Система измерительная АСУТП установки гидрокрекинга тит. 092/1 АО "ТАНЕКО" Нет данных

Описание

Система измерительная АСУТП установки гидрокрекинга тит. 092/1 АО "ТАНЕКО" Нет данных — техническое средство с номером в госреестре 75628-19 и сроком свидетельства (заводским номером) зав.№ 092/1. Имеет обозначение типа СИ: Нет данных.
Произведен предприятием: АО "ТАНЕКО", 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 АСУТП установки гидрокрекинга тит. 092/1 АО "ТАНЕКО" 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 АСУТП установки гидрокрекинга тит. 092/1 АО "ТАНЕКО" 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 АСУТП установки гидрокрекинга тит. 092/1 АО "ТАНЕКО"
Обозначение типаНет данных
ПроизводительАО "ТАНЕКО", 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.№ 092/1
НазначениеСистема измерительная АСУТП установки гидрокрекинга тит. 092/1 АО «ТАНЕКО» (далее – ИС) предназначена для измерений параметров технологического процесса (давления, перепада давления, уровня, объемного расхода, массового расхода, температуры, нижнего концентрационного предела распространения пламени (далее – НКПР), компонентного состава, концентрации, плотности), формирования сигналов управления и регулирования.
ОписаниеПринцип действия ИС основан на непрерывном измерении, преобразовании и обработке при помощи комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели VP (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде (далее – регистрационный номер) 21532-14) (далее – CENTUM) и комплекса измерительно-вычислительного и управляющего противоаварийной защиты и технологической безопасности ProSafeRS (регистрационный номер 31026-11) (далее – 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 аналоговые унифицированные электрические сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА; аналоговые унифицированные электрические сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА от первичных ИП поступают на входы преобразователей измерительных серии Н модели HiC2025 (регистрационный номер 40667-09) (далее – HiC2025) и далее на модули ввода аналоговых сигналов AAI143 CENTUM VP (далее – AAI143) и SAI143 ProSafeRS (далее – SAI143) (часть сигналов поступает на модули ввода аналоговых сигналов без барьеров искрозащиты); сигналы управления и регулирования (аналоговые сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА) генерируются модулями вывода AAI543 CENTUM VP (далее – AAI543) и SAI533 ProSafe-RS (далее – SAI533) через преобразователи измерительные серии Н модели HiC2031 (регистрационный номер 40667-09) (далее – HiC2031). Цифровые коды, преобразованные посредством модулей ввода аналоговых сигналов в значения физических параметров технологического процесса, отображаются на мнемосхемах мониторов операторских станций управления в виде числовых значений, гистограмм, трендов, текстов, рисунков и цветовой окраски элементов мнемосхем, а также интегрируется в базу данных ИС. 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, применяемые в качестве первичных ИП ИК
Наименование ИКНаименование первичного ИП ИКРегистрационный номер
ИК давленияПреобразователь давления измерительный EJA модели EJA 530 (далее – EJA 530)14495-09
ИК перепада давленияПреобразователь давления измерительный EJX модели EJX 110 (далее – EJX 110)28456-09
ИК уровняУровнемер микроволновый бесконтактный VEGAPULS 6* модификации VEGAPULS 63 (далее – VEGAPULS 63)27283-12
ИК объемного расходаРасходомер ультразвуковой UFM 500 модели UFM 500F-030-HT-1Ex (далее – UFM 500)29975-05
Продолжение таблицы 1
Наименование ИКНаименование первичного ИП ИКРегистрационный номер
ИК массового расходаРасходомер массовый Promass c первичным преобразователем расхода F и с вторичным электронным преобразователем 83 (далее – Promass 83F)15201-11
ИК компонентного состава Газоанализаторы THERMOX серии WDG-Ⅳ (далее – WDG-Ⅳ)38307-08
ИК концентрацииАнализатор газа модели 4080 (далее – АГ 4080)46315-10
ИК плотностиАнализатор плотности газов EXA GD402 (далее – EXA GD402)28869-10
ИК НКПРГазоанализатор PrimaX IR (далее – PrimaX IR)50721-12
ИК температурыТермопреобразователь сопротивления платиновый серии TR модели TR88 (далее – TR88)49519-12
Продолжение таблицы 1
Наименование ИКНаименование первичного ИП ИКРегистрационный номер
ИК температурыТермометр сопротивления PT100 (далее – ТС PT100)41646-09
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 программным средствам и изменения установленных параметров. Пломбирование ИС не предусмотрено.
Программное обеспечениеПрограммное обеспечение (далее – ПО) ИС обеспечивает реализацию функций ИС. Защита ПО ИС от непреднамеренных и преднамеренных изменений и обеспечение его соответствия утвержденному типу осуществляется путем идентификации, защиты от несанкционированного доступа. Идентификационные данные ПО ИС приведены в таблице 2. Таблица 2 – Идентификационные данные ПО ИС
Идентификационные данные (признаки)Значение
Идентификационное наименование ПОCENTUM VPProSafe-RS
Номер версии (идентификационный номер) ПОне ниже R4.03не ниже R2.03
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, не более2032
Количество выходных ИК, не более368
Параметры электрического питания:
напряжение переменного тока, В;
частота переменного тока, Гц50±1
Потребляемая мощность, кВ·А, не более24
Условия эксплуатации:
а) температура окружающей среды, °С:
в месте установки вторичной части ИКот +15 до +30
в местах установки первичных ИП ИКот -40 до +50
б) относительная влажность, %, не болееот 30 до 80, без конденсации влаги
в) атмосферное давление, кПаот 84,0 до 106,7 кПа
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 вторичной части ИК ИС приведены в таблице 4. Таблица 4 – Метрологические характеристики вторичной части ИК ИС
Тип барьера искрозащитыТип модуля ввода/выводаПределы допускаемой основной погрешности, % от диапазона измерений
HiC2025AAI143, SAI143±0,15
HiC2031AAI543, SAI533±0,32
Метрологические характеристики ИК ИС приведены в таблице 5. Таблица 5 – Метрологические характеристики ИК ИС
Метрологические характеристики ИКМетрологические характеристики измерительных компонентов ИК
Наимено-вание ИКДиапазоны измеренийПределы допускаемой основной погрешностиТип (выходной сигнал)Пределы допускаемой основной погрешностиТип барьера искро-защитыТипа модуля ввода/выводаПределы допускаемой основной погрешности
12345678
ИК давленияот 0 до 0,025 МПа; от 0 до 0,10 МПа; от 0 до 0,16 МПа; от 0 до 0,20 МПа; от 0 до 0,25 МПа; от 0 до 0,40 МПа; от 0 до 0,50 МПа; от 0 до 0,60 МПа; от 0 до 1,00 МПа; от 0 до 1,60 МПа; от 0 до 2,50 МПа; от 0 до 4,00 МПа; от 0 до 5,00 МПа; от 0 до 6,00 МПа; от 0 до 10,00 МПа; от 0 до 16,00 МПа; от 0 до 20,00 МПа; от 0 до 25,00 МПа; от 0 до 40,00 Мпа; от -100 до 200 кПа1); от -0,1 до 2 МПа1); от -0,1 до 10 МПа1); от -0,1 до 50 МПа1)(: от ±0,20 до ±0,54 %EJX 530 (от 4 до 20 мА)(: от ±0,10 до ±0,46 %HiC2025AAI143 или SAI143(: ±0,15 %
Продолжение таблицы 5
12345678
ИК давленияот -400 до 200 Па; от -400 до 10 Па; от -160 до 10 Па; от -160 до 10 Па; от -100 до 200 кПа1)(: от ±0,20 до ±0,54 %EJX 510 (от 4 до 20 мА)(: от ±0,10 до ±0,46 %HiC2025AAI143 или SAI143(: ±0,15 %
Продолжение таблицы 5
12345678
ИК перепада давленияот 0 до 0,25 кПа; от 0 до 0,40 кПа; от 0 до 0,63 кПа; от 0 до 1,00 кПа; от 0 до 1,60 кПа; от 0 до 2,40 кПа; от 0 до 2,43 кПа; от 0 до 2,44 кПа; от 0 до 2,50 кПа; от 0 до 2,75 кПа; от 0 до 3,15 кПа; от 0 до 4,00 кПа; от 0 до 4,84 кПа; от 0 до 5,00 кПа; от 0 до 5,44 кПа; от 0 до 6,30 кПа; от 0 до 6,70 кПа; от 0 до 7,13 кПа; от 0 до 7,30 кПа; от 0 до 8,00 кПа; от 0 до 8,71 кПа; от 0 до 8,85 кПа; от 0 до 10,00 кПа; от 0 до 10,50 кПа; от 0 до 11,66 кПа; от 0 до 13,07 кПа; от 0 до 16,00 кПа; от 0 до 18,60 кПа; от 0 до 20,00 кПа; от 0 до 20,50 кПа; от 0 до 20,60 кПа;(: от ±0,18 до ±0,69 %EJX 110 (от 4 до 20 мА)(: от ±0,04 до ±0,6 %HiC2025AAI143 или SAI143(: ±0,15 %
Продолжение таблицы 5
12345678
ИК перепада давленияот 0 до 21,22 кПа; от 0 до 24,00 кПа; от 0 до 25,00 кПа; от 0 до 25,06 кПа; от 0 до 26,55 кПа; от 0 до 26,70 кПа; от 0 до 27,06 кПа; от 0 до 27,08 кПа; от 0 до 28,90 кПа; от 0 до 29,20 кПа; от 0 до 30,00 кПа; от 0 до 35,65 кПа; от 0 до 36,00 кПа; от 0 до 39,00 кПа; от 0 до 40,00 кПа; от 0 до 42,50 кПа; от 0 до 44,46 кПа; от 0 до 50,00 кПа; от 0 до 52,46 кПа; от 0 до 55,30 кПа; от 0 до 56,00 кПа; от 0 до 58,00 кПа; от 0 до 60,00 кПа; от 0 до 61,50 кПа; от 0 до 62,65 кПа; от 0 до 63,00 кПа; от 0 до 79,57 кПа; от 0 до 81,16 кПа; от 0 до 85,00 кПа; от 0 до 87,10 кПа; от 0 до 91,00 кПа;(: от ±0,18 до ±0,69 %EJX 110 (от 4 до 20 мА)(: от ±0,04 до ±0,6 %HiC2025AAI143 или SAI143(: ±0,15 %
Продолжение таблицы 5
12345678
ИК перепада давленияот 0 до 100,00 кПа; от 0 до 160,00 кПа; от 0 до 200,00 кПа; от 0 до 250,00 кПа; от 0 до 400,00 кПа; от 0 до 600,00 кПа; от 0 до 1000,00 кПа; от 0 до 1600,00 кПа; от -10 до 10 кПа1) от -100 до 100 кПа1) от -500 до 500 кПа1) от -0,5 до 14 МПа1)(: от ±0,18 до ±0,69 %EJX 110 (от 4 до 20 мА)(: от ±0,04 до ±0,6 %HiC2025AAI143 или SAI143(: ±0,15 %
ИКуровня2)от 330 до 730 мм от 320 до 935 мм от 330 до 1930 мм от 330 до 1940 мм от 340 до 1950 мм от 320 до 2320 мм от 345 до 2355 мм от 1300 до 3100мм∆: ±3,37 мм ∆: ±3,46 мм ∆: ±4,23 мм ∆: ±4,24 мм ∆: ±4,24 мм ∆: ±4,67 мм ∆: ±4,68 мм ∆: ±4,44 ммVEGAFLEX 61 (от 4 до 20 мА)∆: ±3 ммHiC2025AAI143 (: ±0,15 %
Продолжение таблицы 5
12345678
ИКуровня2)от 200 до 600 мм от 325 до 725 мм от 330 до 730 мм от 340 до 740 мм от 340 до 750 мм от 360 до 760 мм от 370 до 770 мм от 320 до 920 мм от 330 до 930 мм от 340 до 940 мм от 200 до 1000 мм от 330 до 1130 мм от 340 до 1140 мм от 360 до 1160 мм от 370 до 1170 мм от 200 до 1200 мм от 340 до 1340 мм от 330 до 1530 мм от 340 до 1540 мм от 320 до 1570 мм от 347 до 1577 мм от 340 до 1840 мм от 300 до 1900 мм от 200 до 1900 мм от 330 до 1930 мм от 330 до 2330 мм от 330 до 2335 мм от 337 до 2337 мм от 340 до 2340 мм от 1610 до 2970 мм от 1600 до 3000 мм∆: ±3,37 мм ∆: ±3,37 мм ∆: ±3,37 мм ∆: ±3,37 мм ∆: ±3,37 мм ∆: ±3,37 мм ∆: ±3,37 мм ∆: ±3,45 мм ∆: ±3,45 мм ∆: ±3,45 мм ∆: ±3,56 мм ∆: ±3,56 мм ∆: ±3,56 мм ∆: ±3,56 мм ∆: ±3,56 мм ∆: ±3,69 мм ∆: ±3,69 мм ∆: ±3,85 мм ∆: ±3,85 мм ∆: ±3,90 мм ∆: ±3,88 мм ∆: ±4,13 мм ∆: ±4,23 мм ∆: ±4,34 мм ∆: ±4,23 мм ∆: ±4,67 мм ∆: ±4,68 мм ∆: ±4,67 мм ∆: ±4,67 мм ∆: ±4,00 мм ∆: ±4,03 ммVEGAFLEX 66 (от 4 до 20 мА)∆: ±3 ммHiC2025AAI143(: ±0,15 %
Продолжение таблицы 5
12345678
ИКуровня2)от 1310 до 3080 мм от 1300 до 3100 мм от 1205 до 3480 мм от 1210 до 3510 мм от 1550 до 3530 мм от 1550 до 3550 мм от 330 до 4330 мм от 1220 до 4990 мм от 1200 до 5000 мм∆: ±4,41 мм ∆: ±4,44 мм ∆: ±5,00 мм ∆: ±5,03 мм ∆: ±4,65 мм ∆: ±4,67 мм ∆: ±7,38 мм ∆: ±7,05 мм ∆: ±7,09 ммVEGAFLEX 66 (от 4 до 20 мА)∆: ±3 ммHiC2025AAI143(: ±0,15 %
ИКуровня2)от 250 до 3800 мм∆ = ±16,51 мм (в диапазоне от 250 до 300 мм);∆ = ±6,73 мм (в диапазоне от 300 до 3800 мм)VEGAFLEX 81 (от 4 до 20 мА)До 0,3 м ∆: ±15 мм; от 0,3 м ∆: ±2(±5) ммHiC2025AAI143(: ±0,15 %
ИК объемного расходаот 0 до 400 м3/чсм. примечание 3UFM 500 (от 4 до 20 мА)(: ±1,00 %HiC2025AAI143(: ±0,15 %
Продолжение таблицы 5
12345678
ИК объемного расходаот 0 до 320000 м3/ч; от 0 до 200000 м3/чсм. примечание 3GF868 (от 4 до 20 мА)δ: от ±1,5 до ±5,0 % при V≥0,3 м/сAAI143(: ±0,10 %
ИК массового расходаот 0 до 20000 кг/ч; от 3500 до 70000 кг/ч; от 0 до 150000 кг/ч; от 9000 до 180000 кг/ч; от 0 до 200000 кг/ч; от 10500 до 350000 кг/ч; от 0 до 500000 кг/ч; от 40000 до 800000 кг/чсм. примечание 3Promass 83F (от 4 до 20 мА)(: ±0,10 %HiC2025AAI143(: ±0,15 %
ИК компонентного составаот 0 до 0,05 % (объёмная доля оксида углерода)(: ±5,51 %WDG-Ⅳ (от 4 до 20 мА)(: ±5,00 %AAI143 или SAI143(: ±0,10 %
ИК плотностиот 0 до 5 кг/м3(: ±1,11 %EXA GD402 (от 4 до 20 мА)(: ±1,00 %AAI143(: ±0,10 %
ИК концентрацииот 0 до 10 млн-1 (объёмная доля метана)(: ±16,51 %АГ 4080 (от 4 до 20 мА)(: ±15 %AAI143(: ±0,10 %
Продолжение таблицы 5
12345678
ИК концентрацииот 0 до 20 млн-1 (объёмная доля сероводорода)∆: ±0,56 млн-1 (в диапазоне от 0 до 3,3 млн-1); (: ±16,51 % (в диапазоне от 3,3 до 20 млн-1)PrimaX P (от 4 до 20 мА)∆: ±0,5 млн-1 (в диапазоне от 0 до 3,3 млн-1); (: ±15,00 % (в диапазоне от 3,3 до 20 млн-1)SAI143(: ±0,10 %
ИК НКПРот 0 до 100 % НКПР (пропан)∆: ±5,51 % НКПР (в диапазоне от 0 до 50 % НКПР); (: ±11,01 % НКПР (в диапазоне св. 50 до 100 % НКПР)PrimaX IR (от 4 до 20 мА)∆: ±5,00 % НКПР (в диапазоне от 0 до 50 % НКПР); (: ±10,00 % НКПР (в диапазоне св. 50 до 100 % НКПР)SAI143(: ±0,10 %
ИК температурыот 0 до +50 °С∆: ±0,37 °СTR88 (НСХ Pt 100) TMT182 (от 4 до 20 мА)TR88: ∆: ±(0,15+0,002·|t|)4), °С; TMT182: ∆: ±0,2 °С или (: ±0,08 % (берут большее значение)HiC2025AAI143 или SAI143(: ±0,15 %
Продолжение таблицы 5
12345678
ИК температурыот 0 до +50 °С∆: ±0,65 °СTR88 (НСХ Pt 100) TMT182 (от 4 до 20 мА)TR88: ∆: ±(0,3+0,005·|t|)5), °С; TMT182: ∆: ±0,20 °С или (: ±0,08 % (берут большее значение)HiC2025AAI143 или SAI143(: ±0,15 %
Продолжение таблицы 5
12345678
ИК температурыот -50 до +50 °С∆: ±0,39 °СTR10 (НСХ Pt 100) TMT182 (от 4 до 20 мА)TR10: ∆: ±(0,15+0,002·|t|)4), °С; TMT182: ∆: ±0,2 °С или (: ±0,08 % (берут большее значение)HiC2025AAI143(: ±0,15 %
Продолжение таблицы 5
12345678
ИК температурыот 0 до +300 °С∆: ±2,85 °СТС88 (НСХ К) TMT182 (от 4 до 20 мА)TC88: для класса допуска 2: ∆: ±2,5 ºС (в диапазоне от 0 до +333 ºС); ∆: ±0,0075·t ºС (в диапазоне от +333 до +1200 ºС); TMT182: ∆: ±0,50 °С или (: ±0,08 % (берут большее значение)HiC2025AAI143(: ±0,15 %
Продолжение таблицы 5
12345678
ИК температурыот 0 до +500 °С∆: ±1,83 °С (в диапазоне от 0 до +375 °С); ∆: ±1,71 °С (в диапазоне от 375 до +500 °С)ПТС88 (НСХ К) TMT82 (от 4 до 20 мА)ПТС88: для класса допуска 1: ∆: ±1,5 ºС (в диапазоне от 0 до +375 ºС); ∆: ±0,004·t ºС (в диапазоне от +375 до +1000); TMT82: ∆: ±0,32 °С(АЦП); (: ±0,03 % (ЦАП)HiC2025AAI143(: ±0,15 %
Продолжение таблицы 5
12345678
ИК температурыот -50 до +100 °С∆: ±1,20 °СPt100 (НСХ Pt 100) YTA110 (от 4 до 20 мА)Pt100: ∆: ±(0,3+0,005·|t|), °С; YTA110: АЦП: ∆: ±0,14 °С; ЦАП: (: ±0,02 %HiC2025AAI143(: ±0,15 %
Продолжение таблицы 5
12345678
ИК температурыот 0 до +100 °С∆: ±0,48 °СTR62 (НСХ Pt 100) TMT 112 (от 4 до 20 мА)TR88: ∆: ±(0,15+0,002·|t|)4), °С; TMT112: ∆: ±0,2 °С или (: ±0,08 % (берут большее значение)HiC2025AAI143 или SAI143(: ±0,15 %
Продолжение таблицы 5
12345678
ИК температурыот -50 до +150 °С(: ±0,20 %ДТ 248 (от 4 до 20 мА)(: ±0,10 %HiC2025AAI143 или SAI143(: ±0,15 %
ИК воспроиз-ведения силы токаот 4 до 20 мА(: ±0,32 %HiC2031AAI543 или SAI543(: ±0,32 %
Указан максимальный диапазон измерений (диапазон измерений может быть настроен на меньший диапазон в соответствии с эксплуатационной документацией на первичный ИП ИК). Шкала ИК установлена в ИС в процентах (от 0 до 100 %). Диапазон показаний для всех определяемых компонентов от 0 до 100 % НКПР. Для термопреобразователей сопротивления класса допуска А по ГОСТ 6651–2009. Для термопреобразователей сопротивления класса допуска В по ГОСТ 6651–2009. Максимальный предел допускаемой основной погрешности цифрового ИП. Максимальный предел допускаемой основной погрешности цифро-аналогового преобразования. Для термопреобразователей сопротивления класса допуска АА по ГОСТ 6651–2009. Примечания 1 НСХ – номинальная статическая характеристика, АЦП – аналого-цифровое преобразование, ЦАП – цифро-аналоговое преобразование. 2 Приняты следующие обозначения: ∆ – абсолютная погрешность, в единицах измеряемой величины; ( – относительная погрешность, %; ( – приведенная погрешность (нормирующим значением для приведенной погрешности является разность между максимальным и минимальным значениями диапазона измерений), %; t – измеренная температура, °С; V – скорость, м/с.
Продолжение таблицы 53 Пределы допускаемой основной погрешности ИК рассчитывают по формулам: абсолютная , в единицах 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; 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, %. 4 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 рассчитывают по формуле , где – пределы допускаемой основной погрешности измерительного компонента; – погрешности измерительного компонента от i-го влияющего фактора в условиях эксплуатации при общем числе n учитываемых влияющих факторов.
Продолжение таблицы 5Для каждого ИК рассчитывают границы, в которых c вероятностью равной 0,95 должна находиться его погрешность в условиях эксплуатации, по формуле , где – пределы допускаемых значений погрешности j-го измерительного компонента ИК в условиях эксплуатации.
КомплектностьКомплектность ИС представлена в таблице 6. Таблица 6 – Комплектность ИС Наименование Обозначение Количество Система измерительная АСУТП установки гидрокрекинга тит. 092/1 АО «ТАНЕКО», заводской № 092/1 – 1 шт. Система измерительная АСУТП установки гидрокрекинга тит. 092/1 АО «ТАНЕКО». Руководство по эксплуатации – 1 экз. Система измерительная АСУТП установки гидрокрекинга тит. 092/1 АО «ТАНЕКО». Паспорт – 1 экз. Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерительная АСУТП установки гидрокрекинга тит. 092/1 АО «ТАНЕКО». Методика поверки МП 2206/1-311229-2018 1 экз.
Поверкаосуществляется по документу МП 2206/1-311229-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерительная АСУТП установки гидрокрекинга тит. 092/1 АО «ТАНЕКО». Методика поверки», утвержденному ООО Центр Метрологии «СТП» 22 июня 2018 г. Основные средства поверки: средства измерений в соответствии с документами на поверку средств измерений, входящих в состав ИС; калибратор многофункциональный MC5-R-IS (регистрационный номер 22237-08). Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик ИС с требуемой точностью. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке ИС.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системе измерительной АСУТП установки гидрокрекинга тит. 092/1 АО «ТАНЕКО» ГОСТ Р 8.596–2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения
ЗаявительАкционерное общество «ТАНЕКО» (АО «ТАНЕКО») ИНН 1651044095 Адрес: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона Телефон: (8555) 49-02-02, факс: (8555) 49-02-00 Web-сайт: http://taneco.ru E-mail: referent@taneco.ru
Испытательный центрОбщество с ограниченной ответственностью Центр Метрологии «СТП» Адрес: 420107, Российская Федерация, 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.