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».