Система измерительная АСУТП установки производства водорода тит. 093/6 АО «ТАНЕКО» , 96872-25
logo
Аккредитованная метрологическая лаборатория по поверке СИ и аттестации ИО
info@poverkasi.ru E-mail для заявок




    Система измерительная АСУТП установки производства водорода тит. 093/6 АО «ТАНЕКО» , 96872-25

    Заказать поверку

    Система измерительная АСУТП установки производства водорода тит. 093/6 АО «ТАНЕКО» (далее — ИС) предназначена для измерений параметров технологического процесса в реальном масштабе времени (давления, перепада давления, объемного расхода, массового расхода, уровня, виброскорости, температуры, довзрывных концентраций горючих газов (далее — ДКГГ), концентрации, водородного показателя, удельной электрической проводимости и силы постоянного тока), формирования сигналов управления и регулирования.

    Карточка СИ

    Номер в госреестре
    96872-25
    Обозначение типа СИ
    Год регистрации
    2025
    Срок свидетельства
    МПИ (интервал между поверками)
    1 год
    Описание типа
    Методика поверки

    Назначение

    Система измерительная АСУТП установки производства водорода тит. 093/6 АО «ТАНЕКО» (далее — ИС) предназначена для измерений параметров технологического процесса в реальном масштабе времени (давления, перепада давления, объемного расхода, массового расхода, уровня, виброскорости, температуры, довзрывных концентраций горючих газов (далее — ДКГГ), концентрации, водородного показателя, удельной электрической проводимости 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), комплекса измерительновычислительного управляющего противоаварийной защиты и технологической безопасности ProSafe-RS (регистрационный номер 65275-16) (далее — ProSafe-RS), системы Modicon M580 (регистрационный номер 67369-17) (далее — Modicon) и контроллеров программируемых SIMATIC S7-300 (регистрационный номер 15772-11) 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, сигналы термопреобразователей сопротивления;

    — 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) моделей HiC2025 (далее — HiC2025),   HiD2030

    (далее — HiD2030), HiD2030SK (далее — HiD2030SK), преобразователей измерительных серии К (регистрационный номер 65857-16) модели KFD2-STC4-Ex2 (далее — KFD-Ex2) и KFD2-STC4-1 (далее — KFD-1), далее на модули ввода аналоговых сигналов AAI143 CENTUM VP (далее — AAI143), SAI143 ProSafe-RS (далее — SAI143), модули аналоговые BMXAMI0810 Modicon (далее — AMI0810) и модули ввода аналоговых сигналов 6ES7 331-7TF01-0AB0 устройств распределенного ввода-вывода SIMATIC ET200 (регистрационный номер 66213-16) модификации ЕТ200М (далее — SM331) (часть сигналов поступает на модули ввода аналоговых сигналов без барьеров искрозащиты);

    — аналоговые сигналы термопреобразователей сопротивления от первичных ИП поступают на входы преобразователей измерительных серии Н (регистрационный номер 65857-16) моделей HiD2082 (далее — HiD2082) и далее на входы модулей SM331;

    — сигналы управления и регулирования (аналоговые сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА) генерируются модулями вывода AAI543-H CENTUM VP (далее — AAI543) и SAI533-H ProSafe-RS (далее — SAI533) 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 свой состав 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
    Наименован ие ИК Наименование первичного ИП ИК Регистрационн ый номер
    ИК давления Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ* модификации EJX (серия А) модели 530 (далее — EJX 530A) 59868-15
    Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ* модификации EJX (серия А) модели 430 (далее — EJX 430A) 59868-15
    Преобразователи давления измерительные dTRANS p20 модели 403025 (далее — dTRANS p20) 65038-16
    Преобразователи        давления        измерительные

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

    33503-16
    ИК перепада давления Преобразователи давления измерительные 2600Т модификации 266 (далее — 2600Т) 69141-17
    Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ* модификации EJX (серия А) модели 120 (далее — EJX 120A) 59868-15
    Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ* модификации EJX (серия А) модели 110 (далее — EJX 110A) 59868-15
    ИК объемного расхода Расходомеры-счетчики вихревые 8800 исполнения 8800DD (далее — Р8800) 64613-16
    Ротаметры RAMC (далее — RAMC) 50010-12
    Расходомеры-счетчики вихревые объемные YEWLO DY (далее — YEWLO DY) 17675-09
    Расходомеры 3051SFA (далее — 3051SFA) 69476-17
    Расходомеры-счетчики газа и пара модели XGF868i (далее — XGF868i) 59891-15
    Наименован ие ИК Наименование первичного ИП ИК Регистрационн ый номер
    ИК массового расхода Расходомеры массовые Promass модификации Promass 300 (далее — Promass) 68358-17
    YEWLO DY 17675-09
    Р8800 64613-16
    ИК уровня Уровнемеры микроволновые контактные VEGAFLEX 8* модификации VEGAFLEX 86 (далее — VEGAFLEX 86) 53857-13
    ИК виброскорос ти Вибропреобразователи DVA (далее — DVA) 69044-17
    ИК температуры Термопреобразователи сопротивления PR-SPA-EX-WKF (далее — PR-SPA) 62743-15
    Преобразователи измерительные    серии    dTRANS

    модификации Т01 (далее — dTRANS T01)

    54307-13
    Преобразователи термоэлектрические серии ТС модели ТС88 в комплекте с преобразователем измерительным серии iTEMP TMT модели TMT82 (далее — TC88/TMT82) 68003-17
    Термопреобразователи сопротивления платиновые серии TST модели TST310 (далее — TST310) 68002-17
    Термопреобразователи    сопротивления    серии    W

    модификации W-CABLE (далее — W-CABLE)

    59883-15
    Термопреобразователи сопротивления Rosemount 0065 (далее — Rosemount 0065) 53211-13
    Преобразователи    измерительные    Rosemount    248

    (далее — Rosemount 248)

    53265-13
    Термопреобразователи сопротивления Rosemount 0065 (далее — ТС-0065) 69487-17
    Преобразователи    измерительные    Rosemount    248

    (далее — П 248)

    48988-12
    Термопреобразователи сопротивления платиновые серии TR модели TR88 в комплекте с преобразователем измерительным серии iTEMP TMT модели TMT82 (далее — TR88/TMT82) 68002-17
    Термопреобразователи    сопротивления    серии    TR

    модификации TR12-B в комплекте с преобразователем вторичным    серии    Т    модификации    T32.1S

    (далее — TR12/T32.1S)

    71870-18
    Термопреобразователи    сопротивления    серии    TR

    модификации TR10-B (далее — TR10-B)

    71870-18
    Преобразователи вторичные серии TIF модификации TIF50 (далее — TIF50) 71387-18
    Преобразователи термоэлектрические серии TSC модели TSC310 (далее — TSC310) 68003-17
    Преобразователи измерительные серии iTEMP TMT модели TMT82 (далее — TMT82) 57947-14
    Наименован ие ИК Наименование первичного ИП ИК Регистрационн ый номер
    ИК температуры Термопреобразователи сопротивления ДТС (далее — ДТС) 28354-10
    Преобразователи измерительные    серии    dTRANS

    модификации Т01 (далее — П-dTRANS-TOl)

    74775-19
    Датчики температуры КТХА Ех (далее — КТХА Ех) 75207-19
    Датчики температуры КТХА Ех (далее — Д-КТХА Ех) 57178-14
    Преобразователи сопротивления модульные ИПМ 0399 модификации ИМП 0399/М0-Н (далее — ИПМ 0399) 22676-17
    Термопреобразователи    сопротивления    серии    90

    модификации 902820 в комплекте с преобразователем измерительным серии dTRANS модификации Т01 исполнении 707016 (далее — Т90/dTRANS)

    68302-17
    Термопреобразователи    сопротивления    серии    90

    модификации 902820 в комплекте с преобразователем измерительным серии dTRANS модификации Т01 исполнении 707016 (далее — TC90MTRANS)

    70328-18
    Термопреобразователи термоэлектрические серии TC модификации TC12-B в комплекте с преобразователем вторичным    серии    Т    модификации    T32.1S

    (далее — TC12/T32.1S)

    71573-18
    Датчики температуры ТСПТ Ех (далее — ТСПТ Ех) 75208-19
    Датчики температуры ТСПТ (далее — ТСПТ) 57175-14
    Преобразователи температуры   Метран-280   модели

    Метран-286 (далее — Метран-286)

    23410-13
    Термопреобразователи     сопротивления     платиновые

    SensyTemp серии TSP модели TSP321 (далее — TSP321)

    69355-17
    Преобразователи измерительные SITRANS T модели TH200 (далее — TH200) 60851-15
    Термопреобразователи термоэлектрические серии TC модификации TC12-B (далее — TC12-B) 71573-18
    Преобразовали измерительные серии YTA моделей YTA610 (далее — YTA610) 68827-17
    ИК ДКГГ Газоанализаторы PrimaX P (далее — PrimaX P) 50721-12
    Газоанализаторы PrimaX IR (далее — PrimaX IR) 50721-12
    ИК концентраци и Датчики-газоанализаторы стационарные ДГС ЭРИС-230 исполнения ДГС ЭРИС-230-3 (далее — ДГС ЭРИС-230) 61055-15
    Газоанализаторы Thermox WDG-V (далее — Thermox WDG-V) 60102-15
    Анализаторы газа модели 4080 (далее — АГ 4080) 46315-10
    Анализаторы газов и жидкостей 7600 (далее — А-7600) 74258-19
    Анализаторы газов и жидкостей MCS (далее — MCS) 74258-19
    ИК водородного показателя Анализаторы комбинированные модели М400^)2(Х)Н (далее — М400) 55436-13
    ИК удельной электрическ ой проводимост и М400 55436-13

    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 093/6 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 R6.07.00 не ниже R 4.05.00
    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 погрешност и Тип (выходной сигнал) Пределы допускаемой основной погрешности Тип барьера искро-защиты Тип модуля ввода/ вывода Пределы допускаемой основной погрешност и1)
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК давления от 0 до 0,16 МПа; от 0 до 1,6 МПа;

    от 0 до 6 МПа

    у: ±0,20 % EJX 530A (от 4 до 20 мА) у: ±0,10 % HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от 0 до 40 кПа; от 0 до 60 кПа; от 0 до 100 кПа; от 0 до 160 кПа; от 0 до 200 кПа; от 0 до 400 кПа; от 0 до 500 кПа; от 0 до 0,6 МПа; от 0 до 1 МПа;

    от 0 до 1,5 МПа; от 0 до 1,6 МПа; от 0 до 4 МПа; от 0 до 5 МПа; от 0 до 6 МПа; от 0 до 10 МПа

    у: ±0,33 % у: ±0,25 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК давления от 0 до 25 кПа; от 0 до 200 кПа; от 0 до 400 кПа; от 0 до 600 кПа;

    от 0 до 1 МПа;

    от 0 до 1,5 МПа; от 0 до 1,6 МПа; от 0 до 3 МПа; от 0 до 4 МПа; от 0 до 5 МПа;

    от 0 до 6,3 МПа

    у: ±0,33 % EJX 530A (от 4 до 20 мА) у: ±0,25 % HiD2030SK SM331 у: ±0,16 %
    от 0 до 60 кПа у: ±0,51% KFD-1 AMI081 0 у: ±0,39 %
    от 0 до 1000 кПа; от 0 до 4000 кПа у: ±0,51 % EJX 430A (от 4 до 20 мА) у: ±0,25 % KFD-Ex2 AMI081 0 у: ±0,39 %
    от 0 до 400 кПа; от 0 до 0,4 МПа; от 0 до 1 МПа у: ±0,20 % dTRANS p20 (от 4 до 20 мА) у: ±0,10 % HiC2025 AAI143 у: ±0,15 %
    от 0 до 1 МПа; от 0 до 1,6 МПа у: ±0,20 % Сапфир-22МП (от 4 до 20 мА) у: ±0,10 % HiC2025 AAI143 у: ±0,15 %
    ИК перепада давления от 0 до 0,6 кПа у: ±0,16 % 2600Т

    (от 4 до 20 мА)

    у: ±0,10 % _ AAI143 у: ±0,10 %
    от -1 до 0 кПа у: ±0,33 % EJX120A (от 4 до 20 мА) у: ±0,25 % HiD2030 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    1 2 3 4
    ИК перепада давления от 0 до 1,765 кПа; от 0 до 4 кПа; от 0 до 5 кПа; от 0 до 10 кПа;

    от 0 до 11,8 кПа;

    от 0 до 11,84 кПа; от 0 до 16 кПа; от 0 до 25 кПа; от 0 до 28 кПа; от 0 до 30 кПа; от 0 до 40 кПа;

    от 0 до 44,75 кПа; от 0 до 47,3 кПа; от 0 до 49,4 кПа;

    от 0 до 50 кПа;

    от 0 до 56,6 кПа;

    от 0 до 63 кПа;

    от 0 до 100 кПа;

    от 0 до 160 кПа;

    от 0 до 250 кПа;

    от 0 до 500 кПа; от 0,38 до 51,93 кПа;

    от 0 до 6 МПа

    у: ±0,33 % EJX110А

    (от 4 до 20 мА)

    5 6 7 8
    у: ±0,25 % Н1С2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК перепада давления от 0 до 4 кПа; от 0 до 15,63 кПа у: ±0,33 % EJX110A (от 4 до 20 мА) у: ±0,25 % HiD2030 SAI143 у: ±0,15 %
    от 0 до 50 кПа; от 0 до 60 кПа; от 0 до 80 кПа; от 0 до 100 кПа; от 0 до 160 кПа; от 0 до 500 кПа; от 0 до 600 кПа у: ±0,33 % HiD2030SK SM331 у: ±0,16 %
    от 0 до 25 кПа у: ±0,51 % KFD-Ex1 AMI081 0 у: ±0,39 %
    ИК объемного расхода от 0 до 4000 м3/ч; от 0 до 6300 м3/ч; от 0 до 10000 м3/ч; от 0 до 20000 м3/ч см.

    примечание 3

    Р8800 (от 4 до 20 мА) — для Re>15000:

    6: ±1 %; — для 20000(15000)>Re>10000: 6: ±2 %;

    — для 10000>Re>5000:

    6: ±6 %

    HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    HiD2030
    от 10 до 100 м3/ч у: ±1,77 % (от 0,5’Qmax до Qmax);

    у: ±8,81 % (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^) % (от Qmin до 0,5 •Qmax)

    HiC2025 AAI143 у: ±0,15 %
    от 2 до 20 м3/ч у: ±1,77 % (от 0,5^Qmax до Qmax);

    у: ±8,81 % (от Qmin до 0,5^Qmax)

    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК объемного расхода от 10 до 110 л/мин у: ±1,77 % (от 0>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^) % (от Qmin до 0,5 •Qmax)

    HiD2030SK SM331 у: ±0,16 %
    от 0 до 30 м3/ч; от 0 до 3200 м3/ч; от 0 до 4000 м3/ч см.

    примечание 3

    YEWLO DY (от 4 до 20 мА) 6: ±1,0 % (для V<35);

    6: ±1,5 % (для 35<V<80)

    HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от 0 до 38000 м3/ч см.

    примечание 3

    3051SFA (от 4 до 20 мА) 6: ±0,80 % HiC2025 SAI143 у: ±0,15 %
    от 0 до 16000 м3/ч; от 0 до 25000 м3/ч см.

    примечание 3

    XGF868i (от 4 до 20 мА) 6: ±2 % (при V>0,3);

    6: ±5 % (при 0,08<V<0,30)

    _ AAI143 у: ±0,10 %
    ИК массового расхода от 0 до 30000 кг/ч см.

    примечание 3

    Promass (от 4 до 20 мА) 6: ±0,35 % HiC2025 AAI143 у: ±0,15 %
    от 0 до 4700 кг/ч; от 0 до 32 т/ч; от 0 до 100 т/ч см.

    примечание 3

    YEWLO DY (от 4 до 20 мА) Насыщенный пар:

    6: ±2,0 % (для V<35);

    6: ±2,5 % (для 35<V<80)

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

    примечание 3

    Р8800 (от 4 до 20 мА) 6: ±5 %; HiC2025 AAI143 у: ±0,15 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК уровня2) от 130 до 860 мм Д: ±16,55 мм (до 0,3 м); Д: ±2,55 мм (св. 0,3 м) VEGAFLEX 86 (от 4 до 20 мА) — стержень: Д: ±15 мм (до 0,3 м); Д: ±2 мм (св. 0,3 м);

    — коаксиал: Д: ±5 мм (до 0,3 м); Д: ±2 мм (св. 0,3 м)

    HiD2030SK SM331 у: ±0,16 %
    от 200 до 1200 мм Д: ±16,59 мм (до 0,3 м);

    Д: ±2,75 мм (св. 0,3 м)

    HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от 200 до 1400 мм Д: ±16,62 мм (до 0,3 м);

    Д: ±2,96 мм (св. 0,3 м)

    от 200 до 1700 мм Д: ±16,69 мм (до 0,3 м);

    Д: ±3,32 мм (св. 0,3 м)

    от 200 до 2200 мм Д: ±16,83 мм (до 0,3 м);

    Д: ±3,97 мм (св. 0,3 м)

    от 300 до 800 мм Д: ±16,53 мм (до 0,3 м);

    Д: ±2,35 мм (св. 0,3 м)

    от 300 до 1300 мм Д: ±16,59 мм (до 0,3 м);

    Д: ±2,75 мм (св. 0,3 м)

    ИК уровня2) от 300 до 1600 мм Д: ±16,64 мм (до 0,3 м);

    Д: ±3,08 мм (св. 0,3 м)

    VEGAFLEX 86 (от 4 до 20 мА) — стержень: Д: ±15 мм (до 0,3 м); Д: ±2 мм HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    от 300 до 1800 мм Д: ±16,69 мм (до 0,3 м);

    Д: ±3,32 мм (св. 0,3 м)

    (св. 0,3 м);

    — коаксиал: Д: ±5 мм (до 0,3 м);

    Д: ±2 мм (св. 0,3 м)

    от 300 до 1900 мм Д: ±16,71 мм (до 0,3 м);

    Д: ±3,44 мм (св. 0,3 м)

    от 1500 до 2900 мм Д: ±16,67 мм (до 0,3 м);

    Д: ±3,19 мм (св. 0,3 м)

    от 160 до 1400 мм Д: ±5,67 мм (до 0,3 м);

    Д: ±2,59 мм (св. 0,3 м)

    _ AAI143 у: ±0,10 %
    от 210 до 630 мм Д: ±5,52 мм (до 0,3 м);

    Д: ±2,25 мм (св. 0,3 м)

    от 200 до 1200 мм Д: ±16,59 мм (до 0,3 м);

    Д: ±2,75 мм (св. 0,3 м)

    HiC2030 SAI143 у: ±0,15 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК виброскорос ти от 0 до 20 мм/с; от 0 до 25,4 мм/с см.

    примечание 3

    DVA (от 4 до 20 мА) см. примечание 6 HiC2025 AAI143 у: ±0,15 %
    ИК температуры от -50 до +150 °С Д: ±1,23 °С PR-SPA (НСХ тип Pt100); dTRANS T01 (от 4 до 20 мА) — PR-SPA: Д: ±(0,30+0,005-|t|) °С; — dTRANS: Д: ±0,2 °С HiC2025 SAI143 у: ±0,15 %
    от 0 до +800 °С Д: ±3,96 °С 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 у: ±0,15 %
    от -50 до +150 °С Д: ±0,64 °С TST310 (НСХ Pt100); dTRANS T01 (от 4 до 20 мА) — TST310:

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

    Д: ±0,2 °С

    HiC2025 SAI143 у: ±0,15 %
    от -40 до +200 °С Д: ±0,86 °С W-CABLE (НСХ тип Pt100) Д: ±(0,15+0,002-|t|) °С HiD2082 SM331 у: ±0,23 %
    от 0 до +100 °С Д: ±0,92 °С Rosemount 0065 (НСХ тип Pt100); Rosemount 248 (от 4 до 20 мА) — Rosemount 0065: Д: ±(0,3+0,005 -|t|) °С; — Rosemount 248:

    Д: ±0,2 °С

    _ AAI143 у: ±0,10 %
    от 0 до +100 °С Д: ±0,92 °С ТС-0065 (НСХ тип

    Pt100); П 248 (от 4 до 20 мА)

    — ТС-0065: Д: ±(0,3+0,005 -|t|) °С; — П 248:

    Д: ±0,2 °С

    _ AAI143 у: ±0,10 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК температуры от -50 до +50 °С д ±0,38 °С TR88/TMT82 (НСХ Pt100/ от 4 до 20 мА) — TR88:

    а) для ЧЭ типа «TF»: A: ±(0,15+0,002-|t|) °С (от -50 до +250 °С); д: ±(0,3+0,005 -|t|) °С (св. +250 °С);

    б) для ЧЭ типа «WW»: д: ±(0,15+0,002^|t|) °С (от -196 до +600 °С); д: ±(0,3+0,005 -|t|) °С (св. +250 до 400 °С);

    — TMT82:

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

    HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от -50 до +100 °С д ±0,51 °С
    от 0 до +50 °С д ±0,34 °С
    от 0 до +100 °С д ±0,46 °С
    от 0 до +150 °С д ±0,59 °С
    от 0 до +200 °С д ±0,73 °С
    от 0 до +250 °С д ±0,86 °С
    от 0 до +300 °С д ±2,06 °С
    от 0 до +400 °С д ±2,64 °С
    от 0 до +500 °С д ±1,55 °С
    д ±3,21 °С
    от 0 до +550 °С д ±1,69 °С
    от 0 до +600 °С д ±1,82 °С
    от 0 до +200 °С д: ±1,48 °С TR12/T32.1S (НСХ Pt100/ от 4 до 20 мА) — TR12:

    д: ±(0,3+0,005 -|t|) °С;

    — T32.1S:

    д: ±(0,1+0,0003 qUax-M) °С;

    д: ±(0,1+0,0001 •(t—200)+0,0003 •|tmax-tmin|) °С (для измеряемых значений температуры св.+200 °С)

    HiC2025 AAI143 у: ±0,15 %
    от 0 до +300 °С д: ±2,06 °С
    от 0 до +400 °С д: ±2,63 °С
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК температуры от 0 до +100 °С Д: ±0,44 °С TR10-B (НСХ Pt100); TIF50 (от 4 до 20 мА) — TR10-B: Д: ±(0,15+0,002-|t|) °С;

    — TIF50:

    Д: ±2 °С или

    Д: ±(0,00025 •(tmax-tmin)+0,1) °С

    (берут большее значение)

    HiD2030SK SM331 у: ±0,16 %
    от 0 до +150 °С Д: ±0,58 °С
    от 0 до +800 °С Д: ±3,96 °С TSC310 (НСХ тип К); TMT82 (от 4 до 20 мА) — TSC310:

    Д: ±2,5 °С (от -40 до +333 °С); Д: ±(0,0075 -|t|) °С (св. +333 до +1200 °С);

    — TMT82:

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

    Д: ±(0,3+0,005-|t’|) °С (КХС)

    HiC2025 AAI143 у: ±0,15 %
    от 0 до +150 °С Д: ±1,21 °С Дтс (НСХ Pt100); n-dTRANS-T01 (от 4 до 20 мА) — ДТС:

    Д: ±(0,3+0,005-|t|) °С;

    — dTRANS Т01:

    Д: ±0,2 °С

    HiC2025 SAI143 у: ±0,15 %
    от -40 до +150 °С Д: ±1,76 °С КТХА Ех (НСХ тип К); dTRANS T01 (от 4 до 20 мА) — КТХА Ех: Д: ±1,1 °С;

    — dTRANS:

    Д: ±0,5 °С;

    Д: ±1 °С;

    (КХС)

    HiC2025 SAI143 у: ±0,15 %
    ИК температуры от -40 до +120 °С Д: ±1,57 °С Д-КТХА Ех: (НСХ тип К);

    ИПМ 0399 (от 4 до 20 мА)

    — Д-КТХА ЕХ:

    Д: ±1,1 °С;

    — ИПМ 0399: у: ±(0,75/tnA00+0,075) °С

    HiC2025 SAI143 у: ±0,15 %
    от -50 до +150 °С Д: ±0,65 °С T90/dTRANS (НСХ тип Pt100/ Д: ±0,5 °С HiC2025 у: ±0,15 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    от -50 до +200 °С Д: ±0,69 °С от 4 до 20 мА) AAI143 или SAI143
    от 0 до +150 °С Д: ±0,61 °С
    от -50 до +100 °С Д: ±1,67 °С TC90/dTRANS (НСХ тип Pt100/ от 4 до 20 мА) Д: ±1,5 °С HiC2025 SAI143 у: ±0,15 %
    от -50 до +150 °С Д: ±1,69 °С
    от 0 до +500 °С Д: ±4,54 °С TC12/T32.1S (НСХ тип К/ от 4 до 20 мА) — TC12:

    Д: ±2,5 °С (от -40 до +333 °С); Д: ±(0,0075 -|t|) °С (св. +333 до +1200 °С);

    — T32.1S:

    Д: ±(1,2+0,0004-1+ +0,0003^ |tmax-tmin|) °С (от 0 до +1300 °С)

    HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    от 0 до +600 °С Д: ±5,36 °С
    от 0 до +700 °С Д: ±6,18 °С
    от 0 до +800 °С Д: ±7,01 °С
    от 0 до +900 °С Д: ±7,84 °С
    от 0 до +1000 °С Д: ±8,67 °С
    от 0 до +1200 °С Д: ±10,35 °С
    ИК температуры от -50 до +50 °С Д: ±0,38 °С ТСПТ Ех (от 4 до 20 мА) Для выходного сигнала Н25: Д: ±0,3 °С (для tn от +10 до +120 °С вкл.);

    Д: ±(0,0025 •tn) °С (св. +120 до +800 °С)

    HiD2030SK SM331 у: ±0,16 %
    от -50 до +200 °С Д: ±0,52 °С ТСПТ (от 4 до 20 мА) Для выходного сигнала Н10: Д: ±0,15 °С (для tn от +10 до +100 °С вкл.);

    Д: ±(0,001 •tn) °С (св. +100 до +800 °С)

    HiD2030SK SM331 у: ±0,16 %
    1 2 3 4
    от 0 до +150 °C А: ±0,51 °C Метран-286 (от 4 до 20 мА)
    от 0 до +600 °C А: ±3,70 °C TSP321 (НСХ тип PtlOO);

    ТН200 (от 4 до 20 мА)

    от 0 до +1000 °C А: ±8,58 °C ТС12-В (НСХ тип N);

    YTA610 (от 4 до 20 мА)

    от 0 до +1200 °C А: ±10,27 °C
    5 6 7 8
    у: ±0,15 % или А: ±0,4 °C (берут большее значение) Н1С2025 AAI143 у: ±0,15 %
    -TSP321:

    А: ±(0,3±0,005 |t|) °C;

    — ТН200:

    А: ±0,1 °C (АЦП); у: ±0,025 % (ЦАП)

    AAI143 у: ±0,10%
    -ТС12-В:

    А: ±(0,0075 t) °C;

    — YTA610:

    у: ±0,1 %;

    А: ±0,5 °C (КХС)

    Н1С2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК ДКГГ от 0 до 50 % НКПР (диапазон показаний от 0 до 100 % НКПР) (Н2) от 0 до 50 % НКПР (диапазон показаний от 0 до 100 % НКПР) (СН4)

    от 0 до 50 % НКПР (диапазон показаний от 0 до 100 % НКПР) (СзН8)

    Д: ±5,51 % НКПР PrimaX P (от 4 до 20 мА) — для Н2: Д: ±5 % НКПР; — для СН4: Д: ±5 % НКПР; — для С3Н8: Д: ±5 % НКПР _ SAI143 у: ±0,10 %
    от 0 до 100 % НКПР (СзН8) Д: ±5,51 % НКПР (от 0 до 50 % НКПР) 6: ±11,1 % (св. 50 до 100 %

    НКПР)

    PrimaX IR (от 4 до 20 мА) Д: ±5 % НКПР (от 0 до 50 % НКПР); 6: ±10 % (св. 50 до 100 % НКПР) _ SAI143 у: ±0,10 %
    ИК концентраци и от 0 до 5,0 % (CO2) Д: ±0,15 % (от 0 до 2,5 % вкл.);

    Д: ±0,15 % (св. 2,5 до 5,0 %)

    ДГС ЭРИС-230 (от 4 до 20 мА) Д: ±0,13 % (от 0 до 2,5 % вкл.); Д: ±(0,0028-Х+0,118) % (св. 2,5 до 5,0 %) _ AAI143 у: ±0,10 %
    ИК концентраци и от 0 до 13,3 мг/м3 (SO2) у: ±22,01 % (от 0 до 1,86 мг/м3 вкл.);

    6: ±22,02 % (св. 1,86 до 13,3 мг/м3)

    ДГС ЭРИС-230 (от 4 до 20 мА) — для SO2: у: ±20 % (от 0 до 1,86 мг/м3 вкл.); 6: ±20 % (св. 1,86 до 13,30 мг/м3); — для СО: _ AAI143 у: ±0,10 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    от 0 до 232 мг/м3 (СО) у: ±22,01 % (от 0 до 17,4 мг/м3 вкл.);

    6: ±22,05 % (св. 17,4 до 232,0 мг/м3)

    у: ±20 % (от 0 до 17,4 мг/м3 вкл.); 6: ±20 % (св. 17,4 до 232,0 мг/м3)
    от 0 до 21 % (О) Д: ±0,12 % (в диапазоне от 0 до 3 %);

    6: ±3,36 % (в диапазоне св. 3 до 20 %);

    6: ±1,66 % (в диапазоне св. 20 %)

    Thermox WDG-V (от 4 до 20 мА) Д: ±0,1 %

    (в диапазоне от 0 до 3 %);

    6: ±3 %

    (в диапазоне св. 3 до 20 %);

    6: ±1,5 %

    (в диапазоне св. 20 %)

    _ AAI143 у: ±0,10 %
    от 0 до 500 млн-1 (СО) у: ±6,61 % у: ±6 %
    от 0 до 10 млн-1 (горючие газы) у: ±16,51 % АГ 4080 (от 4 до 20 мА) у: ±15 % _ AAI143 у: ±0,10 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК концентраци и от 0 до 10 % (СО) у: ±4,41 % А-7600 (от 4 до 20 мА) у: ±4 % _ AAI143 у: ±0,10 %
    от 0 до 10 % (СН4) у: ±11,01 % у: ±10 %
    от 0 до 2000 млн-1 (СН4) у: ±8,81 % у: ±8 %
    от 0 до 50 млн-1 (СО) у: ±11,01 % у: ±10 %
    от 0 до 50 млн-1 (СО2) у: ±8,81 % у: ±8 %
    от 0 до 100 мг/м3 (NO) у: ±11,01 % MCS (от 4 до 20 мА) у: ±10 % _ AAI143 у: ±0,10 %
    от 0 до 10 мг/м3 (NO2)
    от 0 до 100 мг/м3 (NO2)
    от 0 до 50 мг/м3 (SO2)
    от 0 до 50 мг/м3 (CO)
    от 0 до 500 мг/м3 (CO) у: ±9,91 % у: ±9 %
    ИК водородного показателя от 0 до 14 Д: ±0,05 М400 (от 4 до 20 мА) Д: ±0,03 HiC2025 AAI143 у: ±0,15 %
    ИК удельной электрическ ой проводимост и от 0 до 60 мкСм/см см.

    примечание 3

    6: ±5 %
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ИК силы тока от 4 до 20 мА у: ±0,15 % _ _ HiC2025 AAI143 или SAI143 у: ±0,15 %
    у: ±0,10 % _ у: ±0,10 %
    у: ±0,16 % HiD2030SK SM331 у: ±0,16 %
    у: ±0,13 % _ у: ±0,13 %
    у: ±0,39 % KFD-Ex2 AMI081 0 у: ±0,39 %
    у: ±0,38 % _ у: ±0,38 %
    у: ±0,15 % HiD2030 AAI143 у: ±0,15 %
    у: ±0,10 % _ у: ±0,10 %
    ИК термосопрот ивления от 0 до +200 °С по ГОСТ 66512009 у: ±0,23 % _ _ HiD2082 SM331 у: ±0,23 %
    от -40 до +200 °С по ГОСТ 6651-2009 у: ±0,24 % у: ±0,24 %
    ИК генерирован ия 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;

    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;

    tmax — верхний предел настроенного диапазона (интервала) измерений температуры, °С;

    tmin — нижний предел настроенного диапазона (интервала) измерений температуры, °С;

    1           |                 2                 |           3           |              4              |                       5                        |          6          |       7        |           8

    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;

    CH4 — химическая формула метана;

    C3H8 — химическая формула пропана;

    СО2 — химическая формула диоксида углерода;

    SO2 — химическая формула диоксида серы;

    СО — химическая формула оксида углерода;

    О2 — химическая формула кислорода;

    NO — химическая формула оксида азота;

    NO2 — химическая формула диоксида азота;

    АЦП — аналого-цифровое преобразование;

    КХС — компенсация холодного спая;

    НСХ — номинальная статическая характеристика;

    НКПР — нижний концентрационный предел распространения пламени;

    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          Xmax — Xmin

    АИК = 1,1 • АПП (YBn     100   ) ’

    г  АПП   —

    д             пределы допускаемой основной абсолютной погрешности первичного ИП Ик, в единицах измерения измеряемой величины;

    е

    уВП   — 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 у,%

    Тик = ±1,1″>/Тпп +Твп ,

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

    д

    е

    — относительная 5ИК, %

    1 |                 2                 |           3           |              4              |                       5                        |          6          |       7        |

    2 Xmax — Xmin

    5ик = ±1,1- o + (YBn—X

    -у          ‘           XU3M

    г   8пп

    д         — пределы допускаемой основной относительной погрешности первичного ИП ИК, %;

    е

    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

    ед   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

    Г»к

    А ик =±1,1-JS (Асщ)2,

    V j=0

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

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

    8ВП = ±1-1 • J82 + 8КД + АП + (8ВП)2 + У1 + АКг + АВ,

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

    е             виброустановки, %;

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

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

    8ВП — нелинейность амплитудной характеристики вибропреобразователя, %;

    у1   — неравномерность амплитудно-частотной характеристики вибропреобразователя, %;

    АКГ — погрешность, вызванная наличием высших гармонических составляющих в законе движения вибростола поверочной виброустановки, %; АВ — погрешность средства измерений электрического сигнала с выхода поверяемого вибропреобразователя (или согласующего усилителя), %.

    1           |                 2                 |           3           |              4              |                       5                        |          6          |       7        |           8

    Относительную разность между действительным значением коэффициента преобразования и номинальным значением, указанным в паспорте вибропреобразователя, 5 КД, %, рассчитывают по формуле

    5КД = |КД-Кн| • 100,

    КН

    ед   КД — действительное значение коэффициента преобразования вибропреобразователя, мАю/мм;

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

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

    5КД = |КД-КН| • 100,

    КН ед   КД — действительное значение коэффициента преобразования вибропреобразователя, мАю/мм;

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

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

    ДКГ=(]1 + (100)2-1)

    • 100,

    гд е

    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

    5вП = ±1,1 • А2 +ДП + (5аВП)2 + к? + ДКг + ДВ.

    Основные технические характеристики ИС представлены в таблице 4.

    Таблица 4 — Основные технические характеристики ИС

    Наименование характеристики Значение
    Количество входных ИК, не более 733
    Количество выходных ИК, не более 110
    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

    от +15 до +25

    от -40 до +50

    от 20 до 80, без конденсации влаги не более 95, без конденсации влаги

    в) атмосферное давление, кПа 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 производства водорода тит. 093/6 АО «ТАНЕКО» _ 1 экз.
    Руководство по эксплуатации _ 1 экз.
    Паспорт _ 1 экз.

    Сведения о методиках (методах) измерений приведены в эксплуатационном документе.

    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»