Преобразователи температуры измерительные 909
Номер в ГРСИ РФ: | 94012-24 |
---|---|
Производитель / заявитель: | Компания "Shanghai Jingpu Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd.", Китай |
Преобразователи температуры измерительные 909 (далее по тексту - ПИ или преобразователи) предназначены для измерений и преобразования сигналов первичных измерительных преобразователей (термопреобразователей сопротивления, преобразователей термоэлектрических и устройств, имеющих на выходе сигналы в виде изменения электрического сопротивления и электрического напряжения постоянного тока) в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА, а так же в цифровые сигналы коммуникационных протоколов HART, Foundation Fieldbus.
Информация по Госреестру
Основные данные | |
---|---|
Номер по Госреестру | 94012-24 |
Наименование | Преобразователи температуры измерительные |
Модель | 909 |
Срок свидетельства (Или заводской номер) | 05.12.2029 |
Производитель / Заявитель
"Shanghai Jingpu Mechanical&Electrical Technology Co., Ltd", Китай
Поверка
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 5 лет |
Актуальность информации | 22.12.2024 |
Поверители
Скачать
94012-24: Описание типа | Скачать | 137.6 КБ | |
94012-24: Методика поверки | Скачать | 2.5 MБ |
Описание типа
Назначение
Преобразователи температуры измерительные 909 (далее по тексту - ПИ или преобразователи) предназначены для измерений и преобразования сигналов первичных измерительных преобразователей (термопреобразователей сопротивления, преобразователей термоэлектрических и устройств, имеющих на выходе сигналы в виде изменения электрического сопротивления и электрического напряжения постоянного тока) в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА, а так же в цифровые сигналы коммуникационных протоколов HART, Foundation Fieldbus.
Описание
Принцип действия ПИ основан на измерении и преобразовании сигнала первичного измерительного преобразователя в унифицированный выходной сигнал электрического постоянного тока от 4 до 20 мА с наложенным на него цифровым частотно-модулированным сигналом в стандарте протокола HART или в полностью цифровые сигналы Foundation Fieldbus.
ПИ конструктивно выполнены в корпусе с расположенными на нем клеммами для подачи напряжения питания, подключения входного и выходного сигналов. Преобразователи выполнены на основе микропроцессора и обеспечивают аналого-цифровое преобразование сигнала первичного измерительного преобразователя, обработку результатов измерений и их передачу по цифровым интерфейсам и/или по стандартному выходному сигналу от 4 до 20 мА.
ПИ выпускается в исполнениях с дисплеем и без дисплея.
ПИ могут работать с термопреобразователями сопротивления и термоэлектрическими преобразователями, номинальные статические характеристики преобразования (НСХ) которых указаны в таблице 3, а также с преобразователями, имеющими на выходе сигналы в виде изменения электрического сопротивления или электрического напряжения постоянного тока. Настройку ПИ (тип входного сигнала, диапазон измерений, схему подключения и т.д.) можно изменять, используя полевой коммуникатор или HART-модем и компьютер с необходимым программным обеспечением (для ПИ с цифровыми сигналами Foundation fieldbus необходимо дополнительное оборудование).
Общий вид исполнений преобразователей с указанием места нанесения заводского номера представлен на рисунке 1.
Заводской номер в виде буквенно-цифрового кода, состоящего из арабских цифр и букв латинского алфавита, наносится на боковую часть корпуса ПИ при помощи наклейки или металлической информационной таблички.
места нанесения заводского
номера
Рисунок 1 - Общий вид преобразователей температуры измерительных 909
Пломбирование ПИ не предусмотрено.
Нанесение знака поверки на ПИ не предусмотрено
Программное обеспечение
Программное обеспечение (далее - ПО) преобразователей является неизменяемым и несчитываемым. Уровень защиты ПО от преднамеренного и непреднамеренного доступа соответствует уровню «высокий» в соответствии с рекомендацией по метрологии Р 50.2.077-2014: программное обеспечение защищено от преднамеренных изменений с помощью специальных программных средств.
Идентификационные данные внутреннего ПО приведены в таблицах 1-2.
Таблица 1 - Идентификационные данные преобразователей 909 с интерфейсом Fieldbus
Идентификационные данные (признаки) |
Значение |
Идентификационное наименование ПО |
3144FF HORNET.BIN |
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже |
2.03.002 |
Цифровой идентификатор ПО |
отсутствует |
Таблица 2 - Идентификационные данные преобразователей 909 с интерфейсом HART
Идентификационные данные (признаки) |
Значение |
Идентификационное наименование ПО |
3144 rel.d90 |
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже |
2 |
Цифровой идентификатор ПО |
отсутствует |
Технические характеристики
Таблица 3 - Метрологические характеристики
Наименование характеристики |
Значение (в зависимости от типа НСХ) |
Диапазон измерений температуры, °C (в зависимости от типа сигналов) 1. Термопреобразователи сопротивления с НСХ по ГОСТ 6651-2009 | |
Pt100 (а=0,00385) |
от -200 до +850 |
Pt200 (а =0,00385) |
от -200 до +850 |
Pt500 (а =0,00385) |
от -200 до +850 |
Pt1000 (а =0,00385) |
от -200 до +300 |
Pt50 (а =0,00391) (50П) |
от -200 до +550 |
Pt100 (а =0,00391) (100П) |
от -200 до +550 |
Cu50 (а =0,00426) |
от -50 до +200 |
Cu100 (а =0,00426) |
от -50 до +200 |
Cu10 (а =0,00428)(10М) |
от -50 до +250 |
Cu50 (а =0,00428)(50М) |
от -185 до +200 |
Cu100 (а =0,00428)(100М) |
от -185 до +200 |
Ni120 (а =0,00617)(120Н) |
от -70 до +300 |
2. Преобразователи термоэлектрические с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001: | |
B |
от +100 до +1820 |
E |
от -200 до +1000 |
J |
от -180 до +760 |
K |
от -180 до +1372 |
N |
от -200 до +1300 |
R |
от 0 до +1768 |
S |
от 0 до +1768 |
T |
от -200 до +400 |
L |
от -200 до +800 |
Диапазон измерений напряжения постоянного тока, мВ |
от -10 до +100 |
Диапазон измерений электрического сопротивления постоянному току, Ом |
от 0 до 2000 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений и преобразования в температуру сигналов от, °C1) 1. Термопреобразователей сопротивления с НСХ | |
Pt100 (а=0,00385) |
±0,10 |
Pt200 (а =0,00385) |
±0,22 |
Pt500 (а =0,00385) |
±0,14 |
Pt1000 (а =0,00385) |
±0,10 |
Pt50 (а =0,00391) (50П) |
±0,20 |
Pt100 (а =0,00391) (100П) |
±0,10 |
Cu50 (а =0,00426) |
±0,34 |
Cu100 (а =0,00426) |
±0,17 |
Cu10 (а =0,00428) (10М) |
±1,00 |
Cu50 (а =0,00428) (50М) |
±0,34 |
Cu100 (а =0,00428) (100М) |
±0,17 |
Наименование характеристики |
Значение (в зависимости от типа НСХ) |
Ni120 (а =0,00617) (120Н) |
±0,08 |
2. Преобразователей термоэлектрических с НСХ2) | |
B |
±3,00 (от +100 °С до +300 °С включ.); ±0,77 (св. +300 °С до +1820 °С) |
E |
±0,20 |
J |
±0,25 |
K |
±0,50 (от -180 °С до -90 °С включ.); ±0,25 (св. -90 °С до +1372 °С) |
N |
±0,40 |
R |
±0,60 |
S |
±0,50 |
T |
±0,25 |
L |
±0,25 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока, мВ |
±0,03 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току, Ом |
±0,6 |
Температура окружающей среды, °С |
от -60 до +60 3) |
Пределы дополнительной абсолютной погрешности измерения и преобразования в температуру, вызванная влиянием температуры окружающей среды в рабочем диапазоне температур на каждый 1 °С сигналов от, °C4)5) 1. Термопреобразователей сопротивления с НСХ: | |
Pt100 (а=0,00385) |
±0,0015 |
Pt200 (а =0,00385) |
±0,0023 |
Pt500 (а =0,00385) |
±0,0015 |
Pt1000 (а =0,00385) |
±0,0015 |
Pt50 (а =0,00391) (50П) |
±0,0030 |
Pt100 (а =0,00391) (100П) |
±0,0015 |
Cu50 (а =0,00426) |
±0,0030 |
Cu100 (а =0,00426) |
±0,0015 |
Cu10 (а =0,00428)(10М) |
±0,0015 |
Cu50 (а =0,00428)(50м) |
±0,0030 |
Cu100 (а =0,00428)(100М) |
±0,0015 |
Ni120 (а =0,00617)(120Н) |
±0,0010 |
2. Преобразователей термоэлектрических с НСХ | |
B |
±0,014 (t > +1000°C) |
±[0,029-(0,000021-(t-300))] (300 °C< t < 1000 °C) | |
±[0,046-(0,000086-(t-100))] при (100 °C< t < 300 °C) | |
E |
±[0,004+(0,0000043-t)] |
J |
±[0,004+(0,0000029-t)] (t > 0 °C) |
Наименование характеристики |
Значение (в зависимости от типа НСХ) |
±[0,004+(0,00002^ |t|)] (t < 0 °C) | |
K |
±[0,005+(0,0000054И)] (t > 0 °C) |
±[0,005+(0,000020^|t|)] (t < 0 °C) | |
N |
±[0,005+(0,0000036jt|)] |
R |
±0,015 (t > 200 °C) |
±[0,021-(0,000032-t)] (t < 200 °C) | |
S |
±0,015 (t > 200 °C) |
±[0,021-(0,000032-t)] (t < 200 °C) | |
T |
±0,005 (t > 0 °C) |
±[0,005-(0,000036-|t|)] (t < 0 °C) | |
L |
±0,005 (t > 0 °C) |
±[0,005-(0,00003-|t|)] (t < 0 °C) | |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока, вызванная влиянием температуры окружающей среды в рабочем диапазоне температур на каждый 1 °С, мВ4)5) |
±0,00025 |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения электрического сопротивления постоянному току, вызванная влиянием температуры окружающей среды в рабочем диапазоне температур на каждый 1 °С, Ом4)5) |
±0,007 |
Примечания: 1) - Основная абсолютная погрешность ПИ с выходным сигналом от 4 до 20 мА равна сумме основной абсолютной погрешности измерения и преобразования в температуру сигналов измерительных преобразователей и основной приведенной погрешности преобразования цифрового сигнала в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока. Основная приведенная погрешность преобразования цифрового сигнала в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока равна: - ±0,02 % от диапазона измерения первичного преобразователя (для 909). 2) - Основная абсолютная погрешность ПИ при работе с преобразователями термоэлектрическими равна сумме основной абсолютной погрешности измерения сигнала ТП и абсолютной погрешности автоматической компенсации температуры свободных (холодных) концов термопары, равной ±0,25 °С. 3) - Диапазон температур окружающей среды зависит от исполнения ПИ в соответствии с его эксплуатационной документацией. 4) - При отклонении температуры окружающей среды от +20 °С. Для диапазона температур окружающей среды от -60 °С до +60 °С. 5) - Дополнительная абсолютная погрешность ПИ с выходным сигналом от 4 до 20 мА равна сумме дополнительной абсолютной погрешности измерения и преобразования в температуру сигналов измерительных преобразователей и дополнительной приведенной погрешности преобразования цифрового сигнала в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока. |
Наименование характеристики |
Значение (в зависимости от типа НСХ) |
Дополнительная приведенная погрешность преобразования цифрового сигнала в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока равна ±0,001 % от диапазона измерения первичного преобразователя. * t - значение измеряемой температуры, °С. |
Таблица 4 - Основные технические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
Выходной сигнал |
от 4 до 20 мА, HART, Foundation Fieldbus |
Напряжение питания, В - от 4 до 20 мА, HART - Foundation Fieldbus |
от 12,0 до 42,4 от 9,0 до 32,0 |
Габаритные размеры корпуса, ширинахвысотахдлина, мм, не более |
153х153х155 |
Масса, кг, не более |
4,2 |
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °C - для ПИ без дисплея - для ПИ с ЖК дисплеем1) - относительная влажность воздуха, %, не более |
от -60 до +60 от -40 до +60 99 |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее |
100000 |
Средний срок службы, лет, не менее |
10 |
Маркировка взрывозащиты |
1Ex db IIC T6...T1 Gb Х 0Ex 1а IIC T6...T1 Gа X Ex tb IIIC T85°C Db X |
Примечание: 1) - В диапазоне температуры эксплуатации от -40 до -20 °С не включ. считывание результатов измерений осуществляется через унифицированный аналоговый сигнал или цифровые сигналы |
Знак утверждения типа
наносится на титульный лист паспорта типографским способом.
Комплектность
Таблица 5 - Комплектность ПИ
Наименование |
Обозначение |
Кол-во |
Примечание |
Преобразователь температуры измерительный |
909 |
1 шт. |
Исполнение в соответствии с заказом |
Паспорт |
- |
1 экз. |
- |
Сведения о методах измерений
приведены в разделе 5 «Использование по назначению» Паспорта.
Нормативные документы
ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;
ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования;
ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля;
Приказ Росстандарта от 30 декабря 2019г. № 3456 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока»;
Приказ Росстандарта от 28 июля 2023 г. № 1520 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы»;
Стандарт предприятия фирмы «Shanghai Jingpu Mechanical&Electrical Technology Co., Ltd», Китай.