94012-24: 909 Преобразователи температуры измерительные - Производители, поставщики и поверители

Преобразователи температуры измерительные 909

Номер в ГРСИ РФ: 94012-24
Производитель / заявитель: Компания "Shanghai Jingpu Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd.", Китай
Скачать
94012-24: Описание типа
2024-94012-24.pdf
Скачать 137.6 КБ
94012-24: Описание типа
2026-94012-24.pdf
Скачать 161.1 КБ
94012-24: Методика поверки МП 207-015- 2024
2024-mp94012-24-1.pdf
Скачать 2.5 MБ
94012-24: Методика поверки РТ-МП-1942-207-2025
2026-mp94012-24.pdf
Скачать 5.4 MБ
Нет данных о поставщике
Поверка
Преобразователи температуры измерительные 909 поверка на: www.ktopoverit.ru
КтоПоверит
Онлайн-сервис метрологических услуг

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
Действует по 05.12.2029
Наименование Преобразователи температуры измерительные
Модель 909
Модификации На испытания представлены:
909ххххPR
Приказы
170 от 02.02.2026 — О внесении изменений в сведения об утвержденных типах средств измерений
Код идентификации производства ОС
СИ не соответствует критериям подтверждения производства на территории РФ в соответствии с постановлением №719
Характер производства Серийное
Идентификатор записи ФИФ ОЕИ 37344eb7-8758-e716-bc1f-d9c9fe487af8
Испытания
Дата Модель Заводской номер
09.12.2025 909ххххPR JP12508001423, JP12508001424
Производитель / Заявитель

"Shanghai Jingpu Mechanical&Electrical Technology Co., Ltd", Китай

Поверка

Методика поверки / информация о поверке
МП 207-015- 2024 ГСИ. Преобразователи температуры измерительные 909. Методика поверки. (по 01.02.2026)
РТ-МП-1942-207-2025 ГСИ. Преобразователи температуры измерительные 909. Методика поверки. (с 02.02.2026)
Межповерочный интервал / Периодичность поверки
5 лет
Зарегистрировано поверок
Найдено поверителей
Успешных поверок (СИ пригодно) 882 (100%)
Неуспешных поверок (СИ непригодно) 0 (0 %)
Актуальность информации 08.02.2026
Найти результаты поверки
Указан в паспорте или на самом приборе

Поверители

КтоПоверит
Онлайн-сервис метрологических услуг
Преобразователи температуры измерительные 909 поверка на: www.ktopoverit.ru
КтоПоверит
Онлайн-сервис метрологических услуг

Скачать

94012-24: Описание типа
2024-94012-24.pdf
Скачать 137.6 КБ
94012-24: Методика поверки
2024-mp94012-24.pdf Файл устарел
Скачать 2.5 MБ
94012-24: Описание типа
2026-94012-24.pdf
Скачать 161.1 КБ
94012-24: Методика поверки МП 207-015- 2024
2024-mp94012-24-1.pdf
Скачать 2.5 MБ
94012-24: Методика поверки РТ-МП-1942-207-2025
2026-mp94012-24.pdf
Скачать 5.4 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.

Корпус 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).

ПИ имеют два исполнения в зависимости от типа программного обеспечения: 909ххххЕМ и 909xxxxPR. Схема составления условного обозначения ПИ в зависимости от исполнения (код заказа) приведена в таблице 1. Символы «х» у исполнений 909ххххЕМ и 909xxxxPR соответствуют позициям 2-5 Таблицы 1.

аблица 1 - Расшифровка структуры условного обозначения ПИ

909

1             2           3         4           5        6

Позиция

Описание позиции

Код

Описание кода

1

909

Преобразователи температуры измерительные

2

Конструктивные особенности корпусных и монтажных элементов

LN

Алюминиевый корпус с резьбовым соединением 12-14 NPT

LM

Алюминиевый корпус с резьбовым соединением M20X1.5

LP

Алюминиевый корпус с резьбовым соединением PG 13.5

LG

Алюминиевый корпус с резьбовым соединением JIS G12

BN

Корпус из нержавеющей стали с резьбовым соединением 12-14 NPT

BW

Корпус из нержавеющей стали с резьбовым соединением M20* 1.5

BP

Корпус из нержавеющей стали с резьбовым соединением PG 13.5

BG

Корпус из нержавеющей стали с резьбовым соединением JIS G12

3

Тип выходного сигнала

S

4-20 мА, цифровой сигнал на основе протокола HART

F

Цифровой сигнал по протоколу FOUNDATION Fieldbus

4

Конфигурация измерений

1

Одноканальный

2

Двухканальный

5

Сертификация продукции

NA

Не сертифицирован

E5

Сертификат взрывозащиты FM, пылевозгорае-мости и невоспламеняемости

I5

Сертификация на искробезопасность и невоспламеняемость FM (для устройства полевой шины, включая стандарты IS и FISCO)

K5

Сертификация на искробезопасность, невоспламеняемость и взрывозащищенность FM (для устройств полевой шины, включая стандартные IS и FISCO)

14

Сертификация на искробезопасность ATEX (для устройства полевой шины, включая стандарты IS и FISCO)

K4

Сертификация на искробезопасность, огнестойкость, защита от воспламенения пыли и комбинация типа n (для устройств полевой шины, включая стандартные IS и FISCO) по ATEX

E

Сертификация искробезопасности EAC

909

1             2           3         4           5        6

6

Программное обеспечение

EM

3144FF HORNET.BIN; 3144 rel.d90

PR

5437

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.

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 состоит только из метрологически значимого встроенного ПО, устанавливаемого в энергонезависимую память преобразователей при их изготовлении. Данное ПО не может быть модифицировано или загружено через какой-либо интерфейс. 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 2-4.

Таблица 2 - Идентификационные данные преобразователей 909 исполнений 909ххххЕМ 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 3 - Идентификационные данные преобразователей 909 исполнений 909ххххЕМ 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

Таблица 4 - Идентификационные данные преобразователей 909 исполнение 909xxxxPR

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

5437

Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже

21

Цифровой идентификатор ПО

отсутствует

Технические характеристики

Метрологические и технические характеристики ПИ приведены в таблицах 5-7.

Таблица 5 - Метрологические характеристики ________________________________

Наименование характеристики

Значение (в зависимости от типа НСХ)

Диапазон измерений температуры6), °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 -180 до +200

Cu50 (а =0,00428)(50М)

от -180 до +200

Cu100 (а =0,00428)(100М)

от -180 до +200

Ni120 (а =0,00617)(120Н)

от -60 до +180

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

Наименование характеристики

Значение (в зависимости от типа НСХ)

Диапазон измерений электрического сопротивления постоянному току, Ом

от 0 до 2000

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений и преобразования в температуру сигналов от, °С1)

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

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 измерений 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

Наименование характеристики

Значение (в зависимости от типа НСХ)

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+(0,00000431)]

J

±[0,004+(0,0000029-t)] (t > 0 °C)

±[0,004+(0,00002-|t|)] (t < 0 °C)

K

±[0,005+(0,0000054-t)] (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    измерений

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    измерений

электрического сопротивления постоянному току, вызванная влиянием температуры окружающей среды в рабочем диапазоне температур на каждый 1 °С, Ом4)5)

±0,007

1) - Основная абсолютная погрешность ПИ с выходным сигналом от 4 до 20 мА равна сумме основной абсолютной погрешности измерений и преобразования в температуру сигналов измерительных преобразователей и основной приведенной погрешности преобразования цифрового сигнала в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока.

Наименование характеристики

Значение (в зависимости от типа НСХ)

Основная приведенная погрешность преобразования цифрового сигнала в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока равна:

-     ±0,02 % от настроенного диапазона измерения преобразователя.

2) - Основная абсолютная погрешность ПИ при работе с преобразователями термоэлектрическими равна сумме основной абсолютной погрешности измерений сигнала ТП и абсолютной погрешности автоматической компенсации температуры свободных (холодных) концов термопары, равной ±0,25 °С.

3) - Диапазон температуры 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 измерений и преобразования в температуру сигналов измерительных преобразователей и дополнительной приведенной погрешности преобразования цифрового сигнала в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока.

Дополнительная приведенная погрешность преобразования цифрового сигнала в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока равна ±0,001 % от настроенного диапазона измерений преобразователя.

6) - Рабочий диапазон измерений температуры может быть настроен (сконфигурирован) в пределах диапазонов измерений, приведенных в данной таблице, и указан в паспорте на конкретный ПИ.

Примечание:

t - значение измеряемой температуры, °С.

Таблица 6 - 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

153x153x155

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

Маркировка взрывозащиты

1Ex db IIC Т6...Т1 Gb Х 0Ex 1а IIC Т6...Т1 Gа X Ex tb IIIC T85°C Db X

1) - В диапазоне температуры эксплуатации от -40 до -20 °С не включ. считывание результатов измерений осуществляется через унифицированный аналоговый сигнал или цифровые сигналы

Таблица 7 - Показатели надежности

Наименование характеристики

Значение

Средний срок службы, лет, не менее

10

Средняя наработка до отказа, ч, не менее

100000

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность

Таблица 8 - 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

Приказ Росстандарта от 30 декабря 2019г. № 3456 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока»

Приказ Росстандарта от 28.07.2023 г. № 1520 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы»

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 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»

Стандарт предприятия фирмы «Shanghai Jingpu Mechanical&Electrical Technology Co., Ltd», Китай

Смотрите также

94013-24
CB Преобразователи измерительные
Компания "Zhejiang Chitic Control Engineering Co. Ltd", Китай
Преобразователи измерительные CB (далее - преобразователи) предназначены для измерительных преобразований с последующей гальванической развязкой аналоговых сигналов в виде силы постоянного электрического тока, постоянного электрического напряжения (в...
94014-24
ДСДО-01 Датчики состояния поверхности дороги оптические
Акционерное общество "Минимакс-94" (АО "Минимакс-94"), г. Москва
Датчики состояния поверхности дороги оптические ДСДО-01 (далее - датчики ДСДО-01) предназначены для измерений температуры поверхности дорожного полотна, толщины слоя воды, льда и снега на поверхности дорожного полотна.
Комплексы измерительно-вычислительные и управляющие DJKX-PLC (далее по тексту - комплексы) предназначены для измерений силы постоянного электрического тока от различных измерительных преобразователей и сопротивления постоянного электрического тока от...
94016-24
СКВТ-Ф610Э Счетчики электрической энергии постоянного тока электронные
Общество с ограниченной ответственностью "АВМ-ЭЛЕКТРО" (ООО "АВМ-ЭЛЕКТРО"), г. Санкт-Петербург.
Счетчики электрической энергии постоянного тока электронные СКВТ-Ф610Э (далее счетчики) предназначены для измерений и учета электрической энергии в режиме потребления (прямом) или в режиме потребления и возврата (прямом и реверсивном) на электроподви...
94017-24
МЕГЕОН Измерители сопротивления заземления
Общество с ограниченной ответственностью "МАКСПРОФИТ" (ООО "МАКСПРОФИТ"), Московская обл., г. Королёв
Измерители сопротивления заземления МЕГЕОН (далее по тексту - измерители) предназначены для измерения сопротивления заземляющих устройств переменному току.