Системы измерительные СИ-2/ВГТД-УБЭ-1700

Описание

Системы измерительные СИ-2/ВГТД-УБЭ-1700 — техническое средство с номером в госреестре 69920-17 и сроком свидетельства (заводским номером) на 2 шт. с зав.№ 001, 002. Имеет обозначение типа СИ: СИ-2/ВГТД-УБЭ-1700.
Произведен предприятием: ООО "ИнСис Лтд", г.Москва.

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 измерительные СИ-2/ВГТД-УБЭ-1700.

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 измерительные СИ-2/ВГТД-УБЭ-1700.

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 измерительные
Обозначение типаСИ-2/ВГТД-УБЭ-1700
ПроизводительООО "ИнСис Лтд", г.Москва
Описание типаСкачать
Методика поверкиСкачать
Межповерочный интервал (МПИ)1 год
Допускается поверка партииНет
Наличие периодической поверкиДа
Сведения о типеЗаводской номер
Срок свидетельства или заводской номерна 2 шт. с зав.№ 001, 002
НазначениеСистемы измерительные СИ-2/ВГТД-УБЭ-1700 (далее - системы) предназначены для измерений: давления воздуха (газов) и жидкостей; температуры воздуха (газов) и жидкостей; напряжения постоянного тока, соответствующего значениям температуры воздуха (газов) и жидкостей, измеряемой термоэлектрическими преобразователями ТХА(К), ТХК(L); массового расхода топлива; массового расхода отбираемого воздуха; частоты электрических сигналов, соответствующей значениям частоты вращения роторов; электрической мощности; напряжения и силы постоянного тока.
ОписаниеПринцип действия системы основан на измерении первичными измерительными преобразователями (ПИП) физических величин, преобразовании их в электрические сигналы и далее (с помощью двух систем сбора данных ССД1 и ССД2) - в цифровой код для дальнейшей его передачи на персональный компьютер (ПК), осуществляющий обработку, выдачу, хранение информации и ведение печатного протокола. Конструктивно система включает в себя: - пульт управления, в состав которого входит автоматизированное рабочее место (АРМ), приборный отсек; - комплект ПИП. В состав АРМ входят: рабочая станция (персональный компьютер) Kraftway Credo KW32 с встроенной ССД1; ЖК-монитор; принтер; клавиатура и манипулятор «мышь». ССД1 включает в себя модули нормализации частотных сигналов и модульный частотомер-счетчик импульсов стандарта РСIе, установленный в слот PCI Express материнской платы рабочей станции. В состав приборного отсека входят: ССД2, содержащий контроллер с модулями аналого-цифрового преобразования (АЦП) стандарта CompactRIO; сетевой коммутатор; источник бесперебойного питания. Комплект ПИП содержит: - преобразователи давления измерительные АИР-10 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде (рег. №) 31654-14); - датчики давления «ЭЛЕМЕР-100» (рег. № 39492-08); - преобразователи расхода турбинные ТПР7 (рег. № 8326-04); - термопреобразователи сопротивления ДТС 105-100П (рег. № 28354-10); - термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом Метран- 2700 (рег. № 38548-13); - датчик измерения мощности ДИМ-200В (рег. № 21891-07); - шунт измерительный стационарный 75 ШИСВ.1 (рег. № 24112-02). Пульт управления расположен в помещении кабины наблюдения, ПИП - в помещении испытательного бокса. ССД1, ССД2 соединены с ПИП линиями связи длиной до 15 м и с АРМ через сетевой коммутатор линиями связи длиной до 5 м. Структурная схема системы приведена на рисунке 1. Рисунок 1 - Структурная схема системы Функционально системы состоят из измерительных каналов (ИК): - давления воздуха (газов) и жидкостей; - температуры воздуха (газов) и жидкостей; - напряжения постоянного тока, соответствующего значениям температуры газов и жидкостей, измеряемой термоэлектрическими преобразователями ТХА(К), ТХК(L); - массового расхода топлива; - массового расхода отбираемого воздуха; - частоты электрических сигналов, соответствующей значениям частоты вращения роторов; - электрической мощности в нагрузке генератора; - напряжения и силы постоянного тока. Принцип действия ИК давления воздуха (газов) и жидкостей основан на зависимости величины выходного электрического сигнала ПИП (АИР-10, «ЭЛЕМЕР-100») от значения воздействующего на чувствительный элемент измеряемого давления. Выходной электрический сигнал ПИП (сила постоянного тока от 4 до 20 мА) преобразуется аналого-цифровым преобразователем (АЦП) в цифровой код, регистрируемый ПК, с последующим вычислением по индивидуальной функции преобразования ИК измеренного значения давления. Принцип действия ИК температуры воздуха (газов) и жидкостей: - при измерении температуры термометрами сопротивления основан на зависимости изменения сопротивления чувствительного элемента ПИП от измеряемой температуры среды. Сопротивление постоянному току преобразуется в цифровой код, регистрируемый ПК, с последующим определением по индивидуальной функции преобразования ИК с учетом номинальной статической характеристики ПИП измеренного значения температуры; - при измерении температуры термопреобразователем с унифицированным выходным сигналом основан на зависимости термо-ЭДС чувствительного элемента ПИП (термоэлектрический преобразователь ТХА(К)) от измеряемой температуры среды. Термо-ЭДС преобразуется ПИП в унифицированный выходной сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА. Выходной электрический сигнал ПИП преобразуется АЦП в цифровой код, регистрируемый ПК, с последующим вычислением по индивидуальной функции преобразования ИК измеренного значения температуры воздуха. Принцип действия ИК напряжения постоянного тока, соответствующего значениям температуры воздуха (газов) и жидкостей, измеряемой термоэлектрическими преобразователями ТХА(К), ТХК(L) основан на преобразовании АЦП напряжения постоянного тока, создаваемого термоэлектрическим преобразователями ТХА(К), ТХК(L), в цифровой код, регистрируемый ПК, с последующим вычислением по программе ПК измеренного значения напряжения постоянного тока с учетом индивидуальной функции преобразования ИК. Принцип действия ИК массового расхода топлива основан на преобразовании ПИП (турбинный преобразователь расхода ТПР7) объемного расхода топлива в частоту электрического сигнала. Электрический сигнал с выхода ТПР7 поступает на вход нормализатора сигнала частоты, который приводит импульсные сигналы к уровню ТТЛ-логики. Эти сигналы преобразуются модульным частотомером-счетчиком импульсов в цифровой код, регистрируемый ПК. Массовый расход топлива определяется по программе ПК с учетом плотности топлива и индивидуальной функций преобразования ТПР и ИК частоты электрического сигнала. Принцип действия ИК массового расхода воздуха основан на использовании уравнения Бернулли, устанавливающего зависимость между изменением скоростного напора и перепадом давления на сужающем устройстве (СУ). СУ представляет стандартное сопло ИСА 1932, выполненное в соответствии с требованиями ГОСТ 8.586.3-2005. Массовый расход воздуха определяется по программе ПК методом переменного перепада давления по стандартной методике выполнения измерений, приведенной в ГОСТ 8.586.5-2005, с использованием результатов измерений давления и температуры воздуха, а также значений геометрических размеров сужающего устройства, эмпирических коэффициентов и физических констант для воздуха. Принцип действия ИК частоты электрических сигналов, соответствующей значениям частоты вращения роторов, основан на законе электромагнитной индукции. При каждом прохождении «зуба» индукторной шестерни вблизи торца постоянного магнита ПИП (магнито-индукционный датчик частоты вращения) образуется ЭДС индукции. Импульсные сигналы поступают на вход нормализатора сигнала частоты, который приводит импульсные сигналы к уровню ТТЛ-логики. Эти сигналы преобразуются модульным частотомером-счетчиком импульсов в цифровой код, регистрируемый ПК. Частота вращения роторов определяется по программе ПК с учетом индивидуальной функции преобразования ИК частоты электрического сигнала. Принцип действия ИК электрической мощности в нагрузке генератора основан на преобразовании ПИП (датчик измерения мощности ДИМ-200В) электрической мощности в унифицированный сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА. Сигнал с выхода ПИП поступает на вход АЦП, преобразуется в цифровой код, регистрируемый ПК, с последующим вычислением по программе измеренного значения электрической мощности в нагрузке генератора с учетом индивидуальной функции преобразования ИК. Принцип действия ИК напряжения постоянного тока (от 0 до 40 В) основан на преобразовании АЦП напряжения в цифровой код, регистрируемый ПК, с последующим вычислением с использованием индивидуальной функции преобразования ИК измеренного значения напряжения постоянного тока. Принцип действия ИК силы постоянного электрического тока от 0 до 2000 А основан на преобразовании силы постоянного тока с помощью шунта 75ШИСВ в напряжение постоянного тока от 0 до 60 мВ, поступающего на вход АЦП, преобразующего входной сигнал в цифровой код, регистрируемый ПК, с последующим вычислением с использованием индивидуальной функции преобразования ИК измеренного значения силы постоянного тока. Внешний вид АРМ и приборного отсека с указанием мест пломбировки (МП) от несанкционированного доступа к системе и нанесения знака утверждения типа (ЗТ) и знака поверки (ЗП) приведены на рисунках 2 - 5. Рисунок 2 - Автоматизированное рабочее место Рисунок 3 - Рабочая станция. Система сбора данных ССД1 Рисунок 4 - Приборный отсек. Система сбора данных ССД2 Рисунок 5 - Внешний вид приборного отсека
Программное обеспечениеПрограммное обеспечение (ПО) состоит из общего и функционального ПО, ориентированного на работу под управлением операционных систем Microsoft Windows 7 32-разрядная (со средой исполнения LabVIEW Run-Time) и NI Linux Real-Time 2014. ПО разработано с использованием инструментальных сред NI LabVIEW, NI C and C++ Development Tool for NI Linux Real-Time (Eclipse Edition) и C++ Builder. Идентификационные данные (признаки) метрологически значимой части ПО указаны в таблице 1. Таблица 1 - Идентификационные данные ПО
Наименование ПОЗначение
Идентификационное наименование ПОsrv_dll_therm_resist_calc.dllinsysformula.dllsrv_dll_mass_air_flow_calc.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.1.21.0.51.0.2
Цифровой идентификатор ПО 9296c8f80036d4d6ae39e8866af82b8b7a599dc75816d50ad058ad75c599d706bf3ad74412fbc4c94ec3b5b81b535d1a
Продолжение таблицы 1
Наименование ПОЗначение
Идентификационное наименование ПОinsys_server22-1.exeSSD_Statica.exessd2_startup.rtexeMetrology.exe
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.25.111.0.01.0.03.12.2
Цифровой идентификатор ПО 8ad57fc714aa5db2b04ec08b4b6aafa3fbcd847f41be0101426bd58ecf6ed100d2ad95027bad47b2e36cdf28ad3530673a932363cfb5ace5097b9175f3cc7d81
Метрологически значимая часть ПО систем и измеренные данные защищены с помощью специальных средств от преднамеренных изменений. Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» по Р 50.2.077-2014.
Метрологические и технические характеристикиприведены в таблицах 2 - 4. Таблица 2 - Состав и метрологические характеристики ИК систем, включающих ПИП и вторичную часть ИК
Характеристики ИКСостав ИК
наименование ИКколичество ИКдиапазон измеренийпределы допускаемой погрешности (нормированы для рабочих условий)ПИПвторичная часть ИК
ИК давления воздуха (газов) и жидкостей1 2Избыточное давление жидкостей: от 0 до 0, 2452 МПа от 0 до 0,9807 МПа(1,0 % (γ от ВП)*Преобразователи давления измерительные АИР-10L -ДИ(0,4 % (γ от ВП)Преобразователь напряжения NI 9205±(0,05 + + 0,06∙ВПД/ИВ) % ** ВПД = 5 В
ИК массового расхода топлива1от 85 до 450 кг/ч(0,5 % (δ) ***Преобразователь расхода турбинный ТПР7(0,4 % (δ)Модульный частотомер-счетчик импульсов NI PCIe-6612 (0,005 % (δ)
________________ Здесь и далее в таблице 2: * γ от ВП - приведенная к верхнему пределу измерений погрешность ** ВПД - верхний предел диапазона измерений; ИВ - измеренная величина ***δ - относительная погрешность
Продолжение таблицы 2
Характеристики ИКСостав ИК
наименование ИКколичество ИКдиапазон измеренийпределы допускаемой погрешности (нормированы для рабочих условий)ПИПвторичная часть ИК
ИК массового расхода отбираемого воздуха *1от 1,0 до 3,0 кг/с(2,0 % (γ от ВП) Датчики давления Элемер-100-ДД(0,15 % (γ от ВП)Преобразователь напряжения NI 9205±(0,05 + + 0,06∙ВПД/ИВ) % ВПД = 5 В
ИК температуры воздуха (газов) жидкостей1Температура топлива: от 243 до 353 К (от -30 до +80 оС)(1,5 % (γ от НЗ) ** НЗ = 110 оС Термометр сопротивления ДТС 105-100ПКласс допуска В по ГОСТ 6651-2009Измеритель сопротивления и температуры модульный NI 9217(0,4 оС (∆)***
_________________ * ПИП и вторичная часть приведены из состава: ИК давления воздуха (газов) и жидкостей; ИК температуры воздуха (газов) жидкостей ** γ от НЗ - приведенная к нормированному значению (НЗ) погрешность *** ∆ - абсолютная погрешность
Продолжение таблицы 2
Характеристики ИКСостав ИК
наименование ИКколичество ИКдиапазон измеренийпределы допускаемой погрешности (нормированы для рабочих условий)ПИПвторичная часть ИК
ИК электрической мощности в нагрузке генератора12от 0 до 80 кВт (в одной фазе)(2,5 % (γ от ВП)Датчик измерения мощности ДИМ-200В(2,0 % (γ от ВП)Преобразователь напряжения NI 9205±(0,05 + + 0,06∙ВПД/ИВ) % ВПД = 5 В
ИК силы постоянного тока1от 0 до 2000 А(1,5 % (γ от ВП)Шунт измерительный стационарный 75 ШИСВ.1 (0,5 % (γ от ВП)Преобразователь напряжения NI 9219±(0,1 + 0,012∙(ВПД/ИВ)) % ВПД = 125 мВ
Таблица 3 - Состав и метрологические характеристики ИК систем с входными электрическими сигналами от устройств изделия и ПИП
Наименование ИККоли-чество ИКДиапазон измерений (диапазон показаний на дисплее системы)Источник сигнала на входе ИКТип аппаратуры ИКПределы допускаемой основной погрешности ИК*
ИК напряжения постоянного тока, соответствующего значениям температуры газов и жидкостей, измеряемой термоэлектрическими преобразователями ТХА(К) 1от 0 до 41,276 мВ (от 0 до 1000 оС)Термоэлектрические преобразователи ТХА(К) по ГОСТ Р 8.585-2001Преобразователь напряжения NI 9214(0,2 % (γ от ВП)**
ИК напряжения постоянного тока, соответствующего значениям температуры газов и жидкостей, измеряемой термоэлектрическими преобразователями ТХК(L) 6от -1,843 до +49,108 мВ (от -30 до 600 оС)Термоэлектрический преобразователь ТХК(L) по ГОСТ Р 8.585-2001
ИК частоты электрических сигналов, соответствующей значениям частоты вращения роторов: силовой турбины в диапазоне от 0 до 25200 об/мин; двигателя в диапазоне от 0 до 34505 об/мин1 1от 320 до 7682 Гц (от 5 до 120 %) от 306 до 7344 Гц (от 5 до 120 %)Датчик частоты вращения магнитоиндукционный ДТА-15Модульный частотомер-счетчик импульсов NI PCIe-6612 (0,05 % (γ от ВП)
Напряжение постоянного тока1от 30 до 40 ВСтартерПреобразователь напряжения NI 9219(1,5 % (γ от ВП)
________________ * Пределы допускаемой основной погрешности ИК приведены в таблице 3 без учета погрешностей ПИП ** γ от ВП - приведенная к верхнему пределу измерений погрешность *** γ от НЗ - приведенная к нормированному значению погрешность
Таблица 4 - Технические характеристики систем
Наименование характеристикиЗначение
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более: приборный отсек с аппаратурой рабочая станция Kraftway Credo KW32 ЖК-монитор Samsung S22E200B клавиатура Logitech K-120 Y-U0009 принтер струйный EPSON STYLUS COLOR 1160480×2010×600 430×495×180 170×505×386 155×465×25 590×270×165
Суммарная масса системы, кг, не более45
Параметры электропитания: напряжение переменного тока, В частота переменного тока, Гцот 198 до 242 от 49 до 51
Потребляемая мощность, В·А, не более1300
КомплектностьКомплект поставки системы приведен в таблице 5. Таблица 5 - Комплект поставки
Наименование ОбозначениеКоличествоПримечание
Система измерительная в составе:СИ-2/ВГТД-УГЭ-17001-
Преобразователь давления измерительныйАИР-1011Испытательный бокс
Датчик давления «ЭЛЕМЕР-100»2
Термопреобразователь сопротивления ДТС 105-100П7
Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом Метран-27001
Турбинный преобразователь расхода ТПР71
Датчик измерения мощности ДИМ-200В12
Шунт измерительный стационарный 75 ШИСВ.11
ЖК-монитор Samsung S22E200B1Кабина наблюдения (АРМ- приборный отсек)
Принтер струйный EPSON STYLUS COLOR 11601
КлавиатураLogitech K1201
Манипулятор «мышь»GEMBIRD MUSOPT18-920U1
Компьютер персональный - Рабочая станция Kraftway Credo KW321
Модульный частотомер-счетчик импульсовNI PCIe-66121
Продолжение таблицы 5
Наименование ОбозначениеКоличествоПримечание
Шасси NI cRio-90661Кабина наблюдения (АРМ- приборный отсек)
Цифровой ТТL модуль ввода/выводаNI-94011
Преобразователь напряженияNI-92051
Измеритель сопротивления и температуры модульныйNI-92172
Преобразователь напряженияNI-92141
Преобразователь напряженияNI-92191
Источник бесперебойного питания APC SMC2000I-2U1
Коммутатор управляемый SG 300-10 (Cisco SB SRW2008-K9-G5)1
Модуль нормализации частотного сигнала FL157A-0033
Плата коннекторная CB-68LPR1
Рама приборная ИНСИ.425848.110.001
Программное обеспечение: - OC - Microsoft Windows 7 32-разрядная - ПО «Конфигуратор» - ПО «Панель управления» - ПО «Сервер» - ПО «Метрологическая поверка» - ПО «Генератор отчетов» - ПО «АРМ»1-
Комплект документации:1-
Система измерительная СИ-2/ВГТД-УБЭ-1700. Руководство по эксплуатации ИНСИ.425848.000.00 РЭ1
Система измерительная СИ-2/ВГТД-УБЭ-1700. Формуляр ИНСИ.425848.000.00 ФО1
Система измерительная СИ-2/ВГТД-УБЭ-1700. Методика поверки ИНСИ.425848.000.00 МП1
Система измерительная СИ-2/ВГТД-УБЭ-1700. Руководство оператора ИНСИ.425848.000.00 РО1
Схема структурная ИНСИ.425848.000.00 Э11
Схема электрических соединений ИНСИ.425848.000.00 Э41
Чертеж вида общий ИНСИ.425848.000.00 ВО1
Сборочный чертеж ИНСИ.425848.000.00 СБ1
Поверкаосуществляется по документу ИНСИ.425848.000.00 МП «Инструкция. Системы измерительные СИ-2/ВГТД-УБЭ-1700. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИФТРИ» 14.09.2017 г. Основные средства поверки: - калибратор многофункциональный DPI 620 с модулями давления РМ620 (рег. № 60401-15); - калибратор температуры Fluke серии 500 модель 518 (рег. № 22247-01); - калибратор универсальный Н4-201 (рег. № 61007-15); Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемой системы с требуемой точностью. Знак поверки наносится в виде наклейки на свидетельство о поверке и на корпус приборного отсека.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системам измерительным СИ-2/ВГТД-УБЭ-1700 ГОСТ 14014-91 Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия ГОСТ 8.129-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты ГОСТ Р 8.764-2011 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления ГОСТ 8.027-2001 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы ГОСТ 8.142-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массового и объемного расхода (массы и объема) жидкости ГОСТ Р 8.618-2014 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расходов газа ГОСТ 8.802-2012 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа ГОСТ 8.187-76 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений разности давлений в диапазоне до 4·104 Па ГОСТ 8.558- 2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры ГОСТ 8.551-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрической мощности и электрической энергии в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц ГОСТ 8.586.3-2005 ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования ГОСТ 8.586.5-2005 ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений ОСТ 1 01021-93 ОСИ. Стенды испытательные авиационных газотурбинных двигателей. Общие требования
ЗаявительОбщество с ограниченной ответственностью «ИнСис Лтд» (ООО «ИнСис Лтд») ИНН 7701110879 Адрес: 125284, г. Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 8/3 Юридический адрес: 101813, г. Москва, Новая площадь, д. 3/4 Телефон: +7 (495) 941-99-60 Факс: +7 (495) 941-99-23 Е-mail: info@insysltd.ru
Испытательный центрФедеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ») Адрес: 141570, Московская область, Солнечногорский р-н, п/о Менделеево Юридический адрес: 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, рабочий поселок Менделеево, промзона ВНИИФТРИ, корпус 11 Телефон (факс): +7 (495) 526-63-00 Web-сайт: www.vniiftri.ru E-mail: office@vniiftri.ru Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИФТРИ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30002-13 от 07.10.2013 г.