73028-18: Система измерительная АСУТП ТСП № 1 тит. 072/1 АО "ТАНЕКО" - Производители, поставщики и поверители

Система измерительная АСУТП ТСП № 1 тит. 072/1 АО "ТАНЕКО"

ALL-Pribors default picture
Номер в ГРСИ РФ: 73028-18
Производитель / заявитель: АО "ТАНЕКО", г.Нижнекамск
Скачать
73028-18: Описание типа СИ Скачать 159 КБ
73028-18: Методика поверки МП 3005/1-311229-2018 Скачать 6.2 MБ
Нет данных о поставщике
Система измерительная АСУТП ТСП № 1 тит. 072/1 АО "ТАНЕКО" поверка на: www.ktopoverit.ru
КтоПоверит
Онлайн-сервис метрологических услуг

Система измерительная АСУТП ТСП № 1 тит. 072/1 АО «ТАНЕКО» (далее - ИС) предназначена для измерений параметров технологического процесса в реальном масштабе времени (температуры, давления, перепада давления, уровня, объемного расхода, нижнего концентрационного предела распространения пламени (далее - НКПР)), формирования сигналов управления и регулирования.

Информация по Госреестру

Основные данные
Номер по Госреестру 73028-18
Наименование Система измерительная АСУТП ТСП № 1 тит. 072/1 АО "ТАНЕКО"
Страна-производитель РОССИЯ
Срок свидетельства (Или заводской номер) зав.№ 072/1
Производитель / Заявитель

АО "ТАНЕКО", г.Нижнекамск

РОССИЯ

Поверка

Межповерочный интервал / Периодичность поверки 2 года
Зарегистрировано поверок 1
Найдено поверителей 1
Успешных поверок (СИ пригодно) 1 (100%)
Неуспешных поверок (СИ непригодно) 0 (0%)
Актуальность информации 17.11.2024

Поверители

Скачать

73028-18: Описание типа СИ Скачать 159 КБ
73028-18: Методика поверки МП 3005/1-311229-2018 Скачать 6.2 MБ

Описание типа

Назначение

Система измерительная АСУТП ТСП № 1 тит. 072/1 АО «ТАНЕКО» (далее - ИС) предназначена для измерений параметров технологического процесса в реальном масштабе времени (температуры, давления, перепада давления, уровня, объемного расхода, нижнего концентрационного предела распространения пламени (далее - НКПР)), 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 (далее - регистрационный номер) 21532-08) (далее - CENTUM VP), комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели VP (регистрационный номер 21532-14) (далее - КИВ CENTUM VP) и комплекса измерительно-вычислительного управляющего противоаварийной защиты и технологической безопасности ProSafe-RS (регистрационный номер 31026-11) (далее - ProSafe-RS) (комплексный компонент ИС) 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 (модель HiC2025) (регистрационные номера 40667-15, 40667-09) (далее - HiC2025) и далее на модули ввода аналоговых сигналов AAI143 CENTUM VP и КИВ CENTUM VP (далее -AAI143) и SAI143 ProSafe-RS (далее - SAI143) (часть сигналов поступает на модули ввода аналоговых сигналов без барьеров искрозащиты);

- сигналы управления и регулирования (аналоговые сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА) генерируются модулями вывода AAI543 CENTUM VP и КИВ CENTUM VP (далее -AAI543) через преобразователи измерительные серии Н модели HiC2031 (регистрационный номер 40667-09) (далее - HiC2031).

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.

С остав 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 температуры

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

23410-08

Преобразователь температуры Метран-280 модели Метран-286 (далее - ПТ Метран 286)

23410-13

Т ермопреобразователь            сопротивления

платиновый серии TR модели TR88 (далее -TR88)

49519-12

Преобразователи      измерительные      серии

iTEMP TMT модели TMT 182

57947-14

Т ермопреобразователь            сопротивления

платиновый серии TR модели TR61 (далее -TR61)

49519-12

Преобразователи измерительные серии iTEMP моделей TMT82 (далее - TMT82)

50138-12

Т ермопреобразователь            сопротивления

платиновый серии TR модели TR10 (далее -TR10)

49519-12

Т ермопреобразователь            сопротивления

платиновый серии TR модели TR24 (далее -TR24)

49519-12

Преобразователь термоэлектрический серии ТС модели ТС88 (далее - ТС88)

49520-12

Преобразователь измерительный серии iTEMP модели TMT182 (далее - ТМТ182)

39840-08

Преобразователь            термоэлектрический

многозонный CatTracker модели СТ221-А3 (далее - СТ221-А3)

49550-12

Преобразователь измерительный Rosemount 248 (далее - Rosemount 248)

53265-13

Т ермопреобразователь            сопротивления

платиновый серии 65 (далее - ТС 65)

22257-11

Преобразователь измерительный Rosemount 248 (далее - ИП 248)

48988-12

Термометр сопротивления платиновый ТСПТ модификации ТСПТ 301 (далее - ТСПТ 301)

36766-08

Преобразователь измерительный 644 (далее - ПИ 644)

14683-09

Т ермопреобразователь            сопротивления

платиновый серии 65 (далее - ТСП 65)

22257-05

Преобразователь измерительный 248 (далее - ПИ 248)

28034-05

Термометр сопротивления платиновый ТСП 002 модификации                     ТСП 002-06

(далее - ТСП 002-06)

41891-09

Преобразователь измерительный модульный ИПМ 0399 модификации ИПМ 0399/МО-Н (далее - ИПМ 0399/МО-Н)

22676-12

Наименование ИК

Наименование первичного ИП ИК

Регистрационный номер

ИК давления

Преобразователь давления измерительный EJX модели EJX 530 (далее - EJX 530)

28456-09

Преобразователь давления измерительный EJA модели EJA 530 (далее - EJA 530)

14495-09

Преобразователь давления    измерительный

Сапфир-22МП-ВН модели 2161 (далее -Сапфир 2161)

33503-13

Преобразователь давления    измерительный

Сапфир-22МП-ВН модели 2151 (далее -Сапфир 2151)

33503-13

Преобразователь давления    измерительный

Сапфир-22МП-ВН модели 2120 (далее -Сапфир 2120)

33503-13

Датчик давления Метран-75 модели 75G (далее -Метран-75G)

48186-11

ИК перепада давления

Преобразователь давления измерительный EJX модели EJX 110 (далее - EJX 110)

28456-09

Преобразователь    давления    измерительный

Сапфир-22МП-ВН   модели   2430   (далее -

Сапфир 2430)

33503-13

ИК уровня

Уровнемер     микроволновый     контактный

VEGAFLEX 8* модификации VEGAFLEX 81 (далее - VEGAFLEX 81)

53857-13

Уровнемер       микроволновый       модели

KSR-GT666 (далее - KSR GT666)

35552-07

Уровнемер     контактный     микроволновый

VEGAFLEX 6* модификации VEGAFLEX 61 (далее - VEGAFLEX 61)

27284-09

Уровнемер     контактный     микроволновый

VEGAFLEX 6* модификации VEGAFLEX 67 (далее - VEGAFLEX 67)

27284-09

Уровнемер     микроволновый     контактный

VEGAFLEX 8* модификации VEGAFLEX 86 (далее - VEGAFLEX 86)

53857-13

Уровнемер    микроволновый    бесконтактный

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

27283-12

Уровнемер    емкостной VEGACAL 6*

модификации VEGACAL 63 (далее - VEGACAL 63)

32242-06

ИК объемного расхода

Расходомер-счетчик     вихревой     объемный

YEWFLO DY (далее - YEWFLO DY)

17675-09

ИК НКПР

Датчик-газоанализатор стационарный ДГС ЭРИС-210 исполнения ДГС ЭРИС-210ИК (далее -ДГС ЭРИС-210ИК)

61055-15

Г азоанализатор   ULTIMA   X   модификации

ULTIMA XIR (далее - ULTIMA XIR)

26654-09

ИС выполняет следующие функции:

- автоматизированное измерение, регистрация, обработка, контроль, хранение и индикация параметров технологического процесса;

- предупредительная и аварийная сигнализация при выходе параметров технологического процесса за установленные границы и при обнаружении неисправности в работе оборудования;

- управление технологическим процессом в реальном масштабе времени; противоаварийная защита оборудования установки;

- отображение технологической и системной информации на операторской станции управления;

- накопление, регистрация и хранение поступающей информации;

- самодиагностика;

- автоматическое составление отчетов и рабочих (режимных) листов;

- защита системной информации от несанкционированного доступа программным средствам и изменения установленных параметров.

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.

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.

Идентификационные данные ПО ИС приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Идентификационные данные ПО ИС

Идентификационные данные (признаки)

Значение

CENTUM VPu КИВ CENTUM VP

ProSafe-RS

Идентификационное наименование ПО

CENTUM VP

ProSafe-RS

Номер версии (идентификационный номер) ПО

не ниже R4.03

не ниже R2.03

Цифровой идентификатор ПО

_

_

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

_

_

Технические характеристики

Основные технические характеристики ИС представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Основные технические характеристики ИС

Наименование характеристики

Значение

Количество входных ИК, не более

608

Количество выходных ИК, не более

64

Параметры электрического питания:

- номинальное напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц

'2qm+15% •   ^/\+10%

380-20% ; 220-15%

50±1

Потребляемая мощность, кВ •А, не более

30

Габаритные размеры отдельных шкафов, мм, не более:

- ширина

- высота

- глубина

800

2000

800

Масса отдельных шкафов, кг, не более

400

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) атмосферное давление, кПа

от +15 до +30

от -40 до +50

от 30 до 80, 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.

Метрологические характеристики вторичной части ИК ИС приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Метрологические характеристики вторичной части ИК ИС

Тип барьера искрозащиты

Тип модуля ввода/вывода

Пределы допускаемой основной погрешности, % от диапазона измерений

HiC2025

AAI143, SAI143

±0,15

_

±0,10

HiC2031

AAI 543

±0,32

Метрологические характеристики ИК ИС приведены в таблице 5.

Таблица 5 - 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

Типа модуля ввода/вывода

Пределы допускаемой основной погрешности

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК температуры

от -50 до +50 °С

Л: ±0,47 °С

Метран 286 (от 4 до 20 мА)

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

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от -50 до +100 °С

Л: ±0,51 °С

от -50 до +150 °С

Л: ±0,55 °С

от -50 до +200 °С

Л: ±0,61 °С

от 0 до +50 °С

Л: ±0,45 °С

от 0 до +100 °С

Л: ±0,47 °С

от 0 до +150 °С

Л: ±0,51 °С

от -50 до +500 °C1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от -50 до +50 °С

Л: ±0,47 °С

ПТ Метран 286 (от 4 до 20 мА)

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

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от -50 до +120 °С

Л: ±0,53 °С

от -50 до +200 °С

Л: ±0,61 °С

от 0 до +100 °С

Л: ±0,47 °С

от -50 до +500 °C1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от -50 до +100 °С

Л: ±0,51 °С

TR88

(НСХ Pt 100) TMT182 (от 4 до 20 мА)

TR88:

для класса точности А:

- Л: ±(0,15+0,002-|t|) °C;

TMT182:

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

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от 0 до +100 °С

Л: ±0,47 °С

от -200 до +600 °C1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК температуры

от 0 до +400 °C

Л: ±2,64 °C

TR88

(HCX Pt 100) TMT182 (от 4 до 20 мА)

TR88:

для класса точности B:

- Л: ±(0,3+0,005-|t|) °C;

TMT182:

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

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от -200 до +600 °C1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от 0 до +200 °C

Л: ±0,71 °C

TR61

(HCX Pt 100) TMT82 (от 4 до 20 мА)

TR61: для класса точности А: - Л: ±(0,15+0,002-|t|) °C; TMT82:

Л: ±0,1 °C (АЦП);

у: ±0,03 % (ЦАП)

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от -200 до +600 °C1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от 0 до +100 °C

Л: ±0,47 °C

TR10

(HCX Pt 100) TMT182 (от 4 до 20 мА)

TR10: для класса точности А: - Л: ±(0,15+0,002-|t|) °C; TMT182:

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

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от -200 до +600 °C1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от 0 до +150 °C

Л: ±0,58 °C

TR24

(HCX Pt 100) TMT82 (от 4 до 20 мА)

TR24: для класса точности А: - Л: ±(0,15+0,002 Jt|) °C; TMT82:

Л: ±0,1 °C (АЦП); у: ±0,03 % (ЦАП)

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от -200 до +600 °C1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от 0 до +150 °C

Л: ±1,2 °C

TR24

(HCX Pt 100) TMT82 (от 4 до 20 мА)

TR24:

для класса точности B: - Л: ±(0,3+0,005-|t|) °C; TMT82:

Л: ±0,1 °C (АЦП);

у: ±0,03 % (ЦАП)

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от -200 до +600 °C1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК температуры

от 0 до +300 °C

Л: ±1 °C

TR88

(HCX Pt 100) TMT82 (от 4 до 20 мА)

TR88: для класса точности А: - Л: ±(0,15+0,002-|t|) °C; TMT82:

Л: ±0,1 °C (АЦП); у: ±0,03 % (ЦАП)

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от -200 до +600 °C1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от 0 до +300 °C

Л: ±2,06 °C

TR88

(HCX Pt 100) TMT82 (от 4 до 20 мА)

TR88:

для класса точности B: - Л: ±(0,3+0,005-|t|) °C; TMT82:

Л: ±0,1 °C (АЦП);

у: ±0,03 % (ЦАП)

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от -200 до +600 °C1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от 0 до +300 °C

Л: ±2,05 °C

CT221-A3 (HCX К) Rosemount 248 (от 4 до 20 мА)

СТ221-А3:

Л: ±1,5 °C (в диапазоне от -40 до +375 °C);

Л: ±0,004-|t| °C (в диапазоне от +375 до +1200 °C);

Rosemount 248: Л: ±0,5 °C; Л: ±0,5 °C (компенсация температуры холодного конца термопары)

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от -40 до +1200 °C1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от 0 до +100 °C

Л: ±0,37 °C

TR88

(HCX Pt 100) TMT82 (от 4 до 20 мА)

TR88:

для класса точности АА: Л: ±(0,1+0,0017^|t|) °C; TMT82: Л: ±0,1 °C (АЦП); у: ±0,03 % (ЦАП)

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от -50 до +250 °C1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК температуры

от -50 до +50 °C

Л: ±0,35 °C

TR88

(HCX Pt 100) TMT82 (от 4 до 20 мА)

TR88: для класса точности А: Л: ±(0,15+0,002-|t|) °C; TMT82:

Л: ±0,1 °C (АЦП); у: ±0,03 % (ЦАП)

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от -200 до +600 °C1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от -50 до +100 °C

Л: ±0,44 °C

TR88

(HCX Pt 100) TMT182 (от 4 до 20 мА)

TR88:

для класса точности АА: Л: ±(0,1+0,0017^|t|) °C;

TMT182:

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

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от 0 до +50 °C

Л: ±0,31 °C

от -50 до +250 °C1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от 0 до +100 °C

Л: ±0,48 °C

TCn 65 (HCX Pt 100) ПИ 248 (от 4 до 20 мА)

ТСП 65: для класса точности А: Л: ±(0,15+0,002^|t|) °C;

ПИ 248: у: ±0,1 % или Л: ±0,2 °C (берут большее значение)

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от -196 до +600 °C1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от 0 до +100 °C

Л: ±0,43 °C

TC 65 (HCX Pt 100) ИП 248 (от 4 до 20 мА)

TC 65:

для класса точности А:

Л: ±(0,15+0,002^|t|) °C;

ИП 248:

у: ±0,1 %

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от -50 до +450 °C1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК температуры

от 0 до +100 °C

Л: ±1,1 °C

ТСПТ 301 (HCX Pt 100) ПИ 644 (от 4 до 20 мА)

ТСПТ 301:

Л: ±(0,3+0,005-|t|) °C;

ПИ 644:

Л: ±0,15 °C (цифровой сигнал);

у: ±0,03 % (ЦАП)

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от -196 до +660 °C1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от -50 до +120 °C

Л: ±1,07 °C

TCn 002-06 (HCX Pt 100) ИПМ 0399/МО-Н (от 4 до 20 мА)

TCn 002-06:

Л: ±(0,3+0,005-|t|) °C;

ИПМ 0399/МО-Н: у: ±(0,2^100+0,1) %

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от -50 до +600 °C1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от -40 до +50 °C

Л: ±2,34 °C

TC88 (HCX К) TMT182 (от 4 до 20 мА)

TC88: для класса допуска 1: Л: ±1,5 °C; TMT182:

у: ±0,08 % или Л: ±0,5 °C (берут большее значение)

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от -40 до +1000 °C1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от -40 до +50 °C

Л: ±3,22 °C

TC88 (HCX К) TMT182 (от 4 до 20 мА)

TC88: для класса допуска 2: Л: ±2,5 °C; TMT182:

у: ±0,08 % или Л: ±0,5 °C (берут большее значение)

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от -40 до +1200 °C1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

1

2

3

4

ИК давления

от 0 до 0,06 МПа;

от 0 до 0,16 МПа;

от 0 до 0,25 МПа;

от 0 до 0,4 МПа;

от 0 до 0,6 МПа;

от 0 до 0,8 МПа;

от 0 до 1,0 МПа;

от 0 до 1,6 МПа;

от 0 до 2,5 МПа;

от 0 до 4 МПа;

от 0 до 6 МПа;

от -100 до 200 кПа1);

от -0,1 до 2 МПа1);

от -0,1 до 10 МПа1)

у: от ±0,20 до ±0,54 %

EJX 530 (от 4 до 20 мА)

от 0 до 0,16 МПа; от 0 до 0,25 МПа; от 0 до 0,4 МПа; от 0 до 200 кПа1); от 0 до 2 МПа1)

у: от ±0,28 до ±0,69 %

EJA 530 (от 4 до 20 мА)

5

6

7

8

у: от ±0,10 до ±0,46 %

Н1С2025

AAI143

у: ±0,15%

у: от ±0,2 до ±0,6 %

HiC2025

AAI143

у: ±0,15%

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК давления

от 0 до 2 МПа

у: ±0,28 %

Сапфир 2161 (от 4 до 20 мА)

у: ±0,2 %

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 0 до 2,5 МПа

от 0 до 16 МПа1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от 0 до 1 МПа

у: ±0,2 %

Сапфир 2151 (от 4 до 20 мА)

у: ±0,1 %

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 0 до 1,6 МПа

от 0 до 2,5 МПа1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от 0 до 0,0025 МПа

у: ±0,28 %

Сапфир 2120 (от 4 до 20 мА)

у: ±0,2 %

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 0 до 0,01 МПа1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от 0 до 0,16 МПа;

от 0 до 0,28 МПа;

от 0 до 4 МПа

у: ±0,58 %

Метран-75G (от 4 до 20 мА)

у: ±0,5 %

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 0 до 68 МПа1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК перепада давления

от 0 до 0,63 кПа;

от 0 до 2,5 кПа;

от 0 до 6,3 кПа;

от 0 до 16 кПа;

от 0 до 25 кПа;

от 0 до 40 кПа;

от 0 до 50 кПа;

от 0 до 52 кПа;

от 0 до 63 кПа;

от 0 до 70 кПа;

от 0 до 100 кПа;

от 0 до 160 кПа;

от 0 до 0,063 МПа;

от 0 до 0,1 МПа;

от 0 до 0,16 МПа;

от 0 до 0,63 МПа; от -10 до 100 кПа1); от -100 до 100 кПа1); от -500 до 500 кПа1); от -0,5 до 14 МПа1)

у: от ±0,18 до ±0,69 %

EJX 110 (от 4 до 20 мА)

у: от ±0,04 до ±0,6 %

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от 0 до 16 кПа;

у: ±0,2 %

Сапфир 2430 (от 4 до 20 мА)

у: ±0,1 %

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 0 до 25 кПа1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК уровня2)

от 160 до 3000 мм

Л: ±5,51 мм (в диапазоне от 160 до 300 мм);

Л: ±4,97 мм (в диапазоне от 300 до 3000 мм)

VEGAFLEX 81 (от 4 до 20 мА)

Л: ±5 мм (в диапазоне от 0,08 до 0,3 м);

Л: ±2 мм (в диапазоне от 0,3 до 6 м)

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от 160 до 2800 мм

Л: ±5,51 мм (в диапазоне от 160 до 300 мм включ.);

Л: ±4,68 мм (в диапазоне от 300 до 2800 мм)

от 910 до 2930 мм

Л: ±4 мм

от 300 до 3000 мм

Л: ±4,97 мм (в диапазоне от 300 до 3000 мм)

от 0,03 до 6 м1)

см. примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от 390 до 5960 мм

Л: ±9,46 мм

VEGAFLEX 81 (от 4 до 20 мА)

Л: ±15 мм (в диапазоне от 0,08 до 0,3 м);

Л: ±2 мм (в диапазоне от 0,3 до 75 м)

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от 0,08 до 75 м1)

см. примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от 500 до 3570 мм (шкала от 0 до 3070 мм)

Л: ±7,48 мм

KSR GT666 (от 4 до 20 мА)

Л: ±5 мм

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 0,5 до 60 м1)

см. примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК уровня2)

от 80 до 2880 мм (шкала от 0 до 2800 мм)

Л: ±5,68 мм

VEGAFLEX 61 (от 4 до 20 мА)

До 20 м Л: ±3 мм; от 20 м 5: ±0,015 %

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 80 до 3180 мм (шкала от 0 до 3100 мм)

Л: ±6,09 мм

от 80 до 3800 мм

Л: ±6,97 мм

от 910 до 2930 мм

Л: ±4,7 мм

от 1200 до 3800 мм

Л: ±5,42 мм

от 0,08 до 32 м1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от 80 до 1900 мм

Л: ±4,47 мм

VEGAFLEX 67 (от 4 до 20 мА)

До 20 м Л: ±3 мм; от 20 м 5: ±0,015 %

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 0,08 до 32 м1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от 1080 до 3880 мм

Л: ±5,12 мм

VEGAFLEX 86 (от 4 до 20 мА)

Л: ±15 мм (в диапазоне от 0,08 до 0,3 м);

Л: ±2 мм (в диапазоне от 0,3 до 6 м)

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от 0,08 до 6 м1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от 240 до 840 мм

Л: ±8,86 мм

VEGAPULS 66 (от 4 до 20 мА)

Л: ±8 мм

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от 419 до 12519 мм

Л: ±21,82 мм

от 432 до 12532 мм

Л: ±21,82 мм

от 460 до 12560 мм

Л: ±21,82 мм

от 480 до 12380 мм

Л: ±21,52 мм

от 485 до 12485 мм

Л: ±21,67 мм

от 491 до 12591 мм

Л: ±21,82 мм

от 500 до 12500 мм

Л: ±21,67 мм

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК уровня2)

от 510 до 12510 мм

Л: ±21,67 мм

VEGAPULS 66 (от 4 до 20 мА)

Л: ±8 мм

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

от 524 до 12524 мм

Л: ±21,67 мм

от 538 до 12538 мм

Л: ±21,67 мм

от 548 до 12548 мм

Л: ±21,67 мм

от 0 до 35 м1)

см.

примечание 3

_

у: ±0,10 %

HiC2025

у: ±0,15 %

от 200 до 950 мм (шкала от 0 до 750 мм)

6: ±0,62 %

VEGACAL 63 (от 4 до 20 мА)

6: ±0,025 %

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 0,2 до 6 м1)

см.

примечание 3

ИК объемного расхода

от 0 до 400 м3/ч

см.

примечание 3

YEWFLO DY (от 4 д*0,о 20 мА)

В зависимости от Ду 5: жидкость:

- 15 мм: ±1,0 % при 20000<Re<2000D      и

±0,75 % при 2000D<Re;

- от 40 до 100 мм ±1,0 % при 20000<Re<1000D и ±0,75 % при 1000D<Re;

газ и пар: ±1,0 % для V<35 м/с и ±1,5 % для 35<V<80 м/с

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 0 до 110 м3/ч

от 0 до 250 м3/ч

от 0 до 200 м3/ч

от 0 до 2 м3/ч

ИК НКПР

от 0 до

50 % НКПР3) (гексан)

Л: ±5,51 % НКПР

ULTIMA XIR (от 4 до 20 мА)

Л: ±5 % НКПР

_

SAI143

у: ±0,10 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК НКПР

от 0 до 100 % НКПР (пропан)

Д: ±3,31 % НКПР (в диапазоне от 0 до 50 % НКПР включ.);

Д: ±5,5 % НКПР (в диапазоне св. 50 до 100 % НКПР)

ДГС ЭРИС-210ИК (от 4 до 20 мА)

Д: ±3 % НКПР (в диапазоне от 0 до 50 % НКПР включ.); Д: ±(2,35-Х+1) % НКПР (в диапазоне св. 50 до 100 %НКПР)

_

SAI143

у: ±0,10 %

ИК силы тока

от 4 до 20 мА

у: ±0,15 %

_

_

HiC2025

AAI143 или

SAI143

у: ±0,15 %

у: ±0,10 %

_

у: ±0,10 %

ИК воспроизведения силы тока

от 4 до 20 мА

у: ±0,32 %

_

_

HiC2031

AAI543

у: ±0,32 %

1) Указан максимальный диапазон измерений (диапазон измерений может быть настроен на меньший диапазон в соответствии с эксплуатационной документацией на первичный ИП ИК).

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

3) Диапазон показаний для всех определяемых компонентов от 0 до 100 % НКПР.

Примечания

1 НСХ - номинальная статическая характеристика, АЦП - аналого-цифровое преобразование, ЦАП - цифро-аналоговое преобразование.

2 Приняты следующие обозначения:

А - абсолютная погрешность, в единицах измеряемой величины;

8 - относительная погрешность, %;

у - приведенная погрешность (нормирующим значением для приведенной погрешности является разность между максимальным и минимальным значениями диапазона измерений), %;

t - измеренная температура, °С;

TN - нормирующее значение, равное разности верхнего и нижнего пределов поддиапазонов преобразования, установленных потребителем, °С;

V - скорость, м/с;

D - внутренний диаметр детектора, мм;

Re - число Рейнольдса;

Х - значение объёмной доли определяемого компонента, %.

3 Пределы допускаемой основной погрешности ИК рассчитывают по формулам:

- абсолютная Л ИК , в единицах измеряемой величины:

, ( X -X

ЛиК =±1,1 •. Лпп2 +1 -■ • max------;

ИК      п д/ пп I вп 100

где

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

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

X    -  значение измеряемого параметра, соответствующее максимальному значению диапазона аналогового сигнала, в единицах измерений измеряемой

max       величины;

X    -  значение измеряемого параметра, соответствующее минимальному значению границы диапазона аналогового сигнала, в единицах измерений

min       измеряемой величины;

- относительная § „ , , %:

ИК

\2

. „ ( X -X . 1

§ 2 + у —max

иПП +1у ВП -у-

\           ^изм

где    § ПП    - пределы допускаемой основной относительной погрешности первичного ИП ИК, %;

X^   - измеренное значение, в единицах измерений измеряемой величины;

- приведенная у ИК , %:

уИК = ±1,1 • 7УПП +увп ,

где   у пп - пределы допускаемой основной приведенной погрешности первичного ИП ИК, %.

4 Для расчета погрешности ИК в условиях эксплуатации:

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

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

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

n

ЛСИ =±< Л0 +ЁЛ2 , V         i=o

где   Л 0      - пределы допускаемой основной погрешности измерительного компонента;

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

i           факторов.

Продолжение таблицы 5

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

А ИК =±1,1-^

где    А СИ   - пределы допускаемых значений погрешности А СИ j -го измерите

k

Е (А j ,

j=0

льного компонента ИК в условиях эксплуатации.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность

Комплектность ИС представлена в таблице 6.

Таблица 6 - Комплектность ИС

Наименование

Обозначение

Количество

Система измерительная АСУТП ТСП № 1 тит. 072/1 АО «ТАНЕКО», заводской № 072/1

_

1 шт.

Система измерительная АСУТП ТСП № 1 тит. 072/1 АО «ТАНЕКО». Руководство по эксплуатации

_

1 экз.

Система измерительная АСУТП ТСП № 1 тит. 072/1 АО «ТАНЕКО». Паспорт

_

1 экз.

Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерительная АСУТП ТСП № 1 тит. 072/1 АО «ТАНЕКО». Методика поверки

МП 3005/1-311229-2018

1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП 3005/1-311229-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерительная АСУТП ТСП № 1 тит. 072/1 АО «ТАНЕКО». Методика поверки», утвержденному ООО Центр Метрологии «СТП» 30 мая 2018 г.

Основное средство поверки:

- калибратор многофункциональный и коммуникатор BEAMEX MC6 (-R) (регистрационный номер 52489-13), диапазон воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 25 мА;     пределы     допускаемой     основной     погрешности     воспроизведения

±(0,01 % показания + 1 мкА); диапазон измерений силы постоянного тока +100 мА; пределы допускаемой основной погрешности измерений ±(0,01 % показания + 1,5 мкА).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке ИС.

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

Нормативные документы

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Смотрите также

Default ALL-Pribors Device Photo
Установки поверочные средств измерений объема и массы УПМ-2000 предназначены для измерений объема и массы жидкости, воспроизведения, хранения и передачи единицы объема и массы жидкости.
Default ALL-Pribors Device Photo
Система измерений количества и показателей качества нефти на терминале «Харьяга» АО «ННК-Печоранефть» (далее - СИКН) предназначена для измерений массы нефти.
73031-18
РВС-700 Резервуар вертикальный стальной цилиндрический
АО "Газпромнефть-Терминал", г.Новосибирск
Резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВС-700 предназначен для измерения объема, а также приема, хранения и отпуска нефти и нефтепродуктов.
Измеритель для лабораторного тестирования силовых полупроводников LAB 421 SP1 (далее по тексту - измеритель) предназначен для воспроизведений силы и напряжения электрического тока, для измерений напряжения и силы электрического тока, электрического с...
73033-18
СГМН-ЭТ Счетчики газа двухкамерные с электронным температурным компенсатором
ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры", Беларусь, г.Новогрудок
Счетчики газа двухкамерные с электронным температурным компенсатором СГМН-ЭТ (далее - счетчики газа) предназначены для измерения израсходованного количества природного газа по ГОСТ 5542-2014 или паров сжиженного углеводородного газа по ГОСТ 20448-90,...