность антенны НРА-02К

Наименование, тип

Обозначение

Количество

Антенна рамочная измерительная НРА-02К

ПНРМ.464653.112

1 шт.

Блок питания Н-5АБ

-

1 шт.

Штатив*

-

Кабель соединительный

НКС3-11-11-3000

1 шт. (длина 3,0 м)

Формуляр

ПНРМ.464653.112

ФО

1 экз.

Руководство по эксплуатации

ПНРМ.464653.112

РЭ

1 зкз.

Футляр (чемодан-кейс)

-

1 шт.

* - поставляется по отдельному заказу

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 7 «Порядок работы» документа ПНРМ.464653.111 РЭ «Антенна рамочная измерительная НРА-02М. Руководство по эксплуатации» и в разделе 7 «Порядок работы» документа ПНРМ.464653.112 РЭ «Антенна рамочная измерительная НРА-02К. Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта № 3469 от 30.12.2019 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений напряженности магнитного поля в диапазоне частот от 0,000005 до 1000 МГц»;

ПНРМ.464653.111 ТУ «Антенна рамочная измерительная НРА-02МК. Технические условия».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью   «Научно-производственное

предприятие НИФРИТ»

(ООО «НПП НИФРИТ»)

ИНН 7735590260

Адрес юридический: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 2-ой Западный проезд, д.1, стр. 1, эт. подвал, пом. I, ком. 9

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью   «Научно-производственное

предприятие НИФРИТ»

(ООО «НПП НИФРИТ»)

ИНН 7735590260

Адрес юридический: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 2-ой Западный проезд, д.1, стр. 1, эт. подвал, пом. I, ком. 9

Адрес места осуществления деятельности: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 2-ой Западный проезд, д.1, стр. 1, оф. 105

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»

(ФГУП «ВНИИФТРИ»)

Адрес юридического лица: 141570, Московская обл., г. Солнечногорск, р.п. Менделеево, промзона ФГУП «ВНИИФТРИ»

Адрес места осуществления деятельности: 141570, Московская обл., г. Солнечногорск, р.п. Менделеево, промзона ФГУП «ВНИИФТРИ»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 30002-13

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ОТ « 05 »    сентябр5 2025 Г. №    1901

Лист № 1 Регистрационный № 96360-25                                          Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Излучатели ОИ АЧТ Айболит 32-43/20

Назначение средства измерений

Излучатели ОИ АЧТ Айболит 32-43/20 (далее-излучатели) предназначены для воспроизведения, хранения и передачи единицы температуры в диапазоне от плюс 32 ОС до плюс 43 ос в лабораторных условиях и применяются в качестве рабочего эталона 2-го разряда согласно части 3 Государственной поверочной схемы для средств измерений температуры, утвержденной приказом Росстандарта от 19.11.2024 № 2712.

Описание средства измерений

Принцип действия излучателя основан на законах Стефана-Больцмана и Планка, связывающих температуру черного тела и яркость его излучения.

Конструктивно излучатели состоят из полостного излучателя в виде модели абсолютно черного тела (АЧТ) с коэффициентом излучения 0,998 в спектральном интервале 8-14 мкм, размещенного в термостате с исполнительными элементами. Температура внутри полости излучателей формируется посредством нагрева теплоносителя при пропускании электрического тока через нагревательный резистивный элемент.

Излучатели выполнены в моноблочном корпусе.

На лицевой части корпуса находится панель управления, на которой расположены световые индикаторы режима работы излучателя и кнопка управления включения нагрева, а также измеритель - регулятор микропроцессорный ТРМ10 (рег. №  17023-08).

Измеритель - регулятор микропроцессорный ТРМ10 обеспечивает задание и поддержание температурного режима, внутри термостата излучателя. В качестве датчика температуры обратной связи измерителя - регулятора микропроцессорного ТРМ10 выступает термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный, с помощью которого проводится измерение температуры внутри термостата. Действительные значения температуры полости излучателя отображаются на индикаторе цифрового эталонного термометра ТЦЭ-005 (рег. № 40719-15).

На оборотной стороне излучателя расположены клавиша включения излучателя, разъем для подключения кабеля питания, блок предохранителей и сливной кран.

Маркировка излучателей выполнена в виде стойкой к истиранию наклейке на оборотной стороне излучателя.

Наклейка содержит: наименование предприятия-изготовителя, товарный знак предприятия - изготовителя, наименование СИ, знак утверждения типа, наименование программного обеспечения (далее - ПО) и номер версии, заводской номер по принятой нумерации предприятия - изготовителя в формате не менее 4 арабских цифр; дата изготовления, веб-сайт изготовителя, надпись «Сделано в России».

Нанесение знака поверки на излучатели не предусмотрено.

Общий вид средства измерений представлен на рисунке 1.

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид излучателя

Схема пломбировки от несанкционированного доступа представлена на рисунке 2.

Пломбы

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Схема пломбирования излучателя от несанкционированного доступа

Наклейка на оборотной корпуса излучателя представлена на рисунке 3.

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Наклейка на корпусе излучателя

Место нанесения знака утверждения типа

Программное обеспечение

Излучатели функционируют под управлением измерителя - регулятора микропроцессорного ТРМ10, имеющего встроенное специальное программное обеспечение, которое является неотъемлемой частью прибора. ПО позволяет осуществлять функции сбора, обработки, хранения калибровочных характеристик и индикации установочных значений температуры.

Действительные значения температуры излучателя отображаются на индикаторе цифрового эталонного термометра ТЦЭ-005.

Версия встроенного ПО доступна только на этапе производства.

Конструкция излучателей исключает возможность несанкционированного влияния на встроенное ПО, и измерительную информацию. Корпус опломбирован.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» по Р 50.2.077-2014. Метрологические характеристики.

аблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение для измерителя -регулятора микропроцессорног о ТРМ10

Значение для термометра цифрового эталонного ТЦЭ-005

Идентификационное наименование ПО

trm10s3 v207.hex

ITE_M2_Ver2_12

Номер версии (идентификационный номер)

2.хх*

2.хх*

Цифровой идентификатор ПО

-

-

х*- цифры от 0 до 9 (метрологически незначимая часть)

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон воспроизводимой температуры, °С

от +32 до +43

Доверительные границы погрешности воспроизведения температуры при доверительной вероятности 0,95, не более

±0,1

Нестабильность поддержания температуры на заданном стационарном температурном режиме, °С, не более

±0,05

Дрейф температуры излучателя за 15 минут, °С, не более

±0,05

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Размеры излучающей полости, мм:

  • - диаметр

  • - глубина

20

200

Время выхода излучателя на стационарный режим на нижнем пределе температурного диапазона, мин, не более

75

Габаритные размеры (длина* ширина х высота), мм, не более

500 * 300 * 535

Масса, кг, не более

19

Потребляемая мощность, В^А, не более

150

Напряжение питания переменным током, В Частота, Гц

от 198 до 242 от 49,5 до 50,5

Условия эксплуатации:

  • - температура окружающего воздуха, °С

  • - относительная влажность воздуха, %

  • - атмосферное давление, кПа

от +15 до +25

от 20 до 80 от 97,3 до 105,3

Таблица 4 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Среднее время наработки до отказа, ч, не менее

10000

Средний срок службы, лет

5

Гарантийный срок, месяцев

12

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации и на наклейку на корпус излучателя (рисунок 3).

Комплектность средства измерений

аблица 5 - Комплектность излучателей ОИ АЧТ Айболит 32-43/20

Наименование

Обозначение

Количество

Излучатель

ОИ АЧТ Айболит 32-43/20

1 шт.

Кабель сетевой

-

1 шт.

Руководство по эксплуатации

1 шт.

Сумка упаковочная

-

1 шт.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в руководстве по эксплуатации «Излучатели ОИ АЧТ Айболит 32-43/20. Руководство по эксплуатации», раздел 10 «Работа и методика измерений».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений

Государственная поверочная схема для средств измерений температуры, ч.3, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.11.2024 № 2712;

Технические условия ТУ 421100-31977824-2023 «Излучатели ОИ АЧТ Айболит 32-43/20».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная лаборатория «Метропир»

(ООО «НПЛ «Метропир»)

ИНН 7805664247, ОГРН 1147847399424

Юридический адрес: 198097, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Нарвский округ, ул. Трефолева, д. 2, литера в, этаж 2, помещ. 1

Телефон: (812) 425-56-64

Е-mail: info@metropir.ru

Web-сайт: www.metropir.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная лаборатория «Метропир»

(ООО «НПЛ «Метропир»)

ИНН 7805664247, ОГРН 1147847399424

Адрес: 198097, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Нарвский округ, ул. Трефолева, д. 2, литера в, этаж 2, помещ. 1

Телефон: (812) 425-56-64

Е-mail: info@metropir.ru

Web-сайт: www.metropir.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19

Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14

Web-сайт: www.vniim.ru

Е-mail: info@vniim.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре лиц RA.RU.314555

«Всероссийский

аккредитованных

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ОТ « 05 »    сентябр5 2025 Г. №    1901

Лист № 1 Регистрационный № 96361-25                                          Всего листов 8

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Пипетки Reatorg класса А/AS

Назначение средства измерений

Пипетки Reatorg класса А/AS (далее - пипетки) предназначены для измерений объема жидкости.

Описание средства измерений

Пипетки представляют собой прямые (или прямые с расширением) стеклянные цилиндрические трубки с узким оттянутым концом и с нанесенными на них шкалами или с одной отметкой.

Пипетки изготавливаются в следующих исполнениях: пипетки Reatorg класса AS с одной отметкой (знак ISO), пипетки Reatorg класса AS с одной отметкой, пипетки Reatorg класса AS с одной отметкой (знак USP), пипетки Reatorg класса A с одной отметкой (знак ASTM), пипетки Reatorg класса AS градуированные типа 1 (знак ISO), пипетки Reatorg класса AS градуированные типа 3 (знак ISO), пипетки Reatorg класса AS градуированные типа 3 (знак USP), пипетки Reatorg класса A градуированные типа 1 (знак ASTM), пипетки Reatorg класса A градуированные типа 3 (знак ASTM).

На пипетках с одной отметкой нанесена градуировочная отметка, опоясывающая трубку и соответствующая номинальной вместимости.

На градуированных пипетках нанесена шкала, соответствующая вместимости. Оцифровка на шкалах пипеток нанесена над соответствующими отметками с правой стороны шкалы. У градуированных пипеток типа 1, вымеряемых на слив жидкости от верхней нулевой отметки до любой отметки, нижняя отметка соответствует номинальной вместимости. У градуированных пипеток типа 3, вымеряемых на слив жидкости от верхней нулевой отметки до любой отметки, нижняя часть сливного кончика соответствует номинальной вместимости.

Пипетки вымеряют на слив.

Для пипеток класса AS установлено время ожидания 5 с.

Принцип действия пипеток основан на измерении определённого объёма жидкости (приведенного к температуре плюс 20 °С), которая выливается из пипетки.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Серийный номер в виде буквенно-цифрового обозначения, состоящего из прописных латинских букв и арабских цифр по системе нумерации изготовителя, наносится в верхней части пипетки с помощью водостойкой наклейки.

Общий вид пипеток с указанием места нанесения серийного номера представлен на рисунках 1-9.

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 5 - Общий вид пипеток Reatorg класса AS градуированных типа 1 (знак ISO)

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 6 - Общий вид пипеток Reatorg класса AS градуированных типа 3 (знак ISO)

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок 7 - Общий вид пипеток Reatorg класса AS градуированных типа 3 (знак USP)

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru

Рисунок9 - Общий вид rnmeTOKReatorgKiacca А градуированных типа 3 (знак ASTM)

Пломбирование пипеток не предусмотрено.

Лист № 4 Всего листов 8 Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Исполнение

Каталожный номер

Номинальная вместимость, мл

Пределы допускаемой абсолютной погрешности вместимости при температуре +20 °С, мл

Пипетка Reatorg класса AS с одной отметкой (знак ISO)

RTR.123.202.00

0,5

±0,005

RTR.123.202.01

1

±0,008

RTR.123.202.02

2

±0,010

RTR.123.202.03

5

±0,015

RTR.123.202.04

10

±0,020

RTR.123.202.05

20

±0,030

RTR.123.202.06

25

±0,030

RTR.123.202.07

50

±0,050

RTR.123.202.08

100

±0,080

Пипетка Reatorg класса AS с одной отметкой

RTR.123.202.02A

3

±0,010

RTR.123.202.02B

4

±0,010

RTR.123.202.03A

6

±0,010

RTR.123.202.03B

7

±0,010

RTR.123.202.03C

8

±0,020

RTR.123.202.03D

9

±0,020

RTR.123.202.04A

15

±0,030

RTR.123.202.06E

30

±0,030

RTR.123.202.06O

40

±0,050

Пипетка Reatorg класса AS с одной отметкой (знак USP)

RTR.123.461.00

0,5

±0,006

RTR.123.461.01

1

±0,006

RTR.123.461.02

2

±0,006

RTR.123.461.02A

3

±0,010

RTR.123.461.02B

4

±0,010

RTR.123.461.03

5

±0,010

RTR.123.461.03A

6

±0,010

RTR.123.461.03B

7

±0,010

RTR.123.461.03C

8

±0,020

RTR.123.461.03D

9

±0,020

RTR.123.461.04

10

±0,020

RTR.123.461.04E

15

±0,030

RTR.123.461.05

20

±0,030

RTR.123.461.06

25

±0,030

RTR.123.461.06E

30

±0,030

RTR.123.461.06O

40

±0,050

RTR.123.461.07

50

±0,050

RTR.123.461.08

100

±0,080

Пипетка Reatorg класса A с одной отметкой (знак ASTM)

RTR.123.450.00D

0,5

±0,006

RTR.123.450.01

1

±0,006

RTR.123.450.02

2

±0,006

RTR.123.450.02A

3

±0,010

RTR.123.450.02B

4

±0,010

RTR.123.450.03

5

±0,010

Продолжение таблицы 1

Исполнение

Каталожный номер

Номинальная вместимость, мл

Пределы допускаемой абсолютной погрешности вместимости при температуре +20 °С, мл

RTR.123.450.03A

6

±0,010

RTR.123.450.03B

7

±0,010

RTR.123.450.03C

8

±0,020

RTR.123.450.03D

9

±0,020

RTR.123.450.04

10

±0,020

RTR.123.450.04E

15

±0,030

RTR.123.450.05

20

±0,030

RTR.123.450.06

25

±0,030

RTR.123.450.06E

30

±0,030

RTR.123.450.06O

40

±0,050

RTR.123.450.07

50

±0,050

RTR.123.450.08

100

±0,080

Пипетка Reatorg класса AS градуированная типа 1 (знак ISO)

RTR.125.453.00B

1

±0,007

RTR.125.453.00C

1

±0,007

RTR.125.453.01A

2

±0,010

RTR.125.453.01

2

±0,010

RTR.125.453.02A

5

±0,030

RTR.125.453.02

5

±0,030

Пипетка Reatorg класса AS градуированная типа 3 (знак ISO)

RTR.125.202.01

1

±0,007

RTR.125.202.01A

1

±0,007

RTR.125.202.02

2

±0,010

RTR.125.202.02A

2

±0,010

RTR.125.202.03

5

±0,030

RTR.125.202.03A

5

±0,030

RTR.125.202.04

10

±0,050

RTR.125.202.06

25

±0,100

Пипетка Reatorg класса AS градуированная типа 3 (знак USP)

RTR.125.461.01

1

±0,010

RTR.125.461.02

2

±0,010

RTR.125.461.03

5

±0,020

RTR.125.461.04

10

±0,030

RTR.125.461.06

25

±0,050

Пипетка Reatorg класса A градуированная типа 1 (знак ASTM)

RTR.125.455.01

1

±0,010

RTR.125.455.01A

1

±0,010

RTR.125.455.02

2

±0,010

RTR.125.455.03

5

±0,020

RTR.125.455.04

10

±0,030

RTR.125.455.05

25

±0,050

Пипетка Reatorg класса A градуированная типа 3 (знак ASTM)

RTR.125.402.01

1

±0,010

RTR.125.402.01A

1

±0,010

RTR.125.402.02

2

±0,010

RTR.125.402.03

5

±0,020

RTR.125.402.04

10

±0,030

RTR.125.402.06

25

±0,050

Таблица 2 - Технические характеристики

Исполнение

Каталожный

номер

Номинальная вместимость, мл

Высота пипетки, мм, не более

Цена деления шкалы, мл

Пипетка Reatorg класса AS с одной отметкой (знак ISO)

RTR.123.202.00

0,5

300

-

RTR.123.202.01

1

325

-

RTR.123.202.02

2

350

-

RTR.123.202.03

5

410

-

RTR.123.202.04

10

450

-

RTR.123.202.05

20

520

-

RTR.123.202.06

25

530

-

RTR.123.202.07

50

550

-

RTR.123.202.08

100

600

-

Пипетка Reatorg класса AS с одной отметкой

RTR.123.202.02A

3

360

-

RTR.123.202.02B

4

400

-

RTR.123.202.03A

6

420

-

RTR.123.202.03B

7

430

-

RTR.123.202.03C

8

440

-

RTR.123.202.03D

9

435

-

RTR.123.202.04A

15

470

-

RTR.123.202.06E

30

530

-

RTR.123.202.06O

40

535

-

Пипетка Reatorg класса AS с одной отметкой (знак USP)

RTR.123.461.00

0,5

305

-

RTR.123.461.01

1

315

-

RTR.123.461.02

2

345

-

RTR.123.461.02A

3

360

-

RTR.123.461.02B

4

400

-

RTR.123.461.03

5

410

-

RTR.123.461.03A

6

420

-

RTR.123.461.03B

7

430

-

RTR.123.461.03C

8

440

-

RTR.123.461.03D

9

435

-

RTR.123.461.04

10

440

-

RTR.123.461.04E

15

470

-

RTR.123.461.05

20

510

-

RTR.123.461.06

25

520

-

RTR.123.461.06E

30

530

-

RTR.123.461.06O

40

535

-

RTR.123.461.07

50

550

-

RTR.123.461.08

100

585

-

Пипетка Reatorg класса A с одной отметкой (знак ASTM)

RTR.123.450.00D

0,5

305

-

RTR.123.450.01

1

315

-

RTR.123.450.02

2

345

-

RTR.123.450.02A

3

360

-

RTR.123.450.02B

4

400

-

RTR.123.450.03

5

410

-

RTR.123.450.03A

6

420

-

Продолжение таблицы 2

Исполнение

Каталожный номер

Номинальная вместимость, мл

Высота пипетки, мм, не более

Цена деления шкалы, мл

RTR.123.450.03B

7

430

-

RTR.123.450.03C

8

440

-

RTR.123.450.03D

9

435

-

RTR.123.450.04

10

440

-

RTR.123.450.04E

15

470

-

RTR.123.450.05

20

510

-

RTR.123.450.06

25

520

RTR.123.450.06E

30

530

-

RTR.123.450.06O

40

535

-

RTR.123.450.07

50

550

-

RTR.123.450.08

100

585

-

Пипетка Reatorg класса AS градуированная типа 1 (знак ISO)

RTR.125.453.00B

1

360

0,01

RTR.125.453.00C

1

360

0,1

RTR.125.453.01A

2

360

0,02

RTR.125.453.01

2

360

0,1

RTR.125.453.02A

5

360

0,05

RTR.125.453.02

5

360

0,1

Пипетка Reatorg класса AS градуированная типа 3 (знак ISO)

RTR.125.202.01

1

360

0,01

RTR.125.202.01A

1

360

0,1

RTR.125.202.02

2

360

0,02

RTR.125.202.02A

2

360

0,1

RTR.125.202.03

5

360

0,05

RTR.125.202.03A

5

360

0,1

RTR.125.202.04

10

360

0,1

RTR.125.202.06

25

450

0,1

Пипетка Reatorg класса AS градуированная типа 3 (знак USP)

RTR.125.461.01

1

360

0,01

RTR.125.461.02

2

360

0,02

RTR.125.461.03

5

360

0,05

RTR.125.461.04

10

360

0,1

RTR.125.461.06

25

450

0,1

Пипетка Reatorg класса A градуированная типа 1 (знак ASTM)

RTR.125.455.01

1

360

0,1

RTR.125.455.01A

1

360

0,01

RTR.125.455.02

2

360

0,1

RTR.125.455.03

5

360

0,1

RTR.125.455.04

10

360

0,1

RTR.125.455.05

25

450

0,1

Пипетка Reatorg класса A градуированная типа 3 (знак ASTM)

RTR.125.402.01

1

360

0,1

RTR.125.402.01A

1

360

0,01

RTR.125.402.02

2

360

0,1

RTR.125.402.03

5

360

0,1

RTR.125.402.04

10

360

0,1

RTR.125.402.06

25

450

0,1

Знак утверждения типа

наносится на этикетку в правом верхнем углу типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Пипетка Reatorg класса А/AS

-

количество по заказу

Этикетка

-

1 экз.

Коробка упаковочная

-

1 шт.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 1 «Назначение» в эксплуатационном документе «Этикетка».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта от 26 сентября 2022 г. № 2356 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расхода жидкости» (часть 3-я);

Стандарт предприятия «Пипетки Reatorg класса А/AS».

Правообладатель

Glassco Laboratory Equipments Pvt. Ltd., Индия

Адрес: Manglai, P.O. Khudda Kalan, Ambala Cantt - 133004, Haryana (India)

Телефон: +91 (819) 999 0231

E-mail: contactus@glasscolabs.com

Изготовитель

Glassco Laboratory Equipments Pvt. Ltd., Индия

Адрес: Manglai, P.O. Khudda Kalan, Ambala Cantt - 133004, Haryana (India)

Телефон: +91 (819) 999 0231

E-mail: contactus@glasscolabs.com

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии - Ростест»

(ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест»)

Юридический адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31

Адрес осуществления деятельности: 141600, Московская обл., г. Клин, ул. Дзержинского, д. 2

Телефон: +7 (496) 242-41-62

Факс: +7 (496) 247-70-70

Web-сайт: www.rostest.ru

E-mail: info.kln@rostest.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 30083-2014

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 05 »    сентабн 2025 г. №    _01

Лист № 1 Регистрационный № 96362-25                                          Всего листов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Сатурн Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Сатурн (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни.

Первый уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий устройство сбора и передачи данных (УСПД), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование.

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий сервер сбора и сервер баз данных (ЦСОД) Исполнительного аппарата (ИА), устройство синхронизации системного времени (УССВ ИВК), автоматизированные рабочие места (АРМ), расположенные в ЦСОД ИА и в филиалах ПАО «Россети» - МЭС, ПМЭС, каналообразующую аппаратуру, средства связи и приема-передачи данных.

АИИС КУЭ обеспечивает выполнение следующих функций:

  • - сбор информации о результатах измерений активной и реактивной электрической энергии;

  • - синхронизация времени компонентов АИИС КУЭ с помощью системы обеспечения единого времени (СОЕВ), соподчиненной национальной шкале координированного времени UTC(SU);

  • - хранение информации по заданным критериям;

  • - доступ к информации и ее передача в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по кабельным линиям связи поступают на входы счетчика электроэнергии, где производится измерение мгновенных и средних значений

Лист № 2 Всего листов 7 активной и реактивной мощности. На основании средних значений мощности измеряются приращения электроэнергии за интервал времени 30 мин.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по линиям связи.

Сервер сбора ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту - ЕНЭС) автоматически опрашивает УСПД. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи), присоединенного к единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи.

По окончании опроса сервер сбора автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в сервер баз данных ИВК. В сервере баз данных ИВК информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру.

Один раз в сутки оператор ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС формирует файл отчета с результатами измерений, в формате ХМ1. и передает его в ПАК АО «АТС» и в АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам ОРЭМ посредством электронной почты с использованием электронно-цифровой подписи.

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

СОЕВ функционирует на всех уровнях АИИС КУЭ. УССВ ИВК, принимающее сигналы спутниковых навигационных систем, обеспечивает автоматическую непрерывную синхронизацию времени в ИВК с национальной шкалой координированного времени UTC(SU).

ИВК выполняет функцию источника точного времени для ИВКЭ. Коррекция часов УСПД проводится при расхождении времени в УСПД и времени национальной шкалы координированного времени UTC(SU) более чем на 2 с. Интервал проверки текущего времени в УСПД выполняется с периодичностью не менее одного раза в 60 мин.

В процессе сбора информации со счетчиков с периодичностью один раз в 30 минут УСПД автоматически выполняет проверку текущего времени в счетчиках электрической энергии, и, в случае расхождения более чем на 2 с, автоматически выполняет синхронизацию текущего времени в счетчиках электрической энергии.

Нанесение знака поверки на конструкцию средства измерений не предусмотрено.

Нанесение заводского номера на конструкцию средства измерений не предусмотрено. АИИС КУЭ присвоен заводской номер 147-АУЭ. Заводской номер указывается в формуляре на АИИС КУЭ типографским способом. Место, способ и форма нанесения заводских номеров измерительных компонентов, входящих в состав измерительных каналов (ИК) АИИС КУЭ, приведены в формуляре на АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (Метроскоп) (далее по тексту - СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) используется при учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерений, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) не оказывает влияния на метрологические характеристики АИИС КУЭ.

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

Метрологически значимой частью СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) являются файлы DataServer.exe, DataServer_USPD.exe.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп), установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)

Номер версии (идентификационный номер) ПО

не ниже 1.0.0.4

Цифровой идентификатор ПО

26B5C91CC43C05945AF7A39C9EBFD218

Другие идентификационные данные (если имеются)

DataServer.exe, DataServer_USPD.exe

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов АИИС КУЭ, метрологические и основные технические характеристики приведены в таблицах 2, 3, 4.

Таблица 2 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

ИК

Наименование ИК

Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

Трансформатор тока

Трансформатор напряжения

Счетчик электрической

энергии

УСПД

УССВ ИВК

1

ВЛ 220 кВ Рыбинская ГЭС - Сатурн (В1)

ТОГФ

кл.т. 0,2S

Ктт = 1000/5 рег. № 82676-21

НДКМ

кл.т. 0,2 Ктн = (220000/V3)/(100/V3) рег. № 60542-15

СТЭМ-300

кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 71771-18

TK16L рег. № 36643-07

СТВ-01 рег. № 49933-12

2

ВЛ 220 кВ Рыбинская ГЭС - Сатурн (В2)

ТОГФ

кл.т. 0,2S

Ктт = 1000/5 рег. № 82676-21

НДКМ

кл.т. 0,2 Ктн = (220000/V3)/(100/V3) рег. № 60542-15

СТЭМ-300

кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 71771-18

Примечания

  • 1 Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков, УСПД, УССВ на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 3 метрологических характеристик. Замена оформляется техническим актом в установленном владельцем порядке с внесением изменений в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.

  • 2 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2, -активная, реактивная.

Таблица 3 - Метрологические характеристики

Номер ИК

cosф

Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в нормальных условиях (±6), %, при доверительной вероятности, равной 0,95

51(2)%

55 %

520 %

5100 %

I1(2)% < I изм< I 5 %

I5 %<I изм^ 20 %

I20 %<Iизм<I100%

I100 ^^изм^Ш^о

1, 2 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 0,2)

1,0

1,0

0,6

0,5

0,5

0,8

1,1

0,8

0,6

0,6

0,5

1,8

1,3

0,9

0,9

Номер ИК

cosф

Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в нормальных условиях (±6), %, при доверительной вероятности, равной 0,95

52%

55 %

520 %

5100 %

I2% < I изм< I 5 %

I5 %<I изм^ 20 %

I20 %<Iизм<I100%

I100 ^^изм^Ш^о

1, 2 (Счетчик 0,5; ТТ 0,2S; ТН 0,2)

0,8

1,8

1,4

1,0

1,0

0,5

1,5

0,9

0,8

0,8

Номер ИК

cosф

Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях (±6), %, при доверительной вероятности, равной 0,95

51(2)%

55 %

520 %

5100 %

I1(2)% < I изм< I 5 %

I5 %<I изм^ 20 %

I20 %<Iизм<I100%

I100 ^^изм^Ш^о

1, 2 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 0,2)

1,0

1,2

0,8

0,7

0,7

0,8

1,3

1,0

0,9

0,9

0,5

1,9

1,4

1,1

1,1

Номер ИК

cosф

Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях (±6), %, при доверительной вероятности, равной 0,95

52%

55 %

520 %

5100 %

I2% < I изм< I 5 %

I5 %<I изм^ 20 %

I20 %<Iизм<I100%

I100 ^^изм^Ш^о

1, 2 (Счетчик 0,5; ТТ 0,2S; ТН 0,2)

0,8

2,2

1,9

1,6

1,6

0,5

1,9

1,5

1,4

1,4

Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения шкалы времени компонентов

АИИС КУЭ, входящих в состав СОЕВ, относительно шкалы времени UTC(SU), (±А), с

Пр имечания

  • 1 Границы интервала допускаемой относительной погрешности 51(2)%p для cos9=1,0 нормируются от Ii%, границы интервала допускаемой относительной погрешности 51(2)%p и 52%q для cos9<1,0 нормируются от 12%.

  • 2 Метрологические характеристики ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).

Таблица 4 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от Ином

от 99 до 101

- ток, % от 1ном

от 1 до 120

- коэффициент мощности

0,87

- частота, Гц

от 49,85 до 50,15

температура окружающей среды, °C:

- для счетчиков электроэнергии

от +21 до +25

Рабочие условия: параметры сети: - напряжение, % от Ином

от 90 до 110

- ток, % от 1ном

от 1 до 120

- коэффициент мощности, не менее

0,5

- частота, Гц

от 49,6 до 50,4

диапазон рабочих температур окружающей среды, °C: - для ТТ и ТН

от -45 до +40

- для счетчиков

от +10 до +30

- для УСПД

от +10 до +30

- для сервера, УССВ

от +18 до +24

Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: счетчики электроэнергии СТЭМ-300:

- средняя наработка на отказ, ч

220000

- среднее время восстановления работоспособности, ч

72

УСПД TK16L:

- средняя наработка на отказ, ч, не менее

55000

комплекс измерительно-вычислительный СТВ-01: - средняя наработка на отказ, ч, не менее

10000

Глубина хранения информации

счетчики электроэнергии:

тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее

45

УСПД:

- суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее

45

при отключенном питании, лет, не менее

3

ИВК:

- результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не

менее

3,5

Надежность системных решений:

  • - резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;

  • - резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;

  • - в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:

  • - параметрирования;

  • - пропадания напряжения;

  • - коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

  • - наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:

  • - счетчиков электроэнергии;

  • - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;

  • - испытательной коробки;

  • - УСПД.

  • - наличие защиты на программном уровне:

  • - пароль на счетчиках электроэнергии;

  • - пароль на УСПД;

  • - пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

  • - счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);

  • - УСПД (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ типографским способом. Нанесение знака утверждения типа на средство измерений не предусмотрено.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ приведена в таблице 5.

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Трансформатор тока

ТОГФ

6 шт.

Трансформатор напряжения

НДКМ

3 шт.

Счетчик электрической энергии многофункциональный

СТЭМ-300

2 шт.

Устройство сбора и передачи данных

TK16L

1 шт.

Комплекс измерительно-вычислительный

СТВ-01

1 шт.

Формуляр

П2200013-139/23-147-АУЭ.ФО

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Сатурн». Методика измерений аттестована ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311703.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

Правообладатель

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»

(ПАО «Россети»)

ИНН 4716016979

Юридический адрес: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4

Телефон: +7 (800) 200-18-81

Факс: +7 (495) 664-81-33

E-mail: info@rosseti.ru

Web-сайт: www.rosseti.ru

Изготовитель

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ПАО «Россети»)

ИНН 4716016979

Адрес: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4

Телефон: +7 (800) 200-18-81

Факс: +7 (495) 664-81-33

E-mail: info@rosseti.ru

Web-сайт: www.rosseti.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии - Ростест»

(ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест»)

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Телефон: +7 (495) 544-00-00

Факс: +7 (499) 124-99-96

E-mail: info@rostest.ru

Web-сайт: www.rostest.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.310639

Приказ Росстандарта №1901 от 05.09.2025, https://oei-analitika.ru


Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель