70569-18: Система измерительная АСУТП ТСП № 2 тит. 072/2 АО "ТАНЕКО" - Производители, поставщики и поверители

Система измерительная АСУТП ТСП № 2 тит. 072/2 АО "ТАНЕКО"

ALL-Pribors default picture
Номер в ГРСИ РФ: 70569-18
Производитель / заявитель: АО "ТАНЕКО", г.Нижнекамск
Скачать
70569-18: Описание типа
2024-70569-18.pdf
Скачать 611.3 КБ
70569-18: Методика поверки
2024-mp70569-18.pdf
Скачать 5.2 MБ
Нет данных о поставщике
Поверка
Система измерительная АСУТП ТСП № 2 тит. 072/2 АО "ТАНЕКО" поверка на: www.ktopoverit.ru
КтоПоверит
Онлайн-сервис метрологических услуг

Система измерительная АСУТП ТСП № 2 тит. 072/2 АО «ТАНЕКО» (далее - ИС) предназначена для измерений параметров технологического процесса (давления, перепада давления, уровня, объемного расхода, температуры, нижнего концентрационного предела распространения пламени (далее - НКПР)), формирования сигналов управления и регулирования.

Информация по Госреестру

Основные данные
Номер по Госреестру 70569-18
Наименование Система измерительная АСУТП ТСП № 2 тит. 072/2 АО "ТАНЕКО"
Характер производства Единичное
Идентификатор записи ФИФ ОЕИ 845d8274-cf7e-b4fa-c3d2-e764e071ca06
Испытания
Дата Модель Заводской номер
зав.№ 072/2
Производитель / Заявитель

АО "ТАНЕКО", г.Нижнекамск.

РОССИЯ

Поверка

Межповерочный интервал / Периодичность поверки
2 года
Зарегистрировано поверок
Найдено поверителей
Успешных поверок (СИ пригодно) 4 (100%)
Неуспешных поверок (СИ непригодно) 0 (0 %)
Актуальность информации 21.12.2025
Найти результаты поверки
Указан в паспорте или на самом приборе

Поверители

КтоПоверит
Онлайн-сервис метрологических услуг
Система измерительная АСУТП ТСП № 2 тит. 072/2 АО "ТАНЕКО" поверка на: www.ktopoverit.ru
КтоПоверит
Онлайн-сервис метрологических услуг

Скачать

70569-18: Описание типа
2024-70569-18.pdf
Скачать 611.3 КБ
70569-18: Методика поверки
2024-mp70569-18.pdf
Скачать 5.2 MБ

Описание типа

Назначение

Система измерительная АСУТП ТСП № 2 тит. 072/2 АО «ТАНЕКО» (далее - ИС) предназначена для измерений параметров технологического процесса в реальном масштабе времени (давления, перепада давления, уровня, объемного расхода, температуры, нижнего концентрационного предела распространения пламени (далее - НКПР), 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) 21532-08) (далее - CENTUM) и комплекса измерительно-вычислительного и управляющего противоаварийной защиты и технологической безопасности   ProSafe-RS   (регистрационный номер 31026-06)

(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 электрические сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА;

- аналоговые электрические сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА от первичных ИП поступают на входы преобразователей измерительных серии Н (регистрационный номер 40667-09) модели HiC2025 (далее - HiC2025) и далее на измерительные модули аналогового ввода/вывода AAI143 CENTUM (далее - AAI143) и SAI143 ProSafe-RS (далее - SAI143) (часть сигналов поступает на модули ввода аналоговых сигналов без ИП (барьеров искрозащиты));

- сигналы управления и регулирования (аналоговые сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА) генерируются модулями вывода AAI543 CENTUM (далее - AAI543) через преобразователи измерительные серии Н (регистрационный номер 40667-09) модели HiC2031 (далее - HiC2031) (часть сигналов генерируется без ИП (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, входящих в состав 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 давления

Преобразователи давления измерительные EJA модели EJA 430 (далее - EJA 430)

14495-00

Преобразователи давления измерительные EJA модели EJA 530 (далее - EJA 530)

14495-00

Преобразователи давления измерительные EJX модели EJX 530 (далее - EJX 530)

28456-09

Преобразователи     давления     измерительные

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

33503-16

ИК перепада давления

Преобразователи давления измерительные EJX модели EJX 110 (далее - EJX 110)

28456-09

Сапфир-22МП-ВН

33503-16

ИК уровня

Уровнемеры    микроволновые    бесконтактные

VEGAPULS 6*    модификации    VEGAPULS 62

(далее - VEGAPULS 62)

27283-09

Уровнемеры      контактные      микроволновые

VEGAFLEX 6*  модификации  VEGAFLEX  61

(далее - VEGAFLEX 61)

27284-09

Уровнемеры емкостные VEGACAL 6* модификации VEGACAL 63 (далее - VEGACAL 63)

32242-06

ИК объемного расхода

Расходомеры-счетчики     вихревые     объемные

YEWFLO DY (далее - YEWFLO DY)

17675-09

ИК температуры

Термопреобразователи               сопротивления

взрывозащищенные   Метран-250   модификации

ТСП Метран-256 (далее - ТСП Метран-256)

21969-06

Преобразователи измерительные 644 (далее - П 644)

14683-04

Преобразователи     термоэлектрические     ТХА

Метран-200    исполнения    ТХА   Метран-241

(далее - ТХА Метран-241)

19985-00

Преобразователи измерительные 644 (далее - ПИ 644)

14683-09

Термопреобразователи сопротивления с пленочными чувствительными  элементами  ТСП  Метран-200

модели ТСП Метран-246 (далее - ТСП Метран-246)

26224-07

Датчики температуры ТСПТ (далее - ТСПТ)

75208-19

Термометры сопротивления платиновые ТСП 002 (далее - ТСП 002)

41891-09

Преобразователи    измерительные    модульные

ИПМ  0399  модификации  ИПМ  0399/М0-Н

(далее - ИПМ 0399)

22676-12

Преобразователи температуры Метран-280 модели Метран-286 (далее - Метран-286)

23410-08

Наименование ИК

Наименование первичного ИП ИК

Регистрационный номер

ИК температуры

Преобразователи температуры Метран-280 модели ТСП Метран-286 (далее - ПТ Метран-286)

23410-13

Термопреобразователи сопротивления платиновые серии 65 (далее - ТС 65)

22257-05

Преобразователи измерительные 248 (далее - ПИ 248)

28034-05

Термопреобразователи сопротивления платиновые серии 65 (далее - ТСП 65)

22257-11

Термопреобразователи сопротивления платиновые серии TR модели TR88 в комплекте с преобразователем измерительным iTEMP TMT модели TMT182 (далее - TR88/TMT182)

49519-12

Преобразователи  измерительные  Rosemount 248

(далее - Rosemount 248)

83331-21

Термопреобразователи   сопротивления   ТСП-02

(далее - ТСП-02)

49258-12

ИК НКПР

Газоанализаторы   ULTIMA   X   модификации

ULTIMA XIR (далее - ULTIMA XIR)

26654-09

Датчики оптические инфракрасные Drager модели Polytron 2IR (исполнения 334) (далее - Drager Polytron 2IR)

46044-10

Датчики-газоанализаторы             стационарные

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

61055-15

Датчики-газоанализаторы             стационарные

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

61055-15

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 ИС (072/2) в виде цифрового обозначения наносится на титульный лист паспорта и маркировочные таблички на дверях шкафов вторичной части типографским способом.

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

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

ProSafe-RS

Идентификационное наименование ПО

CENTUM VP

ProSafe-RS

Номер версии (идентификационный номер) ПО

R4.03

R2.03

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

Основные технические характеристики ИС представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Основные технические характеристики ИС

Наименование характеристики

Значение

Количество входных ИК, не более

323

Количество выходных ИК, не более

30

Параметры электрического питания:

— напряжение переменного тока, В

— частота переменного тока, Гц

220-23; 380'77 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

от +15 до +25

от -40 до +50

от 20 до 80, без конденсации влаги

— в местах установки первичных ИП ИК

в) атмосферное давление, кПа

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

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.

Метрологические характеристики ИК ИС приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Метрологические характеристики ИК ИС

Метрологические характеристики ИК

Метрологические характеристики измерительных компонентов ИК

Первичный ИП

Вторичный ИП

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 погрешности

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК давления

от 0 до 0,25 МПа

у: ±0,33 %

EJA 430 (от 4 до 20 мА)

у: ±0,25 %

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 0 до 0,25 МПа

у: ±0,33 %

EJA 530 (от 4 до 20 мА)

у: ±0,25 %

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 0 до 245,17 кПа;

от 0 до 250 кПа;

от 0 до 400 кПа;

от 0 до 600 кПа;

от 0 до 800 кПа;

от 0 до 980,67 кПа;

от 0 до 1 МПа;

от 0 до 1,6 МПа;

от 0 до 2 МПа

у: ±0,33 %

EJX 530 (от 4 до 20 мА)

у: ±0,25 %

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от 0 до 0,6 МПа

у: ±0,2 %

Сапфир-22МП-ВН (от 4 до 20 мА)

у': ±0,1 %

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

ИК перепада давления

от 0 до 0,016 МПа; от 0 до 100 кПа

у: ±0,33 %

EJX 110 (от 4 до 20 мА)

у: ±0,25 %

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК перепада давления

от 0 до 160 кПа

у: ±0,2 %

Сапфир-22МП-ВН (от 4 до 20 мА)

у': ±0,1 %

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

ИК уровня1)

от 0 до 18900 мм

Л: ±31,36 мм

VEGAPULS 62 (от 4 до 20 мА)

Л: ±3 мм

HiC2025

SAI143

у: ±0,15 %

от 0 до 18943 мм

Л: ±31,43 мм

от 0 до 18950 мм

Л: ±31,45 мм

от 0 до 19100 мм

Л: ±31,69 мм

от 0 до 19134 мм

Л: ±31,75 мм

от 28 до 19128 мм

Л: ±31,69 мм

от 34 до 19134 мм

Л: ±31,69 мм

от 138 до 19238 мм

Л: ±31,69 мм

от 184 до 19284 мм

Л: ±31,69 мм

от 80 до 3880 мм

Л: ±7,09 мм

VEGAFLEX 61 (от 4 до 20 мА)

Л: ±3 мм

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от 80 до 3800 мм

Л: ±6,97 мм

от 240 до 2040 мм

Л: ±4,44 мм

от 1065 до 3300 мм

Л: ±4,95 мм

от 1225 до 3300 мм

Л: ±4,76 мм

от 0 до 750 мм

у: ±0,33 %

VEGACAL 63 (от 4 до 20 мА)

у: ±0,25 %

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 0 до 845 мм

ИК объемного расхода

от 0 до 2 м3/ч; от 0 до 200 м3/ч; от 0 до 250 м3/ч

см. примечание 3

YEWFLO DY (от 4 до 20 мА)

в зависимости от Ду 5: - жидкость: а) 25 мм: ±1,0 % при 20000<Re<1500D и ±0,75 % при 1500D<Re;

б) от 150 до 400 мм: ±1,0 % при 40000<Re<1000D и ±0,75 % при 1000D<Re

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК температуры

от -50 до +150 °С

Л: ±1,23 °С

ТСП Метран-256 (НСХ Pt 100) П 644 (от 4 до 20 мА)

ТСП Метран-256: Л: ±(0,3+0,005-|t|) °С; П 644:

Л: ±0,15 °С (цифровой сигнал)и у: ±0,03 % (ЦАП)

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от -40 до +120 °С

Л: ±3,77 °С

ТХА Метран-241 (НСХ К) ПИ 644 (от 4 до 20 мА)

ТХА Метран-241:

Л: ±3,25 °С;

ПИ 644:

Л: ±0,5 °С (цифровой сигнал)и у: ±0,03 % (ЦАП);

Л: ±0,5 °С (компенсация температуры холодных концов)

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от -40 до +150 °С

Л: ±3,78 °С

от -50 до +120 °С

Л: ±1,06 °С

ТСП Метран-246 (НСХ Pt 100) ПИ 644 (от 4 до 20 мА)

ТСП Метран-246: Л: ±(0,3+0,005-|t|) °С; ПИ 644: Л: ±0,15 °С (цифровой сигнал)и у: ±0,03 % (ЦАП)

HiC2025

SAI143

у: ±0,15 %

от -50 до +150 °С

Л: ±1,23 °С

ТСПТ (НСХ Pt 100) ПИ 644 (от 4 до 20 мА)

ТСПТ:

Л: ±(0,3+0,005-|t|) °С;

ПИ 644:

Л: ±0,15 °С (цифровой сигнал)и у: ±0,03 % (ЦАП)

HiC2025

SAI143

у: ±0,15 %

1

2

3

4

5

6

7

8

от -40 до +120 °С

Л: ±1,1 °С

ТСП 002 (НСХ Pt 100) ИПМ 0399 (от 4 до 20 мА)

ТСП 002: Л: ±(0,3+0,005-|t|) °С; ИПМ 0399: Y: ±(0,2/At-100+0,1) %

HiC2025

SAI143

у: ±0,15 %

ИК температуры

от 0 до +50 °С

Л: ±0,45 °С

Метран-286 (от 4 до 20 мА)

Л: ±0,4 °С или у: ±0,15 % (берут большее значение)

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от 0 до +150 °С

Л: ±0,51 °С

от -50 до +150 °С

Л: ±0,55 °С

от 0 до +120 °С

Л: ±0,49 °С

ПТ Метран-286 (от 4 до 20 мА)

Л: ±0,4 °С или у: ±0,15 % (берут большее значение)

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от -50 до +200 °С

Л: ±0,61 °С

от -50 до +100 °С

Л: ±0,95 °С

ТС 65 (НСХ Pt 100) ПИ 248 (от 4 до 20 мА)

ТС 65:

Л: ±(0,3+0,005-|t|) °С;

ПИ 248:

у: ±0,1 % или Л: ±0,2 °С (берут большее значение)

HiC2025

SAI143

у: ±0,15 %

от -50 до +150 °С

Л: ±0,64 °С

ТСП 65 (НСХ Pt 100) ПИ 248 (от 4 до 20 мА)

ТСП 65:

Л: ±(0,15+0,002^|t|) °С;

ПИ 248:

у: ±0,1 % или Л: ±0,2 °С (берут большее значение)

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 0 до +100 °С

Л: ±0,48 °С

от 0 до +60 °С

Л: ±0,39 °С

TR88/TMT182 (от 4 до 20 мА)

TR88:

Л: ±(0,15+0,002^|t|) °С;

TMT182:

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

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 0 до +100 °С

Л: ±0,46 °С

ТСП 65 (НСХ Pt 100) Rosemount 248 (от 4 до 20 мА)

ТСП 65:

Л: ±(0,15+0,002^|t|) °С;

Rosemount 248: у: ±0,15 %

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 0 до +200 °С

Л: ±0,77 °С

от 0 до +50 °С

Л: ±0,62 °С

ТСП-02 (НСХ Pt 100)

ТСП-02:

Л: ±(0,3+0,005-|t|) °С;

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

1

2

3

4

5

6

7

8

от 0 до +100 °С

Л: ±0,92 °С

Rosemount 248 (от 4 до 20 мА)

Rosemount 248: у: ±0,15 %

ИК НКПР

от 0 до 50 % НКПР (C3H8, CH4) (шкала от 0 до 50 % НКПР (С9Н20))

Л: ±5,51 % НКПР (в диапазоне от 0 до 50 % НКПР включ.)

ULTIMA XIR (от 4 до 20 мА)

Л: ±5 % НКПР (в диапазоне от 0 до 50 % НКПР включ.)

SAI143

у: ±0,1 %

от 0 до 50 % НКПР (C3H8) (шкала от 0 до 50 % НКПР (С9Н20, С8Н18, пары нефтепродуктов))

Л: ±5,51 % НКПР (в диапазоне от 0 до 50 % НКПР включ.)

Drager Polytron 2IR (от 4 до 20 мА)

Л: ±5 % НКПР (в диапазоне от 0 до 50 % НКПР включ.)

SAI143

у: ±0,1 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от 0 до 50 % НКПР (диапазон показаний от 0 до 100 % НКПР) (пары нефтепродуктов)

Л: ±5,51 % НКПР

ДГС ЭРИС-210IR (от 4 до 20 мА)

Л: ±5 % НКПР

SAI143

у: ±0,1 %

от 0 до 50 % НКПР (диапазон показаний от 0 до 100 % НКПР) (С9Н20)

Л: ±5,51 % НКПР

Л: ±5 % НКПР

HiC2025

у: ±0,15 %

у: ±0,1 %

Л: ±3,31 % НКПР

Л: ±3 % НКПР

у: ±0,1 %

от 0 до 50 % НКПР (диапазон показаний от 0 до 100 % НКПР) (С8Н18)

Л: ±5,51 % НКПР

ДГС ЭРИС-210IR (от 4 до 20 мА)

Л: ±5 % НКПР

SAI143

у: ±0,1 %

ИК НКПР

от 0 до 50 % НКПР (диапазон показаний от 0 до 100 % НКПР) (С9Н20)

Л: ±5,51 % НКПР

ДГС ЭРИС-210CT (от 4 до 20 мА)

Л: ±5 % НКПР

SAI143

у: ±0,1 %

ИК силы тока

от 4 до 20 мА

у: ±0,15 %

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

у: ±0,1 %

у: ±0,1 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК воспроизведения силы тока

от 4 до 20 мА

у: ±0,32 %

HiC2031

AAI543

у: ±0,32 %

у: ±0,3 %

у: ±0,3 %

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

1 Приняты следующие сокращения и обозначения:

НСХ - номинальная статическая характеристика;

ЦАП - цифро-аналоговое преобразование;

А - абсолютная погрешность, в единицах измеряемой величины;

8 - относительная погрешность, %;

Y - приведенная погрешность, % (нормирующим значением принята разность между максимальным и минимальным значениями диапазона измерений);

у' - приведенная погрешность, % (нормирующим значением принят верхний предел диапазона измерений);

t - измеренная температура, °С;

At - настроенный диапазон температур, °С;

D - внутренний диаметр детектора, мм;

Ду - диаметр условного прохода, мм;

Re - число Рейнольдса;

CH4 - химическая формула метана;

C3H8 - химическая формула пропана;

C8H18 - химическая формула октана;

C9H20 - химическая формула нонана.

2 Пределы допускаемой основной погрешности ИК рассчитывают по формулам:

- абсолютная ДИК , в единицах измеряемой величины

X       ,ma    XX  x -     Xmax — Xmin\

ДИК = ±1,1 • ^ДПП + (Увп •    100    ) ,

где    ДПП  - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности первичного ИП ИК, в единицах измерений измеряемой величины;

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

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

Xmin - значение измеряемого параметра, соответствующее минимальному значению диапазона аналогового сигнала, в единицах измерений измеряемой величины;

1             I                      2                      |                   3                   |

I 6 I 7 I 8

- относительная ДИК , %

2         Xmax - Xmin

$ИК = ±1,1 •   Д|||| + (Увп •     „        )

-у         '           XU3M

где    5цц

пределы допускаемой основной относительной погрешности первичного ИП ИК, %;

Хизм  — измеренное значение, в единицах измерений измеряемой величины;

- приведенная уИК , %

Уик = ±1,1 • JYnn + YBn,

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

( Ynn ^ Xmax \  ।  2

YИК = ±1,1 •  (----—--) + YBn,

Xmax - Xmin

где   Ynn   — пределы допускаемой основной приведенной к верхнему пределу диапазона измерений погрешности первичного ИП ИК, %.

3 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 допускаемой погрешности измерительного компонента ИК в условиях эксплуатации рассчитывают по формуле

п

ДСИ =

± Д0 + ^Д2-

,        Z=0

где     До

Az

- пределы допускаемой основной погрешности измерительного компонента, в единицах измерений измеряемой величины;

- погрешности измерительного компонента от i-го влияющего фактора в условиях эксплуатации при общем числе n учитываемых влияющих факторов, в единицах измерений измеряемой величины.

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

Дик= ±1,1 •

!(ДсиР2, =0

где    ДСИ

пределы допускаемых значений погрешности Дси j-го измерительного компонента ИК в условиях эксплуатации, в единицах измерений

измеряемой величины.

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 ТСП № 2 тит. 072/2 АО «ТАНЕКО»

1 шт.

Система измерительная АСУТП ТСП № 2 тит. 072/2 АО «ТАНЕКО». Руководство по эксплуатации

1 экз.

Система измерительная АСУТП ТСП № 2 тит. 072/2 АО «ТАНЕКО». Паспорт

1 экз.

Сведения о методах измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные документы

Приказ Росстандарта от 1 октября 2018 г. № 2091 «Об утверждении государственной первичной схемы для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 1-10’16 до 100 А»

Смотрите также

Default ALL-Pribors Device Photo
Система измерительная АСУТП станции горячей воды тит. 136 АО «ТАНЕКО» (далее - ИС) предназначена для измерений параметров технологического процесса (давления, перепада давления, уровня, объемного расхода, массового расхода, температуры, виброскорости...
Анализаторы жидкости модификаций DMT, Dialog DAC, DULCOMARIN II, DCCa (compact) (далее - анализаторы) предназначены для измерений рН, окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), удельной электрической проводимости (УЭП) и температуры анализируе...
70572-18
СКТК-02 Системы измерительные контроля температуры криолитозоны
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мерзлотоведения им. П.И.Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук (ФГБУ «ИМЗ СО РАН») , г.Якутск; Автономная некоммерческая организация Специализированный Геофизический Центр Российской инженерной академии (АНО«СГЦ РИА»), п. Чернышевский (срок свидетельства: 13.03.2023 г.)
Системы измерительные контроля температуры криолитозоны СКТК-02 (далее - СКТК-02) предназначены для измерений температуры в нескольких точках объекта, в частности, в мерзлых, промерзающих и протаивающих грунтах, выполняемых на площадках проектируемых...
70573-18
КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТПП, КТХА Ex, КТХК Ex, КТНН Ex, КТЖК Ex Преобразователи термоэлектрические кабельные
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение Спутник" (ООО "НПО Спутник"), г. Красноярск
Преобразователи термоэлектрические кабельные КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТПП, КТХА Ex, КТХК Ex, КТНН Ex, КТЖК Ex (далее по тексту - КТ), предназначены для измерений температуры газообразных, жидких, сыпучих сред и твердых тел в различных областях промыш...
70574-18
FM 500 Машина испытательная
Фирма "VEB Thuringer Industriewerk", ГДР
Машина испытательная FM 500 предназначена для измерений силы при механических испытаниях образцов на растяжение.