Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026

№1149 от 11.06.2026
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

# 748036
ПРИКАЗ О внесении изменений в сведения об утвержденных типах СИ (6)
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 1149 от 11.06.2026

2026 год
месяц June
сертификация программного обеспечения

2637 Kb

Файлов: 2 шт.

ЗАГРУЗИТЬ ПРИКАЗ

    

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

(Росстандарт)

11 июня 2026 г.

1149

Москва

О внесении изменений в сведения об утвержденных типах средств измерений

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

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

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

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

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

    Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

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

    Заместитель Руководителя

    Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

    Сертификат: 316B076EA979CDFD7618B7011C5621C3 Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович Действителен: с 13.01.2026 до 08.04.2027

    Е.Р. Лазаренко




ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «__ » июня      2026 г. № __49 Сведения об утвержденных типах средств измерений, подлежащие изменению в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средств измерений

№ п/п

Наименование типа

Обозначение типа

Заводской номер

Регистрационный номер в ФИФ

Правообладатель

Отменяемая методика поверки

Действие методики поверки сохраняется

Устанавливаемая методика поверки

Добавляемый изготовитель

Дата утвер ж-дения акта испыт а-ний

Заявитель

Юридическое лицо, проводившее испытания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Газоанализаторы

«ЭЛЬГАЗ-

500»

51301061,

51301067,

51301072,

51301065,

51301071,

51301062,

51301068,

51301063,

51301069,

51301064,

51301070,

51301066,

51301060,

51301073,

51301043,

51301044,

51301032,

51301040,

51301041,

88099-23

Общество с

ограниченной ответственностью «ЭльГаз» (ООО «ЭльГаз»), г. Москва

ФРПГ.38208832.

001 МП

МП-678-2025 для вновь изготавливаемых средств измерений в дополнение к

ФРПГ.38208 832.001 МП

05.09

.2025

Общество с

ограниченной ответственностью «ЭльГаз» (ООО «ЭльГаз»), г. Москва

ООО

«ПРОММАШ

ТЕСТ

Метрология»,

Московская обл., г. Чехов

51301042,

51301028,

51301029,

51301030,

51301031,

51301051,

51301052,

51301053,

51301054,

51301048,

51301050,

51301056,

51301057,

51301049,

51301033,

51301034,

51301035,

51301036,

51301037,

51301038,

51301039,

51301055,

51301045,

51301046,

51301058,

51301059, 51301047

2.

Тахеометры электронные

South

A1 1" зав. № 317653, A1 2" зав. № 319606, NS10 зав. № 318987, N2 зав. № 184000, N1 зав. № 186167, NS30 зав. № 168116

97503-26

SOUTH

SURVEYING & MAPPING

TECHNOLOGY

CO., LTD, Китай

МП-27/022-2025

МП-27/022-

2025 с изменением № 1 для вновь изготавливаемых средств измерений в дополнение к МП-27/022-

2025

18.02

.2026

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОДЕТИКА» (ООО «ГЕОДЕТИКА»), г. Москва

ФГБУ

«ГНМЦ»

Минобороны России, Московская обл., г.

Мытищи

3.

Масс-спектрометры

EXPEC

7350

Модель «А» с сер. №№

93503-24

Фирма «Focused

Photonics

-

МП 114-251

2023

МП 114-251

2023 с

-

28.10

.2025

Общество с ограниченной

УНИИМ -филиал ФГУП

тандемные с индуктивно связанной плазмой

239Р2430001,

239Р2440001

(Hangzhou) Inc.», Китай

изменением № 1 для вновь изготавливаемых средств измерений в дополнение к МП 114-251

2023

г.

ответственностью «МИЛЛАБ» (ООО «МИЛЛАБ»), г. Москва

«ВНИИМ

им. Д.И.

Менделеева»,

г.

Екатеринбург

4.

Комплексы программнотехнические

«РУНА»

86

69592-17

МП.4252-001-

19332213.И1

МП.4252-

001-19332213.И2 для вновь изготавливаемых средств измерений в дополнение к

МП.4252-

001-

19332213.И1

13.03

.2026

Общество с

ограниченной ответственностью «КЭР-Автоматика» (ООО «КЭР-Автоматика»), г. Казань

ООО «КЭР -Автоматика», г. Казань

5.

Расходомеры многофазные

РВГ-1

«РВГ-1»-

29,25-0,50-26 зав. №003

92205-24

Акционерное общество «Росатом Нефтегазовые технологии» (АО «Росатом НТ»), г. Москва

МП 1602-9-2024

МП 1602-92024 с Изменением №1 для вновь изготавливаемых средств измерений в дополнение к

МП 1602-92024

19.03

.2026

Общество с

ограниченной ответственностью «Новосибирский Научнотехнический Центр»

(ООО «ННТЦ»), г. Новосибирск

ВНИИР-филиал ФГУП «ВНИИМ им.

Д.И.

Менделеева», г. Казань

6.

Расходомеры акустические многолучевые

Волга МЛ

24010072

(ВПИ.П.04.1

0.01.01), в комплекте с первичным преобразователем уровня

78414-20

МП 2550-0361

2019

МП 41012/0441-2025 для вновь изготавливаемых средств измерений в

23.12

.2025

Общество с ограниченной ответственностью Научная консалтинговая фирма «Волга» (ООО НКФ

ФБУ

«УРАЛТЕСТ»,

г. Екатеринбург

П9610.01, зав. № 24000001, первичным преобразователем уровня

П9610.02, зав. № 24000002, вторичным измерительным преобразователем, в составе которого вычислительный терминал с сер.№240511 130, модуль токового ввода с зав. №5783932, модуль токового и частотного вывода с зав.

№5783774

дополнение к

МП 2550

0361-2019

«Волга»), г. Москва

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «__  » ИЮНЯ    2026 г. № _149

Лист № 1 Регистрационный № 88099-23                                         Всего листов 21

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Газоанализаторы «ЭЛЬГАЗ-500»

Назначение средства измерений

Газоанализаторы «ЭЛЬГАЗ-500» (далее по тексту - газоанализаторы) предназначены для непрерывных автоматических измерений, выдачи аварийной сигнализации при превышении установленных пороговых значений и передачи информации о содержании горючих газов и паров горючих жидкостей (в том числе - паров нефтепродуктов), токсичных газов, а также кислорода и диоксида углерода в воздухе рабочей зоны, технологических газовых средах на территориях промышленных объектов.

Описание средства измерений

Принцип действия газоанализаторов основан на непрерывном преобразовании сигналов, поступающих с газочувствительного измерительного преобразователя (сенсора), в аналоговый и (или) в цифровой сигнал, с последующей обработкой встроенным микропроцессором и выводом результатов измерений на дисплей газоанализаторов и (или) передачу их внешнему компьютеру и другим регистрирующим устройствам.

Газоанализаторы могут комплектоваться преобразователями (сенсорами) следующих типов:

  • - термокаталитический (ТК), принцип действия которого основан на термохимической реакции горючих газов с кислородом воздуха на поверхности катализатора чувствительного элемента с выделением тепла и изменением электрического сопротивления сенсора;

  • - оптический (ИК), принцип действия которого основан на избирательном поглощении газами энергии в инфракрасной области спектра;

  • - электрохимический (ЭХ), принцип действия которого основан на возникновении ЭДС на электродах сенсора при химической реакции с определяемыми газами;

  • - фотоионизационный (ФИ), принцип действия которого основан на УФ ионизации аналита с измерением тока ионизированных ионов.

Газоанализаторы являются одноканальными, стационарного размещения с внешним питанием, с цифровым и (или) аналоговым выходными сигналами при наличии или отсутствии светозвуковой сигнализации. Корпус газоанализаторов выполнен из окрашенного алюминия или из нержавеющей стали.

Способ отбора пробы - диффузионный либо принудительный с помощью пробоотборного устройства.

Газоанализаторы выпускаются для стационарного размещения на объектах эксплуатации.

Газоанализаторы обеспечивают выполнение следующих функций:

  • - непрерывное измерение содержания определяемого компонента;

  • - отображение показаний результатов измерений на дисплее прибора (отображение возможно в % НКПР, % объемных долей, в мг/м3 или в млн-1);

- подача сигнализации (звуковая, световая) при выходе за установленные значения порогов;

- сохранение журнала событий о значениях содержания определяемого компонента;

- формирование унифицированного выходного аналогового токового сигнала от 4 до 20 мА;

- формирование выходного цифрового сигнала по протоколу HART;

- формирование выходного цифрового сигнала по RS485 (c протоколом ModBus RTU);

- замыкание и размыкание контактов реле («сухой контакт»), срабатывающих при превышении порогов и при неисправности газоанализатора;

- передача данных о значениях содержания определяемого компонента по цифровому беспроводному каналу.

Газоанализаторы отличаются внешним видом, маркировкой взрывозащиты, выходными унифицированными сигналами и наличием сигнализации. Возможно изготовление газоанализаторов в разной цветовой гамме.

Газоанализаторы могут использоваться в составе систем мониторинга аналитических газоизмерительных АГИС-М (рег. № 90587-23).

Газоанализаторы изготавливаются из металла (алюминий или нержавеющая сталь). Цвет и материал корпуса определяются при заказе. Приборы имеют встроенную одно-или двухпороговую звуковую и световую сигнализации (порог 1 — предупреждение, порог 2 — авария). Пороги настраиваются при выпуске газоанализаторов из производства в единицах измерений. По требованию заказчика предусмотрена возможность перенастройки порогов срабатывания сигнализации в пределах диапазона измерений содержания контролируемых веществ.

Восьмизначный цифровой заводской номер газоанализаторов отображается на несъемном металлическом шильдике. Заводской номер наносится на шильдик методом чеканки или лазерной гравировки. Шильдик фиксируется на верхней поверхности основания корпуса газоанализатора и доступен для обзора со стороны экрана.

Нанесение знака поверки на корпус газоанализатора не предусмотрено.

Пломбирование газоанализатора не предусмотрено.

Общий вид газоанализаторов представлен на рисунке 1.

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

I Место

[шильдика

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения знака утверждения типа

б)

Место нанесения

заводского номера

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

в)

а)

а) в алюминиевом корпусе

б) в корпусе из нержавеющей стали в) шильдик газоанализатора

Рисунок 1 - Общий вид газоанализаторов

Программное обеспечение

Газоанализаторы имеют встроенное программное обеспечение (ПО), разработанное предприятием-изготовителем специально для решения задач измерения содержания определяемых компонентов.

Встроенное ПО - внутренняя программа микроконтроллера для обеспечения функционирования прибора. Встроенное ПО идентифицируется посредством отображения номера версии на дисплее газоанализаторов или через внешнее ПО при подключении прибора к ПК.

Встроенное ПО газоанализатора обеспечивает выполнение следующих функций:

- обработку измерительной информации от первичного измерительного преобразователя;

- отображение результатов измерений на цифровом дисплее;

- самодиагностику;

- сравнение измеренных значений содержания определяемых компонентов с установленными пороговыми значениями и выдачи сигналов о достижении этих порогов;

- проведение градуировки газоанализатора;

- формирование цифрового выходного сигнала;

- формирование аналогового выходного сигнала;

- замыкание и размыкание контактов реле («сухой контакт»), срабатывающих при превышении порогов и при неисправности газоанализатора;

- сохранение журнала событий.

Внешняя программа служит для связи ПК со встроенными накопителями (памятью) приборов и предназначена для просмотра параметров и градуировки газоанализаторов, установки пороговых значений срабатывания сигнализации, просмотра результатов измерений в реальном времени.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

ISMVX

Номер версии (идентификационный номер) ПО

Р2.ХХ*

Цифровой идентификатор ПО

2685202

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

CRC-32

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

Влияние встроенного ПО учтено при нормировании метрологических характеристик газоанализаторов.

Уровень защиты ПО «высокий» 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.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики газоанализаторов с электрохимическим (ЭХ) сенсором__________________________________________________________________________

Определяемый

компонент

Диапазон измерений объемной доли, млн 1 (массовой концентрации, мг/м3), объемной доли, %

Пределы основной допускаемой погрешности

приведенной1),

%

относительной,

%

Азота диоксид

(N02)

от 0 до 20,0 (от 0 до 38,3)

от 0 до 1,0 включ. (от 0 до 1,9 включ.)

±20

-

св. 1,0 до 20,0 (св. 1,9 до 38,3)

-

±20

от 0 до 100 (от 0 до 191)

от 0 до 1,0 включ. (от 0 до 1,9 включ.)

±20

-

св. 1,0 до 100 (св. 1,9 до 191)

-

±20

Азота оксид (N0)

от 0 до 30,0 (от 0 до 37,4)

от 0 до 5,0 включ. (от 0 до 6,24 включ.)

±20

-

св. 5,0 до 30,0 (св. 6,24 до 37,4)

-

±20

от 0 до 300 (от 0 до 374)

от 0 до 30,0 включ. (от 0 до 37,4 включ.)

±20

-

св. 30,0 до 300 (св. 37,4 до 374)

-

±20

Аммиак

(NH3)

от 0 до 100 (от 0 до 70,8)

от 0 до 10,0 включ. (от 0 до 7,08 включ.)

±20

-

св. 10,0 до 100 (св. 7,08 до 70,8)

-

±20

от 0 до 300 (от 0 до 212)

от 0 до 30 включ. (от 0 до 21,2 включ.)

±15

-

св. 30 до 300 (св. 21,2 до 212)

-

±15

от 0 до 500 (от 0 до 354)

от 0 до 30 включ. (от 0 до 21,2 включ.)

±15

-

св. 30 до 500 (св. 21,2 до 354)

-

±15

от 0 до 1000 (от 0 до 708)

от 0 до 30 включ. (от 0 до 21,2 включ.)

±15

-

св. 30 до 1000 (св. 21,2 до 708)

-

±15

Водород

(H2)

от 0 до 1000 (от 0 до 83,7)

от 0 до 100 включ. (от 0 до 8,38 включ.)

±10

-

св. 100 до 1000 (св. 8,38 до 83,7)

-

±10

от 0 до 20000 (от 0 до 1676)

от 0 до 1000 включ. (от 0 до 83,7 включ.)

±5

-

св. 1000 до 20000 (св. 83,7 до 1676)

-

±5

Водород фтористый (HF)

от 0 до 10,0 (от 0 до 8,31)

от 0 до 0,5 включ. (от 0 до 0,42 включ.)

±20

-

св. 0,5 до 10,0 (св. 0,42 до 8,31)

-

±20

Продолжение таблицы 2

Определяемый

компонент

Диапазон измерений объемной доли, млн 1 (массовой концентрации, мг/м3), объемной доли, %

Пределы основной допускаемой погрешности

приведенной1),

%

относительной,

%

Водород хлористый (HCl)

от 0 до 20,0 (от 0 до 30,3)

от 0 до 4,0 включ. (от 0 до 6,06 включ.)

±20

-

св. 4,0 до 20,0 (св. 6,06 до 30,3)

-

±20

Кислород

(O2)

от 0 до 5,0 %

от 0 до 1,0 % включ.

±5

-

св. 1,0 до 5,0 %

-

±5

от 0 до 30,0 %

от 0 до 1,0 % включ.

±5

-

св. 1,0 до 30 %

-

±5

от 0 до 100 %

от 0 до 10,0 % включ.

±5

-

св 10,0 до 100,0 %

-

±5

Метанол (СНзОН) (метиловый спирт)

от 0 до 20,0 (от 0 до 26,6)

от 0 до 4,0 включ. (от 0 до 5,34 включ.)

±20

-

св. 4,0 до 20,0 (св. 5,34 до 26,6)

-

±20

от 0 до 50 (от 0 до 66,6)

от 0 до 4,0 включ. (от 0 до 5,34 включ.)

±20

-

св. 4,0 до 50 (св. 5,34 до 66,6)

-

±20

от 0 до 100 (от 0 до 133)

от 0 до 4,0 включ. (от 0 до 5,34 включ.)

±20

-

св. 4,0 до 100 (св. 5,34 до 133)

-

±20

от 0 до 300 (от 0 до 399)

от 0 до 4,0 включ. (от 0 до 5,34 включ.)

±20

-

св. 4,0 до 300 (св. 5,34 до 399)

-

±20

от 0 до 1000 (от 0 до 1332)

от 0 до 4,0 включ. (от 0 до 5,34 включ.)

±20

-

св. 4,0 до 1000 (св. 5,34 до 1332)

-

±20

Метилмеркаптан (CH3SH)

от 0 до 10,0 (от 0 до 20,0)

от 0 до 0,5 включ. (от 0 до 1,0 включ.)

±20

-

св. 0,5 до 10,0 (св. 1,0 до 20,0)

-

±20

от 0 до 300 (от 0 до 600)

от 0 до 0,5 включ. (от 0 до 1,0 включ.)

±20

-

св. 0,5 до 300,0 (св. 1,0 до 600)

-

±20

от 0 до 1000 (от 0 до 2000)

от 0 до 0,5 включ. (от 0 до 1,0 включ.)

±20

-

св. 0,5 до 1000 (св. 1,0 до 2000)

-

±20

таблицы 2

Определяемый компонент

Диапазон измерений объемной доли, млн 1 (массовой концентрации, мг/м3), объемной доли, %

Пределы основной допускаемой погрешности

приведенной1),

%

относительной,

%

Сероводород

(H2S)

от 0 до 7,1 (от 0 до 10,0)

от 0 до 2,1 включ. (от 0 до 3,0 включ.)

±15

-

св. 2,1 до 7,1 (св. 3,0 до 10,0)

-

±15

от 0 до 10,0 (от 0 до 14,17)

от 0 до 3,0 включ. (от 0 до 4,25 включ.)

±15

-

св. 3,0 до 10,0 (св. 4,25 до 14,17)

-

±15

от 0 до 21,2 (от 0 до 30,0)

от 0 до 7,1 включ., (от 0 до 10,1 включ.)

±10

-

св. 7,1 до 21,2 (св. 10,1 до 30,0)

-

±10

от 0 до 30,0 (от 0 до 42,5)

от 0 до 5,0 включ. (от 0 до 7,08 включ.)

±15

-

св. 5,0 до 30,0 (св. 7,08 до 42,5)

-

±15

от 0 до 50 (от 0 до 70,8)

от 0 до 10,0 включ. (от 0 до 14,2 включ.)

±15

-

св. 10,0 до 50 (св. 14,2 до 70,8)

-

±15

от 0 до 100 (от 0 до 142)

от 0 до 10,0 включ. (от 0 до 14,2 включ.)

±10

-

св. 10,0 до 100 (св. 14,2 до 142)

-

±10

от 0 до 300 (от 0 до 425)

от 0 до 30 включ. (от 0 до 42,5 включ.)

±10

-

св. 30 до 300 (св. 42,5 до 425)

-

±10

от 0 до 1000 (от 0 до 1416)

от 0 до 100 включ. (от 0 до 142 включ.)

±10

-

св. 100 до 1000 (св. 142 до 1416)

-

±10

Серы диоксид

(SO2)

от 0 до 10,0 (от 0 до 26,6)

от 0 до 3,0 включ. (от 0 до 7,99 включ.)

±15

-

св. 3,0 до 10,0 (св. 7,99 до 26,6)

-

±15

от 0 до 30,0 (от 0 до 79,9)

от 0 до 5,0 включ. (от 0 до 13,3 включ.)

±15

-

св. 5,0 до 30,0 (св. 13,3 до 79,9)

-

±15

от 0 до 100 (от 0 до 266)

от 0 до 5,0 включ. (от 0 до 13,3 включ.)

±15

-

св. 5,0 до 100 (св. 13,3 до 266)

-

±15

от 0 до 300 (от 0 до 799)

от 0 до 5,0 включ. (от 0 до 13,3 включ.)

±10

-

св. 5,0 до 300 (св. 13,3 до 799)

-

±10

от 0 до 1000 (от 0 до 2663)

от 0 до 5,0 включ. (от 0 до 13,3 включ.)

±10

-

св. 5,0 до 1000 (св. 13,3 до 2663)

-

±10

П Продолжение таблицы 2

Определяемый

компонент

Диапазон измерений объемной доли, млн 1 (массовой концентрации, мг/м3), объемной доли, %

Пределы основной допускаемой погрешности

приведенной1),

%

относительной,

%

Углерода оксид (CO)

от 0 до 50 (от 0 до 58,2)

от 0 до 10,0 включ. (от 0 до 11,6 включ.)

±20

-

св. 10,0 до 50 (св. 11,6 до 58,2)

-

±20

от 0 до 85,9 (от 0 до 100)

от 0 до 10,0 включ. (от 0 до 11,6 включ.)

±20

-

св. 10,0 до 85,9 (св. 11,6 до 100)

-

±20

от 0 до 300 (от 0 до 349)

от 0 до 30 включ. (от 0 до 34,9 включ.)

±10

-

св. 30 до 300 (св. 34,9 до 349)

-

±10

от 0 до 1000 (от 0 до 1164)

от 0 до 40 включ. (от 0 до 46,4 включ.)

±10

-

св. 40 до 1000 (св. 46,4 до 1164)

-

±10

от 0 до 5000 (от 0 до 5822)

от 0 до 40 включ. (от 0 до 46,4 включ.)

±10

-

св. 40 до 5000 (св. 46,4 до 5822)

-

±10

Формальдегид

(H2CO)

от 0 до 20,0 (от 0 до 25,2)

от 0 до 0,5 включ. (от 0 до 0,63 включ.)

±20

-

св. 0,5 до 20,0 (св. 0,63 до 25,2)

-

±20

Хлор

(CI2)

от 0 до 10,0 (от 0 до 29,5)

от 0 до 0,5 включ. (от 0 до 1,5 включ.)

±20

-

св. 0,5 до 10,0 (св. 1,5 до 29,5)

-

±20

от 0 до 30,0 (от 0 до 88,5)

от 0 до 0,5 включ. (от 0 до 1,5 включ.)

±20

-

св. 0,5 до 30,0 (св. 1,5 до 88,5)

-

±20

Этанол (СШзОН) (этиловый спирт)

от 0 до 600 (от 0 до 1149)

от 0 до 100 включ. (от 0 до 192 включ.)

±20

-

св. 100 до 600 (св.192 до 1149)

-

±20

от 0 до 1800 (от 0 до 3447)

от 0 до 300 включ. (от 0 до 574 включ.)

±20

-

св. 300 до 1800 (св. 574 до 3447)

-

±20

от 0 до 3500 (от 0 до 6703)

от 0 до 500 включ. (от 0 до 958 включ.)

±20

-

св. 500 до 3500 (св. 958 до 6703)

-

±20

Этилмеркаптан

(C2H5SH)

от 0 до 10,0 (от 0 до 25,8)

от 0 до 0,5 включ. (от 0 до 1,3 включ.)

±20

-

св. 0,5 до 10,0 (св. 1,3 до 25,8)

-

±20

П Продолжение таблицы 2

Определяемый

компонент

Диапазон измерений объемной доли, млн 1 (массовой концентрации, мг/м3), объемной доли, %

Пределы основной допускаемой погрешности

приведенной1),

%

относительной,

%

Акрилонитрил (C3H3N)

от 0 до 80,0 (от 0 до 176)

от 0 до 1,0 включ. (от 0 до 2,2 включ.)

±10

-

св. 1,0 до 80 (св. 2,2 до 176)

-

±10

Озон

з)

от 0 до 1,0 (от 0 до 2,0)

от 0 до 0,2 включ. (от 0 до 0,4 включ.)

±10

-

св. 0,2 до 1,0 (св. 0,4 до 2,0)

-

±10

Этилен

(C2H4)

от 0 до 10 (от 0 до 11,7)

от 0 до 5 включ. (от 0 до 5,8 включ.)

±10

-

св. 5 до 10 (св. 5,8 до 11,7)

-

±15

от 0 до 200 (от 0 до 233,2)

от 0 до 10 включ. (от 0 до 11,7 включ.)

±10

-

св. 10 до 200 (св. 11,7 до 233,2)

-

±15

от 0 до 1500 (от 0 до 1749,3)

от 0 до 200 включ. (от 0 до 233,3 включ.)

±10

-

св. 200 до 1500 (св. 233,3 до 1749,3)

-

±15

Этиленоксид

(C2H4O)

от 0 до 10 (от 0 до 18,3)

от 0 до 1,0 включ. (от 0 до 1,9 включ.)

±10

-

св. 1,0 до 10 (св. 1,9 до 18,3)

-

±10

от 0 до 100 (от 0 до 183,1)

от 0 до 1,0 включ. (от 0 до 1,9 включ.)

±10

-

св. 1,0 до 100 (св. 1,9 до 183,1)

-

±10

от 0 до 1000

(от 0 до 1830)

от 0 до 1,0 включ. (от 0 до 1,9 включ.)

±10

-

св. 1,0 до 1000 (св. 1,9 до 1830)

-

±10

Этаноламин

(C2H7NO)

от 0 до 6 (от 0 до 15,2)

от 0 до 0,2 включ. (от 0 до 0,5 включ.)

±20

-

св. 0,2 до 6 (св. 0,5 до 15,2)

-

±20

от 0 до 60 (от 0 до 152,4)

от 0 до 0,2 включ. (от 0 до 0,5 включ.)

±20

-

св. 0,2 до 60 (св. 0,5 до 152,4)

-

±20

Сероуглерод

(CS2)

от 0 до 100 (от 0 до 316,5)

от 0 до 2,0 включ. (от 0 до 6,3 включ.)

±10

-

св. 2,0 до 100 (св. 6,3 до 316,5)

-

±15

1) Приведенная погрешность нормирована к верхнему значению поддиапазона измерений.

аблица 3 - Метрологические характеристики газоанализаторов с оптическим (ИК) сенсором

Определяемый компонент

Диапазон показаний довзрывоопасной концентрации,

% НКПР

(объемная доля, %)

Диапазон измерений довзрывоопасной концентрации,

% НКПР (объемной доли, %)

Пределы основной допускаемой погрешности

абсолютной, % НКПР (объемная доля, %)

относительной,

%

Метан

от 0 до 100

от 0 до 50 включ. (от 0 до 2,2 включ.)

±3 (± 0,13)

-

(CH4)

(от 0 до 4,4)

св. 50 до 100 (св. 2,2 до 4,4)

-

±5

Пропан

от 0 до 100

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,85 включ.)

±3 (±0,05)

-

(C3H8)

(от 0 до 1,7)

св. 50 до 100 (св. 0,85 до 1,7)

-

±5

Пропан

от 0 до 100

от 0 до 10,0 включ.

±0,3

-

(C3H8)

св. 10,0 до 100

-

±5

Акрилонитрил

от 0 до 100

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,4 включ.)

±5 (±0,14)

-

(C3H3N)

(от 0 до 2,8)

св. 50 до 100 (св. 1,4 до 2,8)

-

±10

Ацетилен

от 0 до 100

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,15 включ.)

±5 (±0,12)

-

(C2H2)

(от 0 до 2,3)

св. 50 до 100 (св. 1,15 до 2,3)

-

±10

Ацетон

от 0 до 100

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,25 включ.)

±5 (±0,13)

-

(C3H6O)

(от 0 до 2,5)

св. 50 до 100 (св. 1,25 до 2,5)

-

±10

Ацетонитрил

от 0 до 100

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,5 включ.)

±5 (±0,15)

-

(C2H3N)

(от 0 до 3,0)

св. 50 до 100 (св. 1,5 до 3,0)

-

±10

Бензол

от 0 до 100

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,6 включ.)

±5 (±0,06)

-

бНб)

(от 0 до 1,2)

св. 50 до 100 (св. 0,6 до 1,2)

-

±10

1,3-бутадиен

от 0 до 100

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,7 включ.)

±5 (±0,07)

-

(C4H6)

(от 0 до 1,4)

св. 50 до 100 (св. 0,7 до 1,4)

-

±10

н-Бутан

от 0 до 100

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,7 включ.)

±3 (±0,04)

-

4Н10)

(от 0 до 1,4)

св. 50 до 100 (св. 0,7 до 1,4)

-

±10

1-бутен

от 0 до 100

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,8 включ.)

±5 (±0,08)

-

(C4H8)

(от 0 до 1,6)

св. 50 до 100 (св. 0,8 до 1,6)

-

±10

Винилхлорид

от 0 до 100

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,8 включ.)

±5 (±0,18)

-

(C2H3CI)

(от 0 до 3,6)

св. 50 до 100 (св. 1,8 до 3,6)

-

±10

Определяемый компонент

Диапазон показаний довзрывоопасной концентрации,

% НКПР (объемная доля, %)

Диапазон измерений довзрывоопасной концентрации,

% НКПР

(объемной доли, %)

Пределы основной допускаемой погрешности

абсолютной,

% НКПР

(объемная доля, %)

относительной,

%

н-Гексан

бН14)

от 0 до 100 (от 0 до 1,0)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,5 включ.)

±3 (±0,03)

-

св. 50 до 100 (св. 0,5 до 1,0)

-

±10

н-Гептан

7Н16)

от 0 до 100 (от 0 до 0,85)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,425 включ.)

±3 (±0,02)

-

св. 50 до 100 (св. 0,425 до 0,85)

-

±10

Диметиловый эфир (C2H6O)

от 0 до 100 (от 0 до 2,7)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,35 включ.)

±5 (±0,14)

-

св. 50 до 100 (св. 1,35 до 2,7)

-

±10

Диметиламин

(C2H7N)

от 0 до 100 (от 0 до 2,8)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,4 включ.)

±5 (±0,14)

-

св. 50 до 100 (св. 1,4 до 2,8)

-

±10

1,2-дихлорэтан

(C2H4CI2)

от 0 до 100 (от 0 до 6,2)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 3,1 включ.)

±5 (±0,31)

-

Диэтиловый эфир (C4H10O)

от 0 до 100 (от 0 до 1,7)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,85 включ.)

±5 (±0,09)

-

св. 50 до 100 (св. 0,85 до 1,7)

-

±10

Изобутан (1-С4Н10)

от 0 до 100 (от 0 до 1,3)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,65 включ.)

±3 (±0,04)

-

св. 50 до 100 (св. 0,65 до 1,3)

-

±10

Изопентан (1-C5H12)

от 0 до 100 (от 0 до 1,3)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,65 включ.)

±3 (±0,04)

-

св. 50 до 100 (св. 0,65 до 1,3)

-

±10

Изопропиловый спирт а-СзН7ОН)

от 0 до 100 (от 0 до 2,0)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,0 включ.)

±5 (±0,1)

-

Метанол

(СНзОН)

от 0 до 100 (от 0 до 6,0)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 3,0 включ.)

±5 (±0,3)

-

св. 50 до 100 включ.

(св. 3,0 до 6,0 включ.)

-

±10

Метилэтилкетон

(C4H8O)

от 0 до 100 (от 0 до 1,5)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,75 включ.)

±5 (±0,08)

-

св. 50 до 100 (св. 0,75 до 1,5)

-

±10

н-Нонан

9Н20)

от 0 до 100 (от 0 до 0,7)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,35 включ.)

±5 (±0,04)

-

н-Октан

8Н18)

от 0 до 100 (от 0 до 0,8)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,4 включ.)

±5 (±0,04)

-

Пары Бензина1)

от 0 до 100

от 0 до 50 включ.

±5

-

Определяемый компонент

Диапазон показаний довзрывоопасной концентрации,

% НКПР (объемная доля, %)

Диапазон измерений довзрывоопасной концентрации,

% НКПР

(объемной доли, %)

Пределы основной допускаемой погрешности

абсолютной,

% НКПР

(объемная доля, %)

относительной,

%

Пары керосина^

от 0 до 100

от 0 до 50 включ.

±5

-

Пары дизельного топлива1)

от 0 до 100

от 0 до 50 включ.

±5

-

н-Пентан (C5H12)

от 0 до 100 (от 0 до 1,3)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,65 включ.)

±3 (±0,04)

-

св. 50 до 100 (св. 0,65 до 1,3)

-

±10

Пропилен (СзНб)

от 0 до 100 (от 0 до 2,0)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,0 включ.)

±5 (±0,1)

-

св. 50 до 100 (св. 1,0 до 2,0 )

-

±10

Пропилена оксид (СзНбО)

от 0 до 100 (от 0 до 1,9)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,95 включ.)

±5 (±0,1)

-

св. 50 до 100 (св. 0,95 до 1,9)

-

±10

СхНу — Сумма углеводородов по метану

от 0 до 100 (от 0 до 4,4)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 2,2 включ.)

±3 (±0,13)

-

св. 50 до 100 (св. 2,2 до 4,4)

-

±10

СхНу — Сумма углеводородов по пропану

от 0 до 100 (от 0 до 1,7)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,85 включ.)

±3 (±0,05)

-

св. 50 до 100 (св. 0,85 до 1,7)

-

±10

СхНу — Сумма углеводородов по гексану

от 0 до 100 (от 0 до 1,0)

от 0 до 50 включ. (от 0,0 до 0,5 включ.)

±3 (±0,03)

-

св. 50 до 100 (св. 0,5 до 1,0)

-

±10

Толуол

(C7H8)

от 0 до 100 (от 0 до 1,0)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,5 включ.)

±5 (±0,05)

-

св. 50 до 100 (св. 0,5 до 1,0)

-

±10

Углерода диоксид

(СО2)

от 0 до 2,5

от 0 до 0,5 включ.

±0,05

-

св. 0,5 до 2,5

-

±10

от 0 до 5

от 0 до 1,0 включ.

±0,2

-

св. 1,0 до 5,0

-

±10

от 0 до 100

от 0 до 10 включ.

± 2

-

св. 10 до 100

-

±10

Хлорбензол (C6H5CI)

от 0 до 100 (от 0 до 1,3)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,65 включ. )

±5 (±0,07)

-

Циклогексан

бН12)

от 0 до 100 (от 0 до 1,0)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,5 включ. )

±5 (±0,05)

-

св. 50 до 100 (св. 0,5 до 1,0)

-

±10

Определяемый компонент

Диапазон показаний довзрывоопасной концентрации,

% НКПР (объемная доля, %)

Диапазон измерений довзрывоопасной концентрации,

% НКПР

(объемной доли, %)

Пределы основной допускаемой погрешности

абсолютной,

% НКПР

(объемная доля, %)

относительной,

%

Циклопентан

5Н10)

от 0 до 100 (от 0 до 1,4)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,7 включ.)

±5 (±0,07)

-

св. 50 до 100 (св. 0,7 до 1,4)

-

±10

Циклопропан (СзНб)

от 0 до 100 (от 0 до 2,4)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,2 включ.)

±5 (±0,12)

-

св. 50 до 100 (св. 1,2 до 2,4)

-

±10

Этан (С2Н6)

от 0 до 100 (от 0 до 2,4)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,2 включ.)

±3 (±0,07)

-

св. 50 до 100 (св. 1,2 до 2,4)

-

±10

Этанол

2Н5ОН)

от 0 до 100 (от 0 до 3,1)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,55)

±5 (±0,16)

-

св. 50 до 100 (св. 1,55 до 3,1)

-

±10

Этантиол (C2H5SH) Этилмеркаптан

от 0 до 100 (от 0 до 2,8)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,4 включ.)

±5 (±0,14)

-

св. 50 до 100 (св. 1,4 до 2,8)

-

±10

Этилацетат

(C4H8O2)

от 0 до 100 (от 0 до 2,0)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,0 включ.)

±5 (±0,1)

-

св. 50 до 100 (св. 1,0 до 2,0)

-

±10

Этилбензол

(C8H10)

от 0 до 100 (от 0 до 0,8)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,4 включ.)

±5 (±0,04)

-

Этилен

2Н4)

от 0 до 100 (от 0 до 2,3)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,15 включ.)

±5 (±0,12)

-

св. 50 до 100 (св. 1,15 до 2,3)

-

±10

Этиленоксид

(C2H4O)

от 0 до 100 (от 0 до 2,6)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,3 включ.)

±5 (±0,13)

-

св. 50 до 100 (св. 1,3 до 2,6)

-

±10

Стирол

8Н8)

от 0 до 100 (от 0 до 1,0)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,50 включ.)

±3 (±0,03)

-

св. 50 до 100 (св. 0,50 до 1,0)

-

± 5

Ортоксилол

(о-С8Н10)

от 0 до 100 (от 0 до 1,0)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,5 включ.)

но но оз

-

Параксилол

(п-С8Н10)

от 0 до 100 (от 0 до 0,9)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,45 включ.)

но но оз

-

Изобутилен

(1-C4H8)

от 0 до 100 (от 0 до 1,6)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,8 включ.)

±3 (±0,05)

-

Изопрен

(C5H8)

(от 0 до 1,7)

(от 0 до 0,85 включ.)

(±0,05)

-

1,3- Пентадиен

(C5H8)

от 0 до 100 (от 0 до 1,2)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,6 включ.)

±5 (±0,06)

-

Определяемый компонент

Диапазон показаний довзрывоопасной концентрации,

% НКПР (объемная доля, %)

Диапазон измерений довзрывоопасной концентрации,

% НКПР

(объемной доли, %)

Пределы основной допускаемой погрешности

абсолютной,

% НКПР (объемная доля, %)

относительной,

%

Бутилацетат

6Н12О2)

от 0 до 100 (от 0 до 1,2 )

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,6 включ.)

±3 (±0,04)

-

Диметилсульфид (C2H6S)

(от 0 до 2,2)

(от 0 до 1,1 включ.)

(±0,07)

-

Диметилбутан

бН14)

от 0 до 100 (от 0 до 1,0)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,5 включ.)

±3 (±0,03)

-

3-метилгексан

(C7H14)

(от 0 до 0,85)

(от 0 до 0,43 включ.)

(±0,03)

-

1-гексен

бН12)

(от 0 до 1,2)

(от 0 до 0,6 включ.)

(±0,04)

-

1-бутанол

(C4H9OH)

от 0 до 100 (от 0 до 1,4)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,7 включ.)

± 3

(±0,04)

-

2-бутанол (C4H9OH)

от 0 до 100 (от 0 до 1,7)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,85 включ.)

± 3

(±0,05)

-

2-бутанон (C4H8O)

от 0 до 100 (от 0 до 1,5)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,75 включ.)

± 3

(±0,05)

-

2-метил 2-пропанол (С4Н9ОН)

(от 0 до 1,8)

(от 0 до 0,9 включ.)

(±0,05)

-

1-октен

8Н16)

(от 0 до 0,9)

(от 0 до 0,45 включ.)

(±0,03)

-

Примечание - Значение НКПР для определяемых компонентов по ГОСТ 31610.20-1-2020.

1) Пары нефтепродуктов являются смесью углеводородов, поэтому газоанализатор градуируется по конкретной марке топлива, с указанием в паспорте.

Таблица 4 - Метрологические характеристики газоанализаторов с оптическими (ИК) сенсорами на фреон (хладоны)

Определяемый компонент

Диапазон измерений объемной доли, млн-1 (объемной доли, %)

Пределы основной допускаемой погрешности

приведенной1),

%

относительной,

%

Фреон

(R410 А, R407C, R407f,

R407а, R404A, R32, R290, R23, R227, R22, R143, R 134 А, R125, R1234ze,

R1234yf, R1234zd, R123, R600, R744, R515b, R513h, R507, R455a, R454 C, R454 А, R452B, R452a, R449а, R448а, R417S, R12, R113 а, SF6)

от 0 до 1000 (от 0 до 0,1)

от 0 до 100 включ. (от 0 до 0,01 включ.)

±15

-

св. 100 до 1000 (св. 0,01 до 0,1)

-

±15

от 0 до 2000 (от 0 до 0,2)

от 0 до 100 включ. (от 0 до 0,01 включ.)

±15

-

св. 100 до 2000 (св. 0,01 до 0,2)

-

±15

от 0 до 5000 (от 0 до 0,5)

от 0 до 100 включ. (от 0 до 0,01 включ.)

±15

-

св. 100 до 5000 (св. 0,01 до 0,5)

-

±15

1) Приведенная погрешность нормирована к верхнему значению поддиапазона измерений.

Таблица 5 - Метрологические характеристики газоанализаторов с термокаталитическим (ТК)

сенсором

Определяемый компонент

Диапазон показаний довзрывоопасной концентрации,

% НКПР

(объемная доля, %)

Диапазон измерений довзрывоопасной концентрации,

% НКПР (объемной доли, %)

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности,

% НКПР (объемная доля, %)

Водород (H2)

от 0 до 100 (от 0 до 4,0)

от 0 до 50 (от 0 до 2,0)

±3 (±0,12)

Метан

(CH4)

от 0 до 100 (от 0 до 4,4)

от 0 до 50 (от 0 до 2,2)

±3 (±0,13)

Пропан (C3H8)

от 0 до 100 (от 0 до 1,7)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,85 включ.)

±3 (±0,05)

Акрилонитрил (C3H3N)

от 0 до 100 (от 0 до 2,8)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,4 включ.)

±5 (±0,14)

Ацетилен (C2H2)

от 0 до 100 (от 0 до 2,3)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,15 включ.)

±5 (±0,12)

Ацетон (C3H6O)

от 0 до 100 (от 0 до 2,5)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,25 включ.)

±5 (±0,13)

Ацетонитрил (C2H3N)

от 0 до 100 (от 0 до 3,0)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,5)

±5 (±0,15)

Бензол (C6H6)

от 0 до 100 (от 0 до 1,2)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,6 включ.)

±5 (±0,06)

1,3-Бутадиен (C4H6)

от 0 до 100 (от 0 до 1,4)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,7 включ.)

±5 (±0,07)

н-Бутан (C4H10)

от 0 до 100 (от 0 до 1,4)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,7 включ.)

±3 (±0,04)

1-Бутен (C4H8)

от 0 до 100 (от 0 до 1,6)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,8 включ.)

±5 (±0,08)

Винилхлорид (C2H3CI)

от 0 до 100 (от 0 до 3,6)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,8 включ.)

±5 (±0,18)

н-Гексан (СбН14)

от 0 до 100 (от 0 до 1,0)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,5 включ.)

±3 (±0,03)

н-Гептан (С7Н16)

от 0 до 100 (от 0 до 0,85)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,425 включ.)

±3 (±0,03)

Диметиловый эфир (C2H6O)

от 0 до 100 (от 0 до 2,7)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,35 включ.)

±5 (±0,14)

Диметиламин

(C2H7N)

от 0 до 100 (от 0 до 2,8)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,4 включ.)

±5 (±0,14)

1,2-Дихлорэтан (C2H4CI2)

от 0 до 100 (от 0 до 6,2)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 3,1 включ.)

±5 (±0,31)

Диэтиловый эфир (C4H10O)

от 0 до 100 (от 0 до 1,7)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,85 включ.)

±5 (±0,09)

Изобутан (1-С4Н10)

от 0 до 100 (от 0 до 1,3)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,65 включ.)

±3 (±0,04)

Изопентан

(1-C5H12)

от 0 до 100 (от 0 до 1,3)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,65 включ.)

±3 (±0,04)

Изопропиловый спирт (i-C3H7O^

от 0 до 100 (от 0 до 2,0)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,0 включ.)

±5 (±0,1)

Метанол

(СНзОН)

от 0 до 100 (от 0 до 6,0)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 3,0 включ.)

±5 (±0,3)

Метилмеркаптан

(СН38И)

от 0 до 100 (от 0 до 4,1)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 2,05 включ.)

±5 (±0,21)

Определяемый компонент

Диапазон показаний довзрывоопасной концентрации, % НКПР (объемная доля, %)

Диапазон измерений довзрывоопасной концентрации, % НКПР (объемной доли, %)

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, % НКПР (объемная доля, %)

Метилтретбутиловый эфир (С5Н12О)

от 0 до 100 (от 0 до 1,5)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,75 включ.)

±5 (±0,08)

Метиэтилкетон

4Н8О)

от 0 до 100 (от 0 до 1,5)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,75 включ.)

±5 (±0,08)

н-Нонан(С9Н)

от 0 до 100 (от 0 до 0,7)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,35 включ.)

±5 (±0,04)

н-Октан (С8Н18)

от 0 до 100 (от 0 до 0,8)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,4 включ.)

±5 (±0,04)

Пары Бензина 1)

от 0 до 100

от 0 до 50 включ.

±5

Пары Керосина1)

от 0 до 100

от 0 до 50 включ.

±5

Пары дизельного топлива 1)

от 0 до 100

от 0 до 50 включ.

±5

н-Пентан (C5H12)

от 0 до 100 (от 0 до 1,3)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,65 включ.)

±3 (±0,04)

Пропилен (СзНб)

от 0 до 100 (от 0 до 2,0)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,0 включ.)

±5 (±0,1)

Пропилена оксид (C3H6O)

от 0 до 100 (от 0 до 1,9)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,95 включ.)

±5 (±0,1)

СхНу — Сумма углеводородов по метану

от 0 до 100 (от 0 до 4,4)

от 0 до 57 включ. (от 0 до 2,5 включ.)

±3 (±0,13)

СхНу — Сумма углеводородов по пропану

от 0 до 100 (от 0 до 1,7)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,85 включ.)

±3 (±0,05)

СхНу — Сумма углеводородов по гексану

от 0 до 100 (от 0 до 1,0)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,5 включ.)

±3 (±0,03)

Толуол (C7H8)

от 0 до 100 (от 0 до 1,0)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,5 включ.)

±5 (±0,05)

Хлорбензол

бН5С1)

от 0 до 100 (от 0 до 1,3)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,65 включ.)

±5 (±0,07)

Циклогексан

(C6H12)

от 0 до 100 (от 0 до 1,0)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,5 включ.)

±5 (±0,05)

Циклопентан

(C5H10)

от 0 до 100 (от 0 до 1,4)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,7 включ.)

±5 (±0,07)

Циклопропан

зНб)

от 0 до 100 (от 0 до 2,4)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,2 включ.)

±5 (±0,12)

Этан (С2Н6)

от 0 до 100 (от 0 до 2,4)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,2 включ.)

±3 (±0,07)

Этанол

2Н5ОН)

от 0 до 100 (от 0 до 3,1)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,55 включ.)

±5 (±0,16)

Этилмеркаптан

(СЖН)

от 0 до 100 (от 0 до 2,8)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,4 включ.)

±5 (±0,14)

Этилацетат

(C4H8O2)

от 0 до 100 (от 0 до 2,0)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,0 включ.)

±5 (±0,1)

Этилбензол

8Н10)

от 0 до 100 (от 0 до 0,8)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,4 включ.)

±5 (±0,04)

Определяемый компонент

Диапазон показаний довзрывоопасной концентрации, % НКПР (объемная доля, %)

Диапазон измерений довзрывоопасной концентрации, % НКПР (объемной доли, %)

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, % НКПР (объемная доля, %)

Этилен (С2Н4)

от 0 до 100 (от 0 до 2,3)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,15 включ.)

±5 (±0,12)

Этиленоксид

(C2H4O)

от 0 до 100 (от 0 до 2,6)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 1,3 включ.)

±5 (±0,13)

Стирол

от 0 до 100

от 0 до 50 включ.

±3 (±0,03)

8Н8)

(от 0 до 1,0)

(от 0 до 0,50 включ.)

Изобутилен

(1-C4H8)

от 0 до 100 (от 0 до 1,6)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,8 включ.)

±3 (±0,05)

Изопрен

(C5H8)

(от 0 до 1,7)

(от 0 до 0,85 включ.)

(±0,05)

Бутилацетат (С6Н12О2)

от 0 до 100 (от 0 до 1,2)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,6 включ.)

±5 (±0,06)

Диметилсульфид (C2H6S)

(от 0 до 2,2)

(от 0 до 1,1 включ.)

(±0,07)

1-гексен

(C6H12)

от 0 до 100 (от 0 до 1,2)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,6 включ.)

±3 (±0,04)

1-бутанол

(C4H9OH)

от 0 до 100 (от 0 до 1,4)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,7 включ.)

±3 (±0,04)

2-бутанол (C4H9OH)

от 0 до 100 (от 0 до 1,7)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,85 включ.)

±3 (±0,05)

2-бутанон

(C4H8O)

от 0 до 100 (от 0 до 1,5)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,75 включ.)

±3 (±0,05)

Пара-ксилол

от 0 до 100

от 0 до 50 включ.

±5 (±0,05)

(п-С8Н10)

(от 0 до 0,9)

(от 0 до 0,45 включ.)

Орто-ксилол

(о-С8Н10)

от 0 до 100 (от 0 до 1,0)

от 0 до 50 включ. (от 0 до 0,5 включ.)

±5 (±0,05)

1-октен

8Н16)

(от 0 до 0,9)

(от 0 до 0,45 включ.)

(±0,03)

Примечание - Значение НКПР для определяемых компонентов по ГОСТ 31610.20-1-2020.

1)1 Пары нефтепродуктов являются смесью углеводородов, поэтому газоанализатор градуируется

по конкретной марке топлива с указанием в паспорте.

Таблица 6 - Метрологические характеристики газоанализаторов с фотоионизационным (ФИ) сенсором

Определяемый компонент

Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента, млн 1

Пределы допускаемой основной погрешности

приведенной1), %

относительной, %

Изобутилен

(1-С4Н8)

от 0 до 40

±20

-

от 0 до 2000

от 0 до 50 включ.

±20

-

св. 50 до 2000

-

±20

Ацетон (СзНбО)

от 0 до 100

±20

-

от 0 до 2000

от 0 до 100 включ.

±20

-

св. 100 до 2000

-

±20

Бензол (СбНб)

от 0 до 5

±20

-

от 0 до 1000

от 0 до 5

±20

-

св. 5 до 1000

-

±20

Определяемый компонент

Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента, млн 1

Пределы допускаемой основной погрешности

приведенной1), %

относительной, %

Толуол

7Н8)

от 0 до 20

±20

-

от 0 до 1000

от 0 до 50 включ.

±20

-

св. 50 до 1000

-

±20

Ксилол

8Н10)

от 0 до 10

±20

-

от 0 до 1000

от 0 до 10 включ.

±20

-

св. 10 до 1000

-

±20

Этилацетат

4Н8О2)

от 0 до 10

±20

-

от 0 до 8000

от 0 до 10 включ.

±20

-

св. 10 до 8000

-

±20

Пары

углеводородов (по изобутилену)

от 0 до 40

±20

-

от 0 до 2000

от 0 до 100 включ.

±20

-

св. 100 до 2000

-

±20

Пары бензина2)

от 0 до 2000

от 0 до 100 включ.

±20

-

св. 100 до 2000

-

±20

Пары керосина2)

от 0 до 2000

от 0 до 100 включ.

±20

-

св. 100 до 2000

-

±20

Пары топлива дизельного2)

от 0 до 2000

от 0 до 100 включ.

±20

-

св. 100 до 2000

-

±20

Диметилсульфид

(СДО)

от 0 до 100

от 0 до 20 включ.

±10

-

св. 20 до 100

-

±10

Этилбензол

(C8H10)

от 0 до 500

от 0 до 50 включ.

±10

-

св. 50 до 500

-

±10

Фенол

(C6H5OH)

от 0 до 200

от 0 до 10 включ.

±10

-

св. 10 до 200

-

±10

Винилхлорид (C2H3C1)

от 0 до 10

от 0 до 1,0 включ.

±10

-

св. 1,0 до 10

-

±10

от 0 до 100

от 0 до 1,0 включ.

±10

-

св. 1,0 до 100

-

±10

от 0 до 500

от 0 до 1,0 включ.

±10

-

св. 1,0 до 500

-

±10

Стирол

(C8H8)

от 0 до 100

от 0 до 5 включ.

±10

-

св. 5 до 100

-

±10

Метанол

(CH3OH)

от 0 до 100

от 0 до 10 включ.

±10

-

св. 10 до 100

-

±10

Этантиол (этилмеркаптан)

(СЖИ)

от 0 до 200

от 0 до 10 включ.

±10

-

св. 10 до 200

-

±10

Метантиол

(метилмеркаптан) ^^SH)

от 0 до 200

от 0 до 1,0 включ.

±10

-

св. 1,0 до 200

-

±10

Пропилен (C3H6)

от 0 до 200

от 0 до 1,0 включ.

±10

-

св. 1,0 до 200

-

±10

Сероуглерод

(CS2)

от 0 до 200

от 0 до 2,0 включ.

±10

-

св. 2,0 до 200

-

±10

н-гексан

бН14)

от 0 до 200

от 0 до 10 включ.

±10

-

св. 10 до 200

-

±10

  • 1) Приведенная погрешность нормирована к верхнему значению поддиапазона измерений.

  • 2) Пары нефтепродуктов являются смесью углеводородов, поэтому газоанализатор градуируется по конкретной марке топлива с указанием в паспорте.

Таблица 7 - Дополнительные метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Пределы    допускаемой    дополнительной    погрешности

газоанализатора от изменения температуры окружающей среды от нормальных условий измерений на каждые 10 °С, в долях от пределов допускаемой основной погрешности

±0,2

Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения относительной влажности окружающей среды от нормальных условий измерений на каждые 10 %, в долях от пределов допускаемой основной погрешности

±0,5

Номинальное время установления показаний1), Т0,9, с, не более: - с оптическим (ИК) сенсором на метан

42)

- с оптическим (ИК) сенсором (за исключением метана)

8

- с термокаталитическим (ТК) сенсором

10

- с электрохимическим сенсором (ЭХ) (кроме кислорода)

45

- с электрохимическим сенсором (ЭХ) (кислород)

30

- с фотоионизационным (ФИ) сенсором

60

Нормальные условия измерений: - температура окружающей среды, оС

от +15 до +25

- относительная влажность, %

от 30 до 80

1) время установления показаний для прогретого и готового к работе прибора;

2) для сенсора без фильтра.

Таблица 8 - Технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Сигнализация (световая и звуковая)1):

- первый порог срабатывания

предупредительный

- второй порог срабатывания

аварийный

Диапазон настройки предупредительного и аварийного порогов срабатывания сигнализации, % диапазона измерений

от 5 до 95

Параметры электрического питания:

- напряжение постоянного тока от внешнего источника, В

- диапазон изменений

от 10 до 32

- номинальное значение

24

Потребляемая мощность в зависимости от режима, В^А, не более: - с индикатором

0,9

- в режиме срабатывания сигнализации

1,9

- при включении

2,5

Выходные сигналы:

- цифровой

RS485, HART

- аналоговый токовый, мА

от 4 до 20

- реле (Порог 1, Порог 2. Неисправность), шт.

3

Габаритные размеры (высотахширинахдлина), мм, не более

230х140х106

Масса, кг, не более:

- «ЭЛЬГАЗ-500» (алюминиевый корпус)

1,80

- «ЭЛЬГАЗ-500» (нержавеющий корпус)

3,80

Наименование характеристики

Значение

Условия эксплуатации:

  • - температура окружающей среды, °С

  • - для газоанализаторов с ИК сенсорами

  • - для газоанализаторов с ЭХ сенсорами

  • - для газоанализаторов с ФИ сенсорами

  • - для газоанализаторов с ТК сенсорами

  • - относительная влажность (без конденсации), %

  • - атмосферное давление, кПа

от -602) до +902) от -602) до +602) от -602) до +602) от -602) до +852) от 30 до 98 от 80 до 120

Маркировка взрывозащиты:

  • - «ЭЛЬГАЗ-500» с ТК сенсором

  • - «ЭЛЬГАЗ-500» с ИК сенсором

  • - «ЭЛЬГАЗ-500» с ЭХ или ФИ сенсором

1Ex db [ia Ga] IIC T4 Gb Х

1Ex db [ia Ga] IIC Т6..T5 Gb Х

1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb Х

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015

IP66 / IP67

  • 1) для канала кислорода оба порога (верхний и нижний) - аварийные;

  • 2) фактическое значение в зависимости от сенсора указывается в паспорте и не превышает указанных в таблице значений.

Таблица 9 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средняя наработка на отказ (для газоанализаторов с ИК сенсором), ч

120 000

Средняя наработка на отказ (для газоанализаторов с ТК, ЭХ и ФИ сенсорами), ч

40 000

Средний срок службы, лет

251)

1) при условии проведения заводом-изготовителем капитального ремонта

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации и паспорта и методом лазерной гравировки на шильдик газоанализатора.

Комплектность средства измерений

Таблица 10 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Газоанализатор

«ЭЛЬГАЗ-500»

1 шт.

Паспорт

ФРПГ.08.00.000 ПС

1 экз.

Руководство по эксплуатации

ФРПГ.08.00.000 РЭ

1 экз.

Магнитный ключ

МК

1 шт.

Калибровочная насадка

НГ

По заказу

Преобразователь интерфейса RS 485-USB (для связи с ПК)

ПИ

По заказу

Защитный козырек от погодных условий

ЗК

По заказу

Кабельный ввод

КВ

По заказу

Заглушка

ЗГ

По заказу

Комплект монтажный на трубу

КМ

По заказу

Комплект для установки в воздуховод

ФРПГ.08.60.000

По заказу

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 11 «ПОРЯДОК РАБОТЫ» документа ФРПГ.08.00.000 РЭ «Газоанализатор «ЭЛЬГАЗ-500». Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.12.2020 г. № 2315 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах»

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

ГОСТ IEC 60079-29-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Требования к эксплуатационным характеристикам газоанализаторов горючих газов

ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия»

ГОСТ Р МЭК 61207-1-2009 «Газоанализаторы. Выражение эксплуатационных характеристик. Часть 1. Общие положения»

ГОСТ Р 50759-95 «Анализаторы газов для контроля промышленных и транспортных выбросов. Общие технические условия»

ТУ 26.51.53-012-38208832-2018 с изм. № 3 «Газоанализаторы «ЭЛЬГАЗ-500». Технические условия»

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «ЭльГаз

ООО «ЭльГаз»)

ИНН 7723823538

Юридический адрес: 119530, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, д. 6

Телефон: 8 (499) 643-83-74; 8 (499) 643-83-75

Сайт: www.elgascompany.ru

E-mail: info@elgascompany.com

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЭльГаз»

(ООО «ЭльГаз»)

ИНН 7723823538

Адрес: 119530, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, пр-д Стройкомбината, д. 6

Телефон: 8 (499) 643-83-74; 8 (499) 643-83-75

Сайт: www.elgascompany.ru

E-mail: info@elgascompany.com

Испытательный центр

Акционерное общество «Головной центр стандартизации, метрологии и сертификации в химическом комплексе «Центрохимсерт»

(АО «Центрохимсерт»)

Юридический адрес: 115230, г. Москва, Электролитный пр-д, д. 1, к. 4, эт. 2, ком. 208 Телефон (факс): + 7 (499) 750-21-51

E-mail: chemsert@yandex.ru Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 30081-12

В части вносимых изменений

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

Юридический адрес: 119415, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д. 41, стр. 1, этаж 4, помещ. 263

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

Телефон: + 7 (495) 481-33-80

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. № _149

Лист № 1 Регистрационный № 97503-26                                          Всего листов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Тахеометры электронные South

Назначение средства измерений

Тахеометры электронные South (далее - тахеометры) предназначены для измерений длин, горизонтальных и вертикальных углов.

Описание средства измерений

Принцип действия тахеометров заключается в измерении углов поворота линии визирования зрительной трубы в горизонтальной и вертикальной плоскостях, с возможностью одновременного измерения расстояний до объектов вдоль линии визирования для определения координат объекта.

Принцип измерений углов поворота зрительной трубы в горизонтальной и вертикальной плоскостях заключается в следующем: на горизонтальном и вертикальном лимбах располагаются кодовые дорожки (диски), дающие возможность на основе сочетания прозрачных и непрозрачных полос получать при пропускании через них света лишь два сигнала: «темно» и «светло», которые принимаются фотоприёмником. Сигнал, принятый фотоприемником, поступает в электронную часть датчика угла, где происходит вычисление угла поворота зрительной трубы.

Измерение расстояний производится лазерным дальномером, принцип действия которого основан на определении разности фаз, излучаемых и принимаемых модулированных сигналов. Модулируемое излучение лазера с помощью оптической системы направляется на цель. Отраженное целью излучение принимается той же оптической системой, усиливается и направляется на блок, где происходит измерение разности фаз, излучаемых и принимаемых сигналов, на основании, которого вычисляется расстояние до цели. Лазерный дальномер может работать с применением призменных отражателей, пленочных отражателей и без отражателей.

Конструктивно тахеометры выполнены единым блоком. На передней и задней панелях находятся жидкокристаллические дисплеи, клавиши включения и выключения тахеометра, управления измерением, изменения настроек. Сбоку под защитной крышкой расположен USB-порт внешнего накопителя информации и разъем для SD-карты памяти. На боковой панели расположены аккумуляторный отсек и наводящие и закрепительные винты для ручного наведения на цель.

Тахеометры оснащены интерфейсным портом RS232 для связи с внешними устройствами и подключения к внешнему источнику питания, а также модулем беспроводного обмена данными Bluetooth.

Результаты измерений записываются во внутреннюю память тахеометра, выводятся на дисплей тахеометра и могут быть переданы на внешние устройства.

К настоящему типу средств измерений относятся тахеометры электронные South в модификациях: A1 2", A1 1", NS10, N2, N1, NS30, которые отличаются внешним видом и интерфейсом пользователя, метрологическими и техническими характеристиками.

Общий вид тахеометров представлен на рисунке 1.

Заводской номер в цифровом формате наносится методом печати на лицевой стороне тахеометра. Места нанесения знака утверждения типа и пломбировки от несанкционированного доступа представлены на рисунке 2. Место нанесения заводского номера представлено на рисунке 3.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

а) модификация A1 1" и А1 2"

б) модификация NS10

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

в) модификация N2

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

г) модификация N1

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

д) модификация NS30

Рисунок 1 - Общий вид тахеометров электронных South

Место пломбировки от несанкционированного доступа

Место нанесения знака утверждения типа

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения заводского номера

Рисунок 3 - Место нанесения заводского номера

Рисунок 2 - Места нанесения знака утверждения типа и пломбировки от несанкциониронного доступа

Программное обеспечение

Тахеометры имеют метрологически значимое встроенное программное обеспечение (ПО), устанавливаемое на тахеометр.

С помощью указанного ПО осуществляется взаимодействие узлов тахеометра, настройка и управление рабочим процессом, хранение, передача и обработка результатов измерений.

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

Аппаратная и программная части, работая совместно, обеспечивают заявленные точности конечных результатов.

Защита ПО и измеренных данных от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «Высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)

Модификация

Идентификационное наименование ПО

Номер версии (идентификационный номер ПО)

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора

Значение

NS30

SurvStar

2.01

-

A1 1"

A1 X"

20240919

-

A1 2"

A1 X"

20240920

N1

SurvStar

2.0

-

NS10

NS 10

20250106

-

N2

SurvStar

2.01

-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Модификация

A1 2"

A1 1"

NS10

Диапазон измерений углов, градус1)

от 0 до 360

Диапазон измерений длин, м:

  • - с призменным отражателем2)

  • - с пленочным отражателем3)

  • - без отражателя4)

от 1,5 до 5000,0

от 1,5 до 1000,0

от 1,5 до 5000,0

от 1,5 до 1000,0

от 1,5 до 5000,0 от 1,5 до 1000,0 от 1,5 до 1000,0

Доверительные границы допускаемой абсолютной погрешности измерений углов (при доверительной вероятности 0,95), секунда1)

±4

±2

Допускаемое среднее квадратическое отклонение измерений углов, секунда1)

2

1

Границы допускаемой абсолютной погрешности измерений длин (при доверительной вероятности 0,95), мм:

  • - с призменным отражателем

  • - с пленочным отражателем

  • - в диапазоне от 1,5 до 300 м включ.

  • - в диапазоне св. 300 до 600 м включ.

  • - в диапазоне св. 600

  • - без отражателя

  • - в диапазоне от 1,5 до 300 м включ.

  • - в диапазоне св. 300 до 600 м включ.

  • - в диапазоне св. 600

±2-(2+2-106-L) 5)

±2-(3+2-106-L)

±2<5+240-6Ъ)

±2-(10+2-106-L)

±2-(1+1-106-L)

±2-(3+2-106-L)

±2<5+240-6Ъ) ±2-(10+2-106-L)

±2-(1+1-10-6^L)

±2-(3+2-106-L) ±2<5+240-6Ъ) ±2^(10-2^10'Ч.)

±2-(3+2-106-L) ±2<5+240-6Ъ) ±2^(10-2^10'Ч.)

Допускаемое среднее квадратическое отклонение измерений длин, мм

  • - с призменным отражателем

  • - с пленочным отражателем

  • - в диапазоне от 1,5 до 300 м включ.

  • - в диапазоне св. 300 до 600 м включ.

  • - в диапазоне св. 600

  • - без отражателя

  • - в диапазоне от 1,5 до 300 м включ.

  • - в диапазоне св. 300 до 600 м включ.

  • - в диапазоне св. 600

2+2-106-L

3+2-106-L

5+2-106-L 10+2-106-L

1+140-6Ъ

3+2-106-L

5+2-106-L

10+2-106-L

1+140-6Ъ

3+2-106-L

5+2-106-L

10+2-106-L

3+2-106-L

5+2-106-L

10+2-106-L

Диапазон компенсации компенсатора, не менее, минута1)

±6

Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности компенсации компенсатора, секунда1)

±1

  • 1) градус, минута, секунда - единица измерений плоского угла;

  • 2) одна призма;

  • 3) измерения на отражающую пленку (90x90) мм с коэффициентом отражения не менее 90 %;

  • 4) измерения на поверхность соответствующей белой поверхности пластины с коэффициентом отражения не менее 90 %;

  • 5) L - измеряемая длина, мм

Таблица 3 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Модификация

N2     N1

NS30

Диапазон измерений углов, градус1)

от 0 до 360

Диапазон измерений длин, м:

- с призменным отражателем2)

от 1,5 до 5000,0

от 1,5 до 3500,0

- с пленочным отражателем3)

от 1,5 до 2000,0

-

- без отражателя4)

от 1,5 до 2000,0

от 1,5 до 1000,0

Доверительные границы допускаемой абсолютной погрешности измерений углов (при доверительной вероятности 0,95), секунда1)

±4

±2

Допускаемое среднее квадратическое отклонение измерений углов, секунда1)

2

1

Границы допускаемой абсолютной погрешности измерений длин (при доверительной вероятности 0,95), мм:

- с призменным отражателем

±2<2+240-6Ъ) 5)

±2-(1+1-106-L)

- с пленочным отражателем

±2<3+240-6Ъ)

-

- без отражателя

- в диапазоне от 1,5 до 500 м включ.

±2<3+240-6Ъ)

±2<2+240-6Ъ)

- в диапазоне св. 500

±2<5+240-6Ъ)

±2<5+240-6Ъ)

Допускаемое среднее квадратическое отклонение измерений длин, мм

- с призменным отражателем

2+2-106-L

1+240-6Ъ

- с пленочным отражателем

3+2-106-L

-

- без отражателя

- в диапазоне от 1,5 до 500 м включ.

3+2-106-L

2+2-106-L

- в диапазоне св. 500

5+2-106-L

5+2-106-L

Диапазон компенсации компенсатора, не менее, минута1)

±6

Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности компенсации компенсатора, секунда1)

±1

1) градус, минута, секунда - единица измерений плоского угла;

  • 2) одна призма;

  • 3) измерения на отражающую пленку (90x90) мм с коэффициентом отражения не менее 90 %;

4) измерения на поверхность соответствующей белой поверхности пластины

с коэффициентом отражения не менее 90 %;

5) L - измеряемая длина, мм

Таблица 4 - Технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Модификация

A1 2", A1 1"

N2

N1

NS10

NS30

Угловое поле зрения зрительной трубы, минута, не менее

90

Наименьшее расстояние визирования, м, не более

1,5

1,4

1,2

1,5

1,2

Дискретность отсчета:

- углов, секунда

0,1

- расстояний, мм

0,1

Напряжение питания от источника постоянного тока, В

7,4

14

И

Габаритные размеры, мм, не более:

- длина

206

200

255

217

- ширина

200

170

235

198

- высота

353

350

430

378

Масса, кг

6,0

5,7

6,0

9,3

7,0

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С

от -20 до +50

- относительная влажность воздуха, %, не более

95

1) минута, секунда - единица измерений плоского угла

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации и наклейкой на корпус тахеометра.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Тахеометр электронный

South

1 шт.

Транспортировочный кейс

-

1 шт.

Зарядное устройство

-

1 шт.

Кабель для зарядного устройство

-

1 шт.

Аккумуляторная батарея

-

2 шт.

Набор юстировочных инструментов

-

1 к-т

Защитный чехол от дождя

-

1 шт.

Кабель Type-C

-

1 шт.

Плечевые ремни

-

2 шт.

Набор пленочных отражателей

-

1 шт.

Защитная крышка для объектива

-

1 шт.

Контроллер N80 Plus

-

1 шт. (по заказу) 1)1

Призма 360 градусов

-

1 шт. (по заказу) 1)1

Антенна

-

1 шт. 1)1

Антенна Zigbee

-

1 шт. 2)

OTG-кабель Type-C-USB

-

1 шт. 3)

SD карта 32 гб

-

1 шт. 3)

Гарантийный талон

-

1 экз.

Руководство по эксплуатации

-

1 экз.

  • 1) только для модификации NS10;

  • 2) только для модификации NS30;

  • 3) только для модификаций N1 , N2, NS30

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в

- п.4 «Измерения углов и расстояний» документа «Тахеометр электронный South A1. Руководство по эксплуатации»;

- п.4 «Измерение углов и расстояний» документа «Тахеометр электронный South N1. Руководство по эксплуатации»;

- п.4 «Измерение» документа «Тахеометр электронный South N2. Руководство по эксплуатации»;

- п.4 «Измерение» документа «Тахеометр электронный South NS10. Руководство по эксплуатации»;

- п.6 «Измерение» документа «Роботизированный электронный тахеометр South NS30. Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.11.2018 № 2482 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений плоского угла»

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 07.06.2024 № 1374 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для координатновременных средств измерений

Стандарт предприятия «Тахеометры электронные South»

Правообладатель

SOUTH SURVEYING & MAPPING TECHNOLOGY СО., LTD, Китай

Адрес: South Geo-information Industrial Park №39 Si Cheng Road, Tian He IBD, Guangzhou, China

E-mail: mail@southsurvey.com

Изготовитель

SOUTH SURVEYING & MAPPING TECHNOLOGY СО., LTD, Китай

Адрес: South Geo-information Industrial Park №39 Si Cheng Road, Tian He IBD, Guangzhou, China

E-mail: mail@southsurvey.com

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 «__  » ИЮНЯ    2026 г. № _149

Лист № 1 Регистрационный № 93503-24                                          Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Масс-спектрометры тандемные с индуктивно связанной плазмой EXPEC 7350

Назначение средства измерений

Масс-спектрометры тандемные с индуктивно связанной плазмой EXPEC 7350 (далее - масс-спектрометры) предназначены для измерений содержания элементов и их изотопов в твердых и жидких веществах и материалах.

Описание средства измерений

Принцип действия масс-спектрометров основан на определении отношения массы к заряду ионов, образующихся при ионизации атомов пробы в высокочастотной аргоновой индуктивно-связанной плазме, возбуждаемой высокочастотным электромагнитным полем.

Конструктивно масс-спектрометры представляют собой настольные приборы, включающие в себя систему ввода пробы (состоит из перистальтического насоса и распылительной камеры), источник ионов (блок плазменной горелки), интерфейс с системой конусов, систему ионной оптики, вакуумную систему, тандемный масс-анализатор, детектор ионов, управляющую электронику.

Исследуемый образец с помощью перистальтического насоса (или разрежения внутри распылителя) подается в распылитель и затем в виде аэрозоля переносится потоком аргона в индуктивно-связанную плазму. Под действием высокой температуры вещества, содержащиеся в образце, испаряются, распадаются на атомы и ионизируются. Ионы проходят через систему конусов и ионной оптики, основной функцией которых является фокусировка ионов и придание им оптимальной кинетической энергии. Затем ионы отделяются от фотонов и нейтральных частиц путем изменения траектории их движения на 90° в линзе-дефлекторе и попадают в масс-анализатор, где происходит разделение ионов в соответствии с отношением массы к заряду. Регистрация интенсивности ионного потока осуществляется с помощью вторичного электронного умножителя. Система ионной оптики, тандемный масс-анализатор и детектор ионов находятся в вакуумированной камере, вакуум в которой создается при помощи турбомолекулярного насоса.

Для создания предварительного вакуума масс-спектрометры комплектуются внешним форвакуумным насосом. Для охлаждения систем масс-спектрометра используется внешняя система охлаждения (рециркулятор). Управление работой масс-спектрометров происходит при помощи персонального компьютера с устанавливаемым специализированным программным обеспечением (далее - ПО).

Масс-анализатор масс-спектрометров построен по принципу тандемной масс-спектрометрии и содержит три последовательно установленных масс-фильтра (квадруполь -соударительная ячейка - квадруполь), что позволяет использовать режим МС/МС для устранения спектральных наложений при анализе целевых компонентов сложных проб.

Масс-спектрометры выпускаются моделей «A» и «S», отличающихся между собой номенклатурой подключаемых газов для работы соударительной ячейки тандемного масс-анализатора. Модель «А»: стандартно - He, опционально - Н2, NH3, O2; модель «S»: стандартно - He, O2, опционально - Н2, NH3.

Корпус масс-спектрометров изготавливается из металлических сплавов и пластмассы, окрашивается в цвета в соответствии с технической документацией производителя.

Каждый экземпляр масс-спектрометров имеет серийный номер, расположенный на информационной табличке на задней панели масс-спектрометра. Серийный номер имеет буквенно-цифровой формат и наносится гравированием или типографским способом. Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Общий вид масс-спектрометров и место нанесения серийного номера на средство измерений представлены на рисунке 1.

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид масс-спектрометров тандемных

с индуктивно связанной плазмой EXPEC 7350 и место нанесения серийного номера

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

Программное обеспечение

Масс-спектрометры оснащены ПО, позволяющим проводить контроль процесса измерений, осуществлять сбор экспериментальных данных, обрабатывать и сохранять полученные результаты, передавать результаты измерений на персональный компьютер.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «Средний» по Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные ПО масс-спектрометров приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

Element V

Номер версии ПО (идентификационный номер) ПО

3.Х.Х.Х*

Цифровой идентификатор ПО

-

* «Х» не относятся к метрологически значимой части ПО и могут принимать цифровые значения от 0 до 9 или буквенные от A до Z.

Лист № 3 Всего листов 4 Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон анализируемых масс, а.е.м.

от 2 до 260 включ.

Разрешающая способность на уровне 10 % высоты пика*, а.е.м., не более

0,8

Чувствительность*, (имп/с)/(мг/дм3), не менее:

- Li (7Li)

3,0-107

- Co (59Co)

6,0-107

- Cd (114Cd)

2,0-107

- Pb (206Pb)

1,5-107

Предел обнаружения*, нг/дм3, не более:

- Li (7Li)

30,0

- Co (59Co)

3,0

- Cd (114Cd)

3,0

- Pb (206Pb)

3,0

Предел допускаемого относительного среднего квадратического отклонения выходного сигнала, %

3

* В режиме работы тандемного масс-анализатора «Q2»

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Предел допускаемого относительного изменения выходного сигнала

за 2 часа непрерывной работы (долговременная стабильность выходного

сигнала), %

2,0

Относительная    интенсивность    сигнала    оксидных    ионов

(138Ва16О+/138Ва+)*, %, не более

0,5

Относительная   интенсивность   сигнала   двухзарядных   ионов

(138Ba++/138Ba+)*, %, не более

4,0

Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В

220±20

- частота переменного тока, Гц

50

Габаритные размеры, мм, не более:

- высота

700

- ширина

1200

- длина

680

Масса, кг, не более

300

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С

от +18 до +24

- относительная влажность, %

от 20 до 60

* В режиме работы тандемного масс-анализатора «Q2»

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Масс-спектрометр тандемный с индуктивно связанной плазмой

EXPEC 7350

1 шт.

Форвакуумный насос

-

1 шт.

Система охлаждения

-

1 шт.

Персональный компьютер

ПК

1 шт.

Программное обеспечение

ПО

1 шт.

Руководство по эксплуатации

РЭ

1 экз.

Методика поверки

-

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 1 «Информация о приборе» документа «Масс-спектрометры тандемные с индуктивно связанной плазмой EXPEC 7350. Руководство по эксплуатации».

Применение масс-спектрометров 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. № 534 «Об утверждении Государственного первичного эталона единиц массовой (молярной, атомной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твёрдых веществах и материалах на основе кулонометрии и Государственной поверочной схемы для средств измерений содержания неорганических компонентов в жидких и твёрдых веществах и материалах»

Техническая документация фирмы «Focused Photonics (Hangzhou) Inc.», Китай

Правообладатель

Фирма «Focused Photonics (Hangzhou) Inc.», Китай

Адрес: Binjiang District, Bin'an Road No.760, Hangzhou, Zhejiang, China

Телефон: +86-571-85012188

Web-сайт: www.fpi-inc.com

Изготовитель

Фирма «Focused Photonics (Hangzhou) Inc.», Китай

Адрес: Binjiang District, Bin'an Road No.760, Hangzhou, Zhejiang, China

Телефон: +86-571-85012188

Web-сайт: www.fpi-inc.com

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 «__ »   июня    2026 г. № __49

Лист № 1 Регистрационный № 69592-17                                          Всего листов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Комплексы программно-технические «РУНА»

Назначение средства измерений

Комплексы программно-технические «РУНА» (далее комплекс) предназначены для измерений сигналов электрических величин, числоимпульсных и частотных сигналов и преобразования этих сигналов в единицы физических величин, а также для приема и обработки дискретных сигналов, формирования управляющих и аварийных аналоговых и дискретных сигналов.

Описание средства измерений

Принцип действия комплекса основан на преобразовании аналоговых сигналов в цифровой код аналого-цифровым преобразователем с его последующей обработкой по методу наименьших квадратов, преобразованием цифрового кода в единицы физических величин, их последующей регистрацией, архивированием и визуализацией на рабочих станциях операторов. Входные измерительные каналы аналоговых сигналов имеют параллельно-последовательную структуру, выходные дискретные и аналоговые, а также, входные дискретные - параллельную.

Принцип работы комплекса заключается в непосредственном контроле входных электрических аналоговых сигналов, полученных от первичных преобразователей, и принятии решения об управлении параметрами технологического процесса.

Комплекс, конструктивно, представляет собой многоуровневую иерархическую систему распределённого типа, состоящую в общем случае из верхнего и нижнего уровней, связанных между собой посредством кабельных (проводных) цифровых линий связи на основе стандартных интерфейсов. Нижний уровень выполнен в виде комплектных шкафов, которые включают в себя электрокоммутационные и распределительные стойки, а также измерительное оборудование, выполненное на базе промышленных логических контроллеров (ПЛК) и модулей ввода-вывода. Верхний уровень представлен техническими средствами сбора и обработки информации, выполнен на базе IBM PC совместимых компьютеров промышленного или офисного исполнения под управлением операционных систем (ОС) WINDOWS, LINUX (включая Astra Linux Special Edition) объединённые локальной вычислительной сетью на базе протоколов семейства IP.

Измерительные каналы делятся на каналы без дополнительной гальванической развязки (идентификаторы К1 - К22) и каналы с дополнительной гальванической развязкой (идентификаторы Б1 - Б14).

Конструкция комплекса не предусматривает возможность пломбировки. Защита от несанкционированного доступа к компонентам комплекса обеспечивается наличием специальных ключей для шкафов, в которых располагаются измерительные компоненты и элементы удаленной связи с объектом (УСО). Маркировочная табличка, выполненная в виде наклейки с наименованием средства измерений, знаком утверждения типа и заводским номером, состоящим из арабских цифр, расположена в верхней части комплектных шкафов с внутренней стороны дверцы шкафа, согласно рисунку 2; также заводской номер заносится в паспорт комплекса типографским способом. Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Общий вид комплекса представлен на рисунке 1.

Обозначение места нанесения заводского номера, знака утверждения типа и защиты от несанкционированного доступа представлены на рисунке 2.

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид комплекса программно-технического «РУНА»

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Место нанесения знака утверждения типа (1),

место нанесения заводского номера (2) и защита от несанкционированного доступа (3)

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) комплексов программно-технических «РУНА» состоит из прикладного программного обеспечения и метрологически значимой части. Метрологические характеристики комплексов, приведенные в таблице 3, нормированы с учетом метрологически значимой части ПО.

Метрологически значимая часть ПО для ОС WINDOWS приведена в таблице 1, а для ОС LINUX приведена в таблице 2.

Прикладное ПО содержит серверную часть для сбора и передачи информации с контроллеров, обеспечивает визуализацию параметров на экранах автоматизированных рабочих мест (АРМ). Прикладное ПО не дает доступ к внутренним программным микрокодам измерительных модулей и не позволяет вносить изменения в метрологически значимую часть ПО.

В комплексах программно-технических «РУНА» предусмотрено ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменения параметров, защиты прав пользователей и входа с помощью пароля.

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

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО для ОС Windows

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

Metrology.v3.exe

Номер версии (идентификационный номер) ПО

не ниже 3.0

Цифровой идентификатор ПО

67C43387

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения

CRC32

Идентификационное наименование ПО

MetrologyModels.dll

Номер версии (идентификационный номер) ПО

не ниже 3.0

Цифровой идентификатор ПО

CF4598A0

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения

CRC32

Таблица 2 - Идентификационные данные ПО для ОС Linux

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

Metrology.V4.deb

Номер версии (идентификационный номер) ПО

не ниже 4.0

Цифровой идентификатор ПО

797B3246

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения

CRC32

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 - Метрологические характеристики комплексов

Идентификатор канала

Наименование

канала

Диапазон и единицы измерений

Пределы основной допускаемой приве-денной1) (абсолютной) погрешности

Пределы допускаемой дополнительной приве-денной1) (абсолютной) температурной погрешности на каж-дые10 °С

Пределы допускаемой приве-денной1) (абсолютной) погрешности ИК в рабочих условиях

1

2

3

4

5

6

Каналы без дополнительной гальванической развязки

К1

Измерение силы постоянного тока

от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА

±0,1 %

±0,05 %

-

К2

от 0 до 5 мА

КЗ

от -5 до +5 мА

К4

от -10 до +10 мА

К5

Измерение напряжения постоянного тока

от -5 до +5 В

±0,1 %

±0,05 %

-

К6

от 0 до 5 В

К7

от -10 до

+10 В

К8

от 0 до 10 В

К9

Измерение температуры с помощью внешних термопреобразователей сопротивления

от -200 до

+850 °С

-

-

±0,5 °С

К10

±0,5 °С

±0,25 °С

-

К11

Измерение температуры с помощью внешних термопар

от -200 до

+1300 °С

-

-

±2,0 °С

К12

±2,0 °С

±1,5 °С

-

К13

Измерение сопротивления постоянного тока

от 0 до

5000 Ом

±0,06 %

±0,04 %

-

Продолжение таблицы 3

1

2

3

4

5

6

К14

Измерение частоты

от 1 до

10000 Гц

±0,003 %

±0,001 %

-

К15

от 1 до

500000 Гц

-

-

±0,1 %

(отн.)

К16

Измерение количества импульсов

от 0 до

65535 имп.

-

-

±1 на 10000 имп.

(абс.)

К17

Воспроизведение силы постоянного тока

от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА

±0,1 %

±0,05 %

-

К18

±0,2 %

±0,1 %

-

К19

Воспроизведение напряжения постоянного тока

от -10 до

+10 В

±0,1 %

±0,05 %

-

К20

±0,2 %

±0,1 %

-

К21

от 0 до 10 В

±0,1 %

±0,05 %

-

К22

±0,2 %

±0,1 %

-

Каналы с дополнительной гальванической развязкой

Б1

Измерение силы постоянного тока

от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА

±0,15 %

±0,07 %

-

Б2

Измерение напряжения постоянного тока

от 0 до 5 В

±0,15 %

±0,07 %

-

Б3

от 0 до 10 В

Б4

от -10 до

+10 В

Б5

Измерение температуры с помощью внешних термопре-обра-зователей сопротивления

от -200 до

+850 °С

±0,15 %

±0,07 %

-

Б6

±0,25 %

±0,12 %

-

Б7

Измерение температуры с помощью внешних термопар

от -200 до

+1370 °С

±0,152) %

±0,07 %

-

Б8

±0,252) %

±0,12 %

-

Б9

Измерение сопротивления постоянного тока

от 0 до

10000 Ом

±0,15 %

±0,07 %

-

Б10

Измерение частоты

от 0,02 до

10000 Гц

±0,15 %

±0,07 %

-

Б11

от 0,1 до

50000 Гц

Б12

от 0,1 до

100000 Гц

±0,15 %

±0,12 %

-

Продолжение таблицы 3

1

2

3

4

5

6

Б13

Воспроизведение силы постоянного тока

от 4 до 20 мА

±0,15 %

±0,07 %

-

Б14

±0,25 %

±0,12 %

-

Примечание:

  • 1) Нормирующим значением для приведенной погрешности является заданный диапазон измерений (воспроизведения) сигнала;

  • 2) Нормировано без учета погрешности измерения температуры холодного спая. Погрешность компенсации температуры холодного спая не превышает ±1 °С;

  • 3) Температура воздуха окружающей среды в нормальных условиях от +15 до +25 °С

  • 4) Для измерительных каналов температуры, электрического сопротивления, частоты конкретные диапазоны измерений настраиваются в соответствии с проектом.

Таблица 4 - Основные технические характеристики комплексов

Наименование характеристики

Значение

Номинальное напряжение питания главных цепей, В

3х380

Номинальное напряжение питания вспомогательных цепей, В

220

Номинальная частота, Гц

50

Габаритные размеры составных частей, мм, не более

1500х1500х2500

Масса, кг, не более

800

Средний срок службы, лет, не менее

20

Условия эксплуатации:

диапазон рабочих температур, °С

  • - для устройств верхнего уровня

  • - для устройств нижнего уровня:

  • - для ИК без дополнительной гальванической развязки

  • - для ИК с дополнительной гальванической развязкой относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, % атмосферное давление, кПа

от +10 до +35

от -40 до +60 от -20 до +60

от 5 до 95 от 84 до 106,7

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку, выполненную в виде наклейки и расположенную в верхней части комплектных шкафов с внутренней стороны дверцы шкафа, и на титульные листы эксплуатационной документации комплекса типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность

Наименование

Обозначение

Количество

Комплекс программно-технический «РУНА»

ПТК «РУНА»

1!)

Руководство по эксплуатации

4252-001-19332213.РЭ

1

Паспорт

4252-001-19332213.ХХ2).ПС

1

Методика поверки

-

1

Примечание:

  • 1) Тип, функциональное назначение и количество составных частей определяется заказом (проектом) и указывается в паспорте;

  • 2) Заводской номер комплекса.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 1.1.4 «Устройство и работа» документа 4252-001-19332213.РЭ.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01 октября 2018 г. № 2091 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне 1*10-16  100 А»

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июля 2023 г. № 1520 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы»

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

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

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

ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования»

ТУ 4252-001-19332213-2017 «Комплексы  программно-технические  «РУНА».

Технические условия»

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «КЭР-Автоматика»

(ООО «КЭР-Автоматика»)

ИНН 1650352964

Адрес: 423808, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт Казанский, д. 224/10, помещ. 11

Телефон (факс): (8552) 39-98-89

Испытательный центр

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан»

(ФБУ «ЦСМ Татарстан»)

Адрес: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д.24

Телефон (факс): (843) 291-08-33

Е-mail: isp13@tatcsm.ru

Аттестат аккредитации ФБУ «ЦСМ Татарстан» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.310659 выдан 13.05.2015 г.

В части вносимых изменений

Общество с ограниченной ответственностью «КЭР-Автоматика»

(ООО «КЭР-Автоматика»)

Адрес: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 34Л, помещ. 1022

Телефон (факс): (843) 528-05-70

E-mail: office2@keravt.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.314451

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «__  » ИЮНЯ    2026 г. № _149

Лист № 1

Всего листов 6

Регистрационный № 92205-24

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Расходомеры многофазные РВГ-1

Назначение средства измерений

Расходомеры многофазные РВГ-1 (далее - МФР) предназначены для непрерывных автоматизированных измерений массового расхода и массы скважинной жидкости, массы и массового расхода скважинной жидкости без учета воды и попутного нефтяного газа, а также для непрерывных автоматизированных измерений объема и объемного расхода попутного нефтяного газа, приведенного к стандартным условиям.

Описание средства измерений

В МФР реализован бессепарационный прямой метод динамических измерений.

МФР состоит из следующих функциональных блоков:

  • - блок измерительный, состоящий из трубы Вентури, первичного измерительного преобразователя разности давления, первичного измерительного преобразователя абсолютного давления;

  • - первичный измерительный преобразователь температуры;

  • - система сбора и обработки данных;

  • - аккумуляторная батарея;

  • - трубопроводный блок с комплектом кабелей;

  • - источник ионизирующего излучения;

  • - рентгенопрозрачные окна;

  • - один или два спектрометра рентгеновского и гамма-излучения.

Система обработки и сбора данных предназначена для математической обработки информации, поступающей в цифровом виде от первичных измерительных преобразователей и спектрометров, и включает в себя источник питания постоянного тока, барьеры искрозащиты, преобразователи интерфейсов и электронную вычислительную машину (далее - ЭВМ) в промышленном исполнении.

Структура записи условного обозначения МФР: «PBr-1»-[A]-[B]-[C]-[D], в котором позиции ([A]-[D]) представляют шифр исполнения и принимают значения, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Расшифровка обозначения исполнений МФР

Позиция

Значение

Расшифровка

A

от 20,00 до 187,50 мм

внутренний температуре 0,01 мм

диаметр горловины трубы Вентури при +20°С, d20, указанный с точностью до

B

от 0,40 до 0,75

относительный диаметр отверстия трубы Вентури, в, указанный с точностью до 0,01

Продолжение таблицы 1

Позиция

Значение

Расшифровка

C

1 или 2

количество спектрометров рентгеновского и гамма-излучения со сцинтилляционным детектором

D

от 2 до 25 м

номинальная длина кабельной линии между блоком измерительным и системой сбора и обработки данных

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

а)                                                  б)

Рисунок 1 - Внешний вид МФР

а) МФР в сборе; б) маркировочная табличка и противовзломный замок

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

а)

Место пломбирования

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

Место пломбирования

б)

Рисунок 2 - Места пломбирования МФР

а) пломба на плате аналого-цифрового преобразования спектрометра; б) пломба на ЭВМ

Заводской номер указывается в паспорте МФР типографским способом и на маркировочной табличке методом лазерной гравировки или ударным методом. Формат

нанесения заводского номера - цифровой. Маркировочная табличка закрепляется на наружной поверхности трубы Вентури блока измерительного МФР.

МФР и некоторые его компоненты опломбированы предприятием-изготовителем. На рисунке 1 приведены фотографии внешнего вида МФР. На рисунке 2 приведены места пломбирования МФР.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) МФР реализовано в ЭВМ, входящем в состав МФР, и обеспечивает реализацию функций МФР. Метрологические характеристики МФР нормированы с учетом влияния ПО.

Наименования ПО и идентификационные данные ПО приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Идентификационные данные ПО МФР

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

RU.HMTU,.00200-02 Комплекс программный РВГ-1 v.2

Номер версии (идентификационный номер) ПО

2.1.Х, где Х - номер версии метрологически незначимой части ПО

Цифровой идентификатор ПО

не применяется*

* - исполняемый код недоступен для чтения и модификации

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

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики МФР приведены в таблицах 3 и 4, показатели надежности приведены в таблице 5.

Таблица 3 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений объема и объемного расхода попутного нефтяного газа, приведенного к стандартным условиям*, м3

от 2000 до 70000

Диапазон измерений массы и массового расхода скважинной жидкости*, т/ч

от 0,01 до 2500,00

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы и массового расхода скважинной жидкости, %, не более

±2,5

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы и массового расхода скважинной жидкости без учета воды и попутного нефтяного газа, %, при содержании объемной доли воды в скважинной жидкости:

  • - от 0 до 70 %

  • - от 70 % до 95 %**

  • - св. 95 %

±6,0

±15,0

не нормируется

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема и объемного расхода попутного нефтяного газа, приведенного к стандартным условиям, %

±5,0

Примечания:

* - рассчитывается по ГОСТ 8.586.4 в зависимости от параметров трубы Вентури, указано минимальное и максимальное значение для всей линейки МФР;

** - при GVF не более 95 %

Таблица 4 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Измеряемая среда

Нефтегазоводяная смесь (скважинная жидкость)

Режим работы

непрерывный круглосуточный

Вязкость скважинной жидкости в пластовых условиях, мПа^с, не более

200

Диапазон температуры рабочей среды, °С

от +5 до +70

Диапазон абсолютного давления рабочей среды, МПа

от 0,08 до 16,0

Диапазон измерений объемной доли газа в измеряемой среде в рабочих условиях (GVF), %

от 0 до 99,5

Диапазон измерений объемной доли воды в жидкой фазе измеряемой среды (WLR), %

от 0 до 100

Условия эксплуатации

  • - температура окружающего воздуха, °С

  • - относительная влажность окружающего воздуха, %

  • - атмосферное давление, кПа

от -60 до +40

от 30 до 95 от 84 до 106,7

Габаритные размеры (дхшхв), мм, не более

  • - трубопроводный блок (без учета комплекта кабелей)

  • - шкаф системы сбора и обработки данных

1200x1200x1200

600x600x700

Масса, кг, не более

  • - МФР в сборке

  • - измерительный блок в сборке

  • - шкаф системы сбора и обработки данных

  • - комплект кабелей

440

350

70

40

Потребляемая мощность, Вт, не более

240

Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 142542015, не ниже

IP65

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

ХЛ1

Маркировка взрывозащиты

1Ех db [ia IIC Ga] [sb IIC Gb] II B T4 Gb X

Таблица 5 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Коэффициент технического исполнения, Кти, не менее

0,95

Средняя наработка на отказ, То, ч, не более

20000

Среднее время восстановления, Тв, ч, не более

120

Средний ресурс до капитального ремонта, Тср.р, ч, не менее

40000

Средний срок службы, лет, не менее

10

Знак утверждения типа

наносится на металлические таблички, укрепленные на корпусе МФР, методом лазерной гравировки или ударным методом, а также типографским или иным способом на титульных листах руководства по эксплуатации и паспорта.

Комплектность средства измерений

Комплектность МФР приведена в таблице 6.

Таблица 6 - Комплектность МФР

Наименование

Обозначение

Количество

Расходомеры многофазные

РВГ-1

1 шт.

Комплект эксплуатационных документов:

  • - руководство по эксплуатации «Расходомеры многофазные РВГ-1»;

  • - паспорт «Расходомеры многофазные РВГ-1»

НМТЦ.406239.002 РЭ

НМТЦ.406239.002 ПС

1 шт.

1 шт.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе НМТЦ.406239.002 РЭ «Расходомеры многофазные РВГ-1. Руководство по эксплуатации (раздел 2 «Использование по назначению»).

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, п. 6.2.1, п. 6.5)

ГОСТ 8.637-2013 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массового расхода многофазных потоков»

ЛПС 01-09-2023 «Локальная поверочная схема для средств измерений массы и объема жидкости и газа в многофазном потоке, массового и объемного расходов жидкости и газа в многофазном потоке, объемной доли жидкости и газа в многофазном потоке» с Изменением № 2

НМТЦ.406239.002 ТУ (ТУ 26.51.52-002-38794215-2022) «Расходомеры многофазные РВГ-1. Технические условия» с изменениями № 1 от 01.07.2025 г., № 2 от 12.01.2026 г.

Правообладатель

Акционерное общество «Росатом Нефтегазовые технологии»

(АО «Росатом НТ»)

ИНН 7724462362

Юридический адрес: 115409, РФ, г. Москва, муниципальный округ Москворечье-Сабурово, Каширское, д.49, ком. 5

Телефон: +7(495)532-23-48

E-mail: tenders@rusvellgrup.com

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский Научно-технический Центр»

(ООО «ННТЦ»)

ИНН 5408294187

Юридический адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, зд. 4Г, офис 506

Адрес места осуществления деятельности: 630090, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, зд. 4Г

Тел. +7(383)375-52-26

E-mail: info@nntc.pro

Испытательный центр

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

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

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

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

Телефон: +7(843) 272-70-62

Факс: +7(843)272-00-32

E-mail: office@vniir.org

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

В части вносимых измерений

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

(ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

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

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

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

Web-cайт: 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 «__  » ИЮНЯ    2026 г. № _149

Лист № 1 Регистрационный № 78414-20                                          Всего листов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Расходомеры акустические многолучевые Волга МЛ

Назначение средства измерений

Расходомеры акустические многолучевые Волга МЛ (далее - расходомеры) предназначены для измерений объемного расхода, объема и уровня потока жидкости в водоводах с напорным, безнапорным и комбинированным (напорно-безнапорным) режимами течения и любой формой поперечного сечения.

Описание средства измерений

Принцип действия расходомеров основан на времяимпульсном методе измерений расхода. Разность времени прохождения акустического сигнала, выпущенного под углом к вектору скорости потока жидкости в водоводе по течению и против течения, пропорциональна скорости потока.

Расходомеры состоят из комплекта первичных акустических преобразователей, устанавливаемых в трубопровод, вторичного измерительного преобразователя, вторичного промежуточного преобразователя (опция), первичных акустических преобразователей измерений расстояния до границы раздела сред (глубины и положения дна или твердых наносов) П9320 (опция), первичных преобразователей уровня П9610 (опция), измерительной вставки (опция), гидростатических датчиков давления (опция).

В качестве гидростатических датчиков давления применяются средства измерений утверждённого типа:

  • - преобразователи давления измерительные LMP 307, LMP 307i, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее ФИФ ОЕИ) 56797-14;

  • - датчики давления тензорезистивные ALZ 3720, регистрационный номер в ФИФ ОЕИ 62292-15;

  • - датчики давления PIEZUS, серии ALZ, ALZ 3925, регистрационный номер в ФИФ ОЕИ 83205-21;

  • - преобразователи давления МПУ-01, регистрационный номер в ФИФ ОЕИ 60011-15.

Первичные акустические преобразователи могут быть установлены как в водовод на месте его эксплуатации, так и в измерительную вставку (опция) в заводских условиях, представляющую собой участок трубы с фланцами.

Вторичный измерительный преобразователь управляет измерительным процессом, обрабатывает сигналы первичных акустических преобразователей, гидростатических датчиков давления, выполняет математическую обработку результатов измерений и расчеты, обеспечивает взаимодействие с периферийными устройствами, хранение в энергонезависимой памяти необходимых для работы расходомера параметров, результатов измерений и их вывод на сенсорный полноцветный дисплей. Вторичный измерительный преобразователь выпускается в двух исполнениях - общепромышленном и портативном. При удалении измерительного створа от общепромышленного вторичного измерительного преобразователя используется вторичный промежуточный преобразователь (опция).

Для измерений уровня потока жидкости в водоводе с безнапорным режимом течения (постоянным или временным) используются первичные акустические преобразователи П9320. Первичные преобразователи уровня П9610 предназначены для измерений глубины потока при использовании методики «площадь-скорость» расходомером в водоводах с безнапорным режимом течения (поток со свободной поверхностью). Первичные преобразователи уровня П9610 выпускаются в двух конструктивных вариантах исполнения: П9610.01 и П9610.02.

На дисплее интерфейсного модуля отображаются следующие значения измеряемых величин:

- объем накопительным итогом;

- текущий расход;

- средняя скорость;

- уровень;

- дата, время.

Общий вид средства измерений общепромышленного и портативного исполнения с указанием места размещения маркировочной таблички представлен на рисунке 1.

Заводской номер в виде цифрового кода наносится методом типографской печати на маркировочную табличку, содержание маркировочной таблички с указанием места нанесения заводского номера и знака утверждения типа представлено на рисунке 2. Пломбировка от несанкционированного доступа к трансиверу и модулям аналогового ввода и вывода осуществляется изготовителем путем нанесения пломбировочной наклейки с заводским номером аналогового ввода и вывода, схема пломбирования от несанкционированного доступа представлена на рисунке 3. Нанесение знака поверки на расходомеры не предусмотрено. Общий вид первичных акустических преобразователей представлен на рисунке 4, первичных преобразователей уровня представлен на рисунке 5.

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения знака утверждения типа

Рисунок 1 - Общий вид расходомеров общепромышленного и портативного исполнения и места размещения маркировочной таблички

Место размещения маркировочной таблички

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения знака утверждения

Место нанесения заводского номера

Артикул:          ВМОД1И.П.02.02.01.01

Заводской номер: 25010070

Электропитание: "220В, 50Гц___

Изготовлен:       06.2025     _____

ТУ 4213-11428341-001-2018

ч

|   /X. ООО НКФ ’Волга», 127550, Москва I

i-л Боль-оая Академическая, д 2 I +7 (499| 976-49-49. v(ww.volgaltd.ru I

Сделано а России

Рисунок 2 - Общий вид маркировочной

таблички

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

5783777

.5783932

Рисунок 3 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа

Л

5783774

Пломба изготовителя в виде наклейки

Место нанесения заводского

А01

А02

F01

F02

пере!

♦I’l

♦l-l

11±

Луч 2

ЛучЗ

п-’Ц- \А

1 2*

ЗВ [ ЗА

Ki

•1 ы-

ЕЕЕЕ

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

Исполнение П9111

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

Исполнение П9210          Исполнение П9211

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

Исполнение П9320

Рисунок 4 - Первичные акустические преобразователи

Исполнение П9510

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

Исполнение П9610.01

Приказ Росстандарта №1149 от 11.06.2026, https://oei-analitika.ru

Исполнение П9610.02

Рисунок 5 - Первичные преобразователи уровня

Программное обеспечение

Расходомеры имеют встроенное программное обеспечение (далее - ПО) ПО вычислительного терминала и ПО трансивера, предназначенные для считывания результатов измерений, сохраненных в памяти расходомера, анализа данных, выдачи отчетов, диагностики и настройки расходомера.

Конструктивно расходомеры имеют защиту ПО от преднамеренных или непреднамеренных изменений, реализованную изготовителем на этапе производства путем установки системы защиты от чтения и записи.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значения

ПО вычислительного терминала

ПО трансивера

Идентификационное наименование ПО

ПО ВТ

ПО ТС

Номер версии (идентификационный номер) ПО

xx.01

xx.01.0x

Цифровой идентификатор ПО

0x74C58DB7

0х77В62СА0

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора

CRC32

CRC32

Примечания

  • 1 Обозначение «х» в записи номера версии заменяет элементы, отвечающие за метрологически незначимую часть ПО, и может принимать значения 0-9.

  • 2 Цифровые идентификаторы ПО ВТ и ПО ТС приведены для версий 01.01 и 03.01.00 соответственно.

Нормирование метрологических характеристик расходомера проведено с учетом того, что ПО является неотъемлемой частью расходомера.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений согласно Р 50.2.077-2014 «средний».

Метрологические и технические характеристики

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

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон скорости потока, м/с

от 0,05 до 20,0

Диапазон измерений объемного расхода, м3

от 180-S до 72000^S, где S - площадь поперечного сечения потока, м2

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода и объема при напорном течении 6н, %

  • - при измерении по диаметру

  • - при измерении по двум хордам

  • - при измерении по трем хордам

  • - при измерении по четырем и более хордам

±(1,00 +0,20/v)

±(0,40 +0,20/v) ±(0,32+0,20/v) ±(0,25+0,20/v ) где v - значение скорости потока жидкости, м/с

Диапазон измерений уровня потока жидкости1-*  первичным

акустическим преобразователем П9320, м

от 0,05 до 5,0

Пределы допускаемой приведенной к верхнему пределу измерений погрешности при измерении уровня потока жидкости1) первичным акустическим преобразователем П9320, %

±0,3

Диапазон измерений уровня потока жидкости2*  первичным

преобразователем уровня П9610, мм

  • - исполнения П9610.01

  • - исполнения П9610.02

от 200 до 7000 от 200 до 20000

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики

Значение

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня потока жидкости2) первичным преобразователем уровня П9610, мм

  • - исполнения П9610.01

  • - исполнения П9610.02

±3

±6

Диапазон измерений входного токового сигнала, мА

от 4 до 20

Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности входного токового сигнала, %

±0,06

Диапазон выходного токового сигнала, мА

от 4 до 20

Пределы допускаемой приведенной погрешности преобразования значения объемного расхода и уровня потока жидкости в токовый выходной сигнал от 4 до 20 мА, % от диапазона преобразования

±0,06

Диапазон выходного частотного сигнала, Гц

от 1 до 5000

Пределы допускаемой приведенной погрешности преобразования значения объемного расхода и уровня потока жидкости в частотный сигнал от 1 до 5000 Гц, % от диапазона преобразования

±0,3

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений расхода при безнапорном течении, %

±JiH + «у2 + «2

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений расхода при измерении объемного расхода и объема при поверке имитационным методом, %

±(бн + 0,5)

  • 1) расстояние от первичного акустического преобразователя уровня до границы раздела сред (глубины или расстояния до дна)

  • 2) расстояние от поверхности первичного преобразователя уровня П9610 до поверхности потока

Примечания

  • 1 5н - пределы допускаемой относительной погрешности измерения расхода при напорном течении с соответствующим количеством лучей, %

бу - пределы допускаемой относительной погрешности при измерении уровня потока жидкости (при безнапорном течении), %, рассчитываемые по формуле

? УнНВ

бу = Н ,

где   ун - пределы допускаемой приведенной к верхнему пределу измерений

погрешности

при измерении уровня потока жидкости первичным акустическим преобразователем П9320, % НВ - верхний предел диапазона измерений уровня потока жидкости, м;

Н - результат измерений уровня потока жидкости (глубины или расстояния до дна).

бд - пределы допускаемой относительной погрешности при измерении уровня (расстояние до поверхности потока (при наличии)), %, рассчитываемые по формуле

бд = £-100,

где 4н - пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня потока жидкости первичным преобразователем уровня П9610, мм.

  • 2 При использовании выходного токового сигнала погрешность преобразования измеряемых значений в выходной токовый сигнал от 4 до 20 мА алгебраически суммируется с погрешностью измерений физической величины. При этом погрешности должны быть приведены к одинаковому виду.

  • 3 При использовании выходного частотного сигнала погрешность преобразования измеряемых значений в выходной частотный сигнал от 1 до 5000 Гц алгебраически суммируется с погрешностью измерений физической величины. При этом погрешности должны быть приведены к одинаковому виду.

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диаметр водовода/ширина водовода, мм

от 200 до 15000

Максимальная ширина канала при измерении в безнапорном режиме, мм

1М06

Температура измеряемой жидкости, °C

от 0 до +60

Давление измеряемой жидкости, МПа

от 0 до 14

Относительная влажность окружающей среды, % (без конденсации)

от 0 до 95

Температуры окружающей среды, C

  • - при эксплуатации первичных акустических преобразователей

  • - при эксплуатации вторичного измерительного преобразователя

от -40 до +50 от 0 до +50

Напряжение питания, В

от 90 до 250

Максимальная потребляемая мощность, Вт

80

Габаритные размеры вторичного измерительного преобразователя общепромышленного исполнения, (длина, ширина, высота), мм, не более

500;700;250

Габаритные размеры вторичного измерительного преобразователя портативного исполнения, (длина, ширина, высота), мм, не более

470; 400; 145

Масса      вторичного      измерительного      преобразователя

общепромышленного исполнения, кг, не более

30

Масса вторичного измерительного преобразователя портативного исполнения, кг, не более

5

Показатели надежности приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средняя наработка на отказ, ч

64500

Срок службы, лет

12

Знак утверждения типа

наносится на корпус и на маркировочную табличку, закрепленную на корпусе, методом аппликации, на паспорт и руководство по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Расходомер акустический многолучевой Волга МЛ1)1

-

1 шт.

Паспорт

ТРЕЛ.407251.001ПС

1 экз.

Руководство по эксплуатации

ТРЕЛ.407251.001РЭ

1 экз.

Методика поверки

-

1 экз.

|( в исполнении согласно спецификации

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 3 «Использование по назначению» документа ТРЕЛ.407251.001РЭ.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2019 № 3459 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений уровня жидкости и сыпучих материалов»

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 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 26.51.52-002-11428341-2024 (взамен ТУ 4213-11428341-001-2018) «Расходомеры акустические многолучевые Волга МЛ. Технические условия»

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью Научная консалтинговая фирма «Волга»

(ООО НКФ «Волга»)

ИНН 7715014621

Юридический адрес: 127521 Москва, ул. Октябрьская, 105-181

Адрес места осуществления деятельности: 127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 44, к.2, офис 609

Телефон: +7 (499) 976 49 49, +7 (499) 153 16 69

E-mail: main@volgaltd.ru

Web-сайт: www.volgaltd.ru

Испытательный центр

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

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 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.311541

В части вносимых изменений

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

(ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

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

Телефон: 8 (343) 236-30-15

E-mail: uraltest@uraltest.ru

Web-сайт: www.uraltest.ru

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




Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель