Система измерительная АСУТП установки производства водорода тит. 093/6 АО «ТАНЕКО». Характеристики, описание, методика поверки.
Госреестр средств измерений РФ на основании сведений из ФГИС “АРШИН”

Система измерительная АСУТП установки производства водорода тит. 093/6 АО «ТАНЕКО»

Назначение

Система измерительная АСУТП установки производства водорода тит. 093/6 АО «ТАНЕКО» (далее - ИС) предназначена для измерений параметров технологического процесса в реальном масштабе времени (давления, перепада давления, объемного расхода, массового расхода, уровня, виброскорости, температуры, довзрывных концентраций горючих газов (далее - ДКГГ), концентрации, водородного показателя, удельной электрической проводимости и силы постоянного тока), формирования сигналов управления и регулирования.

Описание

Принцип действия ИС основан на непрерывном измерении, преобразовании и обработке при помощи комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели VP (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее - регистрационный номер) 21532-14) (далее - CENTUM VP), комплекса измерительновычислительного управляющего противоаварийной защиты и технологической безопасности ProSafe-RS (регистрационный номер 65275-16) (далее - ProSafe-RS), системы Modicon M580 (регистрационный номер 67369-17) (далее - Modicon) и контроллеров программируемых SIMATIC S7-300 (регистрационный номер 15772-11) 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, сигналы термопреобразователей сопротивления;

- аналоговые унифицированные электрические сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА от первичных ИП поступают на входы преобразователей измерительных серии Н (регистрационный номер 40667-15) моделей HiC2025 (далее - HiC2025),   HiD2030

(далее - HiD2030), HiD2030SK (далее - HiD2030SK), преобразователей измерительных серии К (регистрационный номер 65857-16) модели KFD2-STC4-Ex2 (далее - KFD-Ex2) и KFD2-STC4-1 (далее - KFD-1), далее на модули ввода аналоговых сигналов AAI143 CENTUM VP (далее - AAI143), SAI143 ProSafe-RS (далее - SAI143), модули аналоговые BMXAMI0810 Modicon (далее - AMI0810) и модули ввода аналоговых сигналов 6ES7 331-7TF01-0AB0 устройств распределенного ввода-вывода SIMATIC ET200 (регистрационный номер 66213-16) модификации ЕТ200М (далее - SM331) (часть сигналов поступает на модули ввода аналоговых сигналов без барьеров искрозащиты);

- аналоговые сигналы термопреобразователей сопротивления от первичных ИП поступают на входы преобразователей измерительных серии Н (регистрационный номер 65857-16) моделей HiD2082 (далее - HiD2082) и далее на входы модулей SM331;

- сигналы управления и регулирования (аналоговые сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА) генерируются модулями вывода AAI543-H CENTUM VP (далее - AAI543) и SAI533-H ProSafe-RS (далее - SAI533) через преобразователи измерительные серии Н (регистрационный номер 40667-15) модели HiC2031 (далее - HiC2031) (часть сигналов поступает на исполнительные механизмы без барьеров искрозащиты).

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 свой состав также резервные ИК.

Состав средств измерений, применяемых в качестве первичных ИП ИК, указан в таблице 1.

Таблица 1 - Состав средств измерений, применяемые в качестве первичных И

П ИК

Наименован ие ИК

Наименование первичного ИП ИК

Регистрационн ый номер

ИК давления

Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ* модификации EJX (серия А) модели 530 (далее - EJX 530A)

59868-15

Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ* модификации EJX (серия А) модели 430 (далее - EJX 430A)

59868-15

Преобразователи давления измерительные dTRANS p20 модели 403025 (далее - dTRANS p20)

65038-16

Преобразователи        давления        измерительные

Сапфир-22МП-ВН (далее - Сапфир-22МП)

33503-16

ИК перепада давления

Преобразователи давления измерительные 2600Т модификации 266 (далее - 2600Т)

69141-17

Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ* модификации EJX (серия А) модели 120 (далее - EJX 120A)

59868-15

Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ* модификации EJX (серия А) модели 110 (далее - EJX 110A)

59868-15

ИК объемного расхода

Расходомеры-счетчики вихревые 8800 исполнения 8800DD (далее - Р8800)

64613-16

Ротаметры RAMC (далее - RAMC)

50010-12

Расходомеры-счетчики вихревые объемные YEWLO DY (далее - YEWLO DY)

17675-09

Расходомеры 3051SFA (далее - 3051SFA)

69476-17

Расходомеры-счетчики газа и пара модели XGF868i (далее - XGF868i)

59891-15

Наименован ие ИК

Наименование первичного ИП ИК

Регистрационн ый номер

ИК массового расхода

Расходомеры массовые Promass модификации Promass 300 (далее - Promass)

68358-17

YEWLO DY

17675-09

Р8800

64613-16

ИК уровня

Уровнемеры микроволновые контактные VEGAFLEX 8* модификации VEGAFLEX 86 (далее - VEGAFLEX 86)

53857-13

ИК виброскорос ти

Вибропреобразователи DVA (далее - DVA)

69044-17

ИК температуры

Термопреобразователи сопротивления PR-SPA-EX-WKF (далее - PR-SPA)

62743-15

Преобразователи измерительные    серии    dTRANS

модификации Т01 (далее - dTRANS T01)

54307-13

Преобразователи термоэлектрические серии ТС модели ТС88 в комплекте с преобразователем измерительным серии iTEMP TMT модели TMT82 (далее - TC88/TMT82)

68003-17

Термопреобразователи сопротивления платиновые серии TST модели TST310 (далее - TST310)

68002-17

Термопреобразователи    сопротивления    серии    W

модификации W-CABLE (далее - W-CABLE)

59883-15

Термопреобразователи сопротивления Rosemount 0065 (далее - Rosemount 0065)

53211-13

Преобразователи    измерительные    Rosemount    248

(далее - Rosemount 248)

53265-13

Термопреобразователи сопротивления Rosemount 0065 (далее - ТС-0065)

69487-17

Преобразователи    измерительные    Rosemount    248

(далее - П 248)

48988-12

Термопреобразователи сопротивления платиновые серии TR модели TR88 в комплекте с преобразователем измерительным серии iTEMP TMT модели TMT82 (далее - TR88/TMT82)

68002-17

Термопреобразователи    сопротивления    серии    TR

модификации TR12-B в комплекте с преобразователем вторичным    серии    Т    модификации    T32.1S

(далее - TR12/T32.1S)

71870-18

Термопреобразователи    сопротивления    серии    TR

модификации TR10-B (далее - TR10-B)

71870-18

Преобразователи вторичные серии TIF модификации TIF50 (далее - TIF50)

71387-18

Преобразователи термоэлектрические серии TSC модели TSC310 (далее - TSC310)

68003-17

Преобразователи измерительные серии iTEMP TMT модели TMT82 (далее - TMT82)

57947-14

Наименован ие ИК

Наименование первичного ИП ИК

Регистрационн ый номер

ИК температуры

Термопреобразователи сопротивления ДТС (далее - ДТС)

28354-10

Преобразователи измерительные    серии    dTRANS

модификации Т01 (далее - П-dTRANS-TOl)

74775-19

Датчики температуры КТХА Ех (далее - КТХА Ех)

75207-19

Датчики температуры КТХА Ех (далее - Д-КТХА Ех)

57178-14

Преобразователи сопротивления модульные ИПМ 0399 модификации ИМП 0399/М0-Н (далее - ИПМ 0399)

22676-17

Термопреобразователи    сопротивления    серии    90

модификации 902820 в комплекте с преобразователем измерительным серии dTRANS модификации Т01 исполнении 707016 (далее - Т90/dTRANS)

68302-17

Термопреобразователи    сопротивления    серии    90

модификации 902820 в комплекте с преобразователем измерительным серии dTRANS модификации Т01 исполнении 707016 (далее - TC90MTRANS)

70328-18

Термопреобразователи термоэлектрические серии TC модификации TC12-B в комплекте с преобразователем вторичным    серии    Т    модификации    T32.1S

(далее - TC12/T32.1S)

71573-18

Датчики температуры ТСПТ Ех (далее - ТСПТ Ех)

75208-19

Датчики температуры ТСПТ (далее - ТСПТ)

57175-14

Преобразователи температуры   Метран-280   модели

Метран-286 (далее - Метран-286)

23410-13

Термопреобразователи     сопротивления     платиновые

SensyTemp серии TSP модели TSP321 (далее - TSP321)

69355-17

Преобразователи измерительные SITRANS T модели TH200 (далее - TH200)

60851-15

Термопреобразователи термоэлектрические серии TC модификации TC12-B (далее - TC12-B)

71573-18

Преобразовали измерительные серии YTA моделей YTA610 (далее - YTA610)

68827-17

ИК ДКГГ

Газоанализаторы PrimaX P (далее - PrimaX P)

50721-12

Газоанализаторы PrimaX IR (далее - PrimaX IR)

50721-12

ИК концентраци и

Датчики-газоанализаторы стационарные ДГС ЭРИС-230 исполнения ДГС ЭРИС-230-3 (далее - ДГС ЭРИС-230)

61055-15

Газоанализаторы Thermox WDG-V (далее - Thermox WDG-V)

60102-15

Анализаторы газа модели 4080 (далее - АГ 4080)

46315-10

Анализаторы газов и жидкостей 7600 (далее - А-7600)

74258-19

Анализаторы газов и жидкостей MCS (далее - MCS)

74258-19

ИК водородного показателя

Анализаторы комбинированные модели М400^)2(Х)Н (далее - М400)

55436-13

ИК удельной электрическ ой проводимост и

М400

55436-13

ИС выполняет следующие функции:

- автоматизированное измерение, регистрацию, обработку, контроль, хранение и индикацию параметров технологического процесса;

- предупредительную и аварийную сигнализацию при выходе параметров технологического процесса за установленные границы и при обнаружении неисправности в работе оборудования;

- управление технологическим процессом в реальном масштабе времени;

- противоаварийную защиту оборудования установки;

- отображение технологической и системной информации на операторской станции управления;

- накопление, регистрацию и хранение поступающей информации;

- самодиагностику;

- автоматическое составление отчетов и рабочих (режимных) листов;

- защиту системной информации от несанкционированного доступа к программным средствам и изменения установленных параметров.

Заводской номер 093/6 ИС в виде цифрового обозначения наносится на титульный лист паспорта и маркировочные таблички, расположенные на дверях шкафов ИС типографским способом.

Конструкция ИС и условия эксплуатации ИС не предусматривают нанесение знака поверки.

Пломбирование ИС не предусмотрено. Пломбирование средств измерений, входящих в состав ИС, выполняется в соответствии с их описаниями типа.

Программное обеспечение

Программное 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

CENTUM VP

ProSafe-RS

Идентификационное наименование ПО

CENTUM VP

ProSafe-RS Workbench

Номер версии (идентификационный номер) ПО

не ниже R6.07.00

не ниже R 4.05.00

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.

Технические характеристики

Метрологические характеристики ИК ИС приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК ИС

Метрологические характеристики ИК

Метрологические характеристики измерительных компонентов ИК

Первичный ИП

Промежуточный ИП, модули ввода/вывода сигналов и обработки данных

Наименование ИК

Диапазоны измерений

Пределы допускаемой основной погрешност и

Тип (выходной сигнал)

Пределы допускаемой основной погрешности

Тип барьера искро-защиты

Тип модуля ввода/ вывода

Пределы допускаемой основной погрешност и1)

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК давления

от 0 до 0,16 МПа; от 0 до 1,6 МПа;

от 0 до 6 МПа

у: ±0,20 %

EJX 530A (от 4 до 20 мА)

у: ±0,10 %

HiC2025

AAI143 или SAI143

у: ±0,15 %

от 0 до 40 кПа; от 0 до 60 кПа; от 0 до 100 кПа; от 0 до 160 кПа; от 0 до 200 кПа; от 0 до 400 кПа; от 0 до 500 кПа; от 0 до 0,6 МПа; от 0 до 1 МПа;

от 0 до 1,5 МПа; от 0 до 1,6 МПа; от 0 до 4 МПа; от 0 до 5 МПа; от 0 до 6 МПа; от 0 до 10 МПа

у: ±0,33 %

у: ±0,25 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК давления

от 0 до 25 кПа; от 0 до 200 кПа; от 0 до 400 кПа; от 0 до 600 кПа;

от 0 до 1 МПа;

от 0 до 1,5 МПа; от 0 до 1,6 МПа; от 0 до 3 МПа; от 0 до 4 МПа; от 0 до 5 МПа;

от 0 до 6,3 МПа

у: ±0,33 %

EJX 530A (от 4 до 20 мА)

у: ±0,25 %

HiD2030SK

SM331

у: ±0,16 %

от 0 до 60 кПа

у: ±0,51%

KFD-1

AMI081 0

у: ±0,39 %

от 0 до 1000 кПа; от 0 до 4000 кПа

у: ±0,51 %

EJX 430A (от 4 до 20 мА)

у: ±0,25 %

KFD-Ex2

AMI081 0

у: ±0,39 %

от 0 до 400 кПа; от 0 до 0,4 МПа; от 0 до 1 МПа

у: ±0,20 %

dTRANS p20 (от 4 до 20 мА)

у: ±0,10 %

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 0 до 1 МПа; от 0 до 1,6 МПа

у: ±0,20 %

Сапфир-22МП (от 4 до 20 мА)

у: ±0,10 %

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

ИК перепада давления

от 0 до 0,6 кПа

у: ±0,16 %

2600Т

(от 4 до 20 мА)

у: ±0,10 %

_

AAI143

у: ±0,10 %

от -1 до 0 кПа

у: ±0,33 %

EJX120A (от 4 до 20 мА)

у: ±0,25 %

HiD2030

AAI143 или SAI143

у: ±0,15 %

1

2

3

4

ИК перепада давления

от 0 до 1,765 кПа; от 0 до 4 кПа; от 0 до 5 кПа; от 0 до 10 кПа;

от 0 до 11,8 кПа;

от 0 до 11,84 кПа; от 0 до 16 кПа; от 0 до 25 кПа; от 0 до 28 кПа; от 0 до 30 кПа; от 0 до 40 кПа;

от 0 до 44,75 кПа; от 0 до 47,3 кПа; от 0 до 49,4 кПа;

от 0 до 50 кПа;

от 0 до 56,6 кПа;

от 0 до 63 кПа;

от 0 до 100 кПа;

от 0 до 160 кПа;

от 0 до 250 кПа;

от 0 до 500 кПа; от 0,38 до 51,93 кПа;

от 0 до 6 МПа

у: ±0,33 %

EJX110А

(от 4 до 20 мА)

5

6

7

8

у: ±0,25 %

Н1С2025

AAI143 или SAI143

у: ±0,15 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК перепада давления

от 0 до 4 кПа; от 0 до 15,63 кПа

у: ±0,33 %

EJX110A (от 4 до 20 мА)

у: ±0,25 %

HiD2030

SAI143

у: ±0,15 %

от 0 до 50 кПа; от 0 до 60 кПа; от 0 до 80 кПа; от 0 до 100 кПа; от 0 до 160 кПа; от 0 до 500 кПа; от 0 до 600 кПа

у: ±0,33 %

HiD2030SK

SM331

у: ±0,16 %

от 0 до 25 кПа

у: ±0,51 %

KFD-Ex1

AMI081 0

у: ±0,39 %

ИК объемного расхода

от 0 до 4000 м3/ч; от 0 до 6300 м3/ч; от 0 до 10000 м3/ч; от 0 до 20000 м3/ч

см.

примечание 3

Р8800 (от 4 до 20 мА)

- для Re>15000:

6: ±1 %; — для 20000(15000)>Re>10000: 6: ±2 %;

- для 10000>Re>5000:

6: ±6 %

HiC2025

AAI143 или SAI143

у: ±0,15 %

HiD2030

от 10 до 100 м3/ч

у: ±1,77 % (от 0,5'Qmax до Qmax);

у: ±8,81 % (от Qmin до 0,5^Qmax)

RAMC (от 4 до 20 мА)

у: ±1,6 %

(от 0,5^Qmax до Qmax); у: ±(0,8 • Qmax^) % (от Qmin до 0,5 •Qmax)

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 2 до 20 м3/ч

у: ±1,77 % (от 0,5^Qmax до Qmax);

у: ±8,81 % (от Qmin до 0,5^Qmax)

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК объемного расхода

от 10 до 110 л/мин

у: ±1,77 % (от 0>Qmax до Qmax);

у: ±9,69 % (от Qmin до 0,5^Qmax)

RAMC (от 4 до 20 мА)

у: ±1,6 %

(от 0,5^Qmax до Qmax); у: ±(0,8' Qmax^) % (от Qmin до 0,5 •Qmax)

HiD2030SK

SM331

у: ±0,16 %

от 0 до 30 м3/ч; от 0 до 3200 м3/ч; от 0 до 4000 м3/ч

см.

примечание 3

YEWLO DY (от 4 до 20 мА)

6: ±1,0 % (для V<35);

6: ±1,5 % (для 35<V<80)

HiC2025

AAI143 или SAI143

у: ±0,15 %

от 0 до 38000 м3/ч

см.

примечание 3

3051SFA (от 4 до 20 мА)

6: ±0,80 %

HiC2025

SAI143

у: ±0,15 %

от 0 до 16000 м3/ч; от 0 до 25000 м3/ч

см.

примечание 3

XGF868i (от 4 до 20 мА)

6: ±2 % (при V>0,3);

6: ±5 % (при 0,08<V<0,30)

_

AAI143

у: ±0,10 %

ИК массового расхода

от 0 до 30000 кг/ч

см.

примечание 3

Promass (от 4 до 20 мА)

6: ±0,35 %

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 0 до 4700 кг/ч; от 0 до 32 т/ч; от 0 до 100 т/ч

см.

примечание 3

YEWLO DY (от 4 до 20 мА)

Насыщенный пар:

6: ±2,0 % (для V<35);

6: ±2,5 % (для 35<V<80)

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 0 до 10000 кг/ч

см.

примечание 3

Р8800 (от 4 до 20 мА)

6: ±5 %;

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК уровня2)

от 130 до 860 мм

Д: ±16,55 мм (до 0,3 м); Д: ±2,55 мм (св. 0,3 м)

VEGAFLEX 86 (от 4 до 20 мА)

- стержень: Д: ±15 мм (до 0,3 м); Д: ±2 мм (св. 0,3 м);

- коаксиал: Д: ±5 мм (до 0,3 м); Д: ±2 мм (св. 0,3 м)

HiD2030SK

SM331

у: ±0,16 %

от 200 до 1200 мм

Д: ±16,59 мм (до 0,3 м);

Д: ±2,75 мм (св. 0,3 м)

HiC2025

AAI143 или SAI143

у: ±0,15 %

от 200 до 1400 мм

Д: ±16,62 мм (до 0,3 м);

Д: ±2,96 мм (св. 0,3 м)

от 200 до 1700 мм

Д: ±16,69 мм (до 0,3 м);

Д: ±3,32 мм (св. 0,3 м)

от 200 до 2200 мм

Д: ±16,83 мм (до 0,3 м);

Д: ±3,97 мм (св. 0,3 м)

от 300 до 800 мм

Д: ±16,53 мм (до 0,3 м);

Д: ±2,35 мм (св. 0,3 м)

от 300 до 1300 мм

Д: ±16,59 мм (до 0,3 м);

Д: ±2,75 мм (св. 0,3 м)

ИК уровня2)

от 300 до 1600 мм

Д: ±16,64 мм (до 0,3 м);

Д: ±3,08 мм (св. 0,3 м)

VEGAFLEX 86 (от 4 до 20 мА)

- стержень: Д: ±15 мм (до 0,3 м); Д: ±2 мм

HiC2025

AAI143 или SAI143

у: ±0,15 %

1

2

3

4

5

6

7

8

от 300 до 1800 мм

Д: ±16,69 мм (до 0,3 м);

Д: ±3,32 мм (св. 0,3 м)

(св. 0,3 м);

- коаксиал: Д: ±5 мм (до 0,3 м);

Д: ±2 мм (св. 0,3 м)

от 300 до 1900 мм

Д: ±16,71 мм (до 0,3 м);

Д: ±3,44 мм (св. 0,3 м)

от 1500 до 2900 мм

Д: ±16,67 мм (до 0,3 м);

Д: ±3,19 мм (св. 0,3 м)

от 160 до 1400 мм

Д: ±5,67 мм (до 0,3 м);

Д: ±2,59 мм (св. 0,3 м)

_

AAI143

у: ±0,10 %

от 210 до 630 мм

Д: ±5,52 мм (до 0,3 м);

Д: ±2,25 мм (св. 0,3 м)

от 200 до 1200 мм

Д: ±16,59 мм (до 0,3 м);

Д: ±2,75 мм (св. 0,3 м)

HiC2030

SAI143

у: ±0,15 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК виброскорос ти

от 0 до 20 мм/с; от 0 до 25,4 мм/с

см.

примечание 3

DVA (от 4 до 20 мА)

см. примечание 6

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

ИК температуры

от -50 до +150 °С

Д: ±1,23 °С

PR-SPA (НСХ тип Pt100); dTRANS T01 (от 4 до 20 мА)

- PR-SPA: Д: ±(0,30+0,005-|t|) °С; - dTRANS: Д: ±0,2 °С

HiC2025

SAI143

у: ±0,15 %

от 0 до +800 °С

Д: ±3,96 °С

TC88/TMT82 (НСХ тип К/ от 4 до 20 мА)

- ТС88: Д: ±1,5 °С (от -40 до +375 °С); Д: ±(0,004-|t|) °С (св.+375 до +1000 °С); - TMT82:

Л: ±0,32 °С (АЦП) и у: ±0,03 % (ЦАП); Л: ±(0,3+0,005-|t'|) °С (КХС)

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от -50 до +150 °С

Д: ±0,64 °С

TST310 (НСХ Pt100); dTRANS T01 (от 4 до 20 мА)

- TST310:

Д: ±(0,15+0,002-|t|) °С; - dTRANS:

Д: ±0,2 °С

HiC2025

SAI143

у: ±0,15 %

от -40 до +200 °С

Д: ±0,86 °С

W-CABLE (НСХ тип Pt100)

Д: ±(0,15+0,002-|t|) °С

HiD2082

SM331

у: ±0,23 %

от 0 до +100 °С

Д: ±0,92 °С

Rosemount 0065 (НСХ тип Pt100); Rosemount 248 (от 4 до 20 мА)

- Rosemount 0065: Д: ±(0,3+0,005 -|t|) °С; - Rosemount 248:

Д: ±0,2 °С

_

AAI143

у: ±0,10 %

от 0 до +100 °С

Д: ±0,92 °С

ТС-0065 (НСХ тип

Pt100); П 248 (от 4 до 20 мА)

- ТС-0065: Д: ±(0,3+0,005 -|t|) °С; - П 248:

Д: ±0,2 °С

_

AAI143

у: ±0,10 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК температуры

от -50 до +50 °С

д

±0,38 °С

TR88/TMT82 (НСХ Pt100/ от 4 до 20 мА)

- TR88:

а) для ЧЭ типа «TF»: A: ±(0,15+0,002-|t|) °С (от -50 до +250 °С); д: ±(0,3+0,005 -|t|) °С (св. +250 °С);

б) для ЧЭ типа «WW»: д: ±(0,15+0,002^|t|) °С (от -196 до +600 °С); д: ±(0,3+0,005 -|t|) °С (св. +250 до 400 °С);

- TMT82:

Д: ±0,14 °С (АЦП) и у: ±0,03 % (ЦАП)

HiC2025

AAI143 или SAI143

у: ±0,15 %

от -50 до +100 °С

д

±0,51 °С

от 0 до +50 °С

д

±0,34 °С

от 0 до +100 °С

д

±0,46 °С

от 0 до +150 °С

д

±0,59 °С

от 0 до +200 °С

д

±0,73 °С

от 0 до +250 °С

д

±0,86 °С

от 0 до +300 °С

д

±2,06 °С

от 0 до +400 °С

д

±2,64 °С

от 0 до +500 °С

д

±1,55 °С

д

±3,21 °С

от 0 до +550 °С

д

±1,69 °С

от 0 до +600 °С

д

±1,82 °С

от 0 до +200 °С

д: ±1,48 °С

TR12/T32.1S (НСХ Pt100/ от 4 до 20 мА)

- TR12:

д: ±(0,3+0,005 -|t|) °С;

- T32.1S:

д: ±(0,1+0,0003 qUax-M) °С;

д: ±(0,1+0,0001 •(t--200)+0,0003 •|tmax-tmin|) °С (для измеряемых значений температуры св.+200 °С)

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 0 до +300 °С

д: ±2,06 °С

от 0 до +400 °С

д: ±2,63 °С

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК температуры

от 0 до +100 °С

Д: ±0,44 °С

TR10-B (НСХ Pt100); TIF50 (от 4 до 20 мА)

- TR10-B: Д: ±(0,15+0,002-|t|) °С;

- TIF50:

Д: ±2 °С или

Д: ±(0,00025 •(tmax-tmin)+0,1) °С

(берут большее значение)

HiD2030SK

SM331

у: ±0,16 %

от 0 до +150 °С

Д: ±0,58 °С

от 0 до +800 °С

Д: ±3,96 °С

TSC310 (НСХ тип К); TMT82 (от 4 до 20 мА)

- TSC310:

Д: ±2,5 °С (от -40 до +333 °С); Д: ±(0,0075 -|t|) °С (св. +333 до +1200 °С);

- TMT82:

Д: ±0,32 °С (АЦП) и у: ±0,03 % (ЦАП);

Д: ±(0,3+0,005-|t'|) °С (КХС)

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

от 0 до +150 °С

Д: ±1,21 °С

Дтс (НСХ Pt100); n-dTRANS-T01 (от 4 до 20 мА)

- ДТС:

Д: ±(0,3+0,005-|t|) °С;

- dTRANS Т01:

Д: ±0,2 °С

HiC2025

SAI143

у: ±0,15 %

от -40 до +150 °С

Д: ±1,76 °С

КТХА Ех (НСХ тип К); dTRANS T01 (от 4 до 20 мА)

- КТХА Ех: Д: ±1,1 °С;

- dTRANS:

Д: ±0,5 °С;

Д: ±1 °С;

(КХС)

HiC2025

SAI143

у: ±0,15 %

ИК температуры

от -40 до +120 °С

Д: ±1,57 °С

Д-КТХА Ех: (НСХ тип К);

ИПМ 0399 (от 4 до 20 мА)

- Д-КТХА ЕХ:

Д: ±1,1 °С;

- ИПМ 0399: у: ±(0,75/tnA00+0,075) °С

HiC2025

SAI143

у: ±0,15 %

от -50 до +150 °С

Д: ±0,65 °С

T90/dTRANS (НСХ тип Pt100/

Д: ±0,5 °С

HiC2025

у: ±0,15 %

1

2

3

4

5

6

7

8

от -50 до +200 °С

Д: ±0,69 °С

от 4 до 20 мА)

AAI143 или SAI143

от 0 до +150 °С

Д: ±0,61 °С

от -50 до +100 °С

Д: ±1,67 °С

TC90/dTRANS (НСХ тип Pt100/ от 4 до 20 мА)

Д: ±1,5 °С

HiC2025

SAI143

у: ±0,15 %

от -50 до +150 °С

Д: ±1,69 °С

от 0 до +500 °С

Д: ±4,54 °С

TC12/T32.1S (НСХ тип К/ от 4 до 20 мА)

- TC12:

Д: ±2,5 °С (от -40 до +333 °С); Д: ±(0,0075 -|t|) °С (св. +333 до +1200 °С);

- T32.1S:

Д: ±(1,2+0,0004-1+ +0,0003^ |tmax-tmin|) °С (от 0 до +1300 °С)

HiC2025

AAI143 или SAI143

у: ±0,15 %

от 0 до +600 °С

Д: ±5,36 °С

от 0 до +700 °С

Д: ±6,18 °С

от 0 до +800 °С

Д: ±7,01 °С

от 0 до +900 °С

Д: ±7,84 °С

от 0 до +1000 °С

Д: ±8,67 °С

от 0 до +1200 °С

Д: ±10,35 °С

ИК температуры

от -50 до +50 °С

Д: ±0,38 °С

ТСПТ Ех (от 4 до 20 мА)

Для выходного сигнала Н25: Д: ±0,3 °С (для tn от +10 до +120 °С вкл.);

Д: ±(0,0025 •tn) °С (св. +120 до +800 °С)

HiD2030SK

SM331

у: ±0,16 %

от -50 до +200 °С

Д: ±0,52 °С

ТСПТ (от 4 до 20 мА)

Для выходного сигнала Н10: Д: ±0,15 °С (для tn от +10 до +100 °С вкл.);

Д: ±(0,001 •tn) °С (св. +100 до +800 °С)

HiD2030SK

SM331

у: ±0,16 %

1

2

3

4

от 0 до +150 °C

А: ±0,51 °C

Метран-286 (от 4 до 20 мА)

от 0 до +600 °C

А: ±3,70 °C

TSP321 (НСХ тип PtlOO);

ТН200 (от 4 до 20 мА)

от 0 до +1000 °C

А: ±8,58 °C

ТС12-В (НСХ тип N);

YTA610 (от 4 до 20 мА)

от 0 до +1200 °C

А: ±10,27 °C

5

6

7

8

у: ±0,15 % или А: ±0,4 °C (берут большее значение)

Н1С2025

AAI143

у: ±0,15 %

-TSP321:

А: ±(0,3±0,005 |t|) °C;

- ТН200:

А: ±0,1 °C (АЦП); у: ±0,025 % (ЦАП)

AAI143

у: ±0,10%

-ТС12-В:

А: ±(0,0075 t) °C;

- YTA610:

у: ±0,1 %;

А: ±0,5 °C (КХС)

Н1С2025

AAI143 или SAI143

у: ±0,15 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК ДКГГ

от 0 до 50 % НКПР (диапазон показаний от 0 до 100 % НКПР) (Н2) от 0 до 50 % НКПР (диапазон показаний от 0 до 100 % НКПР) (СН4)

от 0 до 50 % НКПР (диапазон показаний от 0 до 100 % НКПР) (СзН8)

Д: ±5,51 % НКПР

PrimaX P (от 4 до 20 мА)

- для Н2: Д: ±5 % НКПР; - для СН4: Д: ±5 % НКПР; - для С3Н8: Д: ±5 % НКПР

_

SAI143

у: ±0,10 %

от 0 до 100 % НКПР (СзН8)

Д: ±5,51 % НКПР (от 0 до 50 % НКПР) 6: ±11,1 % (св. 50 до 100 %

НКПР)

PrimaX IR (от 4 до 20 мА)

Д: ±5 % НКПР (от 0 до 50 % НКПР); 6: ±10 % (св. 50 до 100 % НКПР)

_

SAI143

у: ±0,10 %

ИК концентраци и

от 0 до 5,0 % (CO2)

Д: ±0,15 % (от 0 до 2,5 % вкл.);

Д: ±0,15 % (св. 2,5 до 5,0 %)

ДГС ЭРИС-230 (от 4 до 20 мА)

Д: ±0,13 % (от 0 до 2,5 % вкл.); Д: ±(0,0028-Х+0,118) % (св. 2,5 до 5,0 %)

_

AAI143

у: ±0,10 %

ИК концентраци и

от 0 до 13,3 мг/м3 (SO2)

у: ±22,01 % (от 0 до 1,86 мг/м3 вкл.);

6: ±22,02 % (св. 1,86 до 13,3 мг/м3)

ДГС ЭРИС-230 (от 4 до 20 мА)

- для SO2: у: ±20 % (от 0 до 1,86 мг/м3 вкл.); 6: ±20 % (св. 1,86 до 13,30 мг/м3); - для СО:

_

AAI143

у: ±0,10 %

1

2

3

4

5

6

7

8

от 0 до 232 мг/м3 (СО)

у: ±22,01 % (от 0 до 17,4 мг/м3 вкл.);

6: ±22,05 % (св. 17,4 до 232,0 мг/м3)

у: ±20 % (от 0 до 17,4 мг/м3 вкл.); 6: ±20 % (св. 17,4 до 232,0 мг/м3)

от 0 до 21 % (О)

Д: ±0,12 % (в диапазоне от 0 до 3 %);

6: ±3,36 % (в диапазоне св. 3 до 20 %);

6: ±1,66 % (в диапазоне св. 20 %)

Thermox WDG-V (от 4 до 20 мА)

Д: ±0,1 %

(в диапазоне от 0 до 3 %);

6: ±3 %

(в диапазоне св. 3 до 20 %);

6: ±1,5 %

(в диапазоне св. 20 %)

_

AAI143

у: ±0,10 %

от 0 до 500 млн-1 (СО)

у: ±6,61 %

у: ±6 %

от 0 до 10 млн-1 (горючие газы)

у: ±16,51 %

АГ 4080 (от 4 до 20 мА)

у: ±15 %

_

AAI143

у: ±0,10 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК концентраци и

от 0 до 10 % (СО)

у: ±4,41 %

А-7600 (от 4 до 20 мА)

у: ±4 %

_

AAI143

у: ±0,10 %

от 0 до 10 % (СН4)

у: ±11,01 %

у: ±10 %

от 0 до 2000 млн-1 (СН4)

у: ±8,81 %

у: ±8 %

от 0 до 50 млн-1 (СО)

у: ±11,01 %

у: ±10 %

от 0 до 50 млн-1 (СО2)

у: ±8,81 %

у: ±8 %

от 0 до 100 мг/м3 (NO)

у: ±11,01 %

MCS (от 4 до 20 мА)

у: ±10 %

_

AAI143

у: ±0,10 %

от 0 до 10 мг/м3 (NO2)

от 0 до 100 мг/м3 (NO2)

от 0 до 50 мг/м3 (SO2)

от 0 до 50 мг/м3 (CO)

от 0 до 500 мг/м3 (CO)

у: ±9,91 %

у: ±9 %

ИК водородного показателя

от 0 до 14

Д: ±0,05

М400 (от 4 до 20 мА)

Д: ±0,03

HiC2025

AAI143

у: ±0,15 %

ИК удельной электрическ ой проводимост и

от 0 до 60 мкСм/см

см.

примечание 3

6: ±5 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК силы тока

от 4 до 20 мА

у: ±0,15 %

_

_

HiC2025

AAI143 или SAI143

у: ±0,15 %

у: ±0,10 %

_

у: ±0,10 %

у: ±0,16 %

HiD2030SK

SM331

у: ±0,16 %

у: ±0,13 %

_

у: ±0,13 %

у: ±0,39 %

KFD-Ex2

AMI081 0

у: ±0,39 %

у: ±0,38 %

_

у: ±0,38 %

у: ±0,15 %

HiD2030

AAI143

у: ±0,15 %

у: ±0,10 %

_

у: ±0,10 %

ИК термосопрот ивления

от 0 до +200 °С по ГОСТ 66512009

у: ±0,23 %

_

_

HiD2082

SM331

у: ±0,23 %

от -40 до +200 °С по ГОСТ 6651-2009

у: ±0,24 %

у: ±0,24 %

ИК генерирован ия силы тока

от 4 до 20 мА

у: ±0,30 %

_

_

_

AAI543 или SAI533

у: ±0,30 %

у: ±0,32 %

HiC2031

у: ±0,32 %

1) Нормированы с учетом погрешностей промежуточных ИП (барьеры искрозащиты) и модулей ввода/вывода сигналов.

2) Шкала ИК установлена в ИС в процентах (от 0 до 100 %).

Примечания

1 Приняты следующие обозначения и сокращения:

А - пределы допускаемой абсолютной погрешности, в единицах измеряемой величины;

8 - пределы допускаемой относительной погрешности, %;

у - пределы допускаемой приведенной погрешности (нормирующим значением для приведенной погрешности является разность между максимальным и минимальным значениями диапазона измерений), %;

Re - число Рейнольдса;

Qmax - верхнее значение шкалы прибора, м3/ч;

Qmin -нижнее значение шкалы прибора, м3/ч;

V - скорость рабочей среды, м/с;

t - измеренная температура, °С;

t' - значение температуры КХС, °С;

tmax - верхний предел настроенного диапазона (интервала) измерений температуры, °С;

tmin - нижний предел настроенного диапазона (интервала) измерений температуры, °С;

1           |                 2                 |           3           |              4              |                       5                        |          6          |       7        |           8

tn - разность между верхним и нижним пределом диапазона преобразования, °С;

Х - значение объемной доли определяемого компонента в газовой смеси, подаваемой на вход газоанализатора, % НКПР;

H2 - химическая формула водорода;

CH4 - химическая формула метана;

C3H8 - химическая формула пропана;

СО2 - химическая формула диоксида углерода;

SO2 - химическая формула диоксида серы;

СО - химическая формула оксида углерода;

О2 - химическая формула кислорода;

NO - химическая формула оксида азота;

NO2 - химическая формула диоксида азота;

АЦП - аналого-цифровое преобразование;

КХС - компенсация холодного спая;

НСХ - номинальная статическая характеристика;

НКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени;

ЦАП - цифро-аналоговое преобразование.

2 Шкала ИК давления и перепада давления, 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 давления (перепада давления).

3 Пределы допускаемой основной погрешности ИК рассчитывают по формулам:

- абсолютная АИк, в единицах измеряемой величины

2          Xmax - Xmin

АИК = 1,1 • АПП (YBn     100   ) ’

г  АПП   -

д             пределы допускаемой основной абсолютной погрешности первичного ИП Ик, в единицах измерения измеряемой величины;

е

уВП   - пределы допускаемой основной приведенной погрешности вторичной части ИК, %;

Xmax   - значение измеряемого параметра, соответствующее максимальному значению диапазона аналогового сигнала, в единицах измерения измеряемой

величины;

Xmin   - значение измеряемого параметра, соответствующее минимальному значению границы диапазона аналогового сигнала, в единицах измерения

измеряемой величины;

- приведенная у,%

Тик = ±1,1">/Тпп +Твп ,

г   Ynn   - пределы допускаемой основной приведенной погрешности первичного ИП ИК, %;

д

е

- относительная 5ИК, %

1 |                 2                 |           3           |              4              |                       5                        |          6          |       7        |

2 Xmax - Xmin

5ик = ±1,1- o + (YBn--X

-у          '           XU3M

г   8пп

д         - пределы допускаемой основной относительной погрешности первичного ИП ИК, %;

е

Хизм   — измеренное значение, в единицах измерения измеряемой величины.

4 Метрологические характеристики определяются в соответствии с аттестованной методикой измерений.

5 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 АСИ рассчитывают по формуле

ед   А0   - пределы допускаемой основной погрешности измерительного компонента;

Ai   - 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 c вероятностью, равной 0,95, должна находиться его погрешность в условиях эксплуатации АИК, по формуле

Г"к

А ик =±1,1-JS (Асщ)2,

V j=0

гд АСи - пределы допускаемых значений погрешности АСИ j-го измерительного компонента при общем числе k измерительных компонентов ИК в условиях е            эксплуатации.

6 Границы основной относительной погрешности вибропреобразователя 5В||, %, при доверительной вероятности 0,95 рассчитывают по формуле

8ВП = ±1-1 • J82 + 8КД + АП + (8ВП)2 + У1 + АКг + АВ,

гд   80   - относительная погрешность эталонного средства измерений параметров вибрации, входящего в состав поверочной

е             виброустановки, %;

8Кд - относительная разность между действительным значением коэффициента преобразования и номинальным значением, указанным в паспорте вибропреобразователя, %;

АП  - погрешность, вызванная наличием поперечного движения вибростола поверочной виброустановки, %;

8ВП - нелинейность амплитудной характеристики вибропреобразователя, %;

у1   - неравномерность амплитудно-частотной характеристики вибропреобразователя, %;

АКГ - погрешность, вызванная наличием высших гармонических составляющих в законе движения вибростола поверочной виброустановки, %; АВ - погрешность средства измерений электрического сигнала с выхода поверяемого вибропреобразователя (или согласующего усилителя), %.

1           |                 2                 |           3           |              4              |                       5                        |          6          |       7        |           8

Относительную разность между действительным значением коэффициента преобразования и номинальным значением, указанным в паспорте вибропреобразователя, 5 КД, %, рассчитывают по формуле

5КД = |КД-Кн| • 100,

КН

ед   КД - действительное значение коэффициента преобразования вибропреобразователя, мАю/мм;

КН - номинальное значение коэффициента преобразования вибропреобразователя, мА-с/мм.

Погрешность, вызванную наличием поперечного движения вибростола поверочной виброустановки, ДП, %, рассчитывают по формуле

5КД = |КД-КН| • 100,

КН ед   КД - действительное значение коэффициента преобразования вибропреобразователя, мАю/мм;

КН  - номинальное значение коэффициента преобразования вибропреобразователя, мА-с/мм.

Погрешность, вызванную наличием поперечного движения вибростола поверочной виброустановки, ДП, %, рассчитывают по формуле

ДКГ=(]1 + (100)2-1)

• 100,

гд е

КГ   - коэффициент гармоник в задаваемом режиме движения вибростола поверочной виброустановки, %.

При условии записи в свидетельство о поверке действительного значения коэффициента преобразования КД , определенного при поверке, границы основной относительной погрешности вибропреобразователя 5ВП, %, определяют по формуле

5вП = ±1,1 • А2 +ДП + (5аВП)2 + к? + ДКг + ДВ.

Основные технические характеристики ИС представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Основные технические характеристики ИС

Наименование характеристики

Значение

Количество входных ИК, не более

733

Количество выходных ИК, не более

110

Параметры электрического питания:

- напряжение переменного тока, В

- частота переменного тока, Гц

380*57 ; 220-22

50±1

Условия эксплуатации:

а) температура окружающей среды, °С:

- в месте установки вторичной части ИК

- в местах установки первичных ИП ИК б) относительная влажность, %, не более

- в месте установки вторичной части ИК

- в местах установки первичных ИП ИК

от +15 до +25

от -40 до +50

от 20 до 80, без конденсации влаги не более 95, без конденсации влаги

в) атмосферное давление, кПа

от 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.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность

Комплектность ИС представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Комплектность ИС

Наименование

Обозначение

Количество

Система измерительная АСУТП установки производства водорода тит. 093/6 АО «ТАНЕКО»

_

1 экз.

Руководство по эксплуатации

_

1 экз.

Паспорт

_

1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные документы

Приказ Росстандарта от 01.10.2018 г. № 2091 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 1 • 10-16 до 100 А»

Развернуть полное описание