Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026

№1106 от 08.06.2026
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

# 748011
ПРИКАЗ_Об утверждении типов средств измерений (23)
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 1106 от 08.06.2026

2026 год
месяц June
сертификация программного обеспечения

4583 Kb

Файлов: 3 шт.

ЗАГРУЗИТЬ ПРИКАЗ

      
Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Росстандарт)

П Р И К А З

08 июня 2026 г.

1106

Москва

Об утверждении типов средств измерений

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

  • 1. Утвердить:

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

описания типов средств измерений, прилагаемые к настоящему приказу.

  • 2. ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест» внести сведения об утвержденных типах средств измерений согласно приложению к настоящему приказу в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с Порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 2906.

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

f                             \

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

Заместитель руководителя

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Е.Р. Лазаренко

Сертификат: 316B076EA979CDFD7618B7011C5621C3

Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович

Действителен: с 13.01.2026 до 08.04.2027

\__________________-__________________/




ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Федерального агентства по техническому регулированию

08

от «   »

и метрологии

июня 2026 г. № 1106

Сведения

об утвержденных типах средств измерений

№ п/ п

Наименование типа

Обозначение типа

Код

характера произ-

вод-

ства

Рег. Номер

Зав. номер(а) *

Изготовители

Правообладатель

Код

иден-тифи-кации производства

Методика поверки

Интервал между поверками

Заявитель

Юридическое лицо, проводившее испытания

Дата утверждения акта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Весы

МО-

1500-20

С

98667-26

10126880

Общество с ограниченной ответственностью «Машиностроитель-ная компания «Технэкс»

(ООО «МК «Технэкс»), г. Екатеринбург ИНН 6678049565

Общество с ограниченной ответственностью «Машиностроитель-ная компания «Технэкс»

(ООО «МК «Технэкс»), г. Екатеринбург ИНН 6678049565

ОС

МП-7432025 «ГСИ.

Весы МО-

1500-20.

Методика поверки»

1 год

Общество с ограниченной ответственностью «Машиностроитель-ная компания «Технэкс»

(ООО «МК «Технэкс»), г. Екатеринбург ИНН 6678049565

ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология»,

г. Чехов, Московская обл.

01.12.2025

2.

Дозатор весовой автоматический дискретного действия

Feige

FS-

T10E-t

Е

98668-26

1702014

«Feige GmbH, Abfulltechnik», Германия

«Feige GmbH, Abfulltechnik», Германия

ОС

МП-10812025 «ГСИ.

Дозатор весовой автоматический дискретного действия FS-T10E-t.

1 год

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛК-Интернешнл» (ООО «ЛЛК-Интернешнл»), г. Москва ИНН 7702583250

ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология»,

г. Чехов, Московская обл.

10.03.2026

Методика поверки»

3.

Счетчики газа ультразвуковые

ПУЛЬ

САР

С

98669-26

ПУЛЬСАР й16Т

СМАРТ-К-У с зав. № 14848718;

ПУЛЬСАР й1,6Т СМАРТ-К-У-1 модель 2 с зав. № 14848716; ПУЛЬ

САР G10Т СМАРТ-

К-У-1 модель 3 с зав. № 14848717

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВО-ДОХРАН» (ООО НПП «ТЕПЛОВО-ДОХРАН»), г. Рязань ИНН 5753039951

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВО-ДОХРАН» (ООО НПП «ТЕПЛОВО-ДОХРАН»), г. Рязань ИНН 5753039951

ОС

МЦКЛ.039 4.МП «ГСИ. Счетчики газа уль-тразвуко-вые ПУЛЬСАР. Методика поверки»

6 лет

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВО-ДОХРАН» (ООО НПП «ТЕПЛОВО-ДОХРАН»), г. Рязань ИНН 6230028315

ЗАО КИП

«МЦЭ»,

г. Москва

25.03.2026

4.

Система ав-томатизиро-ванная ин-формацион-но-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «СберЭнер-го» по объекту ООО «Гамма»

Обозначение отсутствует

Е

98670-26

001

Общество с ограниченной ответственностью «ЭСО-96» (ООО «ЭСО-96»), г. Москва ИНН 7718660052

Общество с ограниченной ответственностью «Сбер-энерго» (ООО «Сберэнерго»), г. Москва ИНН 7730258012

ОС

МТЛ.МП.0 40-2026 «ГСИ. Система ав-томатизи-рованная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Сбер-Энерго» по объекту ООО «Гамма». Методика поверки»

4 года

Общество с ограниченной ответственностью «ЭСО-96» (ООО «ЭСО-96»), г. Москва ИНН 7718660052

ООО «Мет-рикслаб», г. Владимир

30.01.2026

5.

Измеритель теплопро-

КИТТ НАНО-

Е

98671-26

202201

Индивидуальный предпри-

Индивидуальный предпри-

ОС

МП 24130068-2026

1 год

Общество с ограниченной

ФГУП «ВНИИМ им.

11.03.2026

водности и теплоемкости компьютерный

КОМ

ПОЗИТ

ниматель Беляев Юрий

Иванович (ИП

Беляев Юрий

Иванович),

Тульская обл., г. Новомосковск ИНН 711605139911

ниматель Беляев Юрий

Иванович (ИП

Беляев Юрий

Иванович),

Тульская обл.,

г. Новомосковск ИНН

711605139911

«ГСИ. Из

меритель теплопроводности и теплоемкости компьютерный

КИТТ

НАНО-

КОМПО

ЗИТ. Методика поверки»

ответственностью «НПК Научприбор» (ООО «НПК Научприбор»), г. Москва ИНН 7727049121

Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург

6.

Порозиметры-пермеаметры автоматические

СКИФ-

ПП

С

98672-26

24014

Общество с ограниченной ответственностью «Скиф Технологии» (ООО «Скиф Технологии»),

г. Новосибирск, ИНН

9731051945

Общество с ограниченной ответственностью «Скиф Технологии» (ООО «Скиф Технологии»),

г. Новосибирск, ИНН

9731051945

ОС

МП 62251-2025 «ГСИ. Порозиметры-пермеаметры ав-томатиче-ские СКИФ-ПП. Методика поверки»

1 год

Общество с ограниченной ответственностью «Скиф

Технологии» (ООО «Скиф Технологии»), г. Новосибирск, ИНН 9731051945

УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им.

Д.И. Менделеева», г. Екатеринбург

12.02.2026

7.

Газоанализаторы

ПТ

2020-Г

С

98673-26

001

Акционерное общество «Прогрессивные технологии» (АО «ПТ»),

г. Санкт-

Петербург, ИНН

7801564890

Акционерное общество «Прогрессивные технологии» (АО

«ПТ»),

г. Санкт-

Петербург, ИНН

7801564890

ОС

МП 2422646-2025 «ГСИ. Га-зоанализа-торы ПТ 2020-Г. Методика поверки»

1 год

Акционерное общество «Прогрессивные технологии» (АО «ПТ»), г. Санкт-Петербург,

ИНН 7801564890

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург

30.03.2026

8.

Счетчики газа струйные

СГС

С

98674-26

СГС-1,6 зав.

№00001001; СГС-3,2 зав. №00002001;

СГС-4,0 зав.

№00003001; СГС-1,6 импульсный выход ТК зав.

Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «ГЕРРИДА»

(ООО ПКФ «ГЕРРИДА»),

Общество с ограниченной ответственностью ПКФ

«ГЕРРИДА» (ООО ПКФ «ГЕРРИДА»),

ОС

МП 2303/13112292026 «Государствен-ная система обеспечения

6 лет

Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «ГЕРРИДА»

(ООО ПКФ «ГЕРРИДА»),

ООО ЦМ

«СТП», г. Казань

23.03.2026

№00001010; СГС-

3,2 импульсный выход ТК зав.

№00002010; СГС-

4,0 импульсный выход ТК зав.

№00003010

х. Октябрьский, Краснодарский край

ИНН

2311279920

х. Октябрьский, Краснодарский край

ИНН

2311279920

единства измерений.

Счетчики газа струйные СГС.

Методика поверки»

х. Октябрьский, Краснодарский край

ИНН

2311279920

9.

Генераторы

сигналов

ГСА

С

98675-26

ГСА2040 с зав. №

2402018

«Corech Microwave Limited», Китай

«Corech Microwave Limited», Китай

ОС

РТ-МП-74-441-2026 «ГСИ. Генераторы сигналов ГСА. Методика поверки»

1 год

Акционерное Общество «Научно-производственная фирма «Диполь» (АО «НПФ «Диполь»), г. Санкт-Петербург

ИНН 7804137537

ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва

31.01.2026

10.

Система ав-томатизиро-ванная ин-формацион-но-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) по объектам Воронеж (С1-С6),

Тамбов (С1-С5)

Обозначение отсутствует

Е

98676-26

001

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

г. Владимир ИНН

3328030900

Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕР

КИЗОВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИ

ЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» (ООО «ЧЕР

КИЗОВО ТЭК»), г. Москва

ИНН

7714974474

ОС

МТЛ.МП.0 43-2026 «ГСИ. Система ав-томатизи-рованная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) по объектам Воронеж (С1-С6), Тамбов (С1-С5). Методика

4 года

Общество с ограниченной ответственностью «Энергопрайм» (ООО «Энергопрайм»), г. Владимир

ИНН 3328030900

ООО «Мет-рикслаб», г. Владимир

27.02.2026

поверки»

11.

Система ав-томатизиро-ванная ин-формацион-но-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Аэроскан»

Обозначение отсутствует

Е

98677-26

ЕГ-02.170

Общество с ограниченной ответственностью «ЕЭС-Гарант» (ООО «ЕЭС-Гарант»), Московская обл., г.о. Красногорск ИНН 5024173259

Общество с ограниченной ответственностью «ЕЭС-Гарант» (ООО «ЕЭС-Гарант»), Московская обл., г.о. Красногорск ИНН 5024173259

ОС

МИ 30002022 «Ре-коменда-ция. ГСИ. Системы автоматизирован-ные ин-формаци-онно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Методика поверки»

4 года

Общество с ограниченной ответственностью «Стройэнерге-тика» (ООО «Стройэнерге-тика»), г. Москва,

ИНН 7716809275

ООО «Спец-энергопроект», г. Москва

27.03.2026

12.

Система ав-томатизиро-ванная ин-формацион-но-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Суперкам»

Обозначение отсутствует

Е

98678-26

ЕГ-02.171

Общество с ограниченной ответственностью «ЕЭС-Гарант» (ООО «ЕЭС-Гарант»), Московская обл., г.о. Красногорск ИНН 5024173259

Общество с ограниченной ответственностью «ЕЭС-Гарант» (ООО «ЕЭС-Гарант»), Московская обл., г.о. Красногорск ИНН 5024173259

ОС

МИ 30002022 «Ре-коменда-ция. ГСИ. Системы автоматизирован-ные ин-формаци-онно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Методика поверки»

4 года

Общество с ограниченной ответственностью «Связь и Энергетика» (ООО «Связь и Энергетика»), г. Москва, ИНН 9729112742

ООО «Спец-энергопроект», г. Москва

01.04.2026

13.

Расходомеры турбинные

Sekee

TURBO

С

98679-26

Sekee TURBO, DN 100 c серийным №

Общество с ограниченной

Общество с ограниченной

ОС

РТ-МП-

224-208-

5 лет

Общество с ограниченной

ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест»,

15.04.2026

ST 000003; Sekee

TURBO, DN 50 c серийным № ST

000002; Sekee

TURBO, DN 25 c серийным № ST

000001

ответственностью Научно-производственное объединение «Технодар» (ООО НПО «Технодар»), г. Петрозаводск ИНН 1001193491

ответственностью Научно-производственное объединение «Технодар» (ООО НПО «Технодар»), г. Петрозаводск ИНН 1001193491

2026 «ГСИ.

Расходомеры турбинные

Sekee

TURBO. Методика поверки»

ответственностью Научно -производственное объединение «Технодар» (ООО НПО «Технодар»), г. Петрозаводск ИНН 1001193491

г. Москва

14.

Антенны измерительные билого-периодические

ALP

С

98680-26

ALP033 зав. № 2050076000010;

ALP036 зав. №

2050004000027

Компания Golden Box Inc, Китай

Компания Golden Box Inc, Китай

ОС

МП ALP «ГСИ. Антенны измерительные било-гопериоди-ческие

ALP. Методика поверки»

2 года

Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Диполь» (АО «НПФ «Диполь»), г. Санкт-Петербург ИНН 7804137537

ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России, г. Мытищи

16.05.2025

15.

Антенны измерительные рупорные

КНТ118

NF

С

98681-26

KHT118NF зав. №

2030024000319

Компания Golden Box Inc, Китай

Компания Golden Box Inc, Китай

ОС

МП KHT118NF «ГСИ. Антенны измерительные рупорные

KHT118NF . Методика поверки»

2 года

Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Диполь» (АО «НПФ «Диполь»), г. Санкт-Петербург ИНН 7804137537

ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России, г. Мытищи

16.05.2025

16.

Линейки измерительные металлические

Обозначение отсутствует

С

98682-26

мод. II, зав № 1; мод. II, зав № 2; мод. II, зав № 3; мод. II, зав № 4

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом

«ИТО-

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом

«ИТО-

ОС

МП ТМЗ -01-2025 «ГСИ. Линейки измерительные метал-

1 год

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «ИТО-Туламаш»

ООО РМЦ

«ТМЗ»,

г. Москва

21.11.2025

Туламаш» (ООО ТД «ИТО-

Туламаш»), г. Москва

(производственная площадка: JiangXi

Provincial

RuiFeng Machinery and Tools Co. Ltd, Китай) ИНН

7719465230

Туламаш» (ООО ТД «ИТО-

Туламаш»), г. Москва

ИНН

7719465230

лические.

Методика поверки»

(ООО ТД «ИТО-

Туламаш»),

г. Москва ИНН

7719465230

17.

Измерители крутящего момента силы

INSIZE

С

98685-26

INSIZE IST-TT05 зав. № 3211100029,

INSIZE IST-TT220

зав. № 3511300010,

INSIZE IST-TT3000

зав. № 3511500050

INSIZE CO.,

LTD, Китай

INSIZE CO., LTD, Китай

ОС

МП АПМ 21-25 «ГСИ. Измерители крутящего момента силы INSIZE. Методика поверки»

1 год

Общество с ограниченной ответственностью «Конструктор» (ООО «Конструктор»), г. Москва ИНН 9721056447

ООО «Авто-прогресс-М», г. Москва

03.12.2025

18.

Плиты поверочные гранитные

NORGA

U NGVP

С

98686-26

400Х400КТ00, зав. № 37060052;

1000Х630КТ0, зав. № 38053023; 2000Х1000КТ00, зав. № 37053021

Общество с ограниченной ответственностью «Норгау

Руссланд» (ООО «Норгау Руссланд»),

г. Москва

ИНН

7727159340

Общество с ограниченной ответственностью «Норгау

Руссланд»

(ООО «Норгау

Руссланд»),

г. Москва ИНН

7727159340

ОС

МП-10412025 «Государствен-ная система обеспечения единства измерений. Плиты поверочные гранитные NORGAU NGVP. Методика поверки»

2 года

Общество с ограниченной ответственностью «Норгау Руссланд» (ООО «Норгау Руссланд»), г. Москва ИНН 7727159340

ООО

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

11.11.2025

19.

Система ав-томатиче-

Обозначение

Е

98687-26

005

Общество с ограниченной

Общество с ограниченной

ОС

МП-

579.310556

1 год

Общество с ограниченной

Западно

Сибирский

21.04.2026

ская непрерывного контроля и учета выбросов через источник выбросов №0101 ЦСК ООО «ММСК»

отсутствует

ответственностью «Энер-гоКонструк-торское Бюро»

(ООО «Энерго КБ»), Челябинская обл.,

г. Магнитогорск, ИНН

7445026711

ответственностью «Энер-гоКонструк-торское Бюро»

(ООО «Энерго КБ»), Челябинская обл.,

г. Магнитогорск, ИНН

7445026711

-2026 «ГСИ. Система ав-томатиче-ская непрерывного контроля и учета выбросов через источник выбросов №0101 ЦСК ООО «ММСК». Методика поверки»

ответственностью «Энер-гоКонструк-торское Бюро» (ООО «Энерго КБ»), Челябинская обл., г. Магнитогорск, ИНН 7445026711

филиал ФГУП «ВНИИФТРИ », г. Новосибирск (с привлечением

ФГУП

«ВНИИМ им.

Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург)

20.

Весы электронные крановые

КРАБ

С

98688-26

Модификация

КРАБ-1-А с зав. №

12; модификация

КРАБ-5-С с зав. №

11; модификация

КРАБ-3-С с зав. № 13

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Тензоси-ла» (ООО «Компания «Тензосила»), г. Воронеж ИНН 3662270935

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Тензоси-ла» (ООО «Компания «Тензосила»), г. Воронеж ИНН

3662270935

ОС

МЦКЛ.039

8.МП «ГСИ. Весы электронные крановые

КРАБ. Методика поверки»

1 год

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Тензоси-ла» (ООО «Компания «Тензосила»), г. Воронеж

ИНН 3662270935

ЗАО КИП

«МЦЭ»,

г. Москва

13.02.2026

21.

Калибраторы многофункциональные

Additel

200

С

98689-26

Модификация

Additel 209 (ADT209) с зав. № 310240010031; Модификация Additel 210 (ADT210) с зав. № 310240010051;

Модификация

Additel 226 (ADT226) с зав. № 410240020395; Модификация Additel 227 (ADT227) с зав.

Additel

Corporation,

США

Additel

Corporation,

США

ОС

РТ-МП-944-201/22025 «ГСИ. Калибраторы мно-гофункци-ональные Additel 200. Методика поверки»

1 год

Общество с ограниченной ответственностью «ЗАН-

ГЕР» (ООО «ЗАНГЕР»),

Московская обл., г. Красногорск ИНН 6451011849

ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва

01.12.2025

№№ 410240020278,

410240020501, 410240020514;

Внешние модули

Additel 161 с зав.

№№

DPSE024D600026, DPSE0250130086,

DPSE024D540054,

DPSE024D510041,

DPSE024D510048,

DPSE024D510056,

DPSE025D260007,

DPSE024D390047,

DPSE024D390051,

DPSE025D230024,

DPSE025D250027,

DPSE025D130025,

DPSE025D130026, DPSE0250190015, DPSE0250070021, DPSE0240150024,

DPSE024D170044 для модификации

Additel 227 (ADT227) зав. №

410240020501

22.

Мерники эталонные 2го разряда

М2р-

5000-01

Е

98690-26

1, 2

Акционерное общество «Грабовский автомобильный завод» (АО «Завод

ГРАЗ»), Пензенская обл.,

Бессоновский р-н, с. Грабово

ИНН

5809036360

Акционерное общество «Грабовский автомобильный завод» (АО «Завод

ГРАЗ»), Пензенская обл.,

Бессоновский р-н, с. Грабово

ИНН

5809036360

ОС

МП 6762025 «ГСИ. Мерники эталонные 2-го разряда М2р-5000-01. Методика поверки»

1 год

Акционерное общество «Грабовский автомобильный завод» (АО «Завод ГРАЗ»), Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Грабово

ИНН 5809036360

ФБУ «Пензенский ЦСМ», г. Пенза

29.01.2026

23.

Весы неав-томатиче-

CAS1G-

300IG-

Е

98691-26

А5268322

Minebea Intec Bovenden

Minebea Intec Bovenden

ОС

ГОСТ OIML R

1 год

Общество с ограниченной

ЗАО КИП «МЦЭ»,

20.02.2026

ского действия

LCE

GmbH & Co.

KG, Германия

GmbH & Co.

KG, Германия

76-1-2011 «ГСИ. Весы неавто-матическо-го действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания» (Приложение

ДА)

ответственностью «ОЛ-САЙНС» (ООО «ОЛ-САЙНС»), г. Санкт-Петербург ИНН 7814829304

г. Москва




УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 08 »    июня    2026 г. № 110 6

Лист № 1 Регистрационный № 98667-26                                          Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы МО-1500-20

Назначение средства измерений

Весы МО-1500-20 (далее - весы) предназначены для статического взвешивания мешков, заполненных порошкообразными или гранулированными продуктами, используются на предприятиях комбикормовой промышленности.

Описание средства измерений

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительных тензорезисторных датчиков (далее - датчиков), возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый электрический сигнал, с последующей математической обработкой сигнала в модуле многофункциональном, а также отображения результатов измерений.

Весы состоят из грузоприемного устройства (далее - ГПУ), состоящего из четырех модулей, сборно-разборного ограждения, и системы управления. Общий вид весов представлен на рисунке 1.

Модуль оснащен весоизмерительным тензорезисторным датчиком, защитой от бокового перемещения в виде пластины, а также подъемным механизмом. Подъемный механизм позволяет поднять верхнюю пластину модуля на 2 мм.

Система управления представляет собой монтажный шкаф с встроенным набором электроники. Она включает панель управления оператора с цифровой индикацией, которая выполняет функции обработки и отображения результатов взвешивания, индикации режимов работы модуля и самого многофункционального модуля Siwarex, исполнения SIWAREX WP231.

В весах используются датчики весоизмерительные тензорезисторные:

  • - HLC производства фирмы «Hottinger Baldwin Messtechnic Gmbh», Германия, (регистрационный номер в ФИФ 21177-13);

  • - серии Н производства фирмы АО «ВИК «Тензо-М», Россия, (регистрационный номер в ФИФ 53636-13).

В весах предусмотрены следующие устройства и функции:

  • - устройством автоматической установки нуля;

  • - устройством первоначальной установки нуля;

  • - устройством тарирования;

  • - устройством уравновешивания тары.

На боковую поверхность модуля весов устанавливается алюминиевая маркировочная табличка с указанием Max, Min, d, заводского номера, нанесенного фотохимическим способом, знака утверждения типа, маркировка ЕАС, а также информация о наименовании изготовителя и годе выпуска. Заводской номер имеет обозначение, состоящее из арабских цифр.

Общий вид маркировочной таблички приведен на рисунке 3.

Нанесение знака поверки на весы не предусмотрено. Пломбировка средства измерений не предусмотрена.

Место нанесения маркировочной таблички

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид весов МО-1500-20

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Система управления

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

ВЕСЫ МО-1500-20

Ф-ни

X ТЕХНЭКС

Мах 1500 кг

Min 20 v di кг

Заводской

Месяц/Год Масса, кг

ТУ 28 29.31-051-14497576-2024

ООО .МК .ТЕХНЭКС. проспект Космоиоатоа.

11 Б. литер Д.

620017. Екатеринбург Россия

www technex ru

Sig

В?^1

Рисунок 3 - Общий вид маркировочной таблички

Место нанесения

заводского

номера

Место нанесения

знака утверждения типа

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) весов является встроенным и используется в стационарной аппаратной части, обладая метрологической значимостью. Идентификационное наименование ПО и номер версии отображаются при включении или при обращении к соответствующему подпункту меню.

ПО защищено от несанкционированного доступа паролем. Обновление ПО в процессе эксплуатации не предусмотрено.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний» по Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

МДиФ 3.3

Номер версии ПО (идентификационный номер)

3.3

Цифровой идентификатор ПО

BigBag

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Максимальная нагрузка (Max), кг

1500

Минимальная нагрузка (Min), кг

20

Действительная цена деления (d), кг

1,0

Пределы допускаемой погрешности измерения массы, кг, в диапазоне: • от 20 до 500 кг включ.

±0,5

• св. 500 до 1500 кг включ.

±1,0

Диапазон выборки массы тары (Т-), % от Max

100

Точность устройства установки на нуль

±0,25d

Диапазон установки на нуль и слежения за нулём, % от Max, не более

4

Диапазон первоначальной установки нуля, % от Max, не более

20

Таблица 3 - Технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Габаритные размеры (ШиринахДлинахВысота), мм, не более

2100x2100x210

Масса ГПУ, кг, не более

80

Потребляемая мощность, В •А

85

Условия эксплуатации:

  • - температура окружающей среды, °С

  • - относительная влажность, %, не более

от-10 до + 40

80

Параметры электрического питания:

  • - напряжение, В

  • - частота, Гц

от 187 до 242

50±1

Таблица 4 - Показатели надежности

Средняя наработка на отказ, ч

500

Срок службы, лет

10

Знак утверждения типа

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

Комплектность средства измерений

Таблица 5- Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Весы

МО-1500-20

1 шт.

Руководство по эксплуатации

МО1500.20.01-00.02.00

1 экз.

РЭ

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 2 «Использование по назначению» документа МО1500.20.01-00.02.00 РЭ «Весы МО-1500-20. Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта от 4 июля 2022 г. № 1622 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы»;

ТУ 28.29.31-051-14497576-2024 «Весы МО-1500-20. Технические условия».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Машиностроительная компания «Технэкс»

(ООО «МК «Технэкс»)

ИНН 6678049565

Юридический адрес:  620017, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург,

пр-кт Космонавтов, д.11Б, литер Д

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Машиностроительная компания «Технэкс»

(ООО «МК «Технэкс») ИНН 6678049565

Адрес: 620017, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д.11Б, литер Д

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология»

(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология»)

Юридический адрес: 119415, Россия, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д. 41, стр. 1, помещ. 263

Адрес места осуществления деятельности: 142300, Россия, Московская обл., р-н Чеховский, г. Чехов, Симферопольское ш., д. 2;

308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Садовая, дом 45а;

Россия, Ивановская обл., Лежневский район, СПК им. Мичурина;

Россия, обл Московская, район Чеховский, СП Баранцевское, в районе д. Люторецкое;

Россия, обл Московская, Серпуховский район, СНТ Калугино-2, в районе д. Калугино, уч-к 28

Телефон: +7 (495) 108-69-50

E-mail: info@metrologiya.prommashtest.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.314164

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 08 »   июня    2026 г. № 1106

Лист № 1 Регистрационный № 98668-26                                         Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Дозатор весовой автоматический дискретного действия Feige FS-T10E-t

Назначение средства измерений

Дозатор весовой автоматический дискретного действия Feige FS-T10E-t (далее -дозатор) предназначен для автоматического дозирования жидких материалов.

Описание средства измерений

Принцип действия дозатора основан на преобразовании деформации упругого элемента тензорезисторного весоизмерительного датчика (далее - датчика), возникающей под действием силы тяжести дозируемого материала, в аналоговый электрический сигнал, с последующим аналого-цифровым преобразованием и обработкой данных с дальнейшим определением значения массы дозируемого материала и выводом результата дозирования на устройство индикации.

Конструктивно дозатор состоит из металлической рамы, П-образной грузоприемной платформы и шкафа управления. К раме крепится наливная труба с клапаном дозирующего устройства и шкаф управления. Шкаф управления состоит из весоизмерительного прибора с цифровым дисплеем, функциональной клавиатурой и кнопками управления. Дозирование осуществляется через наливную трубу в тару, устанавливаемую на грузоприемную платформу, и регулируется клапаном дозирующего устройства.

В состав грузоприемной платформы входят четыре датчика весоизмерительные SB, модели SB4 производства фирмы «Flintec GmbH», Германия (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 63476-16) и сумматор.

Маркировочная табличка закреплена на лицевой панели шкафа управления и содержит следующие сведения (нанесенные методом печати):

  • - наименование и обозначение модификации;

  • - заводской номер;

  • - номинальная минимальная доза (Minfill);

  • - наибольший предел (Мах);

  • - цена деления шкалы (d);

  • - наименование производителя;

  • - год изготовления.

К настоящему типу средств измерений относится дозатор весовой автоматический дискретного действия Feige FS-T10E-t с заводским номером 1702014.

Терминология и наименование метрологических характеристик приведены в соответствии с ГОСТ 8.610-2012 «ГСИ. Дозаторы весовые автоматические дискретного действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Методы испытаний».

Заводской номер в виде цифрового обозначения, состоящего из арабских цифр, наносится методом типографской печати на маркировочную табличку в месте, указанном на рисунке 2.

Пломбирование и нанесения знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Общий вид дозатора представлен на рисунке 1. Маркировочная табличка представлена на рисунке 2.

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид дозатора

Feige

FILLING

i               -

Дозатор весовой автоматический дискретного действия

ф

Модель

FS-T10E-t

Заводской номер

1702014 *

Год выпуска

2017

Наибольший предел, (Мах), кг

300

Номинальная минимальная доза (Minfill), кг

30

Цена деления шкалы, d, кг

ОД

Feige GmbH, Germany, vAvw.feige.com

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения заводского номера

Рисунок 2 - Маркировочная табличка

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) дозатора является встроенным и метрологически значимым.

Конструкция дозатора исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию без применения специализированного оборудования производителя.

Нормирование метрологических характеристик проведено с учетом применения ПО.

Идентификационные данные ПО отображаются на дисплее шкафа управления и доступны для просмотра при включении дозатора.

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

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

STFill Е

Номер версии (идентификационный номер) ПО

V2.50

Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)

-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Наибольший предел, (Мах), кг

300

Номинальная минимальная доза (Minfill), кг

30

Цена деления шкалы, d, г

100

Максимально допускаемое относительное отклонение массы каждой дозы от среднего значения, при первичной (при периодической) поверке (MPD), %

±0,16 (±0,2)

Максимально допускаемая относительная погрешность заданного значения дозы (погрешность установки) (MPSE), %

±0,125

Таблица 3 - Технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Параметры электрического питания:

  • - напряжение, В

  • - частота, Гц

от 323 до 418

от 49 до 51

Габаритные размеры, ШхДхВ, мм

4000x1185x4500

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °C

от ±15 до ±25

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Дозатор весовой автоматический дискретного действия

Feige FS-T10E-t

1 шт.

Руководство по эксплуатации

-

1 экз.

Методика поверки

-

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в п.2.5 «Использование по назначению» документа «Дозатор весовой автоматический дискретного действия Feige FS-T10E-t. Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

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

Правообладатель

«Feige GmbH, Abfullteclmik», Германия

Адрес: Rogen 6а Gewerbegebiet West

D-23843 Bad Oldesloe, Germany

Телефон: +49-4531-89090

Изготовитель

«Feige GmbH, Abfulltechnik», Германия

Адрес: Rogen 6a Gewerbegebiet West

D-23843 Bad Oldesloe, Germany

Телефон: +49-4531-89090

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология»

(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология»)

Юридический адрес: 119415, Россия, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д. 41, стр. 1, помещ. 263

Адрес места осуществления деятельности: 142300, Россия, Московская обл., р-н Чеховский, г. Чехов, Симферопольское ш., д. 2;

308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Садовая, д/ 45а;

Россия, Ивановская обл., Лежневский район, СПК им. Мичурина;

Россия, обл Московская, р-н Чеховский, СП Баранцевское, в районе д. Люторецкое;

Россия, обл Московская, Серпуховский район, СНТ Калугино-2, в районе д. Калугино, уч-к 28

Телефон: +7 (495) 108-69-50

E-mail: info@metrologiya.prommashtest.ru

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

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « __ » июня 2026 г. №   1106

Лист № 1 Регистрационный № 98669-26                                          Всего листов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики газа ультразвуковые ПУЛЬСАР

Назначение средства измерений

Счетчики газа ультразвуковые ПУЛЬСАР (далее - счетчики) предназначены для измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям (температура плюс 20 °С, давление 101,325 кПа).

Описание средства измерений

Принцип действия счетчиков основан на поочередном излучении и приеме двумя электроакустическими преобразователями ультразвуковых сигналов и измерении времени их распространения в измерительном участке счетчика по потоку газа и против него. Разность времен распространения по потоку газа и против него используется для вычисления объемного расхода газа. На основе измеренного объема газа при рабочих условиях, измеренной температуры с помощью встроенного термопреобразователя, и с учетом подстановочных значений давления и коэффициента сжимаемости счетчики рассчитывают объем, приведенный к стандартным условиям, и выводят его на дисплей нарастающим итогом.

Счетчики состоят из первичного преобразователя и электронного отсчетного устройства с жидкокристаллическим индикатором и автономным источником питания. Корпус первичного преобразователя изготовлен из алюминия и имеет входной и выходной патрубки с наружной резьбой. Внутри корпуса установлен измерительный участок со струевыпрямителем и электроакустическими преобразователями.

Счетчики различаются типоразмерами, характеризующимися значениями номинального объемного расхода газа.

Счетчики выпускаются с левым и правым направлениями потока газа, с различными присоединительными размерами.

Счетчики имеют интерфейс для подключения систем контроля загазованности.

Счетчики имеют следующие исполнения:

  • - в зависимости от типоразмера: G1,6; G2,5; G4; G6; G10; G16;

  • - с запорным клапаном (опционально);

  • - в зависимости от метрологических характеристик: основное и улучшенное;

  • - в зависимости от максимального расхода: 2,5 м3/ч и 3 м3/ч для типоразмера G1,6; 4 м3/ч и 5 м3/ч для типоразмера G2,5; 6 м3/ч и 9 м3/ч для типоразмера G4; 10 м3/ч и 13 м3/ч для типоразмера G6; 16 м3/ч и 18 м3/ч для типоразмера G10; 25 м3/ч для типоразмера G16;

  • - в зависимости от направления потока газа: слева-направо и справа-налево;

  • - в зависимости от конструктивного исполнения: модель 1, модель 2 и модель 3.

Для передачи данных во внешние информационные системы счетчики могут комплектоваться проводными и беспроводными интерфейсами или их комбинацией.

В качестве автономного источника электрического питания в счетчиках применены литиевые батареи. Батарея присоединяется к электронному модулю с помощью разъема и находится в отдельном защищенном от манипуляций отсеке, пломбируемом пломбой

изготовителя или поставщика газа. Замена батареи не приводит к повреждению пломбы с нанесенным знаком поверки.

Условное обозначение счетчиков при заказе:

Счетчик газа ультразвуковой ПУЛЬСАР GXiT СМАРТ-Х2345 Хб, где Х1 - значение номинального объемного расхода в м3/ч: 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16;

Х2 - наличие запорного клапана: не указывается - без запорного клапана; К - с запорным клапаном;

Х3 - пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям: не указывается - обычное исполнение; У - улучшенное исполнение;

Х4 - максимальный расход: не указывается при максимальных расходах 2,5 м3/ч, 4 м3/ч, 6 м3/ч, 10 м3/ч, 16 м3/ч, 25 м3/ч для типоразмеров G1,6; G2,5; G4; G6; G10; G16 соответственно; указывается «1» при максимальных расходах 3 м3/ч, 5 м3/ч, 9 м3/ч, 13 м3/ч, 18 м3/ч для типоразмеров G1,6; G2,5; G4; G6; G10 соответственно;

X5 - возможность подключения системы контроля загазованности: не указывается - без возможности подключения; СЗ - с возможностью подключения.

X6 - конструктивное исполнение: не указывается - модель 1; модель 2 - модель 2; модель 3 - модель 3.

Общий вид счетчиков представлен на рисунке 1 (цвет и внешний вид может отличаться от представленного на фото в зависимости от комплектации).

Обозначения мест установки пломбы со знаком поверки для предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений, представлены на рисунке 2. При выпуске счетчиков из производства без первичной поверки в местах установки пломбы со знаком поверки устанавливается пломба организации-изготовителя.

Заводской номер счетчика состоит из арабских цифр и наносится на корпусе счетчика в месте, указанном на рисунке 2, любым способом, обеспечивающим его сохранность в течение всего срока эксплуатации.

Знак утверждения типа средств измерений наносится на корпус счетчика в местах, указанных на рисунке 2.

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Модель 1

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Модель 2                             Модель 3

Рисунок 1 - Общий вид счетчиков

Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения знака поверки представлены на рисунке 2.

Модель 1

Модель 1

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Модель 2

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Модель 3

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Модель 2

Модель 3

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

1 - место расположения знака утверждения типа; 2 - место расположения заводского номера;

3 - места установки пломб со знаком поверки или пломбы организации-изготовителя

Рисунок 2 - Указание мест нанесения знака утверждения типа и заводского номера, мест установки пломб

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) счетчиков является встроенным и обеспечивает реализацию функций счетчиков.

По своей структуре ПО разделено на метрологически значимую и метрологически незначимую части. ПО записывается в энергонезависимую память на стадии производства и недоступно для изменения без вскрытия счетчика. Метрологически значимая часть ПО защищается циклической контрольной суммой.

Искажение данных, хранящихся в памяти счетчика, и результатов измерений с помощью команд, вводимых через интерфейс пользователя, невозможно. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

HGM-097

Номер версии (идентификационный номер) ПО

097.Y.ZZ*

Цифровой идентификатор ПО

A48d

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора

CRC16

*097 - номер версии метрологически значимой части;

Y.ZZ - метрологически незначимая часть, Y - принимают значения от 0 до 9; ZZ - значения

от 00 до 99

Нормирование метрологических характеристик счетчиков проведено с учетом влияния ПО. Уровень защиты ПО и измерительной информации от преднамеренных и непреднамеренных изменений - «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Типоразмер

G1,6

G2,5

G4

G6

G10

G10

G1

6

Максимальный расход Qmax, м3

2

5

3

4

5

6

9

1

0

1

3

1

6

1

8

1

6

1

8

25

Номинальный расход Qном, м3

1,6

2,5

4

6

10

10

16

Минимальный расход Qmin, м3

0,01

6

0,02

5

0,04

0,06

0,1

0,1

0,2

5

Потеря давления газа при Qmax, Па, не более

200

500

1200

400

Пределы      допускаемой      основной

относительной   погрешности   измерений

объема газа, приведенного к стандартным условиям, %, в диапазоне объемных расходов:

  • - основное исполнение:

Qmin < Q < 0,1 ^ном

0,1 ^ном < Q < Qmax

  • - улучшенное исполнение:

Qmin < Q < 0,1 ^ном

0,1 ^ном < Q < Qmax

±3,0

±1,5

±2,0

±1,0

Пределы   допускаемой   дополнительной

относительной погрешности измерений объема газа, вызванной отклонением температуры измеряемого газа на каждые 10 °С вне диапазона (20±5) °С, %, не более

±0,4

Нормальные условия измерений:

  • - температура окружающей среды, 0С

  • - относительная влажность, %, не более

  • - атмосферное давление, кПа

от +15 до +25

95

от 84,0 до 106,7

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Типоразмер

G1,6  G2,5

G4 | G6 G10 G10   G16

Измеряемая среда

природный, нефтяной и другие сухие неагрессивные газы, а также газовая фаза сжиженных углеводородных газов

Порог чувствительности, м3/ч, не более

0,005  0,005

0,008 0,012

0,020 0,020  0,032

Емкость отсчетного устройства, м3

99999,999

999999,99

Температура измеряемой среды, °С

от - 40 до + 60

Максимальное   рабочее   давление

измеряемой среды, кПа, не более

5

Максимально допускаемое давление внутри корпуса, кПа

50

П Продолжение таблицы 3

Наименование характеристики

Значение

Типоразмер

G1,6  G2,5 G4   G6 G10

G10   G16

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С

от - 40 до + 60

- относительная влажность, %

до 95

- атмосферное давление, кПа

от 84,0 до 106,7

Присоединительная резьба, дюйм

1T, IT

1T, 2

Межосевое расстояние (модель 1), мм

110,130

150, 160

Габаритные размеры, мм, не более: Модель 1:

- высота

160

280

- длина

250

300

- ширина

100

170

Габаритные размеры, мм, не более: Модель 2, модель 3:

- высота

100

- длина

250

- ширина

120

-

Масса, кг, не более:

2,5

6

Таблица 4 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средний срок службы, лет

18

Средняя наработка на отказ, ч

110000

Знак утверждения типа

наносится на лицевую часть корпуса и на титульный лист эксплуатационных документов.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность

Наименование

Обозначение

Количество

Примечание

Счетчик газа ультразвуковой

ПУЛЬСАР

согласно заказу

1 шт.

Комплект монтажных частей

-

1 шт.

по заказу

Паспорт

ЮТЛИ.407251.025-ХХ ПС

1 экз.

Руководство по эксплуатации

ЮТЛИ.407251.025 РЭ

1 экз.

поставляется в электронном виде

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в документе ЮТЛИ.407251.025-ХХ ПС в разделе 1.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (перечень, пункт 6.7.1);

Приказ Росстандарта от 11 мая 2022 г. № 1133 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений объемного и массового расходов газа»;

ЮТЛИ 407251.025 ТУ «Счетчики газа ультразвуковые ПУЛЬСАР. Технические условия».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН»

(ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»)

ИНН 6230028315

Юридический адрес: 390027, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Новая, д. 51В, лит. Ж, неж. пом. Н2

Телефон (факс): +7 (4912)-24-02-70

E-mail: info@pulsarm.ru

Web-сайт: https://www. pulsarm.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН»

(ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»)

ИНН 6230028315

Адрес: 390027, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Новая, д. 51В, лит. Ж, неж. пом. Н2 Телефон (факс): +7 (4912)-24-02-70

E-mail: info@pulsarm.ru

Web-сайт: https://www. pulsarm.ru

Испытательный центр

Закрытое акционерное общество  Консалтинго-инжиниринговое предприятие

«Метрологический центр энергоресурсов»

(ЗАО КИП «МЦЭ»)

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

Телефон (факс): +7 (495) 491-78-12

Web-сайт: кип-мцэ.рф

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

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

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 08 »    июня    2026 г. № 110 6

Лист № 1 Регистрационный № 98670-26                                          Всего листов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «СберЭнерго» по объекту ООО «Гамма»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «СберЭнерго» по объекту ООО «Гамма» (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электрической энергии и мощности, потребленной (переданной) за установленные интервалы времени отдельными технологическими объектами, сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

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

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

  • 1- й уровень - измерительно-информационные комплексы (далее - ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (далее - ТТ) и счетчики активной и реактивной электрической энергии (далее - счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

  • 2- й уровень - информационно-вычислительный комплекс (далее - ИВК), включающий сервер с программным обеспечением (ПО) «АльфаЦЕНТР» (далее - сервер), устройство синхронизации системного времени (далее - УССВ), каналообразующую аппаратуру, автоматизированные рабочие места (далее - АРМ), технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации.

Первичные фазные токи и трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются усредненные значения активной мощности и среднеквадратические значения напряжения и тока за период 0,02 с. По вычисленным среднеквадратическим значениям тока производится вычисление полной мощности за период. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на сервер, где осуществляется обработка измерительной информации, в частности вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов.

Передача информации от уровня ИВК в программно-аппаратный комплекс АО «АТС» с электронной цифровой подписью субъекта ОРЭ, в филиал АО «СО ЕЭС» и в другие смежные субъекты ОРЭ осуществляется ежедневно через сеть Интернет от уровня ИВК по электронной почте в виде xml-файлов установленных форматов в соответствии с приложением 11.1.1 «Регламент предоставления результатов измерений и состояний объектов измерений» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности.

Сервер может принимать измерительную информацию в виде xml-файлов установленных форматов от ИВК прочих АИИС КУЭ третьих лиц утвержденного типа, зарегистрированных в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, и передавать всем заинтересованным субъектам оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (далее - СОЕВ), которая включает в себя часы счетчиков, часы сервера и УССВ ИВК. УССВ обеспечивают передачу шкалы времени, синхронизированной по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем с национальной шкалой координированного времени РФ UTC(SU).

Сравнение показаний часов сервера с часами УССВ типа УССВ-2 осуществляется при каждом сеансе связи, но не реже 1 раза в сутки. Корректировка часов сервера производится при расхождении времени сервера и УССВ на величину более, чем ±1 с.

Сравнение показаний часов счетчиков с часами сервера осуществляется во время каждого сеанса связи со счетчиками, но не реже 1 раза в сутки. Корректировка часов счетчиков производится при расхождении времени счетчиков и сервера на величину более, чем ±1 с.

Цикличность сравнения времени корректируемого и корректирующего компонентов, а также величина порога синхронизации времени являются программируемыми параметрами.

Журналы событий счетчиков и сервера отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Средству измерений присвоен заводской номер 001. Заводской номер АИИС КУЭ ООО «СберЭнерго» по объекту ООО «Гамма» указывается в формуляре АИИС КУЭ. Заводские номера измерительных компонентов, входящих в состав измерительных каналов (ИК) АИИС КУЭ, приведены в формуляре на АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется ПО «АльфаЦЕНТР». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, проверку прав пользователей и входа с помощью пароля, защиту передачи данных с помощью контрольных сумм, что соответствует уровню -«средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Метрологически значимая часть ПО приведена в таблице 1.

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

АльфаЦЕНТР

Номер версии (идентификационный номер) ПО

не ниже 12.1

Наименование программного модуля ПО

ac metrology.dll

Цифровой идентификатор ПО

3E736B7F380863F44CC8E6F7BD211C54

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

MD5

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Состав АИИС КУЭ

ИИК

Наименование ИИК

Состав ИИК АИИС КУЭ

УССВ/

Сервер

Трансформатор тока

Трансформатор напряжения

Счётчик электрической энергии

1

2

3

4

5

6

1

ВРУ-1 0,4 кВ, 1 СШ

0,4 кВ, ввод-1 0,4 кВ

Т-0,66 УЗ

кл.т. 0,5S

Ктт = 150/5 рег. № 7103118

-

Меркурий 234

ARTMX2-03 DPBR.R кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 75755-19

УССВ-2 рег. № 5407413

Сервер, совместимый с платформой

х86-х64

2

ВРУ-1 0,4 кВ, 2 СШ

0,4 кВ, ввод-2 0,4 кВ

Т-0,66 УЗ

кл.т. 0,5S

Ктт = 150/5 рег. № 7103118

-

Меркурий 234

ARTMX2-03 PBR.R кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 75755-19

3

ВРУ-2 0,4 кВ, 1 СШ

0,4 кВ, ввод-1 0,4 кВ

Т-0,66 УЗ

кл.т. 0,5S

Ктт = 300/5 рег. № 7103118

-

Меркурий 234

ARTMX2-03 PBR.R кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 75755-19

4

ВРУ-2 0,4 кВ, 2 СШ

0,4 кВ, ввод-2 0,4 кВ

Т-0,66 УЗ

кл.т. 0,5S

Ктт = 300/5 рег. № 7103118

-

Меркурий 234

ARTMX2-03 DPBR.R кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 75755-19

5

ВРУ-3 0,4 кВ, 1 СШ

0,4 кВ, ввод-1 0,4 кВ

Т-0,66

кл.т. 0,5S

Ктт = 150/5 рег. № 52667

13

-

Меркурий 234

ARTMX2-03 DPBR.R

кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 75755-19

6

ВРУ-3 0,4 кВ, 2 СШ

0,4 кВ, ввод-2 0,4 кВ

Т-0,66

кл.т. 0,5S

Ктт = 150/5 рег. № 52667

13

-

Меркурий 234

ARTMX2-03 DPBR.R

кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 75755-19

Примечания:

1. Допускается замена ТТ и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 3 метрологических характеристик. Допускается замена УССВ на аналогичное утвержденного типа, а также замена сервера без изменения используемого ПО (при условии сохранения цифрового идентификатора ПО). Замена оформляется техническим актом в установленном собственником АИИС КУЭ порядке. Технический акт хранится совместно с описанием типа АИИС КУЭ, как его неотъемлемая часть.

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

Таблица 3 - Метрологические характеристики

Номер ИИК

COSф

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

51(2)%,

55 %,

520 %,

5100 %,

11(2)% < I изм< I 5 %

I5 %<I изм^ 20 %

I20 %<Iизм<I100%

I100

1-6

1,0

2,0

1,0

0,8

0,8

(Счетчик 0,5S; ТТ

0,8

2,6

1,6

1,1

1,1

0,5S)

0,5

4,7

2,8

1,9

1,9

Номер ИИК

cosф

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

52%,

55 %,

520 %,

5100 %,

12% < I изм< I 5 %

I5 %<I изм^ 20 %

I20 %<Iизм<I100%

I100

1-6

0,8

4,0

2,6

1,8

1,8

(Счетчик 1,0; ТТ 0,5S)

0,5

2,6

1,7

1,3

1,3

Номер ИИК

cosф

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

51(2)%,

55 %,

520 %,

5100 %,

I1(2)% < I изм< I 5 %

I5 %<I изм^ 20 %

I20 %<Iизм<I100%

I100 Я^изм^ПС^о

1-6

1,0

2,3

1,6

1,4

1,4

(Счетчик 0,5S; ТТ

0,8

2,9

2,0

1,7

1,7

0,5S)

0,5

4,9

3,1

2,3

2,3

Номер ИИК

cosф

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

52%,

55 %,

520 %,

5100 %,

I2% < I изм< I 5 %

I5 %<I изм^ 20 %

I20 %<Iизм<I100%

I100 Я^изм^ПС^о

1-6

0,8

5,0

4,0

3,5

3,5

(Счетчик 1,0; ТТ 0,5S)

0,5

4,0

3,4

3,2

3,2

Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения шкалы времени СОЕВ

АИИС КУЭ относительно шкалы времени UTC (SU), (±А), с

Пр имечания:

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

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

Таблица 4 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

1

2

Количество измерительных каналов

6

Нормальные условия:

параметры сети:

- напряжение, % от Ином

от 99 до 101

- ток, % от 1ном

от 1(2) до 120

- коэффициент мощности

0,87

- частота, Гц

от 49,85 до 50,15

температура окружающей среды, °C:

- для счетчиков электроэнергии

от +21 до +25

Рабочие условия:

параметры сети:

- напряжение, % от Ином

от 90 до 110

- ток, % от 1ном

от 1(2) до 120

- коэффициент мощности, не менее

0,5

- частота, Гц

от 49,6 до 50,4

диапазон рабочих температур окружающей среды, °C:

- для ТТ

от -45 до +40

- для счетчиков

от +10 до +30

- для сервера, УССВ

от +18 до +24

Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:

счетчики электроэнергии Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R, Меркурий 234

ARTMX2-03 PBR.R:

320000

- средняя наработка до отказа, ч, не менее

2

- среднее время восстановления работоспособности, ч, не более

УССВ:

- средняя наработка до отказа, ч, не менее

74500

- среднее время восстановления работоспособности, ч, не более

2

Сервер АИИС КУЭ:

- средняя наработка до отказа, ч, не менее

100000

- среднее время восстановления работоспособности, ч, не более

1

Глубина хранения информации

счетчики электроэнергии:

- тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее

45

- при отключенном питании, лет, не менее

5

Сервер АИИС КУЭ:

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

3,5

менее

Надежность системных решений:

  • - резервирование питания серверов с помощью источников бесперебойного питания;

  • - в журналах событий счетчиков фиксируются факты:

  • - параметрирования;

  • - пропадания напряжения;

  • - коррекция шкалы времени;

  • - в журналах событий сервера фиксируются факты:

  • - параметрирования;

  • - пропадания напряжения;

  • - коррекция шкалы времени в счетчиках и серверах;

  • - пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

  • - наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:

  • - счетчиков электроэнергии;

  • - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения и тока;

  • - испытательной коробки/

  • - наличие защиты на программном уровне:

  • - пароль на счетчиках электроэнергии;

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

Возможность коррекции шкалы времени:

  • - в счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);

  • - в сервере (функция автоматизирована). Возможность сбора информации:

  • - о результатах измерений (функция автоматизирована);

  • - о состоянии средств измерений (функция автоматизирована). Цикличность:

  • - измерений 30 мин (функция автоматизирована).

  • - сбора результатов измерений - не реже одного раза в сутки (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа наносится на титульный лист формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количеств о шт./экз.

1

2

3

Трансформаторы тока

Т-0,66 УЗ

12

Трансформаторы тока

Т-0,66

6

Счетчики электрической энергии статические

Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R

4

Счетчики электрической энергии статические

Меркурий 234 ARTMX2-03 PBR.R

2

Устройства синхронизации времени

УССВ-2

1

Сервер

1

Формуляр

МТЛ.040.001.1.01 ФО

1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «СберЭнерго» по объекту ООО «Гамма»», аттестованном ООО «Энертест», г. Химки, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.314746.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

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

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

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Сберэнерго» (ООО «Сберэнерго»)

ИНН 7730258012 Юридический адрес: 119435, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Хамовники, наб.

Саввинская, д.23, стр. 1, помещ. 2/2

Телефон: (495) 147-77-80

Е-mail: info@sber-energo.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЭСО-96» (ООО «ЭСО-96»)

ИНН 7718660052

Адрес: 115280, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д.19, помещ. 11В/6

Телефон: +7-904-034-17-48

Web-сайт: http://eso96.ru/

E-mail: eso-96@inbox.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Метрикслаб»

(ООО «Метрикслаб»)

ИНН 3300012154

Адрес: 600028, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Сурикова, д. 10а, пом. 11 Телефон: +7-991-444-02-96

E-mail: MetrXLab@yandex.ru Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.314899

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 08 »    июня   2026 г. №   1106

Лист № 1 Регистрационный № 98671-26                                           Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Измеритель теплопроводности и теплоемкости компьютерный КИТТ НАНОКОМПОЗИТ

Назначение средства измерений

Измеритель теплопроводности и теплоемкости компьютерный КИТТ НАНОКОМПОЗИТ, (далее - измеритель) предназначен для измерений теплопроводности строительных, конструкционных, композиционных и теплоизоляционных материалов, основанный на методе предварительного прогрева образца с последующим монотонным охлаждением и регистрацией процесса охлаждения.

Описание средства измерений

К настоящему типу средства измерений относится измеритель теплопроводности и теплоемкости компьютерный КИТТ НАНОКОМПОЗИТ заводской № 202201.

Принцип действия измерителя основан на методе предварительного прогрева образца с последующим монотонным охлаждением и регистрацией процесса охлаждения.

Измеритель выполнен в едином корпусе, внутри которого встроена измерительная ячейка.

Образец помещают в измерительную ячейку между нижней и верхней измерительными пластинами, в которые вмонтированы нагреватели, создающие перепад температуры на образце, и измерительные элементы (преобразователи и измерители температуры).

Измеритель работает вместе с IBM-совместимым персональным компьютером. Программное обеспечение, работающее под ОС Microsoft Windows, обеспечивает взаимодействие измерителя с персональным компьютером.

Общий вид измерителя представлен на рисунке 1.

Конструкцией измерителя предусмотрена пломбировка корпуса от несанкционированного доступа методом нанесения пломбы индикаторной. Схема пломбировки измерителя приведена на рисунке 2.

Заводской номер нанесен на маркировочную наклейку в формате цифрового кода, прикрепленной на поверхности задней стенки корпуса измерителя (рисунок 2).

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

------—

компьютерный измеритель теплоемкости и теплопроводности

КИТТ НАНОКОМПОЗИТ          т.хкерат/ры

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Место нанесения знака утверждения типа, заводского номера и схема пломбировки корпуса измерителя теплопроводности и теплоемкости компьютерного

КИТТ НАНОКОМПОЗИТ

Рисунок 1 - Общий вид измерителя теплопроводности и теплоемкости компьютерного

КИТТ НАНОКОМПОЗИТ

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Программное обеспечение

Программное обеспечение измерителя (далее ПО) состоит из встроенной части (встроенный, защищенный от записи микроконтроллер) и автономной части под управлением операционной системы персонального компьютера.

Встроенное ПО (метрологически значимое) отвечает за преобразование сигналов от датчиков теплового потока и температуры в значения измеряемых величин (теплопроводность, тепловой поток, температура).

Автономное ПО измерителя предназначено для извлечения измерительных данных из нижнего уровня по стандартному протоколу на верхний для их визуализации, архивирования и дальнейшей обработки.

Конструктивно измеритель имеет защиту встроенного ПО от преднамеренных или непреднамеренных изменений, реализованную изготовителем на этапе производства путем установки системы защиты микроконтроллера от чтения и записи. Защита автономного (внешнего) ПО обеспечивается средствами ОС Windows.

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

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)

Значения

Встроенное ПО

Автономное ПО

Идентификационное наименование ПО

-

КИТТ-

нанокомпозит

Номер версии (идентификационный номер) ПО

-

l.x.x.x

Цифровой идентификатор ПО

-

-

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

-

-

Примечание - «х» может принимать значение от 0 до 9

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений теплопроводности (по оси Z), Вт/(м^К) (при температуре, °С)

от 0,19 до 1,38 (от +20 до +50)

Диапазон показаний теплопроводности (по оси Z и оси X), Вт/fiwK) (при температуре, °С)

от 0,1 до 10,0 (от +20 до +200)

Диапазон показаний удельной теплоемкости, Дж/(кгК) (при температуре, °С)

от 100 до 1500 (от +20 до +200)

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений теплопроводности, %

±20,0

аблица 3 - Технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Габаритные размеры, мм, не более:

-    длина

230

-    ширина

210

-     высота

220

Параметры электрического питания:

-    напряжение питания переменного тока, В

220±20

-     частота, Гц

50±0,5

Потребляемая мощность, В^А, не более

240

Габаритные размеры образца, мм:

-    диаметр

20

-     высота

от 0,1 до 3

Масса, кг, не более

3

Условия эксплуатации:

-    температура окружающего воздуха, °С

от +15 до +25

-     атмосферное давление, кПа

от 84 до 106,7

-    относительная влажность окружающего воздуха, %

не более 80

аблица 4 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средний срок службы измерителя, лет

8

Наработка до отказа, ч, не менее

6000

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную наклейку, прикрепляемой к поверхности задней стенки корпуса измерителя (рисунок 2), и на титульный лист Руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность измерителя

Наименование

Обозначение

Количество, шт.

Измеритель теплопроводности и теплоемкости компьютерный в составе:

Теплоизмерительный блок

КИТТ НАНОКОМПОЗИТ

1

Блок питания

1

Кабель коммуникационный

1

Эксплуатационная документация:

Руководство по эксплуатации

1

Паспорт

1

USB Flash накопитель с ПО

КИТТ- нанокомпозит

1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе «Принцип действия измерителя» руководства по эксплуатации «Измеритель теплопроводности и теплоемкости компьютерный КИТТ НАНОКОМПОЗИТ».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Государственная поверочная схема для средств измерений теплопроводности, теплового сопротивления и температуропроводности твердых тел в диапазоне температуры от 90 до 1100 К, утвержденная Приказом Росстандарта № 2418 от 21 ноября 2023 г.

Правообладатель

Индивидуальный предприниматель Беляев Юрий Иванович

(ИП Беляев Юрий Иванович), Россия

Адрес регистрации: 301666, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Проспект Победы, д. 12/14, кв. 77

ИНН: 711605139911

Телефон/факс: (48762) 6-12-50

E-mail: teplofon@bk.ru

Изготовитель

Индивидуальный предприниматель Беляев Юрий Иванович

(ИП Беляев Юрий Иванович), Россия

Адрес регистрации: 301666, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Проспект Победы, д. 12/14, кв. 77

ИНН: 711605139911

Телефон/факс: (48762) 6-12-50

E-mail: teplofon@bk.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

(ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

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

Телефон: (812) 251-76-01

Факс: (812) 713-01-14

Web-сайт: www.vniim.ru

Е-mail: info@vniim.ru

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

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « ни » июн_ 2026 г. №   1106

Лист № 1 Регистрационный № 98672-26                                          Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Порозиметры-пермеаметры автоматические СКИФ-ПП

Назначение средства измерений

Порозиметры-пермеаметры автоматические СКИФ-ПП (далее - порозиметры-пермеаметры) предназначены для измерений открытой пористости образцов горной породы газоволюметрическим методом и коэффициента абсолютной газопроницаемости образцов горной породы методом нестационарной фильтрации.

Описание средства измерений

Принцип действия порозиметров-пермеаметров основан на фильтрации газа исследуемым образцом горной породы (керна).

При измерении открытой пористости исследуемый образец керна цилиндрической формы с известными значениями длины и диаметра помещается в кернодержатель, после чего происходит его герметизация путем обжима резиновой манжетой внутри кернодержателя с заданным значением горного (обжимного) давления. Далее производится расширение выбранного газа из ёмкости известного объёма в камеру с образцом. По разности значений давления и температуры газа до и после расширения, согласно закону Бойля-Мариотта, производится расчет объёма пор исследуемого образца керна. По полученному значению объёма пор и известным значениям длины и диаметра образца производится расчет открытой пористости.

При измерении коэффициента абсолютной газопроницаемости исследуемый образец керна цилиндрической формы с известными значениями длины и диаметра помещается в кернодержатель, после чего происходит его герметизация путем обжима резиновой манжетой внутри кернодержателя с заданным значением горного (обжимного) давления. Производится измерение открытой пористости образца, значение которой необходимо для расчета коэффициента абсолютной газопроницаемости. После измерения открытой пористости производится измерение коэффициента абсолютной газопроницаемости посредством фильтрации газа из ёмкости над образцом через исследуемый образец в окружающую среду. В ходе данного процесса программным обеспечением (далее - ПО) порозиметра-пермеаметра фиксируются показания датчика давления, установленного в ёмкости над образцом, и соответствующие этим показаниям значения времени. По полученной зависимости давления от времени производится расчет коэффициента абсолютной газопроницаемости.

Конструктивно порозиметры-пермеаметры представляют собой настольные приборы, состоящие из измерительного блока и кернодержателя. Измерительный блок состоит из металлического корпуса, системы подводящих трубок, вентилей, клапанов и фитингов, системы создания горного (обжимного) давления, системы управления и сбора данных, системы измерений. Кернодержатель представляет собой герметичный металлический стакан с завинчивающейся крышкой.

Каждый экземпляр порозиметров-пермеаметров имеет заводской номер, расположенный на информационной табличке (шильде), находящейся на лицевой стороне средства измерений. Заводской номер имеет цифровой формат и наносится типографским способом.

Знак поверки наносится на лицевую сторону прибора методом наклейки.

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

Общий вид порозиметра-пермеаметра с указанием мест нанесения заводского номера и знака поверки представлен на рисунке 1. Вид информационной таблички (шильда) представлен на рисунке 2.

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения

заводского номера

Рисунок 1 - Общий вид порозиметра-пермеаметра автоматического СКИФ-1 П1 с указанием мест нанесения заводского номера и знака поверки

Место нанесения

знака поверки

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Вид информационной таблички (шильда)

Программное обеспечение

Порозиметры-пермеаметры оснащены ПО, позволяющим осуществлять контроль процесса измерений, осуществлять сбор экспериментальных данных, обрабатывать и сохранять полученные результаты.

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

Идентификационные данные ПО порозиметров-пермеаметров приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

СКИФ-ПП

Номер версии (идентификационный номер) ПО

01.XX.XX*

Цифровой идентификатор

-

* «Х» не относится к метрологически значимой части ПО и принимает значения от 0 до 9.

Влияние ПО на метрологические характеристики порозиметров-пермеаметров учтено при нормировании характеристик.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений открытой пористости, %

от 0,6 до 60

Предел допускаемого среднеквадратического отклонения случайной составляющей погрешности измерений открытой пористости в поддиапазоне от 0,6 % до 10 % включ., %

0,1

Предел допускаемого относительного среднеквадратического отклонения случайной составляющей погрешности измерений открытой пористости в поддиапазоне св. 10 % до 60 % включ., %

2

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений открытой пористости в поддиапазоне от 0,6 % до 10 % включ., %

±0,5

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений открытой пористости в поддиапазоне св. 10 % до 60 % включ., %

±6

Диапазон показаний открытой пористости, %

от 0 до 80

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений коэффициента абсолютной газопроницаемости, [10-3 мкм2] (мД)!)

от 0,05 до 5000

Предел допускаемого среднеквадратического отклонения случайной составляющей погрешности измерений коэффициента абсолютной газопроницаемости в поддиапазоне от 0,05 до 1 [10-3 мкм2] (мД)1) включ., [10-3 мкм2] (мД)!)

0,02

Предел допускаемого относительного среднеквадратического отклонения случайной составляющей погрешности измерений коэффициента абсолютной газопроницаемости в поддиапазоне св. 1 до 5000 [10-3 мкм2] (мД)!) включ., %

3

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента абсолютной газопроницаемости в поддиапазоне от 0,05 до 0,5 [10-3 мкм2] (мД)!) включ., [10-3 мкм2] (мД)!)

±0,035

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений коэффициента абсолютной газопроницаемости в поддиапазоне св. 0,5 до 5000 [10-3 мкм2] (мД)!) включ., %

±7

Диапазон показаний коэффициента абсолютной газопроницаемости, [10-3 мкм2] (мД)1'

от 0,01 до 10000

1)1 1 миллидарси [мД] = 0,986923Д0-15 м2 = 0,986923Д0-3 мкм2

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диаметр исследуемых образцов*, мм, не более

30; 100

Длина исследуемых образцов**, мм

от 15 до 95

Максимальное горное давление, МПа

70

Максимальное пластовое давление, МПа

1,7

Газы, используемые при измерениях

азот, гелий

Габаритные размеры, мм, не более:

- длина

700

- ширина

500

- высота

800

Масса, кг, не более

110

Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В

220±23

- частота переменного тока, Гц

50±1

Потребляемая мощность, кВт, не более

2

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С

от +15 до +25

- относительная влажность, %

от 20 до 80

- атмосферное давление, кПа

от 84,0 до 106,7

* Порозиметр-пермеаметр может быть укомплектован кернодержателями для образцов

диаметром от 25,4 до 100,0 мм по требованию Заказчика.

** Порозиметр-пермеаметр может быть укомплектован кернодержателями для образцов

длиной от 10 до 120 мм по требованию Заказчика.

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Порозиметр-пермеаметр автоматический

СКИФ-ПП

1 шт.

Кернодержатель для образцов диаметром до 30 мм

-

1 шт.

Кернодержатель для образцов диаметром от 25,4 до 100,0 мм

-

1 шт.*

Кернодержатель для образцов длиной от 10 до 120 мм

-

1 шт.*

Комплект калибровочных образцов пористости

-

1 компл.

Персональный компьютер (системный блок в комплекте с монитором, клавиатурой и компьютерной мышью)

-

1 шт.

Программное обеспечение

СКИФ-ПП

1 шт.

Руководство по эксплуатации

СКИФ-ПП.ХХХХХ** РЭ

1 экз.

Паспорт

СКИФ-ПП.ХХХХХ** ПС

1 экз.

Руководство пользователя по программному обеспечению

СКИФ-ПП.ХХХХХ** РППО

1 экз.

Методика поверки

-

1 экз.

* Поставляется по требованию заказчика

** «ХХХХХ» - заводской номер порозиметра-пермеаметра

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе СКИФ-ПП.ХХХХХ РЭ «Порозиметр-пермеаметр автоматический СКИФ-ПП. Руководство по эксплуатации», раздел 3 «Использование по назначению».

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

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта от 23.03.2026 г. № 535 «Об утверждении Государственного первичного эталона единиц удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объёма пор, размера пор, открытой пористости и коэффициента газопроницаемости твёрдых веществ и материалов и Государственной поверочной схемы для средств измерений удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объёма пор, размера пор, открытой пористости и коэффициента газопроницаемости твёрдых веществ и материалов»;

ТУ 26.51.52-003-41512025-2024 «Порозиметр-пермеаметр автоматический СКИФ-ПП. Технические условия».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Скиф Технологии»

(ООО «Скиф Технологии»)

ИНН 9731051945

Юридический адрес: 630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 5/9, офис 31

Телефон/факс: +7 (800) 234-14-11

E-mail: info@skiftech.ru

Web-сайт: www.скифтех.рф

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Скиф Технологии»

(ООО «Скиф Технологии»)

ИНН 9731051945

Адрес: 630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 5/9, офис 31

Телефон/факс: +7 (800) 234-14-11

E-mail: info@skiftech.ru

Web-сайт: www.скифтех.рф

Испытательный центр

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

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311373

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 08 »    июня    2026 г. № 110 6

Лист № 1 Регистрационный № 98673-26                                          Всего листов 9

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Газоанализаторы ПТ 2020-Г

Назначение средства измерений

Газоанализаторы ПТ 2020-Г (далее - газоанализаторы) предназначены для измерений массовой концентрации диоксида серы (SO2), оксида углерода (СО), оксида азота (NO), диоксида азота (NO2), суммы оксидов азота (NOX) и объемной доли воды (H2O) в бинарных газовых смесях.

Описание средства измерений

Принцип действия газоанализаторов - Фурье-спектрометрия в инфракрасной области, заключающаяся в использовании двухлучевого интерферометра Майкельсона, в котором оптическая разность хода изменяется за счет движения (сканирования) одного из зеркал в плечах интерферометра. Оптическое излучение от источника проходит через интерферометр, на выходе которого регистрируется интерферограмма, представляющая собой зависимость интенсивности светового потока от оптической разности хода. Спектр, как зависимость интенсивности излучения от волнового числа, получается путем обратного преобразования Фурье интерферограммы, выполняемого с использованием персонального компьютера. Сканирование зеркала в интерферометре осуществляется с помощью прецизионного механизма и системы управления, обеспечивающей стабилизацию скорости сканирования на участке регистрации интерферограммы. Оптическая разность хода определяется с помощью референтного канала, регистрирующего интерферограмму излучения He-Ne лазера на том же интерферометре.

Количественно массовая концентрация вещества в газовых смесях определяется через сопоставление формы и амплитуды измеренных спектров анализируемого образца и предварительно полученных (градуировочных) спектров в заданной области спектра.

Способ отбора пробы - за счет создания избыточного давления в линии подачи пробы, либо с помощью создания разрежения в кювете с помощью инжекционного насоса.

Конструктивно газоанализаторы имеют стационарное исполнение.

Результаты измерений содержания определяемых компонентов отображаются на дисплее персонального компьютера под управлением ОС семейства Windows с установленным программным обеспечением (далее - ПО).

Газоанализаторы обеспечивают выполнение следующих функций:

  • - непрерывное измерение массовой концентрации определяемых компонентов в газовых смесях и объемной доли воды;

  • - возможность передачи полученных данных на ЭВМ с их последующей обработкой, регистрацией и хранением (наличие интерфейса для подключения периферийных устройств).

Общий вид газоанализаторов приведен на рисунке 1.

Конструкцией газоанализаторов пломбировка от несанкционированного доступа не предусмотрена.

Заводской номер в цифровом формате, состоящем из трёх арабских цифр, наносится любым технологическим способом на маркировочную табличку, расположенную на задней панели корпуса газоанализаторов (рисунок 2). Общий вид маркировочной таблички приведен на рисунке 3.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

М 1»|1ЧИ»1Ы

I TUIIIiril

Место нанесения знака утверждения типа

Рисунок 1 - Общий вид газоанализатора

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Место установки маркировочной таблички газоанализатора

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения заводского номера

Место нанесения знака утверждения типа

Рисунок 3 - Общий вид маркировочной таблички газоанализатора

Программное обеспечение

Газоанализаторы имеют ПО, состоящее из двух модулей:

  • - модуль измерения (GASpec);

  • - модуль автоматизации.

Модуль измерения содержит метрологически значимые калибровочные методы измерения, а также обеспечивает выполнение следующих функций:

  • - проводит обработку спектров, полученных на ИК фурье-спектрометре, и выдает результаты измерения массовой концентрации определяемых компонентов в анализируемой среде.

Модуль автоматизации управляет модулем измерения и служит для обеспечения автоматизированного сбора данных.

Влияние ПО учтено при нормировании метрологических характеристик газоанализаторов. Газоанализаторы не имеют защиты ПО от преднамеренных или непреднамеренных изменений. Уровень защиты ПО газоанализаторов соответствует уровню «низкий» согласно Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

SGA packet

GASpec

Номер версии (идентификационный номер) |(

2025 07 31 X

1.5.X.YZ

Цифровой идентификатор ПО (алгоритм) 2)

419E2EC4, алгоритм CRC32

5FBB6375, алгоритм CRC32 (файл Метод- ...-.mlg 3)

- метрологическая значимая часть ПО)

  • 1) 1 Номер версии записывается в виде 2025 07 31 Х (SGA_packet) и 1.5.Х.YZ (GASpec), где «2025_07_31» и «1.5» указывают на метрологически значимую (неизменяемую) часть ПО, а «X», «Y» и «Z» (арабские цифры от 0 до 9) описывают модификации ПО, которые не влияют на метрологические характеристики средства измерений (интерфейс, адаптация к обновлениям операционных систем, устранение незначительных программных ошибок и т.п.).

  • 2) Значения контрольных сумм, указанных в таблице, относятся только к файлам ПО с версиями 2025_07_31_1 (SGA_packet) и 1.5.1.18 (GASpec).

  • 3) Полное наименование файла «Пакетный метод 6 + компонента Н2О 189-2.mtg».

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Диапазоны измерений, пределы допускаемой погрешности газоанализаторов

Определяемый компонент (измерительный канал)

Диапазон измерений массовой концентрации, мг/м(объёмной доли, %)

Участок диапазона измерений1) массовой концентрации, мг/м(объёмной доли, %)

Пределы допускаемой погрешности в условиях эксплуатации, %

приведенной2)

относительной

Диоксид серы (SO)

от 0 до 80

от 0 до 10 включ.

±15

-

св. 10 до 80

-

±15

от 0 до 200

от 0 до 20 включ.

±15

-

св. 20 до 200

-

±15

Продолжение таблицы 2

Определяемый компонент (измерительный канал)

Диапазон измерений массовой концентрации, мг/м(объёмной доли, %)

Участок диапазона измерений1) массовой концентрации, мг/м(объёмной доли, %)

Пределы допускаемой погрешности в условиях эксплуатации, %

приведенной2-*

относительной

Диоксид серы (SO)

от 0 до 500

от 0 до 50 включ.

±10

-

св. 50 до 500

-

±10

от 0 до 1000

от 0 до 100 включ.

±10

-

св. 100 до 1000

-

±10

от 0 до 5000

от 0 до 500 включ.

±8

-

св. 500 до 5000

-

±8

Оксид углерода (СО)

от 0 до 75

от 0 до 10 включ.

±15

-

св. 10 до 75

-

±15

от 0 до 500

от 0 до 50 включ.

±15

-

св. 50 до 500

-

±15

от 0 до 5000

от 0 до 500 включ.

±10

-

св. 500 до 5000

-

±10

от 0 до 11500

от 0 до 1000 включ.

±10

-

св.1000 до 11500

-

±10

от 0 до 30000

от 0 до 3000 включ.

±8

-

св.3000 до 30000

-

±8

Оксид азота (NO)

от 0 до 100

от 0 до 10 включ.

±15

-

св. 10 до 100

-

±15

Продолжение таблицы 2

Определяемый компонент (измерительный канал)

Диапазон измерений массовой концентрации, мг/м(объёмной доли, %)

Участок диапазона измерений1) массовой концентрации, мг/м(объёмной доли, %)

Пределы допускаемой погрешности в условиях эксплуатации, %

приведенной2-*

относительной

Оксид азота (NO)

от 0 до 500

от 0 до 50 включ.

±10

-

св. 50 до 500

-

±10

от 0 до 1000

от 0 до 100 включ.

±10

-

св. 100 до 1000

-

±10

от 0 до 2000

от 0 до 200 включ.

±8

-

св. 200 до 2000

-

±8

Диоксид азота (N02)

от 0 до 100

от 0 до 10 включ.

±20

-

св. 10 до 100

-

±20

от 0 до 500

от 0 до 50 включ.

±10

-

св. 50 до 500

-

±10

от 0 до 1000

от 0 до 100 включ.

±10

-

св. 100 до 1000

-

±10

от 0 до 2000

от 0 до 200 включ.

±8

-

св. 200 до 2000

-

±8

Продолжение таблицы 2

Определяемый компонент (измерительный канал)

Диапазон измерений массовой концентрации, мг/м(объёмной доли, %)

Участок диапазона измерений1) массовой концентрации, мг/м(объёмной доли, %)

Пределы допускаемой погрешности в условиях эксплуатации, %

приведенной2)

относительной

Сумма оксидов азота (NOx) в пересчете на NO2 3)

от 0 до 200

от 0 до 25 включ.

±20

св. 25 до 200

±20

от 0 до 500

от 0 до 50 включ.

±20

св. 50 до 500

±20

от 0 до 1000

от 0 до 100 включ.

±20

св. 100 до 1000

±20

от 0 до 3000

от 0 до 300 включ.

±20

св. 300 до 3000

±20

Пары воды (Н2О)

от 0 до 40 %

от 0 до 3 % включ.

±10

св. 3 до 24 % включ.

-

±10

св. 24 до 40 %

-

±20

  • 1) Конкретные компоненты и диапазоны измерений определяются при заказе и указываются в формуляре на газоанализатор.

  • 2) Нормирующее значение - верхний предел участка диапазона измерений, для которого нормированы пределы допускаемой приведенной погрешности.

  • 3) Сумма оксидов азота NOx (в пересчете на NO2) является расчетной величиной. Массовая концентрация оксидов азота (Cnox) в пересчете на NO2 рассчитывается по формуле:

Cnox=Cno2+ 1,53- Cno,

где Cno2 и Cno — измеренные значения массовой концентрации диоксида азота и оксида азота, мг/м3, соответственно.

Таблица 3 - Метрологические характеристики газоанализаторов

Наименование характеристики

Значение

Предел допускаемой вариации показаний, в долях от пределов допускаемой погрешности

0,5

Пределы допускаемого изменения выходного сигнала за 24 ч непрерывной работы, в долях от пределов допускаемой погрешности

±0,5

Предел допускаемого времени установления выходного сигнала (То,9д), с

300

Таблица 4 - Основные технические характеристики газоанализаторов

Наименование характеристики

Значение

Время прогрева, мин, не более

60

Диапазон напряжения питания переменным током частотой (50±0,2) Гц, В

от 187 до 242

Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более

5

Габаритные размеры газоанализатора, мм, не более:

- длина

810

- ширина

395

- высота

550

Масса газоанализатора, кг, не более

50

Степень защиты корпуса газоанализатора от проникновения влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015

IP40

Условия эксплуатации:

- диапазон температуры окружающего воздуха, °C

от +15 до +25

- относительная влажность окружающего воздуха, %, не более

80

- диапазон атмосферного давления, кПа

от 84,0 до 106,7

- диапазон температуры газовой пробы, °C

от +150 до +239

Таблица 5 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средняя наработка до отказа, ч, не менее

24 000

Средний срок службы, лет

10

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации и любым технологическим способом на лицевую панель корпуса газоанализаторов (рисунок 1) и на маркировочную табличку газоанализаторов (рисунок 2).

Комплектность средства измерений

Таблица 6 - Комплектность газоанализатора

Наименование

Обозначение

Количество

Примечание

Газоанализатор

ПТ 2020-Г

ПРБМ.418319.002-01

1 шт.

Комплект документации

-

1 компл.

Состав комплекта документации по согласованию с заказчиком

ЗИП

-

1 компл.

Состав ЗИП по согласованию с заказчиком

Формуляр

ПРБМ.418319.002-01ФО

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 2 «Использование по назначению» документа ПРБМ.418319.002-01РЭ «Газоанализатор ПТ 2020-Г. Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах, утвержденная Приказом Росстандарта от 31.12. 2020 г. № 2315;

ПРБМ.418319.002-01 ТУ. Газоанализатор ПТ 2020-Г. Технические условия.

Правообладатель Акционерное общество «Прогрессивные технологии» (АО «ПТ») ИНН 7801564890

Юридический адрес: Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д. 153, пом. 361Н

Телефон: +7 (812) 346-88-95

Web-сайт: www.pt.spb.ru

E-mail: mail@pt.spb.ru

Изготовитель Акционерное общество «Прогрессивные технологии» (АО «ПТ») ИНН 7801564890

Юридический адрес: Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д. 153, пом. 361Н

Адреса мест осуществления деятельности: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, корп. 7, лит. ЕС 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, лит. ЖУ Телефон: +7 (812) 346-88-95

Web-сайт: www.pt.spb.ru

E-mail: mail@pt.spb.ru

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

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

Телефон: (812) 251-76-01, факс: (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 « 08 »   июня    2026 г. № 1106

Лист № 1 Регистрационный № 98674-26                                          Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики газа струйные СГС

Назначение средства измерений

Счетчики газа струйные СГС (далее - счетчик) предназначены для измерения объема газа при рабочих условиях или объема газа, приведенного к температуре плюс 20°С.

Описание средства измерений

Принцип действия счетчика основан на зависимости частоты колебаний струи газа в струйном генераторе от величины расхода. Колебания струи преобразуются пьезоэлектрическим преобразователем расхода в электрический сигнал, частота которого пропорциональна величине текущего расхода. В электронном блоке электрический сигнал усиливается, преобразуется и обрабатывается микроконтроллером, в котором производится вычисление объема прошедшего через счетчик газа. Полученный результат измерений отображается на дисплее нарастающим итогом.

Счетчики состоят из:

  • - герметичного корпуса с пьезоэлектрическим преобразователем расхода;

  • - электронного блока с жидкокристаллическим дисплеем и элементом питания.

Пьезоэлектрический преобразователь расхода обеспечивает преобразование акустических колебаний струи газа в электрический сигнал с частотой, совпадающей с частотой колебаний струи. Электронный блок обеспечивает усиление и обработку электрического сигнала, отображение информации и передачу через внешние интерфейсы. Электронный блок имеет поворотную конструкцию.

Счетчики могут выпускаться в различных исполнениях в зависимости от максимального расхода.

Счетчики могут выпускаться в следующих исполнениях в зависимости от наличия импульсного выхода и температурной коррекции:

  • - базовое исполнение;

  • - исполнение с импульсным выходом;

  • - исполнение с температурной коррекцией ТК;

  • - исполнение с импульсным выходом и температурной коррекцией ТК.

Счетчики с температурной коррекцией имеют встроенный преобразователь температуры и осуществляют измерение объема газа, приведенного к температуре плюс 20°С, который отображается на дисплее нарастающим итогом.

Структура условного обозначения исполнений счетчиков:

СГС-[1], где:

[1] - максимальный расход: 1,6; 3,2; 4,0 м3/ч.

Заводской номер в виде восьмизначного цифрового кода наносится на лицевую панель электронного блока методом печати.

Общий вид счетчиков, место нанесения заводского утверждения типа представлены на рисунке 1.

номера, место нанесения знака

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения заводского номера

Место нанесения знака утверждения типа

Рисунок 1 - Общий вид счетчиков

Пломбировку от несанкционированного доступа осуществляют одним из следующих способов:

  • - нанесением знака поверки давлением клейма на свинцовую (пластмассовую) пломбу, закрепленную с помощью проволоки, проходящей через пломбировочные ушки на верхней и нижней частях пластикового корпуса;

  • - с помощью пломбы завода-изготовителя в виде пластмассовой разрушаемой клипсы (номерной стяжки), проходящей через пломбировочные ушки на верхней и нижней частях пластикового корпуса;

  • - нанесением знака поверки давлением клейма на термоклей (мастику), нанесенный в чашку одного из винтов крепления крышки корпуса.

Пломбировку батарейного отсека от несанкционированного доступа осуществляют одним из следующих способов:

  • - нанесением знака поверки давлением клейма на свинцовую (пластмассовую) пломбу, закрепленную с помощью проволоки, проходящей через пломбировочные ушки на корпусе и крышке батарейного отсека;

  • - с помощью пломбы завода-изготовителя в виде пластмассовой разрушаемой клипсы (номерной стяжки), проходящей через пломбировочные ушки на корпусе и крышке батарейного отсека;

  • - нанесением знака поверки давлением клейма на термоклей (мастику), нанесенный в чашку винта крепления крышки батарейного отсека.

После замены батарейки счетчика заводом-изготовителем или другой уполномоченной организацией, допускается пломбировка батарейного отсека одним из указанных выше способов, но с использованием пломбы (клейма) данной организации.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения знака поверки представлены на рисунке 2.

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения знака поверки

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) счетчиков встроенное.

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

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

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование параметра

Значение

Условное обозначение

СГС-1,6

СГС-3,2

СГС-4,0

Максимальный расход Qмакс, м3

1,6

3,2

4

Номинальный расход Qном, м3

0,8

1,6

2

Минимальный расход Qмин, м3

0,04

0,04

0,04

Пределы допускаемой основной относительной

погрешности измерений объема газа, %:

— от Qмин до 0,2^макс

±2,5

- от 0,2^макс до Qмакс вклЮЧ.

±1,5

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра

Значение

Изменение относительной погрешности измерений объема газа, вызванное отклонением температуры измеряемой среды от нормальной, на каждые 10 °С, %

±0,5

Нормальные условия измерений: температура измеряемой среды, °С

от +15 до +25

Таблица 2 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Условное обозначение

СГС-1,6

СГС-3,2

СГС-4,0

Номинальный диаметр DN

15

15

20

Измеряемая среда

природный газ по ГОСТ 5542-2022, газовая фаза сжиженных углеводородных газов по ГОСТ 34858-2022 и другие сухие неагрессивные газы

Емкость отсчетного устройства, м3

99999,999

Дискретность отсчета измерений объема, м3

0,001

Потеря давления при Qмакс, кПа, не более

1,6

Параметры измеряемой среды:

  • - температура,°С

  • - давление, кПа, не более

от -10 до +50

5

Максимально возможное избыточное давление измеряемой среды, кПа

50

Условия эксплуатации:

  • - температура окружающей среды, °С

  • - относительная влажность, %

  • - атмосферное давление, кПа

от -10 до +50 до 95 при температуре +35 °С от 84,0 до 106,7

Габаритные размеры, мм, не более:

  • - высота

  • - ширина

  • - длина

95

100

110

95

100

110

95

100

115

Масса, кг, не более

0,5

Таблица 3 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средняя наработка на отказ, ч

120000

Средний срок службы, лет

12

Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель счетчиков методом шелкографии или другим методом, обеспечивающим несмываемую маркировку, и на титульные листы паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Счетчик газа струйный

СГС

1 шт.

Прокладка*

1 или 2 шт.

Паспорт

ПС 26.51.63-007-34189279-2024

1 шт.

Руководство по эксплуатации

РЭ 26.51.63-007-34189279-2024

л       **

1 шт.

* По дополнительному заказу.

**Размещается в электронном виде на сайте изготовителя. В бумажном виде поставляется

по запросу.

Сведения о методиках (методах) измерений

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

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (пункт 6.7.2);

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

ТУ 26.51.63-007-34189279-2024 «Счетчики газа струйные СГС. Технические условия».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «ГЕРРИДА»

(ООО ПКФ «ГЕРРИДА»)

ИНН 2311279920

Юридический адрес: 350032, Краснодарский край, г. Краснодар, х. Октябрьский, ул. Живописная, д. 72, помещ. 201

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «ГЕРРИДА»

(ООО ПКФ «ГЕРРИДА»)

ИНН 2311279920

Адрес: 350032, Краснодарский край, г. Краснодар, х. Октябрьский, ул. Живописная, д. 72, помещ. 201

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

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 08 »   июня    2026 г. № 1106

Лист № 1 Регистрационный № 98675-26                                          Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Генераторы сигналов ГСА

Назначение средства измерений

Генераторы сигналов ГСА предназначены для формирования смодулированных синусоидальных СВЧ колебаний с нормированными уровнем и частотой выходного сигнала, а также колебаний с различными видами модуляций.

Описание средства измерений

К данному типа генераторов сигналов ГСА относятся следующие модификации: ГСА2020, ГСА2040.

Модификации отличаются друг от друга диапазоном частот.

Лицевая панель генераторов сигналов ГСА имеет два варианта исполнения.

Принцип работы генератора сигналов ГСА основан на формировании в приборе базового диапазона частот синтезатором высокой частоты и расширением его вниз и вверх в устройстве формирования выходного сигнала. Источником опорной частоты для синтезатора высокой частоты служит кварцевый генератор частотой 10 МГц. Выходной уровень генератора регулируется аттенюатором.

Конструктивно генераторы сигналов ГСА выполнены в виде настольного лабораторного прибора в двух вариантах исполнения корпуса (исполнение 1 и исполнение 2), отличающиеся передней панелью. Управление прибором осуществляется с передней панели, оснащенной сенсорным дисплеем и кнопочным табло, или по интерфейсу дистанционного управления с помощью внешнего ПЭВМ. Разъем выхода СВЧ расположен на передней панели, входы и выходы сигналов опорной частоты, входы и выходы модулирующих сигналов находятся на задней панели. Генераторы сигналов ГСА оснащены интерфейсами LAN, USB.

Заводской номер, идентифицирующий каждый экземпляр средства измерений, в семизначном цифровом формате, состоящего из арабских цифр, наносится методом наклейки на заднюю панель.

Для предотвращения несанкционированного доступа генераторы имеют защитную наклейку изготовителя, закрывающую винт крепления корпуса.

Нанесение знака поверки на корпус средства измерений не предусмотрено.

Общий вид средства измерений в обоих вариантах исполнений представлен на рисунках 1 - 3.

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид генераторов сигналов ГСА, вариант исполнения 1

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения знака утверждения типа

Рисунок 2 - Общий вид генераторов сигналов ГСА, вариант исполнения 2

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Задняя панель корпуса генераторов сигналов ГСА

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) предназначено для управления режимами работы генераторов сигналов ГСА. Программное обеспечение предназначено только для работы с генераторами сигналов ГСА и не может быть использовано отдельно от их измерительновычислительной платформы.

Идентификационные данные программного обеспечения генераторов сигналов ГСА приведены в таблице 1.

Программное обеспечение реализовано без выделения метрологически значимой части. Влияние программного обеспечения не приводит к выходу метрологических характеристик генераторов сигналов ГСА за пределы допускаемых значений.

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

аблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения (ПО)

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

-

Номер версии (идентификационный номер) ПО

не ниже 9.0

Цифровой идентификатор ПО

-

Метрологические и технические характеристики

аблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

1

2

Диапазон рабочих частот, Гц:

от 9403 до 20409

ГСА2020

ГСА2040

от 9403 до 43409

Пределы относительной погрешности установки частоты выходного

±340-7

сигнала

Диапазон установки уровня мощности выходного сигнала, дБм от 9 до 100 кГц включ.

от -120 до +13

св. 100 кГц до 40 ГГц

от -120 до +17

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки уровня мощности выходного сигнала

(св. 0 до +17 дБм включ.), дБ

от 9 кГц до 1 ГГц включ.

±0,5

св. 1 до 10 ГГц включ.

±0,5

св. 10 до 20 ГГц включ.

±1,0

св. 20 до 30 ГГц включ.

±1,0

св. 30 до 40 ГГц

±1,0

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки уровня мощности выходного сигнала

(св. -20 до 0 дБм включ.), дБ

от 9 кГц до 1 ГГц включ

±1,0

св. 1 до 10 ГГц включ.

±1,0

св. 10 до 20 ГГц включ.

±1,0

св. 20 до 30 ГГц включ.

±1,0

св. 30 до 40 ГГц

±1,0

Продолжение таблицы 2

1

2

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки уровня мощности выходного сигнала

(св. -70 до -20 дБм включ.), дБ

от 9 кГц до 1 ГГц включ.

±2,0

св. 1 до 10 ГГц включ.

±2,0

св. 10 до 20 ГГц включ.

±2,0

св. 20 до 30 ГГц включ.

±2,0

св. 30 до 40 ГГц

±2,0

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки уровня мощности выходного сигнала

(от -70 включ. до -120 дБм включ.), дБ

от 9 кГц до 1 ГГц включ.

±3,0

св. 1 до 10 ГГц включ.

±3,0

св. 10 до 20 ГГц включ.

±3,0

св. 20 до 30 ГГц включ.

±3,0

св. 30 до 40 ГГц

±3,0

Уровень гармонических составляющих спектра выходного сигнала (2-я и 3-я гармоники),

дБ относительно несущей, не более от 9 кГц до 200 МГц включ.

-25

св. 200 МГц до 20 ГГц

-40

Уровень негармонических составляющих спектра выходного сигнала, при отстройке от несущей более 5 кГц, дБ относительно несущей, не более

от 9 кГц до 40 ГГц

-60

Уровень однополосного фазового шума при отстройке от несущей 10 кГц и уровне выходного сигнала 10 дБм в зависимости от частоты несущей, дБ относительно несущей в полосе 1 Гц, не более 1 ГГц

10 ГГц

-130

20 ГГц

-110

30 ГГц

-104

40 ГГц

-100

-98

Характеристики импульсной модуляции (ИМ)

Минимальное значение длительности импульса, нс, не более

100

Время нарастания/спада импульсного сигнала при несущей более 100 МГц, нс, не более

25

Коэффициент подавления сигнала несущей в паузе между радиоимпульсами, дБ, не менее

65

Таблица 3 - Технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Параметры электрического питания:

  • - напряжение переменного тока, В

  • - частота переменного тока, Гц

от 200 до 240

от 50 до 60

Габаритные размеры (ширинахвысотахглубина), мм

360х89х360

Масса, кг, не более

9

Время прогрева, мин

30

Условия эксплуатации:

  • - температура окружающей среды, °С

  • - относительная влажность воздуха %, не более

от +15 до +35

от 30 до 80

Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель генераторов сигналов ГСА в соответствии с рисунками 1 и 2 методом наклейки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Генератор сигналов

ГСА2020 или ГСА2040

1 шт.

Кабель питания

-

1 шт.

Руководство по эксплуатации

-

1 шт.

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в разделе 6 «Меню и настройки» руководства по эксплуатации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

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

Приказ Росстандарта от 30.12.2019 № 3461 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 9 кГц до 37,5 ГГц»;

Приказ Росстандарта № 2813 от 09.11.2022 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 37,50 до 118,1 ГГц»;

Приказ Росстандарта № 3383 от 30.12.2019 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений ослабления напряжения постоянного тока и электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 20 Гц до 178,4 ГГц»;

Стандарт предприятия «Генераторы сигналов ГСА, изготавливаемые в следующих модификациях (исполнениях): ГСА2020, ГСА2040», «Corech Microwave Limited».

Правообладатель

«Corech Microwave Limited», Китай

Адрес: 8-2-5F, Zone D, Western Zhigu, No. 166, Wuxing 4th Road, Chengdu, NJ 610000 CHINA

Телефон\факс: +86 28-87057896

Web-сайт: www.corechmw.com

E-mail: steven@corechmw.com

Изготовитель

«Corech Microwave Limited»

Адрес: 8-2-5F, Zone D, Western Zhigu, No. 166, Wuxing 4th Road, Chengdu, NJ 610000 CHINA

Телефон\факс: +86 28-87057896

Web-сайт: www.corechmw.com

E-mail: steven@corechmw.com

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр прикладной

метрологии - Ростест»

(ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест»)

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

Телефон: +7 (495) 544-00-00

Факс: +7 (499)124-99-96

E-mail: info@rostest.ru

Web-сайт: http://www.rostest.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.310639

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 08 »   июня    2026 г. № 1106

Лист № 1 Регистрационный № 98676-26                                         Всего листов 12

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) по объектам Воронеж (С1-С6), Тамбов (С1-С5)

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) по объектам Воронеж (С1-С6), Тамбов (С1-С5) (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электрической энергии и мощности, потребленной (переданной) за установленные интервалы времени отдельными технологическими объектами, сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

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

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

  • 1- й уровень - измерительно-информационные комплексы (далее - ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (далее - ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (далее - ТН) и счетчики активной и реактивной электрической энергии (далее -счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

  • 2- й уровень - информационно-вычислительный комплекс (далее - ИВК), включающий сервер на базе закрытой облачной системы VMware (далее - сервер) с программным обеспечением (ПО) «Пирамида 2.0», устройства синхронизации системного времени (далее -УССВ), каналообразующую аппаратуру, автоматизированные рабочие места (далее - АРМ), технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации.

Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются усредненные значения активной мощности и среднеквадратические значения напряжения и тока за период 0,02 с. По вычисленным среднеквадратическим значениям тока и напряжения производится вычисление полной мощности за период. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на сервер, где осуществляется обработка измерительной информации, в частности вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов.

От сервера информация в виде xml-файлов установленных форматов поступает на АРМ по каналу связи сети Internet.

Передача информации АРМ в организации-участники оптового рынка электроэнергии осуществляется по электронной почте. Передача информации реализована с использованием электронных документов в виде макетов в формате XML 80020 в соответствии с Приложением 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) субъекта рынка.

Сервер может принимать измерительную информацию в виде xml -файлов установленных форматов от ИВК прочих АИИС КУЭ третьих лиц утвержденного типа, зарегистрированных в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, и передавать всем заинтересованным субъектам оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (далее - СОЕВ), которая включает в себя часы счетчиков, часы сервера и УССВ ИВК. УССВ обеспечивают передачу шкалы времени, синхронизированной по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем с национальной шкалой координированного времени РФ UTC(SU).

Сравнение показаний часов сервера с часами УССВ типа УСВ-3 осуществляется один раз в час. Корректировка часов сервера производится независимо от величины расхождений.

Сравнение показаний часов счетчиков с часами сервера осуществляется во время каждого сеанса связи со счетчиками, но не реже 1 раза в сутки. Корректировка часов счетчиков производится при расхождении времени счетчиков и сервера на величину более, чем ±1 с.

Цикличность сравнения времени корректируемого и корректирующего компонентов, а также величина порога синхронизации времени являются программируемыми параметрами.

Журналы событий счетчиков и сервера отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Средству измерений присвоен заводской номер 001. Заводской номер АИИС КУЭ по объектам Воронеж (С1-С6), Тамбов (С1-С5) указывается в формуляре АИИС КУЭ. Заводские номера измерительных компонентов, входящих в состав измерительных каналов (ИК) АИИС КУЭ, приведены в формуляре на АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется программное обеспечение «Пирамида 2.0».

ПО «Пирамида 2.0» обеспечивает защиту измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО «Пирамида 2.0». Метрологически значимая часть ПО «Пирамида 2.0» указана в таблице 1. Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения «Пирамида 2.0»

Идентификац ионные данные (признаки)

Значение

Simple

Verify Data

Statuse s.dll

Sum

Valu

Идентификац

Binary

Check

ComI

ComMo

Com

DateTi

Safe

mary

es

ионное

Pack

Data

ECFun

dbusFun

StdFu

mePro

Values

Chec

Data

наименование

Contro

Integri

ctions.d

ctions.dl

nction

cessing

DataUp-

k

Proce

ПО

ls.dll

ty.dll

ll

l

s.dll

.dll

date.dll

CRC.

ssing.

dll

dll

Номер версии

(идентификац

не ниже 10.3.1

ионный

номер) ПО

EB198

E021 CF9C 974D D7EA 91219 B4D4 754D 5C7

BE77C

AB65E

EC9A8

D1C26

B6740D

3419A3

BC1A4

2763860

BB6FC

8AB

61C14

EFC

C55E

013E

6FE1

4E007

5655C

F4B61

6471F3

A2F55

45BB0

9129

081A

Цифровой

2ACF

4F19F

7E4F7

713E6

C7FE

4C7F9

1DA

4CF0

идентификато

E1C79

89A1B

86CD8

0C1D

CFF5C

BB424

6F80

C2D

р ПО

7269B

41263

7B4A5

AD056

AF8B1

4D4A

5979

E95F

9DB1

A16CE

60FC9

CD6E3

C056F

085C6

3236

1BB

5476

27

17

73

A4D

A39

4430

D5

6EE6

45

Алгоритм

вычисления

цифрового

MD5

идентификато

ра По

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Состав измерительных каналов (ИИК) АИИС КУЭ

ИИК

Наименование ИИК

Состав ИИК АИИС

КУЭ

УССВ/ Сервер

Трансформатор тока

Трансформатор напряжения

Счётчик электрической энергии

1

2

3

4

5

6

1

ТП-8-1 10 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1

Т-0,66

кл.т. 0,5S

Ктт = 400/5

рег. № 52667-13

-

СЭТ-4ТМ.03М.08

кл.т. 0,2S/0,5

рег. № 36697-12

УСВ-3 рег. № 84823-22 / Сервер на базе закрытой облачной системы

VMware

2

ТП-8-1 10 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2

Т-0,66

кл.т. 0,5S

Ктт = 400/5

рег. № 52667-13

-

СЭТ-4ТМ.03М.08

кл.т. 0,2S/0,5

рег. № 36697-12

3

ТП-8-3 10 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1

Т-0,66

кл.т. 0,5S

Ктт = 400/5 рег. № 52667-13

-

СЭТ-4ТМ.03М.08 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 36697-12

4

ТП-8-3 10 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2

Т-0,66

кл.т. 0,5S

Ктт = 400/5 рег. № 52667-13

-

СЭТ-4ТМ.03М.08

кл.т. 0,2S/0,5

рег. № 36697-12

5

ТП-4-1 10 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1

Т-0,66

кл.т. 0,5S

Ктт = 1000/5 рег. № 52667-13

-

СЭТ-4ТМ.03М.08

кл.т. 0,2S/0,5

рег. № 36697-12

1

2

3

4

5

6

6

ТП-4-1 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2

Т-0,66 кл.т. 0,5S

Ктт = 1000/5 рег. № 52667-13

-

СЭТ-4ТМ.03М.08 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 36697-12

УСВ-3 рег. № 84823-22 / Сервер на базе закрытой облачной системы

VMware

7

ТП-4-2 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1

Т-0,66

кл.т. 0,5S Ктт = 1000/5 рег. № 52667-13

-

СЭТ-4ТМ.03М.08 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 36697-12

8

ТП-4-2 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2

Т-0,66

кл.т. 0,5S Ктт = 1000/5 рег. № 52667-13

-

СЭТ-4ТМ.03М.08 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 36697-12

9

ВЛ 10 кВ №6, КВЛ-10 кВ в сторону КТП-400 кВА 10 кВ, оп. №197, ПКУ-10 кВ

ТОЛ-СТ кл.т. 0,5S Ктт = 20/5 рег. № 73872-19

ЗНОЛ-СЭЩ

кл.т. 0,5

Ктн = 10000/100 рег. № 71707-18

ПСЧ-4ТМ.05М кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 36355-07

10

ВЛ 10 кВ №6, оп.

№213, отпайка в сторону КТП-400 кВА 10 кВ, ПКУ-10 кВ

ТОЛ-СВЭЛ кл.т. 0,5S Ктт = 20/5 рег. № 70106-17

ЗНОЛ-НТЗ

кл.т. 0,5 Ктн = (10000/^3)/(100/^3) рег. № 69604-17;

ЗНОЛ-ЭК-10 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 47583-11

ПСЧ-4ТМ.05МК.00 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 50460-18

11

КТП-400 кВА 10 кВ, РУ-10 кВ, ввод отпайки от оп. №350 ВЛ-10 кВ №6

ТОЛ-10-I

кл.т. 0,5

Ктт = 50/5 рег. № 15128-07

НАМИ-10-

95УХЛ2 кл.т. 0,5

Ктн = 10000/100 рег. № 20186-05

ПСЧ-4ТМ.05МК.00 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 64450-16

12

КТП-400 кВА 10 кВ, РУ-10 кВ, ввод отпайки от оп. №356 ВЛ-10 кВ №6

ТОЛ-10-I

кл.т. 0,5

Ктт = 50/5 рег. № 15128-07

НАМИТ-10 кл.т. 0,5

Ктн = 10000/100 рег. № 16687-07

ПСЧ-4ТМ.05М кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 36355-07

13

ВЛ-10 кВ №4, отпайка в сторону КТП-400 кВА 10 кВ, оп. № 3, ПКУ-10 кВ

ТОЛ-СВЭЛ кл.т. 0,5S Ктт = 75/5 рег. № 70106-17

ЗНОЛ-СВЭЛ

кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 67628-17

Меркурий 234 ART-00 P кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 48266-11

14

ВЛ 10 кВ №5, отпайка в сторону КТП-400 кВА 10 кВ, оп. №3, ПКУ-10 кВ №1

ТЛО-10 кл.т. 0,5

Ктт = 75/5 рег. № 25433-11 ТЛО-10

кл.т. 0,5S

Ктт = 75/5 рег. № 25433-11

ЗНОЛ-НТЗ

кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 69604-17

Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 25617-07

1

2

3

4

5

6

15

ТП-8-2 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1

Т-0,66

кл.т. 0,5S Ктт = 1000/5

рег. № 52667-13

-

СЭТ-4ТМ.03М.08 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 36697-12

УСВ-3

рег. № 84823-22 /

Сервер на базе закрытой облачной системы VMware

16

ТП-8-2 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2

Т-0,66

кл.т. 0,5S

Ктт = 1000/5 рег. № 52667-13

-

СЭТ-4ТМ.03М.08 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 36697-12

17

ТП-8-4 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1

Т-0,66

кл.т. 0,5S

Ктт = 400/5

рег. № 52667-13

-

СЭТ-4ТМ.03М.08 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 36697-12

18

ТП-8-4 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2

Т-0,66

кл.т. 0,5S

Ктт = 400/5

рег. № 52667-13

-

СЭТ-4ТМ.03М.08 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 36697-12

19

КТП-270 10 кВ, РУ-

10 кВ, ввод 10 кВ Т-

1

ТОЛ-10

кл.т. 0,5S

Ктт = 150/5 рег. № 7069-07

НОЛП

кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 рег. № 27112-04

Меркурий 234

ARTM-00 PB.G кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 48266-11

20

КТП-270 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2

Т-0,66 кл.т. 0,5S Ктт = 400/5 рег. № 67928-17

-

Меркурий 234

ARTM-03 PB.G

кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 48266-11

21

КТП-271 10 кВ, РУ-

10 кВ, ввод 10 кВ Т-

1

ТОЛ-10

кл.т. 0,5S Ктт = 150/5 рег. № 7069-07

НОЛП

кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 рег. № 27112-04

Меркурий 234

ARTM-00 PB.G

кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 48266-11

22

КТП-271 10 кВ, РУ-

10 кВ, ввод 10 кВ Т-

2

ТОЛ-10

кл.т. 0,5S

Ктт = 150/5 рег. № 7069-07

НОЛП кл.т. 0,5

Ктн = 10000/100 рег. № 27112-04

Меркурий 234

ARTM-00 PB.G

кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 48266-11

23

КТП-272 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1

Т-0,66

кл.т. 0,5S Ктт = 300/5 рег. № 67928-17

-

Меркурий 234

ARTM-03 PB.G

кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 48266-11

24

КТП-272 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2

Т-0,66

кл.т. 0,5S Ктт = 300/5 рег. № 67928-17

-

Меркурий 234

ARTM2-03 PB.G

кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 48266-11

25

КТП-080 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1

Т-0,66 У3 кл.т. 0,5S

Ктт = 200/5 рег. № 71031-18

-

ПСЧ-4ТМ.05МК.16 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 50460-18

26

ПС 110 кВ Граждановская, РУ-10 кВ, яч. 17

ТОЛ-СЭЩ-10 кл.т. 0,5 Ктт = 75/5 рег. № 32139-11

НТМИ-10-66 кл.т. 0,5

Ктн = 10000/100 рег. № 831-69

Меркурий 234

ARTM-00 PB.G

кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 48266-11

1

2

3

4

5

6

27

ПС 110 кВ Граждановская, РУ-10 кВ, яч. 18

ТОЛ-СЭЩ-10

кл.т. 0,5 Ктт = 75/5

рег. № 32139-11

НТМИ-10-66

кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 рег. № 831-69

Меркурий 234

ARTM-00 PB.G

кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 48266-11

28

ПС 35 кВ Куравщиновская, РУ-10 кВ, яч. 7

ТОЛ-СЭЩ-10 кл.т. 0,5

Ктт = 50/5 рег. № 32139-11

НТМИ-10-66

кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 рег. № 831-69

Меркурий 234

ARTM-00 PB.G

кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 48266-11

29

КТП-264 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1

Т-0,66 У3 кл.т. 0,5S Ктт = 600/5 рег. № 71031-18

-

Меркурий 234

ARTM-03 PB.G

кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 48266-11

30

КТП-264 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2

Т-0,66 У3 кл.т. 0,5S

Ктт = 600/5 рег. № 71031-18

-

Меркурий 234

ARTM-03 PB.G кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 48266-11

31

КТП-265 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1

Т-0,66 У3 кл.т. 0,5S

Ктт = 400/5 рег. № 71031-18

-

Меркурий 234

ARTM-03 PB.G кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 48266-11

32

КТП-265 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2

Т-0,66 У3 кл.т. 0,5S

Ктт = 400/5 рег. № 71031-18

-

Меркурий 234

ARTM-03 PB.G кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 48266-11

УСВ-3 рег. № 84823-22 / Сервер на базе закрытой облачной системы VMware

33

КТП-266 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1

Т-0,66 У3 кл.т. 0,5S

Ктт = 400/5 рег. № 71031-18

-

Меркурий 234

ARTM-03 PB.G кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 48266-11

34

КТП-266 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2

Т-0,66 У3 кл.т. 0,5S

Ктт = 400/5 рег. № 71031-18

-

Меркурий 234

ARTM-03 PB.G кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 48266-11

35

КТП-267 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1

Т-0,66 У3 кл.т. 0,5S Ктт = 600/5 рег. № 71031-18

-

Меркурий 234

ARTM-03 PB.G кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 48266-11

36

КТП-267 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2

Т-0,66 У3 кл.т. 0,5S Ктт = 600/5 рег. № 71031-18

-

Меркурий 234

ARTM-03 PB.G кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 48266-11

37

КТП-268 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1

Т-0,66

кл.т. 0,5S

Ктт = 500/5 рег. № 67928-17

-

Меркурий 234

ARTMX2-03 DPBR.G кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 75755-19

38

КТП-268 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2

Т-0,66

кл.т. 0,5S

Ктт = 500/5 рег. № 67928-17

-

Меркурий 234

ARTM-03 PB.G

кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 48266-11

1

2

3

4

5

6

39

КТП-269 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ

Т-1

Т-0,66

кл.т. 0,5S

Ктт = 500/5

рег. № 67928-17

-

Меркурий 234

ARTM-03 PB.G кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 48266-11

УСВ-3 рег. № 84823-22 / Сервер на базе закрытой облачной системы VMware

40

КТП-269 10 кВ, РУ-

0,4 кВ, ввод 0,4 кВ

Т-2

Т-0,66

кл.т. 0,5S

Ктт = 500/5

рег. № 67928-17

-

Меркурий 234

ARTM-03 PB.G кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 48266-11

Примечания:

1. Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 3 метрологических характеристик. Допускается замена УССВ на аналогичное утвержденного типа, а также замена сервера без изменения используемого ПО (при условии сохранения цифрового идентификатора ПО). Замена оформляется техническим актом в установленном собственником АИИС КУЭ порядке. Технический акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ, как его неотъемлемая часть.

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

Таблица 3 - Метрологические характеристики

Номер ИИК

cosф

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

51(2)%,

55 %,

520 %,

5100 %,

I1(2)% < I изм< I 5 %

I5 %<I изм^ 20 %

I20 %<Iизм<I100%

I100 ^«^изм^Ш^о

1-8, 15-18 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5S)

1,0

1,7

0,9

0,6

0,6

0,8

2,4

1,4

0,9

0,9

0,5

4,6

2,7

1,8

1,8

9-10, 13, 19, 21-22 (Счетчик 0,5S; ТТ

0,5S; ТН 0,5)

1,0

2,1

1,2

1,0

1,0

0,8

2,7

1,7

1,3

1,3

0,5

4,9

3,1

2,3

2,3

11-12, 14,26-28 (Счетчик 0,5S; ТТ 0,5;

ТН 0,5)

1,0

-

1,8

1,2

1,0

0,8

-

2,9

1,7

1,3

0,5

-

5,5

3,0

2,3

20, 23-25, 29-40 (Счетчик 0,5S; ТТ 0,5S)

1,0

2,0

1,0

0,8

0,8

0,8

2,6

1,6

1,1

1,1

0,5

4,7

2,8

1,9

1,9

Номер ИИК

cosф

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

52%,

55 %,

520 %,

5100 %,

I2% < I изм< I 5 %

I5 %<I изм^ 20 %

I20 %<Iизм<I100%

I100 ^^изм^Ш^о

1-8, 15-18 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5S)

0,8

3,8

2,3

1,5

1,5

0,5

2,3

1,4

1,0

1,0

9-10, 13, 19, 21-22 (Счетчик 1,0; ТТ 0,5S;

ТН 0,5)

0,8

4,1

2,8

2,1

2,1

0,5

2,7

1,8

1,5

1,5

Номер ИИК

COSф

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

52%,

55 %,

520 %,

5100 %,

I2% < I изм< I 5 %

I5 %<I измП 20 %

I20 %<Iизм<I100%

I100 ^«Низм^Ш^о

11-12, 14, 26-28 (Счетчик 1,0; ТТ 0,5;

ТН 0,5)

0,8

-

4,6

2,6

2,1

0,5

-

2,7

1,8

1,5

20, 23-25, 29-40 (Счетчик 1,0; ТТ 0,5S)

0,8

4,0

2,6

1,8

1,8

0,5

2,6

1,7

1,3

1,3

Номер ИИК

cosф

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

51(2)%,

55 %,

520 %,

5100 %,

I1(2)% < I изм< I 5 %

I5 %<I измП 20 %

I20 %<Iизм<I100%

I100 ^оНизм^Ш^о

1-8, 15-18 (Счетчик 0,2S; ТТ

0,5S)

1,0

1,8

1,0

0,8

0,8

0,8

2,5

1,5

1,1

1,1

0,5

4,7

2,8

1,9

1,9

9-10, 13, 19, 21-22 (Счетчик 0,5S; ТТ

0,5S; ТН 0,5)

1,0

2,4

1,7

1,6

1,6

0,8

3,0

2,1

1,8

1,8

0,5

5,1

3,4

2,6

2,6

11-12, 14,26-28 (Счетчик 0,5S; ТТ 0,5;

ТН 0,5)

1,0

-

2,2

1,7

1,6

0,8

-

3,2

2,1

1,8

0,5

-

5,7

3,3

2,6

20, 23-25, 29-40 (Счетчик 0,5S; ТТ 0,5S)

1,0

2,3

1,6

1,4

1,4

0,8

2,9

2,0

1,7

1,7

0,5

4,9

3,1

2,3

2,3

Номер ИИК

cosф

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

52%,

55 %,

520 %,

5100 %,

I2% < I изм< I 5 %

I5 %<I измП 20 %

I20 %<Iизм<I100%

I100 ^оНизм^Ш^о

1-8, 15-18 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5S)

0,8

4,0

2,7

2,0

2,0

0,5

2,6

1,8

1,6

1,6

9-10, 13, 19, 21-22 (Счетчик 1,0; ТТ 0,5S;

ТН 0,5)

0,8

5,1

4,1

3,7

3,7

0,5

4,0

3,5

3,3

3,3

11-12, 14, 26-28 (Счетчик 1,0; ТТ 0,5;

ТН 0,5)

0,8

-

5,5

4,0

3,7

0,5

-

4,0

3,4

3,3

20, 23-25, 29-40 (Счетчик 1,0; ТТ 0,5S)

0,8

5,0

4,0

3,5

3,5

0,5

4,0

3,4

3,2

3,2

Продолжение таблицы 3_________________________________________________________

Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения шкалы времени СОЕВ 5 АИИС КУЭ относительно шкалы времени UTC (SU), (±Д), с

Пр имечания:

1 Границы интервала допускаемой относительной погрешности 5i<2)%p для cos9=1,0 нормируются от Ii%, границы интервала допускаемой относительной погрешности 51<2)%р и §2%q для cos9<1,0 нормируются от 12%.

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

Таблица 4 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

1

2

Количество измерительных каналов

40

Нормальные условия:

параметры сети:

- напряжение, % от ином

от 99 до 101

- ток, % от 1ном

от 1(5) до 120

- коэффициент мощности

0,87

- частота, Гц

от 49,85 до 50,15

температура окружающей среды, °C:

- для счетчиков электроэнергии

от +21 до +25

Рабочие условия:

параметры сети:

- напряжение, % от ином

от 90 до 110

- ток, % от 1ном

от 1(5) до 120

- коэффициент мощности, не менее

0,5

- частота, Гц

от 49,6 до 50,4

диапазон рабочих температур окружающей среды, °C:

- для ТТ и ТН

от -45 до +40

- для счетчиков

от +10 до +30

- для сервера, УССВ

от +18 до +24

Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:

счетчики электроэнергии Меркурий 234 ARTMX2-03 DpBR.G:

- средняя наработка до отказа, ч, не менее

320000

- среднее время восстановления работоспособности, ч, не более

2

счетчики электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05МК.00, ПСЧ-4ТМ.05МК.16, СЭТ-

4ТМ.03М.08:

- средняя наработка до отказа, ч, не менее

220000

- среднее время восстановления работоспособности, ч, не более

2

счетчики электроэнергии Меркурий 234 ART-00 P, Меркурий 234 ARTM-

00 PB.G, Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, Меркурий 234 ARTM2-03 pB.G:

- средняя наработка до отказа, ч, не менее

165000

- среднее время восстановления работоспособности, ч, не более

2

счетчики электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05М, Меркурий 230 ART-00

pQRSIDN:

- средняя наработка до отказа, ч, не менее

140000

- среднее время восстановления работоспособности, ч, не более

2

УССВ:

- средняя наработка до отказа, ч, не менее

180000

Сервер АИИС КУЭ:

- средняя наработка до отказа, ч, не менее

100000

- среднее время восстановления работоспособности, ч, не более

1

1

2

Глубина хранения информации счетчики электроэнергии:

45

- тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее

- при отключенном питании, лет, не менее Сервер АИИС КУЭ:

5

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

3,5

Надежность системных решений:

  • - резервирование питания серверов с помощью источников бесперебойного питания;

  • - в журналах событий счетчиков фиксируются факты:

  • - параметрирования;

  • - пропадания напряжения;

  • - коррекция шкалы времени;

  • - в журналах событий сервера фиксируются факты:

  • - параметрирования;

  • - пропадания напряжения;

  • - коррекция шкалы времени в счетчиках и серверах;

  • - пропадание и восстановление связи со счетчиком. Защищенность применяемых компонентов:

  • - наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:

  • - счетчиков электроэнергии;

  • - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения и тока;

  • - испытательной коробки/

  • - наличие защиты на программном уровне:

  • - пароль на счетчиках электроэнергии;

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

Возможность коррекции шкалы времени:

  • - в счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);

  • - в сервере (функция автоматизирована). Возможность сбора информации:

  • - о результатах измерений (функция автоматизирована);

  • - о состоянии средств измерений (функция автоматизирована). Цикличность:

  • - измерений 30 мин (функция автоматизирована).

  • - сбора результатов измерений - не реже одного раза в сутки (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа наносится на титульный лист формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество шт./экз.

1

2

3

Трансформаторы тока

ТОЛ-СЭЩ-10

6

Трансформаторы тока

ТОЛ-СТ

3

Трансформаторы тока

ТОЛ-СВЭЛ

6

Трансформаторы тока

ТОЛ-10-I

4

Трансформаторы тока

ТОЛ-10

6

Трансформаторы тока

ТЛО-10

3

Трансформаторы тока

Т-0,66

21

Трансформаторы тока

Т-0,66 У3

27

Трансформаторы тока

Т-0,66

36

Трансформаторы напряжения

НАМИТ-10

1

Трансформаторы напряжения

НТМИ-10-66

3

Трансформатор напряжения

НАМИ-10-95 УХЛ2

1

Трансформаторы напряжения

ЗНОЛП-ЭК-10

6

Трансформаторы напряжения

ЗНОЛ-ЭК-10

1

Трансформаторы напряжения

ЗНОЛ-СЭЩ

1

Трансформаторы напряжения

ЗНОЛ-СВЭЛ

3

Трансформаторы напряжения

ЗНОЛ-НТЗ

5

Счетчики электрической энергии многофункциональные

СЭТ-4ТМ.03М.08

12

Счетчики электрической энергии многофункциональные

ПСЧ-4ТМ.05МК.16

1

Счетчики электрической энергии многофункциональные

ПСЧ-4ТМ.05МК.00

2

Счетчики электрической энергии многофункциональные

ПСЧ-4ТМ.05М

2

Счетчики электрической энергии статические

Меркурий 234 ARTMX2-03

DPBR.G

1

Счетчики электрической энергии статические трехфазные

Меркурий 234 ARTM2-03 PB.G

1

Счетчики электрической энергии статические трехфазные

Меркурий 234 ARTM-03 PB.G

13

Счетчики электрической энергии статические трехфазные

Меркурий 234 ARTM-00 PB.G

6

Счетчики электрической энергии статические трехфазные

Меркурий 234 ART-00 P

1

Счетчики электрической энергии трехфазные статические

Меркурий 230 ART-00

PQRSIDN

1

Устройства синхронизации времени

УСВ-3

1

Сервер на базе закрытой облачной системы VMware

-

1

Формуляр

МТЛ.043.001.1.01 ФО

1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) по объектам Воронеж (С1-С6), Тамбов (С1-С5), аттестованном ООО «Энертест», г. Химки, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.314746.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

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

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

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕРКИЗОВО  ТОПЛИВНО

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

(ООО «ЧЕРКИЗОВО ТЭК»)

ИНН 7714974474

Юридический адрес: 125047, г. Москва, вн. тер. г. м. о. Тверской, ул. Лесная, д. 5, этаж 7, ком. 20А

Телефон: +7 (926) 914-01-97

Web-сайт: www.cherkizovotek.ru

E-mail: info_energo@cherkizovo.com

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Энергопрайм»

(ООО «Энергопрайм»)

ИНН 3328030900

Адрес: 600022, Владимирская область, г. Владимир, ул. Ставровская д. 4, кв. 386 Телефон: +7 915-769-34-14

E-mail: zevladimir33@gmail.com

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Метрикслаб»

(ООО «Метрикслаб»)

ИНН 3300012154

Адрес: 600028, Владимирская область, г. Владимир, ул. Сурикова, д. 10а, пом. 11 Телефон: +7-991-444-02-96

E-mail: MetrXLab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.314899

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 08 »   июня    2026 г. № 1106

Лист № 1 Регистрационный № 98677-26                                         Всего листов 10

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Аэроскан»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Аэроскан» (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

  • 1- й уровень - измерительно-информационные комплексы (далее - ИИК), которые включают в себя трансформаторы тока (далее - ТТ), трансформаторы напряжения (далее - ТН) и счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее - счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблицах 2, 3.

  • 2- й уровень - информационно-вычислительный комплекс (далее - ИВК) ООО «Аэроскан», включающий в себя каналообразующую аппаратуру, сервер баз данных (далее - БД) АИИС КУЭ, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), устройство синхронизации времени (далее - УСВ) типа УСВ-3 и программное обеспечение (далее - ПО) ПК «Энергосфера».

Измерительные каналы (далее - ИК) состоят из двух уровней АИИС КУЭ.

ИВК предназначен для автоматизированного сбора и хранения результатов измерений, состояния средств измерений, подготовки и отправки отчетов в АО «АТС», АО «СО ЕЭС».

Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков поступает на сервер БД, где осуществляется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, в частности, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов. Передача информации в заинтересованные организации осуществляется от сервера БД с помощью электронной почты по выделенному каналу связи по протоколу TCP/IP.

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), которая охватывает уровень ИИК и ИВК. АИИС КУЭ оснащена УСВ, на основе приемника сигналов точного времени от глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).

УСВ обеспечивает автоматическую коррекцию часов сервера БД. Коррекция часов сервера БД проводится при расхождении часов сервера БД и времени приемника более чем на ±1 с. Контроль времени в счетчиках сервер БД выполняет при каждом сеансе опроса. Корректировка часов счетчиков выполняется автоматически в случае расхождения времени часов в счетчике и сервера БД на величину более ±2 с.

Факты коррекции времени с фиксацией даты и времени до и после коррекции часов счетчика электроэнергии, отражаются в его журнале событий.

Факты коррекции времени с фиксацией даты и времени до и после коррекции часов указанных устройств, отражаются в журнале событий сервера.

Нанесение знака поверки на АИИС КУЭ не предусмотрено.

Маркировка заводского номера и даты выпуска АИИС КУЭ наносится на этикетку, расположенную на коммутационном шкафу, типографическим способом. Дополнительно заводской номер указывается в паспорте-формуляре.

Заводской номер АИИС КУЭ: ЕГ-02.170.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется ПО ПК «Энергосфера» в состав которого входят модули, указанные в таблице 1. ПО ПК «Энергосфера» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО ПК «Энергосфера».

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные признаки

Значение

Идентификационное наименование ПО

ПК «Энергосфера» Библиотека pso metr.dll

Номер версии (идентификационный номер)

ПО

1.1.1.1

Цифровой идентификатор ПО

СBEB6F6CA69318BED976E08A2BB7814B

Алгоритм     вычисления     цифрового

идентификатора ПО

MD5

ПО ПК «Энергосфера» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ.

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

Метрологические и технические характеристики

Состав ИК АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Состав ИК АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики

Номер ИК

Наименование

ИК

Измерительные компоненты

Вид электроэнергии

Метрологические характеристики ИК

ТТ

ТН

Счётчик

УСВ

Границы основной погрешности, (6), %

Границы погрешности в рабочих условиях, (6), %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ПС 110 кВ Кировская, ЗРУ-10 кВ, 3 СШ 10 кВ, яч. 3301

ТОЛ-10-I

Кл. т. 0,5

Ктт 600/5 Рег. № 15128-07

ЗНОЛ.06

Кл. т. 0,5

Ктн 10000^3/100^3 Рег. № 3344-04

ТЕ3000.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 77036-19

УСВ-3 Рег. № 51644-12

активная

реактивная

±1,2

±2,9

±3,3

±5,7

2

ПС 110 кВ Кировская, ЗРУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. 3356

ТОЛ 10-1

Кл. т. 0,5

Ктт 600/5 Рег. № 15128-03

ЗНОЛ.06

Кл. т. 0,5

Ктн 10000^3/100^3 Рег. № 3344-04

ТЕ3000.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 77036-19

активная

реактивная

±1,2

±2,9

±3,3

±5,7

Продолжение таблицы 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

РП-83 10 кВ,

РУ-10 кВ, 1 СШ

10 кВ, яч. 9

ТОЛ-ЭС-10

Кл. т. 0,5

Ктт 300/5

Рег. № 34651-07

ЗНОЛ.06

Кл. т. 0,5

Ктн 10000^3/100^3

Рег. № 3344-04;

Рег. № 3344-08

ПСЧ-4ТМ.05МК.00 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18

УСВ-3

Рег. № 51644-12

активная реактивная

±1,2

±2,9

±3,3

±5,7

4

РП-83 10 кВ, РУ-10 кВ, 1 СШ

10 кВ, яч. 11

ТОЛ-ЭС-10

Кл. т. 0,5

Ктт 300/5

Рег. № 34651-07

ЗНОЛ.06

Кл. т. 0,5

Ктн 10000^3/100^3 Рег. № 3344-04; Рег. № 3344-08

ПСЧ-4ТМ.05МК.00 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18

активная реактивная

±1,2

±2,9

±3,3

±5,7

5

РП-83 10 кВ, РУ-10 кВ, 1 СШ

10 кВ, яч. 13

ТОЛ-ЭС-10

Кл. т. 0,5

Ктт 100/5

Рег. № 34651-07

ЗНОЛ.06

Кл. т. 0,5

Ктн 10000^3/100^3 Рег. № 3344-04; Рег. № 3344-08

ПСЧ-4ТМ.05МК.00 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18

активная реактивная

±1,2

±2,9

±3,3

±5,7

6

РП-83 10 кВ, РУ-10 кВ, 1 СШ

10 кВ, яч. 23

ТОЛ-НТЗ-10

Кл. т. 0,5

Ктт 50/5 Рег. № 51679-12

ЗНОЛ.06

Кл. т. 0,5

Ктн 10000^3/100^3 Рег. № 3344-04; Рег. № 3344-08

ПСЧ-4ТМ.05МК.00 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18

активная реактивная

±1,2

±2,9

±3,3

±5,7

7

РП-83 10 кВ, РУ-10 кВ, 1 СШ

10 кВ, яч. 27

ТОЛ-НТЗ

Кл. т. 0,5

Ктт 300/5

Рег. № 69606-17

ЗНОЛ.06

Кл. т. 0,5

Ктн 10000^3/100^3 Рег. № 3344-04; Рег. № 3344-08

ПСЧ-4ТМ.05МК.00 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18

активная реактивная

±1,2

±2,9

±3,3

±5,7

Продолжение таблицы 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

РП-83 10 кВ, РУ-10 кВ, 1 СШ

10 кВ, яч. 25

ТОЛ-НТЗ

Кл. т. 0,5

Ктт 300/5

Рег. № 69606-17

ЗНОЛ.06

Кл. т. 0,5

Ктн 10000^3/100^3 Рег. № 3344-04;

Рег. № 3344-08

ПСЧ-4ТМ.05МК.00

Кл. т. 0,5S/1,0

Рег. № 50460-18

УСВ-3

Рег. № 51644-12

активная реактивная

±1,2

±2,9

±3,3

±5,7

9

РП-83 10 кВ,

РУ-10 кВ, 2 СШ

10 кВ, яч. 6

ТОЛ-ЭС-10

Кл. т. 0,5

Ктт 100/5 Рег. № 34651-07

ЗНОЛ.06

Кл. т. 0,5

Ктн 10000^3/100^3 Рег. № 3344-04;

Рег. № 3344-08

ПСЧ-4ТМ.05МК.00 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18

активная реактивная

±1,2

±2,9

±3,3

±5,7

10

РП-83 10 кВ,

РУ-10 кВ, 2 СШ

10 кВ, яч. 8

ТОЛ-ЭС-10

Кл. т. 0,5

Ктт 300/5 Рег. № 34651-07

ЗНОЛ.06

Кл. т. 0,5

Ктн 10000^3/100^3 Рег. № 3344-04; Рег. № 3344-08

ПСЧ-4ТМ.05МК.00

Кл. т. 0,5S/1,0

Рег. № 50460-18

активная реактивная

±1,2

±2,9

±3,3

±5,7

11

РП-83 10 кВ, РУ-10 кВ, 2 СШ

10 кВ, яч. 16

ТОЛ-ЭС-10

Кл. т. 0,5

Ктт 300/5 Рег. № 34651-07

ЗНОЛ.06

Кл. т. 0,5

Ктн 10000^3/100^3 Рег. № 3344-04;

Рег. № 3344-08

ПСЧ-4ТМ.05МК.00 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18

активная реактивная

±1,2

±2,9

±3,3

±5,7

12

РП-83 10 кВ, РУ-10 кВ, 2 СШ

10 кВ, яч. 24

ТОЛ-НТЗ-10

Кл. т. 0,5

Ктт 50/5 Рег. № 51679-12

ЗНОЛ.06

Кл. т. 0,5

Ктн 10000^3/100^3 Рег. № 3344-04; Рег. № 3344-08

ПСЧ-4ТМ.05МК.00 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18

активная реактивная

±1,2

±2,9

±3,3

±5,7

Продолжение таблицы 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

РП-83 10 кВ,

РУ-10 кВ, 2 СШ

10 кВ, яч. 26

ТОЛ-НТЗ

Кл. т. 0,5

Ктт 300/5

Рег. № 69606-17

ЗНОЛ.06

Кл. т. 0,5

Ктн 10000^3/100^3 Рег. № 3344-04; Рег. № 3344-08

ПСЧ-4ТМ.05МК.00

Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18

УСВ-3

Рег. № 51644-12

активная

реактивная

±1,2

±2,9

±3,3

±5,7

Пределы допускаемых смещений шкалы времени СОЕВ АИИС КУЭ относительно национальной шкалы времени UTC(SU), (Л), с

±5

Примечания:

  • 1 Характеристики погрешности ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).

  • 2 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.

  • 3 Погрешность в рабочих условиях указана для cos9 = 0,8 инд 1=0,05 1ном и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии для ИК № 1 - 13 от 0 °C до +40 °C.

  • 4 Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что Предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 2 метрологических характеристик.

  • 5 Допускается замена УСВ на аналогичные утвержденных типов.

  • 6 Замена оформляется техническим актом в установленном на Предприятии-владельце АИИС КУЭ порядке с внесением изменений в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.

Основные технические характеристики ИК приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Основные технические характеристики ИК

Наименование характеристики

Значение

Количество ИК

13

Нормальные условия:

параметры сети:

- напряжение, % от Ином

от 99 до 101

- ток, % от 1ном

от 100 до 120

- частота, Гц

от 49,85 до 50,15

- коэффициент мощности cos9

0,9

- температура окружающей среды, оС

от +21 до +25

Условия эксплуатации:

параметры сети:

- напряжение, % от Ином

от 90 до 110

- ток, % от 1ном

от 5 до 120

- коэффициент мощности cos9

от 0,5 инд до 0,8 емк

- частота, Гц

от 49,6 до 50,4

- температура окружающей среды для ТТ и ТН, оС

от -40 до +45

- температура окружающей среды в месте расположения

счетчиков, оС

от 0 до +40

- температура окружающей среды в месте расположения

сервера, оС

от +10 до +30

Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:

Счетчики:

- среднее время наработки на отказ, ч, не менее:

для электросчетчика ТЕ3000.01

220000

для электросчетчика ПСЧ-4ТМ.05МК

165000

- среднее время восстановления работоспособности, ч

2

Сервер:

- среднее время наработки на отказ, ч, не менее

70000

- среднее время восстановления работоспособности, ч

1

УСВ:

- среднее время наработки на отказ, ч, не менее

45000

- среднее время восстановления работоспособности, ч

2

Глубина хранения информации

Счетчики:

- тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях,

сут, не менее

113

- при отключении питания, сут, не менее

45

Сервер:

- хранение результатов измерений и информации состояний

средств измерений, лет, не менее

3,5

Надежность системных решений:

  • -   защита от кратковременных сбоев питания сервера с помощью источника бесперебойного питания;

  • -   резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

  • - журнал счетчика:

  • - параметрирования;

  • - пропадания напряжения;

  • - коррекции времени в счетчике;

Защищённость применяемых компонентов:

  • - механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:

  • - счетчика;

  • - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;

  • - испытательной коробки;

  • - сервера;

  • -  защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:

  • - счетчика;

  • - сервера.

Возможность коррекции времени в:

  • - счетчиках (функция автоматизирована);

  • - ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

  • - о результатах измерений (функция автоматизирована);

  • - о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

  • - измерений 30 мин (функция автоматизирована);

  • - сбора 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование

Обозначение

Количество, шт./экз.

Трансформатор тока

ТОЛ-10-I

2

Трансформатор тока

ТОЛ 10-1

2

Трансформатор тока

ТОЛ-ЭС-10

12

Трансформатор тока

ТОЛ-НТЗ-10

4

Трансформатор тока

ТОЛ-НТЗ

6

Трансформатор напряжения

ЗНОЛ.06

12

Счётчик электрической энергии многофункциональный

ТЕ3000.01

2

Счётчик электрической энергии многофункциональный

ПСЧ-4ТМ.05МК.00

11

Устройство синхронизации времени

УСВ-3

1

Программное обеспечение

ПК «Энергосфера»

1

Паспорт-формуляр

ЕГ-02.170-ПФ

1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Аэроскан», аттестованном ООО «Спецэнергопроект», г. Москва, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.312236.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

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

ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Стадии создания»;

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

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «ЕЭС-Гарант»

(ООО «ЕЭС-Гарант»)

ИНН 5024173259

Юридический адрес: 143421, Московская обл., г.о. Красногорск, тер. Автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр. 3, офис 4012

Телефон: +7 (495) 980-59-00

Факс: +7 (495) 980-59-08

E-mail: info@ies-garant.ru

Web-сайт: www.ies-garant.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЕЭС-Гарант»

(ООО «ЕЭС-Гарант»)

ИНН 5024173259

Адрес: 143421, Московская обл., г.о. Красногорск, тер. Автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр. 3, офис 4012

Телефон: +7 (495) 980-59-00

Факс: +7 (495) 980-59-08

E-mail: info@ies-garant.ru

Web-сайт: www.ies-garant.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Спецэнергопроект»

(ООО «Спецэнергопроект»)

Юридический адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 3, этаж 4, помещ. I, ком. 6, 7

Телефон: +7 (495) 410-28-81

E-mail: info@sepenergo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.312429

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 08 »    июня    2026 г. № 110 6

Лист № 1 Регистрационный № 98678-26                                          Всего листов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Суперкам»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Суперкам» (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

  • 1- й уровень - измерительно-информационные комплексы (далее - ИИК), которые включают в себя трансформаторы тока (далее - ТТ), трансформаторы напряжения (далее - ТН) и счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее - счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблицах 2, 3.

  • 2- й уровень - информационно-вычислительный комплекс (далее - ИВК) ООО «Суперкам», включающий в себя каналообразующую аппаратуру, сервер баз данных (далее - БД) АИИС КУЭ, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), устройство синхронизации времени (далее - УСВ) типа УСВ-3 и программное обеспечение (далее - ПО) ПК «Энергосфера».

Измерительные каналы (далее - ИК) состоят из двух уровней АИИС КУЭ.

ИВК предназначен для автоматизированного сбора и хранения результатов измерений, состояния средств измерений, подготовки и отправки отчетов в АО «АТС», АО «СО ЕЭС».

Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков поступает на сервер БД, где осуществляется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, в частности, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов. Передача информации в заинтересованные организации осуществляется от сервера БД с помощью электронной почты по выделенному каналу связи по протоколу TCP/IP.

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), которая охватывает уровень ИИК и ИВК. АИИС КУЭ оснащена УСВ, на основе приемника сигналов точного времени от глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).

УСВ обеспечивает автоматическую коррекцию часов сервера БД. Коррекция часов сервера БД проводится при расхождении часов сервера БД и времени приемника более чем на ±1 с. Контроль времени в счетчиках сервер БД выполняет при каждом сеансе опроса. Корректировка часов счетчиков выполняется автоматически в случае расхождения времени часов в счетчике и сервера БД на величину более ±2 с.

Факты коррекции времени с фиксацией даты и времени до и после коррекции часов счетчика электроэнергии, отражаются в его журнале событий.

Факты коррекции времени с фиксацией даты и времени до и после коррекции часов указанных устройств, отражаются в журнале событий сервера.

Нанесение знака поверки на АИИС КУЭ не предусмотрено.

Маркировка заводского номера и даты выпуска АИИС КУЭ наносится на этикетку, расположенную на коммутационном шкафе, типографическим способом. Дополнительно заводской номер указывается в паспорте-формуляре.

Заводской номер АИИС КУЭ: ЕГ-02.171.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется ПО ПК «Энергосфера» в состав которого входят модули, указанные в таблице 1. ПО ПК «Энергосфера» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО ПК «Энергосфера».

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные признаки

Значение

Идентификационное наименование ПО

ПК «Энергосфера» Библиотека pso metr.dll

Номер версии (идентификационный номер)

ПО

1.1.1.1

Цифровой идентификатор ПО

СBEB6F6CA69318BED976E08A2BB7814B

Алгоритм     вычисления     цифрового

идентификатора ПО

MD5

ПО ПК «Энергосфера» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ.

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

Метрологические и технические характеристики

Состав ИК АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Состав ИК АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики

Номер ИК

Наименование

ИК

Измерительные компоненты

Вид электроэнергии

Метрологические характеристики ИК

ТТ

ТН

Счётчик

УСВ

Границы основной погрешности, (6), %

Границы погрешности в рабочих условиях, (6), %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ПС 110 кВ Кировская, ЗРУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч.

3304

ТПЛ-10с

Кл. т. 0,5S

Ктт 300/5 Рег. № 29390-10

ЗНОЛ.06

Кл. т. 0,5

Ктн 10000^3/100^3

Рег. № 3344-04

ТЕ3000.01

Кл. т. 0,5S/1,0

Рег. № 77036-19

УСВ-3 Рег. № 51644-12

активная реактивная

±1,2

±2,9

±3,4

±5,8

2

ПС 110 кВ Кировская, ЗРУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч.

3355

ТПЛ-10с

Кл. т. 0,5

Ктт 300/5

Рег. № 29390-05

ЗНОЛ.06

Кл. т. 0,5

Ктн 10000^3/100^3 Рег. № 3344-04

ТЕ3000.01

Кл. т. 0,5S/1,0

Рег. № 77036-19

активная реактивная

±1,2

±2,9

±3,3

±5,7

Пределы допускаемых смещений шкалы времени СОЕВ АИИС КУЭ относительно национальной шкалы времени UTC(SU), (Л), с

±5

Продолжение таблицы 2__________________________________________________________________________________________________

Примечания:

  • 1 Характеристики погрешности ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).

  • 2 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.

  • 3 Погрешность в рабочих условиях указана для cos9 = 0,8 инд 1=0,02(0,05) 1ном и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии для ИК № 1, 2 от 0 °C до +40 °C.

  • 4 Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что Предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 2 метрологических характеристик.

  • 5 Допускается замена УСВ на аналогичные утвержденных типов.

  • 6 Замена оформляется техническим актом в установленном на Предприятии-владельце АИИС КУЭ порядке с внесением изменений в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.

Основные технические характеристики ИК приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Основные технические характеристики ИК

Наименование характеристики

Значение

Количество ИК

2

Нормальные условия: параметры сети:

- напряжение, % от Ином

от 99 до 101

- ток, % от 1ном

от 100 до 120

- частота, Гц

от 49,85 до 50,15

- коэффициент мощности cos9

0,9

- температура окружающей среды, оС

от +21 до +25

Условия эксплуатации: параметры сети:

- напряжение, % от Ином

от 90 до 110

- ток, % от 1ном

от 2(5) до 120

- коэффициент мощности cos9

от 0,5 инд до 0,8 емк

- частота, Гц

от 49,6 до 50,4

- температура окружающей среды для ТТ и ТН, оС

от -45 до +40

- температура окружающей среды в месте расположения счетчиков, оС

от 0 до +40

- температура окружающей среды в месте расположения сервера, оС

от +10 до +30

Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: Счетчики:

- среднее время наработки на отказ, ч, не менее: для электросчетчика ТЕ3000.01

220000

- среднее время восстановления работоспособности, ч

2

Сервер:

- среднее время наработки на отказ, ч, не менее

70000

- среднее время восстановления работоспособности, ч

1

Глубина хранения информации Счетчики:

- тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях,

сут, не менее

113

- при отключении питания, сут, не менее

45

Сервер:

- хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений, лет, не менее

3,5

Надежность системных решений:

  • -   защита от кратковременных сбоев питания сервера с помощью источника бесперебойного питания;

  • -   резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

  • - журнал счетчика:

  • - параметрирования;

  • - пропадания напряжения;

  • - коррекции времени в счетчике;

Защищённость применяемых компонентов:

  • - механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:

  • - счетчика;

  • - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;

  • - испытательной коробки;

  • - сервера;

  • -  защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:

  • - счетчика;

  • - сервера.

Возможность коррекции времени в:

  • - счетчиках (функция автоматизирована);

  • - ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

  • - о результатах измерений (функция автоматизирована);

  • - о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

  • - измерений 30 мин (функция автоматизирована);

  • - сбора 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование

Обозначение

Количество, шт./экз.

Трансформатор тока

ТПЛ-10с

4

Трансформатор напряжения

ЗНОЛ.06

6

Счётчик электрической энергии многофункциональный

ТЕ3000.01

2

Устройство синхронизации времени

УСВ-3

1

Программное обеспечение

ПК «Энергосфера»

1

Паспорт-Формуляр

ЕГ-02.171-ПФ

1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Суперкам», аттестованном ООО «Спецэнергопроект», г. Москва, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.312236.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству изммерений

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

ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Стадии создания»;

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

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «ЕЭС-Гарант»

(ООО «ЕЭС-Гарант»)

ИНН 5024173259

Юридический адрес: 143421, Московская обл., г.о. Красногорск, тер. Автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр. 3, офис 4012

Телефон: +7 (495) 980-59-00

Факс: +7 (495) 980-59-08

E-mail: info@ies-garant.ru

Web-сайт: www.ies-garant.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЕЭС-Гарант»

(ООО «ЕЭС-Гарант»)

ИНН 5024173259

Адрес: 143421, Московская обл., г.о. Красногорск, тер. Автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр. 3, офис 4012

Телефон: +7 (495) 980-59-00

Факс: +7 (495) 980-59-08

E-mail: info@ies-garant.ru

Web-сайт: www.ies-garant.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Спецэнергопроект»

(ООО «Спецэнергопроект»)

Адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 3, этаж 4, помещ. I, ком. 6, 7 Телефон: 8 (495) 410-28-81

E-mail: info@sepenergo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.312429

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 08 » июня   2026 г. №   1106

Лист № 1 Регистрационный № 98679-26                                          Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Расходомеры турбинные Sekee TURBO

Назначение средства измерений

Расходомеры турбинные Sekee TURBO (далее - расходомеры) предназначены для измерений объемного расхода и объема жидкостей.

Описание средства измерений

Принцип действия расходомеров основан на преобразовании поступательного движения измеряемой среды (жидкости), протекающей через внутреннюю полость корпуса расходомера, во вращательное движение турбины, скорость вращения которой пропорциональна объемному расходу, а количество оборотов пропорционально объему измеряемой среды, протекающей через расходомер. С внешней стороны корпуса расходомера расположен детектор сигнала, состоящий из постоянного магнита и катушки. Лопасти турбины обладают магнитной проводимостью и находятся в магнитном поле детектора сигнала. Вращаясь, лопасти турбины прерывают магнитные линии, создавая периодическое изменение магнитного потока в катушке.

Расходомер состоит из первичного преобразователя расхода (далее - ППР) и вторичного преобразователя (далее - ВП). ППР в свою очередь состоит из отрезка трубопровода, внутри которого установлены на входе и выходе стабилизаторы потока, а между ними на центральном валу расположена турбина. ВП представляет собой корпус, внутри которого установлены электронные компоненты, обрабатывающие входной сигнал от детектора, усиливающие и формирующие выходные сигналы. Передача измеренных значений может осуществляться с помощью частотно-импульсного выхода, токового выхода, цифрового выхода RS-485 (Modbus), протокола HART. Также ВП снабжен жидкокристаллическим дисплеем для отображения измеренных значений и клавиатурой для управления. ВП может жестко крепиться на ППР (интегральное исполнение), или может быть соединен с ППР с помощью кабеля (раздельное исполнение).

Структура условного обозначения расходомеров представлена ниже.

Sekee TURBO | XXX  |   -   | X

1 2

  • 1 - номинальный диаметр, DN, от 4 до 400;

  • 2 - идентификатор использования в отраслях:

R - применение в судовой отрасли Р - общепромышленное применение

Расходомеры могут иметь следующие варианты присоединения к трубопроводу:

  • - фланцевое;

  • - резьбовое;

  • - кламповое (tri-clamp).

Общий вид расходомеров представлен на рисунке 1.

Серийный номер расходомеров наносится в буквенно-цифровом формате типографским методом на самоклеящуюся маркировочную табличку или металлическую маркировочную табличку методом лазерной гравировки в соответствии с рисунком 2.

Место пломбирования расходомеров от непреднамеренного вмешательства отмечено на рисунке 3. Нанесение знака поверки на расходомеры не предусмотрено.

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид расходомеров турбинных Sekee TURBO

Расходомер турбинный Sekee TURBO XXX.X

NtSTXXXXXX

Дата ur. ХХХХ.ХхХ Расход XpOGjya м7ч

ТУ 26.51.52-017-81895823-^026 Питание; 24 В

DN XXX, PN XX,X МПа, IP67 Темп. окр. среда;-20 °C...+60 °C Пир. мам. Х,Х% ДИ

Калибровочный коэфф.: ХХХХ

©ЕИ[°

кее

Mmsutiiw •ClUEpflWW

Место нанесения знака утверждения типа

Место нанесения серийного номера

не открывать после отключения ПИТАНИЯ III ооо ноо «пмнчю» пнмннд 6 еа> zsowis, H'H'H,.tt*-dT№ti-d Г.дгФцр &кмно>Й№№           Q

Рисунок 2 - Место нанесения знака утверждения типа и серийного номера

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Место пломбировки

Рисунок 3 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) расходомеров является встроенным и устанавливается в энергонезависимую память ВП предприятием-изготовителем.

ПО разделено на метрологически значимую часть и метрологически незначимую часть. Метрологически значимая часть ПО на основе данных от детектора сигнала вычисляет объем и объемный расход. Метрологически незначимая часть ПО обеспечивает отображение измерительной информации на жидкокристаллическом дисплее, преобразование измеренных значений в частотно-импульсный, цифровой, аналоговый сигналы.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

аблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Номер версии (идентификационный номер) ПО

2.Х.Х

Примечание: «Х» может принимать значения от 0 до 9 и не относится к метрологически значимой части ПО

Метрологические и технические характеристики

аблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема и объемного расхода жидкости1*, %

±0,355); ±0,54); ±1,03)

Пределы допускаемой приведенной к диапазону токового выхода погрешности преобразования объемного расхода в токовый выходной сигнал, %

±0,2

Диапазон измерений объемного расхода жидкости2-*, м3

В соответствии с таблицей 3

  • 1) В зависимости от заказа конкретные значения указываются в паспорте и на маркировочной табличке.

  • 2) Диапазон измерений объемного расхода жидкости указан для воды при температуре 20 °С.

  • 3) Для стандартного и расширенного диапазона измерений объемного расхода.

  • 4) Для стандартного диапазона измерений объемного расхода.

  • 5) В динамическом диапазоне 1:5 в пределах стандартного диапазона измерений объемного расхода.

Таблица 3 - Номинальные диаметры и диапазоны измерений объемного расхода

Номинальный диаметр DN, мм

Стандартный диапазон измерений объемного расхода, м3

Расширенный диапазон измерений объемного расхода, м3

4

от 0,04 до 0,25

от 0,04 до 0,4

6

от 0,1 до 0,6

от 0,06 до 0,6

10

от 0,2 до 1,2

от 0,15 до 1,5

15

от 0,6 до 6

от 0,4 до 8

20

от 0,8 до 8

от 0,45 до 9

25

от 1 до 10

от 0,5 до 10

32

от 1,5 до 15

от 0,8 до 15

40

от 2 до 20

от 1 до 20

50

от 4 до 40

от 2 до 40

65

от 7 до 70

от 4 до 70

80

от 10 до 100

от 5 до 100

100

от 20 до 200

от 10 до 200

125

от 25 до 250

от 13 до 250

150

от 30 до 300

от 15 до 300

200

от 80 до 800

от 40 до 800

250

от 190 до 1900

от 114 до 2550

300

от 270 до 2700

от 162 до 4050

400

от 450 до 4500

от 240 до 6000

Примечание - диапазон измерений объемного расхода указывается на маркировочной табличке

аблица 4 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Напряжение питания постоянного тока, В

от 18 до 30

Максимальное давление измеряемой среды, МПа

4,0

Потребляемая мощность, Вт (В^А), не более

20

Продолжение таблицы 4

Наименование характеристики

Значение

Выходные сигналы

  • - частотно-импульсный, Гц

  • - сигнал постоянного тока, мА

  • - цифровой

от 0 до 1000

от 4 до 20

RS-485 (RTU Modbus, HART)

Условия эксплуатации:

  • - температура окружающей среды, °С

  • - относительная влажность воздуха, при 35 °С, %

  • - атмосферное давление, кПа

от -20 до +60

90

от 86,0 до 106

Температура измеряемой среды, °С

от -20 до +80 (до +120)Х)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочками по

ГОСТ 14254-2015

IP67

|( в зависимости от исполнения

аблица 5 - Показатели надежности

Средняя наработка на отказ, ч

180000

Средний срок службы, лет

20

Знак утверждения типа

наносится типографским методом на самоклеящуюся маркировочную табличку или металлическую маркировочную табличку методом лазерной гравировки в соответствии с рисунком 2, и на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

аблица 6 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Расходомер турбинный

Sekee TURBO

1 шт.

Паспорт

ПС 26.51.52-017-81895823-2026

1 экз.

Руководство по эксплуатации

РЭ 26.51.52-017-81895823-2026

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в п. 2 «Принцип работы» руководства по эксплуатации РЭ 26.51.52-017-81895823-2026.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

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

ТУ 26.51.52-017-81895823-2026. Расходомеры турбинные Sekee TURBO. Технические условия.

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Технодар»

(ООО НПО «Технодар»)

ИНН: 1001193491 Юридический адрес: 185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск, р-н Ключевая, 6-й Гвардейский пер., д. 7А

Тел.: +7 (800) 250-00-16

E-mail: info@technodar.group

Web-сайт: https://technodar.group

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Технодар»

(ООО НПО «Технодар») Адрес: 185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск, р-н Ключевая, 6-й Гвардейский пер., д. 7А

Тел.: +7 (800) 250-00-16

E-mail: info@technodar.group

Web-сайт: https://technodar.group

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр прикладной

метрологии - Ростест»

(ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест») Юридический адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31

Адрес 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 об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ 30004-13

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 08 »    июня    2026 г. № 110 6

Лист № 1 Регистрационный № 98680-26                                       Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Антенны измерительные билогопериодические ALP

Назначение средства измерений

Антенны измерительные билогопериодические ALP (далее - антенны) предназначены (совместно с измерительными приборами (анализаторами спектра, вольтметрами селективными)) для измерений напряженности электрической составляющей переменного электромагнитного поля.

Описание средства измерений

Конструктивно антенны представляют собой гибрид биконической и логопериодической антенн.

Принцип действия антенн основан на преобразовании высокочастотного тока, наведенного электромагнитным полем на приемных частях антенн, в переменное напряжение, передающееся в несимметричную линию с волновым сопротивлением 50 Ом, подключаемую к измерительному устройству.

Биконическая часть антенн обеспечивает работу на частотах до 200 МГц. Логопериодическая часть антенн обеспечивает работу в верхней части частотного диапазона. Конструктивно антенны изготовлены из алюминия. Антенны подключаются к измерительному устройству через коаксиальный вход тип III Вариант 3 (розетка) по ГОСТ 13317-89.

Для измерений параметров электромагнитных полей антенны подключаются к входу измерительного приемника, анализатора спектра, ваттметра поглощаемой мощности либо иного приемного устройства.

Предусмотрены две модификации антенн: ALP033 и ALP036. Модификации отличаются внешним видом и диапазоном рабочих частот.

Для предотвращения несанкционированного доступа антенны имеют защитные пломбы винтов крепления изготовителя, расположенные в верхней части корпуса, разрушающиеся при вскрытии корпуса.

Общий вид антенн, место пломбировки от несанкционированного доступа, место наклейки знака утверждения типа, знака поверки, место нанесения заводского номера представлены на рисунках 1 - 4. Заводской номер, идентифицирующий каждый экземпляр антенн, состоит из 13 арабских цифр и наносится на корпус антенн в виде наклейки.

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Место пломбировки от несанкционированного доступа

Место наклейки знака поверки

Место наклейки знака утверждения типа

Место нанесения заводского номера

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Места нанесения заводского номера, пломбировки, знака поверки, знака утверждения типа

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 4 - Место нанесения заводского номера

Метрологические и технические характеристики

аблица 2 - Метрологические характеристики антенн

Наименование характеристики

Значение

Диапазон рабочих частот, МГц ALP033

от 30 до 3000

ALP036

от 30 до 6000

Коэффициент калибровки антенн в диапазоне рабочих частот, дБ (м-1) ALP033

от 0 до 35

ALP036

от 0 до 40

Коэффициент калибровки антенн в диапазоне от 30 до 1000 МГ ц, дБ (м-1)

от 0 до 25

Пределы допускаемой абсолютной погрешности коэффициента калибровки, дБ, не более

± 2

Коэффициент стоячей волны по напряжению *, не более

2,0

*- выше 100 МГц для ALP033 и выше 150 МГц для ALP036

аблица 3 - Технические характеристики антенн

Наименование характеристики

Значение

Тип выходного соединителя

N-тип (розетка)

Максимальная подводимая мощность, Вт

100

Номинальное выходное сопротивление, Ом

50

Масса, кг, не более

ALP033

4,0

ALP036

4,0

Габаритные размеры (длина х высота х ширина), мм, не более ALP033

1430х760х1740

ALP036

1480x760x1740

Рабочие условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С

от + 15 до + 25

относительная влажность окружающего воздуха, при температуре + 25 °С, %

до 80

атмосферное давление, кПа

от 84,0 до 106,7

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку фотохимическим методом для последующего крепления на корпусе антенн и типографским способом на титульные листы эксплуатационной документации.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

п/п

Наименование

Обозначение

Количество,

шт.

1

Антенна                 измерительная

билогопериодическая ALP

ALP033

(ALP036)

1

2

Руководство по эксплуатации

-

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в части 7 «Порядок работы» документа «Антенны измерительные билогопериодические ALP. Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ Р 8.574-2000 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот от 0,3 до 178,4 ГГц;

ГОСТ Р 8.805-2012 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений напряженности электрического поля в диапазоне частот от 0,0003 до 2500 МГц;

ГОСТ 13317-89 Элементы соединений СВЧ трактов измерительных приборов. Присоединительные размеры;

Стандарт Компании Golden Box Inc, Китай.

Правообладатель

Компания Golden Box Inc, Китай

NO. 269 2nd TianFu Street, High-tech District, 610041, Chengdu, China (Dichuan) Pilot Free Trade Zone, China

Изготовитель

Компания Golden Box Inc, Китай

NO. 269 2nd TianFu Street, High-tech District, 610041, Chengdu, China (Dichuan) Pilot Free Trade Zone, China

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главный научный метрологический центр» Министерства обороны Российской Федерации

(ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России)

Адрес: 141006, Московская обл., г. Мытищи, ул. Комарова, д. 13

Телефон: +7 (495) 583-99-23, факс: +7 (495) 583-99-48

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311314

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию
от «

08

____»
и метрологии
июня
2026 г. №

Лист № 1 Регистрационный № 98681-26                                       Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Антенны измерительные рупорные KHT118NF

Назначение средства измерений

Антенны измерительные рупорные KHT118NF (далее - антенны) предназначены (совместно с измерительными приборами (анализаторами спектра, приёмниками измерительными, ваттметрами)) для измерений напряженности электрической составляющей переменного электромагнитного поля.

Описание средства измерений

Конструктивно антенны представляют собой рупор на базе Н-образного волновода, в центр которого встроены металлические пластины экспоненциальной формы. Толщина пластин линейно увеличивается по мере приближения к раскрыву рупора. Боковые стенки рупора в Н-плоскости изготовлены в виде трапециевидных пластин. Боковые стенки рупора в Е-плоскости выполнены в виде решетчатой структуры, изготовленной из металлических пластин. Длина и расстояние между металлическими пластинами решётчатой структуры изменяются по закону геометрической прогрессии.

Антенны имеют один ВЧ соединитель типа N-female (розетка). Конструкция антенн предусматривает возможность крепления их на специализированную диэлектрическую треногу или опору любого типа.

Принцип действия антенн основан на преобразовании ППЭ электромагнитного поля в соответствующую ей высокочастотную мощность в тракте, передаваемую на СВЧ выход антенны, подключаемую к измерительному приёмному устройству.

Общий вид антенн, место пломбировки от несанкционированного доступа, место наклейки знака утверждения типа, знака поверки, место нанесения заводского номера представлены на рисунках 1 - 3. Заводской номер, идентифицирующий каждый экземпляр антенн, состоит из 13 арабских цифр и наносится на корпус антенн в виде наклейки.

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид антенны измерительной рупорной КНТ118NF

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Г\

Место на заводског

нанесения

заводского номера

Рисунок 2 - Общий вид антенны измерительной рупорной KHT118NF, место нанесения заводского номера

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Место наклейки знака поверки

Место наклейки знака утверждения типа

Место пломбировки от несанкционированного доступа

Рисунок 3 - Места пломбировки,

нанесения знака поверки, знака утверждения типа

Метрологические и технические характеристики

аблица 2 - Метрологические характеристики антенн

Наименование характеристики

Значение

Диапазон рабочих частот, ГГц

от 1 до 18

Коэффициент усиления антенны, дБ, не менее

5

Пределы допускаемой абсолютной погрешности коэффициента усиления, дБ, не более

± 2

Коэффициент стоячей волны по напряжению в диапазоне рабочих частот, не более

2,0

Коэффициент стоячей волны по напряжению в диапазоне частот от 12,5 до 18,0 ГГц, не более

1,7

Таблица 3 - Технические характеристики антенн

Наименование характеристики

Значение

Тип выходного соединителя

N-тип (розетка)

Номинальное выходное сопротивление, Ом

50

Масса, кг, не более

2,0

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

250х250х180

Рабочие условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С относительная влажность окружающего воздуха, при температуре + 25 °С, %

от + 15 до + 25 до 80

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку фотохимическим методом для последующего крепления на корпусе антенн и типографским способом на титульные листы эксплуатационной документации.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

п/п

Наименование

Обозначение

Количество,

шт.

1

Антенна измерительная рупорная

KHri18NF

1

2

Руководство по эксплуатации

-

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 3 «Использование по назначению» документа «Антенны измерительные рупорные КНТ118ЫР. Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ Р 8.574-2000 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот от 0,3 до 178,4 ГГц;

ГОСТ 13317-89 Элементы соединений СВЧ трактов измерительных приборов. Присоединительные размеры;

Стандарт Компании Golden Box Inc, Китай.

Правообладатель

Компания Golden Box Inc, Китай

NO. 269 2nd TianFu Street, High-tech District, 610041, Chengdu, China (Dichuan) Pilot Free Trade Zone, China

Изготовитель

Компания Golden Box Inc, Китай

NO. 269 2nd TianFu Street, High-tech District, 610041, Chengdu, China (Dichuan) Pilot Free Trade Zone, China

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главный научный метрологический центр» Министерства обороны Российской Федерации

(ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России)

Адрес: 141006, Московская обл., г. Мытищи, ул. Комарова, д. 13 Телефон: +7 (495) 583-99-23, факс: +7 (495) 583-99-48 Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311314

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 08 »   июня    2026 г. № 1106

Лист № 1

Всего листов 4

Регистрационный № 98682-26

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Линейки измерительные металлические

Назначение средства измерений

Линейки измерительные металлические (далее - линейки) предназначены для измерений линейных наружных размеров деталей методом прямых измерений.

Описание средства измерений

Принцип действия линеек основан на непосредственном сравнении шкалы линейки с линейными размерами объекта. Линейки представляют собой металлическую ленту, на которую нанесены оцифрованные миллиметровые шкалы. Линейки выпускаются с двумя шкалами. Каждый сантиметровый штрих шкалы линеек имеет числовое обозначение, указывающее расстояние в сантиметрах или миллиметрах до этого штриха от начала шкалы. Сантиметровые штрихи обеих шкал обозначаются одним рядом цифр. Торец линейки является началом шкалы.

Линейки выпускаются в трех модификациях:

I - с ценой деления шкал 1 мм;

II- с ценой деления шкалы верхней шкалы 0,5 мм и нижней шкалы 1 мм;

III - с ценой деления шкал 0,5 мм.;

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Товарный знак         или         наносится на металлическую ленту методом

лазерной гравировки или краской, а также на паспорт линейки типографическим методом.

Заводской номер в виде цифрового или цифро-буквенного обозначения, состоящего из арабских цифр и/или букв латинского алфавита, наносится на лицевую или оборотную сторону линейки с помощью краски или лазерной гравировки, места нанесения приведены на рисунке 4.

Общий вид линеек приведен на рисунках 1 - 3.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Пломбирование линеек от несанкционированного доступа не предусмотрено.

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид линеек модификации I

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Общий вид линеек модификации II

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Общий вид линеек модификации III

Товарный знак

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Заводской номер

Рисунок 4 - Места нанесения заводского номера и товарного знака

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - М

етрологические характеристики

Диапазон измерений, мм

Допускаемое отклонение от номинальных значений длины шкалы и расстояний между любым штрихом и началом или концом шкалы, мм

Допускаемый просвет между поверочной плитой и плоскостью линейки мм, не более

Допускаемое отклонение от перпендикулярности торцевой грани к продольному ребру, не более

Шероховатость Ra поверхности торцевой грани линейки, мкм, не более

от 0 до 150

±0,10

0,5

±20'

3,2

от 0 до 300

±0,10

0,5

±20'

3,2

от 0 до 500

±0,15

0,5

±20'

3,2

от 0 до 1000

±0,30

0,7

±20'

3,2

Таблица 2 - Длина штрихов линеек

Диапазон измерений, мм

Длина

полумиллиметровых штрихов, мм, не менее

Длина миллиметровых штрихов, мм, не менее

Длина полусантиметровых штрихов, мм, не менее

Длина сантиметровых штрихов, мм, не менее

от 0 до 150

3,0

4,5

6,0

7,0

от 0 до 300

5,5

6,5

8,0

10,0

от 0 до 500

7,5

8,5

10,0

12,5

от 0 до 1000

9,5

10,5

12,0

15,0

Таблица 3 - Габаритные размеры и масса

Диапазон измерений,

мм

Габаритные размеры, мм, не более

Масса, кг, не более

Длина

Ширина

Толщина

от 0 до 150

175

20,0

0,65

0,025

от 0 до 300

335

25,5

1,00

0,075

от 0 до 500

545

30,2

1,10

0,130

от 0 до 1000

1050

40,0

1,30

0,350

Таблица 4 - Условия эксплуатации

Условия эксплуатации:

-температура окружающей среды, °С -относительная влажность воздуха, %, не более

от +10 до +30

80

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографическим методом.

Комплектность средства измерений

Таблица 6 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Линейка измерительная металлическая

-

1 шт.

Футляр

-

1 шт.

Паспорт

-

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 6 «Порядок работы» паспорта линейки.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 140-9 до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм, утвержденная приказом Росстандарта от 29 декабря 2018 г. № 2840 (с изм. приказа Росстандарта от 15 августа 2022 г. № 2018);

ТУ 0216-1-2025 «Линейки измерительные металлические. Технические условия».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «ИТО-Туламаш» (ООО ТД «ИТО-Туламаш»)

ИНН 7719465230

Адрес юридического лица: 119121, г. Москва, пер. 1-й Тружеников, д. 12, стр. 2, помещение 1/1

Тел.: +7 495 935-70-94

Web-сайт: www.itotulamash.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «ИТО-Туламаш» (ООО ТД «ИТО-Туламаш»)

ИНН 7719465230

Адрес юридического лица: 119121, г. Москва, пер. 1-й Тружеников, д. 12, стр. 2, помещение 1/1

Производственная площадка: JiangXi Provincial RuiFeng Machinery and Tools Co. Ltd, Китай

Адрес: NO.299 HONGDU NORTH RD., NANCHANG JIANGXI P.R. CHINA

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью Региональный метрологический центр «ТМЗ»

(ООО РМЦ «ТМЗ»)

Адрес: 105484, город, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северное Измайлово, улица 16-я Парковая, дом 30, помещение 1/6, этаж 6, комн. №№3,4

Web-сайт: info@rmctmz.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.320181

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 08 »    июня    2026 г. № 110 6

Лист № 1 Регистрационный № 98685-26                                          Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Измерители крутящего момента силы INSIZE

Назначение средства измерений

Измерители крутящего момента силы INSIZE (далее - измерители) предназначены для измерений крутящего момента силы в направлении по и против часовой стрелки при поверке, калибровке или контроле работоспособности моментных ключей в качестве рабочего эталона 2-го разряда или средства измерений согласно Государственной поверочной схемы для средств измерений крутящего момента силы, утверждённой приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «06» сентября 2024 г. № 2152.

Описание средства измерений

Принцип действия измерителей заключается в преобразовании деформации, расположенного в датчике, упругого тела первичного измерительного преобразователя с наклеенными на нем тензорезисторами в пропорциональный приложенному крутящему моменту силы сигнал разбаланса тензометрического моста. Электрические сигналы разбаланса от датчика через кабельное соединение поступают в аналогово-цифровой преобразователь, расположенный в электронном блоке индикации и далее в микроконтроллер, где при помощи встроенного внутреннего программного обеспечения осуществляется их преобразование и обработка с выводом значений на дисплей.

Конструктивно измерители состоят из тензометрического датчика крутящего момента силы, выполненного в форме цилиндра из стали высокой прочности и закрепленного на фланце с отверстиями для крепления к твердой рабочей поверхности. На корпусе датчика сверху расположен присоединительный квадрат, а сбоку разъем для подключения при через кабель электронного блока индикации. Электронный блок индикации имеет разъем для подключения блока питания, жидкокристаллический монохромный дисплей и кнопки управления.

К средствам измерений данного типа относятся измерители крутящего момента силы INSIZE модификаций: INSIZE IST-TT05, INSIZE IST-TT5, INSIZE IST-TT30, INSIZE IST-TT50, INSIZE IST-TT220, INSIZE IST-TT550, IST-TT1000, INSIZE IST-TT2200, INSIZE IST-TT3000, отличающихся между собой диапазоном измерений крутящего момента силы, дискретностью, массой и размером присоединительного квадрата.

Пломбирование крепёжных винтов корпуса измерителей не предусмотрено, ограничение доступа к местам настройки (регулировки) обеспечено конструкцией корпуса.

Заводской номер измерителей в цифровом формате указывается методом гравировки на корпусе датчика и корпусе блока индикации.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Общий вид измерителей крутящего момента силы INSIZE представлен на рисунке 1.

Места указания заводского номера измерителей крутящего момента силы INSIZE представлены на рисунке 2.

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид измерителей крутящего момента силы INSIZE

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Места указания заводского номера

Рисунок 2 - Места указания заводского номера измерителей крутящего момента силы INSIZE

Программное обеспечение

Измерители имеют встроенное метрологически значимое программное обеспечение (далее - ВПО), которое устанавливается в энергонезависимую память измерителей при их производстве. Изменение ВПО не предусмотрено.

Уровень защиты ВПО «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Конструкция измерителей исключает возможность несанкционированного влияния на ВПО и измерительную информацию.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

аблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационное наименование ПО

ВПО

Номер версии (идентификационный номер ПО)

-

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Модификация

Диапазон измерений крутящего момента силы, Н^м

Дискретность отсчёта, Н^м

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений крутящего момента силы, %

INSIZE IST-TT05

от 0,1 до 0,5

0,0001

INSIZE IST-TT5

от 0,5 до 5

0,0001

INSIZE IST-TT30

от 3 до 30

0,001

INSIZE IST-TT50

от 5 до 50

0,001

INSIZE IST-TT220

от 22 до 220

0,01

±1

INSIZE IST-TT550

от 55 до 550

0,01

INSIZE IST-TT1000

от 100 до 1000

0,1

INSIZE IST-TT2200

от 220 до 2200

0,1

INSIZE IST-TT3000

от 300 до 3000

0,1

аблица 3 - Основные технические характеристики

Модификация

Размер присоединитель ного квадрата, мм (дюйм)

Габаритные размеры (ДХШ*В) датчик / блок индикации, мм, не более

Масса, датчик с блоком индикации, кг, не более

INSIZE IST-TT05

6,35 (1/4)

63x63x65/ 95x115x105

0,75

INSIZE IST-TT5

6,35 (1/4)

63x63x65/95x115x105

0,75

INSIZE IST-TT30

9,52 (3/8)

89x89x75/95x115x105

1,10

INSIZE IST-TT50

9,52 (3/8)

89x89x75/95x115x105

1,10

INSIZE IST-TT220

12,7 (1/2)

109x109x83/95x115x105

1,40

INSIZE IST-TT550

19,05 (3/4)

140x140x107/95x115x105

2,90

INSIZE IST-TT1000

25,4 (1)

160x160x126/95x115x105

5,00

INSIZE IST-TT2200

25,4 (1)

160x160x126/95x115x105

5,10

INSIZE IST-TT3000

25,4 (1)

160x160x126/95x115x105

5,20

Таблица 4 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Напряжение питания, В

от 190 до 240

Частота питания, Г ц

50±1

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С

от +15 до +35

- относительная влажность воздуха, %

от 40 до 80

Таблица 5 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средний срок службы, лет

10

Средняя наработка на отказ, ч

30000

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации и паспорта.

Комплектность средства измерений

аблица 6 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Измеритель крутящего момента силы

INSIZE

1 шт.

Пластиковый кейс

-

1 шт.

Соединительный кабель

-

1 шт.

Кабель с блоком питания

-

1 шт.

Руководство по эксплуатации и паспорт

-

1 экз.

Дополнительные адаптеры

-

по заказу

Методика поверки

-

по заказу

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в:

- разделе 7 «Подготовка и порядок работы» «Измеритель крутящего момента силы INSIZE. Руководство по эксплуатации и паспорт».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Государственная поверочная схема для средств измерений крутящего момента силы, утверждённая приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «06» сентября 2024 г. № 2152;

«Стандарт предприятия. Измерители крутящего момента силы INSIZE. INSIZE CO., LTD, Китай».

Правообладатель

INSIZE CO., LTD, Китай

Адрес: 80 Xiangyang Road, Suzhou New District, 215009 China

Тел.: +86-512-68099993

E-mail: china@insize.cn

Изготовитель

INSIZE CO., LTD, Китай

Адрес: 80 Xiangyang Road, Suzhou New District, 215009, China

Тел.: +86-512-68099993

E-mail: china@insize.cn

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Автопрогресс-М»

(ООО «Автопрогресс-М»)

Адрес: 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д. 16, стр. 1, этаж 1, пом. 10

Тел.: +7 (495) 120-03-50

E-mail: info@autoprogress-m.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц № RA.RU.314889

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 08 »     июня 2026 г. №    11 06

Лист № 1 Регистрационный № 98686-26                                          Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Плиты поверочные гранитные NORGAU NGVP

Назначение средства измерений

Плиты поверочные гранитные NORGAU NGVP (далее - плиты) предназначены для измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности, использования в качестве образца плоской поверхности (установочной поверхности) при изготовлении изделий, измерениях деталей и проведении поверки средств измерений.

Описание средства измерений

Принцип измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности с помощью плит основан на методе линейных отклонений, где плита является опорной поверхностью.

Плиты изготавливаются в следующих модификациях, отличающихся друг от друга конструкцией, техническими и метрологическими характеристиками:

  • - 400х400КТ00;

  • - 630х400КТ00;

  • - 1000х630КТ00;

  • - 2000х1000КТ00;

  • - 400х400КТ0;

  • - 630х400КТ0;

  • - 1000х630КТ0;

  • - 2000х1000КТ0.

Плиты изготавливаются из твердокаменных пород с однородными структурой и цветом. Допускается неоднородность структуры и цвета плит, не влияющая на эксплуатационные качества.

Плиты состоят из гранитной плиты, в которую установлены:

  • - ручки (скобы для модификаций 2000х1000КТ00, 2000х1000КТ0), предназначенные для переноса и удобства установки плиты на рабочее место;

  • - регулируемые опоры, необходимые для регулировки плиты по высоте и установки по уровню.

У плит размерами 630х400 мм и менее должно быть три опорные точки, а у плит размерами свыше 630х400 мм не менее пяти опорных точек.

У плит размерами 1000х630 мм и более расположение опор дает возможность установки плит в свободном (разгруженном) состоянии на три опорные точки.

Пазы на ребрах плит (см. рисунки 1-3) определяют положение боковых поверхностей плит с ненормированным допуском перпендикулярности к рабочей поверхности и между собой.

По периметру рабочей поверхности плит имеются фаски.

Общий вид плит представлен на рисунках 1 - 4.

NORGAU й

, который наносится

Плиты выпускаются под товарным знаком на маркировочную табличку.

Заводской номер, состоящий из арабских цифр, наносится на маркировочную табличку краской или методом лазерной гравировки и в паспорт типографским способом. Цвет букв, цифр и фон маркировочной таблички могут отличаться. Маркировочная табличка крепится на боковую поверхность плиты. Места нанесения маркировочной таблички представлены на рисунках 1-4. Место нанесения заводского номера представлено на рисунке 5.

Пломбирование плит и нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид плит модификаций 400х400КТ00, 400х400КТ0

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Общий вид плит модификаций 630х400КТ00, 630х400КТ0

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Общий вид плит модификаций 1000х630КТ00, 1000х630КТ0

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 4 - Общий вид плит модификаций 2000х1000КТ00, 2000х1000КТ0

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 5 - Общий вид маркировочной таблички и место нанесения заводского номера

Лист № 4 Всего листов 6 Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические и технические характеристики плит

Модификация

Номинальный размер плиты, мм

Допуск плоскостности, мкм, не более1)

Габаритные размеры (ДХШХВ), мм, не более

Масса, кг, не более

400Х400КТ00

400Х400

3,0

400Х400Х110

49,5

400Х400КТ0

6,0

630Х400КТ00

630х400

4,0

630х400х110

84,5

630х400КТ0

8,0

1000Х630КТ00

1000Х630

5,0

1000х630х170

195,0

1000Х630КТ0

10,0

2000Х1000КТ00

2000Х1000

8,0

2000х1000х250

1535,0

2000Х1000КТ0

16,0

1) Допуск плоскостности не устанавливается на расстоянии до 10 мм от краев плит для модификаций 400Х400КТ00, 400Х400КТ0, 630Х400КТ00, 630Х400КТ0 и до 20 мм для модификаций 1000х630КТ00, 1000х630КТ0, 2000х1000КТ00, 2000х1000КТ0.

Таблица 2 - Технические характеристики плит

Наименование характеристики

Значение

Шероховатость по параметру Ra, мкм, не более:

- рабочих поверхностей

0,80

- боковых поверхностей

2,50

Допуск перпендикулярности боковых поверхностей к рабочей поверхности и боковых поверхностей плит между собой, мм, не более:

- для модификаций 400х400КТ00, 400х400КТ0, 630х400КТ00, 630х400КТ0

0,5

- для модификаций 1000х630КТ00, 1000х630КТ0

0,6

- для модификаций 2000х1000КТ00, 2000х1000КТ0

0,8

Предел прочности на сжатие, МПа, не менее

264,9

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °C:

- для плит модификаций 400х400КТ00, 630х400КТ00,

от +17 до +23

1000х630КТ00, 2000х1000КТ00

- для плит модификаций 400х400КТ0, 630х400КТ0,

от +16 до +24

1000х630КТ0, 2000х1000КТ0

- относительная влажность, %

от 0 до 80, без конденсации

Полный средний срок службы, лет

10

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист паспорта.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Плиты поверочные гранитные NORGAU NGVP

-

1 шт.

Ручки:

  • - для модификаций 400х400КТ00, 400х400КТ0

  • - для     модификаций     630х400КТ00,     630Х400КТ0,

1000х630КТ00, 1000Х630КТ0

-

2 шт.

4 шт.

Скобы (для модификаций 2000х1000КТ00, 2000х1000КТ0)

-

4 шт.

Опоры регулируемые:

  • - для модификаций 400х400КТ00, 400х400КТ0, 630х400КТ00, 630х400КТ0

  • - для    модификаций    1000х630КТ00,    1000х630КТ0,

2000Х1000КТ00, 2000Х1000КТ0

-

3 шт.

5 шт.

Упаковка

-

1 шт.

Паспорт

Ш1Г.001ПС

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 8 «Руководство по эксплуатации» паспорта ППГ.001ПС «Плиты поверочные гранитные NORGAU NGVP. Паспорт».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 марта 2021 г. № 314 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности»;

ТУ 26.51.33-003-49360276-2025 «Плиты поверочные гранитные NORGAU NGVP. Технические условия».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Норгау Руссланд»

(ООО «Норгау Руссланд»)

ИНН 7727159340

Юридический адрес: 119421, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБРУЧЕВСКИЙ, УЛ НОВАТОРОВ, Д. 1, ПОМЕЩ. 56Н

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Норгау Руссланд»

(ООО «Норгау Руссланд»)

ИНН 7727159340

Адрес: 119421, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБРУЧЕВСКИЙ, УЛ НОВАТОРОВ, Д. 1, ПОМЕЩ. 56Н

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология»

(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология»)

Юридический адрес: 119415, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 41, стр. 1, помещ. 263

Адреса мест осуществления деятельности:

142300, Московская обл., р-н Чеховский, г. Чехов, Симферопольское ш., д. 2;

308023, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Садовая, д. 45а;

155126, Ивановская обл., р-н Лежневский, СПК имени Мичурина;

142324, Московская обл., р-н Чеховский, СП Баранцевское, в районе д. Люторецкое;

142200, Московская обл., р-н Серпуховский, СНТ Калугино-2, в районе д. Калугино, уч-к 28

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.314164

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 08 »   июня    2026 г. № 1106

Лист № 1 Регистрационный № 98687-26                                           Всего листов 8

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматическая непрерывного контроля и учета выбросов через источник выбросов №0101 ЦСК ООО «ММСК»

Назначение средства измерений

Система автоматическая непрерывного контроля и учета выбросов через источник выбросов №0101 ЦСК ООО «ММСК» (далее - система) предназначена для измерений содержания диоксида серы в промышленных выбросах в отходящих газах стационарного источника выбросов №0101 цеха серной кислоты ООО «ММСК», а также для измерений параметров газового потока (температуры отходящих газов, давления отходящих газов, объемного расхода отходящих газов), разовых, массовых и валовых выбросов загрязняющих веществ, сбора, обработки, визуализации, хранения полученных данных, передачи данных во внешние информационные системы, представления полученных результатов в различных форматах.

Описание средства измерений

Принцип действия системы по измерительным каналам (далее - ИК) основан на преобразовании измеряемых параметров с помощью первичных преобразователей в электрические сигналы. Сигналы от преобразователей в виде унифицированного сигнала силы постоянного тока от 4 до 20 мА передаются на модуль ввода, где подвергаются аналоговоцифровому преобразованию и далее передаются на контроллер в цифровом виде по интерфейсу RS-485 по протоколу Modbus RTU. Контроллер осуществляет расчет массовой концентрации загрязняющего вещества.

Система представляет собой единичный экземпляр средства измерений, спроектированный для конкретного объекта из компонентов серийного изготовления. Монтаж и наладка системы осуществлены непосредственно на объекте эксплуатации в соответствии с проектной документацией и эксплуатационными документами ее компонентов.

Система является стационарным многоканальным измерительным устройством непрерывного действия. Конструктивно система состоит из ИК. В состав ИК входят первичные измерительные преобразователи (расходомер, датчик температуры, преобразователь давления), которые располагаются непосредственно на газоходе, и первичный измерительный преобразователь (газоанализатор в составе комплекса газоаналитического СГК-10М-115), установленный в блок-боксе. Комплекс газоаналитический СГК-10М-115 осуществляет забор пробы через зонд пробоотборный, транспортировку пробы по обогреваемому газопроводу и охлаждение пробы до подачи её в газоанализатор. Газоанализатор имеет два канала измерений концентрации диоксида серы, обеспечивающих верхний предел измерений не менее 2,5-кратного значения показателя выбросов, установленного для стационарного источника выбросов №0101 цеха серной кислоты ООО «ММСК». Верхний уровень ИК состоит из программируемого логического контроллера с модулем ввода и панелью оператора.

Преобразователи, установленные на газоходе, укрыты в обогреваемые термочехлы. Блок-бокс оснащен системой кондиционирования и обогрева для поддержания температуры, соответствующей нормальным условиям эксплуатации газоанализатора ЕН7000.

В состав системы входят средства измерений (далее - СИ) утвержденных типов, список которых приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Список ИК и входящие в их состав СИ

Наименование ИК

Первичный измерительный преобразователь

Регистрационный номер1)

ИК массовой концентрации (объемной доли) диоксида серы

Газоанализатор ЕН7000

69936-17

ИК объемного расхода отходящих газов

Расходомер-счетчик ультразвуковой

ВЗЛЕТ РГ

80169-20

ИК температуры отходящих газов

Термопреобразователь универсальный ТПУ 0304 (модификации М1-Н индекс заказа -Б, тип первичного преобразователя -Pt100)

50519-17

ИК давления отходящих газов

Датчик давления ЭМИС-БАР

72888-18

Верхний уровень системы

Модуль аналогового ввода

Модуль аналогового ввода МВ210-102

92904-24

Контроллер

Контроллер логический программируемый ПЛК 200

84822-22

1) Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Система выполняет следующие основные функции:

  • -   автоматически выполняет измерения объемной доли загрязняющего вещества в пробе, температуры, абсолютного давления и объемного расхода в газоходе;

  • -    автоматически выполняет расчет массовой концентрации, ведет контроль и учет массовых выбросов загрязняющего вещества;

  • -    выполняет сбор, обработку, хранение и передачу данных для архивирования и отображения на автоматизированном рабочем месте (далее - АРМ) оператора.

Пломбирование системы не предусмотрено. Для исключения возможности непреднамеренных и преднамеренных изменений измерительной информации, СИ, входящие в состав системы, пломбируются в соответствии с требованиями, изложенными в их описаниях типа.

Нанесение знака поверки на систему не предусмотрено.

Заводской номер системы в виде цифрового обозначения 005 нанесен на маркировочную табличку методом шелкографии и указан в формуляре системы. Маркировочная табличка закреплена на внешней стене блок-бокса.

Общий вид блок-бокса системы с указанием места нанесения заводского номера представлен на рисунке 1. Маркировочная табличка с указанием мест нанесения заводского номера и знака утверждения типа представлена на рисунке 2.

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения маркировочной таблички

Рисунок 1 - Общий вид блок-бокса системы с указанием места нанесения маркировочной таблички

Место нанесения знака утверждения типа

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

■^ ЭНЕРГО КБ ООО 1|Энер<оКопС1русгорское Борст

ЗНЕРгакаНОТЗКТОРСКОЕ 6Ю₽О            www.cnkb.tu

Зав. №

Uh 400Е

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ВЫБРОСОВ ЧЕРЕЗ ИСТОЧНИК ВЫБРОСОВ №0101

ЦСК ООО иММСК»

Место нанесения заводского номера

Рисунок 2 - Маркировочная табличка системы с указанием мест нанесения заводского номера и знака утверждения типа

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) системы состоит из ПО измерительных преобразователей, входящих в состав системы, ПО контроллера и ПО АРМ оператора. Идентификационные данные ПО входящих в состав системы измерительных преобразователей приведены в описаниях типа на эти преобразователи.

ПО системы состоит из метрологически значимого ПО (встроенное) и метрологически незначимого ПО (внешнее). Метрологически незначимое внешнее ПО Windows 10, CODESYS.3.5, «ОВЕН Конфигуратор» предназначено для отображения и архивирования информации, поступающей с контроллера. На целостность измерений, на обработку и сбор информации внешнее ПО не влияет.

Метрологически значимое ПО реализует выполнение следующих функций:

Встроенное прикладное ПО контроллера производит прием, преобразование и обработку результатов измерений, является метрологически значимым. ПО контроллера реализует следующие расчетные алгоритмы:

  • - обработку цифровых значений (результатов аналогового-цифрового преобразования модуля аналогового ввода) и преобразование их в значения измеряемых величин;

  • - расчет и хранение усредненных за 30 минут значений давления отходящих газов, кПа;

  • - расчет и хранение усредненных за 30 минут значений температуры отходящих газов,0С;

  • - расчет и хранение усредненных за 30 минут значений объемного расхода отходящих газов, м3/ч;

  • - расчет и хранение усредненных за 30 минут значений массовой концентрации SOв отходящих газах, мг/м3;

  • - расчет и хранение значений массовых выбросов SO2, кг/ч;

  • - расчет и хранение значений валовых выбросов SO2, т/год;

  • - контроль за работой системы;

  • - сравнение результатов измерений с заданными пороговыми уставками;

  • - вывод информации на экран сенсорной панели;

  • - передача данных на следующий уровень.

Система может быть подключена к внешнему программно-аппаратному комплексу для формирования экологической отчётности и (или) передавать данные в Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Идентификационные данные метрологически значимого ПО приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Идентификационные данные метрологически значимого ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

ASNKV

Номер версии (идентификационный номер) ПО

1.2.2

Цифровой идентификатор ПО

-

Уровень защиты ПО «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Метрологически значимая часть ПО СИ и измеренные данные достаточно защищены с помощью специальных средств защиты от преднамеренных изменений. В системе действует трехуровневая защита ПО.

Верхний уровень разработчика защищен логин-паролем от несанкционированного доступа. Редактирование программного кода возможно только после ввода логина-пароля разработчика.

Влияние встроенного ПО учтено при нормировании метрологических характеристик.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и основные технические характеристики системы приведены в таблицах 3 - 7.

Таблица 3 - Метрологические характеристики измерительных каналов содержания диоксида серы

Номер канала

Диапазон измерений объемной доли, млн-1

Диапазон измерений массовой концентрации1) в н.у.2) 3), мг/м3

Пределы допускаемой приведенной4) погрешности, %

1

от 0 до 1000

от 0 до 2906

±7

2

от 0 до 5000

от 0 до 14530

±7

Примечания:

  • 1) В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1847 от 16.11.2020 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (раздел 3, п. 3.1.3). Участок диапазона измерений, в котором результаты измерений соответствуют обязательным метрологическим требованиям Постановления Правительства РФ № 1847 от 16.11.2020 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (раздел 3, п. 3.1.3), от Св до Сн, где Св - верхняя граница диапазона измерений, мг/м3, а Сн, мг/м3, рассчитывается по формуле

С = v • Св

4i=Yc s , итах

где Зтах - наибольшее допустимое значение погрешности измерений согласно п. 3.1.3, раздела 3 Постановления Правительства РФ № 1847 от 16.11.2020, %;

Yc - пределы допускаемой приведенной погрешности в условиях эксплуатации, %;

  • 2) значение массовой концентрации вычисляется в соответствии с ГОСТ Р 8.974-2019;

  • 3) н.у. - нормальные условия соответствуют ГОСТ Р 70805-2023, абсолютное давление 101,325 кПа, температура 0 °С (273,15 К), содержание паров воды (объемная доля, %) 0 % (сухой газ);

  • 4) нормирующее значение - верхний предел диапазона измерений

Таблица 4 - Метрологические характеристики измерительных каналов объемного расхода, давления, температуры

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений объемного расхода отходящих газов в рабочих условиях1^ м3

от 10 до 113,4

Пределы допускаемой приведенной к максимальному значению диапазона измерений погрешности при измерении объемного расхода отходящих газов в рабочих условиях, %

±3

Диапазон измерений температуры отходящих газов, °С

от -50 до +100

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С

±0,9

Диапазон измерений абсолютного давления отходящих газов, кПа

от 0 до 130

Пределы допускаемой приведенной2) погрешности при измерении абсолютного давления отходящих газов, %

±0,5

Примечания:

  • 1) рассчитанные значения объемного расхода для площади сечения газохода 2,835 м2

  • 2) нормирующее значение - верхний предел диапазона измерений.

Таблица 5 - Метрологические характеристики системы при измерениях разового, массового и годового (валового) выбросов диоксида серы

Номер канала

Диапазон измерений разового выброса, г/с

Диапазон измерений массового выброса, кг/ч

Диапазон измерений валового (годового) выброса, т/год

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, %

1

от 4,3 до 518

от 15,3 до 1863

от 134,1 до 16321

±55

2

от 21,3 до 2588

от 76,6 до 9316

от 670,8 до 81605

±55

Таблица 6 - Показатели надёжности

Наименование характеристики

Значение

Среднее время наработки на отказ, ч

10000

Таблица 7 - Технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Параметры энергопитания:

-     напряжение1^ В

от 360 до 440

-     частота, Гц

от 49 до 51

Рабочие условия эксплуатации:

-     температура окружающего воздуха2), °С

от -40 до +45

-     температура внутри блок-бокса, °С

от +15 до +25

-     относительная влажность (без конденсации влаги), %

от 30 до 95

-     относительная влажность внутри блок-бокса, %, не более

80

-     атмосферное давление, кПа

от 84 до 106,7

Примечания:

1) напряжение трехфазной пятипроводной системы питания с

автоматическим вводом

резерва;

2) СИ размещены в термочехлах, обеспечивающих температуру от +5 °С до +40 °С

Знак утверждения типа

нанесен на титульный лист руководства по эксплуатации и формуляра типографским способом и на маркировочную табличку методом шелкографии.

Комплектность средства измерений

Комплектность СИ представлена в таблице 8.

Таблица 8 - Комплектность СИ

Наименование

Обозначение

Количество

Система автоматическая непрерывного контроля и учета выбросов через источник выбросов №0101 ЦСК ООО «ММСК»

-

1 шт.

Формуляр

БНСВ.421411.005 ФО

1 экз.

Руководство по эксплуатации

БНСВ.421411.005 РЭ

1 экз.

Комплект   эксплуатационных   документов   на

комплектующие изделия, входящие в состав системы

-

1 компл.

В состав системы входят составные части, список которых приведен в таблице 9. Состав составных частей определен проектом.

Таблица 9 - Составные части системы

Наименование

Обозначение

Блок-бокс с системой кондиционирования

ББ

Комплект газоаналитический СГК-10М-115

КГА

Шкаф КИП

ШКИП

Щит автоматического ввода резерва ЯАВР-3 40А IP31

ЩАВР

Шкаф ЩР 0,4 кВ

ЩР 0,4

Шкаф сигнализации

ШС

Шкаф пожарной сигнализации

ШПС

Шкаф воздуходувки обдува ПЭА

ШВО

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в руководстве по эксплуатации БНСВ.421411.005 РЭ, раздел 1.4 «Устройство и принцип работы».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта от 31.12.2020 г. № 2315 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах»;

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 25.11.2019 г. № 2815 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений скорости воздушного потока»;

ГОСТ Р 70803-2023 Автоматические измерительные системы для контроля выбросов загрязняющих веществ. Общие технические требования.

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКонструкторское Бюро»

(ООО «Энерго КБ»)

ИНН 7445026711

Юридический адрес: 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 42, стр. 1

Телефон: +7 (3519) 24-38-35

Факс: +7 (3519) 24-38-35

Web-cайт: www.enkb.ru

E-mail: info@enkb.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКонструкторское Бюро»

(ООО «Энерго КБ»)

ИНН 7445026711

Адрес: 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 42, стр. 1

Телефон: +7 (3519) 24-38-35

Факс: +7 (3519) 24-38-35

Web-сайт: www.enkb.ru

E-mail: info@enkb.ru

Испытательный центр

Западно-Сибирский филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»

Адрес: 630004, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 4

Юридический адрес: 141570, Московская область, г. Солнечногорск, рабочий поселок Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФТРИ, корпус 11

Телефон: +7 (383) 210-08-14, факс: +7 (383) 210-13-60

Е-mail: director@sniim.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.310556

С привлечением

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

(ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)

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

Телефон: (812) 251-76-01

Факс: (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 « ни » июн_ 2026 г. №   1106

Лист № 1 Регистрационный № 98688-26                                          Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы электронные крановые КРАБ

Назначение средства измерений

Весы электронные крановые КРАБ (далее - весы) предназначены для статических измерений массы различных грузов.

Описание средства измерений

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительного тензорезисторного датчика (далее - датчик), возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе взвешиваемого груза. Аналоговый электрический сигнал с датчика преобразуется в аналогово-цифровом преобразователе (далее - АЦП) в цифровой вид и передается на цифровой дисплей индикатора для отображения значения массы груза и результатов взвешивания.

Весы состоят из грузоприемного устройства (далее - ГПУ), защитного корпуса со встроенным датчиком, АЦП, индикатора, аккумуляторной батареи или элементов питания типа АА. Верхний элемент подвеса ГПУ выполнен в виде серьги или траверсы с 0-образным кольцом, нижний элемент подвеса - в виде крюка.

Управление работой весов осуществляется с помощью пульта дистанционного управления (далее - ПДУ) или непосредственно с функциональной клавиатуры, расположенной на передней панели индикатора весов.

В весах предусмотрены следующие устройства:

  • - полуавтоматическое устройство установки нуля;

  • - устройство первоначальной установки нуля;

  • - устройство слежения за нулем;

  • - устройство тарирования (выборки массы тары).

Весы выпускаются в модификациях, отличающихся метрологическими и техническими характеристиками, конструктивными особенностями.

Модификации весов имеют следующие обозначения вида:

КРАБ-[1]-[2],

где КРАБ - обозначение типа,

  • [1] - обозначение максимальной нагрузки, т;

  • [2] - вариант исполнения:

А - питание весов от элементов питания типа АА;

С - питание весов от аккумуляторной батареи.

Маркировочная табличка закреплена на корпусе весов и содержит следующие данные и обозначения:

  • - наименование предприятия-изготовителя;

  • - заводской номер весов;

  • - обозначение типа и модификации весов;

  • - значение максимальной нагрузки (Max), кг;

  • - значение минимальной нагрузки (Min), кг;

  • - значение действительной цены деления (d), кг;

  • - знак утверждения типа средства измерений;

  • - год выпуска.

Заводской номер, состоящий из арабских цифр и (или) символов, и знак утверждения типа наносятся на маркировочную табличку методом гравировки, ударным или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.

Общий вид маркировочной таблички представлен на рисунке 1.

Общий вид весов представлен на рисунке 2.

Пломбировка весов от несанкционированного доступа и нанесение знака поверки на весы не предусмотрены конструкцией.

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид маркировочной таблички

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Модификации КРАБ-[1]-С

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Модификации КРАБ-[1]-А

Рисунок 2 - Общий вид весов

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) весов является встроенным и состоит из метрологически значимой и метрологически незначимой частей. Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который доступен для просмотра на дисплее при включении весов.

Метрологически значимое ПО хранится в защищенной от демонтажа перепрограммируемой памяти, расположенной на плате АЦП индикатора, и загружается на заводе-изготовителе с использованием специального оборудования. ПО не может быть модифицировано, загружено или прочитано через какой-либо интерфейс после загрузки. Доступ к изменению метрологически значимых параметров осуществляется только в сервисном режиме работы индикатора, вход в который защищен административным паролем и невозможен без применения специализированного оборудования производителя.

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

Нормирование метрологических характеристик производится с учетом применения ПО.

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

Идентификационные данные ПО приведены в Таблице 1.

аблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

-

Номер версии (идентификационный номер) ПО

1.хх

Цифровой идентификатор ПО

-

хх - принимает значения от 00 до 99 и не относятся к метрологически значимой части ПО

Метрологические и технические характеристики

Общие метрологические характеристики весов приведены в Таблице 2.

Значения минимальной нагрузки (Min), максимальной нагрузки (Мах), действительной цены деления (d), пределов допускаемой погрешности (Ampe) в соответствующих интервалах нагрузки (m) для весов приведены в таблице 3.

Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации равны удвоенному значению пределов допускаемых погрешностей при поверке (2^Ampe, таблицы 3). Пределы допускаемой погрешности весов после выборки массы тары соответствуют пределам допускаемой погрешности для массы нетто при любом значении массы тары (таблицы 3).

Основные технические характеристики приведены в Таблице 4.

Таблица 2 - Общие метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон выборки массы тары, % от Max

от 0 до 100

Диапазон установки на нуль (суммарный) устройств установки нуля и слежения за нулём, % от Мах, не более

4

Диапазон первоначальной установки нуля, % от Мах, не более

20

Показания индикации массы, кг, не более

Мах + 9d

Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль, не более

± 0,25d

Таблица 3 — Метрологические . характеристики

Модификация весов

Min, т

Мах, т

d, кг

m, т

Ampe, кг

1

2

3

4

5

6

КРАБ-1-[2]

0,01

1

0,5

от 0,01 до 0,25 включ.

±0,25

св. 0,25 до 1 включ.

±0,5

КРАБ-2-[2]

0,02

2

1

от 0,02 до 0,5 включ.

±0,5

св. 0,5 до 2 включ.

±1

Продолжение таблицы 3

1

2

3

4

5

6

КРАБ-3-[2]

0,02

3

1

от 0,02 до 0,5 включ.

±0,5

св. 0,5 до 2 включ.

±1

св. 2 до 3 включ.

±1,5

КРАБ-5-[2]

0,04

5

2

от 0,04 до 1 включ.

±1

св. 1 до 4 включ.

±2

св. 4 до 5 включ.

±3

КРАБ-10-[2]

0,10

10

5

от 0,1 до 2,5 включ.

±2,5

св. 2,5 до 10 включ.

±5

КРАБ-15-[2]

0,10

15

5

от 0,1 до 2,5 включ.

±2,5

св. 2,5 до 10 включ.

±5

св. 10 до 15 включ.

±7,5

КРАБ-20-[2]

0,20

20

10

от 0,2 до 5 включ.

±5

св. 5 до 20 включ.

±10

аблица 4 - Технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Параметры электрического питания:

- автономное от аккумуляторной батареи, напряжение постоянного тока, В

от 5 до 6

- зарядка аккумулятора весов от адаптера, напряжение/сила тока, В/А, не более

9/1

- элементы типа АА, В

1,5

Потребляемая мощность, В^А, не более

20

Габаритные размеры ГПУ, м, не более

- длина

345

- ширина

235

- высота

870

Масса, кг, не более

63

Диапазон рабочих температур, °C

от -10 до +40

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку, расположенную на корпусе весов, а также типографским способом на титульный лист эксплуатационного документа.

Комплектность средства измерений

аблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

КРАБ-[1]-А

КРАБ-[1]-С

Весы электронные крановые

КРАБ

1

1

Пульт дистанционного управления

-

1

1

Адаптер (для аккумуляторной батареи)

-

-

1

Элементы питания типа ААА (для ПДУ)

-

2

2

Элементы питания типа АА

-

3

-

Руководство по эксплуатации. Паспорт

-

1

1

Методика поверки

-

1

1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 6 «Использование по назначению» документа «Весы электронные крановые КРАБ. Руководство по эксплуатации. Паспорт».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений Приказ Росстандарта от 04.07.2022 № 1622 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений массы»;

ТУ 28.29.31-001-35431877-2025 «Весы электронные крановые КРАБ. Технические условия».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Тензосила»

(ООО «Компания «Тензосила»)

ИНН 3662270935 Юридический адрес: РФ, 394005, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Владимира

Невского, 25/1, офис 2

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Тензосила»

(ООО «Компания «Тензосила»)

ИНН 3662270935

Адрес: РФ, 394005, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 25/1, офис 2

Телефон: 8-800-333-45-99, +7 (473) 296-45-00

Web-сайт: tenzosila.ru, Е-mail: mail@tenzosila.ru

Испытательный центр

Закрытое акционерное общество Консалтинго-инжиниринговое предприятие «Метрологический центр энергоресурсов»

(ЗАО КИП «МЦЭ»)

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

Телефон (факс): +7 495-491-78-12

Е-mail: sittek@mail.ru, Web-сайт: www.kun-мцэ.рф Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

RA.RU 311313

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 08 » июня 2026 г. №   1106

Лист № 1

Регистрационный № 98689-26                                        Всего листов 19

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Калибраторы многофункциональные Additel 200

Назначение средства измерений

Калибраторы многофункциональные Additel 200 (далее - калибраторы) предназначены для воспроизведений и измерений напряжения и силы постоянного тока, напряжения переменного тока, электрического сопротивления, частоты периодических сигналов от термоэлектрических преобразователей (ТП) и термопреобразователей сопротивления (ТС), скважности, а также измерений давления избыточного, абсолютного давления и разности давлений газовых и жидкостных сред.

Калибраторы могут применяться в качестве рабочих эталонов давления 1-го, 2-го, 3-го разрядов согласно государственной поверочной схеме для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.10.2022 г. № 2653, государственной поверочной схеме для средств измерений абсолютного давления, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 05.12.2025 г. № 2667; в качестве рабочих эталонов давления 2-го разряда согласно государственной поверочной схеме для средств измерений разности давлений до V105 Па, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2025 г. № 472; в качестве рабочих эталонов 1-го разряда согласно государственной поверочной схеме для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 1-10"16 до 100 А, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.10.2018 г. № 2091, в качестве рабочих эталонов 3-го разряда согласно государственной поверочной схеме для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.07.2023 г. № 1520.

Описание средства измерений

Принцип действия калибраторов в режиме измерений основан на измерении и преобразовании входных сигналов, получаемых от первичных преобразователей различных физических величин, в цифровую форму с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП), с дальнейшей их обработкой микропроцессором и последующем отображении результатов измерений на дисплее калибратора. Принцип действия калибраторов в режиме воспроизведения основан на генерировании выходных аналоговых сигналов различных физических величин с помощью цифро-аналогового преобразователя (ЦАП).

К настоящему типу средств измерений относятся калибраторы следующих модификаций: Additel 226 (ADT226), Additel 226Р (ADT226P), Additel 227 (ADT227), Additel 227Р (ADT227P), Additel 209 (ADT209), Additel 210 (ADT210) которые отличаются друг от друга метрологическими характеристиками и функциональными возможностями.

Конструктивно калибраторы выполнены в виде моноблока ручного использования.

У модификаций Additel 209 (ADT209) и Additel 210 (ADT210) на передней панели расположены: кнопки включения и управления, цифровой дисплей, разъемы подключений. На задней панели расположены: аккумуляторный отсек и паспортная табличка.

У модификаций Additel 226 (ADT226), Additel 226Р (ADT226P), Additel 227 (ADT227), Additel 227Р (ADT227P) на передней панели расположены: кнопка включения и сенсорный дисплей. На задней панели расположен аккумуляторный отсек. На верхних и нижних гранях калибраторов расположены разъемы подключений. На боковой панели расположен вход USB.

Калибраторы модификаций Additel 226 (ADT226), Additel 226Р (ADT226Р), Additel 227 (ADT227), Additel 227Р (ADT227Р) могут быть укомплектованы внешними модулями давления Additel 161 (ADT161), а также иметь встроенный барометрический модуль. Диапазон измерений подключаемого Additel 161 (ADT161), распознается калибратором автоматически. Режим работы калибраторов устанавливается с помощью встроенной клавиатуры. Калибраторы всех модификаций с внешними модулями давления Additel 161 (ADT161) применяются только для измерений давления. Принцип действия калибраторов в режиме измерений давления основан на преобразовании измеряемого давления, действующего на первичный измерительный преобразователь внешнего преобразователя давления, в цифровой сигнал, отображаемый в выбранных единицах давления на дисплее калибратора. Диапазон измерений подключаемого Additel 161 (ADT161) распознается калибратором автоматически. Калибраторы со встроенным барометрическим модулем дают возможность работать в режимах и избыточного, и абсолютного давления. Режим работы калибраторов устанавливается с помощью встроенной клавиатуры. Модули давления могут иметь исполнение RD, отличающееся метрологическими характеристиками.

Управление процессами измерений/воспроизведений и обработка данных осуществляется при помощи встроенного микропроцессора. Результаты измерений отображаются на дисплее в цифровом виде.

Калибраторы дополнительно могут воспроизводить и измерять сигналы от ТС и ТП в соответствии со стандартами JIS 1604, ASTM E988, DIN-43710 следующих градуировок: Cu10, Cu50, Cu100 (а=0,00427 °С-1), Pt 100 (а=0,003916 °С-1), Pt100 (а=0,003926 °С-1), Ni100 (а=0,00618 °С-1), Ni120 (а=0,00672 °С-1), MoRe, ТП (С), ТП (D), ТП (G), ТП (L) и ТП (U).

Внешний вид калибраторов представлен на рисунках 1-3. Заводской номер в формате цифрового кода наносятся на заднюю стенку корпусов калибраторов в виде информационных наклеек, пример внешнего вида и места нанесения наклейки представлены на рисунке 4. Заводской (серийный) номер в виде цифрового или буквенно-цифрового кода, диапазон измерений и погрешность измерений внешних модулей давления Additel 161 (ADT161) наносятся на корпус модулей методом лазерной гравировки (см. рисунок 5).

Нанесение знаков утверждения типа и поверки на корпус калибратор, а также пломбирование, не предусмотрено.

'209 Loop Calibrator

'210 Loop Calibrator

пцппп U lUULM

GOOD.

Рисунок 1

- Внешний вид модификаций Additel 209 (ADT209) и Additel 210 (ADT210)

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Внешний вид модификаций Additel 226 (ADT226), Additel 227 (ADT227)

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Внешний вид модификаций Additel 226Р (ADT226P), Additel 227Р (ADT227P)

Место нанесения заводского номера

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Additel 209 (ADT209),

Additel 210 (ADT210)

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Additel 226 (ADT226), Additel 226Р

(АБТ226Р), Additel 227 (ADT227), Additel

227Р (АБТ227Р)

Рисунок 4 - Пример места нанесения и внешнего вида информационной наклейки калибратора

Место нанесения заводского (серийного) номера

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 5 - Внешние модули давления Additel 161 (ADT161)

Программное обеспечение

Калибраторы имеют встроенное неизменяемое программное обеспечение (ПО). Конструкция калибраторов исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию.

В зависимости от модификации калибратора ПО обеспечивает:

  • - сбор и обработку измерительной информации;

  • - отображение на дисплее значений задаваемых и измеряемых величин;

  • - выбор режима работы, включая выбор диапазона измерений, единицы измерений, разрядность отображения результатов измерений и др.;

  • - передачу данных по интерфейсу связи;

Хранение информации осуществляется в энергонезависимой памяти калибраторов. Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствие с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения калибраторов

Идентификационные данные (признаки)

Значения

Идентификационное наименование ПО

Additel 226 (ADT226),

Additel 226Р (ADT226P),

Additel 227 (ADT227),

Additel 227Р (ADT227P),

Additel 209 (ADT209),

Additel 210 (ADT210)

Номер версии ПО (идентификационный номер), не ниже

1.0.0.0

1-00

Цифровой идентификатор ПО

-

-

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики калибраторов представлены в таблицах 2 - 14.

Таблица 2 - Метрологические характеристики калибраторов при измерении напряжения постоянного тока

Диапазон измерений

Разрешение

Пределы допускаемых основных абсолютных погрешностей

Пределы допускаемых дополнительных абсолютных погрешностей/1°С

Additel 209 (ADT209)

от 0 до 30 В

1 мВ

±(3,0-10-4-Х + 2 мВ)

±5,040-5^D

Additel 210 (ADT210)

от 0 до 30 В

1 мВ

±(1,0-10-4-Х + 2 мВ)

±5,040-5^D

Additel 226 (ADT226), Additel 226Р (ADT226P)

от -10 до +75 мВ

(термо-ЭДС)

0,1 мкВ

±(1,5-104-Х + 4 мкВ)

±5,040-6^D

от -300 до +300 мВ

1 мкВ

±(1,5-104-Х + 15 мкВ)

±5,040-6^D

от -30 до +30 В

0,1 мВ

±(1,5-104-Х + 1,5 мВ)

±5,040-6^D

от -300 до +300 В

10 мВ

±(5,040-4^Х + 30 мВ)

±25,0^10-6<D

Additel 227 (ADT227), Additel 227Р (ADT227P)

от -10 до +75 мВ

(термо-ЭДС)

0,1 мкВ

±(0,840-4^Х + 3 мкВ)

±5,040-6^D

от -300 до +300 мВ

1 мкВ

±(0,540-4^Х + 15 мкВ)

±5,040-6^D

от -30 до +30 В

0,1 мВ

±(0,540-4^Х + 1,5 мВ)

±5,040-6^D

от -300 до +300 В

10 мВ

±(5,040-4^Х + 30 мВ)

±25,0^10-6<D

Нормальные условия применения

Температура окружающей среды

, °С

от +10 до +30

Относительная влажность воздуха, %

до 95

Атмосферное давление, кПа

от 86,0 до 106,7

Примечание:

В таблице приняты следующие обозначения: Х - измеренное значение;

D - диапазон\поддиапазон измерений.

Таблица 3 - Метрологические характеристики калибраторов при измерении силы постоянного тока

Диапазон измерений

Разрешение

Пределы допускаемых основных абсолютных погрешностей

Пределы допускаемых дополнительных абсолютных погрешностей/1°С

Additel 209 (ADT209)

от 0 до 24 мА

1 мкА

±(3А0-4^Х + 2 мкА)

±5,0A0-5^D

Additel 210 (ADT210)

от 0 до 24 мА

1 мкА

±(1-10-4-Х + 2 мкА)

±5,0A0-5^D

Additel 226 (ADT226), Additel 226Р (ADT226P)

от -30 до +30 мА

0,1 мкА

±(1,5-104-Х + 1,5 мкА)

±5,0A0-6^D

Additel 227 (ADT227), Additel 227Р (ADT227P)

от -30 до +30 мА

0,1 мкА

±(1-104-Х + 1,5 мкА)

±5,0A0-6^D

Нормальные условия применения

Температура окружающей среды, °С

от +10 до +30

Относительная влажность воздуха, %

до 95

Атмосферное давление, кПа

от 86,0 до 106,7

Примечание:

В таблице приняты следующие обозначения: Х - измеренное значение;

D - диапазон измерений.

Таблица 4 - Метрологические характеристики калибраторов при измерении электрического сопротивления

Диапазон измерений

Разрешение

Пределы допускаемых основных абсолютных погрешностей 1)

Пределы допускаемых дополнительных абсолютных погрешностей/1°С

Additel 226 (ADT226), Additel 226Р (ADT226P) 4х проводная схема

от 0 до 400 Ом

1 мОм

±(1,5-104-Х + 20 мОм)

±5,0A0-6^D

от 0 до 4000 Ом

10 мОм

±(1,5-104-Х + 200 мОм)

±5,0A0-6^D

Additel 227 (ADT227), Additel 227Р (ADT227P) 4х проводная схема

от 0 до 400 Ом

1 мОм

±(0,540-4^Х + 20 мОм)

±5,0A0-6^D

от 0 до 4000 Ом

10 мОм

±(1Д10-4^Х + 200 мОм)

±5,0A0-6^D

Нормальные условия применения

Температура окружающей среды, °С

от +10 до +30

Относительная влажность воздуха, %

до 95

Атмосферное давление, кПа

от 86,0 до 106,7

Примечание:

В таблице приняты следующие обозначения:

Х - измеренное значение;

D - поддиапазон измерений.

1) При 3-х проводной схеме подключений допускаемая абсолютная погрешность увеличивается на 10 мОм, а при 2-х проводной схеме - на 50 мОм.

Таблица 5 - Метрологические характеристики калибраторов при измерении частоты периодических сигналов

Диапазон измерений

Разрешение

Пределы допускаемых основных абсолютных погрешностей

Пределы допускаемых дополнительных абсолютных погрешностей/1°С

1

2

3

4

Additel 226 (ADT226), Additel 226Р (ADT226P)

от 0,01 до 5 Гц

1,0-10-5 Гц

±(540-5^Х + 5-10-5 Гц)

±5,040-6^D

от 5 до 50 Гц

1,0-10-4 Гц

±(5-105-Х + 5-10-4 Гц)

±5,040-6^D

от 50 до 500 Гц

1,0-10-3 Гц

±(540-5^Х + 5-10-3 Гц)

±5,040-6^D

от 500 до

5000 Гц

1,0-10-2 Гц

±(540-5^Х + 5-10-2 Гц)

±5,040-6^D

от 5000 до

50000 Гц

0,1 Гц

±(540-5^Х + 0,5 Гц)

±5,040-6^D

Additel 227 (ADT227), Additel 227Р (ADT227P)

от 0,01 до 5 Гц

1,0-10-5 Гц

±(240-5^Х + 2-10-5 Гц)

±5,040-6^D

от 5 до 50 Гц

1,0-10-4 Гц

±(240-5^Х + 2-10-4 Гц)

±5,040-6^D

от 50 до 500 Гц

1,0-10-3 Гц

±(2-105-Х + 2-10-3 Гц)

±5,040-6^D

от 500 до

5000 Гц

1,0-10-2 Гц

±(240-5^Х + 2-10-2 Гц)

±5,040-6^D

от 5000 до

50000 Гц

0,1 Гц

±(240-5^Х + 0,2 Гц)

±5,040-6^D

Нормальные условия применения

Температура окружающей среды, °С

от +10 до +30

Относительная влажность воздуха, %

до 95

Атмосферное давление, кПа

от 86,0 до 106,7

Примечание:

Минимальная амплитуда входного 2,5 В.

В таблице приняты следующие обозначения: Х - измеренное значение;

D - диапазон\поддиапазон измерений.

Таблица 6 - Метрологические характеристики калибраторов при измерении напряжения переменного тока

Диапазон измерений

Разрешение

Диапазон частот

Пределы допускаемых основных абсолютных погрешностей

Пределы допускаемых дополнительных абсолютных погрешностей/1°С

Additel 226 (ADT226), Additel 226Р (ADT226P)

Additel 227 (ADT227), Additel 227Р (ADT227P)

от 0 до

300 В

10 мВ

от 40 до

500 Гц

±(540-3^Х + 150 мВ)

± (25040-6^X + 2540-6^D)

Нормальные условия применения

Температура окружающей среды, °С

от +10 до +30

Относительная влажность воздуха, %

до 95

Атмосферное давление, кПа

от 86,0 до 106,7

Примечание:

В таблице приняты следующие обозначения:

Х - измеренное значение; D - диапазон измерений.

Таблица 7 - Метрологические характеристики калибраторов при измерении скважности

Диапазон измерений

Разрешение

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей

Additel 226 (ADT226), Additel 226Р (ADT226P)

Additel 227 (ADT227), Additel 227Р (ADT227P)

от 1 до 99 % (<10 кГц)

0,01 %

±(0,1•F + 0,05)

от 5 до 99 % (<50 кГц)

0,1 %

Примечание:

F - значение частоты скважности, кГ ц

Таблица 8 - Метрологические характеристики калибраторов при воспроизведении напряжения постоянного тока

Диапазон измерений

Разрешение

Пределы допускаемых основных абсолютных погрешностей

Пределы допускаемых дополнительных абсолютных погрешностей/1°С

1

2

3

4

Additel 226 (ADT226), Additel 226Р (ADT226P)

от -10 до +75 мВ

(термо-ЭДС)

1,5 мкВ

±(1,5-104-Х + 4 мкВ)

±5,040-6^D

от -150 до +150 мВ

5 мкВ

±(1,5-104-Х + 15 мкВ)

±5,040-6^D

от -1,5 до +1,5 В

0,05 мВ

±(1,5-104-Х + 0,15 мВ)

±5,040-6^D

от -15 до +15 В

0,5 мВ

±(1,5-104-Х + 1,5 мВ)

±5,040-6^D

1

2

3

4

Additel 227 (ADT227), Additel 227Р (ADT227P)

от -10 до +75 мВ

(термо-ЭДС)

1,5 мкВ

±(0,8А0-4^Х + 4 мкВ)

±5,0A0-6^D

от -150 до +150 мВ

5 мкВ

±(0,5А0-4^Х + 15 мкВ)

±5,0A0-6^D

от -1,5 до +1,5 В

0,05 мВ

±(0,540-4^Х + 0,15 мВ)

±5,0A0-6^D

от -15 до +15 В

0,5 мВ

±(0,5А0-4^Х + 1,5 мВ)

±5,0A0-6^D

Нормальные условия применения

Температура окружающей среды, °С

от +10 до +30

Относительная влажность воздуха, %

до 95

Атмосферное давление, кПа

от 86,0 до 106,7

Примечание

В таблице приняты следующие обозначения:

Х - измеренное значение; D - диапазон\поддиапазон измерений.

Таблица 9 - Метрологические характеристики калибраторов при воспроизведении силы постоянного тока

Диапазон измерений

Разрешение

Пределы допускаемых основных абсолютных погрешностей

Пределы допускаемых дополнительных абсолютных погрешностей/1°С

Additel 209 (ADT209)

от 0 до 24 мА

1 мкА

±(340-4^Х + 2 мкА)

±5,0A0-5^D

Additel 210 (ADT210)

от 0 до 24 мА

1 мкА

±(140-4^Х + 2 мкА)

±5,0A0-5^D

Additel 226 (ADT226), Additel 226Р (ADT226P)

от 0 до 25 мА

0,5 мкА

±(1,5-104-Х + 1,2 мкА)

±5,0A0-6^D

Additel 227 (ADT227), Additel 227Р (ADT227P)

от 0 до 25 мА

0,5 мкА

±(140-4^Х + 1,2 мкА)

±5,0A0-6^D

Нормальные условия применения

Температура окружающей среды, °С

от +10 до +30

Относительная влажность воздуха, %

до 95

Атмосферное давление, кПа

от 86,0 до 106,7

Примечание:

В таблице приняты следующие обозначения: Х - измеренное значение;

D - диапазон измерений.

Таблица 10  - Метрологические характеристики калибраторов при воспроизведении

электрического сопротивления

Диапазон измерений

Разрешение

Пределы допускаемых основных абсолютных погрешностей

Пределы допускаемых дополнительных абсолютных погрешностей/1°С

Additel 226 (ADT226), Additel 226Р (ADT226P) 2х проводная схема

от 0 до 400 Ом

10 мОм

±(1,5-104-Х + 20 мОм)

±5,040-6^D

от 0 до 4000 Ом

100 мОм

±(1,5-104-Х + 200 мОм)

±5,040-6^D

Additel 227 (ADT227), Additel 227Р (ADT227P) 2х проводная схема

от 0 до 400 Ом

10 мОм

±(0,540-4^Х + 20 мОм)

±5,040-6^D

от 0 до 4000 Ом

100 мОм

±(1Д10-4^Х + 200 мОм)

±5,040-6^D

Нормальные условия применения

Температура окружающей среды, °С

от +10 до +30

Относительная влажность воздуха, %

до 95

Атмосферное давление, кПа

от 86,0 до 106,7

Примечание:

В таблице приняты следующие обозначения: Х - измеренное значение;

D - поддиапазон измерений.

Таблица 11 - Метрологические характеристики калибраторов при воспроизведении частоты периодических сигналов

Диапазон измерений

Разрешение

Пределы допускаемых основных абсолютных погрешностей

Пределы допускаемых дополнительных абсолютных погрешностей/1°С

1

2

3

4

Additel 226 (ADT226), Additel 226Р (ADT226P)

(прямоугольный сигнал)

от 0,01 до 5 Гц

1,0-10-5 Гц

±(540-5^Х + 5-10-5 Гц)

±5,040-6^D

от 5 до 50 Гц

1,0-10-4 Гц

±(5-105-Х + 5-10-4 Гц)

±5,040-6^D

от 50 до 500 Гц

1,0-10-3 Гц

±(540-5^Х + 5-10-3 Гц)

±5,040-6^D

от 500 до

5000 Гц

1,0-10-2 Гц

±(540-5^Х + 5-10-2 Гц)

±5,040-6^D

от 5000 до

50000 Гц

0,1 Гц

±(540-5^Х + 0,5 Гц)

±5,040-6^D

Additel 226 (A

DT226), Additel 226Р (ADT226P) (синусоидальный и треугольный сигнал)

от 0,1 до 50 Гц

1,0-10-3 Гц

4,0-10-3 Гц

±5,040-6^D

от 50 до 500 Гц

1,0-10-2 Гц

4,0-10-2 Гц

±5,040-6^D

от 500 до 5000 Гц

0,1 Гц

0,4 Гц

±5,040-6^D

от 5000 до

50000 Гц

1,0 Гц

4,0 Гц

±5,040-6^D

1

2

3

4

Additel 227 (ADT227), Additel 227Р (ADT227P)

(прямоугольный сигнал)

от 0,01 до 5 Гц

1,0-10-5 Гц

±(240-5^Х + 2-10-5 Гц)

±5,0A0-6^D

от 5 до 50 Гц

1,0-10-4 Гц

±(2-105-Х + 2-10-4 Гц)

±5,0A0-6^D

от 50 до 500 Гц

1,0-10-3 Гц

±(240-5^Х + 2-10-3 Гц)

±5,0A0-6^D

от 500 до

5000 Гц

1,0-10-2 Гц

±(240-5^Х + 2-10-2 Гц)

±5,0A0-6^D

от 5000 до

50000 Гц

0,1 Гц

±(240-5^Х + 0,2 Гц)

±5,0A0-6^D

Additel 227 (ADT227), Additel 227Р (ADT227Р) (синусоидальный и треугольный сигнал)

от 0,1 до 50 Гц

1,0-10-3 Гц

2,0-10-3 Гц

±5,0A0-6^D

от 50 до 500 Гц

1,0-10-2 Гц

2,0-10-2 Гц

±5,0A0-6^D

от 500 до 5000 Гц

0,1 Гц

0,2 Гц

±5,0A0-6^D

от 5000 до

50000 Гц

1,0 Гц

2,0 Гц

±5,0A0-6^D

Нормальные условия применения

Температура окружающей среды, °С

от +10 до +30

Относительная влажность воздуха, %

до 95

Атмосферное давление, кПа

от 86,0 до 106,7

Примечание:

Для модификаций Additel 226 (ADT226), Additel 226Р (ADT226P), Additel 227 (ADT227) и Additel 227Р (ADT227P) амплитуда выходного прямоугольного сигнала от 0 до 15 В настраиваемая, амплитуда синусоидального и треугольного сигнала от 0,1 до 30 В пик-пик настраиваемая.

В таблице приняты следующие обозначения:

Х - измеренное значение; D - поддиапазон измерений.

Таблица 12 - Метрологические характеристики калибраторов при воспроизведении скважности

Диапазон измерений

Разрешение

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей

Additel 226 (ADT226), Additel 226Р (ADT226P)

Additel 227 (ADT227), Additel 227Р (ADT227P)

от 1 до 99 % (<10 кГц)

0,01 %

±(0,1-F + 0,1)

от 5 до 99 % (<50 кГц)

0,1 %

Примечание:

F - значение частоты скважности, кГ ц

Таблица 13 - Метрологические характеристики калибраторов при измерении и воспроизведении сигналов от ТС и ТП

Типы ТС и ТП

Диапазон измерений, °С

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей, °С

Модель калибратора

Additel 226 (ADT226),

Additel 226Р (ADT226P)

Additel 227 (ADT227),

Additel 227Р (ADT227P)

Additel 226

(ADT226),

Additel 226Р

(ADT226P)

Additel 227

(ADT227),

Additel 227Р

(ADT227P)

1

2

3

4

Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-20( (4-х проводная схема подключений)

39

Pt10 (а=0,00385 °С-1)

от -200 до +200

±0,62

±0,57

от +200 до +600

±0,77

±0,67

от +600 до +850

±0,88

±0,75

Pt25 (а=0,00385 °С-1)

от -200 до +200

±0,29

±0,24

от +200 до +600

±0,40

±0,30

от +600 до +850

±0,47

±0,34

Pt50 (а=0,00385 °С-1)

от -200 до +200

±0,18

±0,13

от +200 до +600

±0,27

±0,17

от +600 до +850

±0,34

±0,20

50П (а=0,00391 °С-1)

от -200 до +200

±0,18

±0,13

от +200 до +600

±0,27

±0,17

от +600 до +850

±0,33

±0,20

Pt100 (а=0,00385 °С-1)

100П (а=0,00391 °С-1)

от -200 до +200

±0,13

±0,08

от +200 до +600

±0,21

±0,11

от +600 до +850

±0,27

±0,14

Pt200 (а=0,00385 °С-1)

от -200 до +200

±0,34

±0,32

от +200 до +300

±0,37

±0,34

от +300 до +600

±0,46

±0,41

от +600 до +850

±0,54

±0,48

Pt400 (а=0,00385 °С-1)

от -200 до 0

±0,17

±0,15

от 0 до +200

±0,21

±0,18

от +200 до +600

±0,30

±0,25

от +600 до +850

±0,37

±0,30

Pt500 (а=0,00385 °С-1)

от -200 до +200

±0,18

±0,16

от +200 до +600

±0,27

±0,22

от +600 до +850

±0,34

±0,27

500П (а=0,00391 °С-1)

от -200 до +200

±0,18

±0,15

от +200 до +600

±0,27

±0,22

от +600 до +850

±0,33

±0,27

Pt1000 (а=0,00385 °С-1)

от -200 до +200

±0,13

±0,10

от +200 до +600

±0,21

±0,16

от +600 до +850

±0,27

±0,20

1

2

3

4

50М (а=0,00428 °С-1)

от -180 до 0

±0,13

±0,11

от 0 до +200

±0,16

±0,12

100М (а=0,00428 °С-1)

от -180 до 0

±0,08

±0,06

от 0 до +200

±0,11

±0,07

50М (а=0,00426 °С-1)

от -50 до 0

±0,13

±0,11

от 0 до +200

±0,16

±0,12

100М (а=0,00426 °С-1)

от -50 до 0

±0,08

±0,06

от 0 до +200

±0,11

±0,07

Ni100 (а=0,00617 °С-1)

от -60 до +180

±0,06

±0,05

1000Н (а=0,00617 °С-1)

от -60 до +180

±0,06

±0,05

Термопары по ГОСТ Р 8.585-2001

ТП (S)

от -50 до 0

±0,96

±0,76

от 0 до +100

±0,69

±0,56

от +100 до +1768

±0,64

±0,44

ТП (R)

от -50 до 0

±1,02

±0,82

от 0 до +100

±0,71

±0,57

от +100 до +1768

±0,56

±0,38

ТП (B)

от +200 до +300

±1,89

±1,51

от +300 до +500

±1,25

±1,00

от +500 до +800

±0,78

±0,62

от +800 до +1820

±0,55

±0,43

ТП (N)

от -250 до -200

±1,50

±1,14

от -200 до -100

±0,44

±0,33

от -100 до +1300

±0,30

±0,19

ТП (K)

от -250 до -200

±0,97

±0,72

от -200 до -100

±0,30

±0,23

от -100 до +600

±0,18

±0,12

от +600 до +1372

±0,35

±0,22

ТП (Е)

от -250 д0 -200

±0,54

±0,39

от -200 до -100

±0,20

±0,15

от -100 до +700

±0,15

±0,09

от +700 до +1000

±0,20

±0,12

ТП (J)

от -210 до -100

±0,26

±0,19

от -100 до +700

±0,15

±0,10

от +700 до +1200

±0,25

±0,15

ТП (T)

от -250 до -100

±0,74

±0,55

от -100 до 0

±0,15

±0,12

от 0 до +400

±0,11

±0,08

ТП (М(МК))

от -200 до 0

±0,27

±0,2

от 0 до 100

±0,09

±0,07

ТП (ЦХК))

от -200 до 0

±0,19

±0,14

от 0 до +800

±0,16

±0,10

1

2

3

4

ТП (A-1)

от 0 до +1200

±0,45

±0,31

от +1200 до +2000

±0,78

±0,51

от +2000 до +2500

±1,14

±0,74

ТП (A-2)

от 0 до +1200

±0,45

±0,31

от +1200 до +1800

±0,69

±0,46

ТП (A-3)

от 0 до +1200

±0,45

±0,31

от +1200 до +1800

±0,69

±0,46

Внутренняя компенсация температуры холодного спая

Тхс

от -10 до + 50

±0,15

±0,15

Примечание:

В таблице приведены метрологические характеристики калибраторов при 4-х проводной схеме подключений ТС. При 3-х проводной схеме подключений допускаемая абсолютная погрешность ТС увеличивается на 10 мОм, а при 2-х проводной схеме подключений - на 50 мОм.

Таблица 14 - Метрологические характеристики калибраторов Additel 226 (ADT226), Additel

226Р (ADT226P), Ad

ditel 227 (ADT227), Additel 227Р (ADT227P) при изме

рении давления

Вид

давления

Минимальный диапазон измерений,

МПа1) 2)

Максимальный диапазон измерений, МПа1) 2)

Пределы допускаемой приведенной погрешности, % ДИ п

Максимальное рабочее давление (Рраб), МПа

Избыточное давление

от 0 до 0,016

от 0 до 100

±0,01; ±0,02; ±0,05

-

Давление-разрежение

от ±0,016 до ±0,1

от -0,1 до 100

±0,01; ±0,01 3); ±0,02; ±0,05

-

Разрежение

от 0 до -0,1

от 0 до -0,1

±0,01; ±0,02

-

Разность давлений

±0,00025

±0,016

±0,05

0,07

±0,0254)

±0,070

±0,02

0,35

Абсолютное

(барометрическое)

давление 5)

от 0,08 до 0,11

-

6)

-

  • 1) Конкретные значения указаны в паспорте.

  • 2) В соответствии с заказом внешние модули ADT161 изготавливаются с любым диапазоном измерений, лежащим в приведённом диапазоне измерений от минимального до максимального включительно.

  • 3) Исполнение RD: а) ±0,01 % от 0ДДИ в диапазоне измерений от НПИ до 0ДДИ

±0,01 % ИВ в диапазоне измерений от значения 0ДДИ до ВПИ.

б) ±0,01 % ВПИ для модулей с одинаковыми пределами измерений в области избыточного давления и разрежения.

  • 4) Для модулей с диапазоном измерений ±0,025 МПа Рраб не превышает 0,1 МПа.

  • 5) Встроенный модуль барометрического давления

  • 6) Пределы допускаемой абсолютной погрешности барометрического модуля ±55 Па. Примечание:

В случае измерений абсолютного давления с использованием внешних модулей избыточного и встроенного модуля барометрического давления пределы допускаемой погрешности определяются следующим образом:

- для модулей давления, у которых нормируется приведенная погрешность во всем диапазоне измерений или в диапазоне измерений от НИИ до значения 0,5^ДИ:

л (|Ум|-П/100)^2

\                               . 1 л

у си = _!_          &           100

где уси - пределы допускаемой приведенной погрешности калибратора, %;

Yм - значение предела допускаемой основной приведенной погрешности модуля избыточного давления калибратора, %;

Дб - значение предела допускаемой основной абсолютной погрешности модуля барометрического давления калибратора, кПа;

D - диапазон измерений модуля избыточного давления калибратора, кПа.

Продолжение таблицы 14_____________________________________________________

- для модулей давления, у которых нормируется относительная погрешность в диапазоне измерений от значения 0ДДИ до ВПИ:

/(|5м|-Р/100)^2

Зси = ± "-------Р-------- 100,

где Зси - пределы допускаемой относительной погрешности модуля давления, %;

Зм - значение предела допускаемой относительной погрешности модуля избыточного давления (в диапазоне измерений от значения 0ДДИ до ВПИ) калибратора, %;

Р - значение измеряемого давления, кПа.

ДИ, D - диапазон измерений - алгебраическая разность между значениями верхнего и нижнего пределов измерений,

ИВ - измеряемая величина.

НИИ и ВПИ - нижний и верхний пределы измерений модуля соответственно.

Таблица 15 - Технические характеристики

Наименование параметра

Значение

Нормальные условия применения

Температура окружающей среды, °С

от +10 до +30

Относительная влажность воздуха, %

до 95

Атмосферное давление, кПа

от 86,0 до 106,7

Рабочие условия применения:

Температура окружающей среды, °С

от -10 до +50

Относительная влажность воздуха, %

до 95

Атмосферное давление, кПа

от 86,0 до 106,7

Таблица 16 - Показатели надежности

Среднее время наработки калибраторов до отказа, ч, не менее

100000

Средний срок службы, лет, не менее

10

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководств по эксплуатации калибраторов типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 17 - Комплектность калибраторов

Наименование

Обозначение

Количество

Калибраторы многофункциональные Additel 200 1)1

-

1 шт.

Внешний модуль давления 2)

Additel 161

1 шт. 1)1

Руководство по эксплуатации 3)

-

1 шт.

Паспорт

-

1 шт.

Примечание:

  • 1) Модификация, количество и метрологические характеристики в соответствии с заказом.

  • 2) По дополнительному заказу.

  • 3) Допускается:

  • - прилагать 1 экз. (в зависимости от заказа) на каждые 10 штук, поставляемых в один адрес;

  • - поставка на электронном носителе.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационных документах: «Многофункциональный калибратор Additel 209/210. Руководство по эксплуатации раздел «Основные измерения»; «Многофункциональный калибратор Additel 226/227. Руководство по эксплуатации раздел «Основные измерения».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средствам измерений ГОСТ 22261-94 «ГСИ. Средства измерений электрических и магнитных величин.

Общие технические условия»;

Приказ Росстандарта от 28 июня 2023 г. № 1520 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы»;

Приказ Росстандарта от 01 октября 2018 г. № 2091 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от V10"16 до 100 А»;

Приказ Росстандарта от 30 декабря 2019 г. №    3456

«Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока»;

Приказ Росстандарта от 26 сентября 2022 г. № 2360 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты»;

Приказ Росстандарта от 18 августа 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»;

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 Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 05.12.2025 г. № 2667 «Об утверждении Государственного первичного эталона единицы давления для области абсолютного давления в диапазоне от V10"2 - V107 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 1-105 Па»;

Стандарт предприятия. Калибраторы многофункциональные Additel 200. Additel Corporation, США.

Правообладатель

Additel Corporation, США

Адрес: 2900, Saturn st #B Brea, CA 92821, USA

Телефон: +1(714) 998-68-99

E-mail: sales@additel.com

Web-сайт: www.additel.com

Изготовитель

Additel Corporation, США

Адрес: 2900, Saturn st #B Brea, CA 92821, USA

Телефон: +1(714) 998-68-99

E-mail: sales@additel.com

Web-сайт: www.additel.com

Испытательный центр Федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр

прикладной метрологии - Ростест»

(ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест») Юридический адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31 Адрес 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 « 08 »    июня    2026 г. № 110 6

Лист № 1 Регистрационный № 98690-26                                         Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Мерники эталонные 2-го разряда М2р-5000-01

Назначение средства измерений

Мерники эталонные 2-го разряда М2р-5000-О1 (далее по тексту - мерники) предназначены для измерений объема жидкости, а также для выполнения калибровки и поверки средств измерений объема жидкости и вместимости. Мерники могут применяться в качестве рабочих эталонов 2-го разряда согласно Государственной поверочной схеме для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости (часть 3), утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.09.2022 № 2356.

Описание средства измерений

Принцип действия мерников основан на заполнении их жидкостью до заданной отметки шкалы, соответствующей определенному объему (вместимости) мерника.

Мерники представляют собой металлические вертикальные цилиндрические сосуды с коническими днищами.

Мерники имеют наливную цилиндрическую горловину, оснащенную мерной шкалой. На шкалу наносится отметка номинальной вместимости. Вся шкала делится равномерно на значения вместимости между заданными начальным и конечным значениями вместимости мерника в пределах шкалы.

Предусмотрена установка мерников по уровню регулировочными винтами опор.

Заводской номер в виде цифрового обозначения, состоящего из одной арабской цифры, нанесен на маркировочную табличку методом лазерной гравировки и типографским способом в паспорт мерника, обеспечивая его идентификацию.

Мерники М2р-5000-01 с заводскими номерами 1 и 2 расположены по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Кирпичная, 58.

Фото общего вида мерников, место нанесения заводского номера и знака утверждения типа представлены на рисунке 1.

Пломбирование мерников осуществляется путем нанесения знака поверки давлением на свинцовую пломбу, установленную на проволоке. Обозначение мест пломбировки приведено на рисунке 2.

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

место нанесения знака утверждения типа

место нанесения заводского номера

Рисунок 1. Фото общего вида мерников М2р-5000-01, место нанесения заводского номера и знака утверждения тип

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2. Обозначение мест пломбировки

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Номинальная вместимость, дм3

5000

Доверительные границы суммарной погрешности измерений объема жидкости при доверительной вероятности P = 0,95, %, не более

±0,10

Таблица 2 - Технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °C

от 10 до 30

- относительная влажность окружающего воздуха, %

от 30 до 80

- атмосферное давление, кПа

от 84 до 106

Габаритные размеры, мм, не более:

- диаметр

2432

- высота

2440

Масса, кг, не более

635

Таблица 3 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средний срок службы, лет, не менее

10

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом и на маркировочную табличку методом лазерной гравировки.

Комплектность средства измерений

аблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Мерник эталонный 2-го разряда

М2р-5000-01

1 шт.

Паспорт

-

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в разделе 4 паспорта.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

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

Правообладатель

Акционерное общество «Грабовский автомобильный завод»

(АО «Завод ГРАЗ»)

ИНН 5809036360 Юридический адрес: 442770, Пензенская область, Бессоновский район, c. Грабово, ул. Кирпичная, 58

Тел.(8412) 32-99-84

E-mail: secretar@graz.sura.ru

Изготовитель

Акционерное общество «Грабовский автомобильный завод»

(АО «Завод ГРАЗ»)

ИНН 5809036360

Адрес: 442770, Пензенская область, Бессоновский район, c. Грабово, ул. Кирпичная, 58 Тел.(8412) 32-99-84

E-mail: secretar@graz.sura.ru

Испытательный центр

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

(ФБУ «Пензенский ЦСМ»)

Адрес: 440028, г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 20

Телефон/факс: (8412) 49-82-65

Е-mail: info@penzacsm.ru

Web-сайт: www.penzacsm.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311197 от 06.07.2015

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

08        июня              лг 1106

от «    »           2026 г. №

Лист № 1

Всего листов 5

Регистрационный № 98691-26

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы неавтоматического действия CAS1G-300IG-LCE

Назначение средства измерений

Весы неавтоматического действия CAS1G-300IG-LCE (далее - средство измерений) предназначены для измерений массы.

Описание средства измерений

Принцип действия средства измерений основан на использовании гравитационного притяжения. Сила тяжести объекта измерений вызывает деформацию чувствительного элемента средства измерений, которая преобразуется им в аналоговый электрический сигнал, пропорциональный массе объекта измерений. Этот сигнал подвергается аналого-цифровому преобразованию, математической обработке электронными устройствами средства измерений с дальнейшим определением значения массы объекта измерений.

Измеренное значение массы отображается в визуальной форме на дисплее средства измерений.

Средства измерений представляют собой весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1-2011.

Весы состоят из взвешивающего модуля (Т.2.2.7 ГОСТ OIML R 76-1-2011) и терминала (Т.2.2.5 ГОСТ OIML R 76-1-2011).

К средствам измерений данного типа относятся весы CAS1G-300IG-LCE с номером (буквенно-цифровым обозначением) А5268322.

Общий вид средства измерений представлен на рисунке 1, схема пломбировки -на рисунке 2.

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид средства измерений

Для предотвращения несанкционированного доступа к внутренним частям и изменений параметров настройки и регулировки, на средство измерений наносятся пломбы в виде наклеек, разрушаемых при снятии. Схема пломбировки приведена на рисунке 2. Нанесение знака поверки

открыт

ф доступ

закрыт

на средство измерений не предусмотрено.

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

а)

б)

доступ

< >

открыт закрыт

Приказ Росстандарта №1106 от 08.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Схема пломбировки а) взвешивающего модуля, б) терминала средства измерений (S - пломба в виде наклейки, разрушаемой при снятии; М - маркировочная табличка;

1 - переключатель настройки и регулировки)

Маркировочные таблички весов выполнены в виде наклеек, разрушаемых при их снятии:

а) закреплена на раме взвешивающего модуля и боковой поверхности терминала и содержит следующие основные данные, нанесенные типографским методом:

  • - наименование изготовителя;

  • - обозначение типа и модификации весов;

  • - номер (буквенно-цифровое обозначение);

  • - класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011;

б) закреплена под дисплеем терминала и содержит следующие основные данные, нанесенные типографским методом:

  • - максимальная нагрузка (Мах);

  • - минимальная нагрузка (Min);

  • - поверочный интервал (e);

  • - цена деления (d);

в) закреплена на металлической пластине, установленной на кабеле соединения весового модуля с терминалом

  • - наименование изготовителя;

  • - обозначение типа и модификации весов;

  • - номер (буквенно-цифровое обозначение);

  • - класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) средств измерений является встроенным, используется в стационарной (закрепленной) аппаратной части с определенными программными средствами.

Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечивается невозможностью изменения ПО без применения специализированного оборудования производителя.

Изменение ПО весов через интерфейс пользователя невозможно. Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечивается защитной пломбой, которая ограничивает доступ к переключателю настройки и регулировки, находящемуся на печатной плате терминала и взвешивающего модуля. Кроме того, защита от несанкционированного доступа к настройкам обеспечивается разграничением прав доступа. Изменение метрологически значимых параметров, настройка и регулировка не могут быть осуществлены без нарушения защитных пломб.

Для контроля изменений законодательно контролируемых параметров предусмотрены два несбрасываемых счетчика: счетчик юстировки (регулировки) и счетчик настройки. Текущие значения счетчика юстировки (в формате «С хххх», где «хххх» - цифровой номер, который может принимать значения от «0000» до «9999») и счетчика настройки (в формате «Р хххх», где «хххх» - цифровой номер, который может принимать значения от «0000» до «9999») могут быть раЯ просмотрены во время работы на дисплее весов после удержания клавиши « :».

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

Идентификационные данные ПО доступны для просмотра при переходе в раздел меню в соответствии с руководством по эксплуатации и приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение для

взвешивающего модуля

терминала

Идентификационное наименование ПО

-

-

Номер версии (идентификационный номер) ПО

00-47-27

01-62-01

Цифровой идентификатор ПО

-

-

Лист № 4 Всего листов 5 Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011

II (высокий)

Максимальная нагрузка, Мах, кг

300

Минимальная нагрузка, Min, кг

1

Поверочный интервал, е, цена деления, d, е = d, кг

0,02

Число поверочных интервалов, n

15000

Диапазон уравновешивания (выборки) массы тары

от 0 до Мах

Пределы допускаемой погрешности, mpe, при поверке (при эксплуатации), кг, в интервалах взвешивания: от 1 до 100 кг включ.

свыше 100 до 300 кг

±0,01 (±0,02)

±0,02 (±0,04)

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Характеристика

Значение

Условия эксплуатации:

  • - температура окружающей среды, °C

  • - относительная влажность окружающей среды, %

от +10 до +30 до 85 включ.

Параметры электрического питания от сети переменного тока:

  • - напряжение, В

  • - частота, Гц

от 185 до 240

от 49 до 51

Габаритные размеры (длина/ширина/высота) взвешивающего модуля, мм, не более

800/600/117

Масса взвешивающего модуля, кг, не более

70

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации. Комплектность

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Кол-во

Весы неавтоматического действия

CAS1G-300IG-LCE

1 шт.

Руководство по эксплуатации

-

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 7 «Эксплуатация» документа «Весы неавтоматического действия CAS1G-300IG-LCE. Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ OIML R 76-1—2011 «ГСИ. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»;

Приказ Росстандарта от 04 июля 2022 № 1622 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы».

Правообладатель

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG, Германия Адрес: Leinetal 2, 37120 Bovenden, Germany Телефон/факс: +49.551.309.83.0 адрес в Интернет: www.minebea-intec.com

Изготовитель

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG, Германия Адрес: Leinetal 2, 37120 Bovenden, Germany Телефон/факс: +49.551.309.83.0 адрес в Интернет: www.minebea-intec.com

Испытательный центр

Закрытое акционерное общество Консалтинго-инжиниринговое предприятие «Метрологический центр энергоресурсов»

(ЗАО КИП «МЦЭ»)

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

Телефон/факс: (495) 491-78-12, 491-86-55 адрес в Интернет: www.kip-mce.ru адрес электронной почты: sittek@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311313




Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель