Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026

№1552 от 05.08.2026
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

# 748305
ПРИКАЗ О внесении изменений в сведения об утвержденных типах СИ (8)
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 1552 от 05.08.2026

2026 год
месяц August
сертификация программного обеспечения

2531 Kb

Файлов: 3 шт.

ЗАГРУЗИТЬ ПРИКАЗ

      

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

(Росстандарт)

05 августа 2026 г.

П Р И К А З

1552

Москва

О внесении изменений в сведения об утвержденных типах средств измерений

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

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

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

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

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

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

    Заместитель руководителя

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

Е.Р. Лазаренко

регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 316B076EA979CDFD7618B7011C5621C3

Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович

Действителен: с 13.01.2026 до 08.04.2027

\__________________/




ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии

от «05 »    ааауааа     2026 Г. № 1552

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.

Преобразователи давления измерительные

АИР-IOU,

АИР-10Р

АИР-IOExdP -

ДА, зав. № 10557165, АИР-lOExdP - ДИ, зав. № 10557164

70286-18

НКГЖ.406233.

067МП

НКГЖ.406233. 067МП (с

Изменением №

1)

17.06

.2026

Общество с ограниченной ответственнос тью Научнопроизводствен ное предприятие «ЭЛЕМЕР» (ООО НПП «ЭЛЕМЕР»), г. Москва, г. Зеленоград

ФБУ «НИЦ ПМ -

Ростест», г. Москва

2.

Корректоры объема газа

ТМ-07

3002604004

93381-24

Общество с ограниченной ответственностью

«Техномер» (ООО «Техномер» ), Нижегородская обл., г. Арзамас

МП 1106/1

311229-2024

(с изменением № 1)

МП 1106/1

311229-2024

(с изменением № 2)

13.04

.2026

Общество с ограниченной ответственнос тью

«Техномер» (ООО «Техном ер»Х

ООО ЦМ

«СТП», г. Казань

Нижегородска я обл., г.

Арзамас

3.

Зонды периферийного узла Системы контроля, мониторинга и управления трафиком

КМУТ М15

K5S00006,

K5S00011

94175-24

Общество с ограниченной ответственностью «Контроль ИТ» (ООО «Контроль ИТ»), Московская обл., г. Химки

РМБТ.466961. 007-004 МП

РМБТ.466961.

007-004-01 МП

18.03

.2026

Общество с ограниченной ответственнос тью «Контроль

ИТ» (ООО

«Контроль ИТ»),

Московская обл., г. Химки

ООО «Мера

ТИ»,

Московская обл., г. Химки

4.

Термостаты переливные прецизионные

ТПП-1

модификация

ТПП-1.0 зав.№

  • 1445, модификация

ТПП-1.1 зав.№

  • 1446, модификация

ТПП-1.2 зав.№

  • 1447, модификация ТПП-1.3 зав.№

  • 1448, модификация ТПП-1.4 зав.№

1400

33744-07

Раздел 6 ЕМТК 151.0000.00 РЭ

РТ-МП-1981-

442-2025

07.05

.2026

Общество с ограниченной ответственност

ью «ИзТех» (ООО «ИзТех),

г. Москва, г. Зеленоград

ФБУ «НИЦ ПМ -Ростест», г. Москва

5.

Копры маятниковые

ЭВО-К

ЭВО-К300А зав. № 000041К25; ЭВО-К750А2 зав. № 000042К25;

ЭВО-К300А2 зав. № 00008; ЭВО-К5Д зав. № 00007; ЭВО-К50ДИШ зав. № 000045К25;

ЭВО-К5,5ДИ зав. № 000043К25

93512-24

Общество с ограниченной ответственностью «Неразрушающий контроль» (ООО «НЕРАЗРУШАЮ ЩИЙ КОНТРОЛЬ»), г. Екатеринбург

МП-А3-042724

МП-ОТГ-

202633

10.02

.2026

Общество с ограниченной ответственнос тью «Неразрушаю щий контроль» (ООО «НЕРАЗРУШ АЮЩИЙ КОНТРОЛЬ»), г. Екатеринбур г

ООО «ОТГ», г. Москва

6.

Анализаторы спектра и фазового шума

PSA

PSA13 с сер. № 001001205С;

PSA08 с сер. №

001001105С;

PSA26 с сер. № 001000309A;

PSA26 с сер. № 001000402B;

PSA26 с сер. №

001000701С;

PSA26 с сер. № 001000601С

97254-25

Общество с ограниченной ответственностью «РШ Технологии» (ООО «РШ Тех»), г. Москва

РТ-МП-1173-

441-2025

РТ-МП-652-

441-2026

18.05

.2026

Общество с ограниченной ответственнос тью «РШ Технологии» (ООО «РШ Те х»), г. Москва

ФБУ «НИЦ ПМ-

Ростест», г. Москва

7.

Трансформаторы тока

ВН

модификация

BH-0.69/100D3 зав. № 266225609, модификация BH-0.69/60D3 зав. № 266225610, модификация BH-0.69/60IV зав. 266225611, модификация BH-0.69/M8 зав.

№ 266225612, модификация BH-0.66/60IV зав.№ 266225613, модификация BH-0.66/M8 зав.

№ 266225614, модификация BH-0.66/100IV зав. № 266225615, модификация BH-0.66/60D3 зав. № 266225616,

96498-25

Suzhou Xiangcheng District Gusu Electric Appliances Co., Ltd, Китай

РТ-МП-327-

201/3-2025

ГОСТ 8.2172024

29.05

.2026

Mambo Technical Service Co., Ltd, Китай

ФБУ «НИЦ ПМ-

Ростест», г. Москва

модификация

BH-0.66/100D3 зав. № 266225617, модификация BH-0.66/30I зав.

№ 266225618, модификация BH-0.69/30I зав.

№ 266225619

8.

Термопреобразова тели сопротивления

«ВЗЛЕТ

ТПС»

2530001/253000

2, 2502718/250266

7,

2315215/231520

4, 2506423/250642

5

21278-11

В65.00-

00.00РЭ п. 3.2

МП 435-2202025

03.04

.2026

Акционерное общество «Взлет» (АО «Взлет»), г. Санкт-Петербург

ФБУ «Тест-

С.-

Петербург»), г. Санкт-Петербург




УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 05 »    атсусва 2026 Г. №    1552

Лист № 1 Регистрационный № 70286-18                                         Всего листов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи давления измерительные АИР-IOU, АИР-10Р

Назначение средства измерений

Преобразователи давления измерительные АИР-IOU, АИР-10Р (далее по тексту -преобразователи) предназначены для измерений и непрерывного преобразования значений абсолютного давления, избыточного давления, разности давлений жидких и газообразных сред, а также избыточного давления-разрежения газообразных, в том числе агрессивных сред, в унифицированный выходной сигнал напряжения постоянного тока или цифровой сигнал.

Описание средства измерений

Принцип действия преобразователей основан на использовании зависимости между измеряемым давлением и упругой деформацией мембраны первичного преобразователя.

Преобразователи изготавливаются в виде единой конструкции. Преобразователи состоят из первичного преобразователя и электронного устройства. Среда под давлением подается в камеру первичного преобразователя и деформирует его мембрану, что приводит к изменению электрического сигнала первичного преобразователя. Электронное устройство преобразует сигнал, поступающий от первичного преобразователя в унифицированный выходной сигнал постоянного напряжения (для преобразователей АИР-10Р), цифровой сигнал протокола MVU (для преобразователей АИР-IOU).

Посредством интерфейса преобразователи АИР-IOU подключаются к компьютеру для конфигурирования и чтения измеренных значений через стандартный последовательный интерфейс и дополнительный UART-модем, например, МИГР-05и-1. При этом могут быть выполнены такие операции, как: настройка преобразователя, выбор его основных параметров, считывание измеряемого давления и др.

Преобразователи выпускаются в двух модификациях АИР-IOU, АИР-10Р, отличающихся схемно-конструктивным исполнением и функциональными возможностями.

Преобразователи имеют исполнения:

  • - общепромышленное АИР-IOU, АИР-10Р;

  • - взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» (Ех);

  • - взрывозащищенное «взрывонепроницаемая оболочка» (Exd).

Преобразователи имеют кодовое обозначение каждой модели при заказе, состоящий из 4 цифр. Код модели формируется следующим образом:

  • 1) первая цифра - «1»;

  • 2) вторая цифра - вид измеряемого давления

  • - «0» - абсолютное давление;

  • - «1» - избыточное давление;

  • - «3» - избыточное давление-разрежение;

  • - «4» - разность давлений.

  • 3) Третья цифра - код верхнего предела (диапазона) измерений в соответствии с таблицей 3.

  • 4) Четвертая цифра - исполнение сенсора и исполнение штуцера:

  • - «0» - сенсор с металлической мембраной;

  • - «1» - сенсор с металлической мембраной, исполнение «открытая мембрана»;

  • - «7» - штуцерное исполнение преобразователя разности давлений.

Фотографии общего вида преобразователей представлены на рисунках 1, 2, 4.

Пломбирование преобразователей не предусмотрено. Конструкция преобразователей не предусматривает нанесение на корпус знака поверки.

Заводской номер в виде цифрового кода, состоящего из арабских цифр, наносится на маркировочную табличку любым способом, принятым на предприятие-изготовителе, вместе указанном на рисунках 1, 3.

Общий вид преобразователей с указанием мест нанесения знака утверждения типа и заводского номера приведен на рисунках 1, 3.

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения

заводского номера

Место нанесения знака

утверждения типа

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

in

а) общепромышленное, взрывозащищенное б) общепромышленное, взрывозащищенное (Ех) исполнения преобразователей             (Ех, Exd) исполнения преобразователей

Рисунок 1 - Общий вид преобразователей абсолютного давления, избыточного давления, избыточного давления-разрежения

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

а) общепромышленное, взрывозащищенное (Ех) исполнения преобразователей

б) общепромышленное, взрывозащищенное (Ех, Exd) исполнения преобразователей

Рисунок 2 - Общий вид преобразователей разности давлений

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

) нанесения утверждения

Место нане заводского

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

а) общепромышленное, взрывозащищенное (Ех) исполнения преобразователей

б) общепромышленное, взрывозащищенное (Ех) исполнения преобразователей

в) общепромышленное, взрывозащищенное (Ех) исполнения преобразователей

Рисунок 3 - Общий вид преобразователей абсолютного давления, избыточного давления, избыточного давления-разрежения

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) преобразователей состоит из встроенного, метрологически значимого ПО. Данное ПО размещено внутри корпуса преобразователя, является фиксированным, незагружаемым и может быть изменено только на предприятии-изготовителе.

В соответствии с п. 4.3 рекомендации по метрологии Р 50.2.077-2014 конструкция преобразователей исключает возможность несанкционированного влияния на ПО преобразователей и измерительную информацию.

В соответствии с п. 4.5 рекомендации по метрологии Р 50.2.077-2014 уровень защиты встроенного ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий». Идентификационные данные встроенного ПО - недоступны.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики преобразователей

Наименование характеристики

Значение

АИР-10Р      АИР-IOU

Диапазоны измерений абсолютного давления, избыточного давления, избыточного давления-разрежения, разности давлений

Приведены в таблице 2

Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерений абсолютного давления, избыточного давления, избыточного давления-разрежения, разности давлений *:

  • - для АИР-IOU

  • - для АИР-10Р

±0,15; ±0,25; ±0,5

±0,2; ±0,3; ±0,5

Вариация выходного сигнала, в долях от основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности

0,5

Наименование характеристики

Значение

АИР-10Р

АИР-10и

Выходные сигналы:

- постоянного напряжения, В *

от 0,4 до 2,0

-

от 0,8 до 3,2

-

от 0,5 до 4,5

-

от 1 до 5

-

- цифровые сигналы

-

MVU

Пределы допускаемой дополнительной приведенной       (к

диапазону измерений) погрешности от изменения

±0,15; ±0,2; ±0,25;

температуры окружающей среды в диапазоне рабочих

±0,3; ±0,35; ±0,5

температур, на каждые 10 °С, % *

Нормальные условия измерений:

- температура окружающей среды, °С

от +21 до +25

- относительная влажность, %

от 30 до 80

- атмосферное давление, кПа

от 84 до 106,7

Примечание - * - конкретное значение зависит от исполнения

преобразователей и указывается

в паспорте

Таблица 2 - Верхние пределы и диапазоны измерений преобразователей

Измеряемый параметр, модификация и исполнение

Код модели

Верхние пределы^ или диапазоны измерений

Абсолютное давление

АИР-10и-ДА АИР-10Ехи-ДА АИР-10ExdU-ДА

АИР-10Р-ДА АИР-10ЕхР-ДА

АИР-10ExdP-ДА

1060

2,5 МПа; 1,6 МПа; 1,0 МПа

1050

600 кПа; 400 кПа; 250 кПа

  • 1040

  • 1041

250 кПа; 160 кПа; 100 кПа

1030

100 (1102)) кПа; 60 кПа; 40 кПа

Избыточное давление

АИР-10и-ДИ АИР-10Ехи-ДИ

АИР-10ExdU-ДИ АИР-10Р-ДИ АИР-10ЕхР-ДИ

АИР-10ExdP-ДИ

1190Е

100 МПа; 60 МПа;

1190

60 МПа; 40 МПа; 25 МПа

1180

16 МПа; 10 МПа; 6 МПа

  • 1170

  • 1171

6 МПа; 4 МПа; 2,5 МПа

1160

1161

2,5 МПа; 1,6 МПа; 1,0 МПа

Избыточное давление

АИР-10и-ДИ АИР-10Ехи-ДИ

АИР-10ExdU-ДИ АИР-10Р-ДИ АИР-10ЕхР-ДИ

АИР-10ExdP-ДИ

  • 1150

  • 1151

600 кПа; 400 кПа; 250 кПа

  • 1140

  • 1141

250 кПа; 160 кПа; 100 кПа

  • 1130

  • 1131

100 кПа; 60 кПа; 40 кПа

1120

40 кПа; 25 кПа; 16 кПа

1110

10 кПа; 6,0 кПа; 4,0 кПа

Избыточное давление-разрежение АИР-10и-ДИВ АИР-10Ехи-ДИВ АИР-10ExdU-ДИВ АИР-10Р-ДИВ АИР-10ЕхР-ДИВ АИР-10ExdP-ДИВ

1360

от -0,13) до 2,4 МПа; от -0,1 до 1,5 МПа; от -0,1 до 0,9 МПа

1350

от -100 до 500 кПа; от -100 до 300 кПа от -100 до 150 кПа

  • 1340

  • 1341

от -100 до 150 кПа от -100 до 60 кПа от -50 до 50 кПа

Разность давлений

АИР-10и-ДД АИР-10Ехи-ДД АИР-10ExdU-ДД

АИР-10Р-ДД АИР-10ЕхР-ДД

АИР-10ExdP-ДД

1467

2,5 МПа; 1,6 МПа; 1,0 МПа

1457

630 кПа; 400 кПа; 250 кПа

1447

250 кПа; 160 кПа; 100 кПа

1427

40 кПа; 25 кПа; 16 кПа

1417

10 кПа; 6,3 кПа; 4,0 кПа

Примечания

  • 1) Верхний предел измерений указывается при заказе (и в паспорте).

  • 2) По заказу.

  • 3) Знак «-» означает разрежение.

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Параметры электрического питания от источника постоянного тока, В:

  • - для АИР-10и

  • - для АИР-10Р

от 3,2 до 5,5 от 4,5 до 15,0

Габаритные размеры, мм, не более

  • - высота

  • - ширина

  • - длина

167

67

144

Масса, кг, не более

1

Условия эксплуатации:

  • - температура окружающей среды, °С *

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

  • - атмосферное давление, кПа

от +5 до +50 от -10 до +50 от -10 до +70 от -25 до +80 от -40 до +70 от -50 до +70 от -60 до +70

98

от 84 до 106,7

Вид взрывозащиты

- искробезопасная электрическая цепь уровня

«ia»;

-взрывонепроницаемая оболочка

Примечание - * в зависимости от исполнения

Таблица 4 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

125000

Средний срок службы, лет, не менее

15

Знак утверждения типа

наносится на переднюю панель преобразователей термотрансферным способом, а также на титульные листы руководства по эксплуатации и паспорта - типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Примечание

1. Преобразователь давления измерительный АИР-10и (АИР-10Р)

НКГЖ.406233.06Х

1 шт.

Модификация и исполнение преобразователя, комплекты программного обеспечения, кабель интерфейсный и комплект монтажных частей в соответствии с заказом

2. Комплект программного обеспечения

-

1 шт.

3. Комплект монтажных частей и принадлежностей

-

1 шт.

4. Руководство по эксплуатации

НКГЖ.406233.06ХРЭ

1 экз.

5. Паспорт

НКГЖ.406233.06ХПС

1 экз.

6. Методика поверки

-

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в разделе 1 «Назначение» паспорта.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

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

Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 апреля 2026 г. № 731

Государственная поверочная схема для средств измерений абсолютного давления в диапазоне от 140-2 до 1408 Па, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 05 декабря 2025 г. № 2667

Государственная поверочная схема для средств измерений разности давлений до 1405 Па, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 марта 2025 г. № 472

ТУ 26.51.52-153-13282997-2017 Преобразователи давления измерительные АИР-IOU, АИР-10Р. Технические условия

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭЛЕМЕР»

(ООО НПП «ЭЛЕМЕР»)

ИНН 5044003551

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

Телефон (факс): +7(495) 988-48-55

Web-сайт: www.elemer.ru

E-mail: elemer@elemer.ru

Испытательный центр

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

(ООО «ИЦРМ»)

Юридический адрес: 142704, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Промзона тер., к. 526

Телефон: +7 (495) 278-02-48

E-mail: info@ic-rm.ru Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311390

В части вносимых изменений

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

(ФБУ «НИЦ ПМ-Ростест»)

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

Адрес места осуществления деятельности: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46 Телефон: +7 (495) 544-00-00

Web-сайт: www.rostest.ru

E-mail: info@rostest.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 05 »    гшг^^стс! 2026 г. №    15 52

Лист № 1 Регистрационный № 93381-24                                         Всего листов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Корректоры объема газа ТМ-07

Назначение средств измерений

Корректоры объема газа ТМ-07 (далее - корректор) предназначены для измерения давления, температуры и приведения объема газа, измеренного счетчиком газа, к стандартным условиям, а также контроля перепада давления на счетчике газа и температуры окружающей среды.

Описание средства измерений

Принцип действия корректора основан на измерении количества импульсов от счетчиков газа, давления, температуры и вычисления объема газа, приведенного к стандартным условиям с учетом вычисленных коэффициентов сжимаемости.

Корректор предназначен для работы совместно со счетчиками газа, имеющими импульсный выходной сигнал, пропорциональный объему газа в рабочих условиях, и обеспечения автоматического учета потребления газа.

Конструктивно корректор состоит из вычислителя, датчика импульсов, преобразователя абсолютного давления, преобразователя температуры. Опционально в состав корректора могут входить преобразователь разности (перепада) давлений и дополнительный преобразователь температуры для контроля технологических параметров.

Вычислитель представляет собой микропроцессорное устройство, позволяющее выполнять измерение требуемых параметров, выполнять вычисления, а также хранить и выводить полученную информацию на внешние устройства. Вычислитель состоит из пластмассового корпуса, закрепленного на металлической пластине, электронного дисплея с пленочной клавиатурой, электронной платы вычислителя, батарейных элементов питания. Опционально корректор может быть оснащен встроенным модулем телеметрии (модулем беспроводной передачи данных).

Взаимодействие с корректором для просмотра информации происходит с помощью встроенного дисплея и клавиатуры. Обмен корректора с внешними устройствами, а также настройка корректора выполняется по оптическому интерфейсу и проводному интерфейсу RS-485.

Корректор обеспечивает выполнение следующих функций:

  • - подсчет импульсов от счетчиков газа;

  • - измерение температуры и давления газа;

  • - вычисление объемного расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям;

  • - вычисление коэффициента сжимаемости по ГОСТ 30319.2-2015, ГОСТ Р 70927-2023;

  • - регистрация нештатных событий при выходе измеряемых параметров за установленные пределы и в случае сбоев в работе корректора;

  • - формирование и хранение архивов измеренных и расчетных параметров;

  • - формирование архива событий;

- передача измеренной и вычисленной информации по оптическому интерфейсу и проводному интерфейсу RS-485 связи во внешние системы обработки информации.

Общий вид корректора представлен на рисунке 1.

Заводской номер корректора представляет собой цифровой код, состоящий из арабских цифр. Заводской номер наносится типографическим способом на шильдик, размещенный на левой стороне корпуса корректора, печатается в паспорте на корректор и записывается в энергонезависимую память корректора при выпуске из производства. Места расположения заводского номера и знака утверждения типа указаны на рисунке 2.

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид корректора

Место нанесения заводского номера

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Место нанесения знака утверждения типа и заводского номера

Место нанесения знака утверждения типа

В корректоре пломбируют пластмассовый кожух, закрывающий доступ к электронной плате вычислителя, путем нанесения знака поверки на специальную мастику в чаше винтов крепления пластмассового кожуха.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения знака поверки представлены на рисунке 3.

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения знака поверки

(элементы питания и измерительные преобразователи условно не показаны)

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) корректора встроенное и является его неотъемлемой частью.

ПО корректоров защищено многоуровневой системой защиты, реализованной в виде уровней доступа. Уровни доступа пользователей задают доступ к изменению данных по паролю через пользовательские интерфейсы. Для защиты параметров, подлежащих калибровке, используется калибровочный замок, который открывается нажатием кнопки на плате, защищаемой пломбой поверителя.

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

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

TM-07

Номер версии ПО

1.XXXXXX*

Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма)

0X9937C36**

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

CRC32

* Номер версии состоит из двух частей: старшая часть (до точки) номер версии метрологически значимой части ПО, младшая часть - номер версии метрологически незначимой части.

Контрольная сумма для метрологически значимой части.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование параметра

Значение

Диапазон измерений абсолютного давления , МПа

от 0,08 до 7,50*

Диапазон измерений температуры газа, °С

от -40 до +60

Диапазон   измерений   температуры   для   контроля

технологических параметров, °С

от -40 до +60

Диапазон измерений разности давлений*, кПа

от 0 до 40*

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения абсолютного давления газа , %

±0,25; ±0,15**

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры газа, %

±0,1

Пределы   допускаемой   относительной   погрешности

вычисления объема газа, приведенного к стандартным условиям, %

±0,01

Пределы   допускаемой   относительной   погрешности

приведения объема газа к стандартным условиям с учетом погрешности измерений давления, температуры и вычисления коэффициента сжимаемости , %

±0,27; ±0,19**

Пределы допускаемой приведенной к верхнему пределу измерений погрешности измерений разности давлений, %

±0,5; ±0,25**

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры для контроля технологических параметров, %

±0,1

* Указаны максимальные границы измерений. Диапазон измерений выбирается при заказе и определяется диапазоном применяемого преобразователя.

Выбирается при заказе.

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование параметра

Значение

Частота импульсного сигнала от счетчика газа, Гц, не более

8

Интерфейсы связи

графический (дисплей); оптический; проводной RS-485; беспроводной (опционально)

Параметры электрического питания:

- напряжение постоянного тока (встроенное), В

3,6

- напряжение постоянного тока (внешний источник), В

от 5 до 9

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С

от -40 до +60

- относительная влажность воздуха, %

до 95

- атмосферное давление, кПа

от 84,0 до 106,7

Габаритные размеры, мм, не более

- длина

160

- ширина

110

- высота

200

Масса, кг, не более

3

Маркировка взрывозащиты

1 Ex ib IIB T4 Gb

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015

IP65

Таблица 4 - Показатели надежности

Наименование параметра

Значение

Средняя наработка на отказ, ч

100000

Средний срок службы, лет

12

Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель корректора методом цифровой печати и на титульные листы эксплуатационной документации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Корректор объема газа

ТМ-07

1 шт.

Руководство по эксплуатации*

ТМР.408843.300 РЭ

1 экз.

Паспорт

ТМР.408843.300 ПС

1 экз.

* В бумажном или электронном виде.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 2 руководства по эксплуатации ТМР.408843.300 РЭ.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

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

Приказ Росстандарта от 05.12.2025 г. № 2667 «Об утверждении Государственного первичного эталона единицы давления для области абсолютного давления в диапазоне от 1-10-2 до 1-107 Па и Государственной поверочной схемы для средств измерений абсолютного давления»

Приказ Росстандарта от 10.03.2025 г. № 472 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений разности давлений до Т105 Па»

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

ТМР.408843.300 ТУ Корректор объема газа ТМ-07. Технические условия

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Техномер»

(ООО «Техномер»)

ИНН 5243026514

Юридический адрес: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, 68

Телефон:(83147) 7-66-74, факс (83147) 7-66-74

E-mail: info@tehnomer.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Техномер»

(ООО «Техномер»)

ИНН 5243026514

Адрес: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, 68

Телефон:(83147) 7-66-74, факс (83147) 7-66-74

E-mail: info@tehnomer.ru

Испытательный центр:

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

Адрес: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50, к. 5, офис 7 Телефон: (843) 227-40-10, 227-40-88

Web-сайт: www.cmstp.ru

E-mail: office@cmstp.ru

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

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « __ »    августа 2026 Г. №    15 52

Лист № 1 Регистрационный № 94175-24                                         Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Зонды периферийного узла Системы контроля, мониторинга и управления трафиком КМУТ М15

Назначение средства измерений

Зонды периферийного узла Системы контроля, мониторинга и управления трафиком КМУТ М15 (далее - зонды КМУТ) предназначены для измерений параметров сетей передачи данных.

Описание средства измерений

Принцип действия зондов КМУТ основан на формировании тестового трафика в активных соединениях сети связи, измерении и регистрации характеристик этого трафика при прохождении по сети связи, анализа измеренных характеристик с целью получения статистических оценок целостности и устойчивости функционирования каналов сети связи.

Измерения задержек и вариаций задержек передачи пакетов данных осуществляются методом прямых измерений расхождения внутренней шкалы времени зонда КМУТ, синхронизованной с национальной шкалой времени Российской Федерации UTC (SU), со шкалами времени, синхронизованными с сетевыми событиями (отправка или приём пакетов данных).

Измерению подлежат характеристики трафика между зондами КМУТ или зондами КМУТ и серверами Системы контроля, мониторинга и управления трафиком (далее - Системы КМУТ), в том числе центральным сервером.

Зонды КМУТ обладают следующими функциональными возможностями:

  • - измерение характеристик трафика в сети связи с пропускной способностью до 1 Гбит/с;

  • - измерение характеристик трафика в сети связи, в том числе с подключением по волоконно-оптическим линиям связи;

  • - резервирование каналов связи (услуг связи) с использованием протокола динамической маршрутизации BGP;

  • - одновременный контроль характеристик трафика двух независимых каналов связи;

  • - обеспечение отказоустойчивости электропитания за счет наличия двух внешних, независимых импульсных блоков электропитания;

  • - организация резервного или технологического канала связи по сети оператора подвижной телефонной радиосвязи через встроенный модуль LTE/GSM;

  • - определение наличия напряжения в сети электропитания с привязкой к системной шкале времени (режим синхронизации от сервера Системы КМУТ) относительно национальной шкалы времени РФ UTC (SU), хранение в памяти и выдача информации на сервер центрального узла Системы КМУТ о событиях выключения, временного интервала отсутствия и включения электропитания.

Обеспечение дополнительной фильтрации трафика на зонде КМУТ достигается за счет увеличения количества правил фильтрации. Все пакеты, приходящие на зонд КМУТ, будут дополнительно оцениваться и обрабатываться вычислительным ядром зонда КМУТ.

Обеспечивается удаленное соединение с зондом КМУТ с помощью защищенных криптографических протоколов.

Обеспечивается контроль процесса загрузки операционной системы зонда КМУТ и защита его системного программного обеспечения за счет отдельного микропроцессора российского производства, установленного на дополнительной плате (модуль доверенной загрузки).

Конструктивно зонды КМУТ выполнены в виде моноблоков, в которых размещены специализированные электронные платы. Разъемы для подачи электропитания и интерфейсы для подключения к сети связи, кабелей управления, выносных антенн располагаются на лицевой или задней панели моноблоков. Защитные корпуса моноблоков изготавливаются из штампованного металла и имеют съемную боковую или нижнюю панель, крепление которой осуществляется с помощью винтов. Корпус зонда КМУТ имеет эффективное пассивное охлаждение конструкции «корпус-радиатор». На лицевой панели располагаются индикаторы состояния зонда КМУТ.

Нанесение знака поверки на корпус зондов КМУТ не предусмотрено. Заводские номера в буквенно-цифровом формате наносятся типографским способом на наклейку, распложенную на задней панели зондов КМУТ в форме информационной таблички. Также считывание серийного номера возможно по специальной команде в интерфейсе командной строки.

Общий вид зондов КМУТ и место нанесения знака утверждения типа показаны на рисунках 1 и 2. Конструкцией предусмотрена возможность установки пломб. Пломбирование зондов КМУТ предусмотрено на болтах крепления корпуса к задней панели зондов КМУТ. Пломбы могут представлять собой специальные защитные наклейки или бирки. Возможные места установки пломб: болты крепления верхних крышек корпусов к основанию, боковые панели приборов и/или на винты крепления панелей к алюминиевому профилю, крепежные винты оборудования в стативе, места доступа к устройствам хранения, процессору, платам и т.п. Места установки пломб определяются исходя из условий эксплуатации и места установки.

Место нанесения знака утверждения

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения знака утверждения

Рисунок 1 - Общий вид зонда КМУТ М15

Место нанесения заводского номера

Место пломбировки

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения заводского номера

Место пломбировки

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Общий вид задней панели зонда КМУТ М15

Программное обеспечение

Программное обеспечения (ПО) зондов КМУТ состоит из ПО периферийного узла КМУТ («ЭХО-Зонд») 2.0. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

ЭХО - Зонд 2.0

Номер версии (идентификационный номер) ПО

не ниже 4

Цифровой идентификатор ПО

указывается в формуляре

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора

md5

Конструкция зондов КМУТ исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ и измерительную информацию. Специальных средств защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений ПО не требуется, уровень защиты по рекомендации Р 50.2.077-2014 «средний».

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики зондов

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измерений количества переданной (принятой) информации (данных), байт

от 1 до 104 857 600

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений количества переданной (принятой) информации (данных) при передаче количества информации менее или равно 100 кбайт, байт

±10

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений количества переданной (принятой) информации при передаче количества информации более 100 кбайт, где K - количество переданной информации (данных) байт, байт

±1-10-4 K

Диапазон измерений продолжительности (длительности) сеансов передачи данных, с

от 1 до 3600

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений продолжительности (длительности) сеансов передачи данных, с

±0,3

Диапазон измерений пропускной способности канала передачи данных, кбит/с

от 100 до 0,5-106

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений пропускной способности канала передачи данных, %

±1

Диапазон измерений скорости передаваемой информации, кбит/с

от 100 до 0,9-106

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений скорости передаваемой информации, %

±1

Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации шкалы времени относительно национальной шкалы времени UTC (SU), с

±0,3

Диапазон измерений средней задержки передачи пакетов данных (PD), мкс

от 0 до 1,5-106

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений средней задержки передачи пакетов данных в диапазоне, %

±1

Диапазон измерений вариации задержки передачи пакетов данных (PDV), мкс

от 0 до 1405

Наименование характеристики

Значение

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений вариации задержки передачи пакетов данных (PDV), %

±1

Диапазон измерений коэффициента потерь пакетов данных (PL)

от 0 до 1

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента потерь пакетов

±3,0-10-5

Таблица 3 - Основные технические характеристики зондов

Наименование характеристики

Значение

Параметры электрического питания: напряжение переменного тока частотой 50 ± 5 Гц, В

220 ± 22

Потребляемая мощность, В^А, не более:

36

Габаритные размеры, мм, не более:

450x148x44

Масса, кг, не более:

3

Условия эксплуатации

По группе 2 ГОСТ

22261-94

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на руководство по эксплуатации или методом шелкографии на лицевую панель зондов.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Зонд периферийного узла Системы контроля, мониторинга и управления трафиком КМУТ М15

КМУТ М15

1

Комплект принадлежностей

-

1 комплект

Руководство по эксплуатации

РМБТ.466961.007-004 РЭ

1 экз.

Формуляр

РМБТ.466961.007-004 ФО

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 4 руководства по эксплуатации РМБТ.466961.007-004 РЭ.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.09.2022 г. № 2360 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты»

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.08.2023 г. № 1707 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений количества переданной (принятой) информации (данных) и величин параметров пакетных сетей передачи данных»

Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений», разделы: 7.2, 7.3

РМБТ.466961.007-004 ТУ «Зонды периферийного узла Системы контроля, мониторинга и управления трафиком КМУТ М15. Технические условия»

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Контроль ИТ»

(ООО «Контроль ИТ»)

ИНН 5047109034

Юридический адрес: 141401, Московская обл., г.о. Химки, г. Химки, ул. Рабочая, стр. 2А/7, к. 26, офис 201

Почтовый адрес: 141401, Московская обл., г.о. Химки, г. Химки, ул. Рабочая, стр. 2А/7, к. 26, офис 201

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Контроль ИТ»

(ООО «Контроль ИТ»)

ИНН 5047109034

Юридический адрес: 141401, Московская обл., г.о. Химки, г. Химки, ул. Рабочая, стр. 2А/7, к. 26, офис 201

Адрес места осуществления деятельности: 125212, г. Москва, Головинское ш., д. 5, к. 1; 141401, Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, стр. 2, к. 95

Телефон (факс): +7 (495) 785-57-50

E-mail: post@kmyt.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Мера ТИ»

(ООО «Мера ТИ»)

ИНН 5047280627

Адрес: 141401, Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, стр. 2А/7, к. 26, помещ. 108, 109 Телефон (факс): +7 (495) 785-57-31

E-mail: info@merati.tech

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.314730

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «05 »   ав_ста 2026 г. №   1552

Лист № 1 Регистрационный № 33744-07                                         Всего листов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термостаты переливные прецизионные ТПП-1

Назначение средства измерений

Термостаты переливные прецизионные ТПП-1 (далее ТПП-1 или термостаты) предназначены для воспроизведения температуры.

Описание средства измерений

Термостаты изготавливаются в напольном исполнении и состоят из: корпуса, устройства перемешивания, шторки, крышки и регулятора температуры РТП-8.1. В корпусе термостата располагаются рабочий колодец и возвратная труба, выполненные из нержавеющей стали. В устройстве перемешивания располагаются: двигатель с крыльчаткой, нагреватель и платиновый термометр сопротивления, при помощи которого измеряется и регулируется температура жидкости (теплоносителя). В термостаты, воспроизводящие отрицательные температуры, встраиваются холодильные агрегаты.

Циркуляция жидкости происходит следующим образом: устройство перемешивания обеспечивает перетекание жидкости из возвратной трубы в рабочий колодец, далее поток жидкости, поднимаясь по рабочему колодцу, переливается через верхний край в поддон, затем из поддона жидкость возвращается в возвратную трубу.

Микропроцессорный регулятор температуры РТП-8.1 изготавливается в отдельном корпусе, оснащен цифровым дисплеем, а также интерфейсами RS-232 и/или USB для связи с персональным компьютером.

Рабочее пространство термостатов:

  • - по вертикали (от верха рабочего колодца): от 10 мм до 450 мм;

  • - по горизонтали (от центральной оси рабочего колодца): круг диаметром 80 мм.

Принцип действия термостатов основан на нагреве (охлаждении) находящегося в них теплоносителя. В качестве теплоносителя, в зависимости от воспроизводимой температуры, используются: этиловый или пропиловый спирт, дистиллированная вода и кремнийорганические жидкости (ПМС-5, ПМС-10, ПМС-100 и ПФМС-4).

Термостаты выпускаются в пяти модификациях: ТПП-1.0, ТПП-1.1, ТПП-1.2, ТПП-1.3 и ТПП-1.4, отличающиеся конструктивным исполнением, диапазоном воспроизведения температуры, метрологическими и техническими характеристиками.

Нанесение знака поверки на термостаты не предусмотрено.

Заводской номер в виде цифрового обозначения, состоящего из арабских цифр, наносится на индивидуальной этикетке типографским способом. Этикетка с заводским номером и знаком утверждения типа крепится на верхнюю часть корпуса термостата.

Общий вид термостатов представлен на рисунках 1 и 2.

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид модификаций ТПП-1.0, ТПП-1.1

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Общий вид модификаций ТИП-1.2, ТПП-1.3, ТПП-1.4

Место нанесения заводского номера

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Вид индивидуальной этикетки

Место нанесения

знака утверждения типа

Пломбирование термостатов не предусмотрено.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

ТПП-1.0

ТПП-1.1

ТПП-1.2

ТПП-1.3

ТПП-1.4

Диапазон воспроизведения температуры, °С

от +35 до +300

от -40 до +100

от -60 до +100

от -75 до +100

от -90 до +100

Теплоноситель - этиловый/пропиловый спирт 1, диапазон воспроизведения температуры от -90 °С до -75 °С

Нестабильность поддержания температуры, °С

-

±0,01

Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве, °С

  • - на глубине от 10 до 30 мм включ.

  • - на глубине св. 30 до 450 мм

-

±0,04

±0,04

Теплоноситель - этиловый/пропиловый спирт 1, диапазон воспроизведения температуры от -75 °С до -60 °С

Нестабильность поддержания температуры, °С

-

±0,01

Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве, °С

  • - на глубине от 10 до 30 мм включ.

  • - на глубине св. 30 до 450 мм

-

±0,04

±0,04

Теплоноситель - этиловый/пропиловый диапазон воспроизведения температуры от -6

спирт \

0 °С до -40 °С

Нестабильность поддержания температуры, °С

-

±0,01

Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве, °С

  • - на глубине от 10 до 30 мм включ.

  • - на глубине св. 30 до 450 мм

-

±0,01

±0,01

Теплоноситель - этиловый/пропиловый спирт 1, диапазон воспроизведения температуры от -40 °С до +5 °С

Нестабильность поддержания температуры, °С

-

±0,01

Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве, °С

  • - на глубине от 10 до 30 мм включ.

  • - на глубине св. 30 до 450 мм

-

±0,01

±0,01

Теплоноситель - дистиллированная вода, диапазон воспроизведения температуры от +5 °С до +35 °С

Нестабильность поддержания температуры, °С

-

±0,01

Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве, °С

  • - на глубине от 10 до 30 мм включ.

  • - на глубине св. 30 до 450 мм

-

±0,01

±0,01

Наименование характеристики

ТПП-1.0

ТПП-1.1

ТПП-1.2 ТПП-1.3 ТПП-1.4

Теплоноситель - дистиллированная вода, диапазон воспроизведения температуры от +35 °С до +90 °С 2

Нестабильность поддержания температуры, °С

±(0,0025+0,000054) 3

Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве, °С

  • - на глубине от 10 до 30 мм включ.

  • - на глубине св. от 30 до 450 мм

±0,00025-t 3 ±0,005

Теплоноситель - кремнийорганическая жидкость ПМС-100/ПФМС-4, диапазон воспроизведения температуры от +80 °С до +100 °С

Нестабильность поддержания температуры, °С

±(0,005+0,00005-t) 3

Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве, °С

  • - на глубине от 10 до 30 мм включ.

  • - на глубине св. от 30 до 450 мм

±0,0001-t 3

±0,01

Теплоноситель - кремнийорганическая жидкость ПМС-100/ПФМС-4 4, диапазон воспроизведения температуры от +100 °С до +250 °С

Нестабильность поддержания температуры, °С

±(0,005+

0,00005-t) 3

-

Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве, °С:

  • - на глубине от 10 до 30 мм включ.

  • - на глубине св. 30 до 450 мм

±0,0001-t 3 ±0,01

-

Теплоноситель - кремнийоргани диапазон воспроизведения темпе

[ческая жидкость ПФМС-4 4, эатуры от +250 °С до +300 °С

Нестабильность поддержания температуры, °С

±(0,005+

0,00005-t) 3

-

Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве, °С:

  • - на глубине от 10 до 30 мм включ.

  • - на глубине св.30 до 450 мм

±0,0001-t 3 ±0,01

-

Теплоноситель - кремнийорганическая жидкость ПМС-5/ ПМС-10 4, диапазон воспроизведения температуры от 0 °С до +100 °С

Нестабильность поддержания температуры, °С

-

±0,01

-

Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве,°С:

  • - на глубине от 10 до 30 мм включ.

  • - на глубине св. 30 до 450 мм

-

±0,01

±0,01

-

Разность температур в каналах выравнивающего блока (для всех теплоносителей), °С

±0,001

Наименование характеристики

ТПП-1.0

ТПП-1.1

ТПП-1.2

ТПП-1.3

ТПП-1.4

  • 1 Рекомендуется использовать: спирт этиловый, спирт пропиловый (пропанол-1). В процессе эксплуатации объёмная доля спирта уменьшается, что приводит к ухудшению метрологических характеристик при воспроизведении температуры минус 60 °С и ниже, вплоть до выхода за пределы метрологических характеристик.

  • 2 В диапазоне воспроизведения температуры от плюс 80 °С до плюс 90 °С при работе с теплоносителем дистиллированная вода обязательно использовать крышку.

  • 3 t - температура в термостате.

  • 4 Рекомендуется использовать:

  • - в диапазоне рабочих температур от плюс 80 °С до плюс 300 °С кремнийорганическую жидкость ПФМС-4 с температурой вспышки не ниже плюс 310 °С;

  • - в диапазоне рабочих температур от плюс 80 °С до плюс 250 °С допускается использование полиметилсилоксановой жидкости марки ПМС-100 с температурой вспышки не ниже плюс 300 °С;

  • - для модификации ТПП-1.1 в диапазоне от 0 °С до плюс 100 °С допускается применение кремнийорганических жидкостей ПМС-5 и ПМС-10 с температурой вспышки не менее плюс 110 °С.

Таблица 2 - Технические характеристики

Наименование характеристики

ТПП-1.0

ТПП-1.1

ТПП-1.2

ТПП-1.3

ТПП-1.4

Время выхода на рабочий режим, не более, мин

150 (от +20 °С до +300

°С)

240

(от +20 °С до - 40 °С)

240

(от +20 °С до -60 °С)

240

(от +20 °С до -75 °С)

240

(от +20 °С до -90 °С)

Диаметр рабочего колодца, мм, не более

100

Глубина рабочего колодца, мм, не более

460

Объем заливаемого теплоносителя при 20 °С, л

8

Параметры электрического питания:

  • - напряжение переменного тока, В

  • - частота переменного тока, Гц

от 198 до 242 от 49 до 51

Габаритные размеры, (Ш х Г х В), мм, не более

410 х 490 х1100

610 х 490 х 1100

Масса без теплоносителя, кг, не более

38

58

86

88

92

Условия эксплуатации:

  • - температура окружающего среды, °С

  • - относительная влажность, %

  • - атмосферное давление, кПа

от +15 до +25

от 30 до 80 от 84 до 106,7

Условия транспортирования:

  • - температура окружающей воздуха, °С

  • - относительная влажность, %, не более

от -25 °С до +55 °С

98

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на индивидуальную этикетку и на титульный лист руководства по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Термостат переливной прецизионный

ТПП-1

1 шт.

Устройство для перемешивания

1 шт.

Шторка

1 шт.

Крышка

ЕМТК 151.04.00

1 шт.

Регулятор РТП-8.1

ЕМТК 104.0000.00

1 шт.

Соединительный кабель

1 шт.

Кабель связи с компьютером

1 шт.

Кабель сетевой

1 шт.1

Выравнивающий блок

ЕМТК 151.05.00, ЕМТК 151.05.01

по отдельному заказу

Руководство по эксплуатации

ЕМТК 151.0000.00 РЭ

1 экз.

1 С термостатами Т11П-1.1, ТГ кабеля.

П-1.2, ТПП-1.3 и ТПП-1.4 поставляется два сетевых

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в п.4 «Порядок работы» руководства по эксплуатации ЕМТК 151.0000.00 РЭ.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта от 29 января 2026 г. № 147 «Об утверждении Государственного первичного эталона единицы температуры - кельвина от 0,3 до 273,16 К и Государственной поверочной схемы для средств измерений температуры»

Термостаты переливные прецизионные   ТПП-1.   Технические условия

ТУ 4381-151-56835627-06

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ИзТех»

(ООО «ИзТех»)

ИНН 5044032048

Юридический адрес: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, к. 1130, кв.61-62

Адрес места осуществления деятельности: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д. 8, стр.6

Телефон: +7 (495) 665-51-43

E-mail: iztech@iztech.ru

Web-сайт: https://www.iztech.ru

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва», регистрационный номер 30010-10 от 15.03.2010 г. 117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 31

Тел. (495) 544-00-00, (499) 129-19-11, факс (499) 124-99-96

E-mail: info@rostest.ru, web: www.rostest.ru

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

(ФБУ «НИЦ ПМ-Ростест»)

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 31

Телефон: 8(495) 544-00-00

Факс: 8(499) 124-99-96

Web-сайт: www.rostest.ru

E-mail: info@rostest.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.310639

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «____»    августа 2026 г. №

Лист № 1

Регистрационный № 93512-24                                         Всего листов 12

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Копры маятниковые ЭВО-К

Назначение средства измерений

Копры маятниковые ЭВО-К (далее по тексту - копры) предназначены для измерений энергии разрушения образцов металлов, пластмасс, сплавов при проведении механических испытаний на двухопорный ударный изгиб (метод Шарпи) и/или консольный изгиб (метод Изода).

Описание средства измерений

Принцип действия копров основан на измерении величины энергии, затраченной на разрушение образца при ударном воздействии маятника, свободно качающегося в поле силы тяжести, на испытываемый образец. Энергия, затраченная на разрушение образца, определяется как разность потенциальной энергии маятника в начале падения и потенциальной энергии в точке взлёта маятника. Значение потенциальной энергии определяется массой и высотой падения маятника, определяемой его длиной и начальным углом отклонения.

Конструктивно копры состоят из станины, на которой установлена одна или две вертикальные стойки с осью подвеса маятника. Маятник представляет собой штангу, в нижней части которой закреплён молот с ножом. В нижней части станины расположены опоры для размещения испытуемого образца. На оси крепления маятника установлен датчик угла отклонения маятника, устройство взвода, фиксации, спуска и тормоза маятника, предназначенное для подъема, удержания маятника на заданном углу и для сброса маятника при испытании.

В зависимости от модели копры имеют механическое, электромеханическое или автоматическое управление процессом испытаний и аналоговую или компьютерную систему управления и обработки результатов измерений. Измеряемые параметры фиксируются на аналоговой шкале ведомым указателем, обрабатываются персональным компьютером (ПК) или микропроцессором и выводятся на экран монитора.

К данному типу средств измерений относятся копры торговой марки «ЭВОТЕХ».

Копры выпускаются в следующих моделях: ЭВО-К5; ЭВО-К5Д; ЭВО-К50; ЭВО-К50Д; ЭВО-К300; ЭВО-К300А; ЭВО-К300А2; ЭВО-К300Д; ЭВО-К300П; ЭВО-К450; ЭВО-К500А; ЭВО-К500Д; ЭВО-К500П; ЭВО-К750А; ЭВО-К750А2; ЭВО-К750Д; ЭВО-К5,5И; ЭВО-К5,5ДИ; ЭВО-К22И; ЭВО-К22ДИ; ЭВО-К300ПИ; ЭВО-К50ДИШ, которые отличаются способом управления, способом подачи образцов, методом испытаний, метрологическими и техническими характеристиками.

Структура условного обозначения копров имеет следующий вид: ЭВО-KMNCL,

где ЭВО-К - обозначение типа копров;

М - цифровой индекс, соответствующий наибольшему запасу потенциальной энергии копра, Дж;

N - буквенный индекс, обозначающий способ обработки данных и управления копром (без буквенного индекса - ручное управление; П - управление с пульта оператора; Д -управление с сенсорного дисплея и пульта оператора; А - управление и обработка данных с персонального компьютера и пульта оператора);

С - буквенный индекс, обозначающий метод испытаний (без буквенного индекса - метод Шарпи; И - метод Изода; ИШ - методы Шарпи и Изода);

L - цифровой индекс, обозначающий количество стоек (без обозначения - одностоечное исполнение, 2 - двухстоечное исполнение).

Копры могут комплектоваться дополнительными приспособлениями, а также дополнительным оборудованием (устройство автоматической подачи и центровки образцов, камера охлаждения, камера нагрева).

Цветовое исполнение копров может меняться по требованию заказчика или по решению изготовителя.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Заводской номер в виде цифрового или цифро-буквенного обозначения наносится методом печати на маркировочную табличку, расположенную на тыльной стороне корпуса копра.

Фотографии общего вида копров представлены на рисунке 1. Схема пломбировки от несанкционированного доступа представлена на рисунке 2. Общий вид маркировочной таблички с обозначением места нанесения заводского номера и знака утверждения типа представлен на рисунке 3.

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

ЭВО-К300А2

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

ЭВО-К750А2

Рисунок 1 - Общий вид копров (лист 1 из 4)

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru
F/'l
Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

ЭВО-К750А

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

ЭВО-К300А; ЭВО-К500А

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

ЭВО-К300Д; ЭВО-К500Д; ЭВО-К750Д

Рисунок 1 (лист 2 из 4)

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

ЭВО-К300П; ЭВО-К500П

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

ЭВО-К300ПИ

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

ЭВО-К300; ЭВО-К450

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

ЭВО-К5; ЭВО-К50

ЭВО-К5,5И; ЭВО-К22И

Рисунок 1 (лист 3 из 4)

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

ЭВО-К5Д; ЭВО-К50Д; ЭВО-К50ДИШ

V7 эв°т:
л

ЭВО-К5,5ДИ; ЭВО-К22ДИ

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа для копров со способом управления с сенсорного дисплея и пульта оператора

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Общий вид маркировочной таблички

с обозначением места нанесения заводского номера и знака утверждения типа

Программное обеспечение

Для работы с копрами со способом управления и обработки данных с персонального компьютера и пульта оператора используется программное обеспечение (ПО), которое выполняет функции управления копром и обработки результатов измерений. ПО позволяет выбирать методы испытаний, задавать параметры, необходимые для проведения испытаний, осуществлять обработку результатов испытаний, строить таблицы и графические изображения результатов измерений, сохранять выполненные испытания и расчёты в базе данных, формировать и распечатывать протоколы испытаний.

Влияние ПО на метрологические характеристики копров учтено при нормировании метрологических характеристик.

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

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО копров со способом управления и обработки данных с персонального компьютера и пульта оператора

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

ЭвоТест.К       Исеть

Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже

1.0

Цифровой идентификатор ПО

-

Копры со способом управления с сенсорного дисплея и пульта оператора имеют встроенное ПО, установленное изготовителем во время производственного цикла на микроконтроллер. Встроенное ПО выполняет функции управления, настройки и визуализации результатов измерений.

Структура встроенного ПО копров со способом управления с сенсорного дисплея и пульта оператора исключает возможность несанкционированного влияния на ПО копров и измерительную информацию. Идентификационные данные ПО отсутствуют.

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

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики копров моделей ЭВО-К300; ЭВО-К300П;

ЭВО-К300Д; ЭВО-К300А; ЭВО-К300А2; ЭВО-К450

Наименование характеристики

Значение

ЭВО-К300; ЭВО-К300П; ЭВО-К300Д; ЭВО-К300А;

ЭВО-К300А2

ЭВО-К450

Номинальное значение потенциальной энергии маятника, Дж

300

150

450

Допускаемое отклонение запаса потенциальной энергии маятника от номинального значения, %

±0,5

Диапазон измерений энергии, Дж

от 30 до 240

от 15 до 120

от 45 до 360

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений энергии, Дж

±3,0

±1,5

±4,5

Скорость движения маятника в момент удара, м/с, не менее

5,0±0,5

5,0±0,5

4,0±0,4

Потеря энергии при свободном качании маятника за половину полного колебания, %, не более

0,5

Таблица 3 - Метрологические характеристики копров моделей ЭВО-К500П; ЭВО-К500Д;

ЭВО-К500А

Наименование характеристики

Значение

ЭВО-К500П; ЭВО-К500Д; ЭВО-К500А

Номинальное значение потенциальной энергии маятника, Дж

500

250

Допускаемое отклонение запаса потенциальной энергии маятника от номинального значения, %

±0,5

Диапазон измерений энергии, Дж

от 50 до 400

от 25 до 200

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений энергии, Дж

±5,0

±2,5

Скорость движения маятника в момент удара, м/с, не менее

5,0±0,5

Потеря энергии при свободном качании маятника за половину полного колебания, %, не более

0,5

Таблица 4 - Метрологические характеристики копров моделей ЭВО-К750Д, ЭВО-К750А, ЭВО-К750А2

Наименование характеристики

Значение

ЭВО-К750Д; ЭВО-К750А; ЭВО-К750А2

Номинальное значение потенциальной энергии маятника, Дж

150

300

450

600

750

Допускаемое отклонение запаса потенциальной энергии маятника от номинального значения, %

±0,5

Диапазон измерений энергии, Дж

от 15

от 30

от 45

от 60

от 75

до 120

до 240

до 360

до 480

до 600

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений энергии, Дж

±1,5

±3,0

±4,5

±6,0

±7,5

Скорость движения маятника в момент удара, м/с, не менее

5,0±0,5

Потеря энергии при свободном качании маятника за половину полного колебания, %, не более

0,5

Таблица 5 - Метрологические характеристики копров моделей ЭВО-К5; ЭВО-К5Д; ЭВО-К50; ЭВО-К50Д

Наименование характеристики

Значение

ЭВО-К5; ЭВО-К5Д

ЭВО-К50; ЭВО-К50Д

Номинальное значение потенциальной энергии маятника, Дж

1,0

2,0

4,0

5,0

7,5

15,0

25,0

50,0

Допускаемое отклонение запаса

потенциальной энергии маятника

от номинального значения, %

±0,5

от

от

от

от

от

от

от

от

0,10

0,20

0,40

0,50

0,75

1,50

2,50

5,00

Диапазон измерений энергии, Дж

до

до

до

до

до

до

до

до

0,80

1,60

3,20

4,00

6,00

12,00

20,00

40,00

Продолжение таблицы 5

Наименование характеристики

Значение

ЭВО-К5; ЭВО-К5Д

ЭВО-К50; ЭВО-К50Д

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений энергии, Дж

±0,01

±0,02

±0,04

±0,05

±0,075

±0,15

±0,25

±0,50

Скорость движения маятника в момент удара, м/с, не менее

2,9±0,05

3,8±0,05

Потеря энергии при свободном качании маятника за половину полного колебания, %, не более

1,0

0,5

Таблица 6 - Метрологические характеристики копров моделей ЭВО-К50ДИШ; ЭВО-К300ПИ

Наименование характеристики

Значение

ЭВО-К50ДИШ

ЭВО-К300ПИ

Метод Шарпи

Метод Изода

Метод Изода

Номинальное значение потенциальной энергии маятника, Дж

25

50

11

22

300

Допускаемое отклонение запаса потенциальной энергии маятника от номинального значения, %

±0,5

Диапазон измерений энергии, Дж

от 2,5 до 20,0

от

5,0 до 40,0

от 1,1

до 8,8

от 2,2 до

17,6

от 30 до

240

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений энергии, Дж

±0,25

±0,50

±0,11

±0,22

±3,00

Скорость движения маятника в момент удара, м/с, не менее

3,80±0,05

3,50±0,25

3,98±0,50

Потеря энергии при свободном качании маятника за половину полного колебания, %, не более

0,5

Таблица 7 - Метрологические характеристики копров моделей ЭВО-К5,5И; ЭВО-К5,5ДИ; ЭВО-К22И; ЭВО-К22ДИ

Наименование характеристики

Значение

ЭВО-К5,5И

ЭВО-К5,5ДИ

ЭВО-К22И

ЭВО-К22ДИ

Номинальное значение потенциальной энергии маятника, Дж

2,75

5,50

2,75

5,50

11

22

11

22

Допускаемое отклонение запаса потенциальной энергии маятника от номинального значения, %

±0,5

Диапазон измерений энергии, Дж

от 0,275 до 2,2

от

0,55

до 4,4

от 0,275 до 2,2

от

0,55

до 4,4

от

1,1 до

8,8

от

2,2 до 17,6

от

1,1 до

8,8

от

2,2 до 17,6

Продолжение таблицы 7

Наименование характеристики

Значение

ЭВО-К5,5И

ЭВО-К5,5ДИ

ЭВО-К22И

ЭВО-К22ДИ

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений энергии, Дж

±0,0275

±0,055

±0,0275

±0,055

±0,11

±0,22

±0,11

±0,22

Скорость движения маятника в момент удара, м/с, не менее

3,50±0,35

Потеря энергии при свободном качании маятника за половину полного колебания, %, не более

0,5

аблица 8 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Разность между расстоянием от оси качания маятника до отметки на середине ножа и расстоянием от оси качания маятника до середины контрольного образца (метод Шарпи), мм, не более

±1,0

Отклонение от касания ножа маятника по линии в вертикальной плоскости с поверхностью контрольного образца (метод Шарпи), мм, не более

±0,1

Отклонение от симметричности установочной шкалы опор относительно оси ножа маятника (метод Шарпи), мм, не более

±0,5

Отклонение от параллельности боковых поверхностей маятника относительно плоскости его качания на длине 1000 мм (метод Шарпи), мм, не более

±1,0

Отклонение от перпендикулярности боковых поверхностей маятника относительно вертикальной и горизонтальной поверхности опоры наковальни на длине 100 мм (метод Шарпи), мм, не более

±0,3

Осевой люфт оси качания маятника, мм, натяг не допускается

±0,2

Угол ударной кромки ножа маятника, ..,°

30±1

Радиус ударной кромки ножа, мм:

  • - для испытаний по методу Шарпи

  • - для испытаний по методу Изода

2,2±0,2*

0,8±0,2

Радиус торцевой поверхности опор установки образца, мм

ЭВО-К300; ЭВО-К300П; ЭВО-К300Д; ЭВО-К300А; ЭВО-К300А2; ЭВО-К500П; ЭВО-К500Д; ЭВО-К500А; ЭВО-К750Д; ЭВО-К750А; ЭВО-К750А2

ЭВО-К450

ЭВО-К5; ЭВО-К5Д; ЭВО-К50; ЭВО-К50Д; ЭВО-К50ДИШ (метод Шарпи)

ЭВО-К300ПИ; ЭВО-К50ДИШ (метод Изода); ЭВО-К5,5И; ЭВО-К5,5ДИ; ЭВО-К22И; ЭВО-К22ДИ

1,2±0,2

0,7±0,2

1,0±0,2

0,2±0,1

Расстояние от оси качания ударного маятника до центра удара в зависимости от расстояния от оси качания до середины образца, м, не более

0,995-L±0,005-L**

Продолжение таблицы 8

Наименование характеристики

Значение

Габаритные размеры (длинахширинахвысота), мм, не более ЭВО-К300; ЭВО-К300П; ЭВО-К300Д; ЭВО-К300А; ЭВО-К300А2

2150х650х1400

ЭВО-К500П; ЭВО-К500Д; ЭВО-К500А

2250x650x1500

ЭВО-К450

1300x650x1400

ЭВО-К750Д; ЭВО-К750А; ЭВО-К750А2

2250x850x2200

ЭВО-К5; ЭВО-К5Д; ЭВО-К50; ЭВО-К50Д; ЭВО-К50ДИШ

1100x400x800

ЭВО-К300ПИ

1300x600x1400

ЭВО-К5,5И; ЭВО-К5,5ДИ; ЭВО-К22И; ЭВО-К22ДИ

750x700x850

Масса, кг, не более

ЭВО-К300; ЭВО-К300П; ЭВО-К300Д; ЭВО-К300А; ЭВО-К450; ЭВО-

К300А2; ЭВО-К300ПИ

450

ЭВО-К500П; ЭВО-К500Д; ЭВО-К500А

550

ЭВО-К750Д; ЭВО-К750А; ЭВО-К750А2

900

ЭВО-К5; ЭВО-К5Д; ЭВО-К50; ЭВО-К50Д; ЭВО-К50ДИШ

150

ЭВО-К5,5И; ЭВО-К5,5ДИ; ЭВО-К22И; ЭВО-К22ДИ

110

Параметры электрического питания:

- напряжение переменного тока, В

ЭВО-К300; ЭВО-К300П; ЭВО-К300Д; ЭВО-К300А; ЭВО-К300А2; ЭВО-К300ПИ; ЭВО-К500П; ЭВО-К500Д; ЭВО-К500А; ЭВО-К450; ЭВО-К750Д; ЭВО-К750А; ЭВО-К750А2

380±38

- ЭВО-К5; ЭВО-К5Д; ЭВО-К50; ЭВО-К50Д; ЭВО-К50ДИШ; ЭВО-К5,5И; ЭВО-К5,5ДИ; ЭВО-К22И; ЭВО-К22ДИ

220±22

- частота переменного тока, Гц

50±1

Потребляемая мощность, Вт, не более

ЭВО-К300; ЭВО-К300П; ЭВО-К300Д; ЭВО-К300А; ЭВО-К300А2; ЭВО-К300ПИ

400

ЭВО-К500П; ЭВО-К500Д; ЭВО-К500А

700

ЭВО-К450

250

ЭВО-К750Д; ЭВО-К750А; ЭВО-К750А2

1500

ЭВО-К5; ЭВО-К5Д; ЭВО-К50; ЭВО-К50Д; ЭВО-К50ДИШ; ЭВО-К5,5И; ЭВО-К5,5ДИ; ЭВО-К22И; ЭВО-К22ДИ

200

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

30000

Средний срок службы, лет, не менее

10

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С

от +10 до +35

- относительная влажность при 25 °C, %, не более

80

* Для моделей ЭВО-К300; ЭВО-К300П; ЭВО-К300Д; ЭВО-К300А; ЭВО-К300А2;

ЭВО-К500П; ЭВО-К500Д; ЭВО-К500А; ЭВО-К750Д; ЭВО-К750А; ЭВО-К750А2; ЭВО-К450

возможно изготовление радиуса ударной кромки ножа (8,0±0,2) мм по специальному заказу.

** Где L - расстояние от оси качания до образца, м.

Знак утверждения типа

наносится методом печати на маркировочную табличку, расположенную на тыльной стороне корпуса копра и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Лист № 11 Всего листов 12 Комплектность средства измерений

аблица 9 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Копер маятниковый

ЭВО-К

1 шт.

Комплект маятников

-

1 комплект*

Комплект принадлежностей

-

1 комплект

Персональный компьютер с программным обеспечением

-

1 шт. **

Сенсорный дисплей

-

1 шт. **

Принтер

-

1 шт. **

Защитное ограждение

-

1 шт. **

Устройство автоматической подачи и центровки образцов

-

1 шт. **

Камера охлаждения

-

1 шт. **

Камера нагрева

-

1 шт. **

Руководство по эксплуатации

РЭ 27.90.11-001-99933375-2024

1 экз.

* Количество маятников в комплекте в зависимости от требований заказчика. ** В зависимости от модификации и требований заказчика.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 6 «Проведение испытаний» руководства по эксплуатации РЭ 27.90.11-001-99933375-2024.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений ТУ 26.51.62-002-99933375-2024 «Копры маятниковые ЭВО-К. Технические условия»

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Неразрушающий контроль»

(ООО «НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ») ИНН 6672224468

Юридический адрес: 620091, Россия, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, стр. 3Д, офис 407

Телефон: +7 (343) 227-33-37

Web-сайт: www.ncontrol.ru

E-mail: info@ncontrol.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Неразрушающий контроль»

(ООО «НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ») ИНН 6672224468

Адрес: 620091, Россия, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, стр. 3Д, офис 407

Телефон: +7 (343) 227-33-37

Web-сайт: www.ncontrol.ru

E-mail: info@ncontrol.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «А3 ИНЖИНИРИНГ»

(ООО «А3-И»)

Адрес: 117105, г. Москва, Нагорный пр-д, д. 7с1

Телефон (факс): +7 (800) 500-59-46; +7 (495) 120-07-46

E-mail: info@a3-eng.com

Web-сайт: a3-eng.com

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312199

В части вносимых изменений

Общество с ограниченной ответственностью «Омега Тест Групп»

(ООО «ОТГ»)

Адрес: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 15А стр.3, помещ. 68/1, ком. 197-229

Телефон (факс): +7 (499) 302-01-37

E-mail: info@omega-tg.com

Web-сайт: omega-tg.com

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

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 05 »    аттутта 2026 Г. №    1552

Лист № 1

Всего листов 10

Регистрационный № 97254-25

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Анализаторы спектра и фазового шума PSA

Назначение средства измерений

Анализаторы спектра и фазового шума PSA (далее по тексту - анализаторы) предназначены для измерений частоты и уровня мощности спектральных составляющих сигналов, а также для измерений уровня фазового и амплитудного шума непрерывных и импульсно-модулированных сверхвысокочастотных (далее по тексту - СВЧ) сигналов.

Описание средства измерений

Конструктивно анализаторы выполнены в виде настольного лабораторного прибора, работающего под управлением внешнего персонального компьютера. Управление анализатором осуществляется как через пользовательский интерфейс прилагаемого ПО, так и через команды удаленного управления. Анализаторы подключаются через последовательный интерфейс USB 3.0, на выходе прибора формируется цифровая двоичная последовательность, которая в дальнейшем обрабатывается для вывода требуемой характеристики на экран ПК.

Анализаторы выполнены в металлическом корпусе прямоугольной формы.

Принцип действия анализаторов основан на переносе сигнала входного СВЧ колебания на промежуточную частоту с помощью квадратурных демодуляторов и встроенных гетеродинов с малыми фазовыми шумами с последующей обработкой низкочастотного сигнала в двухканальном приемнике, реализованном на аналогово-цифровых преобразователях с широким динамическим диапазоном.

К настоящему типу средств измерений относятся анализаторы модификаций PSA08, PSA13, PSA26, которые отличаются друг от друга диапазоном рабочих частот.

Функциональные возможности, метрологические и технические характеристики анализаторов определяются составом опций, входящих в их комплект. Обозначения и наименования опций приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Опции анализаторов по заказу

Обозначение

Наименование

HTG

Опция следящего генератора

FRA

Опция измерения АЧХ

PPNA

Опция измерения фазового шума в импульсном режиме

RTA

Опция анализа спектра в реальном масштабе времени

TA

Опция анализа переходных процессов

Знак поверки может наноситься на переднюю панель анализаторов. Общий вид анализаторов представлен на рисунках 1 и 2.

Серийный номер в формате десятизначного цифробуквенного обозначения, состоящего

из арабских цифр и латинской буквы, идентифицирующий каждый экземпляр средства измерений, наносится типографским способом на маркировочную этикетку, расположенную на задней панели корпуса, как показано на рисунках 2 и 3.

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид анализаторов

(передняя панель)

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

Место нанесения серийного номера и номера модификации

Место пломбировки

Рисунок 2 - Общий вид анализаторов (задняя панель)

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

1ектра и фазового шума

Мод;PSA26

ЕСН серийный №: 001000312А

.......; ......

Рисунок 3 - Фрагмент задней панели анализаторов с этикеткой с местом нанесения серийного номера и обозначения модификации

Программное обеспечение

Встроенное программное обеспечение (далее по тексту - ПО) анализаторов отсутствует.

Анализаторы работают под управлением внешнего ПО, которое устанавливается на внешний ПК, служит для обработки получаемых от встроенного в анализатор микроконтроллера данных аналого-цифрового преобразования, а также отображения их в удобной для представления оператору форме. Внешнее ПО является метрологически значимым и разделено на подпрограммы, которые выполняют отдельные измерительные задачи: анализ спектра и измерения фазового шума в непрерывном режиме, измерения фазового шума в импульсном режиме; режим следящего генератора и измерений амплитудно-частотных характеристик (далее по тексту - АЧХ). Конструкция анализаторов исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию. Метрологические характеристики анализаторов нормированы с учетом влияния внешнего ПО.

Идентификационные данные внешнего ПО приведены в таблицах 2 - 4.

Таблица 2 - Идентификационные данные внешнего ПО анализаторов в режиме анализатора спектра и измерений фазового шума в непрерывном режиме

Идентификационные данные

Значение

Идентификационное наименование ПО

Spectrum Analyzer (SA)

Номер версии (идентификационный номер ПО), не ниже

2.0.1

Цифровой идентификатор ПО

отсутствует

Таблица 3 - Идентификационные данные внешнего ПО анализаторов в режиме измерений фазового шума в импульсном режиме

Идентификационные данные

Значение

Идентификационное наименование ПО

Pulse Phase Noise (PPNA)

Номер версии (идентификационный номер ПО), не ниже

2.0.1

Цифровой идентификатор ПО

отсутствует

Таблица 4 - Идентификационные данные внешнего ПО анализаторов в режиме следящего генератора и измерений АЧХ

Идентификационные данные

Значение

Идентификационное наименование ПО

Frequency Response Analyzer (FRA)

Номер версии (идентификационный номер ПО), не ниже

2.0.1

Цифровой идентификатор ПО

отсутствует

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

Метрологические и технические характеристики

Таблица 5 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

1

2

Диапазон рабочих частот, Гц

PSA08

PSA13

PSA26

от 1Ч05 до 8Ч09 от 1Ч05 до 1,3-1010 от 1Ч05 до 2,6Ч010

Диапазон рабочих частот входа 1, Гц

PSA08

PSA13

PSA26

от 3Ч07 до 8Ч09 от 3Ч07 до 1,3Ч010 от 3Ч07 до 2,6Ч010

Диапазон рабочих частот входа 2, Гц

от 1Ч05 до 3Ч07

Разрешение по частоте (R), Гц

1

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты в режиме частотомера (Д/), Гц

±(/измЧ0-7(Т+1)+1)1)

Диапазон установки полос обзора

от 1 кГц до полного диапазона частот

Полосы пропускания фильтров ПЧ по уровню минус 3 дБ с шагом, кратным 1; 2,5; 5; 10, Гц

от 1 до Г107

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня мощности из-за переключения полос пропускания фильтров ПЧ, дБ

±1

Диапазон установки ослабления входного аттенюатора, дБ

вход 1

вход 2

от 0 до 30 с шагом 2

от 0 до 35 с шагом 5

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня мощности из-за переключения ослабления входного аттенюатора, в диапазоне частот, дБ от Г105 до 1,8-1010 Гц включ.

св. 1,8Ч010 до 2,64010 Гц

±(0,1 + 0,0ГА)2)

±(0,1 + 0,025^А)

Средний уровень собственных шумов3), в диапазоне частот, дБ (мВт/Гц)4), не более

от Г105 до 3Ч07 Гц включ., при включенном предусилителе

св. 3Ч07 до 2,6Ч010 Гц, в зависимости от состояния предусилителя и преселектора

-155

см. таблицу 6

Диапазон измерений уровня мощности при ослаблении входного аттенюатора 30 дБ, дБ (1 мВт)5)

предусилитель включен предусилитель выключен

от среднего уровня шумов до 0

от среднего уровня шумов до 20

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня мощности в диапазоне от минус 50 до 20 дБ (1 мВт) при выключенных предварительном усилителе и преселекторе, в диапазоне частот, дБ от Г105 до 8409 Гц включ.

св. 8409 до 2,2Ч010 Гц включ.

св. 2,2Ч010 до 2,64010 Гц

±2,0

±3,0

±4,0

Относительный уровень помех, обусловленных гармоническими искажениями второго порядка (при уровне входного сигнала 0 дБ (1 мВт)), в диапазоне частот, дБо6), не менее от Г105 до 3Ч07 Гц включ.

св. 3Ч07 до 2,6Ч010 Гц, в зависимости от состояния предусилителя и преселектора

50

см. таблицу 7

Продолжение таблицы 5

1

2

Относительный уровень помех, обусловленных интермодуляционными искажениями третьего порядка, выраженный в виде точки пересечения третьего порядка (при ослаблении входного аттенюатора 0 дБ и разности частот входных сигналов не менее 2 МГц), в диапазоне

частот, дБ (1 мВт), не менее от 1П05 до 3407 Гц включ.

20

св. 3-107 до 2,6П010 Гц, в зависимости от состояния предусилителя и

преселектора

см. таблицу 8

КСВН входа 1 при ослаблении

от 3П07 до 6П09 Гц включ.

1,9

входного аттенюатора 30 дБ, в

св. 6^ 109 до 1,5-1010 Гц включ.

2,3

диапазоне частот, не более

св. 1Д1010 до

2,6П010 Гц

2,5

КСВН входа 2 при ослаблении входного аттенюатора 30 дБ, не более

1,9

Диапазон частот следящего

PSA08

от 1П05 до 8П09

генератора, Гц

PSA13

от 1П05 до 1,3-1010

PSA26

от 1П05 до 2Д1010

Разрешение по частоте, Гц

1

Диапазон установки уровня

от 1П05 до 3П05 Гц не включ.

от -60 до -20

мощности сигнала следящего

от 3П05 до 2,44010 Гц не включ.

от -60 до -10

генератора, в диапазоне частот, дБ (1 мВт)

от 2,44010 до 2Д1010 Гц

от -60 до -20

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки уровня мощности сигнала следящего генератора, в диапазоне частот, дБ

от 1П05 до 5,8П09 Гц включ.

±1,5

св. 5,8П09 до 1,8-1010 Гц включ.

±2,5

св. 1,8-1010 до 2,44010 Гц не включ.

±3,5

от 2,4П010 до 2,64010 Гц

±4,0

Диапазон уровня входного сигнала при измерении фазового и

амплитудного шума, дБ (1 мВт)

от -20 до 10

Диапазон отстроек от несущей частоты при измерении фазового и

от 10 до 1407

амплитудного шума, Гц

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня фазового шума, в диапазоне отстроек от несущей, дБ

от 20 до 1П03 Гц включ.

±3

св. 1403 до 1П07 Гц

±2

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня амплитудного шума, в диапазоне отстроек от несущей, дБ

от 20 до 1-107 Гц

±3

Диапазон установки количества кросс-корреляций при измерении

фазового и амплитудного шума

от 1 до 100000

Расчетное подавление уровня собственных

10

5

фазовых и амплитудных шумов в результате

100

10

кросс-корреляционной обработки при количестве

1000

15

кросс-корреляций, дБ, до

10000

20

100000

25

Спектральная плотность собственных фазовых шумов при двухканальной обработке сигнала, дБо/Г ц7), не более

см. таблицы 9, 10

Спектральная плотность собственных амплитудных шумов при двухканальной обработке сигнала, дБо/Г ц, не более

см. таблицу 11

Продолжение таблицы 5

1

2

Диапазон уровня входного сигнала при измерении фазового шума в импульсном режиме на входе 1, дБ (1 мВт)

от -20 до 0

Диапазон частот следования радиоимпульсов при измерении фазового шума в импульсном режиме, Гц

от 5П02 до 3П06

Диапазон длительностей радиоимпульсов при измерении фазового шума в импульсном режиме, мкс

от 1-10-1 до Г103

Диапазон отстроек от несущей частоты при измерении фазового шума в импульсном режиме, Гц

от 10 до 0,5При8), но не более 800 кГц

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазового шума в импульсном режиме, в диапазоне отстроек от несущей, дБ от 20 до Г103 Гц включ.

св. 1П03 до Г105 Гц

±4

±3

Уровень чувствительности при измерении спектральной плотности фазового шума относительно несущей в импульсном режиме при частоте входного сигнала 1 ГГ ц, F20 кГц, длительности импульса 10 мкс, использовании встроенного гетеродина и двухканальной обработке сигнала, выключенном режиме подавления паразитных составляющих, выключенных предусилителе и преселекторе, при отстройке от несущей, дБо/Гц, не более

10 Гц

100 Гц

1 кГц

10 кГц

-57

-98 -115

-120

|( Где /изм - измеренное значение частоты, Гц; Т - количество полных лет с даты выпуска из производства или сервисной подстройки опорного генератора;

  • 2) А - значение ослабления входного аттенюатора;

  • 3) Нормирован в форме спектральной плотности в полосе пропускания 1 Гц при ослаблении входного аттенюатора 0 дБ и количестве усреднений изображения спектра равном 50;

  • 4) дБ (мВт/Гц) - дБ относительно 1 мВт на 1 Гц;

  • 5) дБ (1 мВт) - дБ относительно 1 мВт;

  • 6) дБо - дБ относительно уровня несущей;

  • 7) дБо/Гц - дБ относительно уровня несущей в полосе пропускания 1 Гц;

  • 8) F- частота следования радиоимпульсов.

Таблица 6 - Значения спектральной плотности собственных шумов

Поддиапазон частот, ГГц

Спектральная плотность собственных шумов при состоянии предусилителя и преселектора, дБ (мВт/Гц), не более

Предусилитель и преселектор выкл.

Предусилитель вкл., преселектор выкл.

Предусилитель и преселектор вкл.

Предусилитель выкл., преселектор вкл.

от 0,03 до 3,0 включ.

-138

-151

-146

-135

св. 3,0 до 5,8 включ.

-135

-148

-143

-130

св. 5,8 до 12,0 включ.

-134

-144

-143

-133

св. 12 до 18 включ.

-128

-140

-139

-128

св. 18 до 22 включ.

-127

-138

-138

-126

св. 22 до 26

-118

-132

-131

-117

Таблица 7 - Значения относительного уровня помех, обусловленных гармоническими искажениями второго порядка

Поддиапазон частот,

ГГц

Относительный уровень помех, обусловленных гармоническими искажениями второго порядка при состоянии предусилителя и преселектора, дБо, не менее

Предусилитель и преселектор выкл.

Предусилитель вкл., преселектор выкл.

Предусилитель и преселектор вкл.

Предусилитель выкл., преселектор вкл.

от 0,03 до 0,1 включ.

45

30

80

75

св. 0,1 до 1,39 включ.

51

30

83

79

св. 1,39 до 2,27 включ.

45

30

83

89

св. 2,27 до 3,05 включ.

40

22

84

95

св. 3,05 до 6 включ.

31

13

99

100

св. 6 до 13

31

11

88

90

Таблица 8 - Значения относительного уровня помех, обусловленных интермодуляционными искажениями третьего порядка, выраженного в виде точки пересечения третьего порядка

Состояние предусилителя и преселектора

Относительный уровень помех, обусловленных интермодуляционными искажениями третьего порядка, выраженный в виде точки пересечения третьего порядка, дБ (1 мВт), не менее

Предусилитель и преселектор выкл.

19

Предусилитель вкл., преселектор выкл.

3

Предусилитель и преселектор вкл.

7

Предусилитель выкл., преселектор вкл.

15

Таблица 9 - Значения спектральной плотности собственных фазовых шумов относительно несущей в полосе пропускания 1 Гц при количестве кросс-корреляций 1, усреднений 20, ослаблении входного аттенюатора «авто», уровне входного сигнала на 1 входе 10 дБ (1 мВт),

на 2 входе 10 д

Б (1 мВт)

Частота входного сигнала, МГц

Спектральная плотность собственных фазовых шумов относительно несущей в полосе пропускания 1 Гц при отстройке AF, дБо/Гц, не более

10 Гц

100 Гц

1 кГц

10 кГц

100 кГц

1 МГц

10 МГц

10

-94

-129

-144

-145

-145

-144

-

100

-77

-112

-129

-137

-137

-139

-140

1000

-62

-95

-116

-124

-125

-137

-140

3000

-52

-86

-105

-115

-118

-128

-139

9000

-44

-76

-96

-105

-106

-121

-139

18000

-37

-70

-90

-100

-102

-115

-138

25990

-31

-69

-86

-96

-101

-109

-135

Таблица 10 - Значения спектральной плотности собственных фазовых шумов относительно несущей в полосе пропускания 1 Гц при количестве кросс-корреляций 100, усреднений 20, ослаблении входного аттенюатора «авто», уровне входного сигнала на 1 входе 10 дБ (1 мВт),

на 2 входе 10 д

Б (1 мВт)

Частота входного сигнала, МГц

Спектральная плотность собственных фазов при отстройке AF, дБо/

ых шумов относительно несущей Гц, не более

10 Гц

100 Гц

1 кГц

10 кГц

100 кГц

1 МГц

10 МГц

10

-94

-130

-150

-154

-154

-154

-

100

-77

-113

-136

-144

-145

-147

-148

1000

-65

-103

-124

-133

-136

-144

-149

3000

-59

-95

-115

-125

-127

-136

-148

9000

-52

-86

-105

-115

-116

-126

-147

18000

-44

-78

-98

-110

-112

-120

-147

25990

-37

-77

-95

-106

-108

-119

-142

Таблица 11 - Значения спектральной плотности собственных амплитудных шумов относительно несущей в полосе пропускания 1 Гц при количестве кросс-корреляций 1, усреднений 20, ослаблении входного аттенюатора «авто», уровне входного сигнала на 1 входе 10 дБ (1 мВт)

Частота входного сигнала, МГц

Спектральная плотность собственных амплитудных шумов относительно несущей при отстройке AF, дБо/Гц, не более

10 Гц

100 Гц

1 кГц

10 кГц

100 кГц

1 МГц

10 МГц

100

-100

-119

-132

-138

-139

-139

-140

1000

-97

-115

-130

-136

-136

-140

-141

10000

-112

-120

-129

-137

-137

-137

-140

Таблица 12 - Технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Параметры электрического питания

  • - напряжение переменного тока, В

  • - частота переменного тока, Гц

от 200 до 240

50

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

280 х 90 х 265

Масса, кг, не более

3

Условия эксплуатации:

  • - температура окружающей среды, °С

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

  • - атмосферное давление, кПа

от +5 до +40

от 30 до 90 от 86,0 до 106,0

Время установления рабочего режима, мин

30

Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель анализаторов методом наклейки в месте, указанном на рисунке 1, а также на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 13 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Анализатор спектра и фазового шума

PSA

(модификация по заказу)

1 шт.

Опция следящего генератора

HTG

1 шт.*

Опция измерения АЧХ

FRA

1 шт.*

Опция измерения фазового шума в импульсном режиме

PPNA

1 шт.*

Опция анализа спектра в реальном масштабе времени

RTA

1 шт.*

Опция анализа переходных процессов

TA

1 шт.*

Кейс ударопрочный

OHC

1 шт.*

Адаптер питания от сети переменного тока

-

1 шт.

Кабель интерфейсный USB 3.0

-

1 шт.

ПК управления с предустановленным ПО

-

1 шт.

Руководство по эксплуатации

ЦГПЕ.411168.001 РЭ

1 экз.

Флеш-накопитель с программным обеспечением

ЦГПЕ.411168.001 ПО

1 шт.

Руководство пользователя программного обеспечения

ЦГПЕ.411168.001 РП

1 экз.

Паспорт

ЦГПЕ.411168.001 ПС

1 экз.

* определяется по заказу

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделах I, II, III, IV, V, VI руководства по эксплуатации ЦТПЕ.411168.001 РЭ.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

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

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

ЦТПЕ.411168.001 ТУ «Анализаторы спектра и фазового шума PSA. Технические условия»

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «РШ Технологии»

(ООО «РШ Тех»)

ИНН 9725096169

Юридический адрес: 111250, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, пр-д Завода Серп и Молот, д. 6, к. 1

Телефон: (495) 981-35-60; (495) 981-35-61

E-mail: info@rsh-tech.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «РШ Технологии»

(ООО «РШ Тех»)

ИНН 9725096169

Адрес: 111250, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, пр-д Завода Серп и Молот, д. 6, к. 1

Телефон: (495) 981-35-60; (495) 981-35-61

E-mail: info@rsh-tech.ru

Испытательный центр

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

(ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест»)

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

Телефон: 8 (499) 129-19-11

Факс: 8 (499) 124-99-96

E-mail: info@rostest.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации № RA.RU.310639

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 05 »    атсусва 2026 Г. №    1552

Лист № 1

Всего листов 4

Регистрационный № 96498-25

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Трансформаторы тока ВН

Назначение средства измерений

Трансформаторы тока ВН (далее по тексту - трансформаторы) предназначены для преобразования переменного тока первичной обмотки в переменный ток вторичной обмотки, для измерений с помощью стандартных измерительных приборов, а также для обеспечения гальванического разделения измерительных приборов от цепи высокого напряжения.

Описание средства измерений

Принцип действия трансформаторов основан на явлении электромагнитной индукции.

Конструкция трансформаторов представляет собой кольцевой магнитопровод с вторичной обмоткой, заключенный в пластмассовый изолирующий корпус. Для всех модификаций, кроме BH-0.66/0.69/M8, в качестве первичной обмотки трансформаторов используется шина или кабель. Для модификации BH-0.66/0.69/M8 первичная обмотка выполнена в виде встроенной шины, выводы которой подключены к клеммным зажимам, закрепленным на торце корпуса трансформаторов. Выводы вторичной обмотки подключены к клеммным зажимам, закрепленным на корпусе трансформаторов.

Для предотвращения несанкционированного доступа к вторичным обмоткам пластмассовый корпус трансформаторов тока выполнен из двух частей, крепящихся неразборным клепанным соединением с исключением возможности доступа внутрь трансформатора к вторичной обмотке.

Заводской номер в виде цифрового обозначения, идентифицирующий каждый экземпляр средства измерений, нанесен арабскими цифрами на корпус трансформатора любым технологическим способом.

Нанесение знака поверки на трансформаторы не предусмотрено.

Структура условного обозначения модификаций трансформаторов:

ВН - X/ X X

I--- Параметр, определяющий тип корпуса трансформатора: I; II;

III; IV; D3, M8

------Параметр, определяющий размер окна корпуса трансформатора: 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 125; 130; 135; 140, 150; 180; 200; 220; 260 (для модификации BH-0.66/0.69/M8 обозначение данного параметра отсутствует)

----------Номинальное напряжение трансформатора:

0.66 - соответствует напряжению 0,66 кВ;

0.69 - соответствует напряжению 0,69 кВ;

---------------- Тип трансформатора.

Общий вид трансформаторов с указанием места пломбирования и нанесения заводского номера приведены на рисунке 1.

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru
Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

Модификация BH-0.66/M8

Модификация BH-0.69/100D3

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид трансформаторов

с указанием места пломбирования и нанесения заводского номера

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Исполнение трансформатора

ВН

Номинальное напряжение, кВ

0,66; 0,69

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

0,72

Номинальный первичный ток 11ном, А

от 1 до 6000

Номинальный вторичный ток Ъном, А

1 или 5

Номинальная частота, Гц

50

Номинальная вторичная нагрузка S2ном с индуктивно-активным      коэффициентом

мощности cosф2=0,8, ВА

(при номинальной вторичной нагрузке до 5 В А коэффициент мощности cosф2=1,0, нижнее значение номинальной вторичной нагрузки S2ном=1,0 В-А)

от 2,5 до 30

Класс точности

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 5P

Номинальная     предельная     кратность

вторичных обмоток для защиты

10, 30

аблица 2 - Технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Масса, кг, не более

9

Габаритные размеры (высотахширинахглубина), мм, не более

379х305х90

Условия эксплуатации:

  • - температура окружающей среды, оС

  • - относительная влажность при комнатной температуре, %, не более

от -40 до +40

90

Средняя наработка до отказа, ч, не менее

17520

Средний срок службы, лет, не менее

5

Знак утверждения типа

нанесён на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерения

Комплект поставки трансформаторов приведен в таблице 3.

Таблица 3 - Комплект поставки

Наименование

Обозначение

Количество, шт.

Трансформатор тока

ВН

1

Паспорт

-

1

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в разделе 1 «Общие сведения» паспорта.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2023 года №1491 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений коэффициентов преобразования силы электрического тока»

Трансформаторы тока ВН. Стандарт предприятия

Правообладатель

Suzhou Xiangcheng District Gusu Electric Appliances Co., Ltd, Китай

Адрес: Qinglong Village, Huangdai Town, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province, Китай

Телефон/факс: +86 0512 65482075

E-mail: lvhaitao@szgsdq.cn

Web-сайт: www.szgsdq.1688.com

Изготовитель

Suzhou Xiangcheng District Gusu Electric Appliances Co., Ltd, Китай

Адрес: Qinglong Village, Huangdai Town, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province,

Китай

Телефон/факс: +86 0512 65482075

E-mail: lvhaitao@szgsdq.cn

Web-сайт: www.szgsdq.1688.com

Испытательный центр

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

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

Адрес места осуществления деятельности: 119631, г. Москва, ул. Озерная, д.46 Телефон: +7 (495) 544-00-00

Web-сайт: www.rostest.ru

E-mail: info@rostest.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации 30004-13

УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от « 05 »    ав_ста 2026 Г. №   1552

Лист № 1

Всего листов 5

Регистрационный № 21278-11

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термопреобразователи сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС»

Назначение средства измерений

Термопреобразователи сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС» (далее - ТПС) предназначены для измерения температуры и разности температур жидких, газообразных и сыпучих сред в теплоэнергетике, химической и пищевой отраслях промышленности.

Описание средства измерений

Принцип действия ТПС основан на использовании зависимости электрического сопротивления материала чувствительного элемента от температуры. Резистор чувствительного элемента выполнен из платины и помещен в защитную оболочку. Выводы резистора подключены попарно к четырем контактам.

ТПС в зависимости от метрологических характеристик выпускаются двух классов (классы А и B). Для измерения разности температур используется согласованная пара ТПС (классы 1, 2).

В зависимости от номинального сопротивления выпускаются ТПС следующих типов: 100П (Pt100), 500П (Pt500), 1000П (Pt1000).

В зависимости от способа вывода измерительной информации выпускаются ТПС следующих исполнений: аналоговое (вывод информации в виде сигналов электрического сопротивления) и цифровое (вывод информации в виде сигналов интерфейса RS-485). Общий вид ТПС приведен на рисунке 1.

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 1 - Общий вид термопреобразователей сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС»

Защита от несанкционированного доступа осуществляется за счет неразборной конструкции корпуса ТПС в месте установки чувствительного элемента.

Защита от несанкционированного доступа термопреобразователей сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС» цифрового исполнения осуществляется при выпуске из производства за счет нанесения знака поверки давлением на пломбировочную мастику (пластилин), расположенную в пластиковом колпачке, который предотвращает доступ к кнопке переключения режимов работы. Схема пломбировки от несанкционированного доступа термопреобразователей сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС» цифрового исполнения представлена на рисунке 2.

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 2 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа термопреобразователей сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС» цифрового исполнения

Заводские номера ТПС в цифровом формате и знак утверждения типа наносятся методом шелкографии, термопечати, лазерной гравировки и/или металлографики на маркировочную табличку, закрепленную на корпусе или крышке. Маркировочные таблички представлены на рисунке 3.

Приказ Росстандарта №1552 от 05.08.2026, https://oei-analitika.ru

Рисунок 3 - Места нанесения заводских номеров и знака утверждения типа

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) содержится только в цифровом исполнении термопреобразователей сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС». ПО является встроенным и не может быть модифицировано или загружено через какой-либо интерфейс на уровне пользователя.

Идентификационные данные ПО представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Наименование характеристики

Значение

Идентификационное наименование ПО

VZLJOT

Номер версии (идентификационный номер) ПО

90.07.ХХ.ХХ*

Цифровой идентификатор ПО

-

*ХХ.ХХ - обозначение метрологически незначимой части ПО, где «Х» может принимать значения от 0 до 9.

ПО не влияет на метрологические характеристики средства измерений. Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014 «ГСИ. Испытания средств измерений в целях утверждения типа проверка защиты программного обеспечения».

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измеряемых температур, °С

от 0 до +180 - типовое исполнение от -60 до +180 - по заказу

Диапазон измеряемых разностей температур согласованной парой ТПС, °С:

  • - аналоговое исполнение

  • - цифровое исполнение

от +3 до +180 от +1 до +180

Классы допуска для типового исполнения

А, В

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры (допуск), °С:

  • - класс допуска А

  • - класс допуска В

± (0,15 + 0,002 • |t* |) ± (0,3 + 0,005 • 11* |)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении разности температур согласованной парой ТПС, °С:

  • - класс 1

  • - класс 2

± (0,05 + 0,001 • At** )

± (0,10 + 0,002 • At** )

*t - измеряемое значение температуры.

**At - измеряемое значение разности температур.

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

1

2

Температурный коэффициент, °С-1:

  • - П

  • - Pt

0,00391

0,00385

Максимальное рабочее давление, МПа

2,5

Схема соединения чувствительного элемента

4-х проводная

Интерфейс цифрового ТПС

RS-485, протокол ModBus

Габаритные размеры ДхВхШ (в зависимости от длины монтажной части), мм, не более

1710x110x65 (длина монтажной части - 1500 мм)

Продолжение таблицы 3

1

2

Масса, кг, не более

0,3

Группа исполнения по ГОСТ Р 52931-2008:

- климатические условия

Д3

- механические воздействия

N3

- давление

Р2

Степени защиты от внешних влияющих воздействий по ГОСТ 14254

IP65

Таблица 4 - Показатели надёжности

Наименование характеристики

Значение

Средний срок службы, лет

12

Средняя наработка на отказ, ч

100000

Знак утверждения типа

наносится методом шелкографии, термопечати, лазерной гравировки и/или металлографики на маркировочную табличку, закрепленную на корпусе или крышке термопреобразователя, а также на титульные листы паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество, шт./экз.

Термопреобразователь сопротивления

«ВЗЛЕТ ТПС»

1

Руководство по эксплуатации

В65.00-00.00 РЭ

Комплект монтажных частей

-

1

Паспорт

В65.00-00.00 ПС

1

П р и м е ч а н и я:

  • 1 Комплект ТПС, комплектующие изделия, состав комплекта монтажных частей и количество определяются при заказе.

  • 2 Руководство по эксплуатации размещено на сайте по адресу www.vzljot.ru.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе В65.00-00.00 РЭ «Термопреобразователи сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС». Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений Государственная поверочная схема для средств измерений температуры, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.01.2026 г. № 147

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

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

В65.00-00.00 ТУ (ТУ 4211-065-44327050-00) «Термопреобразователи сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС». Технические условия»

Изготовитель

Акционерное общество «Взлет»

(АО «Взлет»)

ИНН 7826013976

Адрес: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2, лит. БМ

Телефон: +7(800) 333-888-7 Факс: +7(812) 499-07-38

Электронная почта: mail@vzljot.ru

Web-сайт: www.vzljot.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии»

Юридический адрес: 420088 г. Казань, ул. 2-я Азинская, 7А,

телефон (843) 272-70-62, факс (843) 272-00-32

электронная почта: vniirpr@bk.ru

Регистрационный номер №30006-09

В части вносимых измерений

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, Республике Карелия»

(ФБУ «Тест-С.-Петербург»)

Адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Екатерингофский, ул. Курляндская, д. 1, литера А

Телефон: 8 (812) 244-62-28, 8 (812) 244-12-75

Факс: 8 (812) 244-10-04

E-mail: letter@rustest.spb.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311484




Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель