Система измерительная АСУТП установки гидроочистки керосина и дизельного топлива тит. 091/9 АО "ТАНЕКО" , 96873-25
logo
Аккредитованная метрологическая лаборатория по поверке СИ и аттестации ИО
info@poverkasi.ru E-mail для заявок




    Система измерительная АСУТП установки гидроочистки керосина и дизельного топлива тит. 091/9 АО «ТАНЕКО» , 96873-25

    Заказать поверку

    Система измерительная АСУТП установки гидроочистки керосина и дизельного топлива тит. 091/9 АО «ТАНЕКО» (далее — ИС) предназначена для измерений параметров технологического процесса в реальном масштабе времени (уровня, массового расхода, объемного расхода, давления, перепада давления, виброскорости, концентрации, довзрывных концентраций горючих газов (далее — ДКГГ), температуры и силы постоянного тока), формирования сигналов управления и регулирования.

    Карточка СИ

    Номер в госреестре
    96873-25
    Обозначение типа СИ
    Год регистрации
    2025
    Срок свидетельства
    МПИ (интервал между поверками)
    1 год
    Описание типа
    Методика поверки

    Назначение

    Система измерительная АСУТП установки гидроочистки керосина и дизельного топлива тит. 091/9 АО «ТАНЕКО» (далее — ИС) предназначена для измерений параметров технологического процесса в реальном масштабе времени (уровня, массового расхода, объемного расхода, давления, перепада давления, виброскорости, концентрации, довзрывных концентраций горючих газов (далее — ДКГГ), температуры и силы постоянного тока), формирования сигналов управления и регулирования.

    Описание

    Принцип действия ИС основан на непрерывном измерении, преобразовании и обработке при помощи комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели VP (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее — регистрационный номер) 21532-14) (далее — CENTUM VP), контроллеров программируемых SIMATIC S7-300 (регистрационный номер 15772-11) и комплекса измерительно-вычислительного и управляющего противоаварийной защиты и технологической безопасности ProSafe-RS (регистрационный номер 65275-16) (далее — ProSafe-RS) входных сигналов, поступающих по измерительным каналам (далее — ИК) от первичных и промежуточных измерительных преобразователей (далее — ИП).

    ИС осуществляет измерение параметров технологического процесса следующим образом:

    — первичные ИП преобразуют текущие значения параметров технологического процесса в аналоговые унифицированные электрические сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА;

    — аналоговые унифицированные электрические сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА от первичных ИП поступают на входы преобразователей измерительных серии Н (регистрационный номер 40667-15) модели HiC2025 (далее — HiC2025), преобразователей измерительных серии К (регистрационный номер 65857-16) модели KFD2-STC4-Ex2 (далее — KFD-Ex2), KFD2-STC4-Ex1 (далее — KFD-Ex1) и KFD2-STC4-Ex1.2O (далее — KFD-Ex1.2O), далее на модули ввода аналоговых сигналов AAI143 CENTUM VP (далее — AAI143) или SAI143 ProSafe-RS (далее — SAI143), модули ввода аналоговых сигналов 6ES7 331-7TF01-0AB0 устройств распределенного ввода-вывода SIMATIC ET200 (регистрационный номер 66213-16) модификации ЕТ200М (далее — SM331), модули ввода-вывода аналоговых сигналов 6ES7 336-4GE00-0AB0 устройств распределенного ввода-вывода SIMATIC ET200 (регистрационный номер 66213-16) модификации ЕТ200М (далее — SM336) (часть сигналов поступает на модули ввода аналоговых сигналов без барьеров искрозащиты);

    — сигналы управления и регулирования (аналоговые сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА) генерируются модулями вывода AAI543 CENTUM VP (далее — AAI543) через преобразователи измерительные серии Н (регистрационный номер 40667-15) модели HiC2031 (далее — HiC2031) (часть сигналов поступает на исполнительные механизмы без барьеров искрозащиты).

    Цифровые коды, преобразованные посредством модулей ввода аналоговых сигналов в значения физических параметров технологического процесса, отображаются на мнемосхемах мониторов операторских станций управления в виде числовых значений, гистограмм, трендов, текстов, рисунков и цветовой окраски элементов мнемосхем, а также интегрируется в базу данных ИС.

    По функциональным признакам ИС делится на две независимые подсистемы: распределенная система управления технологическим процессом и система противоаварийной защиты. ИС включает в себя также резервные ИК.

    Состав средств измерений, применяемых в качестве первичных ИП ИК, указан в таблице 1.

    Таблица 1 — Средства измерений, входящие в состав первичных ИП ИК

    Наименование ИК Наименование первичного ИП ИК Регистрационный номер
    ИК уровня Уровнемеры      микроволновые      контактные

    VEGAFLEX 8*    модификации    VEGAFLEX 81

    (далее — VEGAFLEX 81)

    53857-13
    Уровнемеры      микроволновые      контактные

    VEGAFLEX 8*    модификации    VEGAFLEX 86

    (далее — VEGAFLEX 86)

    53857-13
    Уровнемеры     микроволновые     бесконтактные

    VEGAPULS 6* модификации VEGAPULS 66 (далее — VEGAPULS 66)

    27283-12
    ИК массового расхода Расходомеры-счетчики     вихревые     объемные

    YEWFLO DY (далее — YEWFLO DY)

    17675-09
    Расходомеры массовые Promass модели 83F (далее — Promass 83F) 15201-11
    Счетчики-расходомеры электромагнитные ADMAG модификации AXF (далее — ADMAG) 59435-14
    ИК объемного расхода Расходомеры-счетчики газа и пара модели XGF868i (далее — XGF868i) 59891-15
    ADMAG 59435-14
    Расходомеры электромагнитные OPTIFLUX серии 4000 с конвертерами сигналов IFC 040 (далее — OPTIFLUX) 40075-13
    Promass 83F 15201-11
    YEWFLO DY 17675-09
    Ротаметр RAMC (далее — RAMC) 50010-12
    ИК давления Преобразователи      давления      измерительные

    Сапфир-22МП-ВН (далее — ПД-Сапфир)

    33503-13
    Преобразователи      давления      измерительные

    Сапфир-22МП-ВН (далее — Сапфир)

    33503-16
    Наименование ИК Наименование первичного ИП ИК Регистрационный номер
    ИК давления Преобразователи давления измерительные EJX модификации EJX (серия А) модели 530 (далее — EJX 530A) 28456-04
    Преобразователи давления измерительные EJX модификации EJX (серия А) модели 530 (далее — ПД-EJX 530A) 28456-09
    Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ* модификации EJX (серия А) модели 530 (далее — ПИ EJX 530A) 59868-15
    Преобразователи      давления      измерительные

    SITRANS P типа      7MF      модели      DSIII

    (далее — SITRANS P)

    45743-10
    Преобразователи      давления      измерительные

    Cerabar T/M/S модели PMP71 (далее — Cerabar)

    41560-09
    ИК перепада давления Датчики давления ЭнИ-100 (СУЭР-100) исполнения

    ЭнИ-100-ДД (далее — ЭнИ-100-ДД)

    71842-18
    Преобразователи давления измерительные Deltabar M/S модели PMP75 (далее — Deltabar) 41560-09
    ПД-Сапфир 33503-13
    Преобразователи      давления      измерительные

    EJX модели EJX 110A (далее — EJX110A)

    28456-09
    Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ* модификации EJX (серия А) модели 110 (далее — ПИ EJX110A) 59868-15
    Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ* модификации EJX (серия А) модели 120 (далее — ПИ EJX120A) 59868-15
    Преобразователи      давления      измерительные

    EJX модели EJX 120A (далее — EJX120A)

    28456-09
    Сапфир 33503-16
    ИК виброскорости Вибропреобразователи     пьезоэлектрические     с

    предусилителями серии ВК-310 (далее — ВК-310)

    22234-01
    Преобразователи виброскорости SLD модификации SLD823 (далее — SLD823) 59493-14
    ИК концентрации Анализаторы газа модели 4080 (далее — АГ 4080) 46315-10
    Газоанализаторы кислорода и оксида углерода COMTEC     исполнения    COMTEC    6000

    (далее — COMTEC 6000)

    49127-12
    Анализаторы настраиваемые диодные лазерные

    TruePeak модели TDLS200 (далее — TDLS200)

    45706-10
    Датчики-газоанализаторы              стационарные

    ДГС ЭРИС-210 с электрохимическим сенсором (ЕС) (далее — ДГС-210-EC)

    61055-15
    ИК ДКГГ Датчики-газоанализаторы              стационарные

    ДГС ЭРИС-210 с термокаталитическим сенсором (CT) (далее — ДГС-210-CT)

    61055-15
    Наименование ИК Наименование первичного ИП ИК Регистрационный номер
    Датчики-газоанализаторы              стационарные

    ДГС ЭРИС-210 с инфракрасным сенсором (IR) (далее — ДГС-210-IR)

    61055-15
    Газоанализаторы кислорода OXITEC исполнения OXITEC 5000 (далее — OXITEC) 67750-17
    ИК температуры Термометры сопротивления РТ100 модификации PCA-PT100 RI (далее — РТ100) 41646-09
    Преобразователи измерительные серии YTA модели YTA110 (далее — YTA110) 25470-03
    Преобразователи термоэлектрические серии ТС модели ТС88 в комплекте с преобразователем измерительным серии    iTEMP    TMT    модели    TMT82

    (далее — ТС88/ТМТ82)

    49520-12
    Преобразователи термоэлектрические серии ТС модели ТС65 в комплекте с преобразователем измерительным серии    iTEMP    TMT    модели    TMT82

    (далее — TC65/TMT82)

    49520-12
    Преобразователи термоэлектрические серии ТС модели ТС65 в комплекте с преобразователем измерительным серии    iTEMP    TMT    модели    TMT82

    (далее — ^^65^^82)

    68003-17
    Термопреобразователи сопротивления платиновые серии ТR модели ТR88 в комплекте с преобразователем измерительным серии iTEMP TMT модели TMT82 (далее — ТR88/TMT82) 49519-12
    Термопреобразователи сопротивления платиновые серии ТR модели ТR88 в комплекте с преобразователем измерительным серии iTEMP TMT модели TMT82 (далее — pt-ТR88/TMT82) 49520-12
    Термопреобразователи сопротивления платиновые серии ТR модели ТR88 в комплекте с преобразователем измерительным серии iTEMP TMT модели TMT82 (далее — ^^88^^182) 68002-17
    Термопреобразователи сопротивления платиновые серии TR модели TR62 в комплекте с преобразователем измерительным серии iTEMP TMT модели TMT82 (далее — ТR62/TMT82) 68002-17
    Термопреобразователи сопротивления платиновые серии TR модели TR62 в комплекте с преобразователем измерительным серии iTEMP TMT модели TMT182 (далее — ^^62^^1182) 49519-12
    ИК температуры Термопреобразователи сопротивления платиновые серии TR модели TR62 (далее — TR62) 49519-12
    Преобразователи измерительные серии iTEMP TMT модели ТМТ 162 (далее — ТМТ162) 57947-14
    Преобразователи термоэлектрические серии ТС модели ТС10 в комплекте с преобразователем измерительным 49520-12
    Наименование ИК Наименование первичного ИП ИК Регистрационный номер
    серии    iTEMP    TMT    модели    TMT82

    (далее — ТС10/ТМТ82)

    Термопреобразователи сопротивления платиновые серии TR модели TR24 в комплекте с преобразователем измерительным серии iTEMP TMT модели TMT82 (далее — TR24/TMT82) 49519-12
    Термопреобразователи сопротивления платиновые серии TR модели TR24 в комплекте с преобразователем измерительным серии iTEMP TMT модели TMT82 (далее — TC.TR24/TMT82) 68002-17
    Термопреобразователи сопротивления серии TR модификации TR12-B (далее — TR12-B) 47279-11
    Термопреобразователи сопротивления серии TR модификации TR10-A (далее — TR10-A) 47279-11
    Преобразователи     вторичные      серии     Т

    модификации Т32.1^ (далее — Т32.1^)

    50958-12
    Преобразователи температуры Метран-280 модели ТСП Метран-286 (далее — Метран-286) 23410-13
    Термопреобразователи сопротивления платиновые серии TST модели TST310 (далее — TST310) 49519-12
    Термопреобразователи сопротивления платиновые серии ТМ модели ТМ411 в комплекте с преобразователем измерительным серии iTEMP TMT модели TMT82 (далее — ТМ411/ТМТ82) 55540-13
    Термопреобразователи сопротивления серии TS модификации TS-INS-RTD (далее — TS-INS) 44786-10
    Преобразователи измерительные серии ТТ модели ТТ 50С (далее — ТТ 50С) 49409-12
    Термопреобразователи сопротивления платиновые серии TST модели TST602 (далее — TST602) 49519-12

    ИС выполняет следующие функции:

    — автоматизированное измерение, регистрацию, обработку, контроль, хранение и индикацию параметров технологического процесса;

    — предупредительную и аварийную сигнализацию при выходе параметров технологического процесса за установленные границы и при обнаружении неисправности в работе оборудования;

    — управление технологическим процессом в реальном масштабе времени;

    — противоаварийную защиту оборудования установки;

    — отображение технологической и системной информации на операторской станции управления;

    — накопление, регистрацию и хранение поступающей информации;

    — самодиагностику;

    — автоматическое составление отчетов и рабочих (режимных) листов;

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

    Заводской № 091/09 ИС в виде цифрового обозначения наносится на титульный лист паспорта и маркировочные таблички, расположенные на дверях шкафов ИС типографским способом.

    Конструкция ИС и условия эксплуатации ИС не предусматривают нанесение знака поверки.

    Пломбирование ИС не предусмотрено. Пломбирование средств измерения, входящих в состав ИС, выполняется в соответствии с их описаниями типа.

    Программное обеспечение

    Программное обеспечение (далее — ПО) ИС обеспечивает реализацию функций ИС.

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

    Идентификационные данные ПО ИС приведены в таблице 2.

    Таблица 2 — Идентификационные данные ПО ИС

    Идентификационные данные (признаки) Значение
    CENTUM VP ProSafe-RS
    Идентификационное наименование ПО CENTUM VP ProSafe-RS Workbench
    Номер версии (идентификационный номер) ПО не ниже R5.04.20 не ниже R 3.02.20
    Цифровой идентификатор ПО _ _

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

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

    Технические характеристики

    Метрологические характеристики ИК ИС приведены в таблице 3.

    Таблица 3 — Метрологические характеристики ИК ИС

    Метрологические характеристики ИК Метрологические характеристики измерительных компонентов ИК
    Первичный ИП Промежуточный ИП, модули ввода/вывода сигналов и обработки данных
    Наименование ИК Диапазоны измерений Пределы допускаемой основной погрешности Тип (выходной сигнал) Пределы допускаемой основной погрешности Тип барьера искро-защиты Тип модуля ввода/ вывода Пределы допускаемой основной погрешности1)
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК уровня2) от 300 до 700 мм д ±2,30 мм VEGAFLEX 81 (от 4 до 20 мА) д: ±2 мм HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от 300 до 800 мм д ±2,35 мм
    от 300 до 900 мм д ±2,42 мм
    от 300 до 1100 мм д ±2,57 мм
    от 300 до 1300 мм д ±2,75 мм
    от 300 до 1800 мм д ±3,32 мм
    от 300 до 2300 мм д ±3,97 мм
    от 300 до 800 мм д ±2,35 мм VEGAFLEX 86 (от 4 до 20 мА) д: ±2 мм HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от 300 до 1000 мм д ±2,49 мм
    от 300 до 1300 мм д ±2,75 мм
    от 300 до 1500 мм д ±2,96 мм
    от 300 до 1600 мм д ±3,08 мм
    от 300 до 1700 мм д ±3,19 мм
    от 300 до 1800 мм д ±3,32 мм
    от 300 до 1900 мм д ±3,44 мм
    от 300 до 2000 мм д ±3,57 мм
    от 300 до 2300 мм д ±3,97 мм
    от 300 до 2800 мм д ±4,68 мм
    от 300 до 3300 мм д ±5,42 мм
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК уровня2) от 390 до 1990 мм Д: ±3,44 мм VEGAFLEX 86 (от 4 до 20 мА) Д: ±2 мм HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от 1490 до 4840 мм Д: ±10,4 мм VEGAPULS 66 (от 4 до 20 мА) Д: ±8 мм HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от 1505 до 4855 мм Д: ±10,4 мм
    от 1610 до 4960 мм Д: ±10,4 мм
    от 3300 до 9300 мм Д: ±13,25 мм
    от 3330 до 5270 мм Д: ±9,37 мм
    от 3400 до 5770 мм Д: ±9,63 мм
    от 3450 до 6150 мм Д: ±9,87 мм
    от 3510 до 6880 мм Д: ±10,41 мм
    от 3610 до 5780 мм Д: ±9,51 мм
    ИК массового расхода от 0 до 6000 кг/ч;

    от 0 до 20000 кг/ч; от 0 до 50000 кг/ч

    см.

    примечание 3

    YEWFLO DY (от 4 до 20 мА) — 25 мм: 5: ±2,0 % при 20000<Re<1500DN, 5: ±1,5 % при 1500DN<Re;

    — от 40 до 100 мм: 5: ±2,0 % при 20000<Re<1000DN, 5: ±1,5 % при 1000DN<Re;

    — от 150 до 400 мм:

    HiC2025 AAI143 у: ±0,15 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    5: ±2,0 % при 40000<Re<1000DN, 5: ±1,5 % при 1000DN<Re
    ИК массового расхода от 0 до 900 кг/ч; от 0 до 1500 кг/ч; от 0 до 2500 кг/ч; от 0 до 18000 кг/ч; от 0 до 80000 кг/ч;

    от 0 до 250000 кг/ч

    см.

    примечание 3

    Promass 83F (от 4 до 20 мА) — 6: ±0,10 % для массового расхода и массы жидкости;

    — 6: ±0,35 % для массового расхода и массы газа

    HiC2025 AAI143 y: ±0,15 %
    от 0 до 10000 кг/ч см.

    примечание 3

    ADMAG (от 4 до 20 мА) 6: ±0,35 % HiC2025 AAI143 y: ±0,15 %
    ИК объемного расхода от 0 до 200000 м3/ч;

    от 0 до 300000 м3/ч

    см.

    примечание 3

    XGF868i (от 4 до 20 мА) 1-канальное исполнение v>0,3:

    6: ±2 %;

    0,08<v<0,30:

    6: ±5 %

    _ AAI143 y: ±0,10 %
    от 0 до 150 м3/ч; от 0 до 250 м3/ч см.

    примечание 3

    ADMAG (от 4 до 20 мА) 6: ±0,35 % HiC2025 AAI143 y: ±0,15 %
    от 0 до 40 м3/ч; от 0 до 50 м3/ч см.

    примечание 3

    OPTIFLUX (от 4 до 20 мА) 0,3<v<1,0:

    6: ±1,70 %;

    1,0<v<5,0:

    6: ±0,50 %;

    5,0<v<12,0:

    6: ±0,50 %

    KFD-

    Ex1.2O

    SM336 y: ±0,12 %
    от 0 до 7000 м3/ч; от 0 до 8000 м3/ч; от 0 до 12000 м3/ч;

    от 0 до 35000 м3/ч

    см.

    примечание 3

    Promass 83F (от 4 до 20 мА) 6: ±0,10 % HiC2025 AAI143 y: ±0,15 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК объемного расхода от 0 до 4 м3/ч;

    от 0 до 6 м3/ч; от 0 до 12 м3/ч; от 0 до 300 м3/ч; от 0 до 650 м3/ч; от 0 до 1000 м3/ч; от 0 до 1500 м3/ч; от 0 до 1800 м3/ч

    см.

    примечание 3

    YEWFLO DY (от 4 до 20 мА) — жидкость: а) 15 мм: 8: ±1,0 % при 20000<Re<2000DN 8: ±0,75 % при 2000DN<Re; б) 25 мм: 8: ±1,0 % при 20000<Re<1500DN 8: ±0,75 % при 1500DN<Re; в) от 40 до 100 мм: 8: ±1,0 % при 20000<Re<1000DN 8: ±0,75 % при 1000DN<Re; г) от 150 до 400 мм: 8: ±1,0 % при 40000<Re<1000DN 8: ±0,75 % при 1000DN<Re; — газ и пар: от 15 до 400 мм: 8: ±1,0 % для v<35, 8: ±1,5 % для 35<v<80 HiC2025 AAI143 у: ±0,15 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК объемного расхода от 5 до 55 м3/ч у: ±1,77 % (от 0,5^Qmax до Qmax);

    у: ±9,69 % (от Qmin до 0,5’Qmax)

    RAMC (от 4 до 20 мА) у: ±1,6 %

    (от 0,5^Qmax до Qmax); у: ±(0,8-Qmax/Qu3M) % (от Qmin до 0,5^Qmax)

    HiC2025 AAI143 у: ±0,15 %
    от 10 до 110 м3/ч у: ±1,77 % (от 0,5^Qmax до Qmax);

    у: ±9,69 % (от Qmin до 0,5’Qmax)

    ИК давления от 0 до 0,8 МПа;

    от 0 до 0,9 МПа;

    от 0 до 1 МПа;

    от 0 до 1,1 МПа;

    от 0 до 1,3 МПа;

    от 0 до 1,6 МПа;

    от 0 до 1,7 МПа;

    от 0 до 6 МПа

    у: ±0,20 % ПД-Сапфир (от 4 до 20 мА) у: ±0,10 % HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от -0,1 до 1,5 МПа;

    от -0,1 до 1,8 МПа;

    от -0,1 до 3,0 МПа;

    от 0 до 3 МПа

    у: ±0,24 % у: ±0,15 %
    от -0,10 до 0,15 МПа у: ±0,28 % у: ±0,20 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК давления от 0 до 11,98 кПа; от 0 до 25 кПа; от 0 до 50 кПа; от 0 до 64,429 кПа;

    от 0 до 81 кПа;

    от 0 до 150 кПа;

    от -0,1 до 1,6 МПа;

    от 0 до 0,1 МПа; от 0 до 0,6 МПа; от 0 до 0,8 МПа; от 0 до 0,9 МПа;

    от 0 до 1 МПа; от 0 до 1,1 МПа; от 0 до 1,2 МПа; от 0 до 1,3 МПа; от 0 до 1,6 МПа; от 0 до 1,7 МПа; от 0 до 2,1 МПа; от 0 до 2,2 МПа; от 0 до 2,4 МПа;

    от 0 до 2,5 МПа;

    от 0 до 3 МПа; от 0 до 3,3 МПа; от 0 до 3,5 МПа;

    от 0 до 4 МПа; от 0 до 6 МПа; от 0 до 8 МПа; от 0 до 10 МПа

    у: ±0,20 % Сапфир (от 4 до 20 мА) у: ±0,10 % HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК давления от 0 до 12 МПа;

    от 0 до 13 МПа;

    от 0 до 16 МПа;

    от 0,64 до 1 МПа;

    от 6 до 10 МПа;

    от 7 до 11 МПа

    у: ±0,20 % Сапфир (от 4 до 20 мА) у: ±0,10 % HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от 0,0175 до 3,5000 МПа; от 1,75 до 3,50

    МПа

    у: ±0,33 % EJX 530A (от 4 до 20 мА) у: ±0,25 % HiC2025 AAI143 у: ±0,15 %
    от 0 до 160 кПа; от 0 до 250 кПа; от 0 до 1000 кПа; от 0 до 0,4 МПа; от 0 до 0,6 МПа;

    от 0 до 1 МПа; от 0 до 2,5 МПа;

    от 0 до 3 МПа;

    от 0 до 3,5 МПа;

    от 0 до 5 МПа; от 0 до 10 МПа; от 0 до 15 МПа; от 0 до 16 МПа; от 0 до 20 МПа; от -250 до 0 Па; от 0 до 1600 Па

    у: ±0,33 % ПД-EJX 530A (от 4 до 20 мА) у: ±0,25 % HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК давления от 0 до 100 кПа у: ±0,30 % ПИ EJX 530A (от 4 до 20 мА) у: ±0,25 % _ AAI143 или SAI143 у: ±0,10 %
    от 0 до 6,25 кПа;

    от 0 до 25 кПа;

    от 0 до 160 кПа; от 0 до 250 кПа; от 9 до 79,9 кПа;

    от 0 до 1 МПа;

    от 0 до 2 МПа; от 0 до 10 МПа; от 0 до 16 МПа; от 0 до 20 МПа; от -250 до 30 Па

    у: ±0,33 % HiC2025 у: ±0,15 %
    от 4,3 до 130,0 кПа; от 16 до 500 кПа см.

    примечание 3

    SITRANS P (от 4 до 20 мА) 6: ±0,10 % HiC2025 AAI143 у: ±0,15 %
    от 0 до 0,6 МПа;

    от 0 до 1 МПа;

    от 0 до 4 МПа;

    от 0 до 10 МПа;

    от 0 до 40 МПа

    см.

    примечание 3

    Cerabar (от 4 до 20 мА) 6: ±0,075 % KFD-Ex1 SM331 у: ±0,12 %
    KFD-Ex1.2O SM336
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК перепада давления от 0 до 0,4 МПа у: ±0,33 % ЭнИ-100-ДД (от 4 до 20 мА) у: ±0,25 % HiC2025 SAI143 у: ±0,15 %
    от 0 до 0,3 МПа см.

    примечание 3

    Deltabar (от 4 до 20 мА) 6: ±0,075 % KFD-Ex1 SM331 у: ±0,12 %
    от 0 до 16 кПа;

    от 0 до 25 кПа;

    от 0 до 34 кПа;

    от 0 до 39 кПа;

    от 0 до 40 кПа;

    от 0 до 81 кПа;

    от 0 до 87 кПа;

    от 5,34 до 544,29 кПа;

    от 0 до 0,1 МПа;

    от 0 до 0,15 МПа;

    от 0 до 1,7 МПа

    у: ±0,20 % ПД-Сапфир (от 4 до 20 мА) у: ±0,10 % HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от -0,10 до 0,15 МПа;

    от -0,1 до 2,0 МПа

    у: ±0,24 % у: ±0,15 %
    от -0,10 до 0,15 МПа у: ±0,28 % у: ±0,20 %
    от -3000 до 0 Па; от -160 до 1600 Па;

    от 0 до 1600 Па; от 0 до 4000 Па; от 0 до 6000 Па; от 0 до 25,4 кПа; от 0 до 2,5 МПа

    у: ±0,33 % EJX110A (от 4 до 20 мА) у: ±0,25 % HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК перепада давления от -1500 до 30 Па;

    от -1000 до 30 Па; от -160 до 1000 Па;

    от 0 до 2500 Па;

    от 0 до 4000 Па;

    от 0 до 6000 Па;

    от 0 до 160 кПа

    у: ±0,33 % ПИ EJX110A (от 4 до 20 мА) у: ±0,25 % HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от -250 до 30 Па;

    от -400 до 30 Па;

    от -500 до 30 Па

    у: ±0,33 % ПИ EJX120A (от 4 до 20 мА) у: ±0,25 % HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от -500 до 0 Па;

    от -250 до 30 Па;

    от 0 до 1 МПа;

    от 0 до 3 МПа

    у: ±0,33 % EJX120A (от 4 до 20 мА) у: ±0,25 % HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от -100 до 900 кПа;

    от 0 до 5 кПа; от 0 до 11,94 кПа; от 0 до 12,5 кПа; от 0 до 25 кПа; от 0 до 30 кПа; от 0 до 39 кПа; от 0 до 40 кПа; от 0 до 43,79 кПа; от 0 до 50 кПа; от 0 до 59 кПа; от 0 до 63 кПа; от 0 до 66,5 кПа; от 0 до 75,6 кПа;

    от 0 до 81 кПа

    у: ±0,20 % Сапфир (от 4 до 20 мА) у: ±0,10 % HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    ИК перепада давления от 0 до 87 кПа; от 0 до 100 кПа; у: ±0,20 % Сапфир (от 4 до 20 мА) у: ±0,10 % HiC2025 у: ±0,15 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    от 0 до 150 кПа;

    от 0 до 200 кПа;

    от 0 до 300 кПа;

    от 28,546 до 101,600 кПа;

    от 29,346 до 102,450 кПа;

    от -0,10 до 0,15 МПа; от -0,1 до 0,8

    МПа;

    от -0,1 до 0,9 МПа;

    от -0,1 до 1,0 МПа;

    от -0,1 до 1,1 МПа;

    от -0,1 до 1,2 МПа;

    от -0,1 до 1,3 МПа;

    от -0,1 до 1,8 МПа;

    от 0 до 0,05 МПа;

    от 0 до 0,1 МПа;

    от 0 до 1 МПа;

    от 0 до 1,5 МПа;

    от 0 до 1,6 МПа;

    от 0 до 2,5 МПа;

    от 0 до 3 МПа

    AAI143 или SAI143
    от 0 до 1,6 МПа у: ±0,24 % у: ±0,10 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК виброскорости от 0 до 30 мм/с см.

    примечание 3

    ВК-310 (от 4 до 20 мА) см. примечание 6 HiC2025 SAI143 у: ±0,15 %
    от 0 до 30 мм/с см.

    примечание 3

    SLD823 (от 4 до 20 мА) 6: ±10 % HiC2025 SAI143 у: ±0,15 %
    ИК концентрации от 0 до 10 млн-1 у: ±16,51 % АГ 4080 (от 4 до 20 мА) Y: ±15 %

    (в диапазоне от 0 до 10 млн-1);

    Y: ±12 %

    (в диапазоне от 0 до 25 млн-1)

    _ AAI143 у: ±0,10 %
    от 0 до 50 млн-1 у: ±13,21%
    от 0 до 21 % об.д. Д: ±0,34 % об.д COMTEC 6000 (от 4 до 20 мА) Д: ±0,30 % об.д (О2);

    Y: ±25 % (СО)

    _ AAI143 у: ±0,10 %
    от 0 до 1000 млн-1 у: ±27,51 %
    от 0 до 5 % об.д. Y: ±5,51 % TDLS200 (от 4 до 20 мА) Y: ±5 % _ AAI143 у: ±0,10 %
    от 0 до 50 млн-1 (H2S) Y: ±16,51 % (от 0 до 5 млн-1 включ.);

    6: ±16,54 % (св. 5 до 50 млн-1)

    ДГС-210-ЕС (от 4 до 20 мА) Y: ±15 % (от 0 до 5 млн-1 включ.);

    6: ±15 % (св. 5 до 50 млн-1)

    _ SAI143 у: ±0,10 %
    ИК ДКГГ от 0 до 100 % НКПР (Н2) Д: ±5,51 % НКПР ДГС-210-СТ (от 4 до 20 мА) Д: ±5 % НКПР _ SAI143 у: ±0,10 %
    от 0 до 100 % НКПР (C2H6S) Д: ±3,31 % НКПР ДГС-210-IR (от 4 до 20 мА) Д: ±3 % НКПР _ SAI143 у: ±0,10 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК ДКГГ от 0 до 100 % НКПР (CH4) Д: ±3,31 % НКПР (в диапазоне от 0 до 50 % НКПР включ.);

    Д: ±6,72 % НКПР (в диапазоне свыше 50 до 100 % НКПР)

    ДГС-210-IR (от 4 до 20 мА) Д: ±3 % НКПР (в диапазоне от 0 до 50 % НКПР включ.); Д: ±(0,062-Х-0,1) %

    НКПР

    (в диапазоне свыше 50 до 100 % НКПР)

    _ SAI143 у: ±0,10 %
    от 0 до 100 % НКПР (пары нефтепродуктов) Д: ±5,51 % НКПР ДГС-210-IR (от 4 до 20 мА) Д: ±5 % НКПР _ SAI143 у: ±0,10 %
    от 0 до 21 % об.д.

    (О)

    Д: ±0,34 % об.д. OXITEC (от 4 до 20 мА) Д: ±0,3 % об.д. _ SAI143 у: ±0,10 %
    ИК температуры от 0 до +80 °C Д: ±0,8 °C РТ100 (НСХ тип Pt100); YTA110 (от 4 до 20 мА) — РТ100: Д: ±(0,3+0,005-|t|) °C; — YTA110: Д: ±0,14 °C (АЦП) у: ±0,02 % (ЦАП); или у: ±0,1 % (берут большее значение) HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от 0 до +100 °C Д: ±0,92 °C
    от 0 до +120 °C Д: ±1,03 °C
    от 0 до +200 °C Д: ±1,49 °C
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК температуры от -40 до +100 °C Д: ±1,12 °C TC88/TMT82 (НСХ тип К/ от 4 до 20 мА) — ТС88:

    Д: ±1,5 °С (от -40 до +375 °С); Д: ±(0,004-|t|) °С (св.+375 до +1000 °С);

    — TMT82:

    Л: ±0,32 °С (АЦП) и у: ±0,03 % (ЦАП);

    Л: ±(0,3+0,005-|t’|) °С (КХС)

    HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от -40 до +300 °C Д: ±1,79 °C
    от -40 до +500 °C Д: ±2,64 °C
    от -40 до +1000 °C Д: ±4,90 °C
    от 0 до +500 °C Д: ±2,61 °C
    от -20 до +300 °C Д: ±1,78 °C ТС65/ТМТ82 (НСХ тип К/ от 4 до 20 мА) — ТС88: Д: ±1,5 °С (от -40 до +375 °С); Д: ±(0,004-|t|) °С (св.+375 до +1000 °С); — TMT82: Л: ±0,32 °С (АЦП) и Y: ±0,03 % (ЦАП); Л: ±(0,3+0,005-|t’|) °С (КХС) HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от -20 до +500 °C Д: ±2,62 °C
    от -20 до +600 °C Д: ±3,07 °C
    от -20 до +1000 °C Д: ±4,89 °C
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК температуры от -20 до +1000 °C Д: ±4,89 °C П.ТС65/ТМТ82 (НСХ тип К/ от 4 до 20 мА) — ТС88: Д: ±1,5 °С (от -40 до +375 °С);

    Д: ±(0,004-|t|) °С (св.+375 до +1000 °С); — TMT82: Д: ±0,32 °С (АЦП) и у: ±0,03 % (ЦАП); Д: ±(0,3+0,005-|t’|) °С (КХС)

    HiC2025 SAI143 у: ±0,15 %
    от -60 до +60 °C Д ±0,41 °C TR88/TMT82 (НСХ тип Pt100/ от 4 до 20 мА) — TR88:

    Д: ±(0,15+0,002^|t|) °С;

    — TMT82:

    Д: ±0,14 °С (АЦП) и у: ±0,03 % (ЦАП)

    HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от -50 до +200 °C Д ±0,77 °C
    от -40 до +85 °C Д ±0,46 °C
    от -40 до +65 °C Д ±0,41 °C
    от -40 до +120 °C Д ±0,55 °C
    от 0 до +50 °C Д ±0,34 °C
    от 0 до +60 °C Д ±0,36 °C
    от 0 до +65 °C Д ±0,38 °C
    от 0 до +85 °C Д ±0,43 °C
    от 0 до +100 °C Д ±0,46 °C
    от 0 до +120 °C Д ±0,52 °C
    от 0 до +140 °C Д ±0,57 °C
    от 0 до +150 °C Д ±0,59 °C
    от 0 до +160 °C Д ±0,62 °C
    от 0 до +180 °C Д ±0,67 °C
    от 0 до +200 °C Д ±0,73 °C
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК температуры от 0 до +250 °C Д: ±0,86 °C TR88/TMT82 (НСХ тип Pt100/ от 4 до 20 мА) — TR88:

    Д: ±(0,15+0,002-|t|) °С; — TMT82:

    Л: ±0,14 °С (АЦП) и Y: ±0,03 % (ЦАП)

    HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от 0 до +300 °C Д: ±1,00 °C
    от 0 до +350 °C Д: ±1,14 °C
    от 0 до +400 °C Д: ±1,27 °C
    от 0 до +350 °C Д: ±1,14 °C pt-TR88/TMT82 (НСХ тип Pt100/ от 4 до 20 мА) — pt-TR88: Д: ±(0,15+0,002^|t|) °С; — TMT82: Л: ±0,14 °С (АЦП) и Y: ±0,03 % (ЦАП) HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от 0 до +400 °C Д: ±1,27 °C
    от 0 до +200 °C Д: ±0,63 °C TC.TR88/TMT82 (НСХ тип Pt100/ от 4 до 20 мА) — TR88:

    Д: ±(0,15+0,002^|t|) °С;

    — TMT82:

    Л: ±0,14 °С (АЦП) и Y: ±0,03 % (ЦАП)

    HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от 0 до +300 °C Д: ±1,00 °C
    от 0 до +300 °C Д: ±0,93 °C TR62/TMT82 (НСХ тип Pt100/ от 4 до 20 мА) — TR62:

    Д: ±(0,15+0,002^|t|) °С;

    — TMT82:

    Л: ±0,14 °С (АЦП) и Y: ±0,03 % (ЦАП)

    _ AAI143 у: ±0,10 %
    от -50 до +250 °C Д: ±0,86 °C TC.TR62/TMT182 (НСХ тип Pt100/ от 4 до 20 мА) — TR62:

    Д: ±(0,15+0,002^|t|) °С;

    — TMT182:

    Л: ±0,2 °С или у: ±0,08 % (берут большее значение)

    KFD-Ex1.2O KFD-Ex2 SM331 у: ±0,12 %
    KFD-Ex1.2O SM336
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК температуры от -50 до +250 °C Д: ±0,84 °C TR62

    (НСХ тип Pt100);

    ТМТ162

    (от 4 до 20 мА)

    — TR62:

    Д: ±(0,15+0,002-|t|) °С;

    — TMT162:

    Л: ±0,1 °С (АЦП)

    Y: ±0,02 % (ЦАП)

    KFD-Ex2 SM331 у: ±0,12 %
    от -200 до +600 °C Д: ±1,85 °C
    от -40 до +100 °C Д: ±1,95 °C TC10/TMT82 (НСХ тип К/ от 4 до 20 мА) — ТС10:

    Д: ±1,5 °С (от -40 до +375 °С); Д: ±(0,004-|t|) °С (св.+375 до +1000 °С); — TMT82:

    Л: ±0,32 °С (АЦП) и у: ±0,03 % (ЦАП);

    Л: ±(0,3+0,005-|t’|) °С (КХС)

    HiC2025 AAI143 у: ±0,15 %
    от -60 до +100 °C Д: ±0,52 °C TR24/TMT82 (НСХ тип Pt100/ от 4 до 20 мА) — TR24:

    Д: ±(0,15+0,002-|t|) °С; — TMT82:

    Л: ±0,14 °С (АЦП) и Y: ±0,03 % (ЦАП)

    HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от -60 до +120 °C Д: ±0,57 °C
    от -50 до +150 °C Д: ±0,64 °C
    от -20 до +100 °C Д: ±0,48 °C
    от -20 до +500 °C Д: ±1,57 °C
    от -50 до +150 °C Д: ±0,64 °C TC.TR24/TMT82 (НСХ тип Pt100/ от 4 до 20 мА) — TR24:

    Д: ±(0,15+0,002^|t|) °С; — TMT82:

    Л: ±0,14 °С (АЦП) и Y: ±0,03 % (ЦАП)

    HiC2025 SAI143 у: ±0,15 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК температуры от -40 до +120 °C Д: ±0,54 °C TR12-B

    (НСХ тип Pt100);

    YTA110

    (от 4 до 20 мА)

    — TR12-B: Д: ±(0,15+0,002-|t|) °С; — YTA110: Д: ±0,14 °C (АЦП);

    у: ±0,02 % (ЦАП); или у: ±0,1 % (берут большее значение)

    HiC2025 SAI143 у: ±0,15 %
    от -50 до +150 °C Д: ±0,51 °C TR10-A

    (НСХ тип Pt100);

    T32.1.S

    (от 4 до 20 мА)

    — TR10-A: Д: ±(0,15+0,002^|t|) °С (класс А); Д: ±(0,3+0,005-|t|) °С (класс В);

    — T32.1.S:

    Д: ±0,10 °С

    HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от -50 до +200 °C Д: ±1,44 °C
    от -40 до +100 °C Д: ±0,41 °C

    Д: ±0,89 °C

    от 0 до +150 °C Д: ±0,51 °C
    от -50 до +120 °C Д: ±0,53 °C Метран-286 (от 4 до 20 мА) Д: ±0,4 °С или у: ±0,15 % (берут большее значение) HiC2025 SAI143 у: ±0,15 %
    от -50 до +200 °C Д: ±0,61 °C
    от -50 до +350 °C Д: ±0,94 °C
    от -50 до +500 °C Д: ±1,48 °C TST310

    (НСХ тип Pt100);

    ТМТ162

    (от 4 до 20 мА)

    — TST310: Д: ±(0,15+0,002-|t|) °С;

    — ТМТ162:

    Д: ±0,1 °C (АЦП);

    у: ±0,02 % (ЦАП)

    KFD-Ex2 SM331 у: ±0,12 %
    ИК температуры от 0 до +200 °C Д: ±0,73 °C ТМ411/ТМТ82 (НСХ тип Pt100/ от 4 до 20 мА) — ТМ411: Д: ±(0,15+0,002-|t|) °С; — TMT82: Л: ±0,14 °С (АЦП) и HiC2025 SAI143 у: ±0,15 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    Y: ±0,03 % (ЦАП)
    от 0 до +50 °C Д: ±0,37 °C TS-INS (НСХ тип Pt1000; ТТ 50С (от 4 до 20 мА) — TS-INS:

    Д: ±(0,15+0,002-|t|) °С;

    — ТТ 50С:

    Д: ±0,2 °C

    HiC2025 AAI143 у: ±0,15 %
    от -20 до +180 °C Д: ±0,64 °C TST602 (НСХ тип Pt100); ТМТ162 (от 4 до 20 мА) — TST602: Д: ±(0,15+0,002-|t|) °С;

    — ТМТ162:

    Д: ±0,1 °C (АЦП);

    у: ±0,02 % (ЦАП)

    KFD-Ex2 SM331 у: ±0,12 %
    от -20 до +200 °C Д: ±0,69 °C
    от -50 до +180 °C Д: ±0,66 °C
    ИК сила тока от 4 до 20 мА у: ±0,10 % _ _ _ AAI143 или SAI143 у: ±0,10 %
    у: ±0,15 % HiC2025 у: ±0,15 %
    у: ±0,10 % _ _ _ SM331 у: ±0,10 %
    у: ±0,12 % KFD-Ex1 у: ±0,12 %
    у: ±0,10 % _ _ _ SM331 у: ±0,10 %
    у: ±0,12 % KFD-Ex2 у: ±0,12 %
    у: ±0,10 % _ _ _ SM331 у: ±0,10 %
    у: ±0,12 % KFD-Ex1.2O у: ±0,12 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК генерирования силы тока от 4 до 20 мА у: ±0,30 % _ _ _ AAI543 или SAI533 у: ±0,30 %
    у: ±0,32 % HiC2031 у: ±0,32 %
    1) Нормированы с учетом погрешностей промежуточных ИП (барьеры искрозащиты) и модулей ввода/вывода сигналов.

    2) Шкала ИК установлена в ИС в процентах (от 0 до 100 %).

    Примечания

    1 Приняты следующие обозначения и сокращения:

    А — пределы допускаемой абсолютной погрешности, в единицах измеряемой величины;

    8 — пределы допускаемой относительной погрешности, %;

    у — пределы допускаемой приведенной погрешности (нормирующим значением для приведенной погрешности является разность между максимальным и минимальным значениями диапазона измерений), %;

    Re — число Рейнольдса;

    DN — диаметр условного прохода, мм;

    Qmax — верхнее значение шкалы прибора, м3/ч;

    Qmin -нижнее значение шкалы прибора, м3/ч;

    v — скорость рабочей среды, м/с;

    t — измеренная температура, °С;

    t’ — значение температуры КХС, °С;

    tn — разность между верхним и нижним пределом диапазона преобразования, °С;

    Х — значение объемной доли определяемого компонента в газовой смеси, подаваемой на вход газоанализатора, % НКПР;

    H2 — химическая формула водорода;

    H2S — химическая формула сероводорода;

    C2H6S — химическая формула диметилсульфида;

    CH4 — химическая формула метана;

    СО — химическая формула оксида углерода;

    О2 — химическая формула кислорода;

    КХС — компенсация холодного спая;

    НСХ — номинальная статическая характеристика;

    НКПР — нижний концентрационный предел распространения пламени;

    АЦП — аналого-цифровое преобразование;

    ЦАП — цифро-аналоговое преобразование.

    2 Шкала ИК давления и перепада давления, применяемых для измерения перепада давления на сужающем устройстве и уровня, установлена в ИС в единицах измерения расхода и в процентах соответственно. Пределы допускаемой основной погрешности данных ИК нормированы по диапазону измерений давления (перепада давления).

    3 Пределы допускаемой основной погрешности ИК рассчитывают по формулам:

    — абсолютная АИК, в единицах измеряемой величины

    2      .11    а 2 , /     Xmax — Xmin\

    АИК    1,1   АПП (ybh     1оо ) ,

    1                   2                   3                   4                       5                   6            7               8

    где АПП  — пределы допускаемой основной абсолютной погрешности первичного ИП ИК, в единицах измерения измеряемой величины;

    YBn   — пределы допускаемой основной приведенной погрешности вторичной части ИК, %;

    Xmax — значение измеряемого параметра, соответствующее максимальному значению диапазона аналогового сигнала, в единицах измерения измеряемой величины;

    Xmin — значение измеряемого параметра, соответствующее минимальному значению границы диапазона аналогового сигнала, в единицах измерения измеряемой величины;

    — приведенная уИК, %

    Тик = ±1,1′ а^Упп + Увп , где Ynn   — пределы допускаемой основной приведенной погрешности первичного ИП ИК, %;

    — относительная 8ИК, %

    2         Xmax — Xmin

    §ИК = ±1,1 •  8пп + (YBn—X——) ,

    -у          ‘           Хизм    ‘

    где 5ПП  — пределы допускаемой основной относительной погрешности первичного ИП ИК, %;

    Хизм  — измеренное значение, в единицах измерения измеряемой величины.

    4 Метрологические характеристики определяются в соответствии с аттестованной методикой измерений.

    5 Для расчета погрешности ИК в условиях эксплуатации:

    — приводят форму представления основных и дополнительных погрешностей измерительных компонентов ИК к единому виду (приведенная, относительная, абсолютная);

    — для каждого измерительного компонента ИК рассчитывают пределы допускаемых значений погрешности в условиях эксплуатации путем учета основной и дополнительных погрешностей от влияющих факторов.

    Пределы допускаемых значений погрешности измерительного компонента ИК в условиях эксплуатации АСИ рассчитывают по формуле

    ЛСи  А Л + £Л2 ,

    1           i=0

    где   А0   — пределы допускаемой основной погрешности измерительного компонента;

    Ai   — погрешности измерительного компонента от i-го влияющего фактора в условиях эксплуатации при общем числе n учитываемых влияющих

    факторов.

    Для каждого ИК рассчитывают границы, в которых c вероятностью, равной 0,95, должна находиться его погрешность в условиях эксплуатации АИК, по формуле

    ГТ

    Лик =±1,1\ Ё (Л . ‘ ,

    V j=0

    где АСи — пределы допускаемых значений погрешности АСИ j-го измерительного компонента при общем числе k измерительных компонентов ИК в условиях эксплуатации.

    6 Границы основной относительной погрешности вибропреобразователя 5ВП, %, при доверительной вероятности 0,95 рассчитывают по формуле

    5вп = ±1,1 • 502 + 5КД +ДП + (ДаВП)2 + К12 + дКг + дв,

    1_________________2__________________3_________________4_____________________5____________      6            7      ________8

    где 80   — относительная погрешность эталонного средства измерений параметров вибрации, входящего в состав поверочной

    виброустановки, %;

    8Кд — относительная разность между действительным значением коэффициента преобразования и номинальным значением, указанным в паспорте вибропреобразователя, %;

    ДП — погрешность, вызванная наличием поперечного движения вибростола поверочной виброустановки, %;

    8аВП — нелинейность амплитудной характеристики вибропреобразователя, %;

    Y1   — неравномерность амплитудно-частотной характеристики вибропреобразователя, %;

    ДКГ — погрешность, вызванная наличием высших гармонических составляющих в законе движения вибростола поверочной виброустановки, %;

    ДВ — погрешность средства измерений электрического сигнала с выхода поверяемого вибропреобразователя (или согласующего усилителя), %.

    Относительную разность между действительным значением коэффициента преобразования и номинальным значением, указанным в паспорте вибропреобразователя, 8Кд, %, рассчитывают по формуле

    8Кд = |Кд~Кн| •lOO, КН

    где Кд — действительное значение коэффициента преобразования вибропреобразователя, мА-с/мм;

    КН  — номинальное значение коэффициента преобразования вибропреобразователя, мА-с/мм.

    Погрешность, вызванную наличием поперечного движения вибростола поверочной виброустановки, ДП, %, рассчитывают по формуле 8Кд = |КД ~ КН1 • 100,

    КН

    где  Кд — действительное значение коэффициента преобразования вибропреобразователя, мА-с/мм;

    КН — номинальное значение коэффициента преобразования вибропреобразователя, мА-с/мм.

    Погрешность, вызванную наличием поперечного движения вибростола поверочной виброустановки, ДП, %, рассчитывают по формуле

    ДКГ= (J1 + (1К0)2 — 1)

    • 100,

    где

    КГ   — коэффициент гармоник в задаваемом режиме движения вибростола поверочной виброустановки, %.

    При условии записи в свидетельство о поверке действительного значения коэффициента преобразования Кд , определенного при поверке, границы основной относительной погрешности вибропреобразователя 8ВП, %, определяют по формуле

    8вП = ±1,1 • У802 + ДП + (8аВП)2 + У12 + ДКГ + ДВ.

    Основные технические характеристики ИС представлены в таблице 4.

    Таблица 4 — Основные технические характеристики ИС

    Наименование характеристики Значение
    Количество входных ИК, не более 1886
    Количество выходных ИК, не более 180
    Параметры электрического питания:

    — напряжение переменного тока, В

    — частота переменного тока, Гц

    380-56; 220-32

    50±1

    Условия эксплуатации:

    а) температура окружающей среды, °С:

    — в месте установки вторичной части ИК

    — в местах установки первичных ИП ИК б) относительная влажность, %, не более:

    — в месте установки вторичной части ИК

    — в местах установки первичных ИП ИК

    в) атмосферное давление, кПа

    от +15 до +25 от -40 до +50

    от 20 до 80, без конденсации влаги не более 95, без конденсации влаги от 84,0 до 106,7 кПа

    Примечание — ИП, эксплуатация которых в указанных диапазонах температуры окружающей среды и относительной влажности не допускается, эксплуатируются при температуре окружающей среды и относительной влажности, указанных в технической документации на данные ИП.

    Знак утверждения типа

    наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

    Комплектность

    Комплектность ИС представлена в таблице 5.

    Таблица 5 — Комплектность ИС

    Наименование Обозначение Количество
    Система измерительная АСУТП установки гидроочистки керосина и дизельного топлива тит. 091/9 АО «ТАНЕКО» _ 1 экз.
    Руководство по эксплуатации _ 1 экз.
    Паспорт _ 1 экз.

    Сведения о методах измерений

    приведены в приложении Б к руководству по эксплуатации.

    Нормативные документы

    Приказ Росстандарта от 01.10.2018 г. № 2091 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 1 • 10-16 до 100 А».