Система измерительная РСУ и ПАЗ цеха 03 "Конверсии природного газа, гидроочистки сернистых нефтепродуктов" НПЗ ОАО "ТАИФ-НК" Нет данных

Описание

Система измерительная РСУ и ПАЗ цеха 03 "Конверсии природного газа, гидроочистки сернистых нефтепродуктов" НПЗ ОАО "ТАИФ-НК" Нет данных — техническое средство с номером в госреестре 75331-19 и сроком свидетельства (заводским номером) зав.№ 03. Имеет обозначение типа СИ: Нет данных.
Произведен предприятием: ОАО "ТАИФ-НК", г.Нижнекамск.

Требуется ли периодическая поверка прибора?

Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 2 года
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 РСУ и ПАЗ цеха 03 "Конверсии природного газа, гидроочистки сернистых нефтепродуктов" НПЗ ОАО "ТАИФ-НК" 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 РСУ и ПАЗ цеха 03 "Конверсии природного газа, гидроочистки сернистых нефтепродуктов" НПЗ ОАО "ТАИФ-НК" 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 РСУ и ПАЗ цеха 03 "Конверсии природного газа, гидроочистки сернистых нефтепродуктов" НПЗ ОАО "ТАИФ-НК"
Обозначение типаНет данных
ПроизводительОАО "ТАИФ-НК", г.Нижнекамск
Описание типаСкачать
Методика поверкиСкачать
Межповерочный интервал (МПИ)2 года
Допускается поверка партииНет
Наличие периодической поверкиДа
Сведения о типеЗаводской номер
Срок свидетельства или заводской номерзав.№ 03
НазначениеСистема измерительная РСУ и ПАЗ цеха № 03 «Конверсии природного газа, гидроочистки сернистых нефтепродуктов» НПЗ ОАО «ТАИФ-НК» (далее – ИС) предназначена для измерений параметров технологического процесса (температуры, давления, перепада давления, уровня, объемного расхода, массового расхода, виброскорости, виброускорения, нижнего концентрационного предела распространения пламени (далее – НКПР), концентрации, водородного показателя), формирования сигналов управления и регулирования.
ОписаниеПринцип действия ИС основан на непрерывном измерении, преобразовании и обработке при помощи комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели VP (регистрационные номера в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – регистрационный номер) 21532-08, 21532-14) (далее – CENTUM VP), комплекса измерительно-вычислительного и управляющего противоаварийной защиты и технологической безопасности ProSafeRS (регистрационный номер 31026-06, 31026-11) (далее – ProSafeRS) и комплекса измерительно-вычислительного управляющего противоаварийной защиты и технологической безопасности ProSafeRS (регистрационный номер 65275-16) (далее – КИВ ProSafeRS) 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 электрические сигналы (сигналы термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651–2009, сигналы термопар по ГОСТ Р 8.585–2001, аналоговые унифицированные электрические сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА); сигналы термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651–2009 и сигналы термопар по ГОСТ Р 8.585–2001 от первичных ИП поступают на входы преобразователей измерительных для термопар и термопреобразователей сопротивления с гальванической развязкой (барьеров искрозащиты) серии К моделей KFD2-UT2-1, KFD2-UT2-Ex1, KFD2-UT2-Ex2 (регистрационные номера 22149-07, 22149-14) (далее – KFD2-UT2-1, KFD2-UT2-Ex1 и KFD2-UT2-Ex2 соответственно) (часть сигналов термопар по ГОСТ Р 8.585–2001 поступает на входы модулей ввода аналоговых сигналов AAT141 CENTUM VP (далее – AAT141) и модулей ввода аналоговых сигналов AAT145 CENTUM VP (далее – AAT145) без барьеров искрозащиты); аналоговые унифицированные электрические сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА от первичных ИП поступают на входы преобразователей измерительных тока и напряжения с гальванической развязкой (барьеров искрозащиты) серии К моделей KFD2-STC4-Ex1.20, KFD2-STC4-Ex1, KFD2-STC4-Ex2 (регистрационные номера 22153-08, 22153-14) (далее – KFD2-STC4-Ex1.20, KFD2-STC4-Ex1 и KFD2-STC4-Ex2 соответственно); аналоговые унифицированные электрические сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА от первичных ИП, KFD2-UT2-1, KFD2-UT2-Ex1, KFD2-UT2-Ex2, KFD2-STC4-Ex1.20, KFD2-STC4-Ex1, KFD2-STC4-Ex2 поступают на входы модулей ввода аналоговых сигналов AAI143 CENTUM VP (далее – AAI143) и модулей ввода аналоговых сигналов SAI143 ProSafeRS и КИВ ProSafeRS (далее – SAI143). Цифровые коды, преобразованные посредством AAT141, AAT145, AAI143, SAI143 в значения физических параметров технологического процесса, и данные с интерфейсных входов представляются 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. Сигналы управления и регулирования (аналоговые унифицированные электрические сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА) генерируются модулями вывода аналоговых сигналов AAI543 CENTUM VP (далее – AAI543) и модулями вывода аналоговых сигналов SAI533 КИВ ProSafeRS (далее – SAI533) через преобразователи измерительные тока и напряжения с гальванической развязкой (барьеры искрозащиты) серии К модели KFD2-SCD2-Ex2.LK (регистрационные номера 22153-08, 22153-14) (далее – KFD2-SCD2-Ex2.LK) (часть сигналов генерируются модулями вывода аналоговых сигналов без барьеров искрозащиты). ИС представляет собой единичный экземпляр измерительной системы, спроектированной для конкретного объекта из компонентов серийного отечественного и импортного изготовления. Монтаж и наладка ИС осуществлены непосредственно на объекте эксплуатации в соответствии с проектной документацией ИС и эксплуатационными документами ее компонентов. 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. Состав средств измерений, применяемых в качестве первичных ИП ИК, указан в таблице 1. Таблица 1 – Средства измерений, применяемых в качестве первичных ИП ИК
Наименование ИКНаименование первичного ИП ИКРегистрационный номер
123
ИК темпера-турыПреобразователи термоэлектрические ТП модификации ТП-2088 (далее – ТП-2088)18524-10
Продолжение таблицы 1
123
ИК темпера-турыПреобразователи термоэлектрические серии Т модификации T-M (далее – SKS T-M)41648-09
ИК темпера-турыПреобразователи измерительные серии YTA модели YTA110 (далее – YTA110)25470-03
ИК давленияПреобразователи давления измерительные EJА модели EJA 430 (далее – EJA 430)14495-00
ИК перепада давленияПреобразователи давления измерительные EJА модели EJA 110 (далее – EJA 110)14495-00
ИК перепада давленияПреобразователи давления измерительные EJА модели EJA 130 (далее – EJA 130)14495-00
ИК объемного расходаРасходомеры электромагнитные Promag исполнения Promag 53P (далее – Promag 53P)14589-09
ИК массового расходаРасходомеры-счетчики газа и пара мод. GF868 (далее – GF868)16516-00
ИК уровняУровнемеры BM 26A (далее – BM 26A)43911-10
ИК уровняУровнемеры микроволновые контактные VEGAFLEX 8* модификации VEGAFLEX 81 (далее – VEGAFLEX 81)53857-13
ИК вибро-скоростиВибропреобразователи серии 64X модификации 640 (далее – 640)36255-07
ИК вибро-ускоренияВибропреобразователи серии 64X модификации 649 (далее – 649)36255-07
ИК НКПРДатчики горючих газов термокаталитические Dräger Polytron 2 XP Ex (далее – Polytron 2 XP Ex)38669-08
ИК концен-трацииГазоанализаторы ХМТС (далее – ХМТС)14776-02
ИК водород-ного показа-теляpH-метры MP-120 (далее – MP-120)16619-01
ИК электри-ческого сопротивления (температуры)VM-100-263888-16
ИК напряже-ния (темпера-туры)PR533551059-12
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 к программным средствам и изменения установленных параметров. Пломбирование ИС не предусмотрено.
Программное обеспечение Программное обеспечение (далее – ПО) ИС обеспечивает реализацию функций ИС. ПО ИС реализовано на базе ПО CENTUM VP и ПО ProSafeRS и разделено на базовое ПО (далее – БПО) и внешнее ПО (далее – ВПО). Для преобразования измеренных аналоговых сигналов в цифровой эквивалент и преобразования цифрового сигнала в аналоговую форму используются алгоритмы, реализованные в БПО и записанные в постоянной памяти соответствующего модуля. БПО устанавливается в энергонезависимую память модулей ИС на заводе-изготовителе во время производственного цикла. БПО недоступно пользователю и не подлежит изменению на протяжении всего времени функционирования. ВПО устанавливается на персональные компьютеры операторских станций. ВПО предназначено для конфигурирования и обслуживания микропроцессорных контроллеров ИС и не влияет на метрологические характеристики модулей ввода/вывода ИС. ВПО не имеет доступа к энергонезависимой памяти модулей ввода/вывода ИС, не позволяет заменять или корректировать БПО модулей. Идентификационные данные ПО ИС приведены в таблице 2. Таблица 2 – Идентификационные данные ПО ИС
Идентификационные данные (признаки)Значение
Идентификационное наименование ПО CENTUM VPProSafe-RS Workbench
Номер версии (идентификационный номер) ПО R4.01 и вышеR2.03.00 и выше
Цифровой идентификатор ПО
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.
Метрологические и технические характеристикиОсновные технические характеристики ИС представлены в таблице 3. Таблица 3 – Основные технические характеристики ИС
Наименование характеристикиЗначение
Количество входных ИК (включая резервные), не более1800
Количество выходных ИК (включая резервные), не более300
Параметры электрического питания:
напряжение переменного тока, В;
частота переменного тока, Гц50±1
Потребляемая мощность, кВ·А, не более30
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, %, не болееот 30 до 80, без конденсации влаги
в) атмосферное давление, кПаот 84 до 106
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 таблицах 4 и 5. Таблица 4 – Метрологические характеристики ИК распределенной системы управления технологическим процессом ИС
Метрологические характеристики ИКМетрологические характеристики измерительных компонентов ИК
Наимено-вание ИКДиапазоны измеренийПределы допускаемой основной погрешностиТип (выходной сигнал)Пределы допускаемой основной погрешностиТип барьера искрозащиты Тип модуля ввода/выводаПределы допускаемой основной погрешности
12345678
ИК темпера-турыот -40 до +200 °C∆: ±0,70 °CТСП 90-2820 (НСХ Pt 100); dTRANS T01 или T01 707016 (от 4 до 20 мА)ТСП 90-2820: ∆: ±(0,15+0,002·|t|) °С; dTRANS T01 или T01 707016: ∆: ±0,2 °СAAI143(: ±0,1 %
Продолжение таблицы 4
12345678
ИК темпера-турыот -40 до +200 °C∆: ±1,50 °CТСП 90-2820 (НСХ Pt 100); dTRANS T01 или T01 707016 (от 4 до 20 мА)ТСП 90-2820: ∆: ±(0,3+0,005·|t|) °С; dTRANS T01 или T01 707016: ∆: ±0,2 °СKFD2-STC4-Ex2AAI143(: ±0,15 %2)
ИК темпера-турыот 0 до +100 °C∆: ±2,78 °CКТХА (НСХ К)∆: ±1,5 °С (в диапазоне от -40 до +375 °С включ.), ∆: ±(0,004·|t|) °С (в диапазоне св. +375 до +1100 °С включ.)AAT145∆: ±2,03 °C
ИК темпера-турыот -40 до +200 °C∆: ±2,33 °CДТ КТХА (НСХ K)∆: ±1,1 °С (в диапазоне от -40 до +275 °С включ.), ∆: ±(0,004·|t|) °С (в диапазоне св. +275 до +1100 °С включ.)AAT141∆: ±1,81 °C
ИК темпера-турыот -40 до +100 °C∆: ±2,52 °CДТ КТХА (НСХ K);VM-100-2 или VM-Exi-105-3 (от 4 до 20 мА)ДТ КТХА: ∆: ±1,1 °С (в диапазоне от -40 до +275 °С включ.), ∆: ±(0,004·|t|) °С (в диапазоне св. +275 до +1100 °С включ.); VM-100-2 или VM-Exi-105-3: ∆: ±1,5 °С, ∆ХС: ±0,5 °СAAI143(: ±0,1 %
ИК темпера-турыот 0 до +100 °C∆: ±2,00 °CДТ КТХК (НСХ L); 3144Р (от 4 до 20 мА)ДТ КТХК: ∆: ±1,5 °С (в диапазоне от -40 до +375 °С включ.), ∆: ±(0,004·|t|) °С (в диапазоне св. +375 до +600 °С включ.); 3144Р: ∆: ±0,75 °С (АЦП), (: ±0,02 % (ЦАП), ∆ХС: ±0,25 °СAAI143(: ±0,1 %
ИК темпера-турыот 0 до +150 °C∆: ±2,78 °CТП-2088 (НСХ K)∆: ±1,5 °С (в диапазоне от -40 до +375 °С включ.), ∆: ±(0,004·|t|) °С (в диапазоне св. +375 до +850 °С включ.)AAT145∆: ±2,03 °C
ИК темпера-турыот -40 до +200 °C∆: ±3,13 °CПТ ТП-2088 (НСХ K)∆: ±2,5 °С (в диапазоне от -40 до +333 °С включ.), ∆: ±(0,0075·|t|) °С (в диапазоне св. +333 до +1300 °С включ.)KFD2-UT2-Ex2AAI143∆: ±1,36 °C2)
ИК темпера-турыот 0 до +100 °C∆: ±2,78 °CSKS T-H-12 (НСХ K)∆: ±1,5 °С (в диапазоне от -40 до +375 °С включ.), ∆: ±(0,004·|t|) °С (в диапазоне св. +375 до +1000 °С включ.)AAT145∆: ±2,03 °C
ИК темпера-турыот 0 до +100 °C∆: ±2,78 °CSKS T-H (НСХ К)∆: ±1,5 °С (в диапазоне от -40 до +375 °С включ.), ∆: ±(0,004·|t|) °С (в диапазоне св. +375 до +800 °С включ.)AAT145∆: ±2,03 °C
ИК темпера-турыот -40 до +100 °C∆: ±2,86 °CSKS T-H-12 (НСХ E);YTA110 (от 4 до 20 мА)SKS T-H-12: ∆: ±2,5 °С (в диапазоне от -40 до +333 °С включ.), ∆: ±(0,0075·|t|) °С (в диапазоне св. +333 до +900 °С включ.);YTA110: ∆: ±0,16 °С (АЦП), (: ±0,02 % (ЦАП), ∆ХС: ±0,5 °СAAI143(: ±0,1 %
ИК темпера-турыот 0 до +100 °C∆: ±2,88 °CSKS T-H-12 (НСХ К); YTA110 или YTA310 (от 4 до 20 мА)SKS T-H-12: ∆: ±2,5 °С (в диапазоне от -40 до +333 °С включ.), ∆: ±(0,0075·|t|) °С (в диапазоне св. +333 до +1200 °С включ.);YTA110 или YTA310: ∆: ±0,25 °С (АЦП), (: ±0,02 % (ЦАП), ∆ХС: ±0,5 °СAAI143(: ±0,1 %
ИК темпера-турыот 0 до +850 °C∆: ±7,36 °CSKS T-M-Ø (НСХ К)∆: ±2,5 °С (в диапазоне от -40 до +333 °С включ.), ∆: ±(0,0075·|t|) °С (в диапазоне св. +333 до +1300 °С включ.)AAT145∆: ±2,03 °C
ИК темпера-турыот 0 до +400 °C∆: ±3,99 °CТХА-К.104 Exd (НСХ К); VM-100-2 или VM-Exi-105-3 (от 4 до 20 мА)ТХА-К.104 Exd: ∆: ±2,5 °С (в диапазоне от -40 до +333 °С включ.), ∆: ±(0,0075·|t|) °С (в диапазоне св. +333 до +1300 °С включ.); VM-100-2 или VM-Exi-105-3: ∆: ±1,5 °С, ∆ХС: ±0,5 °СAAI143(: ±0,1 %
ИК темпера-турыот -50 до +200 °C∆: ±1,85 °СТСПТ Ex(НСХ Pt 100); VM-100-2 или VM-Exi-105-3 (от 4 до 20 мА)ТСПТ Ex: ∆: ±(0,3+0,005·|t|) °С;VM-100-2 или VM-Exi-105-3: ∆: ±1,06 °СAAI143(: ±0,1 %
ИК давленияот 0 до 0,05 МПа; от 0 до 0,2 МПа; от 0 до 0,784 МПа; от 0 до 5,6 МПа; от 0 до 8 МПа; от -0,1 до 3 МПа1); от -0,1 до 14 МПа1)(: от ±0,14 до ±0,59 %EJA 430 (от 4 до 20 мА)(: от ±0,075 до ±0,525 %AAI143(: ±0,1 %
ИК давленияот 0 до 160 кПа; от 0 до 200 кПа1); от 0 до 2 МПа1)(: от ±0,25 до ±0,67 %EJA 510 или ПДИ EJA 510 (от 4 до 20 мА)(: от ±0,2 до ±0,6 %AAI143(: ±0,1 %
ИК давленияот 0 до 0,2 МПа; от 0 до 2 МПа1); от 0 до 10 МПа1)(: от ±0,16 до ±0,52 %ПДИ EJX 510 (от 4 до 20 мА)(: от ±0,1 до ±0,46 %AAI143(: ±0,1 %
ИК давленияот 0 до 10 кПа; от 0 до 40 кПа; от 0 до 100 кПа; от -100 до 200 кПа1)(: от ±0,12 до ±0,16 %EJX 530A (от 4 до 20 мА)(: от ±0,04 до ±0,1 %AAI143(: ±0,1 %
ИК давленияот 0 до 6 МПа; от 0 до 10 МПа1)(: ±0,13 %FCX-AII FKP (от 4 до 20 мА)(: ±0,065 %AAI143(: ±0,1 %
ИК перепада давленияот -0,25 до 0 кПа; от 0 до 0,25 кПа; от -1 до 1 кПа1)(: от ±0,25 до ±0,28 %EJA 120 или ПДИ EJA 120 (от 4 до 20 мА)(: от ±0,20 до ±0,23 %AAI143(: ±0,1 %
ИК перепада давленияот 0 до 50 Па; от -1 до 1 кПа1)(: от ±0,15 до ±0,67 %EJX 120A (от 4 до 20 мА)(: от ±0,09 до ±0,6 %AAI143(: ±0,1 %
ИК перепада давленияот 0 до 200 кПа; от 0 до 250 кПа; от 0 до 600 кПа; от -500 до 500 кПа1); от -0,5 до 14 МПа1)(: от ±0,14 до ±0,67 %EJA 110 (от 4 до 20 мА)(: от ±0,075 до ±0,6 %AAI143(: ±0,1 %
ИК перепада давленияот 0 до 100 кПа; от 0 до 1,4 МПа; от -500 до 500 кПа1); от -0,5 до 14 МПа1)(: от ±0,13 до ±0,67 %ПДИ EJA 110 (от 4 до 20 мА)(: от ±0,065 до ±0,6 %AAI143(: ±0,1 %
ИК перепада давленияот 0 до 7,5 кПа; от 0 до 7,8 кПа; от 0 до 9,8 кПа; от 0 до 25 кПа; от 0 до 36 кПа; от 0 до 40 кПа; от 0 до 60 кПа; от 0 до 63 кПа; от 0 до 100 кПа; от 0 до 147 кПа; от 0 до 250 кПа; от -500 до 500 кПа1)(: от ±0,12 до ±0,67 %ПДИ EJX 110 (от 4 до 20 мА)(: от ±0,04 до ±0,6 %AAI143(: ±0,1 %
ИК объемного расхода от 0 до 1600 м3/ч; от 0 до 2545 м3/ч1)см. примечание 6Promag 53P (от 4 до 20 мА)(: ±0,2 % при поверке проливным методом, ±1 % при поверке имитационным методомAAI143(: ±0,1 %
ИК объемного расходаот 0 до 1,43 м3/ч; от 0 до 105,8 м3/ч; от 0 до 4000 м3/чсм. примечание 6YEWFLO (от 4 до 20 мА)В зависимости от Ду (: а) жидкость: 15 мм: ±1 %; от 25 до 100 мм: ±1 % при 20000≤Re<(Ду·103) и ±0,75 % при Re≥(Ду·103); от 150 до 400 мм: ±1 % при Re≥40000; б) газ или пар (от 150 до 400 мм): ±1 % для V<35 м/с и ±1,5 % для 35AAI143(: ±0,1 %
ИК массового расходаот 0 до 90 т/ч; от 0 до 160 т/ч; от 0 до 250 т/ч; от 0 до 800 т/ч1)см. примечание 6Promass 83F (от 4 до 20 мА)(: %AAI143(: ±0,1 %
ИК массового расходаот 0 до 25500 кг/ч; от 0 до 86184 кг/чсм. примечание 6GF868 (от 4 до 20 мА)(: от ±2,5 до ±7,0 %3)AAI143(: ±0,1 %
ИК уровняот 300 до 1760 мм (шкала от 0 до 1460 мм)∆: ±11,12 ммВМ 26А (от 4 до 20 мА)∆: ±10 ммAAI143(: ±0,1 %
ИК уровняот 0 до 1219 мм; от 0 до 1524 мм; от 0 до 2134 мм; от 0 до 2438 мм; от 0 до 3048 мм1)γ: ±0,56 %12323 (от 4 до 20 мА)γ: ±0,5 %AAI143(: ±0,1 %
ИК уровняот 80 до 845 мм (шкала от 0 до 765 мм)∆: ±16,52 мм (при 80 мм≤L<300 мм), ∆: ±2,36 мм (при 300 мм ≤L≤845 мм)VEGAFLEX 81 (от 4 до 20 мА)∆: ±15 мм (при 80 мм≤L<300 мм), ∆: ±2 мм (при 300 мм ≤L≤845 мм)AAI143(: ±0,1 %
ИК уровняот 30 до 6000 мм1)см. примечание 6VEGAFLEX 81 (от 4 до 20 мА)∆: ±5 мм (при 30 мм≤L<300 мм),∆: ±2 мм (при 300 мм ≤L≤6000 мм)AAI143(: ±0,1 %
ИК вибро-скоростиот 0 до 12,7 мм/с; от 0 до 25 мм/с; от 0 до 50 мм/ссм. примечание 6ST5484(от 4 до 20 мА)см. примечание 9AAI143(: ±0,1 %
ИК вибро-ускоренияот 1 до 735 м/с2см. примечание 6BN-23732 (от 4 до 20 мА)δ: ±40 %AAI143(: ±0,1 %
ИК концен-трацииот 0 до 100 % (объемная доля водорода, диоксида углерода или диоксида серы)γ: ±11,01 % (в диапазоне от 0 до 1 % включ.), γ: ±5,51 % (в диапазоне св. 1 до 5 % включ.), γ: ±4,41 % (в диапазоне св. 5 до 100 %)ХМТС (от 4 до 20 мА)γ: ±10 % (в диапазоне от 0 до 1 % включ.), γ: ±5 % (в диапазоне св. 1 до 5 % включ.), γ: ±4 % (в диапазоне св. 5 до 100 %)AAI143(: ±0,1 %
ИК концен-трацииот 0 до 10 млн-1 (объемные доли оксида углерода)γ: ±22,01 %Ultramat 6 (от 4 до 20 мА)γ: ±20 %AAI143(: ±0,1 %
ИК концен-трацииот 0,25 до 25 %1) (объемные доли кислорода)γ: ±2,21 % (в диапазоне от 0,25 до 1,5 % включ.), (: ±2,85 % (в диапазоне св. 1,5 до 25 %)АК ABB (от 4 до 20 мА)γ: ±2 % (в диапазоне от 0,25 до 1,5 % включ.), (: ±2 % (в диапазоне св. 1,5 до 25 %)AAI143(: ±0,1 %
ИК концен-трацииот 0,0005 до 0,1 %1) ,4) (массовая доля серы)(: ±46,65 % (в диапазоне от 0,0005 до 0,001 % включ.), (: ±23,32 % (в диапазоне св. 0,001 до 0,01 %), (: ±7,87 % (в диапазоне св. 0,01 до 0,1 %)SOLA II (от 4 до 20 мА)(: ±30 % (в диапазоне от 0,0005 до 0,001 % включ.), (: ±15 % (в диапазоне св. 0,001 до 0,01 %), (: ±7 % (в диапазоне св. 0,01 до 0,1 %)KFD2-STC4-Ex2AAI143(: ±0,15 %2)
ИК водо-родного показателяот 0,01 до 13,99 pH∆: ±0,12 pHМР-120 (от 4 до 20 мА)∆: ±0,1 pHAAI143(: ±0,1 %
ИК электри-ческого сопротив-ления (тем-пературы)НСХ Pt 100 (α=0,00385 °C-1) (шкала от -200 до +850 °C1))см примечание 6YTA110 или YTA310 (от 4 до 20 мА)YTA110 или YTA310: ∆: ±0,14 °С (АЦП), (: ±0,02 % (ЦАП)AAI143(: ±0,1 %
ИК электри-ческого сопротив-ления (тем-пературы)НСХ Pt 100 (α=0,00385 °C-1) (шкала от -200 до +850 °C1))см примечание 6VM-100-2 или VM-Exi-105-3 (от 4 до 20 мА)∆: ±1,06 °СAAI143(: ±0,1 %
ИК напря-жения (тем-пературы)НСХ К (шкала от -250 до +1300 °C1))(: ±0,13 %PR5335 (от 4 до 20 мА)γ: ±0,05 %AAI143(: ±0,1 %
ИК силы токаот 4 до 20 мА(: ±0,1 %AAI143(: ±0,1 %
ИК воспроиз-ведения силы токаот 4 до 20 мА(: ±0,35 %KFD2-SCD2-Ex2.LKAAI543(: ±0,35 %2)
Продолжение таблицы 4Указан максимальный диапазон измерений (диапазон измерений может быть настроен на меньший в соответствии с эксплуатационной документацией на первичный ИП ИК). Пределы допускаемой основной погрешности нормированы с учетом погрешностей промежуточного ИП (барьера искрозащиты) и модуля ввода/вывода сигналов. Данные погрешности измерений приведены для приборов с преобразователями, установленными в измерительных участках, изготовленных на заводе изготовителе. Диапазон показаний от 0,0001 до 0,1 %. Примечания 1 Приняты следующие обозначения: НСХ – номинальная статическая характеристика; ЦАП – цифро-аналоговое преобразование; АЦП – аналого-цифровое преобразование; ∆ – абсолютная погрешность, в единицах измеряемой величины; ( – относительная погрешность, %; ( – приведенная погрешность, % (нормирующим значением принята разность между максимальным и минимальным значениями диапазона измерений); t – измеренная температура, °С; ∆ХС – абсолютная погрешность компенсации температуры свободных (холодных) концов термопары, °С; ZS – стабильность нуля расходомера, м3/ч (т/ч); QVmax – максимальное значение объемного расхода согласно паспорту расходомера, м3/ч; QMmax – максимальное значение массового расхода согласно паспорту расходомера, т/ч; QM – измеренное значение массового расхода, т/ч; Ду – диаметр условного прохода расходомера, мм; Re – число Рейнольдса; V – скорость измеряемой среды, м/с; L – измеренное значение уровня, мм. 2 Пределы допускаемой основной погрешности ИК температуры приведены для максимального абсолютного значения диапазона измерений температуры. Пределы допускаемой основной погрешности вторичной части ИК при других значениях измеренной температуры рассчитывают согласно примечанию 7 настоящей таблицы. Пределы допускаемой основной погрешности ИК при других значениях измеренной температуры рассчитывают согласно примечанию 6 настоящей таблицы. 3 Шкала ИК давления и перепада давления может быть установлена в ИС в других единицах измерений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации». 4 Шкала ИК уровня может быть установлена в ИС в процентах (от 0 до 100 %). 5 Шкала ИК, применяемых для измерения перепада давления на сужающем устройстве и уровня, установлена в ИС в единицах измерения расхода и в процентах соответственно. Пределы допускаемой основной погрешности данных ИК нормированы по диапазону измерений перепада давления. 6 Пределы допускаемой основной погрешности ИК рассчитывают по формулам: – абсолютная , в единицах измерений измеряемой величины: ,
Продолжение таблицы 4
где – пределы допускаемой основной абсолютной погрешности первичного ИП ИК, в единицах измерений измеряемой величины; – пределы допускаемой основной приведенной погрешности вторичной части 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; – пределы допускаемой основной абсолютной погрешности вторичной части ИК температуры, °С; – относительная , %: , где – пределы допускаемой основной относительной погрешности первичного ИП ИК, %; – измеренное значение, в единицах измерений измеряемой величины; – приведенная , %: где – пределы допускаемой основной приведенной погрешности первичного ИП ИК, %. 7 Пределы допускаемой абсолютной погрешности , °С, рассчитывают по формулам: – для ИК, имеющих в своем составе AAT141: где – приращение термо-э.д.с. на градус Цельсия в точке, соответствующей значению измеряемой температуры, мкВ; – для ИК, имеющих в своем составе AAT145: – для ИК, имеющих в своем составе KFD2-UT2-1 для преобразования сигналов термопреобразователей сопротивления: где – верхний предел диапазона измерений ИК температуры, °С; – нижний предел диапазона измерений ИК температуры, °С;
– для ИК, имеющих в своем составе KFD2-UT2-1 для преобразования сигналов термопар: – для ИК, имеющих в своем составе KFD2-UT2-Ex1 или KFD2-UT2-Ex2 для преобразования сигналов термопреобразователей сопротивления: – для ИК, имеющих в своем составе KFD2-UT2-Ex1 или KFD2-UT2-Ex2 для преобразования сигналов термопар 8 Границы основной относительной погрешности вибропреобразователя , %, при доверительной вероятности 0,95 рассчитывают по формуле: где – относительная погрешность эталонного средства измерений параметров вибрации, входящего в состав поверочной виброустановки, %; – относительная разность между действительным значением коэффициента преобразования и номинальным значением, указанным в паспорте вибропреобразователя, %; – погрешность, вызванная наличием поперечного движения вибростола поверочной виброустановки, %; – нелинейность амплитудной характеристики вибропреобразователя, %; γ – неравномерность амплитудно-частотной характеристики вибропреобразователя, %; – погрешность, вызванная наличием высших гармонических составляющих в законе движения вибростола поверочной виброустановки, %; – погрешность средства измерений электрического сигнала с выхода поверяемого вибропреобразователя (или согласующего усилителя), %. При условии записи в свидетельстве о поверке действительного значения коэффициента преобразования КД границы основной относительной погрешности вибропреобразователя , %, при доверительной вероятности 0,95 рассчитывают по формуле: Относительную разность между действительным значением коэффициента преобразования и номинальным значением, указанным в паспорте вибропреобразователя, , %, рассчитывают по формуле: где – действительное значение коэффициента преобразования вибропреобразователя, мА/(мм·с-1) или мА/(м·с-2); – номинальное значение коэффициента преобразования вибропреобразователя, мА/(мм·с-1) или мА/(м·с-2).Погрешность, вызванную наличием поперечного движения вибростола поверочной виброустановки, , %, рассчитывают по формуле: где – коэффициент, характеризующий поперечное движение вибростола поверочной виброустановки, %; – относительный коэффициент поперечного преобразования вибропреобразователя, %. Погрешность, вызванную наличием высших гармонических составляющих в законе движения вибростола поверочной виброустановки, , %, рассчитывают по формуле: где – коэффициент гармоник в задаваемом режиме движения вибростола поверочной виброустановки, %. 9 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; n – количество 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 k – количество измерительных компонентов ИК; – пределы допускаемых значений погрешности j-го измерительного компонента ИК в условиях эксплуатации.
Таблица 5 – Метрологические характеристики ИК системы противоаварийной защиты ИС
Метрологические характеристики ИКМетрологические характеристики измерительных компонентов ИК
Наимено-вание ИКДиапазоны измеренийПределы допускаемой основной погрешностиТип (выходной сигнал)Пределы допускаемой основной погрешностиТип барьера искрозащиты Тип модуля ввода/выводаПределы допускаемой основной погрешности
12345678
ИК темпе-ратурыот 0 до +500 °C∆: ±3,16 °CКТХА (НСХ К); VM-100-2 или VM-Exi-105-3 (от 4 до 20 мА)КТХА: ∆: ±1,5 °С (в диапазоне от -40 до +375 °С включ.), ∆: ±(0,004·|t)| °С (в диапазоне св. +375 до +1100 °С включ.); VM-100-2 или VM-Exi-105-3: ∆: ±1,5 °С, ∆ХС: ±0,5 °СSAI143(: ±0,1 %
Продолжение таблицы 5
12345678
ИК темпе-ратурыот 0 до +200 °C∆: ±3,11 °CКТХК (НСХ L)∆: ±2,5 °С (в диапазоне от -40 до +360 °С включ.), ∆: ±(0,7+0,005·|t|) °С (в диапазоне св. +360 до +600 °С включ.)KFD2-UT2-Ex1SAI143∆: ±1,32 °C2)
ИК темпе-ратурыот -40 до +100 °C∆: ±1,22 °CКТХА Ex (НСХ К); PR5335 (от 4 до 20 мА)КТХА Ex: ∆: ±1,1 °С (в диапазоне от -40 до +275 °С включ.), ∆: ±(0,004·|t|) °С (в диапазоне св. +275 до +1100 °С включ.);PR5335: γ: ±0,05 %SAI143(: ±0,1 %
ИК темпера-турыот 0 до +100 °C∆: ±2,75 °CSKS T-K (НСХ K); PR5335 (от 4 до 20 мА)SKS T-K: ∆: ±2,5 °С (в диапазоне от -40 до +333 °С включ.), ∆: ±(0,0075·|t|) °С (в диапазоне св. +333 до +1200 °С включ.); PR5335: γ: ±0,05 %SAI143(: ±0,1 %
ИК темпера-турыот 0 до +150 °C∆: ±2,14 °CSKS T-H-12 (НСХ К)∆: ±1,5 °С (в диапазоне от -40 до +375 °С включ.), ∆: ±(0,004·|t|) °С (в диапазоне св. +375 до +1000 °С включ.)KFD2-UT2-Ex1SAI143∆: ±1,23 °C2)
ИК темпера-турыот 0 до +150 °C∆: ±3,07 °CSKS T-H-12 (НСХ E)∆: ±2,5 °С (в диапазоне от -40 до +333 °С включ.), ∆: ±(0,0075·|t|) °С (в диапазоне св. +333 до +900 °С включ.)KFD2-UT2-Ex1SAI143∆: ±1,23 °C2)
ИК темпера-турыот -40 до +400 °C∆: ±1,84 °CSKS T-H-12 (НСХ К); PR5335 (от 4 до 20 мА)SKS T-H-12: ∆: ±1,5 °С (в диапазоне от -40 до +375 °С включ.), ∆: ±(0,004·|t|) °С (в диапазоне св. +375 до +1000 °С включ.);PR5335: γ: ±0,05 %SAI143(: ±0,1 %
ИК темпера-турыот -40 до +400 °C∆: ±2,04 °CSKS T-H-12 (НСХ К); YTA110 или YTA310 (от 4 до 20 мА)SKS T-H: ∆: ±1,5 °С (в диапазоне от -40 до +375 °С включ.), ∆: ±(0,004·|t|) °С (в диапазоне св. +375 до +1000 °С включ.);YTA110 или YTA310: ∆: ±0,25 °С (АЦП), (: ±0,02 % (ЦАП), ∆ХС: ±0,5 °СSAI143(: ±0,1 %
ИК темпера-турыот -40 до +200 °C∆: ±1,54 °CSKS W-M (НСХ Pt 100)∆: ±(0,3+0,005·|t|) °СKFD2-UT2-Ex1SAI143∆: ±0,52 °C2)
ИК темпера-турыот 0 до +500 °C∆: ±4,71 °CТХА-К.106 (НСХ К); VM-100-2 или VM-Exi-105-3 (от 4 до 20 мА)ТХА-К.106: ∆: ±2,5 °С (в диапазоне от -40 до +333 °С включ.), ∆: ±(0,0075·|t|) °С (в диапазоне св. +333 до +1300 °С включ.); VM-100-2 илиVM-Exi-105-3: ∆: ±1,5 °С, ∆ХС: ±0,5 °СSAI143(: ±0,1 %
ИК темпера-турыот 0 до +150 °C∆: ±3,07 °CТП-2088 (НСХ K)∆: ±2,5 °С (в диапазоне от -40 до +333 °С включ.), ∆: ±(0,0075·|t|) °С (в диапазоне св. +333 до +1250 °С включ.)KFD2-UT2-Ex1SAI143∆: ±1,24 °C2)
ИК давленияот 0 до 0,784 МПа; от 0 до 3,5 МПа; от 0 до 5 МПа; от 0 до 5,6 МПа; от -0,1 до 3 МПа1); от -0,1 до 14 МПа1)(: от ±0,14 до ±0,59 %EJA 430 (от 4 до 20 мА)(: от ±0,075 до ±0,525 %SAI143(: ±0,1 %
ИК давленияот 0 до 0,1 МПа; от 0 до 200 кПа1)(: от ±0,16 до ±0,28 %ПДИ EJX 510 (от 4 до 20 мА)(: от ±0,1 до ±0,23 %SAI143(: ±0,1 %
ИК давленияот 0 до 0,6 МПа; от 0 до 0,784 МПа; от 0 до 1 МПа; от 0 до 4 МПа; от -0,1 до 2 МПа1); от -0,1 до 10 МПа1)(: от ±0,16 до ±0,52 %ПДИ EJX 530 (от 4 до 20 мА)(: от ±0,1 до ±0,46 %SAI143(: ±0,1 %
ИК давленияот 0 до 1 МПа; от -0,1 до 6 МПа1)(: ±0,14 %VEGABAR 52 (от 4 до 20 мА)(: ±0,075 %SAI143(: ±0,1 %
ИК перепада давленияот 0 до 0,25 кПа; от 0 до 1 кПа; от -1 до 1 кПа1)(: от ±0,25 до ±0,28 %EJA 120 или ПДИ EJA 120 (от 4 до 20 мА)(: от ±0,20 до ±0,23 %SAI143(: ±0,1 %
ИК перепада давленияот 0 до 0,1 кПа; от 0 до 40 кПа; от 0 до 160 кПа; от -10 до 10 кПа1); от -100 до 100 кПа1); от -500 до 500 кПа1)(: от ±0,12 до ±0,67 %EJX 110A (от 4 до 20 мА)(: от ±0,04 до ±0,6 %SAI143(: ±0,1 %
ИК перепада давленияот 0 до 100 кПа; от -500 до 500 кПа1); от -0,5 до 14 МПа1)(: от ±0,14 до ±0,67 %EJA 110 (от 4 до 20 мА)(: от ±0,075 до ±0,6 %SAI143(: ±0,1 %
ИК перепада давленияот 0 до 450 кПа; от -500 до 500 кПа1)(: от ±0,13 до ±0,67 %EJA 110E (от 4 до 20 мА)(: от ±0,055 до ±0,6 %SAI143(: ±0,1 %
ИК перепада давленияот 0 до 150 кПа; от -100 до 200 кПа1)(: от ±0,16 до ±0,28 %ПДИ EJX 530 (от 4 до 20 мА)(: от ±0,1 до ±0,23 %SAI143(: ±0,1 %
ИК перепада давленияот 0 до 21,7 МПа; от 0 до 24,2 МПа; от 0 до 20 МПа1)(: ±0,13 %FCX-AII FKC (от 4 до 20 мА)(: ±0,065 %SAI143(: ±0,1 %
ИК объемного расходаот 0 до 100 м3/ч; от 0 до 2360 м3/ч1)см. примечание 6Prowirl 73F (от 4 до 20 мА)(: для газа и пара ±1 %;для жидкостей ±0,75 % при поверке проливным методом, ±1 % при поверке беспроливным методомSAI143(: ±0,1 %
ИК объемного расходаот 0 до 12 м3/ч; от 0 до 32 м3/ч; от 0 до 54 м3/ч; от 0 до 160 м3/ч; от 0 до 250 м3/ч; от 0 до 3500 м3/ч; от 0 до 7100 м3/ч; от 0 до 26500 м3/чсм. примечание 6YEWFLO DY (от 4 до 20 мА)В зависимости от Ду (: а) жидкость: 25 мм: ±1,0 % при 20000≤Re<1,5(Ду·103) и ±0,75 % при 1,5(Ду·103)≤Re; от 40 до 100 мм ±1,0 % при 20000≤Re<(Ду·103) и ±0,75 % при (Ду·103)≤Re; от 150 до 400 мм: ±1,0 % при 40000≤Re≤(Ду·103) и ±0,75 % при (Ду·103)≤Re; б) газ и пар: ±1,0 % для V≤35 м/с и ±1,5 % для 35SAI143(: ±0,1 %
ИК уровняот 0 до 2438 мм; от 0 до 3048 мм1)γ: ±0,56 %12323 (от 4 до 20 мА)γ: ±0,5 %SAI143(: ±0,1 %
ИК уровняот 80 до 6000 мм1)см. примечание 6VEGAFLEX 66 (от 4 до 20 мА)∆: ±3 ммSAI143(: ±0,1 %
ИК уровняот 80 до 6000 мм1)см. примечание 6VEGAFLEX 81 (от 4 до 20 мА)∆: ±15 мм (при 80 мм≤L<300 мм), ∆: ±2 мм (при 300 мм ≤L≤6000 мм)SAI143(: ±0,1 %
ИК уровняот 30 до 6000 мм1)см. примечание 6VEGAFLEX 81 (от 4 до 20 мА)∆: ±5 мм (при 30 мм≤L<300 мм),∆: ±2 мм (при 300 мм ≤L≤6000 мм)SAI143(: ±0,1 %
ИК уровняот 80 до 1880 мм (шкала от 0 до 1800 мм)∆: ±16,62 мм (при 80 мм≤L<300 мм), ∆: ±2,96 мм (при 300 мм ≤L≤1880 мм)VEGAFLEX 86 (от 4 до 20 мА)∆: ±15 мм (при 80 мм≤L<300 мм) и ∆: ±2 мм (при 300 мм ≤L≤1880 мм)SAI143(: ±0,1 %
ИК вибро-скоростиот 0 до 12,7 мм/ссм. примечание 6ВП 640 (от 4 до 20 мА)см. примечание 9SAI143(: ±0,1 %
ИК вибро-скоростиот 0 до 25,4 мм/ссм. примечание 6ВП 640B01 (от 4 до 20 мА)см. примечание 9SAI143(: ±0,1 %
ИК вибро-скоростиот 0 до 20 мм/сδ: ±11,01 %VIB 5.731(от 4 до 20 мА)δ: ±10 %SAI143(: ±0,1 %
ИК вибро-ускоренияот 0 до 490 м/с2см. примечание 6649 (от 4 до 20 мА)см. примечание 9SAI143(: ±0,1 %
ИК НКПРот 0 до 50 % НКПР∆: ±5,51 % НКПРPolytron 2 XP Ex (от 4 до 20 мА)∆: ±5 % НКПРSAI143(: ±0,1 %
ИК НКПРот 0 до 100 % НКПР∆: ±5,51 % НКПР (в диапазоне от 0 до 50 % НКПР включ.); (: ±11,01 % (в диапазоне св. 50 до 100 % НКПР)Polytron 2 IR (от 4 до 20 мА)∆: ±5 % НКПР (в диапазоне от 0 до 50 % НКПР включ.); (: ±10 % (в диапазоне св. 50 до 100 % НКПР)SAI143(: ±0,1 %
ИК НКПРот 0 до 33,3 % НКПР3); от 0 до 50 % НКПР3)∆: ±5,51 % НКПРPolytron 5200(от 4 до 20 мА)∆: ±5 % НКПРSAI143(: ±0,1 %
ИК концен-трацииот 0 до 10 % (объемные доли кислорода)γ: ±2,20 % (в диапазоне от 0 до 5 % включ.); (: ±2,21 % (в диапазоне св. 5 до 10 %)WDG-IV (от 4 до 20 мА)γ: ±2 % (в диапазоне от 0 до 5 % включ.); (: ±2 % (в диапазоне св. 5 до 10 %)SAI143(: ±0,1 %2)
ИК концен-трацииот 0 до 100 % 1) (объемные доли кислорода)∆: ±0,16 % (в диапазоне от 0 до 1 % включ.); (: ±5,52 % (в диапазоне св. 1 до 100 %)LaserGas II SP (от 4 до 20 мА)∆: ±0,1 % (в диапазоне от 0 до 1 % включ.); (: ±5 % (в диапазоне св. 1 до 100 %)SAI143(: ±0,1 %
ИК электри-ческого сопротив-ления (тем-пературы)НСХ Pt 100 (α=0,00385 °C-1) (шкала от -200 до +850 °C1))см примечание 6VM-100-2 или VM-Exi-105-3 (от 4 до 20 мА)∆: ±1,06 °СSAI143(: ±0,1 %
ИК электри-ческого сопротив-ления (тем-пературы)НСХ Cu 50 (α=0,00426 °C-1) (шкала от -50 до +200 °C1))см примечание 6KFD2-UT2-1SAI143см приме-чание 7
ИК напря-жения (тем-пературы)НСХ К (шкала от -200 до +850 °C1))см примечание 6VM-100-2 или VM-Exi-105-3 (от 4 до 20 мА)∆: ±1,5 °С, ∆ХС: ±0,5 °СSAI143(: ±0,1 %
ИК силы токаот 4 до 20 мА(: ±0,1 %SAI143(: ±0,1 %
ИК воспроиз-ведения силы токаот 4 до 20 мА(: ±0,35 %KFD2-SCD2-Ex2.LKSAI533(: ±0,35 %2)
1) Указан максимальный диапазон измерений (диапазон измерений может быть настроен на меньший в соответствии с эксплуатационной документацией на первичный ИП ИК). 2) Пределы допускаемой основной погрешности нормированы с учетом погрешностей промежуточного ИП (барьера искрозащиты) и модуля ввода/вывода сигналов. 3) Диапазон показаний от 0 до 100 % НКПР. Примечания 1 Приняты следующие обозначения: НСХ – номинальная статическая характеристика; ЦАП – цифро-аналоговое преобразование; АЦП – аналого-цифровое преобразование; ∆ – абсолютная погрешность, в единицах измеряемой величины; ( – относительная погрешность, %; ( – приведенная погрешность, % (нормирующим значением принята разность между максимальным и минимальным значениями диапазона измерений); t – измеренная температура, °С; ∆ХС – абсолютная погрешность компенсации температуры свободных (холодных) концов термопары, °С; QVmax – максимальное значение объемного расхода согласно паспорту расходомера, м3/ч; QV – измеренное значение массового расхода, т/ч; Ду – диаметр условного прохода расходомера, мм; Re – число Рейнольдса; V – скорость измеряемой среды, м/с; L – измеренное значение уровня, мм. 2 Пределы допускаемой основной погрешности ИК температуры приведены для максимального абсолютного значения диапазона измерений температуры. Пределы допускаемой основной погрешности вторичной части ИК при других значениях измеренной температуры рассчитывают согласно примечанию 7 настоящей таблицы. Пределы допускаемой основной погрешности ИК при других значениях измеренной температуры рассчитывают согласно примечанию 6 настоящей таблицы.
Продолжение таблицы 5
3 Шкала ИК давления и перепада давления может быть установлена в ИС в других единицах измерений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации». 4 Шкала ИК уровня может быть установлена в ИС в процентах (от 0 до 100 %). 5 Шкала ИК, применяемых для измерения перепада давления на сужающем устройстве и уровня, установлена в ИС в единицах измерения расхода и в процентах соответственно. Пределы допускаемой основной погрешности данных ИК нормированы по диапазону измерений перепада давления. 6 Пределы допускаемой основной погрешности ИК рассчитывают по формулам: – абсолютная , в единицах измерений измеряемой величины: , где – пределы допускаемой основной абсолютной погрешности первичного ИП ИК, в единицах измерений измеряемой величины; – пределы допускаемой основной приведенной погрешности вторичной части 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; – пределы допускаемой основной абсолютной погрешности вторичной части ИК температуры, °С; – относительная , %: , где – пределы допускаемой основной относительной погрешности первичного ИП ИК, %; – измеренное значение, в единицах измерений измеряемой величины; – приведенная , %: где – пределы допускаемой основной приведенной погрешности первичного ИП ИК, %. 7 Пределы допускаемой абсолютной погрешности , °С, рассчитывают по формулам: – для ИК, имеющих в своем составе KFD2-UT2-1 для преобразования сигналов термопреобразователей сопротивления: где – верхний предел диапазона измерений ИК температуры, °С; – нижний предел диапазона измерений ИК температуры, °С;
– для ИК, имеющих в своем составе KFD2-UT2-1 для преобразования сигналов термопар: – для ИК, имеющих в своем составе KFD2-UT2-Ex1 или KFD2-UT2-Ex2 для преобразования сигналов термопреобразователей сопротивления: – для ИК, имеющих в своем составе KFD2-UT2-Ex1 или KFD2-UT2-Ex2 для преобразования сигналов термопар: 8 Границы основной относительной погрешности вибропреобразователя , %, при доверительной вероятности 0,95 рассчитывают по формуле: где – относительная погрешность эталонного средства измерений параметров вибрации, входящего в состав поверочной виброустановки, %; – относительная разность между действительным значением коэффициента преобразования и номинальным значением, указанным в паспорте вибропреобразователя, %; – погрешность, вызванная наличием поперечного движения вибростола поверочной виброустановки, %; – нелинейность амплитудной характеристики вибропреобразователя, %; γ – неравномерность амплитудно-частотной характеристики вибропреобразователя, %; – погрешность, вызванная наличием высших гармонических составляющих в законе движения вибростола поверочной виброустановки, %; – погрешность средства измерений электрического сигнала с выхода поверяемого вибропреобразователя (или согласующего усилите), %. При условии записи в свидетельстве о поверке действительного значения коэффициента преобразования КД границы основной относительной погрешности вибропреобразователя , %, при доверительной вероятности 0,95 рассчитывают по формуле: Относительную разность между действительным значением коэффициента преобразования и номинальным значением, указанным в паспорте вибропреобразователя, , %, рассчитывают по формуле: где – действительное значение коэффициента преобразования вибропреобразователя, мА/(мм·с-1) или мА/(м·с-2); – номинальное значение коэффициента преобразования вибропреобразователя, мА/(мм·с-1) или мА/(м·с-2).Погрешность, вызванную наличием поперечного движения вибростола поверочной виброустановки, , %, рассчитывают по формуле: где – коэффициент, характеризующий поперечное движение вибростола поверочной виброустановки, %; – относительный коэффициент поперечного преобразования вибропреобразователя, %. Погрешность, вызванную наличием высших гармонических составляющих в законе движения вибростола поверочной виброустановки, , %, рассчитывают по формуле: где – коэффициент гармоник в задаваемом режиме движения вибростола поверочной виброустановки, %. 9 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; n – количество 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 k – количество измерительных компонентов ИК; – пределы допускаемых значений погрешности j-го измерительного компонента ИК в условиях эксплуатации.
КомплектностьТаблица 6 – Комплектность ИС
НаименованиеОбозначениеКоличество
Система измерительная РСУ и ПАЗ цеха № 03 «Конверсии природного газа, гидроочистки сернистых нефтепродуктов» НПЗ ОАО «ТАИФ-НК», заводской № 031 шт.
Паспорт1 экз.
Методика поверкиМП 0911/1-311229-20181 экз.
Руководство по эксплуатации1 экз.
Поверкаосуществляется по документу МП 0911/1-311229-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерительная РСУ и ПАЗ цеха № 03 «Конверсии природного газа, гидроочистки сернистых нефтепродуктов» НПЗ ОАО «ТАИФ-НК». Методика поверки», утвержденному ООО Центр Метрологии «СТП» 9 ноября 2018 г. Основные средства поверки: – средства измерений в соответствии с документами на поверку средств измерений, входящих в состав ИС; – калибратор многофункциональный MCх-R модификации MC5-R-IS (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 2223708). 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 РСУ и ПАЗ цеха № 03 «Конверсии природного газа, гидроочистки сернистых нефтепродуктов» НПЗ ОАО «ТАИФ-НК» ГОСТ Р 8.596–2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения
ЗаявительОткрытое акционерное общество «ТАИФ-НК» (ОАО «ТАИФ-НК») ИНН 1651025328 Адрес: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОПС-11, а/я 20 Телефон: (8555) 38-17-15, факс: (8555) 38-17-36 Web-сайт: https://www.taifnk.ru E-mail: referent@taifnk.ru
Испытательный центрОбщество с ограниченной ответственностью Центр Метрологии «СТП» Адрес: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50, корп. 5, офис 7 Телефон: (843) 214-20-98, факс: (843) 227-40-10 Web-сайт: http://www.ooostp.ru E-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.