Система измерительная отделения ЛВЖ и подготовки цистерн цеха СНЕВ ООО "Саратоворгсинтез" Нет данных

Описание

Система измерительная отделения ЛВЖ и подготовки цистерн цеха СНЕВ ООО "Саратоворгсинтез" Нет данных — техническое средство с номером в госреестре 72086-18 и сроком свидетельства (заводским номером) зав.№ 526. Имеет обозначение типа СИ: Нет данных.
Произведен предприятием: ООО "Саратоворгсинтез", г.Саратов.

Требуется ли периодическая поверка прибора?

Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 1 год
Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.

Допускается ли поверка партии?

Допущение поверки партии приборов: Нет.

Методика поверки:

Система измерительная отделения ЛВЖ и подготовки цистерн цеха СНЕВ ООО "Саратоворгсинтез" Нет данных.

С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать
Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.

Описание типа:

Система измерительная отделения ЛВЖ и подготовки цистерн цеха СНЕВ ООО "Саратоворгсинтез" Нет данных.

С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.

Изображение
Номер в госреестре
НаименованиеСистема измерительная отделения ЛВЖ и подготовки цистерн цеха СНЕВ ООО "Саратоворгсинтез"
Обозначение типаНет данных
ПроизводительООО "Саратоворгсинтез", г.Саратов
Описание типаСкачать
Методика поверкиСкачать
Межповерочный интервал (МПИ)1 год
Допускается поверка партииНет
Наличие периодической поверкиДа
Сведения о типеЗаводской номер
Срок свидетельства или заводской номерзав.№ 526
НазначениеСистема измерительная отделения ЛВЖ и подготовки цистерн цеха СНЕВ ООО «Саратоворгсинтез» (далее – ИС) предназначена для измерений параметров технологического процесса в реальном масштабе времени (температуры, давления, перепада давления, уровня, объемного расхода, массового расхода).
ОписаниеПринцип действия ИС основан на непрерывном измерении, преобразовании и обработке при помощи комплексов измерительно-вычислительных КИРАС (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – регистрационный номер) 20719-06) (далее – ИВК КИРАС) в комплекте с модулями сбора информации ICM-046 (регистрационный номер 20717-00) (далее – модуль ICM-046) входных сигналов, поступающих по измерительным каналам (далее – ИК) от первичных и промежуточных измерительных преобразователей (далее – ИП). ИС представляет собой единичный экземпляр измерительной системы, спроектированной для конкретного объекта из компонентов отечественного и импортного изготовления. Монтаж и наладка ИС осуществлены непосредственно на объекте эксплуатации в соответствии с проектной документацией ИС и эксплуатационными документами ее компонентов. ИС осуществляет измерение параметров технологического процесса следующим образом: первичные ИП преобразуют текущие значения параметров технологического процесса в электрические сигналы (аналоговые унифицированные электрические сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА, сигналы термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651–2009); аналоговые унифицированные электрические сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА и сигналы термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651–2009 от первичных ИП поступают на соответствующие входы модулей ICM-046 (в ряде каналов сигналы поступают через промежуточные ИП); цифровые коды, преобразованные посредством модулей ICM-046 в значения физических параметров технологического процесса, а также данные с интерфейсных входов отображаются на мнемосхемах мониторов операторских станций управления в виде числовых значений, трендов, текстов, рисунков и цветовой окраски элементов мнемосхем, а также интегрируется в базу данных ИС. Сбор информации о состоянии технологического процесса осуществляется посредством аналоговых и дискретных сигналов, поступающих по соответствующим ИК. ИС включает в себя также резервные ИК. ИС выполняет следующие функции: автоматизированное измерение, регистрация, обработка, контроль, хранение и индикация параметров технологического процесса; предупредительная и аварийная световая и звуковая сигнализации 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; представление технологической и системной информации на операторской станции управления; накопление, регистрация и хранение поступающей информации; самодиагностика; автоматическое составление отчетов и рабочих (режимных) листов; вывод данных на печать; защита системной информации от несанкционированного доступа программным средствам и от изменения установленных параметров. Состав ИК ИС приведен в таблице 1. Таблица 1 – Состав ИК ИС Наиме-нование ИК Состав ИК ИС Первичный ИП Вторичный ИП Модули ввода/вывода сигналов Модуль обработки данных 1 2 3 4 ИК темпера-туры Термопреобразователи сопротивления взрывозащищенные Метран-250 модификации ТСМ Метран-253 (регистрационный номер 21969-06) (далее – Метран-253) Модуль ICM-046 ИВК КИРАС Термопреобразователи сопротивления взрывозащищенные Метран-250 модификации ТСМ Метран-253 (регистрационный номер 21969-11) (далее – ТСМ Метран-253) Термопреобразователи универсальные ТПУ 0304 модификации ТПУ 0304/М1-Н (регистрационный номер 50519-12) (далее – ТПУ 0304/М1-Н) Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСМУ 0104 (регистрационный номер 29336-05) (далее – ТСМУ 0104) Преобразователи измерительные Rosemount 248 (регистрационный номер 48988-12) (далее – Rosemount 248) в комплекте с термопреобразователями сопротивления платиновыми серии 65 (регистрационный номер 22257-11) (далее – ТСП 65) ИК давления Преобразователи давления измерительные EJA модели EJA 530 (регистрационный номер 14495-09) (далее – EJA 530) Модуль ICM-046 ИВК КИРАС Продолжение таблицы 1 1 2 3 4 ИК давления Датчик давления Метран-100 модификации Метран-100-ДИ (регистрационный номер 22235-08) (далее – Метран-100-ДИ) Модуль ICM-046 ИВК КИРАС Преобразователи давления измерительные АИР-20/М2 модификации АИР-20/М2-ДИ (регистрационный номер 30402-05) (далее – АИР-20/М2-ДИ) Преобразователи давления измерительные 2088 модели 2088G (регистрационный номер 16825-08) (далее – 2088G) ИК перепада давления Датчик давления Метран-100 модификации Метран-100-ДД (регистрационный номер 22235-08) (далее – Метран-100-ДД) Модуль ICM-046 ИВК КИРАС ИК уровня Уровнемеры бесконтактные микроволновые VEGAPULS 6* модификации VEGAPULS 61 (регистрационный номер 27283-04) (далее – VEGAPULS 61) Модуль ICM-046 ИВК КИРАС Уровнемеры микроволновые бесконтактные VEGAPULS 6* модификации VEGAPULS 61 (регистрационный номер 27283-09) (далее – УМБ VEGAPULS 61) Уровнемеры волноводные радарные 5300 модели 5301 (регистрационный номер 38679-08) (далее – 5301) Уровнемеры 5400 исполнения 5401 (регистрационный номер 30247-11) (далее – 5401) ИК массового расхода Счетчики-расходомеры массовые кориолисовые ROTAMASS модели RCCT38 (регистрационный номер 27054-14) (далее – RCCT38) Модуль ICM-046 ИВК КИРАС Расходомеры-счетчики вихревые объемные YEWFLO DY (регистрационный номер 17675-09) (далее – YEWFLO DY) ИК объемного расхода Расходомеры с первичным преобразователем IFS 4000 модификации IFM 4080 (регистрационный номер 13891-99) (далее – IFM 4080) Модуль ICM-046 ИВК КИРАС YEWFLO DY
Программное обеспечение Программное обеспечение (далее – ПО) ИС (ПО ИВК КИРАС) обеспечивает реализацию функций ИС. ПО ИС включает в себя встроенное и внешнее ПО. Встроенное ПО устанавливается в энергонезависимую память измерительных модулей в производственном цикле и в процессе эксплуатации изменению не подлежит. Внешнее ПО «SCADA КИРАС» устанавливаются на персональные компьютеры операторских станций управления. Внешнее ПО не дает доступ к внутренним программным микрокодам измерительных модулей и не позволяет вносить изменения в встроенное ПО. 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 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
Идентификационное наименование ПО SCADA КИРАС
Номер версии (идентификационный номер) ПО не ниже 4.0.0.1
Цифровой идентификатор ПО
Метрологические и технические характеристикиОсновные технические характеристики ИС представлены в таблице 3. Таблица 3 – Основные технические характеристики ИС
Наименование характеристикиЗначение
Количество ИК (включая резервные), не более150
Параметры электрического питания:
– напряжение переменного тока, В;
– частота переменного тока, Гц50±1
Потребляемая мощность, кВ·А, не более5
Габаритные размеры отдельных шкафов, мм, не более:
– ширина1200
– высота2000
– глубина600
Масса отдельных шкафов, кг, не более400
Условия эксплуатации:
а) температура окружающей среды, °С:
– в местах установки первичных ИП ИКот -40 до +50
– в месте установки вторичной части ИКот +15 до +25
б) относительная влажность (без конденсации влаги), %от 30 до 80
в) атмосферное давление, кПаот 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 ИКМетрологические характеристики измерительных компонентов ИК
Наимено-вание ИКДиапазоны измеренийПределы допускаемой основной погрешностиТип (выходной сигнал)Пределы допускаемой основной погрешностиТип модуля ввода/выводаПределы допускаемой основной погрешности
1234567
ИК темпера-турыот -50 до +50 °С∆ = ±0,52 °СМетран-253 (НСХ 50М)∆ = ±(0,25+0,0035·|t|) °СМодуль ICM-046( = ±0,2 %
ИК давленияот 0 до 16 кгс/см2; от 0 до 25 кгс/см2; от 0 до 2 МПа1); от 0 до 10 МПа1)(: от ±0,25 до ±0,41 % (см. примечание 4)EJА 530A (от 4 до 20 мА)(: от ±0,2 до ±0,35 %Модуль ICM-046( = ±0,1 %
ИК перепада давленияот 0 до 6,3 кПаγ = ±0,57 %Метран-100-ДД(от 4 до 20 мА)γ = ±0,5 %Модуль ICM-046( = ±0,1 %
Продолжение таблицы 4
1234567
ИК уровня2)от 0 до 4 м∆ = ±7,1 ммVEGAPULS 61(от 4 до 20 мА)∆ = ±5 ммМодуль ICM-046( = ±0,1 %
ИК массового расходаот 5 до 9 т/ч (шкала от 0 до 9 т/ч)см. примечание 4RCCT38 (от 4 до 20 мА)Рабочая среда – жидкость: δ = ±(0,1+Z/M·100) %; Рабочая среда – газ: δ = ±(0,5+Z/M·100) %Модуль ICM-046( = ±0,1 %
ИК объемного расходаот 0,08 до 50 м3/ч (шкала от 0 до 50 м3/ч)см. примечание 4IFM 4080 (от 4 до 20 мА)δ = ±0,3 %Модуль ICM-046( = ±0,1 %
ИК объемного расходаот 0 до 320 м3/ч от 0 до 1140 м3/чсм. примечание 4YEWFLO DY (от 4 до 20 мА)В зависимости от Ду: жидкость: 15 мм: δ = ±1,0 % (при 20000≤Re<2000Ду) и δ = ±0,75 % (при 2000Ду≤Re); 25 мм: δ = ±1,0 % (при 20000≤Re<1500Ду) и δ = ±0,75 % (при 1500Ду≤Re); от 40 до 100 мм: δ = ±1,0 % (при 20000≤Re<1000Ду) и δ = ±0,75 % (при 1000Ду≤Re); газ и пар: δ = ±1,0 % (при V≤35 м/с); δ = ±1,5 % (при 35Модуль ICM-046( = ±0,1 %
ИК силы тока от 4 до 20 мА( = ±0,1 %Модуль ICM-046( = ±0,1 %
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) Указан максимальный диапазон измерений (верхний предел измерений АИР-20/М2-ДИ может быть настроен на 4,6,10,16 МПа исходя из индекса заказа). Примечания 1 НСХ – номинальная статическая характеристика. 2 Приняты следующие обозначения: Δ – абсолютная погрешность, в единицах измеряемой величины; δ – относительная погрешность, %; γ – приведенная погрешность (нормирующим значением для приведенной погрешности является разность между максимальным и минимальным значениями диапазона измерений), %; Z – стабильность нуля при измерении массового расхода, т/ч; М – массовый расход, т/ч; Ду – диаметр условного прохода YEWFLO DY, мм. 3 Шкала ИК, применяемых для измерения перепада давления на стандартном сужающем устройстве, установлена в ИС в единицах измерения расхода.
4 Пределы допускаемой основной относительной погрешности ИК , %, рассчитывают по формуле , где – пределы допускаемой основной относительной погрешности первичного ИП ИК, %; – пределы допускаемой основной приведенной погрешности вторичного ИП ИК, %; – значение измеряемого параметра, соответствующее максимальному значению диапазона аналогового сигнала, в единицах измерений измеряемой величины; – значение измеряемого параметра, соответствующее минимальному значению границы диапазона аналогового сигнала, в единицах измерений измеряемой величины; – измеренное значение, в единицах измерений измеряемой величины. 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 вычисляют по формуле , где – пределы допускаемых значений основной погрешности измерительного компонента; – число учитываемых влияющих факторов; – пределы допускаемой дополнительной 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 с вероятностью равной 0,95 должна находится его погрешность , в условиях эксплуатации по формуле , где – пределы допускаемых значений погрешности j-го измерительного компонента ИК в условиях эксплуатации; – количество измерительных компонентов ИК.
КомплектностьКомплектность ИС представлена в таблице 5. Таблица 5 – Комплектность ИС
НаименованиеОбозначениеКоличество
Система измерительная отделения ЛВЖ и подготовки цистерн цеха СНЕВ ООО «Саратоворгсинтез», заводской № 5261 шт.
Руководство по эксплуатации1 экз.
Паспорт1 экз.
Методика поверкиМП 1501/1-311229-20181 экз.
Поверкаосуществляется по документу МП 1501/1-311229-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерительная отделения ЛВЖ и подготовки цистерн цеха СНЕВ ООО «Саратоворгсинтез». Методика поверки», утвержденному ООО Центр Метрологии «СТП» 15 января 2018 г. Основные средства поверки: – средства измерений в соответствии с документами на поверку средств измерений, входящих в состав ИС; – калибратор многофункциональный MC5-R-IS (регистрационный номер 22237-08). Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик ИС с требуемой точностью. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке ИС.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системе измерительной отделения ЛВЖ и подготовки цистерн цеха СНЕВ ООО «Саратоворгсинтез» ГОСТ Р 8.596–2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения
ЗаявительОбщество с ограниченной ответственностью «Саратоворгсинтез» (ООО «Саратоворгсинтез») ИНН 6451122250 Адрес: 410059, г. Саратов, пл. Советско-Чехословацкой дружбы Телефон: (8452)98-52-09, факс: (8452)98-95-61 Web-сайт: http://www.saratov.lukoil.com E-mail: office@saratov.lukoil.com
Испытательный центрОбщество с ограниченной ответственностью Центр Метрологии «СТП» Адрес: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50, корп. 5 Телефон: (843) 214-20-98, факс: (843) 227-40-10 Web-сайт: http://www.ooostp.ru Е-mail: office@ooostp.ru Аттестат аккредитации ООО Центр Метрологии «СТП» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311229 от 30.07.2015 г.