Система измерительная АСУТП установки оборотного водоснабжения тит. 176/2 АО «ТАНЕКО» , 99057-26
logo
Аккредитованная метрологическая лаборатория по поверке СИ и аттестации ИО
info@poverkasi.ru E-mail для заявок




    Система измерительная АСУТП установки оборотного водоснабжения тит. 176/2 АО «ТАНЕКО» , 99057-26

    Заказать поверку

    Система измерительная АСУТП установки оборотного водоснабжения тит. 176/2 АО «ТАНЕКО» (далее — ИС) предназначена для измерений параметров технологического процесса в реальном масштабе времени (давления, перепада давления, уровня, виброскорости, температуры, концентрации, объемного расхода и силы постоянного тока), формирования сигналов управления и регулирования.

    Карточка СИ

    Номер в госреестре
    99057-26
    Обозначение типа СИ
    Год регистрации
    2026
    Срок свидетельства
    МПИ (интервал между поверками)
    1 год
    Описание типа
    Методика поверки

    Назначение

    Система измерительная АСУТП установки оборотного водоснабжения тит. 176/2 АО «ТАНЕКО» (далее — ИС) предназначена для измерений параметров технологического процесса в реальном масштабе времени (давления, перепада давления, уровня, виброскорости, температуры, концентрации, объемного расхода 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) и комплекса измерительно-вычислительного 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) и далее на модули ввода аналоговых сигналов AAI143 CENTUM VP (далее — AAI143) или SAI143 ProSafe-RS (далее — SAI143) (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 — Состав средств измерений, применяемые в качестве первичных И П ИК
    Наименование ИК Наименование первичного ИП ИК Регистрационны й номер
    ИК давления Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ* модификации EJX (серия А) модели 530 (далее — EJX 530A) 59868-15
    Преобразователи давления измерительные EJX модели EJX 530 (далее — ПД EJX 530) 28456-04
    ИК перепада давления Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ* модификации EJX (серия А) модели 110 (далее — EJX 110A) 59868-15
    ИК уровня Уровнемеры микроволновые контактные VEGAFLEX 8* модификации VEGAFLEX 81 (далее — VEGAFLEX 81) 53857-13
    ИК виброскорости Вибропреобразователи DVA (далее — DVA) 69044-17
    Преобразователи виброскорости V-318 исполнении

    V-318-2-8-10-01-00-1-C (далее — V-318)

    50864-12
    ИК температуры Термопреобразователи сопротивления платиновые серии TR модели TR88 в комплекте с преобразователем измерительным серии iTEMP TMT модели TMT82 (далее — TR88/TMT82) 49519-12
    Датчики температуры ТСПТ модификации ТСПТ 301 (далее — ТСПТ 301) 57175-14
    Преобразователи измерительные серии iTEMP TMT модели TMT 82 (далее — TMT 82) 57947-14
    ИК концентрации Газоанализаторы стационарные ДГС ЭРИС-ФИД исполнении ДГС ЭРИС-ФИД-02 (далее — ДГС ЭРИС-ФИД) 65551-16
    ИК объемного расхода Счетчики-расходомеры    электромагнитные    ADMAG

    (модификации AXF) (далее — ADMAG)

    59435-14
    Расходомеры      ультразвуковые      OPTISONIC 6300

    (далее — OPTISONIC 6300)

    56454-14
    Расходомеры массовые Promass модели 80F (далее — Promass) 15201-11

    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 номер 176/2 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 измерений, 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 R3.02.20
    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 искрозащиты Тип модуля ввода/ вывода Пределы допускаемой основной погрешности1)
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК давления от 0 до 60 кПа;

    от 0 до 1,6 МПа

    у: ±0,3 % EJX 530A (от 4 до 20 мА) у: ±0,25 % _ AAI143 у: ±0,1 %
    от 0 до 1 МПа; от 0 до 1,6 МПа у: ±0,33 % HiC2025 у: ±0,15 %
    от 0 до 1 МПа у: ±0,33 % ПД EJX 530A (от 4 до 20 мА) у: ±0,25 % HiC2025 AAI143 у: ±0,15 %
    ИК перепада давления от 0 до 16 кПа;

    от 13,0 до 21,5 кПа;

    от 13,3 до 21,8 кПа;

    от 13,65 до 22,15 кПа;

    от 13,8 до 22,3 кПа;

    от 14,1 до 22,6 кПа;

    от 14,5 до 23,0 кПа;

    от 14,7 до 23,2 кПа; от 17,5 до 26,0 кПа

    у: ±0,33 % EJX 110A

    (от 4 до 20 мА)

    у: ±0,25 % HiC2025 SAI143 у: ±0,15 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК уровня2) от 150 до 1000 мм Л: ±5,68 мм (до 0,3 м);

    Л: ±2,61 мм (св. 0,3 м)

    VEGAFLEX 81 (от 4 до 20 мА) Л: ±5 мм (до 0,3 м);

    Л: ±2 мм (св. 0,3 м)

    HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от 800 до 2600 мм Л: ±3,7 мм
    ИК виброскорости от 0 до 25,4 мм/с см. примечание 3 DVA (от 4 до 20 мА) см. примечание 5 HiC2025 SAI143 у: ±0,15 %
    от 0 до 25,4 мм/с см. примечание 3 V-318 (от 4 до 20 мА) см. примечание 5 HiC2025 SAI143 у: ±0,15 %
    ИК температуры от -50 до +50 °C Л: ±0,33 °C TR88/TMT82 (НСХ тип Pt100; от 4 до 20 мА) — TR88:

    Л: ±(0,1+0,0017-|t|) °C;

    — TMT82:

    Л: ±0,14 °C (АЦП);

    у: ±0,03 % (ЦАП)

    HiC2025 AAI143 у: ±0,15 %
    от 0 до +100 °C Л: ±0,39 °C
    от -50 до +150 °C Л: ±1,2 °C ТСПТ 301 (НСХ тип Pt100); TMT 82 (от 4 до 20 мА) — ТСПТ 301: Л: ±(0,3+0,005-|t|) °C;

    — TMT 82: Л: ±0,14 °C (АЦП); у: ±0,03 % (ЦАП)

    _ SAI143 у: ±0,1 %
    ИК концентрации от 0 до 10 млн-1 (СбНб) у: ±22,01 % (от 0 до 2 млн-1);

    5: ±22,01 % (св. 2 до 10 млн-

    1)

    ДГС ЭРИС-ФИД (от 4 до 20 мА) у: ±20 % (от 0 до 2 млн-1);

    5: ±20 % (св. 2 до 10 млн-1)

    _ SAI143 у: ±0,1 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК объемного расхода от 0 до 150 м3/ч;

    от 0 до 190 м3/ч; от 0 до 250 м3/ч

    см. примечание 3 ADMAG (от 4 до 20 мА) 5: ±0,35 % _ AAI143 у: ±0,1 %
    от 0 до 150 м3/ч; от 0 до 1100 м3/ч; от 0 до 2300 м3/ч; от 0 до 3300 м3/ч; от 0 до 5000 м3/ч см. примечание 3 OPTISONIC 6300 (от 4 до 20 мА) 5: ±1 % (при V>0,5 м/с и Ду >50 мм);

    5: ±3 % (при V<0,5 м/с и Ду<50 мм)

    _ AAI143 у: ±0,1 %
    от 0 до 100 м3/ч см. примечание 3 Promass (от 4 до 20 мА) 5: ±0,35 % _ AAI143 у: ±0,1 %
    ИК силы тока от 4 до 20 мА у: ±0,15 % _ _ HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    у: ±0,10 % _ у: ±0,10 %
    ИК генерирования силы тока от 4 до 20 мА у: ±0,30 % _ _ _ AAI543 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:

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

    5 — пределы допускаемой относительной погрешности, %;

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

    t — измеренная температура, °С;

    НСХ — номинальная статическая характеристика;

    АЦП — аналого-цифровое преобразование;

    ЦАП — цифро-аналоговое преобразование;

    V — скорость рабочей среды, м/с;

    1       __________2__________________3_________________4______________________5_____________      6           7            8

    Ду — условный диаметр, мм;

    СбНб — химическая формула бензола.

    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 Дик, в единицах измеряемой величины

    2          Xmax — Xmin

    ДИК = ±1,1 • Д + (YBn     100   ) ,

    где ДПП — 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 Yhk, %

    уик _±1,1’^Упп +Увп ,

    где Ynn  — пределы допускаемой основной приведенной погрешности первичного ИП ИК, %;

    — относительная Зик, %

    2         Xmax — Xmin

    Зик = ±1,1 • Зпп + 1?вп—X——) ,

    д|          ‘           Хизм    ‘

    где Зпп — пределы допускаемой основной относительной погрешности первичного Ип ИК, %;

    Хизм — измеренное значение, в единицах измерения измеряемой величины.

    4 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.

    12      3     4       5      6   7   8

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

    АСИ

    n А2 +£л2 , i=0

    где Д0  — пределы допускаемой основной погрешности измерительного компонента;

    △i — 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 △ИК, по формуле

    k

    Аик =±1,1- £( А…)’,

    V j=0

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

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

    $вп = ±1,1 • J32 + $КД + ДП + (Л’В»)2 + У2 + ДКг + АВ,

    где

    $0 — относительная погрешность эталонного средства измерений параметров вибрации, входящего в состав поверочной виброустановки, %;
    5Кд — относительная разность между действительным значением коэффициента преобразования и номинальным значением, указанным в паспорте вибропреобразователя, %;
    ДП — погрешность, вызванная наличием поперечного движения вибростола поверочной виброустановки, %;
    $аВП — 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, $Кд, %, рассчитывают по формуле

           

    |КД — КН|

    ■5Кд = ДК Н • 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 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 5ВП, %, определяют по формуле

    ^ВП = ±1,1 • А2 + ДП + (^аВП)2 + П2 + ДКг + ДВ’.

    Основные технические характеристики ИС представлены в таблице 4.

    Таблица 4 — Основные технические характеристики ИС___________________

    Наименование характеристики Значение
    Количество входных ИК, не более 278
    Количество выходных ИК, не более 64
    Параметры электрического питания:

    — напряжение переменного тока, В

    — частота переменного тока, Гц

    380-57; 220-22

    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 оборотного водоснабжения тит. 176/2 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»