Модули измерительные многофункциональные TOPAZ TM PM7-Pr

Описание

Модули измерительные многофункциональные TOPAZ TM PM7-Pr — техническое средство с номером в госреестре 72240-18 и сроком свидетельства (заводским номером) 24.08.2024. Имеет обозначение типа СИ: TOPAZ TM PM7-Pr.
Произведен предприятием: ООО "ПиЭлСи Технолоджи", г.Москва.

Требуется ли периодическая поверка прибора?

Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 8 лет
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:

Модули измерительные многофункциональные TOPAZ TM PM7-Pr.

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:

Модули измерительные многофункциональные TOPAZ TM PM7-Pr.

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
НаименованиеМодули измерительные многофункциональные
Обозначение типаTOPAZ TM PM7-Pr
ПроизводительООО "ПиЭлСи Технолоджи", г.Москва
Описание типаСкачать
Методика поверкиСкачать
Межповерочный интервал (МПИ)8 лет
Допускается поверка партииНет
Наличие периодической поверкиДа
Сведения о типеСрок свидетельства
Срок свидетельства или заводской номер24.08.2024
НазначениеМодули измерительные многофункциональные TOPAZ TM PM7-Pr (далее – модули) предназначены для измерений напряжения, силы тока, частоты, углов фазовых сдвигов,мощности в трехфазных трехпроводных и четырехпроводных электрических сетях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц; измерений и контроля показателей качества электрической энергии (ПКЭ) в соответствии с ГОСТ Р 8.655-2009, ГОСТ 30804.4.30-2013 (класс А), ГОСТ 30804.4.7-2013 (класс I), ГОСТ 33073-2014, ГОСТ Р 51317.4.15-2012; измерений активной и реактивной электрической энергии, передачи измеренных параметров по цифровым интерфейсам RS-485 и Ethernet, USB.
ОписаниеПринцип действия модулей основан на преобразовании аналоговых входных сигналов силы тока и напряжения в цифровой вид с последующей обработкой полученных значений, вычислением параметров и передачей полученных значений по цифровым интерфейсам. Входные аналоговые сигналы через цепи согласования и масштабирования поступают на входы аналого-цифрового преобразователя (АЦП), который производит преобразование измеряемых величин в цифровые сигналы. В качестве масштабных преобразователей тока используются трансформаторы тока, в качестве масштабных преобразователей напряжения - резистивные делители. С выхода АЦП полученные значения передаются на микроконтроллер (МК), который обеспечивает расчет параметров, управление работой устройства и обмен данными с внешними системами через оптронную развязку по коммутационным портам RS-485, Ethernet, USB. Модуль обеспечивает ведение журнала значимых событий. Записи в журнале маркируются метками времени с дискретностью 1 мс. Управление, настройка и доступ к текущим и архивным результатам измерений и данным осуществляется локально (интерфейс USB) через программу-конфигуратор или удаленно через WEB-интерфейс. В модуле реализована возможность передачи данных по следующим интерфейсам: RS-485/CAN и Ethernet с использованием протоколов передачи данных: Modbus, МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104, МЭК 61850. Адрес модуля, протокол и скорость передачи данных задаются с помощью программы-конфигуратора. Конструктивно модули выполнены в пластмассовом корпусе, в котором размещены: электронная печатная плата, резистивные делители, клемма для подключения питания модуля и каналов напряжения, разъемы интерфейсов. Трансформаторы тока в зависимости от исполнения могут быть либо встроенными, расположенными на боковой стороне модуля, либо выносными. Модули выпускаются в различных модификациях, отличающихся между собой диапазоном измерений входного сигнала, наличием и/или видом интерфейсов, схемой измерения, перечнем измеряемых параметров. При необходимости возможен заказ специального исполнения модуля. Информация о модификации приведена в структуре условного обозначения в таблице 1, так же указывается на лицевой панели модуля и в его паспорте. Общий вид средства измерений, схемы пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунках 1 и 2. Таблица 1 – Структура условного обозначения модулей: TOPAZ TM PM7–A-[B1-B2-B3]-С-[D1-D2-D3]-E-F-G-H-I-J-K-L-Pr, где:
ПозицияКодОписание
123
Набор функций
AWИзмерение электрических параметров. Учет электроэнергии.
Коммуникационные порты Ethernet
В1nGTxEthernet 1000 Мбит/с TX RJ45
В2nTxEthernet 100 Мбит/с TX RJ45
В3nFxSEthernet 100 Мбит/с FX LC Single-mode
Коммуникационные порты RS-485
CnRRS-485
Дискретные входы/выходы
D1nDIДискретные входы
D2nDOSДискретные выходы типа «сигнальные реле»
D3nDOСДискретные выходы типа «реле управления»
Продолжение таблицы 1
123
Аналоговые входы
EUIСтандартная комбинация аналоговых входов (UA, UB, UC, 3U0, IA, IB, IC, 3I0) с диапазоном измерения силы переменного тока от 0,01 до 7,5 А
Протоколы информационного обмена (дополнительно к базовым)
FIEC81Поддержка протокола IEC 61850-8-1
GPRPПоддержка протокола резервирования PRP
Дополнительные возможности
HRTCЭнергонезависимые часы реального времени
ISSDm2)Встроенный SSD
JGNSВстроенный GPS/ГЛОНАСС приемник
KGSMВстроенный GSM модем
LPANИсполнение с встроенным индикатором для встраивания в панель
Встроенный источник питания
MLVОдин вход питания Uном = 24 В пост. тока
Примечания n – количество входов/выходов/измерительных каналов, определяется при заказе. m – объем накопителя в Гбайт, определяется при заказе.
Рисунок 1 – Общий вид средства измерений с встроенными трансформаторами тока, схема пломбировки от несанкционированного доступа Рисунок 2 – Общий вид средства измерений с выносными трансформаторами тока, места нанесения знака утверждения типа и знака поверки
Программное обеспечениеПрограммное обеспечение (ПО) модулей состоит из встроенного и внешнего. Встроенное ПО записывается в энергонезависимой памяти EEPROM на стадии производства, в нем реализованы алгоритмы расчета электрических параметров, электроэнергии, показателей и параметров качества электрической энергии. Встроенное ПО является метрологически значимым. Внешнее ПО устанавливается на компьютер и используется для конфигурирования адреса модуля. Внешнее ПО не является метрологически значимым. Для защиты ПО предусмотрено наличие различных уровней доступа, различающихся набором разрешенных операций и объемом предоставляемых данных, включая разделение доступа к данным и операциям по конфигурированию приборов, коррекции времени, настройки интерфейсов передачи данных, изменения параметров контролируемых сигналов, настройки параметров безопасности. Синхронизация времени модуля обеспечивается по одному из следующих протоколов: ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, NTP, SNTP, PTP. Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077–2014. Идентификационные данные ПО приведены в таблицах 2 и 3. Таблица 2 – Идентификационные данные встроенного ПО
Идентификационные данные (признаки)Модификация модуля
Идентификационное наименование ПОPM7-MPM7.E1.DI8Topaz PM7Dpke.so
Номер версии (идентификационный номер ПО)v. 1.0.1.27v. 1.0.2.4v. 4.3.0.681.0.0.6
Цифровой идентификатор ПОотсутствуетотсутствуетотсутствуетотсутствует
Идентификационные данные (признаки)Модификация модуля
Идентификационное наименование ПОmip.soanaloge_ras_launcher.soPM7-LW
Номер версии (идентификационный номер ПО)1.0.0.21.0.0.21.0.1.5
Цифровой идентификатор ПОотсутствуетотсутствуетотсутствует
Таблица 3 – Идентификационные данные внешнего ПО
Идентификационные данные (признаки)Значение
Идентификационное наименование ПО«HW ITDS Конфигуратор»
Номер версии (идентификационный номер ПО)не ниже v. 1.1.032.
Цифровой идентификатор ПО-
Метрологические и технические характеристикиТаблица 4 – Метрологические характеристики
Наименование характеристикиЗначение
12
Номинальное напряжение (Uном), В Фазное/линейное напряжение, В57,7/100 220/380
Номинальный ток (Iном), А1 или 5
Номинальная частота, Гц50
Стартовый ток, А0,001·Iном
Диапазон измерений постоянного напряжения, Вот 5,7 до 330
Диапазон измерений переменного напряжения (фазное), Вот 5,7 до 330
Диапазоны измерений силы переменного тока, А: – для исполнений UI – для исполнений nIMC, nEMC – для исполнения nIPC, nEPC, nEPCОот 0,01 до 7,5 от 0,01 до 50 от 0,05 до 200
Продолжение таблицы 4
12
Диапазоны измерений частоты переменного тока, Гцот 42,5 до 57,5
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений постоянного напряжения, %±0,1
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений переменного напряжения, %: – для исполнения UI – для исполнений nU±0,2 ±0,1
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений силы переменного тока, %: – для исполнения UI – для исполнений nIMC, nIPC, nEMC, nEPC: – для I < 10 А – для I ≥ 10 А – для исполнения nEPCО±0,2 ±0,1 ±0,5 ±0,5
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений активной энергии WP, %±0,2
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений реактивной энергии WQ, %±0,5
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений напряжения постоянного и переменного тока, силы переменного тока, активной и реактивной энергии вызванной отклонением температуры окружающей среды на каждые 10 °C от номинального диапазона (от +18 до +28 °C), составляют 1/2 от пределов допускаемой основной погрешности
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока, Гц±0,01
Пределы допускаемой абсолютной погрешности встроенных часов, с/сут: – для исполнений RTC – остальные исполнения(0,02 (8,61
Примечание – 1 – Модули не содержат встроенного элемента питания и без наличия внешнего питания встроенные часы не работают, а показания обнуляются.
Таблица 5 – Метрологические характеристики при измерении показателей качества и параметров электрической энергии
Наименование характеристикиДиапазон измеренийПределы допускаемой погрешности измерений (абсолютной Δ, относительной δ)
123
Показатели качества электрической энергии
Отклонение частоты Δf, Гцот -7,5 до 7,5±0,01 (Δ)
Положительное отклонение напряжения δU(+), % от Uномот 0 до 50±0,1 (Δ)
Отрицательное отклонение напряжения δU(-), % от Uномот 0 до 90±0,1 (Δ)
Установившееся отклонение напряжения от номинального или согласованного δU, % от Uномот -90 до 50±0,1 (Δ)
Продолжение таблицы 5
123
Коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности К2U, % от U1от 0 до 50 ±0,15 (Δ)
Коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности K0U, % от U1от 0 до 50±0,15 (Δ)
Кратковременная доза фликера PSt0,2 до 10±5 (δ)
Длительная доза фликера PLt0,2 до 10±5 (δ)
Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения (с учетом влияния гармонических составляющих до 50-го порядка) КU, %от 0 до 50±0,05 (Δ) для КU<1
Коэффициент гармонической составляющей напряжения n-го порядка KU(n) (n от 1 до 50), %от 0 до 50±0,05 (Δ) для KU(n)<1
Коэффициент интергармонической составляющей напряжения m-го порядка KUisg(m) (m от 1 до 50), %от 0 до 50±0,05 (Δ) для KUisg(m)<1
Остаточное напряжение провала uп, % от Uномот 0 до 100±0,2 (Δ)
Длительность провала напряжения Δtп, сот 0,01 до 600±0,01 (Δ)
Остаточное напряжение прерывания uпр, % от Uномот 0 до 100±0,2 (Δ)
Длительность прерывания напряжения Δtпр, сот 0,01 до 3600±0,01 (Δ)
Максимальное значение перенапряжения Uпер, % от Uномот 100 до 200±0,2 (Δ)
Длительность перенапряжения ΔtперU, с от 0,01 до 600±0,01 (Δ)
Параметры напряжения
Среднеквадратичное значение напряжения основной гармонической составляющей U(1), В от Uмин до Uмакссм. табл. 4
Среднеквадратичное значение напряжения гармонической составляющей n-го порядка Usg(n) (n от 2 до 50), Вот 0 до 0,5·Uном ±0,0005 Uном (Δ) для Usg(n)<0,01·Uном
Среднеквадратичное значение напряжения интергармонической составляющей m-го порядка Uisg(m) (m от 1 до 50), Вот 0 до 0,5·Uном±0,0005 Uном (Δ) для Uisg(m)<0,01·Uном
Среднеквадратичное значение напряжения прямой последовательности U1, Вот 0 до 2·Uном±0,0015·Uном (Δ)
Среднеквадратичное значение напряжения обратной последовательности U2, Вот 0 до 2·Uном±0,0015·Uном (Δ)
Среднеквадратичное значение напряжения нулевой последовательности U0, Вот 0 до 2·Uном±0,0015·Uном (Δ)
Угол фазового сдвига между фазными напряжениями основной гармонической составляющей φU, …°от -180 до +180±0,1 (Δ)
Продолжение таблицы 5
123
Параметры тока
Среднеквадратичное значение тока основной гармонической составляющей I1, Аот Iмин до Iмакссм. табл. 4
Среднеквадратичное значение тока гармонической составляющей n-го порядка Isg(n) (n от 2 до 50), Аот 0 до 0,5·Iном±0,0005·Iном (Δ) для Isg(n)<0,01·Iном
Среднеквадратичное значение тока интергармонической составляющей m-го порядка Iisg(m) (m от 1 до 50), Аот 0 до 0,5·Iном±0,0005·Iном (Δ) для Iisg(m)<0,01·Iном
Среднеквадратичное значение тока прямой последовательности I1, Аот 0 до 2·Iном±0,0015·Iном (Δ)
Среднеквадратичное значение тока обратной последовательности I2, Аот 0 до 2 Iном±0,0015·Iном (Δ)
Среднеквадратичное значение тока нулевой последовательности I0, Аот 0 до 2·Iном±0,0015·Iном (Δ)
Коэффициент несимметрии тока по обратной последовательности K2I, % от I1от 0 до 50 ±0,15 (Δ)
Коэффициент несимметрии тока по нулевой последовательности K0I, % от I1от 0 до 50±0,15 (Δ)
Суммарный коэффициент гармонических составляющих тока (с учетом влияния гармонических составляющих до 50-го порядка) КI, %от 0 до 50±0,05 (Δ) для КI< 1
Коэффициент гармонической составляющей тока n-го порядка KI(n) (n от 2 до 50), %от 0 до 50±0,05 (Δ) для КI(n)<0,01·Iном
Коэффициент интергармонической составляющей тока m-го порядка KIisg(m) (m от 2 до 50), %от 0 до 50±0,05 (Δ) для КIisg(m)<0,01·Iном
Угол фазового сдвига между фазным напряжением и одноименным током основной гармонической составляющей φUI, …°-180 до +180±0,1 (Δ)
Угол фазового сдвига между гармонической составляющей напряжения n-го порядка и одноименным током φUI(n) (n от 2 до 50), …°-180 до +180±0,2 (Δ)
Угол фазового сдвига между напряжением и током прямой последовательности φ1U1I(1), …°-180 до +180±0,2 (Δ)
Угол фазового сдвига между напряжением и током обратной последовательности φ2U2I(1), …°-180 до +180±0,2 (Δ)
Угол фазового сдвига между напряжением и током нулевой последовательности φ0U0I(1), …°-180 до +180±0,2 (Δ)
Продолжение таблицы 5
123
Параметры электрической мощности
Активная фазная мощность Pф, Втот Pмин до Pмакс±0,2 (δ)
Активная трехфазная мощность P, Втот Pмин до Pмакс±0,2 (δ)
Активная фазная мощность основной гармонической составляющей Pф(1), Втот Pмин до Pмакс±0,2 (δ)
Активная трехфазная мощность основной гармонической составляющей P(1), Втот Pмин до Pмакс±0,2 (δ)
Активная фазная мощность гармонической составляющей n-го порядка Pф(n) (n от 2 до 50), Втот Pмин до 0,5 Pмакс±0,5 (δ)
Активная трехфазная мощность гармоническойсоставляющей n-го порядка P(n) (n от 2 до 50), Втот Pмин до 0,5 Pмакс±0,5 (δ)
Активная мощность прямой последовательности P1(1), Втот Pмин до Pмакс±0,5 (δ)
Активная мощность обратной последовательности P2(1), Втот Pмин до Pмакс±0,5 (δ)
Активная мощность нулевой последовательности P0(1), Втот Pмин до Pмакс±0,5 (δ)
Реактивная фазная мощность Qф, варот Qмин до Qмакс±0,5 (δ)
Реактивная трехфазная мощность Q, варот Qмин до Qмакс±0,5 (δ)
Реактивная фазная мощность основной гармонической составляющей Qф(1), варот Qмин до Qмакс±0,5 (δ)
Реактивная трехфазная мощность основной гармонической составляющей Q(1), варот Qмин до Qмакс±0,5 (δ)
Реактивная фазная мощность гармонической составляющей n-го порядка Qф(n) (n от 2 до 50), варот Qмин до 0,5 Qмакс±0,5 (δ)
Реактивная трехфазная мощность гармонической составляющей n-го порядка Q (n от 2 до 50), варот Qмин до 0,5 Qмакс±0,5 (δ)
Реактивная мощность прямой последовательности Q1(1), варот Qмин до Qмакс±0,5 (δ)
Реактивная мощность обратной последовательности Q2(1), варот Qмин до Qмакс±0,5 (δ)
Реактивная мощность нулевой последовательности Q0(1), варот Qмин до Qмакс±0,5 (δ)
Полная фазная мощность Sф, В·Аот Sмин до Sмакс±0,5 (δ)
Полная трехфазная мощность S, В·Аот Sмин до Sмакс±0,5 (δ)
Полная фазная мощность основной гармонической составляющей Sф(1), В·Аот Sмин до Sмакс±0,5 (δ)
Полная трехфазная мощность основной гармонической составляющей S(1), В·Аот Sмин до Sмакс±0,5 (δ)
Полная фазная мощность гармонической составляющей n-го порядка Sф(n) (n от 2 до 50), В·Аот Sмин до 0,5 Sмакс±0,5 (δ)
Полная трехфазная мощность гармонической составляющей n-го порядка S(n) (n от 2 до 50), В·Аот Sмин до 0,5 Sмакс±0,5 (δ)
Окончание таблицы 5
123
Коэффициент мощности по фазно cosφот -1 до +1±0,01 (Δ)
Коэффициент мощности трехфазный cosφот -1 до +1±0,01 (Δ)
Параметры электрической энергии
Активная энергия WP(1) основной гармонической составляющей, кВт·ч±0,2 (δ)
Реактивная энергия основной гармонической составляющей WQ(1), квар·ч±0,5 (δ)
Активная энергия прямой последовательности WP1, кВт·ч±0,2 (δ)
Реактивная энергия прямой последовательности WQ1, квар·ч±0,5 (δ)
Примечания Pмин – значение активной электрической мощности трехфазной P=3∙Iмин∙Uмин∙cosφ или однофазной P=Iмин∙Uмин∙cosφ, Вт. Pмакс – значение активной электрической мощности трехфазной P=3∙Iмакс∙Uмакс∙cosφ или однофазной P=Iмакс∙Uмакс∙cosφ, Вт. Qмин – значение реактивной электрической мощности трехфазной Q=3∙Iмин∙Uмин∙sinφ или однофазной Q=Iмин∙Uмин∙sinφ, вар. Qмакс – значение реактивной электрической мощности трехфазной Q=3∙Iмакс∙Uмакс∙sinφ или однофазной Q=Iмакс∙Uмакс∙sinφ, вар. Sмин – значение полной электрической мощности трехфазной S=3∙Iмин∙Uмин или однофазной S=Iмин∙Uмин, В∙А. Sмакс – значение полной электрической мощности трехфазной S=3∙Iмакс∙Uмакс или однофазной S=Iмакс∙Uмакс, В∙А. Метрологические характеристики модулей при измерении параметров электрической мощности и энергии приведены для следующих значений влияющих величин: Iмин ≤ I < Iмакс; Uмин ≤ U < Uмакс; 0,25 ≤ сosφ ≤ 1, где Iмин, Uмин – нижний предел измерений, из таблицы 4; Iмакс , Uмакс – верхний предел измерений, из таблицы 4.
Таблица 6 - Технические характеристики
Наименование характеристикиЗначение
Напряжение питания, ВИсполнения -LV, -2LVот 9 до 58
Потребляемая мощность цепей питания, В·А, не более6
Время начального запуска модуля, с, не более2
Масса, кг, не более1,5
Габаритные размеры, мм, не более: – высота – ширина – длина99 225 114,5
Условия эксплуатации: – температура окружающей среды, °С – относительная влажность при температуре +30 °С, % – атмосферное давление, кПаот -40 до +70 до 95 от 60 до 106,7
Средняя наработка на отказ, ч140 000
Средний срок службы, лет30
КомплектностьТаблица 7 – Комплектность средства измерений
НаименованиеОбозначениеКоличество
Модуль TOPAZ ТМ PM7-Pr1 шт.
Руководство по эксплуатацииПЛСТ.424129.006 РЭ1 экз.
Паспорт ПЛСТ.424129.006 ПС1 экз.
Методика поверкиРТ-МП-5278-551-20181 экз.
Программное обеспечение устройства телемеханики TOPAZ HVD31ПЛСТ.421457.015 ПО1 экз.
Примечания – 1 – Поставляется на компакт-диске по отдельному заказу.
Поверкаосуществляется по документу РТ-МП-5278-551-2018 «ГСИ. Модули измерительные многофункциональные TOPAZ TM PM7-Pr. Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 21 июня 2018 г. Основные средства поверки: – система переносная поверочная PTS 3.3C (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 60751-15); – калибратор многофункциональный Fluke 5522A (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 51160-12); – калибратор Ресурс-К2М (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 31319-12). Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью. Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма, наносится в месте, указанном на рисунке 2, и на свидетельство о поверке или, при первичной поверке, в паспорте модуля.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к модулям измерительным многофункциональным TOPAZ TM PM7-Pr ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия ГОСТ Р 8.655-2009 ГСИ. Средства измерений показателей качества электрической энергии. Общие технические требования ГОСТ Р 8.689-2009 ГСИ. Средства измерений показателей качества электрической энергии. Методы испытаний ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения ГОСТ 32145-2013 (ГОСТ Р 53333-2008) Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008) Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии ГОСТ 30804.4.7-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств ГОСТ 33073-2014 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения ГОСТ Р 51317.4.15-2012 (МЭК 61000-4-15:2010) Совместимость технических средств электромагнитная. Фликерметр. Функциональные н конструктивные требования. ТУ 26.51.43-008-89466010-2018 Модули измерительные многофункциональные TOPAZ TM PM-7
ЗаявительОбщество с ограниченной ответственностью «ПиЭлСи Технолоджи» (ООО «ПиЭлСи Технолоджи») ИНН 7727667738 Адрес: 117246 г. Москва, Научный проезд, д. 17 Юридический адрес: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3 Телефон: 8 (495) 510-49-61 Факс: 8 (495) 510-49-66 Е-mail: sales@tpz.ru
Испытательный центрФедеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва») Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31 Телефон: 8 (495) 544-00-00 Web-cайт: www.rostest.ru E-mail: info@rostest.ru Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA.RU.310639 от 16.04.2015 г.