Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026

№753 от 16.04.2026
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

# 747762
ПРИКАЗ О внесении изменений в сведения об утвержденных типах СИ (10)
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 753 от 16.04.2026

2026 год
месяц April
сертификация программного обеспечения

4407 Kb

Файлов: 3 шт.

ЗАГРУЗИТЬ ПРИКАЗ

      
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Росстандарт)

П Р И К А З

Москва

О внесении изменений в сведения об утвержденных типах средств измерений

Во исполнение Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2018 г. № 2346, п р и к а з ы в а ю:

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

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

  • 3. Распространить действие методик поверки средств измерений, установленных согласно приложению к настоящему приказу, на средства измерений, находящиеся в эксплуатации.

  • 4. 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.

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

    Заместитель Руководителя

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

Е.Р. Лазаренко

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 316B076EA979CDFD7618B7011C5621C3

Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович

Действителен: с 13.01.2026 до 08.04.2027

\___________________-___________________/




ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии

от «___»    апреля    2026 г. № 753

Сведения

об утвержденных типах средств измерений, подлежащие изменению

в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средств измерений

№ п/п

Наименование типа

Обозначение типа

Заводской номер

Регистрационный номер в ФИФ

Правообладатель

Отменяемая методика поверки

Действие методики поверки сохраняется

Устанавливаемая методика поверки

Добавляемый изготовитель

Дата утверждения акта испытаний

Заявитель

Юридическое лицо, проводившее испытания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Устройства микропроцессорные

EKRA

AXX

№ 1202400039

(типоисполнение по ЭКРА.656122.239

EKRA A02-M-0101(x1)-2TX4RS-24DC24DC-GPS-

3G-NF3.1), №

1202500115 (типоисполнение по ЭКРА.656132.286/

1 EKRA A01-M-

0100(x1)-4TX4RS-

220AC220AC-GPS-2G-NF3.1).

86481-22

Общество с ограниченной ответственностью Научнопроизводственное предприятие «ЭКРА» (ООО НПП «ЭКРА»), г. Чебоксары

МП

206.1/1122021

МП-НИЦЭ-

126-25

04.09.

2025

Общество с ограниченной ответственностью Научнопроизводственное предприятие «ЭКРА» (ООО НПП «ЭКРА»), г. Чебоксары

ООО «НИЦ «ЭНЕРГО», г.

Москва

2.

Комплексы измерительновычислительные

ТН-02

25-030.006.2-О1,

25-030.006.2-О2

72985-18

МП 1705/13112292018

МП 2105/1

311229-2025

21.05.

2025

Акционерное общество «Транснефть -Автоматизация

ООО ЦМ

«СТП», г. Казань

и Метрология» (АО «Транснефть - Автоматизация и Метрология»), г. Москва

3.

Счетчики электрической энергии статические трехфазные

Меркурий

350

№ 29267749-25 (модификация Меркурий 350МХ

2-02 DOR), № 29267745-25

(модификация Меркурий 350МХ 2-01 DOR)

90379-23

Общество с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственная фирма «Моссар» (ООО «НПФ «Моссар»), Саратовская обл., г. Маркс

МП

26.51.63.13 0-07475961757

2023

МП-НИЦЭ-

146-25

21.11.

2025

Общество с ограниченной ответственностью «Инкотекс СК» (ООО «Инкотекс СК») г. Москва

ООО «НИЦ

«ЭНЕРГО», г. Москва

4.

Расходомеры-счетчики холодной и горячей воды

ВСЭ М

ВСЭ М И-20-Ф

зав. №2775; ВСЭ

М БИ-65-Ф зав. № 2776

77753-20

МЦКЛ.028

5.МП

МЦКЛ.0285. МП С изменением № 1

14.01.

2026

Общество с ограниченной ответственностью «Водомер» (ООО «Водомер»), Московская обл., г. Мытищи

ЗАО КИП «МЦЭ», г. Москва

5.

Томографы компьютерные рентгеновские

FILIN CT

Исполнение

FILIN CT-400MF с сер. №№ 015 101 1104

СТ/27, 015 101 1104 СТ/26, исполнение FILIN CT-400MF TWIN с сер. № 015 101 1104 СТ/24

89699-23

Акционерное общество «Ассоциация научнотехнического сотрудничества «Тестрон» (АО «Тестрон»), г. Санкт-Петербург

МП 2512

0001-2023

МП 2511

0004-2025

25.12.

2025

Акционерное общество «Ассоциация научнотехнического сотрудничества «Тестрон» (АО «Тестрон»), г. Санкт-Петербург

ФГУП

«ВНИИМ им. Д.И.

Менделеева», г. Санкт-Петербург

6.

Преобразователи термоэлектрические

WR

Зав. № 2025030314-08 (серия WRR); Зав. № 20250303-14-06 (серия WRS); Зав. № 20250303-14-07 (серия WRB)

96049-25

«Chongqing

Nanpac

Instrument Technology Co., Ltd.», Китай

РТ-МП-

635-2072025

РТ-МП-635-207-2025 с изменением № 1

13.02.

2026 г.

«Mambo Technical

Service Co., Ltd.»,

Китай

ФБУ «НИЦ ПМ -

РОСТЕСТ», г. Москва

7.

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом

ТПУ-205

10391293

(модификация

ТПУ-205); 10402576 (модификация ТПУ-205Н); 10402580 (модификация ТПУ-205НР); 10402578 (модификация ТПУ-205Р); 10301083 (ТПУ-205Н)

78838-20

НКГЖ.411

611.009МП

НКГЖ.41161

1.009МП с изменением

№ 1

12.02.

2026

Общество с ограниченной ответственностью Научнопроизводственное предприятие «ЭЛЕМЕР» (ООО НПП «ЭЛЕМЕР») , г. Москва, г. Зеленоград

ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест»,

г. Москва

8.

Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные

НЕВА СТ2

НЕВА СТ211

2AR2S 29 BCS-G4 № 100342821;

НЕВА СТ221

2AR2S BCS №

100355817; НЕВА

СТ222 19 BCS8D1T-W1UG3 № 100359242;

НЕВА СТ231 19 BCS8D1T-UG4 № 100377416

87229-22

Общество с ограниченной ответственностью «Тайпит

Измерительные приборы» (ООО «Тайпит - ИП»), г.Санкт -Петербург

МП

ТАСВ.4111 52.014

МП

ТАСВ.41115 2.014 с изменением

№ 1

23.01.

2026

Общество с ограниченной ответственностью «Тайпит -Измерительные приборы» (ООО «Тайпит - ИП»), г. Санкт - Петербург

ФБУ НИЦ «ПМ -

Ростест»,

г. Москва

9.

Преобразователи термоэлектрические многозонные

ТП-0199

00000001,

00000002

61077-15

ГОСТ

8.338-2002

РТ-МП-1821-

207-2025

12.02.

2026

Общество с ограниченной ответственностью Научнопроизводственное предприятие «ЭЛЕМЕР» (ООО НПП «ЭЛЕМЕР») , г. Москва, г. Зеленоград

ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест»,

г. Москва

10.

Корректоры объема газа

ТАУ-ЭК

4225120544,

4225120545

92613-24

Общество с ограниченной ответственностью

«ТАУГАЗ»

МП 2005/13112292024

МП 3001/1

311229-2026

30.01.

2026

Общество с ограниченной ответственностью «ТАУГАЗ» (ООО «ТАУГАЗ»),

ООО ЦМ «СТП», г. Казань

(ООО

«ТАУГАЗ»), Нижегородская обл., г. Арзамас

Нижегородская

обл., г. Арзамас




УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии

от « __ »    апреля   2026 Г. №    75 3

Лист № 1 Регистрационный № 86481-22                                         Всего листов 8

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Устройства микропроцессорные EKRA AXX

Назначение средства измерений

Устройства микропроцессорные EKRA AXX (далее по тексту - УСПД) предназначены для сбора данных по различным протоколам связи с приборов учета электроэнергии и показателей качества электроэнергии (ПКЭ), вычислителей, расходомеров, счетчиков энергоресурсов и других средств измерений, синхронизации времени в них, регистрации дискретных сигналов о состоянии оборудования и объектов учета, накопления, хранения, обработки и передачи полученных данных по цифровым интерфейсам на верхние уровни автоматизированных информационно-измерительных систем, автоматизированных систем управления технологическими процессами и т.д.

Описание средства измерений

Принцип действия УСПД основан на приеме сигналов ГНСС ГЛОНАСС/GPS, синхронизации собственных часов и передаче информации о времени по протоколам синхронизации времени и протоколам связи с устройствами.

УСПД являются промышленными компьютерами, содержащими в себе процессор, оперативно-запоминающее устройство (ОЗУ), энергонезависимую долговременную память, энергонезависимые часы, модуль ввода-вывода, приемник ГЛОНАСС/GPS сигналов, модем GSM/GPRS и другие составные элементы.

УСПД обеспечивает выполнение следующих технологических функций:

  • - сбор и обработку данных приборов учета и ПКЭ и других измерительных устройств по следующим протоколам:

  • - МЭК 60870-5-101/104;

  • - МЭК 62056 (DLMS/COSEM), СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020);

  • - Modbus RTU/TCP;

  • - МЭК 61850-8-1;

  • - RTU-325;

  • - проприетарные протоколы производителей устройств;

  • - и др.;

  • - хранение данных в энергонезависимой памяти устройства:

  • - суточных данных о 30-ти минутных и/или часовых приращениях электроэнергии, состояний объектов и средств измерений в течение не менее 90 суток при опросе не менее 1000 приборов учета;

  • - электропотребления (потарифно) суммарно с нарастающим итогом и за месяц по каждому каналу и по группам не менее 3,5 лет при опросе не менее чем 1000 приборов учета;

  • - приращения электроэнергии, состояний объектов и средств измерений, месячного потребления по каналу и по группам составляет не менее 90 суток при опросе не менее чем 1000 приборов учета;

  • - двухсторонний двунаправленный информационный обмен;

  • - исполнение команд на включение/отключение и ограничение предельной мощности нагрузки потребителей при использовании приборов учета, поддерживающих данную функцию, либо внешних модулей управления по протоколам связи;

  • - синхронизацию времени внутренних часов УСПД и подключенных приборов учета с настраиваемым интервалом;

  • - дорасчет необходимых параметров (в том числе учетных показателей -агрегированных значений электроэнергии по группам точек измерений) на основе собранной информации с устройств нижнего уровня;

  • - автоматическое чтение и хранение журнала событий о предупреждениях и ошибках с устройств нижнего уровня с записью в базу данных и ведением журнала событий;

  • - считывание и отображение событий и отчетов по ПКЭ со средств измерений (СИ) ПКЭ;

  • - передачу накопленных данных на верхние уровни системы учета электроэнергии и другие автоматизированные системы по различным каналам связи по следующим протоколам:

- МЭК 60870-5-101/104;

- Modbus RTU/TCP;

- МЭК 61850-8-1;

- OPC;

- SNMP;

- и др.;

  • - предоставление пользователю всей собранной информации в виде мнемосхем и графиков при использовании встроенного автоматизированного рабочего места (приложения или WEB-сервера);

  • - формирование и передачу макетов 80020, 80030, 80040, 80050 в формате XML всем заинтересованным субъектам;

  • - использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) при передаче результатов измерений;

  • - проведение автоматической самодиагностики не реже одного раза в сутки с отображением результатов в журнале событий;

  • - сбор и передачу данных о результатах измерения и состояния средств и объектов измерения в различные системы;

  • - диагностику сетевого оборудования и устройств синхронизации времени.

УСПД обеспечивает выполнение минимального набора функций телемеханики при подключении внешних модулей, таких как:

  • - телеизмерение;

  • - телесигнализация;

  • - телеуправление.

УСПД поддерживает синхронизацию времени:

  • - по протоколам передачи данных с верхнего уровня измерительного вычислительного комплекса (ИВК) c заданной периодичностью;

  • - по протоколу NTP от серверов времени, так и от серверов ИВК, с интервалом не реже одного раза в час;

  • - по протоколу PTPv2 от серверов времени;

  • - от встроенного приемника сигналов глобальных навигационных спутниковых систем точного времени ГЛОНАСС/GPS.

УСПД обеспечивает защиту данных от несанкционированного доступа как при подключении к публичным сетям, так и к закрытым сетям связи, в том числе с использованием защищенного канала VPN с шифрованием.

В составе УСПД предусмотрен сторожевой таймер «Watchdog», который выполняет перезагрузку устройства при зависании и зацикливании системного программного обеспечения (ПО).

К УСПД может быть подключен монитор с интерфейсом DisplayPort или HDMI. Управление осуществляется посредством подключаемой клавиатуры и мыши к USB портам.

Заводской номер наносится на заднюю плиту в виде паспортной таблички с цифровым кодом.

УСПД изготавливаются в типоисполнениях ЭКРА.656132.286, ЭКРА.656132.286/1 и ЭКРА.656122.239, отличающихся типом платформы, питания и габаритными размерами.

Структура условного обозначения типоисполнения устройств ЭКРА.656132.286:

EKRA А01 М ХХ -1 Х ХХ

I-------ЭКРА - предприятие-изготовитель

Тип платформы:

А01 - платформа для автоматизации первой подсерии

-----Функциональное назначение:

М - устройство сбора и передачи данных (УСПД); ----Исполнение по составу функций: код (таблица 1)

Конструктивное исполнение

__Исполнение по номинальному оперативному напряжению питания:

  • 1 - 110 В постоянного тока;

  • 2 - 220 В постоянного тока;

  • 4 - 220 В переменного тока;

  • 5 - 230 В переменного тока;

С - 24 В постоянного тока;

Х - по требованию заказчика

— Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:

NF3.1- УХЛ3.1;

U4 - О4

Таблица 1 - Обозначения исполнения по составу функций

Код

Назначение

01

УСПД

02

УСПД с функцией ИВК

Структура условного обозначения типоисполнений устройств ЭКРА.656132.286/1 и ЭКРА.656122.239:

EKRA АХХ - М - XXXX (xX) - ХХХХХХХХХ - XXXXXXXXXX - XXX - XX - XXXXX

I----------ЭКРА - предприятие-изготовитель

_________Тип платформы

А01 - платформа для автоматизации первой подсерии; А02 - платформа для автоматизации второй подсерии;

--------Функциональное назначение:

М - устройство сбора и передачи данных (УСПД);

_______Типоисполнение устройства, отвечающее за тип процессора, объем оперативной памяти, объем флеш-памяти

------Количество SSD1*: х1 - один SSD х2 -два SSD

_____Количество и исполнение Ethernet портов и последовательных портов RS485

----Исполнение модуля питания ___Модуль синхронизации времени ГЛОНАСС/GPS1*:

GPS - установлен

Модуль GSM1):

2G - 2G; 3G - 2G/3G;

4G - 2G/3G/4G

---------- Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ 15150: NF3.1 - УХЛ3.1;

U4 - O4

Для предотвращения несанкционированного доступа к внутренним частям, производится пломбирование УСПД специальными этикетками, разрушающимися при вскрытии устройства. Общий вид УСПД с указанием места ограничения доступа к местам настройки (регулировки), места нанесения знака утверждения типа, места нанесения заводского номера представлен на рисунке 1. Нанесение знака поверки на УСПД не предусмотрено.

EKRA A01

типоисполнение ЭКРА.656132.286 и

Место нанесения заводского номера и знака утверждения типа

ЭКРА.656132.286/1

Пломбировочная этикетка завода-изготовителя

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

EKRA A02

б) типоисполнение ЭКРА.656122.239

Рисунок 1 - Общий вид УСПД с указанием места ограничения доступа к местам настройки (регулировки), места нанесения знака утверждения типа, места нанесения заводского номера

Программное обеспечение

Прикладное программное обеспечение УСПД включает в себя:

  • - серверные компоненты, выполняющие различные функции по сбору, обработке и передаче информации;

  • - клиентские компоненты:

  • - программное обеспечение для конфигурирования и отображения данных;

  • - средства просмотра данных и мониторинга событий в виде различных экранных форм на АРМ (приложение и web-сервер).

Идентификационные данные прикладного программного обеспечения приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные

Значение

Идентификационное наименование ПО

EKRASCADA

Номер версии (идентификационный номер ПО), не ниже

2.9.1.12365

Цифровой идентификатор ПО

-

Конструкция УСПД исключает возможность несанкционированного влияния на ПО УСПД и измерительную информацию. Уровень защиты ПО и измерительной информации от преднамеренных и непреднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077-2014 - высокий.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Пределы допускаемых смещений рабочих шкал времени относительно национальной шкалы времени UTC(SU) в режиме синхронизации по NTP протоколу, мс, не более

±1

Пределы допускаемых смещений рабочих шкал времени относительно национальной шкалы времени UTC(SU) режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, мс, не более

±1

Пределы допускаемой абсолютной погрешности хранения формируемой шкалы времени относительно национальной шкалы времени UTC(SU) в автономном режиме работы за сутки, с, не более

±1

Таблица 4 - Технические характеристики

Наименование характеристики

Значение для модификации

EKRA A01

EKRA A02

Номинальное   оперативное напряжение питания

постоянного    тока иПИТ.НОМ, В

24;110; 220

24

Номинальное   оперативное напряжение питания

переменного   тока иПИТ.НОМ, В

220;230

-

Номинальная частота электропитания fyoM, Гц

50

-

Установившиеся отклонения частоты электропитания, Гц

±5

-

Установившиеся отклонения напряжения электропитания, %

±20

Потребляемая мощность, Вт, не более

40

20

Количество блоков питания (с поддержкой горячего резервирования), шт.

1 или 2

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина

482

45

- высота

44

214,3

- длина

198

200,5

Наименование характеристики

Значение для модификации

EKRA A01

EKRA A02

Степень защиты от пыли и влаги IP по ГОСТ 14254-2015

IP51 для лицевой части, IP20 для остального корпуса

IP20

Масса, кг, не более

3

1,6

Диапазоны рабочих значений температуры окружающего воздуха для климатических исполнений по

ЭКРА.656132.286 ТУ, °С:

  • - для О4

  • - для УХЛ 3.1 (без выпадения инея и росы)

от +1 до +45 от -40 до +50

Диапазоны предельных рабочих значений температуры окружающего воздуха для климатических исполнений по ЭКРА.656132.286 ТУ, °С:

  • - для О4

  • - для УХЛ 3.1 (без выпадения инея и росы)

от +1 до +55 от -40 до +50

Верхнее рабочее значение относительной влажности воздуха для климатических исполнений ЭКРА.656132.286 ТУ (в зависимости от температуры), %

  • - для О4

  • - для УХЛ 3.1 (без выпадения инея и росы)

98 при +35 °С

98 при +25 °С

Рабочее атмосферное давление, кПа

от 84,0 до 106,7

Таблица 5 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средняя наработка на отказ, ч

180000

Срок службы, лет, не менее

25

Коэффициент готовности

0,99

Среднее время восстановления (при использовании комплекта ЗИП), ч, не более

1

Знак утверждения типа

наносится на паспортную табличку и на титульные листы руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 6 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество, шт./экз.

УСПД в исполнении в соответствии с заказом

ЭКРА.656132.286

ЭКРА.656132.286/1

ЭКРА.656122.239

1

Руководство по эксплуатации

ЭКРА.656132.286 РЭ

1*

Паспорт

ЭКРА.656132.286

ЭКРА.656132.286/1

ЭКРА.656122.239

1

CD/DVD диск с ПО и документацией

-

1*

* 1 комплект на партию, поставляемую в один адрес (при первой поставке) и/или в соответствии с договором

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 2 «Использование по назначению» руководства по эксплуатации ЭКРА.656132.286 РЭ.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

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

ЭКРА.656132.286 ТУ «Устройства микропроцессорные серии EKRA АХХ. Технические условия»

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭКРА»

(ООО НПП «ЭКРА»)

ИНН: 2126001172

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт И.Я. Яковлева, д.3, помещ. 541

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭКРА»

(ООО НПП «ЭКРА»)

ИНН: 2126001172

Адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт И.Я. Яковлева, д.3, помещ. 541

Телефон: +7 (8352) 22-01-10, 22-01-30

Факс: +7 (8352) 22-01-10

Web-сайт: www.ekra.ru

E-mail: ekra@ekra.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно- исследовательский институт метрологической службы»

(ФГБУ «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 4

ИНН: 7736042404

Телефон: +7 (495) 437-55-77

Факс: +7 (495) 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru

Web-сайт: www.vniims.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13

В части вносимых изменений

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «ЭНЕРГО»

(ООО «НИЦ «ЭНЕРГО»)

Адрес юридического лица: 117405, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное, ул. Дорожная, д. 60, эт./помещ. 1/1, ком. 14-17

Адрес места осуществления деятельности: 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, помещ. № 1 (ком. № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), помещ. № 2 (ком. 15)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.314019

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии

от «__ »   71177.57    2026 г. №    753

Лист № 1

Всего листов 10

Регистрационный № 72985-18

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Комплексы измерительно-вычислительные ТН-02

Назначение средства измерений

Комплексы измерительно-вычислительные ТН-02 (далее - ИВК) предназначены для измерений и преобразований аналоговых сигналов от первичных измерительных преобразователей, формирования управляющих аналоговых сигналов, вычисления расхода, количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов.

Описание средства измерений

Принцип действия ИВК основан на непрерывном измерении и преобразовании входных аналоговых сигналов, поступающих от первичных измерительных преобразователей, и формировании управляющих аналоговых сигналов.

ИВК состоит из модулей ввода/вывода аналоговых сигналов и обработки данных, измерительных преобразователей (при наличии) и искробезопасных барьеров (при наличии). Конфигурация ИВК по составу оборудования, его количеству, требованиям к функциям определяется заказом.

Состав ИВК указан в таблице 1.

Таблица 1 - Состав ИВК

Тип сигнала

Измерительный преобразователь

Модули ввода/вывода аналоговых сигналов и обработки данных

Аналоговый вход (сила постоянного тока)

Преобразователи измерительные ввода-вывода серии ACT модели ACT20M-AI-AO-S (далее - ACT20M) (регистрационный номер 69025-17 в ФИФОЕИ)

Модули аналогового ввода AI XX 01Y, AI XX 04Y;

контроллеры программируемые логические REGUL RX00 (регистрационный номер 63776-16 в ФИФОЕИ)

Преобразователи измерительные ввода-вывода серии ACT модели ACT20M-AI-2AO-S (регистрационный номер 69025-17 в ФИФОЕИ)

Тип сигнала

Измерительный преобразователь

Модули ввода/вывода аналоговых сигналов и обработки данных

Аналоговый вход (сила постоянного тока)

Преобразователи искробезопасные (барьеры искрозащиты) серии SLA модификации SLA-1I-4-20

SLA-2I-4-20 (регистрационный номер 77497-20 в ФИФОЕИ)

Модули аналогового ввода AI XX 04Y;

контроллеры программируемые логические REGUL RX00 (регистрационный номер 63776-16 в ФИФОЕИ) или контроллеры программируемые логические REGUL (регистрационный номер 92985-24 в ФИФОЕИ)

Барьеры искробезопасности серии КА50ХХЕх модификации КА5011Ех (регистрационный номер 74888-19 в ФИФОЕИ)

Преобразователи измерительные многофункциональные аналоговые I18Ex модификации I18Ex-AI-11-DC(-BA) I18Ex-AI-12-DC(-BA) I18Ex-AI-13-DC(-BA) (регистрационный номер 91548-24 в ФИФОЕИ)

Преобразователи измерительные многофункциональные ЭнИ-3000 модификации ЭнИ-3220-АГ4**) (ЭнИ-БИС-3220-Ех-АГ*(**)) ЭнИ-3230-АГ4**) (ЭнИ-БИС^ЗО-Ех-АГ*^) ЭнИ-3240-АГ4**) (ЭнИ-БИС-3240-Ех-А1*(**)) (регистрационный номер 89456-23 в ФИФОЕИ)

Преобразователи ЕТ модификации

ЕТ 421

ЕТ 422

ЕТ 431 (регистрационный номер 85376-22 в ФИФОЕИ)

Преобразователи измерительные (барьеры искрозащиты) «ЭЛЕМЕР-БРИЗ 420-Ех» *(**) (регистрационный номер 65317-16 в ФИФОЕИ)

-

Тип сигнала

Измерительный преобразователь

Аналоговый вход (сила постоянного тока)

Преобразователи измерительные многофункциональные аналоговые I18Ex модификации I18Ex-AI-11-DC I18Ex-AI-12-DC I18Ex-AI-13-DC (регистрационный номер ________91548-24 в ФИФОЕИ)________ Преобразователи измерительные многофункциональные ЭнИ-3000 модификации

ЭнИ-3220-AI** (ЭнИ-БИС-3220-Ех-А1**) ЭнИ-3230-AI** (ЭнИ-БИС-3230-Ех-А1**) ЭнИ-3240-AI** (ЭнИ-БИС-3240-Ех-А1**) (регистрационный номер ________89456-23 в ФИФОЕИ)________ Преобразователи измерительные (барьеры искрозащиты) «ЭЛЕМЕР-БРИЗ 420-Ех»** (регистрационный номер 65317-16 в ФИФОЕИ)

Модули ввода/вывода аналоговых сигналов и обработки данных

Модули аналогового ввода

AI XX 05Y

или комбинированные аналоговые модули

’       AS XX 01Y;

контроллеры программируемые логические REGUL RX00 (регистрационный номер 63776-16 в ФИФОЕИ) или контроллеры программируемые логические REGUL (регистрационный номер 92985-24 в ФИФОЕИ)

Аналоговый вход (сигналы термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 66512009)

Преобразователи измерительные серии MACX модификации MACX MCR(-EX)-SL-RTD-I-SP-NC (регистрационный номер 55661-13 в ФИФОЕИ)

Преобразователи измерительные MACX модификации MACX MCR(-EX)-SL-RTD-I-SP-NC (регистрационный номер

Модули аналогового ввода AI XX 01Y AI XX 04Y контроллеры

68653-17 в ФИФОЕИ)

Барьеры искробезопасности серии КА50ХХЕх модификации КА500ХЕх (регистрационный

программируемые логические REGUL RX00 (регистрационный номер

63776-16 в ФИФОЕИ)

Аналоговый вход (сигналы термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 66512009)

номер

________74888-19 в ФИФОЕИ)________ Преобразователи сигналов измерительные нормирующие НПСИ серии NNN модификации НПСИ-250-УВ-Х-Х-Х (регистрационный номер ________72891-18 в ФИФОЕИ)________ Преобразователи измерительные многофункциональные аналоговые I18Ex модификации I18Ex-TI-12-DC, 18Ex-TI-2R3-DC (регистрационный номер

________91548-24 в ФИФОЕИ)________ Преобразователи ЕТ модификации ЕТ 321,

ЕТ 322

Модули аналогового ввода ’        AI XX 04Y,

AI XX 05Y или комбинированные аналоговые модули AS XX 01Y; контроллеры программируемые логические REGUL RX00 (регистрационный номер 63776-16 в ФИФОЕИ) или контроллеры программируемые логические REGUL (регистрационный номер 92985-24 в ФИФОЕИ)

(регистрационный номер 85376-22 в ФИФОЕИ)

Тип сигнала

Измерительный преобразователь

Модули ввода/вывода аналоговых сигналов и обработки данных

Аналоговый вход (частота, импульсы)

Модули счета импульсов DA XX 01Y;

контроллеры программируемые логические REGUL RX00 (регистрационный номер 63776-16 в ФИФОЕИ) или

контроллеры программируемые логические REGUL (регистрационный номер 92985-24 в ФИФОЕИ)

Аналоговый выход (сила постоянного тока)

ACT20M

(регистрационный номер

69025-17 в ФИФОЕИ)

Модули аналогового вывода

AO XX 01Y;

контроллеры программируемые логические

REGUL RX00 (регистрационный номер 63776-16 в ФИФОЕИ)

Модули аналогового вывода AO XX 01Y или комбинированные аналоговые модули AS XX 01Y;

контроллеры программируемые логические REGUL RX00 (регистрационный номер 63776-16 в ФИФОЕИ) или

контроллеры программируемые логические REGUL (регистрационный номер 92985-24 в ФИФОЕИ)

Аналоговый выход (напряжение постоянного тока)

Преобразователи ЕТ модификации

ЕТ 431 (регистрационный номер 85376-22 в ФИФОЕИ)

Модули аналогового вывода AO XX 01Y или комбинированные аналоговые модули AS XX 01Y;

контроллеры программируемые логические REGUL RX00 (регистрационный номер 63776-16 в ФИФОЕИ) или

контроллеры программируемые логические REGUL (регистрационный номер 92985-24 в ФИФОЕИ)

Преобразователи сигналов измерительные нормирующие НПСИ серии NNN модификации НПСИ-230-УНТ (регистрационный номер 72891-18 в ФИФОЕИ)

*С пределами допускаемой основной приведенной погрешности преобразования входного сигнала в выходной токовый сигнал не выше ±0,1 %.

**С пределами допускаемой основной приведенной погрешности преобразования входного сигнала в выходной токовый сигнал не выше ±0,05 %.

Тип сигнала

Измерительный преобразователь

Модули ввода/вывода аналоговых сигналов и обработки данных

Примечания

  • 1. Указана максимально возможная комплектация ИВК. В зависимости от заказа

в состав ИВК могут входить не все типы измерительных преобразователей (искробезопасных барьеров)    и    модулей    ввода/вывода    аналоговых    сигналов.    Количество

и типы используемых измерительных преобразователей (искробезопасных барьеров) и модулей ввода/вывода аналоговых сигналов указываются в паспорте.

  • 2. ФИФОЕИ - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Общий вид ИВК представлен на рисунке 1.

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения заводского номера и знака утверждения типа

Рисунок 1 - Общий вид ИВК

Примечание - Общий вид ИВК может отличаться от представленных на рисунке 1 в части типоразмеров шкафов, моделей мониторов, установленных на лицевой двери шкафов (при наличии), типов и расположения органов управления и индикации, вентиляционных решеток и т.д.

ИВК обеспечивает выполнение следующих основных функций:

  • - измерение и преобразование аналоговых сигналов от первичных измерительных преобразователей;

  • - формирование управляющих аналоговых сигналов;

- вычисления мгновенных и средневзвешенных значений расхода, количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов (ГОСТ 8.587-2019, Р 50.2.076-2010, МИ 3571-2016);

- обработку результатов метрологических характеристик МИ 3233-2009, МИ 3265-2010, МИ 3288-2010, МИ 3189-2009,

измерений при проведении поверки и контроля в соответствии с МИ 3287-2010, МИ 3380-2012, МИ 3312-2011,    МИ 3151-2008,    МИ 3272-2010,

МИ 2816-2012,   МИ 3234-2009,   ГОСТ Р 8.908-2015,

МИ 3532-2015, И-17.060.00-ЦМО-008-14, И-17.060.00-ЦМО-009-14;

  • - регистрацию, хранение и передачу на верхний уровень информации;

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

Заводской номер ИВК в виде цифрового обозначения наносится на маркировочную табличку, закрепленную на двери ИВК, с помощью специализированного струйного принтера с термическим закреплением печати. Пломбирование ИВК не предусмотрено.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) обеспечивает реализацию функций ИВК.

Защита ПО ИВК от непреднамеренных и преднамеренных изменений и обеспечение его соответствия утвержденному типу осуществляется путем идентификации, защиты от несанкционированного доступа.

Идентификационные данные ПО ИВК приведены в таблицах 2-8.

Таблица 2 - Идентификационные данные ПО ИВК

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование

ПО

SIKNCalc.app

Sarasota.app

PP_78xx.app

Номер версии (идентификационный номер) ПО

2.1.1.1

1.1.1.18

1.1.1.20

Цифровой идентификатор ПО

2A31D101

5889F587

A1BA2403

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

CRC-32

CRC-32

CRC-32

Таблица 3 - Идентификационные данные ПО ИВК

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование

ПО

AnalogC onverter. app

MI3380.app

MI3287.app

Номер версии (идентификационный номер) ПО

1.2.2.1

1.1.1.47

1.1.1.37

Цифровой идентификатор ПО

444B492A

BA6C5B95

409A5405

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

CRC-32

CRC-32

CRC-32

Таблица 4 - Идентификационные данные ПО ИВК

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование

ПО

MI3233.app

MI3265.app

MI3312.app

Номер версии (идентификационный номер) ПО

1.1.1.28

1.1.1.30

1.1.1.30

Цифровой идентификатор ПО

BE141C12

92BFC5A4

21687EEE

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

CRC-32

CRC-32

CRC-32

Таблица 5 - Идентификационные данные ПО ИВК

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование

ПО

KMH_PP.app

KMH_PP_AREOM.app

MI2816.app

Номер версии (идентификационный номер) ПО

1.1.1.17

1.2.2.1

1.1.1.5

Цифровой идентификатор ПО

EF501008

1084DB15

E1462ACC

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

CRC-32

CRC-32

CRC-32

Таблица 6 - Идентификационные данные ПО ИВК

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

MI3151.app

MI3272.app

MI3288.app

Номер версии (идентификационный номер) ПО

1.1.1.21

1.1.1.50

1.1.1.14

Цифровой идентификатор ПО

F25665DA

8A8EC471

99B92E3C

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

CRC-32

CRC-32

CRC-32

Таблица 7 - Идентификационные данные ПО ИВК

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

MI3189.app

KMH_PV.app

KMH_PW.app

Номер версии (идентификационный номер) ПО

1.1.1.21

1.1.2.1

1.1.1.2

Цифровой идентификатор ПО

7F21EA91

3423F417

5CE4A85B

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

CRC-32

CRC-32

CRC-32

Таблица 8 - Идентификационные данные ПО ИВК

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование

ПО

MI3571.app

MI3234.app

GOSTR8908.app

Номер версии (идентификационный номер) ПО

1.1.1.1

1.1.1.34

1.1.1.33

Цифровой идентификатор ПО

438A80CC

538C7537

6AAB1DAB

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

CRC-32

CRC-32

CRC-32

ПО ИВК защищено от несанкционированного доступа, изменения алгоритмов и установленных параметров путем введения пароля, ведения доступного только для чтения журнала событий.

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

Метрологические и технические характеристики

Таблица 9 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Пределы допускаемой приведенной погрешности при измерении силы постоянного тока (от 4 до 20 мА), %:

а) основная:

- при отсутствии измерительного преобразователя

±0,10

- при наличии измерительного преобразователя

±0,12

б) в рабочих условиях:

- при отсутствии измерительного преобразователя

±0,11

- при наличии измерительного преобразователя

±0,19

Пределы допускаемой приведенной погрешности при измерении сигналов термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-2009 (в диапазоне от минус 50 до плюс 150 °С), %: а) основная

±0,15

б) в рабочих условиях

±0,35

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении частоты (периода импульсного сигнала), %

±0,01

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении количества импульсов (количества импульсов за интервал времени), импульс

±1

Пределы допускаемой приведенной погрешности при воспроизведении силы постоянного тока (от 4 до 20 мА), %:

а) основная:

- при отсутствии измерительного преобразователя

±0,10

- при наличии измерительного преобразователя

±0,12

б) в рабочих условиях:

- при отсутствии измерительного преобразователя

±0,11

- при наличии измерительного преобразователя

±0,20

Наименование характеристики

Значение

Пределы допускаемой приведенной погрешности при воспроизведении напряжения постоянного тока (от 0 до 10 В), %:

а) основная

б) в рабочих условиях

±0,18

±0,21

Пределы допускаемой относительной погрешности при вычислении расхода, количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов, %

±0,02

Пределы допускаемой относительной погрешности при вычислении коэффициентов преобразования преобразователей расхода при определении метрологических характеристик, %

±0,025

Примечания

  • 1 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ИВК нормированы для диапазона температуры окружающей среды от плюс 21 до плюс 25 °С.

  • 2 Пределы допускаемой приведенной погрешности ИВК в рабочих условиях нормированы для диапазона температуры окружающей среды от плюс 5 до плюс 21 °С и от плюс 25 до плюс 40 °С.

  • 3 Нормирующим значением для приведенной погрешности является разность между максимальным и минимальным значениями диапазона измерений.

  • 4 Погрешность измерений аналоговых сигналов нормирована с учетом преобразования аналоговых сигналов в цифровое значение.

Таблица 10 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Количество    входов    подключения    первичных

преобразователей с выходными сигналами, шт.:

- силы постоянного тока (от 4 до 20 мА)

от 8 до 50

- термопреобразователей    сопротивления    по

ГОСТ 6651-2009

от 4 до 10

- частотного/импульсного (с частотой до 10 кГц)

от 6 до 9

- сигнал типа сухой контакт

до 134

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С

от +5 до +40

- относительная влажность, %

до 80,

без конденсации влаги

- атмосферное давление, кПа

от 84,0 до 106,7

Параметры электрического питания:

- напряжение переменного тока, В

220±22

- частота переменного тока, Гц

50±1

Потребляемая мощность, кВ^А, не более

0,9

Габаритные размеры, мм, не более:

- высота

2200

- ширина

1200

- глубина

800

Масса, кг, не более

320

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку, закрепленную на двери каждого шкафа ИВК, с помощью специализированного струйного принтера с термическим закреплением печати, и на нижнюю часть титульного листа паспорта по центру типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 11 - Комплектность

Наименование

Обозначение

Количество

Комплексы   измерительно-вычислительные

ТН-02

-

1 шт.

Паспорт (формуляр)

-

1 экз.

Руководство по эксплуатации

-

1 экз.

Методика поверки

-

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в разделе 3 руководства по эксплуатации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта от 28.07.2023 г. № 1520 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы»

Приказ Росстандарта от 01.10.2018 г. № 2091 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 140-16 до 100 А»

Приказ Росстандарта от 30.12.2019 г. № 3456 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока»

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

ТЕВД.421000.102 ТУ Комплексы измерительно-вычислительные ТН-02. Технические условия

Изготовитель

Акционерное общество «Транснефть - Автоматизация и Метрология»

(АО «Транснефть - Автоматизация и Метрология»)

ИНН 7723107453

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 4, стр. 2

Телефон: (495) 950-87-00, факс: (495) 950-85-97

Web-сайт: http://metrology.transneft.ru

E-mail: tam@transneft.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью Центр Метрологии «СТП»

(ООО ЦМ «СТП»)

Адрес: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50, к. 5, оф. 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

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии

от « __ »    елреля 2026 Г. №     _53

Лист № 1

Всего листов 22

Регистрационный № 90379-23

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики электрической энергии статические трехфазные Меркурий 350

Назначение средства измерений

Счетчики электрической энергии статические трехфазные Меркурий 350 (далее -счетчики) предназначены для многотарифного измерения активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений, активной, реактивной и полной электрической мощности, частоты, напряжения и силы переменного тока и показателей качества электрической энергии (далее - ПКЭ), а также контроля коэффициентов мощности в трехфазных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц.

Описание средства измерений

Принцип действия счетчиков основан на преобразовании электрических сигналов от датчиков тока и напряжения переменного тока из аналоговой формы в цифровую с последующим расчетом и обработкой данных с помощью микроконтроллера. Микроконтроллер выполняет расчет мгновенных и усредненных значений параметров сети, производит подсчет количества активной и реактивной электроэнергии с учетом тарификатора, вычисление ПКЭ, анализ и формирование событий, формирование профилей мощности и архивов показаний на начало периодов и сохранение всей информации в энергонезависимой памяти. Измеренные и накопленные данные и события могут быть просмотрены на жидкокристаллическом индикаторе (далее - ЖКИ) счетчика или выносном дисплее, а также переданы на верхний уровень управления по интерфейсам связи.

Каналы учета активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Каналы учета счетчиков

Наименование канала учета

Двунаправленный учет

С учетом знака

По модулю

А+

А1+А4

А1+А2+А3+А4

А-

А2+А3

0

R+

R1+R2

R1+R3

R-

R3+R4

R2+R4

ALN+

ALN1+ALN4

ALN1+ALN2+ALN3+ALN4

ALN-

ALN2+ALN3

0

RLN+

RLN1+RLN2

RLN1+RLN3

RLN-

RLN3+RLN4

RLN2+RLN4

Наименование канала учета

Двунаправленный учет

С учетом знака

По модулю

Примечания:

  • 1 А+ (R+): активная (реактивная) электрическая энергия прямого направления.

  • 2 А- (R-): активная (реактивная) электрическая энергия обратного направления.

  • 3 А1, А2, А3, А4 (R1, R2, R3, R4): активная (реактивная) составляющие вектора полной электрической энергии первого, второго, третьего и четвертого квадрантов соответственно.

  • 4 ALN+ (RLN+): активная (реактивная) электрическая энергия прямого направления для каждой фазы, где N - номер фазы.

  • 5 ALN- (RLN-): активная (реактивная) электрическая энергия обратного направления для каждой фазы, где N - номер фазы.

  • 6 ALN1, ALN2, ALN3, ALN4 (RLN1, RLN2, RLN3, RLN4): активная (реактивная) составляющие вектора полной электрической энергии первого, второго, третьего и четвертого квадрантов соответственно для каждой фазы, где N - номер фазы.

  • 7 По каналам учета A+, A-, R+, R- возможно отображение учтенной электрической энергии на ЖКИ, ведение профилей мощности, формирование импульсов на импульсном выходе.

Прямое направление передачи активной электрической энергии соответствует углам сдвига фаз между током и напряжением от 0° до 90° и от 270° до 360°, реактивной электрической энергии - от 0° до 90° и от 90° до 180°.

Обратное направление передачи активной электрической энергии соответствует углам сдвига фаз между током и напряжением от 90° до 180° и от 180° до 270°, реактивной электрической энергии - от 180° до 270° и от 270° до 360°.

Счетчики могут эксплуатироваться как автономно, так и в составе автоматизированной системы сбора данных.

Счетчики предназначены для эксплуатации внутри помещений, а также могут быть использованы в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (установлены в помещении, в шкафу, в щитке).

Счетчики имеют единое конструктивное исполнение и отличаются дополнительными функциями. Структура условного обозначения счетчиков приведена в таблице 2.

Таблица 2 -

обозначения счетчиков

Меркурий

350

M

U

Х

2

-nn

DOKnHW

RLnGnesEFnC

RLnGnesEFnCQn

М

U

-

Х

- с

нал

2

- у пл

ич

-nn

- дв луч

ит-и

е от

Функциональ D - протокол O - встроенн Kn - многоф; (от 1 до 9)

H - наличие W - наличие код номинал направленны шенный корп полнение сека для смен

Тип встроенной R - интерфейс R Ln - PLC-модем (от 1 до 9) Gn - радиоинте мобильной связ e - eSIM s - SIMchip фор E - Ethernet TX Fn - радиоинтер беспроводной с C - CAN ные возможност СПОДЭС/DLM ое силовое реле ункциональные в измерительного выносного дисп ьного тока, напр й учет, при отсу с

ного модуля свя

о и

S4

, г

фе и (о мат

фе яз

и

S

отк хо эле лея яж тст

зи

Тип сменного модуля R - интерфейс RS485

Ln - PLC-модем, где n - стандарт/ технология PLC связи (от 1 до 9) Gn - радиоинтерфейс, где n -стандарт/технология мобильной связи (от 1 до 99) e - eSIM s - SIMchip формата MFF2

E - Ethernet TX

Fn - радиоинтерфейс RF, где n -стандарт/технология беспроводной связи (от 01 до 99)

C - CAN

Qn - многофункциональный модуль, где n - номер модификации (от 1 до 9) разделитель кода нтерфейса

85 е n - стандарт/технология PLC связи

йс, где n - стандарт/технология т 1 до 99)

а MFF2

йс RF, где n - стандарт/технология и (от 01 до 99)

лючения нагрузки ды/выходы, где n - номер модификации

мента в цепи нейтрали

в комплекте поставки ения, класса точности по таблице 3 вии цифры - однонаправленный учет

350 - серия счетчика

Торговая марка_________________________________________________________________________________

Пр имечания:

  • 1 Отсутствие буквы кода означает отсутствие соответствующей функции.

  • 2 При наличии выносного дисплея в комплекте поставки символ «W» отсутствует на корпусе счетчика и наносится только на упаковку счетчика.

  • 3 В счетчиках с индексом «D» используется протокол передачи данных «СПОДЭС» на основе и в соответствии с IEC 62056 DLMS/COSEM с учетом требований стандарта ПАО «Россети» «Приборы учета электрической энергии. Требования к информационной модели обмена данными (версия 4)».

Таблица 3 - Коды номинального, максимального тока, номинального напряжения, постоянной

счетчика, класса точности

Код

Номинальный (базовый)/ максимальный ток

1ном (1б)/1макс, А

Номинальное фазное/линейное напряжение переменного тока, t/фном/Цлном, В

Постоянная счетчика в режиме телеметрия/ поверка, имп./(кВт^ч) [имп./(квар^ч)]

Класс точности при измерении активной/ реактивной электрической энергии

-00

5/10

3x57,7/100

5000/160000

0,2S/0,5 или 0,5S/1

-01

5/60

3x230/400

500/32000 или

1000/32000

0,5/1 или 1/2

-02

5/100

3x230/400

250/16000 или

1000/16000

0,5/1 или 1/2

-03

5/10

3x230/400

1000/160000

0,2S/0,5 или 0,5S/1

-04

1/10

3x57,7/100

5000/160000

0,2S/0,5 или 0,5S/1

-05

1/10

3x230/400

1000/160000

0,2S/0,5 или 0,5S/1

-06

1/2

3x57,7/100

5000/160000

0,2S/0,5 или 0,5S/1

-07

1/2

3x230/400

1000/160000

0,2S/0,5 или 0,5S/1

-08

5/80

3x230/400

250/16000 или

1000/16000

0,5/1 или 1/2

-09

10/100

3x230/400

250/16000 или

1000/16000

0,5/1 или 1/2

Примечания:

  • 1 Для счетчиков активной энергии непосредственного включения класса точности 0,5

(коды -01, -02, -08, -09) требования ГОСТ 31819.21-2012 не установлены. Диапазоны токов, значения влияющих величин, характеристики точности и допускаемые значения дополнительных погрешностей,   вызываемых   влияющими величинами,   должны

соответствовать требованиям ГОСТ 31819.21-2012 для счетчиков класса точности 1 с коэффициентом 0,5.

  • 2 Для счетчиков реактивной энергии включения через трансформаторы тока класса

точности 0,5 (коды -00, -03, -04, -05, -06, -07) требования ГОСТ 31819.23-2012 не установлены. Диапазоны токов, значения влияющих величин, характеристики точности и допускаемые значения дополнительных погрешностей, вызываемых влияющими величинами, должны соответствовать требованиям   ГОСТ 31819.23-2012 для счетчиков класса точности 1

с коэффициентом 0,5.

  • 3 Значение постоянной счетчика в режиме телеметрии 250, 500, 1000 для счетчиков с кодами -01, -02, -08, -09 определяется при заказе счетчика.

Схема включения счетчиков класса точности 0,2S и 0,5S по активной энергии -трехфазная четырехпроводная сеть, через трансформаторы тока.

Схема включения счетчиков класса точности 0,5 и 1 по активной энергии - трехфазная четырехпроводная сеть, непосредственное включение по току.

Счетчики обеспечивают измерение и расчет параметров:

  • - учтенная активная и реактивная электрическая энергия прямого и обратного направления, в том числе по 4 тарифам, нарастающим итогом и на начало отчетных периодов, включая энергию потерь;

  • - мгновенные (за один период частоты сети) и усредненные значения фазных и линейных напряжений переменного тока;

  • - мгновенные (за один период частоты сети) и усредненные значения фазного тока и тока нейтрали (небаланс токов);

  • - значения фазных и суммарной активной, реактивной и полной электрической мощностей;

  • - значения фазных и суммарного коэффициентов мощности (контрольный, метрологически ненормированный параметр);

  • - значения максимумов мощности (контрольный, метрологически ненормированный параметр);

  • - значения коэффициентов мощности (контрольный, метрологически ненормированный параметр);

  • - соотношение реактивной и активной электрических мощностей (коэффициент реактивной мощности tgф) (контрольный, метрологически ненормированный параметр);

  • - значения частоты переменного тока сети;

  • - значения температуры внутри счетчика (контрольный, метрологически ненормированный параметр);

  • - ПКЭ:

  • - отклонение основной частоты напряжения электропитания от номинального значения;

  • - установившееся отклонение напряжения;

  • - перенапряжение;

  • - глубина провала напряжения;

  • - длительность провала напряжения;

  • - длительность перенапряжения;

    • - длительность прерывания напряжения;

    • - длительность отклонения частоты метрологически ненормированный параметр);

    • - положительное, отрицательное метрологически ненормированный параметр);

    от номинального значения

    отклонение напряжения

    (контрольный,

    (контрольный,

  • - максимальное значение напряжения при перенапряжении метрологически ненормированный параметр);

    (контрольный,

    (контрольный,

  • - коэффициент искажения синусоидальности напряжения метрологически ненормированный параметр);

  • - текущее время и дата (контрольный, метрологически ненормированный параметр);

  • - время работы (наработка) счетчика (контрольный, метрологически ненормированный параметр).

Счетчики обеспечивают формирование и хранение в энергонезависимой памяти следующих событий:

время вскрытия клеммной крышки;

  • - дата

  • - дата и время вскрытия корпуса счетчика;

    время последнего перепрограммирования;

  • - дата

  • - дата, время и причина включения и отключения встроенного коммутационного аппарата;

  • - дата и время последнего перепрограммирования;

  • - дата, время, тип и параметры выполненной команды;

  • - попытка доступа с неуспешной идентификацией и (или) аутентификацией;

  • - попытка доступа с нарушением правил управления доступом;

  • - попытка несанкционированного обновления или записи программного обеспечения;

  • - попытка несанкционированного нарушения измеренных параметров;

  • - изменение направления перетока мощности;

  • - дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение);

  • - факт связи с прибором учета электрической энергии, приведшей к изменению параметров конфигурации, режимов функционирования (в том числе введение полного

Лист № 6 Всего листов 22 и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии (управление нагрузкой);

  • - дата и время отклонения напряжения в измерительных цепях от заданных пределов;

  • - отсутствие напряжения либо значение напряжения ниже запрограммированного порога с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения;

  • - инверсия фазы или нарушение чередования фаз;

  • - превышение соотношения величин потребления активной и реактивной мощности в соответствии с информационной моделью «СПОДЭС»;

  • - небаланс фазных токов и тока нейтрали с фиксацией превышения значения порога небаланса и продолжительности отклонения (опционально);

  • - превышение заданного предела мощности;

  • - включение (отключение) измерительных цепей;

  • - превышение тока выше /макс;

  • - достижение критически низкого уровня заряда батареи, %;

  • - нарушение в подключении токовых цепей;

  • - изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени с фиксацией в журнале событий времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано значение;

  • - дата, время и продолжительность отклонения частоты ниже запрограммированного порога с фиксацией продолжительности отклонения;

  • - при измерении провала, перенапряжения, прерывания напряжения для каждого события в журнале событий должны фиксироваться значение напряжения, дата и время перехода порогового значения;

  • - в случае мгновенного отключения питания счетчика событие об аварийном режиме работы должно быть сформировано и записано в память, а также дата и время начала и окончания неисправности;

  • - инициализация прибора учета, время последнего сброса, число сбросов нарастающим итогом;

  • - выход за граничное значение температуры внутри корпуса с конфигурируемым порогом;

  • - результаты непрерывной самодиагностики (тестирования блоков счетчика);

  • - изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени;

  • - факт остановки часов при отсутствии питания и разряде батареи;

  • - факт прерывания батарейного питания, а также разряда текущей эксплуатируемой батареи (возможно при следующем подключении к сети).

Глубина хранения журналов событий составляет 10 событий каждого типа. Все события в журналах сохраняются с присвоением метки времени события.

Счетчики модификаций Меркурий 350М и Меркурий 350 имеют встроенный ЖКИ для отображения измеряемых параметров.

Счетчики модификации Меркурий 350U не имеют встроенного ЖКИ и могут комплектоваться выносным дисплеем Меркурий 258, для отображения измеряемых параметров.

Счетчики выполнены в пластиковом корпусе. Конструктивно счетчики состоят из корпуса с крышками, клеммной колодки и установленными внутри печатными платами с радиоэлементами.

Заводской номер наносится на маркировочную наклейку, расположенную на лицевой панели счетчиков, любым технологическим способом в виде цифрового кода.

Общий вид счетчиков с указанием места ограничения доступа к местам настройки (регулировки), мест нанесения знака утверждения типа и заводского номера, а также выносного дисплея представлен на рисунках 1 и 2. Способ ограничения доступа к местам настройки (регулировки) - пломба со знаком поверки.

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения заводского номера

Место нанесения знака утверждения типа

а) счетчики модификаций Меркурий 350М, Меркурий 350

Место нанесения заводского номера

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

:П[ 0 ^?Y

А=250 В=16000 имл./(кВтч) имп./(кварч)

Г Меркурий 3SQU 2-02 DOF04 3x230/400 В 5(100УХ^0Гц rfhrfhrfh I ' “ЯИ!1"

Место нанесения знака утверждения типа

Пломба с нанесением знака поверки

Место нанесения знака утверждения типа

Пломба с нанесением знака поверки

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Ж Г

г

аН

V Меркурий 350 г

* 3x230/400 В 5(100) А 50 Гц I*

ГОСТ 3181Я ’--^12 (?) ГОСТ 3181921-2012 (2) ГОСТ 31819.23-2012              ИШ I !11

А=250        I NS 2926775^25 г

ВЫ 6000

дтав Н (Z./ff.'p)’)) СДЕЛАНО В РОССИИ I

’ МХ2-02 DOR 1 V 7             \

^irtwuTOM 000 *ИМ 'Моесар J

Место нанесения заводского номера

в) счетчики модификации Меркурий 350МХ

Рисунок 1 - Общий вид счетчиков с указанием мест ограничения доступа к местам настройки (регулировки), мест нанесения знака утверждения типа и заводского номера

У’-*!1

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Общий вид выносного дисплея Меркурий 258

Программное обеспечение

В счетчиках используется встроенное в микроконтроллер ПО.

Встроенное ПО разделено на метрологически значимую и метрологически незначимую (прикладную) части, которые объединены в единый файл, имеющий единый цифровой идентификатор (контрольную сумму CRC16). Метрологические характеристики счетчиков нормированы с учетом влияния встроенного ПО.

Встроенное ПО может быть установлено или переустановлено только на предприятии-изготовителе. Идентификационные данные встроенного ПО приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Идентификационные данные встроенного ПО

Идентификационные данные

Значение

Идентификационное наименование ПО

M350 01 00 00 00 ХХ ХХ ХХ ХХ

Номер версии (идентификационный номер ПО) метрологически значимой части встроенного ПО

01.00.00.00

Номер версии (идентификационный номер ПО) метрологически незначимой (прикладной) части встроенного ПО, не ниже:

  • - для счетчиков Меркурий 350М, Меркурий 350, Меркурий 350МХ

  • - для счетчиков Меркурий 350U

06.74.01.01

06.62.01.01

Цифровой идентификатор ПО

-

Примечание - хх хх хх хх - версия метрологически незначимой (прикладной) части встроенного ПО.

Конструкция счетчиков исключает возможность несанкционированного влияния на встроенное ПО и накопленную измерительную информацию. Уровень защиты встроенного ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий», в соответствии с рекомендациями Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 5 - Метрологические характеристики счетчиков при измерении активной электрической энергии, активной и полной электрической мощности

Значение силы переменного тока, А

Коэффициент мощности cosф

Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,2S

0,5S

0,5

1

При симметричной нагрузке

0,05-!б < I < 0,10/

0,01 Т||о\| < I < 0,05 •/ном

1,0

±0,4

±1,0

±0,75

±1,5

0,10•/б < I < 1макс

0,05 •/ном < I < 1макс

1,0

±0,2

±0,5

±0,5

±1,0

0,10-1б < I < 0,20-к

0,02•/ном < I < 0,10•/ном

0,5L

0,8С

±0,5

±1,0

±0,75

±1,5

0,20 Тб < I < 1макс

0,10 1ном < I < 1макс

0,5L

0,8С

±0,3

±0,6

±0,5

±1,0

При однофазной нагрузке

0,10•/б < I < 1макс

0,05 •/ном < I < 1макс

1,0

±0,3

±0,6

±1,0

±2,0

0,20•/б < I < 1макс

0,10-1ном < I < 1макс

0,5L

±0,4

±1,0

±1,0

±2,0

Примечания:

  • 1 Знаком «L» обозначена индуктивная нагрузка.

  • 2 Знаком «С» обозначена емкостная нагрузка.

Разность между значениями погрешностей при измерении активной электрической энергии при однофазной нагрузке и при симметричной многофазной нагрузке при 1ном(/б) и коэффициенте мощности cosф, равном 1,0, не должна превышать:

  • - ±0,4 % для счетчиков класса точности 0,2S;

  • - ±1,0 % для счетчиков класса точности 0,5S;

  • - ±0,75 % для счетчиков класса точности 0,5;

  • - ±1,5 % для счетчиков класса точности 1.

Таблица 6 - Метрологические характеристики счетчиков при измерении реактивной электрической энергии и реактивной электрической мощности

Значение силы переменного тока, А

Коэффициент simp (при индуктивной или емкостной нагрузке)

Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,5

1

2

При симметричной нагрузке

0,05 7б < 1 < 0,101

0,027ном < 1 < 0,057ном

1 ЙЙ

±0,75

±1,5

±2,5

0,10•/б < 1 < 1макс

0,05 •/ном < 1 < /макс

1,00

±0,50

±1,0

±2,0

0,10-1б < 1 < 0,201

0,051ом < 1 < 0,101ом

Й СЙ

±0,75

±1,5

±2,5

0,20•/б < 1 < 1макс

0,101ом < 1 < /макс

0,50

±0,50

±1,0

±2,0

0,20•/б < 1 < 1макс

0,101ом < 1 < /макс

0,25

±0,75

±1,5

±2,5

При одно(

) азной нагрузке

0,10•/б < 1 < 1макс

0,05 •/ном < 1 < /макс

1,00

±0,75

±1,5

±3,0

0,20•/б < 1 < 1макс

0,101ом < 1 < 1макс

0,50

±0,75

±1,5

±3,0

Разность между значениями погрешностей при измерении реактивной электрической энергии при однофазной нагрузке и при симметричной многофазной нагрузке при 1ном(/б) и коэффициенте sino, равном 1,0, не должна превышать:

  • - ±2,5 % для счетчиков класса точности 0,5 и 1;

  • - ±3,5 % для счетчиков класса точности 2.

Таблица 7 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчиков при измерении активной электрической энергии, активной и полной электрической мощности, вызываемой изменением напряжения электропитания

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков,

А

Коэффициент мощности COSф

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,2S

0,5S

0,5

1

0,05 •/б < 1 < 1макс

0,05 •/ном < 1 < 1макс

1,0

±0,10

±0,20

±0,35

±0,70

0,10•/б < 1 < 1макс

0,101ом < 1 < 1макс

0,5 (при индуктивной нагрузке)

±0,20

±0,40

±0,50

±1,00

Примечание - Для диапазонов напряжения от минус 20 % до минус 10 % и от плюс 10 % до плюс 15 % пределы дополнительной погрешности при измерении активной электрической энергии могут в три раза превышать пределы, приведенные в таблице. При напряжении ниже 0,8^ном погрешность счетчика может меняться в пределах от плюс 10 % до минус 100 %.

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков, А

Коэффициент sino (при индуктивной или емкостной нагрузке)

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,5

1

2

0,05'/б   I /макс

0,02•/ном I /макс

1,0

±0,4

±0,7

±1,0

0,10 •/б I /макс

0,05 •/ном       /макс

0,5

±0,5

±1,0

±1,5

Примечание - Для диапазонов напряжения от минус 20 % до минус 10 % и от плюс 10 % до плюс 15 % пределы дополнительной погрешности при измерении реактивной электрической энергии могут в три раза превышать пределы, приведенные в таблице. При напряжении ниже 0,8-^ном погрешность счетчика может меняться в пределах от плюс 10 % до минус 100 %.

Таблица 9 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчиков при измерении активной электрической энергии, активной и полной электрической мощности при отклонении частоты сети

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков, А

Коэффициент мощности COSф

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,2S

0,5S

0,5

1

0,05•/б      /макс

0,05 •/ном      /макс

1,0

±0,1

±0,2

±0,25

±0,5

0,10 • /б < / < /макс

0,10•/ном      /макс

0,5 (при индуктивной нагрузке)

±0,1

±0,2

±0,35

±0,7

Таблица 10 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчиков при измерении реактивной электрической энергии и реактивной электрической мощности при отклонении частоты сети

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков, А

Коэффициент sino (при индуктивной или емкостной нагрузке)

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,5

1

2

0,05•/б      /макс

0,027ном      /макс

1,0

±1,0

±1,5

±2,5

0,10 • /б < / < /макс

0,05 •/ном      /макс

0,5

±1,0

±1,5

±2,5

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков,

А

Коэффициент мощности COSф

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,2S

0,5S

0,5

1

0,1 •/б

0,1 • /ном

1,0

±0,05

±0,1

±0,75

±1,5

Таблица 12 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчиков при измерении активной электрической энергии, активной и полной электрической мощности, вызываемой несимметрией напряжений переменного тока

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков,

А

Коэффициент мощности COSф

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,2S

0,5S

0,5

1

/б

/ном

1,0

±0,5

±1,0

±1,0

±2,0

Таблица 13 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчиков при измерении активной электрической энергии, активной и полной электрической мощности, напряжения и силы переменного тока, вызываемой гармониками в цепях напряжения и силы переменного тока

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков,

А

Коэффициент мощности COSф

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,2S

0,5S

0,5

1

0,5^/макс

0,5^/макс

1,0

±0,4

±0,5

±0,8

±0,8

Таблица 14 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчиков непосредственного включения при измерении активной электрической энергии, активной и полной электрической мощности, напряжения и силы переменного тока, вызываемой постоянной составляющей и четными гармониками в цепи силы переменного тока, для счетчиков класса точности 0,5 и 1

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке), А

Коэффициент мощности COSф

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %

/макс/^2

1,0

±3,0

Таблица 15 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчиков непосредственного включения при измерении реактивной электрической энергии и реактивной

электрической мощности, вызываемой постоянной составляющей в цепи силы переменного тока

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков, А

Коэффициент

sincp

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

1

2

/макс/^2

1,0

±3,0

±6,0

Таблица 16 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчиков при измерении активной электрической энергии, активной и полной электрической мощности, напряжения и силы переменного тока, вызываемой нечетными гармониками в цепи силы

переменного тока, для счетчиков классов точности 0,5 и 1

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков, А

Коэффициент мощности COSф

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

0,5

1

0,5-!б

1,0

±1,5

±3,0

Таблица 17 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчиков при измерении активной электрической энергии, активной и полной электрической мощности,

вызываемой субгармониками в цепи переменного тока

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков, А

Коэффициент мощности COSф

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,2S

0,5S

0,5

1

0,57б

0,5' /ном

1,0

±0,6

±1,5

±1,5

±3,0

Таблица 18 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчиков при измерении активной электрической энергии, активной и полной электрической мощности, напряжения и силы переменного тока, вызываемой постоянной магнитной индукцией внешнего

происхождения для счетчиков классов точности 0,2S, 0,5S, 0,5 и

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков, А

Коэффициент мощности C0S(при индуктивной нагрузке)

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %

непосредственного включения

трансформаторного включения

/б

/ном

1,0

±2,0

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков, А

Коэффициент

sincp

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

0,5

1

2

непосредственного включения

трансформаторного включения

к

1ном

1,0

±2,0

±2,0

±3,0

Таблица 20 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчиков при измерении активной электрической энергии, активной и полной электрической мощности, напряжения и силы переменного тока, вызываемой магнитной индукцией внешнего происхождения 0,5 мТл

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков, А

Коэффициент мощности cos9 (при индуктивной нагрузке)

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,2S

0,5S

0,5

1

1б

1ном

1,0

±0,5

±1,0

±2,0

±2,0

Таблица 21 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчиков при измерении реактивной электрической энергии и реактивной электрической мощности, вызываемой магнитной индукцией внешнего происхождения 0,5 мТл

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков, А

Коэффициент simp

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

0,5

1

2

непосредственного включения

трансформаторного включения

к

1ном

1,0

±1,0

±2,0

±3,0

Таблица 22 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызываемой самонагревом счетчика, при измерении активной электрической энергии

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков, А

Коэффициент мощности cos9 (при индуктивной нагрузке)

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,2S

0,5S

0,5

1

1макс

1макс

1,0

±0,1

±0,2

±0,7

±0,7

1макс

1макс

0,5

±0,1

±0,2

±1,0

±1,0

Таблица 23 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызываемой

самонагревом счетчика, при измерении реактивной электрической энергии

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков,

А

Коэффициент sino (при индуктивной нагрузке)

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,5

1

2

/макс

/макс

1,0

±0,5

±0,7

±1,0

1макс

/макс

0,5

±0,7

±1,0

±1,5

Таблица 24 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызываемой кратковременной перегрузкой входным током счетчика, при измерении активной электрической

энергии

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков,

А

Коэффициент мощности coso

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,2S

0,5S

0,5

1

/б

/ном

1,0

±0,05

±0,05

±0,75

±1,5

Таблица 25 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызываемой кратковременной перегрузкой входным током счетчика, при измерении реактивной

электрической энергии

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков,

А

Коэффициент sino

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,5

1

2

/б

/ном

1,0

±0,5

±0,5

±1,5

Таблица 26 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчиков при измерении активной электрической энергии, активной и полной электрической мощности,

напряжения и силы переменного тока, вызываемой наносекундными импульсными помехами

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков,

А

Коэффициент мощности coso

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,2S

0,5S

0,5

1

/б

/ном

1,0

±1,0

±2,0

±4,0

±4,0

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков,

А

Коэффициент sin9

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,5

1

2

1б

1ном

1,0

±4,0

±4,0

±4,0

Таблица 28 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчиков при измерении активной электрической энергии, вызываемой колебательными затухающими помехами

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков, А

Коэффициент мощности cos9

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

трансформаторного включения

0,2S

0,5S

1ном

1,0

±1,0

±2,0

Таблица 29 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчиков при измерении реактивной электрической энергии, вызываемой колебательными затухающими помехами

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков, А

Коэффициент sin9

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

трансформаторного включения

0,5

1

1ном

1,0

±2,0

±2,0

Таблица 30 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчиков при измерении активной электрической энергии, активной и полной электрической мощности, напряжения и силы переменного тока, вызываемой воздействием радиочастотного электромагнитного поля

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков, А

Коэффициент мощности cos9

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,2S

0,5S

0,5

1

1б

1ном

1,0

±1,0

±2,0

±2,0

±2,0

Таблица 31 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчиков при измерении реактивной электрической энергии и реактивной электрической мощности, вызываемой воздействием радиочастотного электромагнитного поля

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков, А

Коэффициент sin9

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,5

1

2

1б

1ном

1,0

±2,0

±2,0

±3,0

радиочастотными полями

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков,

А

Коэффициент мощности cos9

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,2S

0,5S

0,5

1

1б

1ном

1,0

±1,0

±2,0

±1,0

±2,0

Таблица 33 - Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчиков при измерении реактивной электрической энергии и реактивной электрической мощности,

вызываемой кондуктивными помехами, наводимыми радиочастотными полями

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков,

А

Коэффициент sin9

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, %, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,5

1

2

1б

1ном

1,0

±2,0

±2,0

±3,0

Таблица 34 - Средний температурный коэффициент при измерении активной электрической

энергии и активной электрической мощности

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков, А

Коэффициент мощности COSф

Средний температурный коэффициент, %/К, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,2S

0,5S

0,5

1

0,10•/б I1макс

0,05 •/ном I1макс

1,0

0,01

0,03

0,05

0,05

0,20 '1бI1макс

0,10-1ном I 1макс

0,5 (при индуктивной нагрузке)

0,02

0,05

0,07

0,07

Таблица 35 - Средний температурный коэффициент при измерении реактивной электрической

энергии и реактивной электрической мощности

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков, А

Коэффициент sin9 (при индуктивной или емкостной нагрузке)

Средний температурный коэффициент, %/К, для счетчиков класса точности

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,5

1

2

0,10 IqI 1макс

0,05 •/ном I 1макс

1,0

0,03

0,05

0,10

0,20 IqI 1макс

0,10-/ном I 1макс

0,5

0,05

0,07

0,15

Таблица 36 - Средний температурный коэффициент при измерении полной электрической

мощности, напряжения и силы переменного тока

Значение силы переменного тока (при симметричной нагрузке) для счетчиков,

А

Средний температурный коэффициент, %/К, для счетчиков классов точности по активной/реактивной электрической энергии

непосредственного включения

трансформаторного включения

0,2S/0,5

0,5S/1

0,5/1

1/2

0,10Тб < I < 1макс

0,05Тном < I < 1макс

0,03

0,05

0,05

0,10

Таблица 37 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Номинальное значение частоты сети /ном, Гц

50

Диапазон измерений частоты переменного тока, Гц

от 42,5 до 57,5

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока, Гц

±0,05

Номинальное фазное/линейное напряжение переменного тока Цфном/Цяном, В:

  • - для счетчиков с кодами -00, -04, -06

  • - для счетчиков с кодами -01, -02, -03, -05, -07, -08, -09

3x57,7/100

3x230/400

Диапазон измерений фазного Цфном и линейного Цлиом напряжения переменного тока, В

от 0,7- иФном(Цлном) до

1,2- UФном( UЛном)

Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерений фазного Цфном и линейного Цяном напряжения переменного тока, %

±0,5

Диапазон измерений силы переменного тока (фазного тока) для счетчиков активной электрической энергии класса точности 0,2S и 0,5S, А

от 0,02-1ном до 1макс

Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерений силы переменного тока (фазного тока) для счетчиков активной электрической энергии класса точности 0,2S и 0,5S, %

±

0,5 + 0,005 • (-у^ - 1)

-

Диапазон измерений силы переменного тока (фазного тока и тока нейтрали) для счетчиков активной электрической энергии класса точности 0,5 и 1, А

от 0,05-1б до 1макс

Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерений силы переменного тока (фазного тока и тока нейтрали) для счетчиков активной электрической энергии класса точности 0,5 и 1, %, в поддиапазонах:

  • - 0,051 < I < 1б

  • 1б < I < 1макс

±

± 1 + 0,01 -((-б- 1)

0,6 + 0,01 •(-у^- 1)

Диапазон измерений разности между током фазы и током нейтрали (небаланс токов) для счетчиков активной электрической энергии класса точности 0,5 и 1, А

от 0,15- 1б до 1макс

Наименование характеристики

Значение

Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерений разности между током фазы и током нейтрали (небаланс токов) для счетчиков активной электрической энергии класса точности 0,5 и 1, %, в поддиапазонах:

  • - 0,15^к < I < 1б

  • 1б < I < 1макс

± 1 + 0,01 •(-- 1) ± 0,6 + 0,01          1)

Диапазон измерений отклонения частоты переменного тока А/, Гц

от -7,5 до +7,5

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений отклонения частоты переменного тока, Гц

±0,05

Диапазон измерений установившегося отклонения напряжения переменного тока, % от Ином

от -80 до +20

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений установившегося отклонения напряжения переменного тока, % от Ином

±0,5

Диапазон измерений перенапряжения, % от Ином

от 110 до 150

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений перенапряжения, % от Ином

±1

Диапазон измерений глубины провала напряжения 5Ип, % от Ином

от 10 до 90

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений глубины провала напряжения, % от Ином

±1

Диапазон измерений длительности перенапряжения, провала и прерывания напряжения, с

от 0,02 до 60,00

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длительности перенапряжения, провала и прерывания напряжения, с

±0,04

Значение точности хода часов, с/сутки:

  • - в нормальных условиях

  • - в диапазоне рабочих температур

  • - при отключенном питании

±0,5

±5,0

±5,0

Нормальные условия измерений:

  • - температура окружающего воздуха, °С

  • - относительная влажность воздуха, %

от +15 до +25

от 45 до 75

Примечание — 1х — измеренное значение силы переменного тока, А.

Таблица 38 - Значение стартового тока для счетчиков непосредственного включения

Тип электрической энергии

Класс точности

Стартовый ток, А

Активная

0,5

0,004 7б

1,0

0,004 7б

Реактивная

1,0

0,004 7б

2,0

0,005-1б

Таблица 39 - Значение стартового тока для счетчиков трансформаторного включения

Тип электрической энергии

Класс точности

Стартовый ток (чувствительность), А

Активная

0,2S

0,001 •/ном

0,5S

0,001 •/ном

Реактивная

0,5

0,002 •/ном

1,0

0,002 •/ном

Таблица 40 - Технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Рабочие условия измерений:

  • - температура окружающего воздуха, °С

  • - относительная влажность воздуха при температуре +30 °С, %, не более

от -45 до +70

95

Установленный рабочий диапазон напряжения, В

от 0,9 ином до 1,1 •ином

Расширенный рабочий диапазон напряжения, В

от 0,7 •ином до 1,2 •ином

Предельный рабочий диапазон напряжения, В

от 0 до 1,2 •ином

Активная (полная) электрическая мощность, потребляемая каждой цепью напряжения переменного тока счетчиков, Вт (В •А), не более

2 (10)

Активная (полная) электрическая мощность, потребляемая цепями напряжения переменного тока счетчика при наличии модема, Вт (ВА), не более

6 (30)

Полная электрическая мощность, потребляемая каждой цепью силы переменного тока счетчика, ВА, не более

0,1

Количество тарифов, не менее

4

Габаритные размеры (высотахдлинахширина), мм, не более:

- модификации Меркурий 350М, Меркурий 350

149,0x144,0x65,5

- модификация Меркурий 350МХ

160,0x144,0x71,0

- модификация Меркурий 350U

149,0х144,0х51,4

- выносной дисплей

150,5x80,0x19,5

Масса, кг, не более

- модификации Меркурий 350М, Меркурий 350, Меркурий 350U

1,0

- модификация Меркурий 350МХ

1,2

- выносной дисплей

0,2

Таблица 41 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средняя наработка на отказ, ч

320000

Средний срок службы, лет

30

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист формуляра и руководства по эксплуатации типографским способом и на лицевую панель счетчиков методом печати или лазерной маркировки или другим способом, не ухудшающим качества.

Лист № 21 Всего листов 22 Комплектность средства измерений

Таблица 42 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество, шт./экз.

Счетчик электрической энергии статический трехфазный Меркурий 350

в соответствии с модификацией

1

Комплект гермовводов

-

1

Скоба для установки на опоре (поставляется только со счетчиками Меркурий 350U)

-

1

Выносной дисплей (при наличии в комплекте со счетчиком)

-

1

Программное обеспечение «Конфигуратор счетчиков Меркурий»

-

1

Программное обеспечение «Конфигуратор счетчиков «СПОДЭС»

-

1

Формуляр

ФО 26.51.63.130-074-75961757-2023

1

Руководство по эксплуатации 1)

РЭ 26.51.63.130-074-75961757-2023

1

Оптоадаптер «Меркурий 255.1» 2)

АВЛГ 699.00.00

1

1) В бумажном виде не поставляется. Размещается в электронном виде на сайте

www.incotexcom.ru

2) Поставляется по отдельному заказу организациям, производящим поверку счетчиков.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 5 «Устройство и работа» руководства по эксплуатации РЭ 26.51.63.130-074-75961757-2023.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 31818.11-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии»

ГОСТ 31819.21-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2»

ГОСТ 31819.22-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S»

ГОСТ 31819.23-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии»

Приказ Росстандарта от 10.09.2025 г. № 1932 «Об утверждении Государственного первичного эталона единиц электроэнергетических величин в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц и Государственной поверочной схемы для средств измерений электроэнергетических величин в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц»

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

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (пункты 6.12 и 6.13)

ТУ 26.51.63.130-074-75961757-2023 «Счетчики электрической энергии статические трехфазные «Меркурий 350». Технические условия»

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Моссар»

(ООО «НПФ «Моссар»)

ИНН 6454073547

Юридический адрес: 413090, Саратовская обл., г. Маркс, пр-кт Ленина, д. 111 Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Моссар»

(ООО «НПФ «Моссар»)

ИНН 6454073547

Адрес: 413090, Саратовская обл., г. Маркс, пр-кт Ленина, д. 111

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «ЭНЕРГО»

(ООО «НИЦ «ЭНЕРГО»)

Адрес юридического лица: 117405, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное, ул. Дорожная, д. 60, эт./помещ. 1/1, ком. 14-17

Адрес места осуществления деятельности: 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, помещ. № 1 (ком. № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), помещ. № 2 (ком. 15)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.314019

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии

от « 16 »    _реты 2026 г. №    753

Лист № 1

Всего листов 6

Регистрационный № 77753-20

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Расходомеры-счётчики холодной и горячей воды ВСЭ М

Назначение средства измерений

Расходомеры-счётчики холодной и горячей воды ВСЭ М (далее -расходомеры-счётчики) предназначены для измерения объёма различных электропроводящих жидкостей (в том числе сточных вод), движущихся в обоих направлениях - прямом и обратном (реверсном) и занимающих полностью измерительные сечения и передачи результатов измерений в системы дистанционного сбора и обработки информации.

Описание средства измерений

Принцип действия расходомеров-счётчиков основан на законе электромагнитной индукции: при движении электропроводящей среды в магнитном поле индуцируется электродвижущая сила (далее - ЭДС). пропорциональная скорости движения среды.

Значение индуцируемой ЭДС воспринимается электродами и подается на электронный блок. В электронном блоке происходит преобразование сигнала ЭДС в числоимпульсные выходные сигналы, пропорционально количеству протекшей электропроводящей жидкости (м3), которые могут отображаться на ЖК индикаторе, а также восприниматься внешними устройствами и приборами.

Расходомер-счётчик состоит из первичного измерительного преобразователя и электронного блока, установленного как на преобразователе, так и отдельно.

Первичный измерительный преобразователь состоит из корпуса с магнитной системой. внутри которого расположена немагнитная труба с фланцевым или резьбовым соединением к трубопроводу. Внутренняя поверхность немагнитной трубы футерована изоляционным материалом.

Электроды расположены в среднем сечении трубы диаметрально противоположно друг другу и изолированы от грубы.

Электронный блок выполнен в металлическом корпусе с гермовводами. Внутри корпуса установлена электронная плата.

Электропитание электронного блока осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В. частотой 50 Гц при использовании сетевого блока питания.

Расходомеры-счётчики холодной и горячей воды ВСЭ М выпускаются в следующих исполнениях:

  • -   ВСЭ М И - состоит из преобразователя и электронного блока, имеет ЖК индикатор и показывает объём в м3 и его долях, и мгновенный расход в м3/ч;

  • -   ВСЭ М БИ - состоит из преобразователя и электронного блока, ЖК индикатор отсутствует. Для отображения состояния расходомера-счётчика, предусмотрены светодиодные индикаторы.

Заводской номер наносится на маркировочную табличку, которая расположена на лицевой панели электронного блока, методом фотолитографии или полиграфическим способом в цифровом формате.

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

ВСЭ М И

ВСЭ М БИ

Рисунок 1 - Общий вид расходомера-счётчика и место нанесения заводского номера

Место наиесетмя гсеерителщсоо клеймо в виде натеЛи

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа и место нанесения знака поверки

Программное обеспечение

Программное обеспечение состоит из ПО, встроенного в электронный блок счётчика-расходомера ВСЭ М, и внешнего ПО для ПЭВМ. Метрологически значимым является встроенное ПО средства измерений.

Функции внутреннего ПО:

  • -  измерения разности потенциалов на чувствительных элементах первичного преобразователя зависимой от скорости протекающей жидкости;

  • -  преобразования значения в цифровой код;

  • -  хранение полученных значений в энергонезависимой памяти;

  • -  передача значений на ЖК-дисплей или светодиодная индикация состояния;

  • -  передача значений по цифровому интерфейсу RS485.

Функции внешнего ПО:

  • -  настройка электронного блока счётчика расходомера ВСЭ;

  • -  отображение значений о текущем расходе, накопленном объёме, времени наработки, кодов ошибок.

Встроенное ПО защищено от преднамеренных изменений с помощью специальных средств (программная блокировка внешних команд по интерфейсу на изменение параметров и механическое опечатывание (пломбирование). Защита встроенного и внешнего ПО от непреднамеренного и преднамеренного изменения соответствует уровню «высокий» по Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные программного обеспечения - в соответствии с таблицей 1.

аблица 1 - Идентификационные данные встроенного ПО средства измерений

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Внутренне ПО

Внешнее ПО

Идентификационное наименование ПО

VSE

Сканер ВСЭ

Номер версии (идентификационный номер) ПО

10.хх

2.хх

где х принимает значения от 0 до 9

Метрологические и технические характеристики

указаны в таблицах 2 и 3

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значения для модификаций с номинальным условным диаметром DN

15

20

25

32

40

50

Расходы воды, м3/ч:

Наименьший Qmin

0,015

0,023

0,035

0,05

0,10

0,15

Переходный Qti

0,03

0,06

0,09

0,15

0,20

0,30

Переходный Qt2

0,06

0,11

0,17

0,30

0,45

0,70

Наибольший Qmax

6,5

12

18

30

45

70

Пределы допускаемой

относительной погрешности

измерения объёма в диапазоне

расходов, %:

Qmin < Q < Qti

±5

Qti < Q < Q t2

±2

Qt2 < Q < Qmax

±1

Температура измеряемой среды, °С:

- холодная вода

от +5 до +50

- горячая вода

от +5 до +150

Максимальное рабочее давление,

1,6

МПа, не более

2,5

Цена импульса, л/имп.

1

1

10

10

100

100

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики

Значения для модификаций с номинальным условным диаметром DN

65

80

100

150

200

300

Расходы воды, м3/ч:

Наименьший Qmin

0,23

0,35

0,60

1,20

2,50

5,0

Переходный Qti

0,60

0,90

1,40

3,20

5,70

12,7

Переходный Qt2

1,20

1,80

2,80

6,50

11,3

25,5

Наибольший Qmax

120

180

285

635

1130

2550

Пределы допускаемой

относительной погрешности

измерения объёма в диапазоне

расходов, %:

Qmin < Q < Qt1

±5

Qti < Q < Q t2

±2

Qt2 < Q < Qmax

±1

Температура измеряемой среды, °С:

- холодная вода

от +5 до +50

- горячая вода

от +5 до +150

Максимальное рабочее давление,

1,6

МПа, не более

2,5

Цена импульса, л/имп.

100

100

100

1000

1000

1000

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование

Значения для модификаций с номинальным условным диаметром DN

характеристики

15

20

25

32

40

50

Максимальное значение ЖК-индикатора(м3)

999 999,99

9 999 999,9

Наименьшая цена деления, м3

0,01

0,1

Присоединение к трубопроводу

Резьбовое/ Фланцевое

Фланцевое

по ГОСТ 33259-2015

Условия эксплуатации, не более:

- температура окружающего

от +5 до +50

воздуха, °C

- относительная влажность, %

80

Параметры выходных импульсов при выходном каскаде типа «открытый коллектор»:

- максимальное напряжение, В

50

- максимальный ток, мА

100

- скважность импульсов

2

Частота импульсов, Гц, не более

30

Габаритные размеры, мм:

- монтажная длина

(135±3)

(155±3)

(155±3)

(160±3)

(200±4)

(205±4)

- высота

261

255

281

294

306

316

- ширина

95

105

115

135

145

160

Масса, кг, не более

7

7

8

10

11

12

Степень защиты корпуса

ГОСТ 14254-2015

IP65 (IP67, IP68 - по заказу)

П Продолжение таблицы 3

Наименование

Значения для модификаций

диамет

i с номинальным условным ром DN

характеристики

65

80

100

150

200

300

Максимальное значение ЖК-индикатора(м3)

9 999 999,9

99 999 999

Наименьшая цена деления, м3

0,1

1

Присоединение к трубопроводу

Фланцевое по ГОСТ 33259-2015

Условия эксплуатации, не более:

- температура окружающего

от +5 до +50

воздуха, °C

- относительная влажность, %

80

Параметры выходных импульсов при выходном каскаде типа «открытый коллектор»:

- максимальное напряжение, В

50

- максимальный ток, мА

100

- скважность импульсов

2

Частота импульсов, Гц, не более

30

Габаритные размеры, мм:

- монтажная длина

(210±4)

(240±5)

(250±5)

(320±7)

(360±7)

(450±8)

- высота

320

350

381

436

501

621

- ширина

180

195

230

300

360

485

Масса, кг, не более

13

17

24

50

70

125

Степень защиты корпуса

ГОСТ 14254-2015

IP65 (IP67, IP68 - по заказу)

Знак утверждения типа

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

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность

Наименование

Обозначение

Количество

Расходомер-счётчик холодной и горячей воды

ВСЭ М

1 шт.

Пластина заземления (установлена на ПП)

-

2 шт.

Болты заземления (установлены на ПП)

-

2 шт.

Блок питания

-

1 шт.

Руководство по эксплуатации

РЭ 26.51.63-007-06469909-2019

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в п. 1.5 руководства по эксплуатации РЭ 26.51.63-007-06469909-2019.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта от 26.09.2022 № 2356 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объёма жидкости в потоке, объёма жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объёмного расходов жидкости»

ТУ 26.51.63-007-06469904-2019 Расходомеры-счётчики холодной и горячей воды ВСЭ М. Технические условия

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Водомер»

(ООО «Водомер»)

ИНН 5029217654

Адрес: 141002, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 14, оф. 63

Телефон (факс): +7 (495) 407-06-94

Web-сайт: http://vodomer.su

Испытательный центр

Закрытое акционерное общество  Консалтинго-инжиниринговое предприятие

«Метрологический центр энергоресурсов»

(ЗАО КИП «МЦЭ»)

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

Телефон (факс): +7 495-491-78-12

Е-mail: sittek@mail.ru; mce-info@mail.ru

Web-сайт: hups://i<iin-MHj.p(()

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

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии

16         апреля             лг 753

от «____» _________ 2026 г. №____

Лист № 1 Регистрационный № 89699-23                                         Всего листов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Томографы компьютерные рентгеновские FILIN CT

Назначение средства измерений

Томографы компьютерные рентгеновские FILIN СТ (далее - томографы) предназначены для измерений линейных размеров изделий.

Описание средства измерений

К настоящему типу средств измерений относятся томографы исполнений FILIN CT-400MF и FILIN CT-400MF TWIN. Исполнения отличаются количеством используемых источников рентгеновского излучения.

Принцип действия томографов основан на прохождении рентгеновского излучения сквозь изделие, регистрации детектором и преобразовании его в электрический сигнал. Исследуемое изделие помещается на поворотный узел манипулятора между источником рентгеновского излучения и детектором. Детектор регистрирует проекции изделия при его вращении на 360°. Регистрируемые детектором проекционные данные используются для реконструкции изображений и построения трехмерной модели изделия с его внешней и внутренней структурой с помощью программного обеспечения (далее - ПО).

Томографы состоят из:

  • - одного или двух источников рентгеновского излучения;

  • - манипулятора;

  • - детектора рентгеновского излучения с системой термостабилизации;

  • - рабочего места оператора (пульт управления, компьютер с двумя мониторами);

  • - рабочей станции реконструкции и трехмерной визуализации (компьютер с двумя мониторами);

  • - системы безопасности со световой и звуковой сигнализацией;

  • - системы видеонаблюдения.

Томографы исполнения FILIN CT-400MF оснащены одним источником рентгеновского излучения - микрофокусной или нанофокусной рентгеновской трубкой. Томографы исполнения FILIN CT-400MF TWIN оснащены двумя источниками рентгеновского излучения -микрофокусной и нанофокусной рентгеновскими трубками. Переключение между трубками осуществляется с пульта управления с помощью ПО.

Манипулятор предназначен для установки и перемещения измеряемого изделия в рабочей зоне томографа. В состав манипулятора входит оснастка для крепления изделий. Томографы устанавливаются в специальном рентгенозащитном помещении, предотвращающем проникновение рентгеновского излучения во внешнюю среду, или в камере биологической защиты. Управление томографом осуществляется с пульта управления, оборудованного кнопками управления манипулятором и источниками рентгеновского излучения, кнопкой аварийного отключения и монитором системы видеонаблюдения. Система видеонаблюдения позволяет осуществлять визуальный контроль рабочей зоны томографа в режиме реального времени. Пульт управления монтируется к корпусу камеры биологической защиты (стене рентгенозащитного помещения) или устанавливается рядом.

В комплект поставки томографов входят меры для их настройки и калибровки.

Общий вид томографов с указанием места нанесения маркировочной таблички представлен на рисунках 1 и 2. Содержание маркировки томографов и формат нанесения серийных номеров представлены на рисунке 3. Серийный номер в виде цифро-буквенного обозначения наносится типографским способом на маркировочную табличку, расположенную на корпусе камеры биологической защиты или гранитном основании томографа.

Нанесение знака поверки на томографы не предусмотрено.

Пломбирование осуществляется путем нанесения на корпус детектора пломбировочной наклейки, препятствующей вскрытию детектора. Схема пломбировки от несанкционированного доступа представлена на рисунке 4.

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

б

а

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

в г

а - камера биологической защиты; б - рабочее место оператора; в - рабочая станция реконструкции и трехмерной визуализации;

г - мера для настройки и калибровки томографов

Рисунок 1 - Общий вид томографа

Место нанесения маркировочной таблички

Рисунок 2 - Общий вид томографа FILIN CT-400MF TWIN без камеры биологической защиты

Тестрон

Томограф компьютерный рентгеновский

FILIN СТ-400 MF TWIN

Место нанесения серийного номера

напряжение, В 380

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения знака утверждения типа

Рисунок 3 - Маркировка томографов с указанием мест нанесения серийного номера и знака утверждения типа

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Место пломбировки

Рисунок 4 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа

Программное обеспечение

Томографы имеют автономное ПО CT-Control, VGSTUDIO MAX, Sova64.

ПО CT-Control предназначено для управления томографом, получения проекционных данных, передачи и обработки результатов измерений. ПО VGSTUDIO MAX, разработанное Volume Graphics GmbH, предназначено для реконструкции изображений, построения и анализа трехмерной модели изделия. На ПО VGSTUDIO MAX оформляется аппаратная лицензия. ПО Sova64 предназначено для визуализации режимов сканирования измеряемого изделия и анализа двумерных рентгеновских изображений.

ПО соответствует высокому уровню защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические характеристики нормированы с учетом ПО.

Идентификационные данные ПО метрологически значимой части приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационное данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

CT-Control

VGSTUDIO MAX

Sova64

Номер версии (идентификационный номер)

ПО1)

2.ХХ.0.ХХ

20ХХ.Х

1.ХХ.ХХ

Цифровой идентификатор ПО2)

ca5cebeed29e3bfb

5ff5d4434c7328f2

0c9ddd6ac67a290faf

585ac909b5dae4

bbc7f6a19e8e5e585

18e68ff00a95e06

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

MD5

MD5

MD5

  • 1) «Х» не относится к метрологически значимой части ПО и принимает значения от 0 до 9

  • 2) Контрольная сумма указана для версий ПО 2.26.0.35 (CT-Control), 2024.3 (VGSTUDIO

MAX), 1.58.28 (Sova64).

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений линейных размеров, мм

от 0,1 до 200,0

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений линейных размеров, мкм

±(4+L/100) 1)

1) L - измеряемый линейный размер, мм.

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

FILIN

CT-400MF

FILIN

CT-400MF

TWIN

Габаритные размеры (с камерой биологической защиты), мм,

не более:

- длина

2500

- высота

2500

- ширина

3000

Габаритные размеры (без камеры биологической защиты),

мм, не более:

- длина

1300

- высота

1600

- ширина

2000

Масса томографа (без камеры биологической защиты), кг,

не более

2000

2300

Масса измеряемого изделия, кг, не более

22

Габаритные размеры измеряемого изделия, мм, не более:

- длина

800

- диаметр

600

Параметры электрического питания:

- напряжение переменного тока, В

380±38

- частота переменного тока, Гц

50,0±0,4

Потребляемая мощность, В^А, не более

6000

Условия эксплуатации:

- диапазон температуры окружающего воздуха1), °С

от +19 до +21

- относительная влажность окружающего воздуха, %,

не более

85

- диапазон атмосферного давления, кПа

от 84,0 до 106,7

1) В рентгенозащитном помещении или камере биологической защиты.

Таблица 4 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средний срок службы, лет

12,5

Средняя наработка до отказа, ч, не менее

24500

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку, закрепленную на корпусе камеры биологической защиты или гранитном основании томографа, как указано на рисунках 1-3, и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность томографов

Наименование

Обозначение

Кол-во

Томограф компьютерный рентгеновский

FILIN CT1)

1 шт.

Камера биологической защиты

-

1 шт.2)

Меры для настройки и калибровки томографов

-

1 комплект

Программное обеспечение CT-Control

-

1 шт.

Программное обеспечение VGSTUDIO MAX

-

1 шт.

Программное обеспечение Sova64

-

1 шт.

USB-ключ

-

2 шт.

Руководство по эксплуатации

-

1 экз.

Паспорт

-

1 экз.

Меры для настройки и калибровки томографов компьютерных рентгеновских FILIN CT. Паспорт

-

1 экз.

Программное обеспечение CT-Control. Руководство пользователя

-

1 экз.

Программное   обеспечение   VGSTUDIO   MAX.

Руководство пользователя

-

1 экз.

Программное обеспечение Sova64. Руководство пользователя

-

1 экз.

  • 1) исполнение в соответствии с заказом,

  • 2) поставляется по заказу.

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в п. 7 «Указания по эксплуатации» руководства по эксплуатации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ТУ 26.51.66-001-56173706-2025 «Томографы компьютерные рентгеновские FILIN CT исполнений FILIN CT-400MF и FILIN CT-400MF TWIN. Технические условия» (взамен ТУ 26.51.66-001-56173706-2021)

Правообладатель

Акционерное общество «Ассоциация научно-технического сотрудничества «Тестрон» (АО «Тестрон»)

ИНН 7802166998

Юридический адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, пр-кт Люботинский, д. 8, литера А, помещ. 8-Н

Телефон: +7 (812) 380-62-00

Факс: +7 (812) 380-62-02

Web-сайт: www.testron.ru

Изготовитель

Акционерное общество «Ассоциация научно-технического сотрудничества «Тестрон» (АО «Тестрон»)

Юридический адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, пр-кт Люботинский, д. 8, литера А, помещ. 8-Н

Адрес места осуществления деятельности: 196006, г. Санкт-Петербург, пр-кт Люботинский, д. 8, литера А

ИНН 7802166998

Телефон: +7 (812) 380-62-00

Факс: +7 (812) 380-62-02

Web-сайт: www.testron.ru

Испытательный центр Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

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

Телефон: +7 (812) 251-76-01

Факс: +7 (812) 713-01-14

Web-сайт: www.vniim.ru

E-mail: info@vniim.ru

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

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии

от « __ »    апреля   2026 Г. №    753

Лист № 1 Регистрационный № 96049-25                                            Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи термоэлектрические WR

Назначение средства измерений

Преобразователи термоэлектрические WR (далее по тексту - термопреобразователи или ТП) предназначены для измерений температуры различных сред, химически неагрессивных к материалу защитной арматуры или гильзы.

Описание средства измерений

Принцип работы термопреобразователей основан на явлении возникновения термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) в электрической цепи, состоящей из двух разнородных металлов или сплавов, места соединений (спаи) которых находятся при разной температуре. Величина термоэлектродвижущей силы определяется типом материалов чувствительных элементов (ЧЭ) и разностью температур мест соединения (спаев) чувствительных элементов.

Термопреобразователи WR в зависимости от типа номинальной статической характеристики преобразования (НСХ) ЧЭ изготавливаются в следующих сериях: WRK, WRN, WRR, WRS, WRB, WRT, WRE, WRJ, WRC, WRD. ТП данных серий имеют исполнения, различающиеся по метрологическим и техническим характеристикам, а также по конструктивному исполнению. Структура и расшифровка структуры условного обозначения исполнений термопреобразователей (код заказа) приведены на рисунке 1 и в таблице 1 соответственно.

Конструктивно термопреобразователи состоят из сменной или несменной измерительной вставки, выполненной на основе термопарного кабеля или термоэлектродных проводов (в т.ч. с керамическими изоляторами и изоляторами, изготовленными из других материалов), соединительной головки и защитной арматуры с различными видами технологических соединений и монтажных элементов.

Монтаж ТП на объектах измерений осуществляется с помощью штуцерных или фланцевых соединений различного типа. Для измерений температуры при высоких давлениях и скоростях потока предусмотрены дополнительные сменные защитные гильзы, конструкция и материал которых зависит от допускаемых параметров измеряемой среды. Технические характеристики защитных гильз приведены в технической документации предприятия-изготовителя.

WR

  • 1        2     3     4     5     6

Рисунок 1 - Структура условного обозначения моделей преобразователей термоэлектрических WR

Таблица 1 - Расшифровка структуры условного обозначения моделей преобразователей термоэлектрических WR

Пози

ция

Описание позиции

Код

Описание кода

1

Обозначение типа

WR

Преобразователи термоэлектрические

2

Условное обозначение типа НСХ

К

K - хромель-алюмелевые (никельхром-никельалюминиевые) (по ГОСТ Р 8.585-2001)

N

N - никель-хром-кремниевые/никель-кремниевые (по ГОСТ Р 8.585-2001)

Е

E - хромель-константановые (никельхром-медьникелевые) (по ГОСТ Р 8.585-2001)

Т

T - медь-константановые (медь-медьникелевые) (по ГОСТ Р 8.585-2001)

J

J - железо-константановые (железо-медьникелевые) (по ГОСТ Р 8.585-2001)

R

R - платинородий-платиновые (по ГОСТ Р 8.585-2001)

S

S - платинородий-платиновые (по ГОСТ Р 8.585-2001)

B

B - платинородий-платинородиевые (по ГОСТ Р 8.585-2001)

C

С - Вольфрам-рений 5% - вольфрамрениевые 26% (по МЭК 60584-1)

D

D - Вольфрам-рений 3% - вольфрамрениевые 25% (по JB/T 29822-2013)

3

Количество ЧЭ

1

Один

2

Два

3

Три

4

Тип монтажа

1

Без монтажных приспособлений

2

Фиксированная резьба

3

Подвижная резьба

4

Фиксированный фланец

5

Подвижный фланец

6

ТП изогнутая под прямым углом

7

Коническая труба /усиленная труба

8

Фиксированная внутренняя резьба

5

Конструктивное исполнение

3

Соединительная головка

6

Материал защитной арматуры

1

Нержавеющая сталь

2

Высокотемпературный сплав

3

Керамика

4

Другие материалы

Фотографии общего вида ТП с указанием места нанесения заводского номера приведены на рисунке 2.

Пломбирование ТП не предусмотрено. Заводской номер в виде обозначения, состоящего из арабских цифр, указан на защитном чехле ТП и/или на маркировочной табличке, прикрепленной к защитной головке ТП и/или на шильдике (или этикетке), прикрепленном к корпусу ТП. Конструкция ТП не предусматривает нанесение знака поверки на средство измерений.

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Общий вид ТП с указанием мест нанесения заводского номера

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики ТП приведены в таблицах 2-3. Показатели надежности приведены в таблице 4.

  • (2) Рабочий диапазон измерений температуры конкретного ТП находится внутри диапазона измерений температуры, приведенного в таблице, определяется конструктивным исполнением ТП и приведен в паспорте на изделие.

  • (3) - до +1900 °С - кратковременно.

Примечание - t - значение измеряемой температуры, °С.

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Условное обозначение НСХ(1)

Класс допуска

Диапазон измерений температуры, °С (2)

Пределы допускаемых отклонений ТЭДС ТП от НСХ, °С

К

1

от -40 до +375 включ. св. +375 до +1200

±1,5

±0,0041

2

от -40 до +333 включ. св. +333 до +1200

±2,5

±0,00751

N

1

от -40 до +375 включ. св. +375 до +1200

±1,5

±0,0041

2

от -40 до +333 включ. св. +333 до +1200

±2,5

±0,00751

Е

1

от -40 до +375 включ. св. +375 до +750

±1,5

±0,0041

2

от -40 до +333 включ. св. +333 до +750

±2,5

±0,00751

J

1

от -40 до +375 включ. св. +375 до +600

±1,5

±0,0041

2

от -40 до +333 включ. от +333 до +600

±2,5

±0,00751

T

1

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

±0,5

±0,0041

2

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

±1,0

±0,00751

С

2

от +426 до +1800(3)

±0,011

D

2

от +426 до +1800(3)

±0,011

S, R

2

от 0 до +600 включ. св. +600 до +1600

±1,5

±0,00251

1

от +600 до +1100 включ. св. +1100 до +1600

±1,0

±1+0,003-( t - 1100)

B

2

от + 600 до +1750

±0,00251

(1) - условное обозначение НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 (для типов «К», «N», «J», «Е», «Т», «R», «S», «В»), МЭК 60584-1:2013 (для типа «С»), JB/T 29822-2013 (для типа «D»).

Таблица 3 - Технические характеристики ТП

Наименование характеристики

Значение

Электрическое сопротивление изоляции ТП между цепью чувствительного элемента и металлической частью защитной арматуры при температуре от +15 °С до +35 °С и относительной влажности от 30 % до 80 %, МОм (в зависимости от типа НСХ ТП), не менее

  • - для ТП c НСХ типов «К», «N», «J», «Е», «Т»

  • - для ТП c НСХ типов «R», «S», «В», «С», «D»

1000

500

Диаметр измерительной вставки, мм

от 0,3 до 25,0

Диаметр защитной арматуры, мм

от 0,5 до 48,0

Длина монтажной части ТП, мм

от 15 до 15000 (1)

Длина удлинительной шейки ТП, мм

от 30 до 500

Рабочие условия эксплуатации:

  • - диапазон температур окружающего воздуха, °С

  • - относительная влажность воздуха, %, не более

от -40 до +80

90

Масса, кг

от 0,1 до 10 (в зависимости от модели и исполнения ТП)

(1) Но не менее десяти диаметров ТП

Таблица 4 - Показатели надежности ТП

Наименование характеристики

Значение

Средняя наработка до отказа (в зависимости от типа НСХ ТП и диапазона измерений), ч, не менее:

- для ТП c НСХ типов «К», «N», «J», «Е», «Т»

- в рабочем диапазоне до +300 °С;

55000

- в рабочем диапазоне свыше +300 °С до +800 °С;

40000

- для ТП c НСХ типов «R», «S», «В», «С», «D»

20000

Средний срок службы ТП (в зависимости от типа НСХ ТП), лет, не менее: - для ТП c НСХ типов «К», «N», «J», «Е», «Т»

5

- для ТП c НСХ типов «R», «S», «В»

2

- для ТП c НСХ типов «С», «D»

1

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средств измерений

Наименование

Обозначение

Кол-во

Примечание

Преобразователь термоэлектрический

WR

1 шт.

исполнение в соответствии с заказом

Паспорт

-

1 экз.

-

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в разделе «Проведение измерений» паспорта.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 6616-94 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия

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

Международный стандарт МЭК 60584-1:2013 Термопары. Часть 1. Градуировочные таблицы и допуски

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.01.2026 г. №147 «Об утверждении Государственного первичного эталона единицы температуры - кельвина в диапазоне от 0,3 до 273,16 К и Государственной поверочной схемы для средств измерений температуры»

Стандарт предприятия фирмы-изготовителя «Chongqing Nanpac Instrument Technology Co., Ltd.», Китай

Правообладатель

«Chongqing Nanpac Instrument Technology Co., Ltd.», Китай

Адрес: 1-2, No. 65-12 Jinchuang Road, Chongqing, China

Телефон: +86-023-68362241

Факс: +86-023-68362240

E-mail: nanpac@163.com

Web-сайт:www.nanpac.com

Изготовитель

«Chongqing Nanpac Instrument Technology Co., Ltd.», Китай

Адрес: 1-2, No. 65-12 Jinchuang Road, Chongqing, China

Телефон: +86-023-68362241

Факс: +86-023-68362240

E-mail: nanpac@163.com

Web-сайт:www.nanpac.com

Испытательный центр

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

(ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест»)

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

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

Телефон: +7 (495) 544-00-00

Web-сайт: www.rostest.ru

E-mail: info@rostest.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии

от «__ »   7пр77я   2026 г. №   753

Лист № 1 Регистрационный № 78838-20                                         Всего листов 12

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТПУ-205

Назначение средства измерений

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТПУ-205 (далее -ТПУ или термопреобразователи) предназначены для измерений и непрерывного преобразования температуры различных сред в унифицированный выходной сигнал силы постоянного тока в диапазоне от 4 до 20 мА, в т.ч., совмещенный с цифровым частотно-модулированным сигналом HART-протокола.

Описание средства измерений

Принцип действия ТПУ заключается в преобразовании выходных сигналов первичных преобразователей температуры (ПП) в унифицированный сигнал силы постоянного тока в диапазоне от 4 до 20 мА, в т.ч., совмещенный с цифровым частотно-модулированным сигналом HART-протокола.

Термопреобразователи выпускаются в следующих модификациях: ТПУ-205, ТПУ-205Р, ТПУ-205Н, ТПУ-205НР. Модификации ТПУ различаются по типу выходного сигнала и по конструктивному исполнению.

В состав ТПУ входят:

  • - первичные преобразователи температуры (ПП);

  • - измерительные преобразователи (далее - ИП): ИП 205 (для ТПУ-205, ТПУ-205Р), ИП 205Н (для ТПУ-205Н, ТПУ 205НР).

В качестве ПП используются термопреобразователи сопротивления (ТС) по ГОСТ 6651-2009 или преобразователи термоэлектрические (ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001. ИП выполнен в виде единого конструктивного узла, который устанавливается в клеммную или коммутационную головку термопреобразователя, и является микропроцессорным устройством.

Термопреобразователи изготавливаются в виде единой конструкции. ТПУ-205Р, ТПУ-205НР могут быть представлены отдельными, соединенными между собой элементами -ПП (Регистрационные №№: 58808-14, 80413-20, 61352-15) и ИП (Регистрационный № 95586-25).

Термопреобразователи имеют исполнения:

  • - общепромышленное;

  • - взрывобезопасное с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» с добавлением в шифре индекса «Ех»;

  • -  взрывобезопасное с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» с добавлением в шифре индекса «Ехд»;

  • - взрывозащищенное с видами взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и «искробезопасная электрическая цепь» ^xdia).

Изображение таблички с местом нанесения заводского номера и знака утверждения типа представлено на рисунке 4.

Пломбировка термопреобразователей осуществляется пломбировкой корпуса ТПУ с помощью металлических пломб, навешиваемых на проволоку, проведенную через специальные пломбировочные отверстия, или наклеек, которые разрушаются при попытке вскрытия, или иными способами. Схема пломбировки от несанкционированного доступа представлена на рисунке 5.

Заводской номер термопреобразователей в виде обозначения, состоящего из арабских цифр, наносится на корпус или на металлический шильдик ТПУ методом гравировки или на этикетку, прикрепленную к ТПУ, термотрансферным способом. Конструкция термопреобразователей не предусматривает нанесение знака поверки на средство измерений.

Фотографии общего вида термопреобразователей представлены на рисунках 1-3. Корпус термопреобразователей может изготавливаться в разных цветовых решениях.

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид термопреобразователей с унифицированным выходным сигналом ТПУ-205, ТПУ-205Р, ТПУ-205Н, ТПУ-205НР

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

ТС-1088/2БГ

ТС-1088/1БГ

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

ТС-1088/3БГ, ТС-1088/6БГ

ТС-1088/2-1БГ, ТС-1088/2-2БГ

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

ТС-1088/8БГ (ТС-1187/4БГ), ТС-1088/8-1БГ

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

ТС-1088/9-3БГ- с приваренным штуцером

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

ТС-1388/1БГ

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

ТС-1388/5БГ

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

ТС-1388/15БГ

Рисунок 2 - Общий вид первичных преобразователей типа ТС

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

ТП-2088/1-1БГ

ТП-2088/1БГ, ТП-0195/3БГ

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

ТП-2088/3БГ, ТП-2088/8БГ, ТП-2088/8-1БГ

ТП-2088/2БГ, ТП-2088/4БГ,

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

ТП-2088/10БГ (ТП-2187/4), ТП-0195/1БГ

ТП-2088/5БГ

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

ТП-0395/1БГ

ТП-0195/2БГ, ТП-0395/2БГ

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

ТП-2388/1БГ

Рисунок 3 - Общий вид первичных преобразователей типа ТП

ТП-2388/2БГ

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения заводского номера

Место нанесения знакг утверждения типа

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения заводского номера

Место нанесения знак; утверждения типа

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения знака Ь утверждения типа А Д

Место нанесения заводского номера

Рисунок 4 - Общий вид конструктивных исполнений головок термопреобразователей

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 5 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа

Программное обеспечение

Термопреобразователи модификаций ТПУ-205Н, ТПУ-205НР имеют внутреннее и внешнее программное обеспечение (ПО), а модификации ТПУ-205 и ТПУ-205Р - только внутреннее ПО.

Внутреннее, метрологически значимое, ПО встраивается в микропроцессорный модуль термопреобразователя. В соответствии с п. 4.3 рекомендации по метрологии Р 50.2.077-2014 конструкция термопреобразователя исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию. ПО недоступно пользователю и не подлежит изменению на протяжении всего времени функционирования изделия. В соответствии с п. 4.5 рекомендации по метрологии Р 50.2.077-2014 уровень защиты внутренного ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий».

Идентификационные данные внутреннего ПО для модификаций ТПУ-205, ТПУ-205Р отсутствуют, а для модификаций ТПУ-205Н и ТПУ-205НР - приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные внутреннего ПО для ТПУ-205Н, ТПУ-205НР

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

IP205H

Номер версии (идентификационный номер) ПО

12.ХХп

Цифровой идентификатор ПО

-

1) В идентификационном номере фиксированные цифры отвечают за метрологически значимую часть и являются неизменными, при этом Х - может быть любым целым числом из ряда 0, 1, ... , 9

Внешнее ПО «HART MultiConfig» предназначено для взаимодействия ТПУ-205Н, ТПУ-205НР с ПК и служит для конфигурирования (в т.ч. задания пользовательских параметров), подстройки и получения данных измерений в процессе эксплуатации. ПО также предусматривает возможность выдачи текстовых сообщений о состоянии термопреобразователей и возникающих в процессе их работы ошибках и способах их устранения.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Метрологические характеристики термопреобразователей

приведены в таблицах

2.1 - 2.5

Выходные сигналы:

  • - унифицированный сигнал силы постоянного тока, мА

  • - унифицированный сигнал силы постоянного тока (мА) + цифровой сигнал (только для ТПУ-205Н, ТПУ-205НР)

от 4 до 20

от 4 до 20 + HART

Наименование характеристики

Значение

Пределы допускаемой дополнительной приведенной к диапазону измерений погрешности измерений температуры, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в пределах рабочих температур на каждые 10 °С, %:

  • - для ТПУ-205, ТПУ-205Н с кодом класса точности 0,25

  • - для ТПУ-205, ТПУ-205Н с кодами классов точности 0,5; 1; 1,5

  • - для ТПУ-205Р ТПУ-205НР

±0,5-у 1)

±0,257 1) ±0,25-71 1)

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений температуры для конфигурации с ТП и компенсатором температуры холодного спая (КХС), вызванной изменением температуры их свободных концов от нормальной +(20±5) °С до любой температуры в пределах рабочих температур, °С: ТПУ-205, ТПУ-205Р

ТПУ-205Н, ТПУ-205НР

±(0,4 + 0,01 • н .у. — Т|)2)

±(0,2 + 0,01 • |ТНу -Т|)2)

  • 1)   Y   -   пределы   допускаемой   основной   приведенной   погрешности

термопреобразователей ТПУ-205, ТПУ-205Н, ТПУ-205Р (информация приведена в таблице 2.1), %;

71   -   пределы   допускаемой   основной   приведенной   погрешности

термопреобразователей ТПУ-205Р, ТПУ-205НР (информация приведена в примечании к таблице 2.1), %;

  • 2) ТН.У. - температура, соответствующая нормальным условиям измерений (+20 °С), °С Т - температура окружающей среды, °С.

Таблица 2.1 - Метрологические характеристики термопреобразователей ТПУ-205, ТПУ-205Н, ТПУ-205Р, ТПУ-205НР

Диапазон измерений температуры1ОС

Пределы допускаемой основной приведенной к диапазону измерений погрешности измерений температуры2)3), 7, % (пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры, Д, °С)

Тип НСХ первичного преобразователя

Индекс заказа (код класса точности)

Минимальная длина монтажной (погружаемой) части L, мм

от -60 до +200

±0,15 (±0,39)

Pt100

0,154)

100

от -60 до +600

±0,15 (±0,99)

200

от -60 до +200

±0,25 (±0,65)

Pt100

0,25

100

от -60 до +600

±0,25 (±1,65)

200

от -60 до +600

±0,3 (±1,98)

К

0,304)

200

от -60 до +1300

±0,3 (±4,08)

320

от -60 до +200

±0,5 (±1,3)

100М, Pt100

0,50

80

от -60 до +600

±0,5 (±3,3)

Pt100

160

К

200

от -60 до +1300

±0,5 (±6,8)

К

320

от -60 до +200

±1,0 (±2,60)

100М, Pt100

1,00

60

от -60 до +600

±1,0 (±6,6)

Pt100

120

К

200

от -60 до +1300

±1,0 (±13,60)

К

320

от -60 до +200

±1,5 (±3,9)

100М, Pt100

1,50

10

Диапазон измерений температуры1^

ОС

Пределы допускаемой основной приведенной к диапазону измерений погрешности измерений температуры2)3), у, % (пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры, Д, °С)

Тип НСХ первичного преобразователя

Индекс заказа (код класса точности)

Минимальная длина монтажной (погружаемой) части L, мм

от -60 до +600

±1,5 (±9,9)

Pt100

20

К

160

от -60 до +1300

±1,5 (±20,4)

К

250

  • 1) Рабочие диапазоны измерений могут находиться в пределах диапазона измерений с учетом минимального интервала измерений без переконфигурирования. Для ТПУ-205 с ТС минимальный интервал измерений равен 30 °С, для ТПУ-205 с ТП - 300 °С;

  • 2) В зависимости от заказа;

  • 3) Конкретное значение погрешности указывается в эксплуатационной документации (паспорте);

  • 4) Только для ТПУ-205Н.

Примечание:

ТПУ-205, ТПУ-205Н изготавливаются с индексами заказа (кодами классов точности) 0,25; 0.5; 1,0; 1,5; с индексом заказа (кодом класса точности) «С».

ТПУ-205Р, ТПУ-205НР - с индексом заказа (кодом класса точности) «С».

Пределы допускаемой основной приведенной к диапазону измерений погрешности (индекс заказа «С»), yi, % вычисляют по формуле:

Y1 =±^-100,                                (1)

Tn

где диапазон измерений Tn=Tb-Th, где Тн, Тв - нижний и верхний пределы измерений, ОС;

До - пределы допускаемой абсолютной погрешности преобразователей, ос, вычисляют по формуле:

До= ±1(Д„см+;^--Т)2пп2,                  (2)

lmax 1min

где Досн - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ИП, ос (таблицы 2.2, 2.3);

Досн1 - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования цифрового сигнала в унифицированный выходной сигнал силы постоянного тока, мА (таблица 2.3), для ИП-205н. Для ИП-205 не учитывается;

Дпп - пределы допускаемого отклонения от НСХ 1Ш, ОС (таблицы 2.4, 2.5).

Таблица 2.2 - Метрологические характеристики ИП 205 для ТПУ-205 (с индексом заказа С), ТПУ-205Р

Тип НСХ1) (входного сигнала)

Диапазон измерений и преобразования входного сигнала (в температурном эквиваленте), °С2)

Пределы допускаемой основной приведенной к диапазону измерений погрешности измерений температуры, у, %

(в зависимости от кода класса точности (индекса заказа))

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры, Досн1, °С (в зависимости от кода класса точности (индекса заказа))

А

В

А

В

Pt100

от -200 до +600

( 0,2 \ ± (Tb - ТУ100+Ч

( 0,3            \

± (—-—•100+0,2)

\1в - 1н           /

±(0,2+0,001-(Tb- Th))

±(0,3+0,001-(Tb- Th))

100М

от -50 до +200

± (Tb - ТУ100+Ч

( 0,3            \

± (—-—100+0,2)

\1в - 1н           /

±(0,2+0,001-(Tb- Th))

±(0,3+0,001-(Tb- Th))

К

от -50 до +1300

± (Tb - Th100+°'1)

( 0,9            \

± (——400+0,2) v1b - тн L

±(0,7+0,001-(Tb- Th))

±(0,9+0,001-(Tb- Th))

1) Типы НСХ по ГОСТ 6651-2009 для термопреобразователей сопротивления (ТС) и по ГОСТ Р 8.585-2001 для преобразователей

термоэлектрических (ТП);

2) ТВ, ТН - верхний и нижний пределы диапазона измерений, °С.

Код класса точности (индекс заказа) А или В указывается в паспорте на ИП 205.

Таблица 2.3 - Метрологические характеристики ИП 205Н для ТПУ-205Н (с индексом заказа С), ТПУ-205НР

Тип НСХ1) входного сигнала

Диапазон измерений температуры, °С 2)

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры ИП 205Н по цифровому сигналу Лоси. °С (в зависимости от кода класса точности (индекса заказа))

А

В

Pt100

от -200 до +600

±0,15

±0,2

100М

от -50 до +200

±0,15

±0,2

К

от -50 до +1300

±0,50

±0,7

  • 1) Тип НСХ по ГОСТ 6651-2009 для термопреобразователей сопротивления (ТС) и ГОСТ Р 8.585-2001 для преобразователей термоэлектрических (Т1);

  • 2) 1ределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования цифрового сигнала в унифицированный выходной сигнал силы постоянного тока (Лосн1):

±0,008 мА - для кода класса точности (индекса заказа) А;

±0,012 мА - для кода класса точности (индекса заказа) В.

Код класса точности (индекс заказа) А или В указывается в паспорте на ИП 205Н.

Таблица 2.4 - Метрологические характеристики 1И1 типа ТС

Диапазон измерений температуры, °С

Допуск Ш1 (Дпп) в зависимости от класса допуска по ГОСТ 6651-2009, °С

Тип НСХ ПП (по ГОСТ 66512009)

А

В

от -50 до +200

-

±(0,3+0,005-|t|)

100М

от -50 до +250

±(0,15+0,002-|t|)

Pt100

от -100 до +450

от -196 до +660

-

Примечание - |t|- абсолютное значение температуры, °С, без учета знака

Таблица 2.5 - Метрологические характеристики 1И1 типа ТП

Диапазон измерений температуры, °С

Пределы допускаемого отклонения ТЭДС от НСХ Ш1 (Дпп) в зависимости от класса допуска по ГОСТ Р 8.585-2001, °С

Тип НСХ ПП (по ГОСТ Р 8.5852001)

1

2

от -40 до +375 включ.

±1,5

-

К

св. +375 до +1300

±0,004-t

-

от -40 до +333 включ.

-

±2,5

св. +333 до +1300

-

±0,0075+

Примечание - t - значение измеряемой температуры, °С

аблица 3 - Технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Параметры электрического питания:

- напряжение питания постоянного тока, В

- для ТПУ-205, Т1 IV-205Exd

24+15,36-б7

- для ТПУ-205Ех

24+65

Наименование характеристики

Значение

Потребляемая мощность, Вт, не более

0,8 (при напряжении питания 36 В)

0,6 (при напряжении питания 24 В)

Длина монтажной части, мм

от 10 до 25000

Габаритные размеры корпуса, мм, не более:

  • - высота

  • - ширина

  • - длина

150

150

150

Масса (в зависимости от модификации и конструктивного исполнения), кг

от 0,3 до 20,0

Нормальные условия измерений для ИП:

  • - температура окружающей среды, °С

  • - относительная влажность воздуха, %

от +15 до +25

от 30 до 80

Рабочие условия измерений:

  • - температура окружающей среды (в зависимости от модификации и конструктивного исполнения), °С

  • - относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, %, не более

от -10 до +70 от -20 до +70 от -25 до +70 от -50 до +70 от -55 до +70 от -60 до +70 от -60 до +80 от -25 до +80 от -45 до +70 от -50 до +85

95

аблица 4 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

50 000

Средний срок службы, лет, не менее

15

Знак утверждения типа

наносится термотрансферным способом на корпус термопреобразователя или способом лазерной гравировки на металлический шильдик ТПУ, а также на Руководство по эксплуатации и паспорт - типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом

ТПУ-205

(НКГЖ.411611.009-ХХХХ1))

1 шт.

Комплект монтажных частей2)

-

1 компл.

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТПУ-205. Руководство по эксплуатации

НКГЖ.411611.009-ХХХХРЭ

1 экз.

Наименование

Обозначение

Количество

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТПУ-205. Паспорт

НКГЖ.411611.009-ХХХХПС

1 экз.

  • 1) В скобках приведено обозначение по КД изготовителя.

  • 2) Комплект монтажных частей в соответствии с заказом.

Примечание - По требованию потребителя допускается поставка ТПУ-205 с окрашенными корпусами (клеммными головками).

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 3 «Использования изделий по назначению» Руководства по эксплуатации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

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

ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний

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

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.01.2026 г. № 147 «Об утверждении Государственного первичного эталона единицы температуры - кельвина в диапазоне от 0,3 до 273,16 К и Государственной поверочной схемы для средств измерений температуры»

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 октября 2018 г. № 2091 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 140-16 до 100 А»

НКГЖ.411611.009ТУ Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТПУ-205. Технические условия

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭЛЕМЕР»

(ООО НПП «ЭЛЕМЕР»)

ИНН 5044003551

Адрес: 124489, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д 4807-й, д. 7, стр. 1

Телефон (факс): +7(495) 988-48-55 (+7(499) 735-14-02)

Web-сайт: www.elemer.ru

E-mail: elemer@elemer.ru

Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный центр разработок в области метрологии»

Адрес: 117546, г. Москва, Харьковский пр-д, д.2, этаж 2, помещ. I, ком. 35,36 Телефон: +7 (495) 278-02-48

E-mail: info@ic-rm.ru

Аттестат аккредитации ООО «ИЦРМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311390 от 18.11.2015 г.

В части вносимых изменений

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

(ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест») Юридический адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, д. 31 Адрес места осуществления деятельности: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46 Телефон: +7 (495) 544-00-00

Web-сайт: www.rostest.ru

E-mail: info@rostest.ru Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13

УТВЕРЖДЕНО

приказом Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии

16         апреля             лг 753

от «____» _________ 2026 г. №____

Лист № 1 Регистрационный № 87229-22                                         Всего листов 14

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные НЕВА СТ2

Назначение средства измерений

Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные НЕВА СТ2 (далее по тексту - счетчики), предназначены для измерений и учета активной и реактивной энергии, для измерения параметров сети и показателей качества электроэнергии (далее по тексту - ПКЭ) в однофазных двухпроводных цепях переменного тока. Счетчики ведут измерение и учет энергии в двух направлениях, дифференцированно по зонам суток в соответствии с заданным тарифным расписанием.

Описание средства измерений

Принцип действия счетчиков основан на измерении мгновенных значений сигналов тока и напряжения с последующим вычислением активной и реактивной энергии, активной, реактивной и полной мощности, действующих значений тока и напряжения, коэффициента мощности и частоты сети переменного тока.

Счетчик состоит из следующих функциональных узлов:

  • - датчиков тока;

  • - датчика напряжения;

  • - блока питания;

  • - измерительной схемы;

  • - интерфейсных схем;

  • - счетного механизма;

  • - источника резервного питания;

  • - оптического импульсного выхода;

  • - электрического испытательного выхода, кроме счетчиков для установки на опору линии электропередач (далее по тексту - ЛЭП);

  • - реле (опционально);

  • - оптического порта по ГОСТ IEC 61107 - 2011.

В качестве датчиков тока в счетчиках используются низкоомные шунты, либо шунт и трансформатор тока. Датчик напряжения представляет собой резистивный делитель. Электронный счётный механизм счётчика, содержит:

  • - микроконтроллер с памятью программ, оперативной памятью данных, универсальными и различными последовательными портами ввода-вывода,

  • - часы реального времени (могут быть в составе микроконтроллера),

  • - энергонезависимую память данных,

  • - жидкокристаллический индикатор, в качестве устройства отображения информации или выносной абонентский дисплей для счетчиков, устанавливаемых на опору ЛЭП.

Принцип работы измерительной схемы основан на измерении и математической обработке мгновенных значений сигналов тока и напряжения с последующим вычислением параметров потребления электрической энергии, параметров сети и ПКЭ. Результаты измерения сохраняются в энергонезависимой памяти счетчика и отображаются на ЖКИ, либо выносном абонентском дисплее. Часы реального времени ведут отсчет текущего времени. При отсутствии внешнего напряжения, питание часов осуществляется от резервного источника питания -литиевой батареи.

Счетчики ведут учет энергии по тарифам в соответствии с заданным тарифным расписанием, измеряют ток в фазном и нулевом проводниках, напряжение, частоту сети, активную, реактивную и полную мощности, вычисляют коэффициенты активной и реактивной мощностей, отношение реактивной и активной мощностей, ПКЭ.

Счетчики сохраняют в энергонезависимой памяти измеренные значения.

Исполнения счетчиков отличаются:

  • -   базовым и максимальным током;

  • -    классом точности;

  • -   наличием встроенного реле управления нагрузкой или без реле;

  • -   исполнением корпуса с креплением на рейку ТН35 на три винта или на опору ЛЭП;

  • -   различными проводными и беспроводными интерфейсами связи для обмена информацией с внешними устройствами.

Счетчики оснащены электронными пломбами корпуса, крышки клеммной колодки и коммуникационного отсека, датчиком магнитного поля, датчиком ВЧ поля (опционально), оптическим портом по ГОСТ IEC 61107-2011, различными коммуникационными модулями (опционально).

Конструктивно счетчики выполнены в виде электронных модулей, размещенных в корпусе с клеммной колодкой и крышкой клеммной колодки.

Структура условного обозначения модификаций счетчиков приведена на рисунке 1.

НЕВА СТ2 Х Х ХХ X Х XX - XX
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Тип интерфейса:

WX1) - WiFi;

BX1) - Bluetooth;

PX1) - PLC;

RX1) - RF модем;

CX1) - модем PLC/RF; GX1) - GSM/GPRS модем;

LX1) - модем LP WAN;

NX1) - модем NB IoT;

U2) -

с универсальным сменным коммуникационным модулем. Дополнительные опции: B3) - базовое исполнение; М4)

- вариант исполнения счетчика в зависимости от применяемых комплектующих; С - расцепитель нагрузки; P - вход резервного питания; S - протокол СПОДЭС;

8 - 8 тарифов, при отсутствии цифры 4 тарифа;

DN5)

- датчик ВЧ поля;

T - с расширенным диапазоном рабочих температур от минус 50 до плюс 70 °С;

ZY6) -

с модулем кТроикпбтаозгорваыфйи ч(месакосйимзащльинтый;), А: 6 - 5(60) A;

8 - 5(80) A;

9 - 5(100) A;

0 - 10(100) A.

Класс точности акт./реакт.:

1 - 1/1;

  • 2 - 1/2. Вид энергии и количество датчиков тока: 2AR2S7)

Номер модели счетчика. Конструктивное исполнение:

1 - для крепления винтами или установки на рейку ТН 35;

2 - для установки на рейку ТН 35;

  • 3 - для установки на опору ЛЭП. Тип счетчика.

Рисунок 1 - Структура условного обозначения счетчика

  • 1) X - порядковый номер модели коммуникационного модуля (цифра от 1 до 9), литера V после цифры исполнения модуля обозначает наличие источника последнего вздоха, литера E после цифры исполнения, для счетчиков НЕВА СТ221 и СТ211, обозначает возможность установки выносной антенны;

  • 2) если в счетчике используется встроенный коммуникационный модуль, то в обозначении счетчика вначале указывается его тип, затем после литеры U указывается тип универсального сменного коммуникационного модуля. В счетчики НЕВА СТ211 и СТ221 универсальные коммуникационные модули не устанавливаются, поэтому литера U не указывается;

  • 3) B - базовое исполнение счетчика включает оптический порт по ГОСТ IEC 61107-2011, интерфейс RS-485 (для счетчиков НЕВА СТ211, СТ221 и СТ222), электронные пломбы крышки клеммной колодки, корпуса и отсека коммуникационных модулей, датчик магнитного поля;

  • 4) М - цифра от 1 до 9 зависит от используемых электронных комплектующих изделий (не влияет на метрологические характеристики). Отсутствие цифры в обозначении указывает на базовую комплектацию счетчика.

  • 5) N - порядковый номер модели датчика ВЧ поля (цифра от 1 до 9);

  • 6) Y - порядковый номер модели модуля криптографической защиты (цифра от 1 до 9).

  • 7) Все счетчики НЕВА СТ2 измеряют активную и реактивную энергию в прямом и обратном направлении и имеют два измерительных элемента. Аббревиатура 2AR2S приводится в обозначениях счетчиков НЕВА СТ211 и НЕВА СТ221. В обозначении счетчиков НЕВА СТ222 и НЕВА СТ231 аббревиатура 2AR2S не указывается.

Счетчики обеспечивают измерение мгновенных значений:

  • - мощности активной, реактивной и полной;

  • - среднеквадратических значений тока в фазном и нулевом проводниках и напряжения;

  • - частоты сети;

  • - коэффициентов активной и реактивной ^ф - отношение реактивной мощности к активной) мощностей;

  • - ПКЭ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 года № 890.

Счетчики обеспечивают учет и хранение измеренных значений энергии активной, активной положительной, активной отрицательной, реактивной положительной и реактивной отрицательной, реактивной по четырем квадрантам (с QI по QIV) нарастающим итогом суммарно и дифференцировано по тарифам, в соответствии с тарифным расписанием, а также энергии потерь в линии.

Глубина хранения ежемесячного профиля не менее 36 месяцев.

Глубина хранения ежесуточного профиля не менее 256 суток.

Счетчики формируют и сохраняют в памяти профили измеренных параметров (активные, реактивные и полные мощности, коэффициент активной и реактивной мощностей, напряжение, сила тока в фазном и нулевом проводе, частота сети, температура в корпусе счетчика) с метками времени на конец двух временных интервалов 1 и 2. Время интервалов устанавливается пользователем из ряда 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 или 60 минут. В памяти счетчика сохраняются 16 профилей (по 8 профилей для временных интервалов 1 и 2) по 16384 значений.

Счётчики сохраняют в памяти информацию о событиях, связанных с изменениями напряжений, токов, мощностей, включением и выключением счетчика, коммутацией реле нагрузки, программированием параметров, внешними воздействиями, обменом данными по интерфейсам и контролем доступа, самодиагностикой, коррекцией времени, отклонениями параметров качества электроэнергии, выходом тангенса за порог, коррекции времени, контролем мощности, состоянием блокиратора реле нагрузки, контролем температуры.

Счетчики фиксируют информацию об отклонении напряжения и частоты сети в журналах событий в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

Счетчики фиксируют следующие события: дату и время срабатывания электронных пломб корпуса, вскрытия крышки клеммной колодки, вскрытие крышки коммуникационного отсека.

Набор параметров и длительность вывода параметров на индикаторе программируется.

Обмен информацией локально осуществляется через оптический порт с помощью конфигурационного программного обеспечения (далее по тексту - ПО), с УСПД и АИИС КУЭ через беспроводные модемы с помощью программного обеспечения АИИС КУЭ. Программирование счетчиков осуществляется с помощью конфигурационного ПО.

Оптический порт на физическом уровне соответствует требованиям ГОСТ IEC 61107-2011. Обмен данными по проводным и беспроводным каналам связи осуществляется по протоколу СПОДЭС.

Протокол взаимодействия по интерфейсам удаленного доступа основан на базовой эталонной модели взаимосвязи открытых систем в соответствии с ГОСТ 28906-91.

Конструкция предусматривает возможность пломбирования кожуха счетчика после поверки пломбой с оттиском или изображением знака поверки, пломбирования крышки модемного отсека счетчика пломбой производителя после выпуска из производства, крышки клеммной колодки - навесной пломбой энергосбытовой компании, для предотвращения несанкционированного вмешательства в схему включения прибора. Кроме того, защита счетчиков обеспечивается несколькими уровнями паролей для разделения доступа к параметрам и данным, хранящимся в счетчике.

Заводской номер в виде цифрового обозначения, состоящего из арабских цифр, наносится на лицевую панель счетчика методом лазерной гравировки в месте, указанном на рисунках 2 - 4.

Знак поверки наносится на пломбу, навешиваемую или устанавливаемую в местах, указанных на рисунках 2 - 4 и/или в паспорте счетчика в соответствующем разделе.

Фотографии общего вида счетчиков с указанием мест опломбирования пломбами производителя и пломбами со знаком поверки, нанесения заводского номера и знака утверждения типа представлены на рисунках 2 - 4.

На корпус счетчики или крышки клеммной колодки и коммуникационного отсека могут быть нанесены логотипы компании-собственника или иная информация в соответствии с техническим заданием или договором поставки.

знака утверждения типа

Места для навешивания пломб производителя при выпуске из производства и пломб организации, после обслуживания или ремонта

Место нанесения

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

ч Тайпит

НЕВА СТ211

230 V 5(80) Л 50 Hz

uF.u8?.FT1

п п п п п п п U и и и и и LhBr Ч

9 ®

3200

imp / kW-h

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Ф •

ГОСТ 31818-11-2012

ГОСТ 31819.21-2012

Место нанесения

заводского номера

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Общий вид счетчиков исполнений НЕВА СТ211 с указанием мест нанесения заводских номеров, знака утверждения типа, а также мест пломбирования

Место для навешивания пломбы производителя при выпуске из производства и пломбы организации, после обсл уживания или ремонта

Место нанесения заводского номера

НЕВА СТ221

230 V 5(80) А 50 Hz |разм. = 40А

ф А=3200 imp /kW h ®Р=3200 imp/kvar-h

CFDSarn

п п п п г

т/пп

и U U U L

яиикВт I L

В,

■ха

<818.11-2012

31819.21-2012

.         $ ям

2022г. № 82709 392       @ ф [МИ ■

Нэгрузкя £

Вил Авто Отю

Место нанесения знака утверждения типа

Место для навешивания пломбы энергоснабжающей организации Место для установки или навешивания пломбы со знаком

Рисунок 3 - Общий вид счетчиков исполнений НЕВА СТ221 и НЕВА СТ222 с указанием мест нанесения заводских номеров, знака утверждения типа, а также мест пломбирования

Место для навешивания пломбы производителя при выпуске из производства и пломбы организации, после обслуживания или ремонта

Место нанесения знака утверждения типа

Место нанесения заводского номера

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

• •

НЕВА СТ231 29 BCSUE-G3

230V 5(100)А 50Hz 1разм.»80А

© А-З2оеimp/kWh © Р-3200 imp/kur

Место для навешивания пломбы со знаком поверки

Место для навешивания пломбы энергоснабжающей организации

Рисунок 4 - Общий вид счетчиков исполнений НЕВА СТ231 с указанием мест нанесения заводских номеров, знака утверждения типа, а также мест пломбирования

Программное обеспечение

Встроенное программное обеспечение (ВПО) счетчиков электрической энергии однофазных многофункциональных НЕВА СТ2 разработано специалистами ООО «Тайпит-ИП» и является собственностью компании. ВПО делится на метрологически значимую часть, которая неизменна и метрологически незначимую, которая может перезаписываться в течение срока эксплуатации счетчика.

ВПО записывается в память микроконтроллера, с установкой бита защиты от считывания. После установки бита защиты чтение и копирование ВПО невозможно.

Корректировка метрологических коэффициентов, отвечающих за точность измерений, возможна только в процессе производства при снятом кожухе и установленной аппаратной перемычке. После удаления аппаратной перемычки и опломбирования корпуса изменение метрологических коэффициентов невозможно.

Перезапись метрологически незначимой части ВПО и изменение параметров пользователя возможно при наличии соответствующего ПО и знании пароля для режима «конфигуратор».

ВПО записываемое в память программ микроконтроллеров зависит от модификации счётчика.

Внешнее программное обеспечение представлено программами TPMeter, НЕВА-Config 3, НЕВА-Тест 2 и Технологическое ПО. TPMeter, НЕВА-Config 3 используются для параметризации счетчиков, НЕВА-Тест 2 и Технологическое ПО, использующиеся для проведения поверки счетчиков. С помощью ПО НЕВА-Тест 2 и Технологического ПО задаются необходимые режимы работы поверочных установок и производится определение погрешностей счетчиков при измерении энергии и мгновенных значений параметров электрических сигналов. Технологическое ПО используется при первичной поверке счетчиков при массовом производстве.

Идентификационные данные метрологически значимой части ВПО приведены в таблицах 1 - 4.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

Встроенное ПО НЕВА СТ211

Номер версии (идентификационный номер ПО)

01

Цифровой идентификатор ПО

5fa0c37b7bc59053881360b0699082d7

Другие идентификационные данные

ТАСВ. 411152.014-01 Д1

аблица 2 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

Встроенное ПО НЕВА СТ221

Номер версии (идентификационный номер ПО)

02

Цифровой идентификатор ПО

3588e58272bf4d8125972e769eb3d297

Другие идентификационные данные

ТАСВ.411152.014-02 Д1

аблица 3 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

Встроенное ПО НЕВА СТ222

Номер версии (идентификационный номер ПО)

03

Цифровой идентификатор ПО

2edf84c1c91153984c78e9744c07e3e3

Другие идентификационные данные

ТАСВ.411152.014-03 Д1

Таблица 4 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

Встроенное ПО НЕВА СТ231

Номер версии (идентификационный номер ПО)

04

Цифровой идентификатор ПО

e3236bfd44946122dc03690a4e16b452

Другие идентификационные данные

ТАСВ.411152.014-04 Д1

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО - md5.

Уровень защиты программного обеспечения и основных данных измерения энергопотребления от непреднамеренных и преднамеренных изменений высокий в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 5 - 7.

Таблица 5 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

класс точности при измерении активной/реактивной энергии

1/2

1/1

Класс точности:

- для активной энергии (мощности) по ГОСТ 31819.21-2012

1

1

- для реактивной энергии (мощности) по ГОСТ 31819.23-2012

2

1

Номинальное напряжение ином, В

230

Диапазоны напряжений, В:

- установленный рабочий

от 207 до 253

- расширенный рабочий

от 115 до 300

- предельный рабочий

от 105 до 440

Базовый (максимальный) ток 1б (1макс), А

5(60); 5(80); 5(100); 10(100)

Номинальное значение частоты сети, Гц

50

Рабочий диапазон частоты сети, Гц

от 47,5 до 52,5

Пределы основной относительной погрешности измерения полной мощности, %:

- при токе от 0,2 1б до 1макс

±1,5

±1,0

- при токе от 0,05 1б до 0,2 1б

±2,0

±1,5

Пределы основной относительной погрешности измерения тока, %:

- от 0,2 1б до 1макс

±2,0

±1,5

- от 0,05 1б до 0,2 1б

±3,0

±2,0

Пределы основной относительной погрешности измерения энергии потерь в линии, %:

- при токе от 0,2 1б до 1макс

±2,0

±1,5

- при токе от 0,05 1б до 0,2 1б

±3,0

±2,0

Пределы дополнительной погрешности измерения,

напряжения, силы тока, полной мощности, вызванные изменением температуры, %/°С

±0,03 •6д1)

Пределы абсолютной погрешности измерения коэффициента

активной мощности в диапазоне от 1,0 до 0,5

±0,02

Пределы абсолютной погрешности измерений коэффициента

реактивной мощности в диапазоне от 1,0 до 0,1

±0,02

Окончание таблицы 5

Наименование характеристики

Значение

класс точности при измерении активной/реактивной энергии

1/2

1/1

Предел абсолютной погрешности точности хода часов, с/сут.

±0,5

Пределы абсолютной погрешности точности хода часов в рабочем диапазоне температур, с/сут.

±5

1) 6д - предел основной допускаемой погрешности измерения силы тока, напряжения, полной мощности

Таблица 6 - Метрологические характеристики счетчиков при измерении ПКЭ

Наименование характеристики

Значение

Пределы основной относительной погрешности измерения напряжения в расширенном рабочем диапазоне (от 115 до 300 В), %

±0,5

Пределы приведенной к ином погрешности измерений напряжения при перенапряжении в диапазоне от 253 до 300 В, %

±1,0

Пределы приведенной к ином погрешности измерений напряжения при провалах напряжения в диапазоне от 115 до 207 В, %

±1,0

Пределы абсолютной погрешности измерения частоты сети в диапазоне от в рабочем диапазоне частоты (47,5 до 52,5 Гц) Гц,

±0,05

Метод измерений напряжения и частоты по ГОСТ IEC 61000-4-30-2017

Класс S

Метод расчета отклонений напряжения по ГОСТ IEC 61000-4-30-2017

Класс А

Таблица 7 - Технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Единицы разрядов счетного механизма, кВт^ч (квар^ч):

- младшего

0,01

- старшего для исполнений НЕВА СТ211, НЕВА СТ221

10000

- старшего для исполнений НЕВА СТ222, НЕВА СТ231

100000

Постоянная счетчика, имп./кВт^ч (имп./квар^ч)

3200

Максимальное количество суточных профилей, не более

24

Максимальное количество месячных профилей, не более

32

Максимальное количество универсальных профилей, не более

16

Количество тарифов

4 или 8

Количество тарифных зон

48

Количество сезонных программ тарификации

12

Глубина хранения профилей нагрузки с интервалом 30 мин., сут., не менее

340

Глубина хранения суточных профилей, сутки, не менее

256

Глубина хранения месячных профилей, месяцев, не менее

36

Начальный запуск счётчика, с, не более

5

Полная мощность, потребляемая по цепи тока, В^А, не более

0,2

Полная мощность, потребляемая по цепи напряжения, В^А, не более

3,0

для счетчиков с PLC и GSM модемами, В^А, не более

10,0

Активная мощность, потребляемая счетчиками по цепи напряжения, Вт, не более

2,0

для счетчиков со встроенными PLC и GSM модемами, Вт, не более

8,0

Длительность хранения информации при отключении питания, лет, не менее

30

Окончание таблицы 7

Наименование характеристики

Значение

Диапазон рабочих температур, °С

от -40 до +70

Диапазон рабочих температур для исполнений счетчиков с индексом T, °С

от -50 до +70

Диапазон температур транспортирования, °С

от -50 до +70

Габаритные размеры (высотахширинахглубина), мм, не более: - для исполнения НЕВА СТ211

180х135х65

- для исполнения НЕВА СТ221

150x108x65

- для исполнения НЕВА СТ222

149х90х65

- для исполнения НЕВА СТ231

200x130x90

Масса, кг, не более:

- для исполнения НЕВА СТ211

0,9

- для исполнения НЕВА СТ221

1,0

- для исполнения НЕВА СТ222

0,8

- для исполнения НЕВА СТ231

0,9

Показатели надежности приведены в таблице 8.

Таблица 8 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средняя наработка до отказа, ч, не менее

402 000

Средний срок службы, лет, не менее

40

Знак утверждения типа

наносится на лицевой панели счетчика методом лазерной гравировки в соответствии с рисунками 2 - 4 и на титульных листах эксплуатационной документации методом офсетной печати.

Комплектность средства измерений

Комплектность счетчиков приведена в таблице 9.

Таблица 9 - Комплектность

Наименование

Обозначение

Количество

Счетчик электрической энергии однофазный НЕВА СТ2 (одна из модификаций)

ТАСВ.411152.014

1

Руководство по эксплуатации (одно из исполнений) 1)

  • - для НЕВА СТ211, НЕВА СТ221

  • - для НЕВА СТ222, НЕВА СТ231

ТАСВ.411152.014.01 РЭ

ТАСВ.411152.014.02 РЭ

1

Паспорт

ТАСВ.411152.014 ПС

1

Методика поверки 2)

-

1

Индивидуальная упаковка

-

1

  • 1) Допускается поставка в электронном виде.

  • 2) Поставляется по требованию потребителя, на партию счетчиков.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 2 «Использование по назначению» руководств по эксплуатации ТАСВ.411152.014.01 РЭ и ТАСВ.411152.014.02 РЭ.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерения

ГОСТ 31818.11-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии»

ГОСТ 31819.21-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2»

ГОСТ 31819.23-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии»

ГОСТ 30804.4.30-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерения показателей качества электрической энергии»

ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-30. Методы испытаний и измерений. Методы измерений качества электрической энергии»

ГОСТ IEC 61038-2011 «Учет электроэнергии. Тарификация и управление нагрузкой. Особые требования к переключателям по времени»

ГОСТ IEC 61107-2011 «Обмен данными при считывании показаний счетчиков, тарификации и управления нагрузкой. Прямой локальный обмен данными»

ГОСТ Р 58940-2020 «Требования к протоколам обмена информацией между компонентами интеллектуальной системы учета и приборами учета»

ГОСТ 28906-91 «Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель»

Приказ Росстандарта от 10.09.2025 г. № 1932 «Об утверждении Государственного первичного эталона единиц электроэнергетических величин в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц и Государственной поверочной схемы для средств измерений электроэнергетических величин в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц»

Приказ Росстандарта от 18.08.2023 г. № 1706 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 1-101 до 2409 Гц»

Приказом Росстандарта от 17.03.2022 г. № 668 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений силы переменного электрического тока от 140-8 до 100 А в диапазоне частот от 1-10-1 до V106 Гц»

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

ТУ 26.51.63-014-67505146-2022 «Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные НЕВА СТ2. Технические условия»

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Тайпит - Измерительные приборы»

(ООО «Тайпит - ИП»)

ИНН 7811472920

Юридический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 3, литер А, помещ./офис 3-Н/6

Телефон: 8 (812) 326-10-90, факс: 8 (812) 325-58-64

E-mail: meters@taipit.ru

Web-сайт: www.meters.taipit.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Тайпит - Измерительные приборы» (ООО «Тайпит - ИП»)

ИНН 7811472920

Юридический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 3, литер А, помещ./офис 3-Н/6

Адрес места осуществления деятельности: 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2

Телефон: 8 (812) 326-10-90, факс: 8 (812) 325-58-64

E-mail: meters@taipit.ru

Web-сайт: www.meters.taipit.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»)

ИНН 5029124262

Адрес: 119415, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 41, стр. 1, эт. 4, помещ. I, ком. 28 Телефон: 8 (495) 481-33-80

E-mail: info@prommashtest.ru Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312126

В части вносимых изменений Федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии - РОСТЕСТ»

(ФБУ «НИЦ ПМ - РОСТЕСТ») Юридический адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, д. 31

Адрес места осуществления деятельности: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46 E-mail: info.ozrn@rostest.ru Web-сайт: www.rostest.ru

Телефон (факс): 8 (495) 655-30-87

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации № 30004-13

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии

от « 16 »    яппепл   2026 Г. №    __ 3

Лист № 1 Регистрационный № 61077-15                                          Всего листов 8

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи термоэлектрические многозонные ТП-0199

Назначение средства измерений

Преобразователи термоэлектрические многозонные ТП-0199 (далее по тексту -ТП-0199 или термопреобразователи многозонные) предназначены для измерений температуры твердых, жидких, газообразных и сыпучих веществ. ТП-0199 обеспечивают измерение температуры как нейтральных, так и агрессивных сред.

Описание средства измерений

ТП-0199 представляют собой устройства, использующие термоэлектрический эффект для измерения температуры, состоящие из термочувствительного элемента (далее - термопара) с защитной оболочкой, внутренних соединительных проводов и внешних выводов, позволяющих осуществлять подключение к электрическим измерительным устройствам.

Конструктивно ТП-0199 представляют собой сборку нескольких термопар (от 3 до 50) разной длины с номинальной статической характеристикой преобразования (НСХ) хромель-алюмеля (буквенное обозначение - К), хромель-копеля (L), железо-константан (J), нихросил-нисила (N) по ГОСТ 6616-94 и ГОСТ Р 8.585-2001, с одним или несколькими изолированными (или неизолированными) спаями на основе термопарного кабеля в защитной оболочке из нержавеющей стали с минеральной изоляцией термоэлектродов. Термопарные кабели могут располагаться на металлических направляющих, биметаллических пластинах, лентах из нержавеющей стали, в индивидуальных трубках и (или) фиксироваться прижимными элементами, удерживающими термопарные кабели в требуемом положении (распорными дисками, пружинами). Свободные концы термопар пронумерованы в соответствии с зоной расположения рабочего спая и выведены через втулки переходные (рисунок 1), через фланец из нержавеющей стали и втулки переходные (рисунок 2), к клеммам коммутационного устройства или к удлинительным проводам (рисунки 3 - 11).

ТП-0199 изготавливаются в различных исполнениях, отличающихся метрологическими и техническими характеристиками, конструктивными исполнениями, комплектами монтажных частей и принадлежностей (монтажными фланцами, камерами контроля утечек, фитингами).

ТП-0199 выпускаются в следующих вариантах:

  • - без преобразователя измерительного ИП (далее - ТП);

  • - со встроенным ИП утвержденных типов с регистрационными №№: 53654-13, 85515-22, 95586-25, 43466-15 (далее - термопреобразователи многозонные с ИП или ТП-0199 с ИП).

Термопреобразователи многозонные имеют исполнения: общепромышленное (ТП-0199), повышенной надежности (ТП-0199А), вибропрочное (ТП-0199В), вибропрочное и сейсмостойкое (ТП-0199ВС), взрывозащищенное с видом взрывозащиты:

  • - «искробезопасная электрическая цепь «i» (ТП-0199Ех),

  • - «взрывонепроницаемые оболочки «d» (ТП-0199Ехd);

- «взрывонепроницаемые оболочки «d» и «искробезопасная электрическая цепь «i» (Tn-0199Exdia), а также в сочетании перечисленных исполнений.

Изображения общего вида ТП-0199 представлены на рисунках 1 - 12.

Заводской номер в виде цифрового кода, состоящего из арабских цифр, и знак утверждения типа наносятся на маркировочную наклейку (или шильдик), прикрепляемую, в зависимости от исполнения, на корпус или кабель.

Изображение места нанесения знака утверждения типа и заводского номера представлено на рисунке 13.

Конструкция ТП-0199 не предусматривает нанесения на них знака поверки.

Пломбирование термопреобразователей многозонных не предусмотрено.

Конструкция термопреобразователей многозонных не предусматривает нанесение знака поверки на средство измерений.

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1

Рисунок 2

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 5

Рисунок 4

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 7

Рисунок 6

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 8

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 10

Рисунок 9

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 11

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 12

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения заводского номера

Место нанесения знака утверждения типа

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 13 - Место нанесения знака утверждения типа и заводского номера

Программное обеспечение

В термопреобразователях многозонных с ИП предусмотрено встроенное и внешнее программное обеспечение (ПО).

Программное обеспечение, встроенное в микропроцессорный модуль ИП, включает метрологически значимую часть, которая является фиксированной и может быть изменена только на предприятии-изготовителе.

Уровень защиты встроенного ПО от преднамеренного и непреднамеренного доступа соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014 - данное ПО защищено от преднамеренных изменений с помощью специальных программных средств.

Внешнее ПО, предназначенное для взаимодействия термопреобразователей многозонных с ИП и ПК, не оказывает влияния на метрологические характеристики термопреобразователей многозонных с ИП. Внешнее ПО служит для конфигурирования, подстройки и получения данных измерений в процессе эксплуатации термопреобразователей многозонных с ИП. Конфигурирование включает задание пользовательских параметров. ПО также предусматривает возможность выдачи текстовых сообщений о состоянии термопреобразователей многозонных с ИП, возникающих в процессе его работы ошибках и способах их устранения.

Идентификационные данные встроенного ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные встроенного программного обеспечения

Идентификационные данные

Значение

ТП-0199 с ИП 0304/М1-Н

ТП-0199 с

ИП 0304/M3-H-D44

ТП-0199 с ИП 0304/М3-МВ

Идентификационное

IP0304M1H_

IP0304M3H_

0304_C8051_F304

наименование ПО

v12.hex

ver20.hex

v.0.0.2

Номер версии (идентификационный номер)

ПО

не ниже 12

не ниже 12.000(*)

не ниже 0.0.2

Цифровой идентификатор ПО

-

-

-

(*) Первые две цифры (до разделителя «.») являются неизменными.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Класс допуска ТП

приведен в таблице 3

Тип ТП (буквенное обозначение НСХ), пределы допускаемого отклонения ТЭДС от НСХ

приведены в таблице 4

Выходные сигналы:

  • - аналоговый сигнал силы постоянного тока, мА

  • - цифровой сигнал

от 4 до 20

HART, MODBUS RTU

Нормальные условия измерений:

  • - температура окружающего воздуха, °С

  • - относительная влажность, %

  • - атмосферное давление, кПа

от +20 до +25

от 30 до 80 от 84,0 до 106,7

Примечание:

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ТП-0199 с ИП До, °С, определяют по формуле:

До = ±^Дтп2 + (Досы + IB—^ • Tn)2           (1)

где ДТП - пределы допускаемого отклонения ТЭДС от НСХ ТП (таблица 4), °С;

Досн - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ИП, °С;

Досн1 - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования цифрового сигнала в унифицированный выходной сигнал силы постоянного тока, мА;

1в (1н) - верхний (нижний) предел унифицированного выходного сигнала ИП, мА;

Tn - нормирующее значение, равное разности верхнего (Тв) и нижнего (Тн) пределов настроенного диапазона измерений температуры, °С.

Таблица 3 - Обозначение типа и исполнений, классы допусков ТП

ТП-0199 и исполнения*-*)

Тип ТП

(буквенное обозначение НСХ)

Класс допуска

ТП-0199

ТХА (К)

1, 2 или 3

тхк (l)

2

ТЖК (j)

1 или 2

ТНН (N)

1, 2 или 3

(*) Исполнения модификаций: общепромышленное, взрывозащищенное (Ех, Ехd, Exdia), повышенной надежности (А), вибропрочное (в), вибропрочное, сейсмостойкое (вС) и сочетание перечисленных исполнений (например, АЕх).

Примечание - класс допуска ТП указывается в паспорте и на шильдике ТП

Таблица 4 - Класс допуска, пределы допускаемого отклонения от НСХ и диапазоны измерений ТП

Тип ТП (буквенное обозначение НСХ)

Класс допуска ТП

Пределы допускаемых отклонений ТЭДС от НСХ ±Дтп, °С, диапазоны измерений, °С(*)

ТХА (К)

1

1,5                        от -40 до +375 включ.;

0,004 t                    св. +375 до +1300

2

2,5                        от -40 до +333 включ.;

0,0075 t                   св. +333 до +1300

3

0,015 |t|                    от -196 до -167 включ.;

2,5                         св. -167 до +40

ТХК (L)

2

2,5                        от -40 до +360 включ.;

0,7+0,005^ t                св.+360 до +800

ТЖК (J)

1

2,5                        от -40 до +375 включ.;

0,7+0,005^ t                св. +375 до +750

2

2,5                        от 0 до +333 включ.;

0,7+0,005^ t                св. +333 до +900

ТНН (N)

1

1,5                        от -40 до +375 включ.;

0,004 t                    св. +375 до +1300

2

2,5                        от -40 до +333 включ.;

0,0075 t                   св. +333 до +1300

3

0,015 |t|                    от -196 до -167 включ.;

2,5                         св. -167 до +40

(*) Поддиапазоны измерений могут быть в пределах указанных диапазонов в зависимости от конструктивного исполнения ТП.

Примечание - t - значение измеряемой температуры, °С.

Таблица 5 - Технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Длина монтажной части ТП, мм

от 2000 до 200000

Рабочие условия эксплуатации

  • - температура окружающего воздуха1), °С

  • - относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, %, не более

от -55 до +70 от -60 до +70 от -10 до +70 от -50 до +50 от -50 до +80 от -50 до +100 от -40 до +45 от -10 до +60 от -10 до +70 98

Группа исполнения по устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации^ по ГОСТ Р 52931 -2008

N3, V3, V5,

F2, F3, G2

|( В зависимости от исполнения.

Таблица 6 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средний срок службы, лет, не менее

30

Знак утверждения типа

наносится на табличку термотрансферным способом, а также на руководство по эксплуатации и паспорт - типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 7 - Комплектность

Наименование

Обозначение

Количество

Преобразователь термоэлектрический многозонный ТП-01991)

НКГЖ.408711.013-ХХХХ2)

1 шт.

Комплект запасных частей и принадлежностей^

-

1 компл.

Руководство по эксплуатации

НКГЖ.411611.013РЭ

1 экз. на партию

Паспорт

НКГЖ.411611.013 - YYYnC2)

1 экз.

  • 1) Исполнение ТП-0199, комплект запасных частей и принадлежностей в соответствии с заказом. ТП-0199 могут быть укомплектованы как ИП с регистрационными №№: 53654-13, 85515-22, 95586-25, 43466-15, так и другими ИП утвержденных типов (по специальному заказу).

  • 2) Обозначение в соответствии с исполнением ТП-0199 (YYY в обозначении - только для исполнений ТП с повышенной надежностью).

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в п. 3.2 руководства по эксплуатации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений ГОСТ 6616-94 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.01.2026 № 147 «Об утверждении Государственного первичного эталона единицы температуры - кельвина в диапазоне от 0,3 до 273,16 К и Государственной поверочной схемы для средств измерений температуры»

ТУ 4211-013-13282997-2010 Преобразователи термоэлектрические многозонные ТП-0199. Технические условия

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭЛЕМЕР»

(ООО НПП «ЭЛЕМЕР»)

ИНН: 5044003551

Адреса места осуществления деятельности:

124489, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д 4807-й, д. 7, стр. 1;

124489, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д 4807-й, д. 2

Телефон (факс): +7 (495) 988-48-55, +7 (499) 735-14-02

Web-сайт: www.elemer.ru E-mail: elemer@elemer.ru

Испытательный центр

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

(ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест»)

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

Адрес места осуществления деятельности: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46 Телефон: +7 (495) 544-00-00

Web-сайт: www.rostest.ru E-mail: info@rostest.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии

от «__ »   71177.57    2026 г. №    753

Лист № 1 Регистрационный № 92613-24                                         Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Корректоры объема газа ТАУ-ЭК

Назначение средства измерений

Корректоры объема газа ТАУ-ЭК (далее - корректор) предназначены для измерения давления, температуры и приведения объема газа, измеренного счетчиком газа, к стандартным условиям с вычислением коэффициента сжимаемости, а также для контроля технологических параметров (разность давлений, температура).

Описание средства измерений

Принцип действия корректора основан на измерении давления, температуры и вычислении объема газа, приведенного к стандартным условиям, с учетом вычисленных или подстановочных значений коэффициентов сжимаемости.

Корректор предназначен для работы совместно со счетчиками газа, имеющими импульсный выходной сигнал, пропорциональный объему газа в рабочих условиях, и обеспечивает автоматический учет потребления газа, а также контроль технологических параметров.

Корректор состоит из металлического корпуса, на лицевой панели которого расположены клавиатура, дисплей и порт оптического интерфейса. Внутри корпуса находятся преобразователь абсолютного давления, плата управления с основными элементами питания. По заказу вместо преобразователя абсолютного давления может поставляться преобразователь избыточного давления. При этом атмосферное давление принимается в качестве условно-постоянной величины (далее - УПВ) и вводится в корректор в соответствии с методикой выполнения измерений. Опционально в корректор может устанавливаться плата модема с дополнительным элементом питания для передачи информации в системы верхнего уровня, в том числе в единый пульт управления системами телеметрии «ИУСЦИФРА». К плате управления через кабельные вводы на корпусе корректора подключены преобразователи температуры, датчик импульсов, антенна (тип и марка антенны могут меняться) для исполнения с модемом.

Корректор может дополнительно комплектоваться преобразователем разности давлений и преобразователем температуры для контроля технологических параметров.

Корректор имеет модификацию ТАУ-ЭК22.

Основные функции корректора:

  • - измерение и преобразование импульсных сигналов от счетчиков газа;

  • - измерение температуры и давления газа;

  • - вычисление коэффициентов сжимаемости по ГОСТ   30319.2-2015,

ГОСТ Р 70927-2023;

  • - вычисление объема газа, приведенного к стандартным условиям;

  • - хранение архивов измеренных и расчетных параметров, ведение журналов событий;

  • - уведомление при отказе измерительных преобразователей, при выходе измеряемых параметров за установленные пределы и в случае сбоев в работе корректора;

  • - передача измеренной и вычисленной информации во внешнюю систему обработки результатов измерений по оптическому, проводному интерфейсам связи, а также опционально с помощью модема;

  • - опционально измерение разности давлений и температуры для контроля технологических параметров.

Общий вид основных исполнений корректора приведен на рисунке 1.

Заводской номер корректора представляет собой цифровой код, состоящий из арабских цифр. Заводской номер наносится типографским способом на наклейку, размещаемую на лицевой панели корректора, и записывается в энергонезависимую память корректоров при выпуске из производства. Просмотр заводского номера на жидкокристаллическом дисплее корректора осуществляется путем вызова соответствующего пункта меню при помощи кнопок управления (согласно эксплуатационным документам). Знак утверждения типа наносится на лицевую панель корректора методом фотопечати. Места расположения заводского номера и знака утверждения типа указаны на рисунке 2.

Конструкция корректора обеспечивает возможность пломбирования всех частей, доступ к которым может повлиять на точность измерений. Винты крепления пластины, закрывающей кнопку, которая переводит корректоры в режим программирования («Замок поверителя» открыт), находится внутри корректора, пломбируются с помощью проволоки и свинцовой (пластмассовой) пломбы с нанесением знака поверки давлением на пломбу. Для предотвращения несанкционированного доступа к плате управления корректора крепежные винты, расположенные на внутренней защитной крышке, пломбируются с использованием мастичных пломб. Винтовая клемма подключения датчика импульсов пломбируется мастичной пломбой. Схема пломбирования корректора от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунке 3.

Корректор выполнен с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib» группы IIB, может устанавливаться во взрывоопасных зонах, и имеет маркировку взрывозащиты 1Ex ib IIB T4 Gb X.

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид основных исполнений корректора

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Знак утверждения типа

Место нанесения заводского номера

Рисунок 2 - Места нанесения знака утверждения типа и заводского номера

Приказ Росстандарта №753 от 16.04.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения

знака поверки

Место нанесения

знака поверки

Рисунок 3 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения знака поверки

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) корректоров встроенное и разделено на метрологически значимую и метрологически незначимую части.

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

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

ТАУ-ЭК22

Номер версии

1.ХХ*

Цифровой идентификатор ПО

47614**

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

CRC32

* Номер версии состоит из двух частей: старшая часть (до точки) номер версии

метрологически значимой части ПО, младшая часть - номер

версии метрологически

незначимой части.

Контрольная сумма для метрологически значимой части ПО.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений абсолютного давления, МПа

от 0,08 до 7,50 включ.*

Диапазон измерений избыточного давления**, МПа

от 0 до 7,50 включ.*

Диапазон измерений разности давлений, кПа

от 0 до 40 включ.

Диапазон измерений температуры газа*, °С

от -23 до +60, от -30 до + 60*

Диапазон измерений температуры для контроля технологических параметров, °С

от -40 до +60

Пределы допускаемой относительной погрешности, %:

  • - измерений температуры газа

  • - измерений абсолютного давления***

  • - вычисления коэффициента коррекции, обусловленной реализацией алгоритмов

  • - приведения объема газа к стандартным условиям с учетом погрешности измерения абсолютного давления, температуры и вычисления коэффициента коррекции

±0,1

±0,35

±0,05

±0,37

Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности измерений избыточного давления , %

±0,25; ±0,15

Пределы допускаемой приведенной к верхнему пределу измерений погрешности измерений разности давлений, %:

  • - основной

  • - дополнительной от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10 °С

±0,1

±0,1

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры для контроля технологических параметров (дополнительный преобразователь температуры), °С

±1

Нормальные условия измерений:

- температура окружающей среды, °С

от 15 до 25

* Указаны максимальные границы измерений. Диапазон измерений выбирается при заказе.

** Комплектуется по заказу взамен преобразователя абсолютного давления, пределы погрешности выбираются при заказе и указываются в паспорте.

*** Применимо при использовании преобразователя абсолютного давления. При использовании преобразователя избыточного давления относительную погрешность измерения абсолютного давления и относительную погрешность приведения объема газа к стандартным условиям рассчитывают с учетом погрешности измерения и ввода УПВ атмосферного давления.

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Максимальная частота низкочастотного сигнала от счетчика газа, Гц, не более

8

Максимальная частота высокочастотного сигнала от счетчика газа, кГц, не более

5

Наименование характеристики

Значение

Выходной импульсный сигнал:

- максимальное напряжение, В

30

- максимальный ток нагрузки, мА

100

- максимальное число одновременно подключенных

4

каналов, шт.

Интерфейс связи

RS-232/RS-485, оптический интерфейс по

ГОСТ IEC 61107-2011;

модем

Параметры электрического питания:

- напряжение постоянного тока (встроенное), В

7,2

- напряжение постоянного тока (внешний источник), В

9±0,9

- встроенная батарея питания модема , В

3,6

Габаритные размеры (без учета антенны), мм, не более:

- высота

180

- ширина

200

- длина

110

Масса, кг, не более

4,2

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С

от -40 до +60

- относительная влажность воздуха, %

до 95

- атмосферное давление, кПа

от 84,0 до 106,7

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015

IP65

Маркировка взрывозащиты

1Ex ib IIB T4 Gb X

Для комплектации корректора с платой модема.

Таблица 4 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средняя наработка на отказ, ч

100000

Средний срок службы, лет

12

Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель корректора методом фотопечати и на титульные листы эксплуатационной документации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Корректор объема газа

ТАУ-ЭК

1 шт.

Руководство по эксплуатации

УРГП.407229.018 РЭ*

1 экз.

Паспорт

УРГП.407229.018 ПС*

1 экз.

Преобразователь разности давлений**

-

1 шт.

Преобразователь температуры для контроля технологических параметров**

-

1 шт.

Комплект монтажных частей (КМЧ)**

-

1 шт.

Плата модема**

-

1 шт.

* В бумажном или электронном виде. Комплектуется по заказу.

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в разделе 6 «Корректоры объема газа ТАУ-ЭК. Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта от 29.01.2026 г. № 147 «Об утверждении Государственного первичного эталона единицы температуры - кельвина в диапазоне от 0,3 до 273,16 К и Государственной поверочной схемы для средств измерений температуры»

Приказ Росстандарта от 05.12.2025 г. № 2667 «Об утверждении Государственного первичного эталона единицы давления для области абсолютного давления в диапазоне от 140-2 до 1407 Па и Государственной поверочной схемы для средств измерений абсолютного давления»

Приказ Росстандарта от 20.10.2022 г. № 2653 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

Приказ Росстандарта от 10.03.2025 г. № 472 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений разности давлений до 1405 Па»

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

УРГП.407229.018 ТУ Корректоры объема газа ТАУ-ЭК. Технические условия

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «ТАУГАЗ»

(ООО «ТАУГАЗ»)

ИНН 5243041600

Юридический адрес: 607222, Нижегородская обл., г.о. город Арзамас, г. Арзамас, ул. Рабочий Порядок, д. 14, помещ. 4

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ТАУГАЗ»

(ООО «ТАУГАЗ»)

ИНН 5243041600

Адрес: 607222, Нижегородская  обл.,   г.о. город Арзамас, г. Арзамас,

ул. Рабочий Порядок, д. 14, помещ. 4

Телефон: (831)235-70-10

E-mail: info@arzge.ru

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

1

При отсутствии данных опций индекс не указывается.




Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель