Системы автоматизированного контроля и управления оборудованием криогенного машиностроения Нет данных

Описание

Системы автоматизированного контроля и управления оборудованием криогенного машиностроения Нет данных — техническое средство с номером в госреестре 65102-16 и сроком свидетельства (заводским номером) 09.09.2026. Имеет обозначение типа СИ: Нет данных.
Произведен предприятием: ПАО криогенного машиностроения (Криогенмаш), г.Балашиха.

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:

Системы автоматизированного контроля и управления оборудованием криогенного машиностроения 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:

Системы автоматизированного контроля и управления оборудованием криогенного машиностроения 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
НаименованиеСистемы автоматизированного контроля и управления оборудованием криогенного машиностроения
Обозначение типаНет данных
ПроизводительПАО криогенного машиностроения (Криогенмаш), г.Балашиха
Описание типаСкачать
Методика поверкиСкачать
Межповерочный интервал (МПИ)1 год
Допускается поверка партииНет
Наличие периодической поверкиДа
Сведения о типеСрок свидетельства
Срок свидетельства или заводской номер09.09.2026
НазначениеСистемы автоматизированного контроля и управления оборудованием криогенного машиностроения (далее – АСУОКМ, системы) предназначены для измерения значений технологических параметров (давления, разности давлений, расхода, температуры, концентрации, частоты вращения, радиальных перемещений) в реальном времени, для формирования сигналов управления и регулирования, формирования функций сигнализации и блокировок, стабилизации основных технологических параметров промышленных установок криогенного машиностроения.
ОписаниеСистемы используются в составе АСУ ТП газоразделительных установок, систем хранения криогенных продуктов, мембранных установок, ожижителей газа. В АСУОКМ датчики технологических параметров непрерывно преобразуют измеряемые параметры в электрический сигнал силы или напряжения постоянного тока, сопротивления постоянному току, который поступает в модули аналогового ввода контроллеров, где он преобразуется к цифровому виду и передается для визуализации и дальнейшей обработки на операторскую станцию. АСУОКМ относятся к агрегатным, проектно-компонуемым для каждого объекта системам, с переменным составом датчиков, модулей и блоков, измерительные каналы которых выполнены по трехуровневой схеме. Нулевой уровень систем содержит первичные измерительные преобразователи технологических параметров в сигналы постоянного тока стандартного диапазона 4-20 мА или в электрическое сопротивление (термопреобразователей сопротивления). Первый уровень состоит из программируемого контроллера с необходимым количеством модулей ввода/вывода, преобразующего аналоговые сигналы к цифровому виду в единицах измеряемого физического параметра, осуществляющего обработку полученных сигналов и формирование сигналов управления по заданной программе, самодиагностику функционирования. На втором уровне систем имеется операторская станция  на базе ПЭВМ; инжиниринговая станция; сетевое и коммуникационное оборудование для связи и обмена информационными потоками между компонентами АСУОКМ через локальную промышленную сеть. Структурная схема систем показана на рисунке 1. Рисунок 1 - Структурная схема АСУОКМ На среднем, первом уровне систем используются следующие типы контроллеров: - контроллеры программируемые Simatic S7-300 (Госреестр 15772-11), Simatic S7-400 (Госреестр № 15773-11), S7-1200 (Госреестр № 45217-10), S7-1500 (Госреестр № 60314-15), - комплексы измерительно-вычислительные и управляющие на базе PLC (Госреестр № 15652-09), на базе платформы Logix PAC (Госреестр № 51228-12), В таблице 1 приведены модули ввода аналоговых сигналов, используемые в составе каждого из контроллеров АСУОКМ. Таблица 1 Перечень модулей ввода аналоговых сигналов, используемых в составе контроллеров АСУОКМ
Типы контроллеров, используемые в АСУОКММодули контроллеров, используемые в АСУОКМ
Контроллеры программируемые Simatic S7
Simatic S7-3006ES7 331-7KB0x-xxxx SIPLUS 6AG1 331-7KB0x-xxxx 6ES7 331-7KF0x-xxxx SIPLUS 6AG1 331-7KF0x-xxxx 6ES7 331-7NF0x-xxxx ; 6ES7 331-7NF1x-xxxx 6ES7 331-7RD0x-xxxx ; 6ES7 331-1KF0x-xxxx 6ES7 331-7HF0x-xxxx 6ES7 331-1KF0x-xxxx (±1,0 (С, ±0,2 (С*) 6ES7 331-7PF0x-xxxx (±0,5 (С); 6ES7 331-7SF0x-xxxx (±0,2 (С, ±0,05 (С*)
Simatic S7-4006ES7431-1KF1x-xxxx 6ES7431-7QH0x-xxxx 6ES7431-7KF0x-xxxx 6ES7431-0HH0x-xxxx; 6AG1431-0HH0x-6ES7431-1KF1x-xxxx (±0,2 (С*) 6ES7431-7KF0x-xxxx(±0,5 (С), 6ES7431-7QH0x-xxxx (±0,2 (С*)
Simatic S7-12006ES7231-4HAxx-xxxx 6ES7 231-4HDxx-xxxx; 6AG1 231-4HDхх-хххх ; 6ES7 231-4HFxx-xxxx; 6ES7 231-5NDxx-xxxx ; 6ES7 234-4HEхх-xxxx; 6AG1 234-4HEхх-хххх 6ES7 231-5PAхх-хххх; 6ES7 231-5PDxx-xxxx; 6AG1 231-5PDхх-хххх; 6ES7 231-5PFxx-xxxx; 6AG1 231-5PFхх-хххх ( ±0,8 (С, ±0,5 (С, ±0,2 (С *)
S7-15006ES7531-7NF**-*AB* 6ES7531-7KF**-*AB* 6ES7531-7QD**-*AB* 6ES7534-7QE**-*AB * 6ES7531-7KF**-*AB*; 6ES7531-7QD**-*AB*; 6ES7534-7QE**-*AB * ( ±0,7 (С, ±0,2 (С*)
Logix PAC1715-IF16, 1734-IE4S, 1734-IE2C, 1734-IE4C, 1734-IE8C, 1756-IF6CIS, 1756-IF6I 1756-IF8, 1756-IF8H, 1756-IF16 1756-IF16H 1769-L24ER-QBFC1B, 1769-L27ERM-QBFC1B 1769-IF4, 1769-IF4I, 1769-IF8 1794-IE8/1794-IE8XT, 1794-IE8H, 1794-IF8IH, 1794-IE12, 1794-IF4I/1794-IF4IXT 1797-IE8, 1797-IE8H, 1797-IE8NF 1734-IR2, 1756-IR6I (±1,0 (С) 1769-IR6 , 1769-L24ER-QBFC1B, 1769-L27ERM-QBFC1B, 1794-IR8/1794-IR8XT (± 0,5 (С) 1794-IRT8/1794-IRT8XT, 1797-IRT8 (±1,0°С)
Продолжение таблицы 1
Типы контроллеров, используемые в АСУОКММодули контроллеров, используемые в АСУОКМ
PLC1746-NI8, 1746-NI16I 1762-IF2, 1769-IF4, 1769-IF4I, 1769-IF8, 1769-IF16C1746-NR4, 1746-NR8 (±0,5 (С, ±1,0 (С) 1762-IR4, 1769-IR6 (±0,5 (С)
Пределы основной допускаемой погрешности модулей контроллеров не более 0,5 % диапазона измерений±0,2 (С ; ±0,5 (С; ±0,7 (С, ±0,8 (С, ±1,0 (С
Примечания Диапазон входных сигналов от термопреобразователей сопротивления типа Pt100 модулей контроллеров, указанных в столбце 3, соответствует температурному от - 200 до + 850 (С; пределы основной допускаемой абсолютной погрешности приведены в скобках; *приведены пределы основной допускаемой абсолютной погрешности в климатическом диапазоне от - 120 до + 130 ˚С.
Конструктивно аппаратура систем располагается в виде стоек, щитов и шкафов. Шкафы (стойки, щиты) с контроллерами при необходимости снабжены системой регулирования температурного режима.
Программное обеспечение Программное обеспечение АСУОКМ состоит из программного обеспечения контроллеров и ПО второго, верхнего уровня - SCADA-системы (конкретный тип SCADA-системы и типа контроллера определяется проектом), варианты используемого ПО приведены в таблице 1. Программные средства верхнего уровня - SCADA-система могут содержать: - серверную часть (шлюзы) для сбора и передачи информации контроллеров; - архивную станцию для накопления и долговременного хранения различных видов информации; - клиентскую часть, устанавливаемую на АРМ, обеспечивающую визуализацию параметров; - инженерную станцию для изменения технологического программного обеспечения, конфигурирования ИК и оборудования системы. Для конкретного объекта с выделенной инженерной станции верхнего уровня системы, доступ к которой защищен как административными мерами (установка в отдельном помещении), так и многоуровневой защитой по паролю доступа к операционной системе, SCADA и настроечным параметрам, создается конфигурация систем (количество каналов, типы датчиков, диапазоны измерений и т.д.) путем настройки программы в контроллере на этом объекте, конфигурация хранится в памяти контроллера. Все метрологически значимые вычисления выполняются ПО контроллеров и первичных измерительных преобразователей (при наличии ПО), метрологические характеристики которых нормированы с учетом влияния на них встроенного ПО. Таблица 2 Программное обеспечение АСУОКМ
Идентификационные данные (признаки)Значения
Идентификационное наименование ПОSIMATIC WinCCFactory Talk View StudioFactory Talk View Machine EditionExperionFAST/ TOOLS
Номер версии (идентификационный номер) ПОне ниже 7.0не ниже 7.0не ниже 8.0не ниже 4.2ане ниже R9/03
Цифровой идентификатор ПОномер версии
Алгоритм вычис-ления цифрового идентификаторане используется
Для защиты накопленной и текущей информации, конфигурационных параметров ИК от несанкционированного доступа в системах предусмотрен многоступенчатый контроль доступа: к датчикам – недоступны порты конфигурирования датчиков (при наличии у датчиков такой возможности), выдается оперативное сообщение о недостоверности сигнала при обрыве или коротком замыкании канала; ко вторичной части системы - запираемые шкафы, доступ к которым требует авторизации в соответствии со спецификой объекта, на котором устанавливается система) и программный контроль доступа (доступ по паролю). Уровень защиты ПО систем от непреднамеренных и преднамеренных изменений - средний в соответствии с Р 50.2.077-2014 .
Метрологические и технические характеристикиТехнические и метрологические характеристики измерительных каналов систем (ИК) приведены в таблицах 3-5. Таблица 3 Метрологические характеристики измерительных каналов давления
Первичный измерительный преобразователь (ПИП) ИКВерхние пределы / диапазоны измерений ИК1Пределы допускаемой основной погрешности ПИП, γ - приведённой, % Δ – абсолютной, δ – относительной, %Вторичная электрическая часть АСУОКМПределы допускаемой основной погрешности ИК, γ - приведённой, % Δ – абсолютной, δ – относительной, %
1 ИК избыточного давления
датчики давления Метран-150 (Госреестр №32854-13) модели CG, CGR, исполнения 1-5Верхние пределы от 1,0 до 10 МПа±0,075 (γ) ±0,1 (γ) ±0,2 (γ) ±0,5 (γ)в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 таблицы 1±0,5±1,0 (γ)
модели TG, TGR; исполнения 2-5от 1,0 до 60 МПа, для модели TGR до 63 МПа
преобразователи давления измерительные EJ* (Госреестр № 59868-15); с датчиком EJХ430A, исп. А исп.ВВерхние пределы от 1,0 до 3,5 МПа от 80 кПа до 16 МПаот ±0,04 (γ)до ±(0,005+ +0,005 K) (γ)
Продолжение таблицы 3
Первичный измерительный преобразователь (ПИП) ИКВерхние пределы / диапазоны измерений ИК1Пределы допускаемой основной погрешности ПИП, γ - приведённая, % Δ – абсолютная, δ – относительная, %Вторичная электрическая часть АСУОКМПределы допускаемой основной погрешности ИК, γ - приведённая, % Δ – абсолютная, δ – относительная, %
с датчиком EJA430A, исп. А исп. В с датчиком EJХ430A, исп. А исп.В с датчиком EJA440A, исп. C исп.D с датчиком EJA510A, EJA530A, исп. А исп. В исп. C исп. DВерхние пределы от 30 кПа до 3,0 МПа от 140 кПа до 14 МПа от 1,0 до 3,5 МПа от 80 кПа до 16 МПа от 5,0 до 32 МПа от 5 кПа до 50 МПа от 10 до 200 кПа от 0,1 до 2,0 МПа от 0,5 до 10 МПа от 5 до 50 МПа±0,075 (γ)в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 таблицы 1±0,5±1,0 (γ)
преобразователи давления измерительные Sitrans P типа 7MF (Госреестр № 61003-15); модели 7MF8010 7MF1120Верхние пределы от 0,016 до 4,0 МПа до 32 МПа±0,2 (γ) ±0,25 (γ)в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 таблицы 1
моделей SITRANS P P300, SITRANS P DSIII SITRANS P P300 PA, SITRANS P DS1III PAдо 70 МПане более ±(0,005 K +0,07) (γ)
преобразователи давления ST 3000 (Госреестр № 14250-05) моделей STG, Верхние пределы от 35 кПа до 3,5 МПа от 700 кПа до 21 МПа±0,1 (γ)в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 таблицы 1±0,5±1,0 (γ)
STRот 35 кПа до 21 МПа±0,15 (γ)
2 ИК дифференциального давления
датчики давления Метран-150, модели CD, CDR; исполнения 0-5Верхние пределы от 0,1 до 10 000 кПа±0,075 (γ) ±0,1 (γ) ±0,2 (γ) ±0,5 (γ)в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 таблицы 1 в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 таблицы 1±0,5±1,0 (γ)
преобразователи давления измерительные EJ*; с датчиком EJА110A, исп. L исп. М исп. H исп. V с датчиком EJА120A, исп. L с датчиком EJА130A, исп. М исп. HВерхние пределы от 0,5 до 10 кПа от 1 до 100 кПа от 5 до 500 кПа от 0,14 до 14 МПа от 0,1 до 1 кПа от 1 до 100 кПа от 5 до 500 кПа±0,075 (γ)
преобразователи давления измерительные Sitrans P типа 7MF моделей SITRANS P DSIII SITRANS P DSIII PA, SITRANS P DS1III FFВерхние пределы от 0,5 до 3 МПа±0,15 (γ) при K до 10; ±0,3 (γ) при K от 10 до 30; ±(0,0075 K+ +0,075) (γ) при K от 30 до 100
преобразователи давления ST 3000 моделей STDВерхние пределы от 0,1 кПа до 21 МПа от ±0,075 до ±0,2 (γ)
STRот 2,5 до 700 кПа ±0,2 (γ)
3 ИК давления-разрежения
датчики давления Метран-150, модели CG, CGR исполнение 1 исполнения 2-4 модели TG, TGR, исполнения 2-4Диапазоны измерений с поддиапазонами от - 2 до 2 кПа от - 98 до 1600 кПа от -100 до 1600 кПа±0,075 (γ) ±0,1 (γ) ±0,15 (γ) ±0,2(γ) ±0,5(γ)в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 таблицы 1±0,5±1,0 (γ)
преобразователи давления измерительные EJ*; с датчиком EJА110A, исп. L исп. М исп. H исп. V с датчиком EJА120A, исп. L с датчиком EJА130A, исп. М исп. HДиапазоны измерений с поддиапазонами от -10 до 10 кПа от -100 до 100 кПа от -500 до 500 кПа от -0,5 до 14 МПа от -1 до 1 кПа от 1 до 100 кПа от 5 до 500 кПа±0,075 (γ)
преобразователи давления измерительные Sitrans P типа 7MF; моделей SITRANS P DSIII SITRANS P DSIII PA, SITRANS P DS1III FFДиапазоны измерений с поддиапазонами от 0,5 до 3 МПа±0,3 (γ) при K от 10 до 30: ±0,15 (γ) при K до 10; ±(0,0075 K + +0,075) (γ) при K от 30 до 100
преобразователи давления ST 3000 моделей STDДиапазоны измерений с поддиапазонами от 0,1 кПа до 21 МПа от ±0,075 до ±0,2 (γ) в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 табли цы 1±0,5±1,0 (γ)
STRот 2,5 до 700 кПа ±0,2 (γ)
4 ИК атмосферного давления
датчики давления Метран-150, модели TA, TAR; Верхние пределы от 3,2 до 5 МПа±0,1 (γ) ±0,2(γ) ±0,5(γ)в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 таблицы 1±0,5±1,0 (γ)
преобразователи давления измерительные EJ*; с датчиком EJА310A, исп. L исп. М исп. А с датчиками EJА510A, EJА530A, исполнение А исполнение В исполнение СВерхние пределы от 0,67 до 10 кПа от 1,3 до 130 кПа от 0,003 до 3 МПа от 10 до 200 кПа от 0,1 до 2 МПа от 0,5 до 5 МПаот ±0,075 до ±0,2 (γ)
преобразователи давления измерительные Sitrans P типа 7MF; модели 7MF8010 7MF1120Верхние пределы от 0,016 до 4 МПа до 5 МПа±0,2 (γ) ±0,25 (γ)в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 таблицы 1±0,5±1,0 (γ)
моделей SITRANS P P300, SITRANS P DSIII SITRANS P P300 PA, SITRANS P DS1III PAот 1,6 до 10 МПаот ±0,1 до ±0,4 (γ)
преобразователи давления ST 3000 моделей STАВерхние пределы от 6,7 до 104 кПа от 35 кПа до 3,5 МПа±0,075 (γ) ±0,1 (γ)
STRот 35 кПа до 3,5 МПа±0,1 (γ)
Таблица 4 Метрологические характеристики ИК температуры на базе термопреобразователей сопротивления
Первичный измерительный преобразователь (ПИП) ИКДиапазоны измерений ИК1Пределы допус-каемой основной абсолютной погрешности ПИП, °CВторичная электрическая часть АСУОКМПределы допускаемой погрешности ИК, γ - приведённая, % Δ – абсолютная, δ – относительная, %
5 ИК температуры на базе термопреобразователей сопротивления (ТС) типов Pt100, 100П с НСХ по ГОСТ 6651-2009
датчики температуры ТСПТ (Госреестр № 57175-14) ТСПТ Ex, (Госреестр №57176-14) кл. В, С термометры сопротивления из платины технические ТПТ-1(С) (Госреестр № 46155-10) кл. В, С, термометры сопротивления из платины технические ТПТ-13 (Госреестр № 39144-08) кл. А, В, С Термопреобразователи сопротивления TR, TF (Госреестр № 47279-11) кл. А, Вот -196 до +500 °C±(0,3+0,005 |t|) (кл. В), т.е. от ±1,3 до ±2,8в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 3 таблицы 1от ±0,2 до ±0,7с ТС кл. В не более ±3,5 °C (Δ)
Продолжение таблицы 4
Первичный измерительный преобразователь (ПИП) ИКДиапазоны измерений ИК1Пределы допус-каемой основной абсолютной погрешности ПИП, °CВторичная электрическая часть АСУОКМПределы допускаемой погрешности ИК, γ - приведённая, % Δ – абсолютная, δ – относительная, %
датчики температуры ТСПТ (Госреестр № 57175-14) ТСПТ Ex, (Госреестр №57176-14) кл. В, С; термометры сопротивления из платины технические ТПТ-1(С) (Госреестр № 46155-10) кл. В, С; термометры сопротивления из платины технические ТПТ-13 (Госреестр № 39144-08) кл. А, В, С термопреобразователи сопротивления TR, TF (Госреестр № 47279-11) кл. А, Вот -196 до +300 °C±(0,3+0,005 |t|) (кл. В), т.е. от ±1,3 до ±1,8в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 3 таблицы 1от ±0,2 до ±0,7с ТС кл. В не более ±2,5 °C (Δ)
датчики температуры ТСПТ (Госреестр № 57175-14) ТСПТ Ex, (Госреестр №57176-14) кл. В, С; термометры сопротивления из платины технические ТПТ-1(С) (Госреестр №46155-10) кл. В, С; термометры сопротивления из платины технические ТПТ-13 (Госреестр № 39144-08) кл. А, В, С термопреобразователи сопротивления TR, TF (Госреестр № 47279-11) кл. А, Вот -196 до +200 °C±(0,3+0,005 |t|) (кл. В), т.е. ±1,3 в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 3 таблицы 1±0,2с ТС кл. В ±1,5 °C (Δ)
датчики температуры ТСПТ (Госреестр № 57175-14) ТСПТ Ex, (Госреестр №57176-14) кл. А; термометры сопротивления из платины технические ТПТ-1(С) (Госреестр № 46155-10) кл. А, термометры сопротивления из платины технические ТПТ-13 (Госреестр № 39144-08) кл. А, термопреобразователи сопротивления TR, TF (Госреестр № 47279-11) кл. Аот -100 до +450 °C±(0,15+0,002 |t|) (кл. А), т.е. от ±0,35 до ±1,1в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 3 таблицы 1от ±0,2 до ±0,5±1,5 °C (Δ)
Таблица 5 Метрологические характеристики ИК температуры на базе термометров микропроцессорных, расхода, концентрации
Первичный измерительный преобразователь (ПИП) ИКДиапазоны измерений ИК1Пределы допускаемой основной погрешности ПИП, γ - приведённая, % Δ – абсолютная, δ – относительная, %Вторичная электрическая часть АСУОКМПределы допускаемой погрешности ИК, γ - приведённая, % Δ – абсолютная, δ – относительная, %
6 ИК температуры на базе термометров микропроцессорных
термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом Метран-270, Метран-270-Ex (Госреестр № 21968-11):ТСМУ Метран-274,ТСПУ Метран-276от -50 до +50 °C от -50 до +100 °C 0-180 °C от -15 до+250 °C 0-300 °C 0-320 °C±0,25 (γ)в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 таблицы 1±0,5±1,0 (γ)
ТСМУ Метран-274Exia, -Exd,ТСПУ Метран-276Exia, -Exd
преобразователи температуры Метран-280, Метран-280-Ex (Госреестр № 23410-13): Метран-286, 286- Ex
термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом Метран-2700 (Госреестр № 38548-13): с НСХ 50М, 100Мот -50 до +50 °C от -50 до +100 °C 0-50 °C 0-100 °C 0-180 °C±0,15 /±0,25 (γ) или 0, 5 °C, что больше
Продолжение таблицы 5
Первичный измерительный преобразователь (ПИП) ИКДиапазоны измерений ИК1Пределы допускаемой основной погрешности ПИП, γ - приведённая, % Δ – абсолютная, δ – относительная, %Вторичная электрическая часть АСУОКМПределы допускаемой погрешности ИК, γ - приведённая, % Δ – абсолютная, δ – относительная, %
с НСХ Pt100, 100Пот -50 до +50 °C от -50 до +100 °C 0-50 °C 0-100 °C 0-180 °C от -15 до +250 °C 0-300 °C 0-320 °C±0,15 /±0,25 (γ) или 0, 4 °C, что большев соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 таблицы 1±0,5±1,0 (γ)
7 ИК расхода на базе сужающих устройств – стандартных диафрагм по ГОСТ 8.586 (части 1, 2, 5), конических сопел по МИ 1995-89 для жидких криогенных сред
датчики давления Метран-150, модели CD, CDR; преобразователи давления измерительные EJ* преобразователи давления измерительные Sitrans P типа 7MF; преобразователи давления ST 3000. Те же ПИП с ИК избыточного давления по п. 1, атмосферного давления по п. 4 и температуры по п.п. 5-6 таблицы для приведения расхода к стандартным условиям до 500 000 м³/ч, (по разности давлений на сужающем устройстве с верхней границей диапазона от 0,1 до 6 кПа, от 0,25 до 25 кПа)±4,0 (() ±2,0 (()в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 таблицы 1±0,5±4,0 (()2) ±2,0 (() 2)
8 ИК расхода среды на базе интегральных расходомеров с использованием осредняющей напорной трубки, в том числе с использованием ИК избыточного давления по п. 1, атмосферного давления по п. 4 и температуры по п.п. 5- 6 таблицы для приведения расхода к стандартным условиям
Расходомеры 3051SFA (Госреестр № 46963-11) Метран 350 (Госреестр № 25407-05)до 500 000 м³/ч±2,0 (()в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 таблицы 1±0,5±2,0 (()2)
SDF/F (Госреестр № 44907-10) до 339 000 м³/ч±2,0 (()
Метран-150RFA (Госреестр № 43124-09)до 500 000 м³/ч±2,5 (()
9 ИК расхода среды на базе интегральных расходомеров с использованием компактных диафрагм
Расходомеры 3051SFC (Госреестр №50699-12)до 228 600 м³/ч±2,0 (()в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 таблицы 1±0,5±2,0 (()2)
10 ИК расхода жидкости на базе электромагнитных расходомеров
Расходомеры электромагнитные 8700 (Госреестр № 14660-12) Расходомеры электромагнитные Метран-370 (Госреестр № 32246-08)до 1 000 м³/ч±(0,25 Х/D+0,1) (() ±(0,5 X/D+0,1) (() X –измеренное значение, D-диапазон измеренийв соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 таблицы 1±0,5± 2,0 (()2)
11 ИК концентраций (объемной доли определяемого компонента) на базе газоанализатора
Газоанализаторы Ultramat 6 (Госреестр № 24802-11)CO2 в воздухе от 0 до 10 млн-1±25 (()в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 таблицы 1±0,5±26 (()
Анализаторы кислорода XMO2 (Госреестр № 51349-12)O2 в Ar от 80 до 100 % O2 в Ar от 90 до 100 % O2 в N2 0-5 % O2 в N2 0-10 %±3 (() ±5 (() ±5 (() ±5,0 (()
Газоанализаторы CGA 351 (Госреестр № 51454-12) O2 в N2 , O2 в Ar от 0 до 10 млн-1 O2 в N2 от 0 до 100 млн-1±30 (() ±6 (()в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 таблицы 1±0,5±33 (() ±10 (()
Анализаторы кислорода газовые Oxymat 64 (Госреестр № 41714-09)O2 в N2, O2 в Ar от 0 до 10 млн-1 O2 в N2 от 0 до100 млн-1 0-10 %±25 (() ±25 (() ±3,0 (()
Газоанализаторы ФЛЮОРИТ ЦМ (Госреестр № 49326-12)O2 в N2 от 1 до 100 млн-1±6 (()
Газоанализаторы Oxymat 6, Oxymat 61 (Госреестр № 24802-11)O2 в Ar от 98 до 100 % O2 в N2 0-5 % O2 в N2 0-10 % 0-100 %±5 (() ±4,0 (() ±4,0 (() ±2,0 (()
Газоанализаторы ГАММА-100 (Госреестр № 27813-11)O2 в N2 0-2 % O2 в N2 0-5 %±4 (()
Продолжение таблицы 5
Первичный измерительный преобразователь (ПИП) ИКДиапазоны измерений ИК1Пределы допускаемой основной погрешности ПИП, γ - приведённая, % Δ – абсолютная, δ – относительная, %Вторичная электрическая часть АСУОКМПределы допускаемой погрешности ИК, γ - приведённая, % Δ – абсолютная, δ – относительная, %
Анализаторы микропримесей азота в аргоне SERVOPRO Plasma k2001 (Госреестр № 47544-11)N2 в Ar от 0 до 10 млн-1±15 (()в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 таблицы 1±0,5±20 (()
Анализаторы LD8000 (Госреестр № 56780-14)
Газоанализаторы Свет (Госреестр № 10903-02)
Газоанализаторы Ultramat 23 (Госреестр № 24799-14)CH4 в O2 0-2% CH4 в N2 0-5 % CH4 в N2 0-100 %±2,5 (() ±2,5 (() ±2 (()
Анализаторы влажности MOISTURE ANALYZERS мод. MIS1, MMS3, MMS35, MTS6, PM880, VeriDri (Госреестр № 51453-12)Точка росы воздуха Точка росы азота Точка росы природного газа от -80 до +20 °C±2 °C (Δ) в диап. от -60 до +20 °C ±3 °C (Δ) в диап. от -80 до -60 °C
Газоанализаторы Oxymat 6, Oxymat 61 (Госреестр № 24802-11)O2 в воздухе 0 - 30 %±2 (()в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 таблицы 1±0,5±3 (()
Датчики-газоанализаторы термомагнитные ДАМ (Госреестр № 24047-11)
Анализаторы кислорода XMO2
Газоанализаторы фреонов КГС-Ф-01А (Госреестр № 56939-14)Фреон в воздухе 0 - 2 000 мг/м³±500 мг/м³ (Δ)
12 ИК концентраций (объемной доли определяемого компонента) на базе хроматографа
Хроматографы газовые промышленные Maxum edition II (Госреестр № 45191-15) пропан в O2 от 0 до 20 млн-1±4 (()в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 таблицы 1±0,5±7 (()
13 ИК вибромониторинга (c системами мониторинга состояния, диагностики и защиты от вибрации промышленного оборудования Allen- Bradley DYNAMIX (Госреестр 41158-09)
Вибропреобразователи VK- 202A (Госреестр № 44889-10)Виброперемещение 0 - 100 мкм Сигналы от датчиков частоты вращения в диапазонах измерений: 0 -120 Гц; 120 - 8333 Гц±12 (() ±0,01 (()в соответствии с выбранным для использования в системе типом контроллеров, столбец 2 таблицы 1±0,5±14 (() ±1,0 (()
Примечания K – отношение верхнего предела измерений датчика давления к верхней границе настроенного диапазона измерений; Приведены максимальные диапазоны измерений в соответствии с описаниями типа на ПИП; В ИК 7-10 приведены верхние границы диапазонов измерений, динамический диапазон измерений расхода составляет 1:3.
Рабочие условия применения компонентов систем: для сужающих устройств, вибропреобразователейот - 196 до + 45 о С; для первичных измерительных преобразователей: температура окружающего воздуха от - 25 до + 45 оС относительная влажность от 30 до 95 %; атмосферное давление от 84 до 107 кПа; магнитное поле напряженностью не более 400 А/м; наличие низкочастотных вибраций от работающих механизмов до 500 Гц, 0,5g. для модулей универсальных промышленных контроллеров и средств газоаналитического контроля: температура окружающего воздуха от + 19 до + 23 о С; относительная влажность, без конденсации от 30 до 90 %; напряжение питания 220 В±10 % частотой (50±1) Гц; магнитное поле напряженностью не более 400 А/м.
Комплектность
Поверка осуществляется в соответствии с инструкцией ТКПБ. 421457.001И «Системы автоматизированного контроля и управления оборудованием криогенного машиностроения. Методика поверки», утвержденной ФГУП «ВНИИМС» в июле 2015 г. Основные средства поверки: магазин сопротивлений кл.0,02; калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный ИКСУ-260, госрестр №35062-07; генератор сигналов произвольной формы 33210А, госрестр №62209-15. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке системы.
Нормативные и технические документы
ЗаявительПубличное акционерное общество криогенного машиностроения (ПАО «Криогенмаш»), г. Балашиха Московской обл. Адрес: 143907, М.О., г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 67. тел. +7 (495) 505 93 33 e-mail: root@cryogenmash.ru ИНН 501000066
Испытательный центрФедеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») Адрес: Москва, 119361, Россия, ул. Озерная, д.46 тел.: +7 (495) 437-55-77, факс: +7 (495) 437-56-66 e-mail: office@vniims.ru, http://www.vniims.ru Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.