№2326 от 04.10.2024
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
# 608025
ПРИКАЗ О внесении изменений в сведения об утвержденных типах СИ (6)
Приказы по основной деятельности по агентству Вн. Приказ № 2326 от 04.10.2024

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)
04 октября 2024 г.
№ 2326
Москва
О внесении изменений в сведения об утвержденных типах средств измерений
В соответствии с Административным регламентом по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2018 г. № 2346, п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в сведения об утвержденных типах средств влияющих настоящему
измерений в части конструктивных изменений, на их метрологические характеристики, согласно приложению к приказу.
2. Утвердить измененные описания типов средств прилагаемые к настоящему приказу.
3. ФГБУ «ВНИИМС» внести сведения об утвержденных типах средств измерений согласно приложению к настоящему приказу в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с Порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 2906.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
измерений,
Заместитель руководителя
< > Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Е.Р. Лазаренко
Сертификат: 525EEF525B83502D7A69D9FC03064C2A
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 06.03.2024 до 30.05.2025
\______________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии октя^бр51 2024 г №
Сведения об утвержденных типах средств измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений
№ п/ п
1
1.
Наименование типа
Счетчики газа ротационные
Обозначен ие типа
3
RVG
Заводской номер
исп. RVG G10-
DN32-О-Б зав.
№2824071844, исп. RVG G650-
DN150-У-Б зав.
№2824071845, исп. RVG
G1000-DN200-2У-Б зав.
№2824071846, исп. RVG G16-
DN50-O-K зав.
№2824071847, исп. RVG G25-
DN50-y-K зав.
№2824071848, исп. RVG G100-
DN80-y2-K зав.
№2824071849
Регистрационный номер в ФИФ
5
16422-10
Правообладатель

Отменяемая методика поверки

ЛГТИ.40727
3.001 МП (с изменением №1)
Действие методики поверки сохраняется
Устанавливаемая методика поверки
Добавляемый изготовитель
10
МП 2606/1
311229-2024

Дата утверждения акта испытаний
11
26.06.
2024
Заявитель
12
Общество с ограниченной ответственностью «РАСКО Газэлектроника» (ООО «РАСКО Газэлектроника»), Нижегородская обл., г. Арзамас
Юридическое лицо, проводившее испытания
13
ООО ЦМ «СТП», г. Казань
2.
3.
Система автоматизированная информационноизмерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Муромский стрелочный завод»
Системы исследования пластовых флюидов

001
38353-08


4.
5.
6.
PVT
Е7095, Е7096,
Е7403А, Е5999,
Е6115, Е7248
Комплексы |
«АвтоУра |
2404020, |
аппаратно- |
ган- |
2404021, |
программные |
ВСМ2- |
2404023, |
М» |
2404024, 2404025 |
Система информационноизмерительная автоматизированная стенда ЭС-01-03 цеха № 26 ПАО «ОДК-
Кузнецов»


58870-14
77054-19
80740-20
МП 491/4462008 с изменением № 1


21.06.
2024
Акционерное общество «Муромский стрелочный завод»
(АО «МСЗ»), Владимирская обл., г. Муром
ООО «ЭнергоПромРесу рс», Московская обл., г.
Красногорск
Анализаторы газов и жидкостей
АСИС |
АСИС СПЕКТР, |
СПЕКТР, |
сер. №№ |
ASYS |
011011, 011013, |
SPECTR, |
011014, 011015, |
АСИС |
011016, 011017, |
ИОН, |
011018, 011019; |
ASYS |
АСИС ИОН, |
ION, АСИС ПРО, ASYS PRO, |
сер. № 011012 |
81080-20






П.4670.00 0 МП

МП 47-2512013
651-21-036
МП, МП 65123-015, МП 651-23-021
МП 113-2512021

16.04.
2024
МП 651-24018

01.07.
2024

МП
.4670.000.

05.08.
2024
АПЦМ.41341
4.003-2020 МП
МП-834/04-
2024

17.04.
2024
Общество с ограниченной ответственностью «Неолаб» (ООО «Неолаб»), г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «Рекогна-Индастриал» (ООО «Рекогна-Индастриал»), г. _____Москва_____
Общество с ограниченной ответственностью «КЭР-Автоматика» (ООО «КЭР-Автоматика»), г. ______Казань______
Общество с ограниченной ответственностью «Научно Производственное Предприятие Аналитические Системы» (ООО «НПП АСИС»), г. Москва
УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им.
Д.И.Менделеева», г. Екатеринбург ФГУП
«ВНИИФТРИ»,
Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево
ООО «КЭР -Автоматика», г.
Казань
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», Московская обл., г. Чехов

АСИС ЭКО, ASYS ECO, 4080, 6700










УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «04» октября 2024 г. № 2326
Лист № 1
Всего листов 8
Регистрационный № 16422-10
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Счетчики газа ротационные RVG
Назначение средства измеренийСчетчики газа ротационные RVG (далее - счетчик) предназначены для измерения объемов очищенных и осушенных неагрессивных газов, таких как природный газ, пропан, воздух, азот, инертных и других газов.
Описание средства измеренийПринцип действия счетчиков основан на вытеснении строго определенного объема газа вращающимися роторами. Объем вытесненного газа определяется объемом измерительной камеры счетчика, образованной внутренней поверхностью корпуса и поверхностями двух синхронно вращающихся роторов. Вращательное движение роторов через редуктор и магнитную муфту передается на восьмиразрядный счетный механизм, который регистрирует число оборотов роторов, а, следовательно, и объем газа, прошедший через счетчик. Таким образом, один поворот системы роторов соответствует передаче определенного объема газа со входа счетчика на его выход.
Счетчики состоят из корпуса, двух роторов, передней и задней крышки, многоступенчатого редуктора, магнитной муфты и счетного механизма.
В зависимости от конструктивного исполнения счетчики выпускаются в исполнениях «Р», «Б» или «К».
На корпусе счетчиков могут быть расположены отверстия для измерения температуры, отбора давления и отверстия для установки монтажной скобы.
В зависимости от измеряемого диапазона расхода газа счетчики выпускаются типоразмеров G10, G16, G25, G40, G65, G100, G160, G250, G400, G650, G1000.
В зависимости от метрологических характеристик счетчики выпускаются в исполнениях «О», «У», «2У».
В зависимости от типа счетного механизма (направления потока газа) счетчики выпускаются в конструктивных исполнениях однонаправленными или двунаправленными.
Счетчик может быть установлен на вертикальном или горизонтальном участке трубопровода.
Счетчики могут комплектоваться низкочастотным(-и) и/или высокочастотными датчиками импульсов.
Структура условного обозначения счетчика:
RVG [1]-[2]-[3]-[4]-[5], где:
-
[1] - типоразмер: G10, G16, G25, G40, G65, G100, G160, G250, G400, G650, G1000;
-
[2] - диаметр условного прохода: DN32, DN40, DN50, DN80, DN100, DN150, DN200;
-
[3] - исполнение в зависимости от метрологических характеристик: «О», «У», «2У»;
-
[4] - конструктивное исполнение: «Р», «Б», «К».
Пример условного обозначения счетчика типоразмера G25, с номинальным диаметром DN50, исполнения в зависимости от метрологических характеристик «У», конструктивного исполнения «Б», счетный механизм двунаправленный: RVG G25-DN50-У-Б.
Общий вид счетчиков представлен на рисунке 1.
Заводской номер в виде цифрового кода наносится на циферблат счетного механизма одним из следующих методов: методом термопечати, лазерной маркировки или нанесением краски. Места нанесения заводского номера и знака утверждения типа представлены на рисунке 2.
Для исполнений «Б» и «К» пломбировку от несанкционированного доступа осуществляют:
-
- с помощью проволоки и свинцовой (пластмассовой) пломбы на винтах крепления счетного механизма и передней крышки с нанесением знака поверки;
-
- с помощью проволоки и свинцовой (пластмассовой) пломбы на винтах крепления задней крышки с нанесением знака завода-изготовителя или организации, выполнявшей ремонт.
Для исполнения «Р» пломбировку от несанкционированного доступа осуществляют:
-
- с помощью проволоки и свинцовой (пластмассовой) пломбы на винтах крепления счетного механизма с нанесением знака поверки;
-
- с помощью клейкой пломбы в местах крепления передней и задней крышки с нанесением знака завода-изготовителя или организации, выполнявшей ремонт.
Схема пломбировки от несанкционированного доступа представлена на рисунке 3.

Исполнение «Р»
Исполнение «Б», «К»
Исполнение «Б»
Рисунок 1
- Общий вид основных исполнений счетчиков

Рисунок 2 - Места нанесения заводского номера, знака утверждения типа

1
Исполнение «Б», «К»

1
1
2
2

2

Исполнение «Р»
Рисунок 3 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа и место нанесения знака поверки (1 - место для установки знака поверки, 2 - место для установки пломбы завода-изготовителя или организации, выполнявшей ремонт)
Метрологические и технические характеристикиТаблица 1 -
счетчиков в исполнении «Р»
и технические
Типоразмер |
Номинальны й диаметр DN |
Qmax, м3/ч |
Д |
иапазон рабочих расходов Qmin/Qmax |
Перепад давления при Qmax, Па | |||||
1:160 |
1:100 |
1:80 |
1:65 |
1:50 |
1:30 |
1:20 | ||||
Qmin, м3/ч | ||||||||||
G16 |
50 |
25 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,8 |
1,3 |
55 |
G25 |
50 |
40 |
- |
- |
- |
0,6 |
0,8 |
1,3 |
2,0 |
80 |
G40 |
50 |
65 |
- |
0,8 |
1,0 |
1,3 |
2,0 |
3,0 |
0,8 |
230 |
G65 |
50 |
100 |
0,6 |
1,0 |
1,3 |
1,6 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
490 |
G100 |
80 |
160 |
1,0 |
1,6 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
5,0 |
8,0 |
425 |
G160 |
80 |
250 |
1,6 |
2,5 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
8,0 |
13,0 |
575 |
G250 |
100 |
400 |
2,5 |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
8,0 |
13,0 |
20,0 |
810 |
G400 |
100 |
650 |
4,0 |
6,5 |
8,0 |
10,0 |
13,0 |
20,0 |
32,0 |
1700 |
G400 |
150 |
650 |
4,0 |
6,5 |
8,0 |
10,0 |
13,0 |
20,0 |
32,0 |
1700 |
Примечания
1 Приняты следующие обозначения: Qmax - максимальный объемный расход; Qmin - минимальный объемный расход.
2 Выпускаются в исполнении «О», «У».
Таблица 2 - Метрологические и технические характеристики счетчиков в исполнениях «Б», «К»
Типоразме р |
Номиналь ный диаметр DN |
Qmax, м3/ч |
Диапазон рабочих расходов Qmin/Qmax |
Перепад давления при Qmax, Па | ||||||||
1:250 |
1:200 |
1:160 |
1:130 |
1:100 |
1:80 |
1:65 |
1:50 |
1:30 | ||||
Qmin, м3/ч | ||||||||||||
G101) |
32 |
16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,3 |
0,5 |
200 |
G101) |
40 |
16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,3 |
0,5 |
140 |
G101) |
50 |
16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,3 |
0,5 |
100 |
G162) |
32 |
25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,5 |
0,8 |
200 |
G161), 2) |
40 |
25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,5 |
0,8 |
140 |
G161), 2) |
50 |
25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,5 |
0,8 |
100 |
G251), 2) |
40 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,5 |
0,6 |
0,8 |
1,3 |
170 |
G251), 2) |
50 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,5 |
0,6 |
0,8 |
1,3 |
150 |
G401) |
40 |
65 |
- |
- |
- |
0,5 |
0,6 |
0,8 |
1 |
1,3 |
2 |
380 |
G401) |
50 |
65 |
- |
- |
- |
0,5 |
0,6 |
0,8 |
1 |
1,3 |
2 |
300 |
G651) |
50 |
100 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,8 Г 1 |
1,3 |
1,6 |
2 |
3 |
460 | |
G1001), 2) |
80 |
160 |
0,6 |
0,8 |
1 |
1,3 |
1,6 |
2 |
2,5 |
3 |
5 |
500 |
G1601) |
80 |
250 |
1 |
1,3 |
1,6 |
2 |
2,5 |
3 |
4 |
5 |
8 |
620 |
G1601) |
100 |
250 |
1 |
1,3 |
1,6 |
2 |
2,5 |
3 |
4 |
5 |
8 |
620 |
G2501) |
80 |
400 |
1,6 |
2 |
2,5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
13 |
800 |
G2501) |
100 |
400 |
1,6 |
2 |
2,5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
13 |
800 |
G4001) |
100 |
650 |
2,5 |
3 |
4 |
5 |
6,5 |
8 |
10 |
13 |
20 |
900 |
G4001) |
150 |
650 |
- |
- |
4 |
5 |
6,5 |
8 |
10 |
13 |
20 |
430 |
G6501) |
150 |
1000 |
- |
- |
6 |
8 |
10 |
12 |
16 |
20 |
33 |
500 |
G10001) |
200 |
1600 |
- |
- |
10 |
12 |
16 |
20 |
24 |
32 |
53 |
650 |
Примечание - Исполнение счетчика «2У» возможно только для рабочих расходов, расположенных справа от утолщенной линии.
-
1) Исполнение «Б».
-
2) Исполнение «К».
Таблица 3 -
объема газа
ы
й относительной
Исполнение |
Диапазон объемного расхода |
Пределы допусКаемой относительной погрешности измерения объема газа, % |
«О» |
от Qmin до 0,1’Qmax от 0,1-Qmax до Qmax ВКЛЮЧ. |
±2,0 ±1,0 |
«У» |
от Qmin до 0,05’Qmax от 0,05’Qmax до Qmax ВКЛЮЧ. |
±2,0 ±1,0 |
«2У» |
от Qmin до Qmax ВКЛЮЧ. |
±0,9 |
Примечание - Пределы относительной погрешности измерения объема газа нормированы во всем диапазоне рабочих условий счетчика. |
Таблица 4 - Основные технические
НаименоВание характеристики |
Значение | ||||||||||
Типоразмер |
G10 |
G16 |
G25 |
G40 |
G65 |
G100 |
G160 |
G250 |
G400 |
G650 |
G100 0 |
Порог чуВстВительности, м3/ч:
«К» |
0,08 |
0,1 0,08 |
0,1 0,08 |
0,1 0,08 |
0,1 0,08 |
0,16 0,15 |
0,25 0,15 |
0,4 0,2 |
0,65 0,4 |
0,7 |
1 |
Емкость счетного 3 механизма, м3 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
107 |
107 |
107 |
107 |
107 |
108 |
Цена деления ролика 3 младшего разряда, м3 |
0,002 |
0,02 |
0,2 | ||||||||
Цена оборота ролика 3 младшего разряда, м3 |
0,1 |
1 |
10 | ||||||||
Рабочее даВление измеряемой среды, МПа, не более |
1,6 | ||||||||||
Температура измеряемой среды, °С |
от -30 до +70 | ||||||||||
УслоВия эксплуатации:
|
от -40 до +70 98 от 96 до 104 | ||||||||||
Маркировка взрывозащиты |
1 Ex ib IIB T4 Gb X | ||||||||||
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 |
IP65 |
Таблица 5 - Показатели надежности
Наименование параметра |
Значение |
Средний срок службы, лет |
12 |
Средняя наработка на отказ, ч |
100000 |
наносится на циферблат счетного механизма методом печати или гравировки и на титульный лист паспорта типографским способом или методом печати.
Комплектность средства измеренийТаблица 6 - Комплектность
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Счетчик газа ротационный |
RVG |
1 |
Руководство по эксплуатации1) |
ЛГТИ.407273.001 РЭ |
1 |
Паспорт1) |
ЛГТИ.407273.001 ПС |
1 |
Сетка коническая защитная |
- |
1 |
Емкость с маслом |
- |
1 |
Шильдик направления потока |
- |
1 |
Датчик импульсов низкочастотный ТВ492) |
- |
1 |
|
Сведения о методиках (методах) измерений приведены в разделе 2 руководства по эксплуатации.
Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измеренийПриказ Росстандарта от 11 мая 2022 г. № 1133 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений объемного и массового расходов газа»;
ЛГТИ.407273.001 ТУ «Счетчики газа ротационные RVG. Технические условия».
ИзготовительОбщество с ограниченной ответственностью «РАСКО Газэлектроника»
(ООО «РАСКО Газэлектроника»)
ИНН 5243013811
Адрес: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А
Телефон (факс): (83147) 7-98-00; 7-98-01
E-mail: info@gaselectro.ru
Испытательный центр Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области» (ФБУ «Нижегородский ЦСМ) Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 1Тел. (831) 428-78-78, факс (831) 428-57-48
E-mail: mail@nncsm.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30011-13.в части вносимых изменений
Общество с ограниченной ответственностью Центр Метрологии «СТП» (ООО ЦМ «СТП»)
Адрес: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50, к. 5, оф. 7 Телефон: (843) 214-20-98, факс: (843) 227-40-10
Web-сайт: http://www.ooostp.ru
E-mail: office@ooostp.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311229.
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «04» октября 2024 г. № 2326
Лист № 1
Всего листов 7
Регистрационный № 38353-08
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
коммерческого
Система автоматизированная информационно-измерительная учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Муромский стрелочный завод»
Назначение средства измеренийСистема автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Муромский стрелочный завод» (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, автоматизированного сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.
Описание средства измеренийАИИС КУЭ представляет собой многофункциональную двухуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений.
Измерительные каналы (ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:
-
1- й уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН) и многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;
-
2- й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя сервер, программное обеспечение (ПО) «АльфаЦЕНТР», устройство синхронизации времени (УСВ), автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), каналообразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации.
Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы счетчиков. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессорах счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.
Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.
Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы сервера, где производится обработка измерительной информации (вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН), сбор и хранение результатов измерений, оформление отчетных документов.
Дополнительно сервер может принимать измерительную информацию в виде xml-файлов установленных форматов от ИВК прочих АИИС КУЭ, зарегистрированных в Федеральном информационном фонде, и передавать всем заинтересованным субъектам оптового рынка электроэнергии (ОРЭ), в том числе в программно-аппаратный комплекс АО «АТС» с электронной цифровой подписью субъекта ОРЭ.
От сервера информация в виде xml-файлов установленных форматов передается на АРМ энергосбытовой организации.
Передача информации от АРМ энергосбытовой организации в программноаппаратный комплекс АО «АТС» с электронной цифровой подписью субъекта ОРЭ, в филиал АО «СО ЕЭС» и в другие смежные субъекты ОРЭ производится по каналу связи с протоколом TCP/IP сети Internet в виде xml-файлов установленных форматов в соответствии с приложением 11.1.1 «Формат и регламент предоставления результатов измерений, состояний объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности.
АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), которая включает в себя часы счетчиков, часы сервера и УСВ. УСВ обеспечивает передачу шкалы времени, синхронизированной по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем с национальной шкалой координированного времени РФ UTC(SU).
Сравнение показаний часов сервера с УСВ осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка часов сервера производится при расхождении показаний часов более ±1 с.
Сравнение показаний часов счетчиков с часами сервера осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка часов счетчиков производится при расхождении показаний часов счетчиков с часами сервера более ±1 с.
Журналы событий счетчиков и сервера отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.
Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Маркировка заводского номера АИИС КУЭ ОАО «Муромский стрелочный завод» наносится на этикетку, расположенную на тыльной стороне сервера, типографским способом. Дополнительно заводской номер 001 указывается в паспорте-формуляре.
Программное обеспечениеВ АИИС КУЭ используется программное обеспечение (ПО) «АльфаЦЕНТР».
ПО предназначено для автоматического сбора, обработки и хранения данных, отображения полученной информации в удобном для анализа и отчётности виде, взаимодействия со смежными системами.
ПО обеспечивает защиту измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО «АльфаЦЕНТР». Метрологически значимая часть ПО «АльфаЦЕНТР» указана в таблице 1.
Таблица 1 -
данные ПО
Идентификационные данные (признаки) |
Значение |
Идентификационное наименование ПО |
ac metrology.dll |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
не ниже 12.1 |
Цифровой идентификатор ПО |
3E736B7F380863F44CC8E6F7BD211C54 |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО |
MD5 |
Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Метрологические и технические характеристикиСостав ИК АИИС КУЭ и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2-4.
Таблица 2 - Состав ИК АИИС КУЭ
Номер ИК |
Наименование ИК |
ТТ |
ТН |
Счетчик |
ИВК |
1 |
ПС 110 кВ Стрелочная, РУ-6 кВ, 1 СШ-6 кВ, Яч. ф. 601, КЛ-6 кВ |
ТПШЛ-10 Кл.т. 0,5 Ктт=3000/5 рег. № 1423-60 |
СЭТ-4ТМ.03 Кл.т.0,2S/0,5 рег. № 2752404 | ||
2 |
ПС 110 кВ Стрелочная, РУ-6 кВ, 2 СШ-6 кВ, Яч. ф. 604, КЛ-6 кВ |
ТПШЛ-10 Кл.т. 0,5 Ктт=3000/5 рег. № 1423-60 |
НАМИ 10-95 УХЛ2 Кл.т. 0,5 Ктн=6000/100 рег. № 20186-05 |
СЭТ-4ТМ.03 Кл.т.0,2S/0,5 рег. № 2752404 | |
3 |
ПС 110 кВ Стрелочная, РУ-6 кВ, 1 СШ-6 кВ, Яч. ф. 615, КЛ-6 кВ |
ТЛО-10 Кл.т. 0,2 Ктт=400/5 Рег. № 25433-11 |
СЭТ-4ТМ.03 Кл.т.0,2S/0,5 рег. № 2752404 | ||
4 |
ПС 110 кВ Стрелочная, РУ-6 кВ, 2 СШ-6 кВ, Яч. ф. 616, КЛ-6 кВ |
ТЛО-10 Кл.т. 0,2 Ктт=400/5 Рег. № 25433-11 |
НАМИ-10 Кл.т. 0,2 Ктн=6000/100 рег. № 11094-87 |
СЭТ-4ТМ.03 Кл.т.0,2S/0,5 рег. № 2752404 |
Сервер АО «МСЗ» |
5 |
ПС 110 кВ Стрелочная, РУ-6 кВ, 2 СШ-6 кВ, Яч. ф. 618, КЛ-6 кВ |
ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 Ктт=600/5 рег. № 1856-63 |
СЭТ-4ТМ.03 Кл.т.0,2S/0,5 рег. № 2752404 |
УСВ-3 Рег. № 84823-22 | |
6 |
ПС 110 кВ Стрелочная, РУ-6 кВ, 2 СШ-6 кВ, Яч. ф. 626, КЛ-6 кВ |
ТЛМ-10 Кл.т. 0,5 Ктт=600/5 рег. № 2473-69 |
СЭТ-4ТМ.03 Кл.т.0,2S/0,5 рег. № 2752404 | ||
7 |
ПС 110 кВ Ждановская, РУ-6 кВ, 4 СШ-6 кВ, Яч. ф. 626, КЛ-6 кВ |
ТПЛ-10-М У2 Кл.т. 0,5 Ктт=300/5 рег. № 22192-01 |
НАМИТ-6-2 УХЛ2 Кл.т. 0,2 Ктн=6000/100 рег. № 70324-18 |
СЭТ-4ТМ.03 Кл.т.0,2S/0,5 рег. № 2752404 | |
8 |
ПС 110 кВ Ждановская, РУ-6 кВ, 1 СШ-6 кВ, Яч. ф. 653, КЛ-6 кВ |
ТПЛ-10-М У2 Кл.т. 0,5 Ктт=300/5 рег. № 22192-01 |
ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн=6000:^3/100:^3 рег. № 46738-11 |
СЭТ-4ТМ.03 Кл.т.0,2S/0,5 рег. № 2752404 |
Примечания:
-
1 Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 3 метрологических характеристик. Допускается замена УСВ на аналогичное утвержденного типа.
-
2 Допускается замена сервера без изменения используемого ПО (при условии сохранения цифрового идентификатора ПО).
-
3 Замена оформляется техническим актом в установленном владельцем АИИС КУЭ порядке, вносят изменения в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.
Таблица 3 - Основные
ИК
Предел допускаемой относительной погрешности измерения активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ ОАО «Муромский стрелочный завод» | |||||
Номер ИК |
cos ф |
51(2) %P, I1(2) %^ I изм< I 5 % |
55 %P, I5 %< I изм< I 20 % |
520 %P, I 20 %^ I изм< I 100 % |
5100 %P, I100 %^ I изм< I 120 % |
1, 2, 5, 6, 8 ТТ-0,5; ТН-0,5; C4-0,2S |
1,0 |
±2,1 |
±1,6 |
±1,5 | |
0,9 |
±2,6 |
±1,8 |
±1,6 | ||
0,8 |
±3,1 |
±2,0 |
±1,7 | ||
0,7 |
±3,7 |
±2,3 |
±1,9 | ||
0,5 |
±5,6 |
±3,2 |
±2,5 | ||
3, 4 ТТ-0,2; ТН-0,5; C4-0,2S |
1,0 |
±1,3 |
±1,0 |
±1,0 | |
0,9 |
±1,5 |
±1,1 |
±1,1 | ||
0,8 |
±1,6 |
±1,2 |
±1,1 | ||
0,7 |
±1,8 |
±1,4 |
±1,3 | ||
0,5 |
±2,5 |
±1,8 |
±1,7 | ||
7 ТТ-0,5; ТН-0,2; C4-0,2S |
1,0 |
±1,9 |
±1,1 |
±1,0 | |
0,9 |
±2,5 |
±1,5 |
±1,2 | ||
0,8 |
±2,9 |
±1,6 |
±1,3 | ||
0,7 |
±3,5 |
±1,9 |
±1,5 | ||
0,5 |
±5,4 |
±2,9 |
±2,1 | ||
Предел допускаемой относительной погрешности реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ ОАО «Муромский стрелочный завод» | |||||
Номер ИК |
cosф/sinф |
51(2) %Q, 11(2) %^ I изм< I 5 % |
55 %Q, I5 %< I изм< I 20 % |
520 %Q, I 20 %^ I изм< I 100 % |
5100 %Q, I100 %^ I изм< I 120 % |
1, 2, 5, 6, 8 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5 |
0,9/0,44 |
±7,3 |
±4,0 |
±3,0 | |
0,8/0,6 |
±4,7 |
±2,6 |
±2,1 | ||
0,7/0,71 |
±3,9 |
±2,3 |
±1,8 | ||
0,5/0,87 |
±2,9 |
±1,8 |
±1,6 | ||
3, 4 ТТ-0,2; ТН-0,5; Сч-0,5 |
0,9/0,44 |
±2,8 |
±1,9 |
±1,7 | |
0,8/0,6 |
±2,4 |
±1,7 |
±1,5 | ||
0,7/0,71 |
±2,2 |
±1,5 |
±1,4 | ||
0,5/0,87 |
±1,8 |
±1,3 |
±1,3 | ||
7 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-0,5 |
0,9/0,44 |
±5,6 |
±2,9 |
±2,1 | |
0,8/0,6 |
±4,5 |
±2,4 |
±1,8 | ||
0,7/0,71 |
±3,7 |
±2,0 |
±1,6 | ||
0,5/0,87 |
±2,8 |
±1,6 |
±1,3 | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности часов компонентов АИИС КУЭ в рабочих условиях относительно шкалы времени UTC(SU), с |
5 | ||||
Примечания
|
Таблица 4 - Основные технические
ИК
Наименование характеристики |
Значение |
Количество ИК |
8 |
Нормальные условия: параметры сети: напряжение, % от ином |
от 99 до 101 |
сила тока, % от 1ном |
от 100 до 120 |
коэффициент мощности cosф |
0,9 |
температура окружающей среды, °С |
от +21 до +25 |
Условия эксплуатации: параметры сети: напряжение, % от ином |
от 90 до 110 |
сила тока, % от 1ном |
от 5 до 120 |
коэффициент мощности cosф, не менее |
от 0,5инд до 0,8емк |
частота, Гц |
от 49,6 до 50,4 |
температура окружающей среды, °С: в месте расположения ТТ и ТН |
от -10 до +35 |
в месте расположения счетчиков |
от -40 до +60 |
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: для счетчиков: среднее время наработки на отказ, ч, не менее |
90000 |
среднее время восстановления работоспособности, ч |
2 |
для УСВ: среднее время наработки на отказ, ч, не менее |
180000 |
среднее время восстановления работоспособности, ч |
2 |
для сервера: коэффициент готовности, не менее |
0,99 |
среднее время восстановления работоспособности, ч |
1 |
Глубина хранения информации: для счетчиков: тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее |
45 |
при отключении питания, лет, не менее |
10 |
для сервера: хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений, лет, не менее |
3,5 |
Надежность системных решений:
защита от кратковременных сбоев питания сервера с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии по электронной почте.
В журналах событий счетчиков и сервера фиксируются факты:
параметрирования;
пропадания напряжения;
коррекции шкалы времени.
Защищенность применяемых компонентов:
- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование: счетчиков электроэнергии;
промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения; испытательной коробки;
сервера.
- защита информации на программном уровне при хранении, передаче, параметрировании:
счетчика электроэнергии;
сервера.
Возможность коррекции шкалы времени в:
счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
сервере (функция автоматизирована).
Возможность сбора информации:
о состоянии средств измерений;
о результатах измерений (функция автоматизирована).
Цикличность:
измерений 30 мин (функция автоматизирована);
сбора не реже одного раза в сутки (функция автоматизирована).
Знак утверждения типананосится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ типографским способом.
Комплектность средства измеренийКомплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 5.
Таблица 5 - Комплектность АИИС КУЭ
Наименование |
Обозначение |
Количество, шт./экз. |
Трансформаторы тока |
ТПШЛ-10 |
6 |
Трансформаторы тока |
ТЛО-10 |
4 |
Трансформаторы тока измерительные |
ТВЛМ-10 |
2 |
Трансформаторы тока |
ТЛМ-10 |
2 |
Трансформаторы тока |
ТПЛ-10-М У2 |
4 |
Трансформаторы напряжения |
НАМИ 10-95 УХЛ2 |
1 |
Трансформаторы напряжения |
НАМИ-10 |
1 |
Трансформаторы напряжения |
НАМИТ-6-2 УХЛ2 |
1 |
Трансформаторы напряжения заземляемые |
ЗНОЛ.06 |
3 |
Счетчики электрической энергии многофункциональные |
СЭТ-4ТМ.03 |
8 |
Устройства синхронизации времени |
УСВ-3 |
1 |
Сервер АО «МСЗ» |
- |
1 |
Программное обеспечение |
ПО «АльфаЦЕНТР» |
1 |
Методика поверки |
- |
1 |
Паспорт-формуляр |
САИМ 425210.018.000 ПФ с Изменением № 1 |
1 |
приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием АИИС КУЭ ОАО «Муромский стрелочный завод», аттестованном ООО «ЭнергоПромРесурс», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312078.
Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измеренийГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;
ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.
ИзготовительЗакрытое акционерное общество «ЭкОйл-Энергия» (ЗАО «ЭкОйл-Энергия») ИНН 3307019670
Адрес: 602267, Владимирская обл., г. Муром, ул. Лакина, д. 26 Телефон: (49234) 3-04-33, (49234) 3-62-31
Испытательный центрГосударственный центр испытаний средств измерений Федеральное государственное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний по г. Москве и Московской области» (ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва»)
Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, д. 31
Телефон: (495) 544-00-00, (495) 668-27-40
Факс: (495) 124-99-96
Web-сайт: www.rostest.ru
E-mail: info@rostest.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30010-05.
в части вносимых изменений
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромРесурс» (ООО «ЭнергоПромРесурс»)
Адрес: 143443, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ново-Никольская, д. 57, оф. 19
Телефон: +7 (495) 380-37-61
E-mail: energopromresurs2016@gmail.com
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312047.
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «04» октября 2024 г. № 2326
Лист № 1
Всего листов 5
Регистрационный № 58870-14
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Системы исследования пластовых флюидов PVT
Назначение средства измеренийСистемы исследования пластовых флюидов PVT (далее - системы) предназначены для измерения давления, объема, температуры, плотности и вязкости пластового флюида.
Описание средства измеренийПринцип действия системы основан на зависимости термодинамических характеристик и физических свойств пластовых флюидов от их состава.
Конструктивно системы представляют собой установку, состоящую из ячейки PVT полного обзора с CCD камерой высокого разрешения и системой температурного контроля, встроенного поршневого насоса высокого давления с системой перемешивания с усиленным магнитным приводом, внешним термостатом, а также автоматической системы управления и обработки данных на базе персонального компьютера. Системы могут быть опционно дооснащены автоматическим газометром, капиллярным вискозиметром высокого давления, высокотемпературным цифровым плотномером.
Ячейка PVT с полным обзором и CCD камерой позволяет производить измерения давления, объема и температуры, а также предоставляет полный обзор поведения пластового флюида в режиме реального времени.
Встроенный поршневой насос через систему редукторов обеспечивает заполнение ячейки PVT исследуемым флюидом.
Система температурного контроля состоит из 8 электронагревательных элементов, встроенных по периметру в стальной корпус ячейки, равномерно нагревая или охлаждая ее.
Система перемешивания с усиленным магнитным приводом полностью автоматизирована.
Управление системой осуществляется посредством внешнего блока управления в ручном режиме или внешнего компьютера с программным обеспечением.
Знак поверки наносится в виде наклейки с изображением знака поверки на переднюю панель системы. Каждый экземпляр системы имеет заводской номер, расположенный под передней панелью средства измерений, слева. Заводской номер имеет буквенно-цифровой формат и наносится травлением, гравированием, типографским или иным пригодным способом.
Общий вид средства измерений представлен на рисунке 1.

заводского номера
Рисунок 1 - Общий вид системы исследования пластовых флюидов PVT
Место нанесения знака поверки
Место нанесения
Пломбирование систем не предусмотрено. Конструкция систем обеспечивает ограничение доступа к частям систем, несущим первичную измерительную информацию, и местам настройки (регулировки).
Программное обеспечениеСистемы оснащены программным обеспечением (далее - ПО), позволяющим проводить контроль процесса измерений, осуществлять сбор экспериментальных данных, обрабатывать и сохранять полученные результаты, передавать результаты измерений на персональный компьютер или на принтер.
Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Таблица 1 -
обеспечения
данные
Идентификационные данные (признаки) |
Значение |
Идентификационное наименование ПО |
Falcon 4 |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
4.X* |
Цифровой идентификатор ПО |
- |
* X - относится к метрологически незначимой части ПО и принимает значение от 0 до 99 |
Метрологические и технические характеристики
Таблица 2 -
Наименование характеристики |
Значение |
Диапазон измерений давления, МПа |
от 0,1 до 100 |
Пределы допускаемой приведенной1) погрешности измерений давления, % |
± 0,1 |
Диапазон измерений температуры, о С |
от -20 до +200 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, о С |
± 0,5 |
Диапазон измерений объема ячейки2), см3 |
от 50 до 200 от 50 до 250 от 50 до 300 от 50 до 400 от 50 до 500 от 50 до 1000 от 50 до 1500 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений объема ячейки3), см3 |
± (0,05+0,001 • Уг) |
Диапазон измерений вязкости4), мПа •с |
от 0,1 до 10000 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений вязкости, % |
± 1,0 |
Диапазон измерений плотности4), г/см3 |
от 0 до 2,5 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений плотности, % |
± 0,1 |
|
Таблица 3 - Основные технические
Наименование характеристики |
Значение |
Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока, В |
230 ± 10 |
- частота переменного тока, Гц |
50/60 |
Потребляемая мощность, В^А, не более |
6000 |
Габаритные размеры, мм, не более: - высота |
2720 |
- ширина |
1370 |
- длина |
2030 |
Масса, кг, не более |
1450 |
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С |
от +15 до +30 |
- относительная влажность, %, не более |
80 |
Средний срок службы, лет, не менее |
5 |
наносится на титульный лист руководства пользователя типографским способом.
Комплектность средства измеренийТаблица 4 - Комплектность средства измерений
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Система исследования пластовых флюидов в составе: |
PVT |
1 шт. |
Ячейка PVT объемом, см3: -200* |
1 шт. | |
-250* |
1 шт. | |
-300* |
1 шт. | |
-400* |
1 шт. | |
-500* |
1 шт. | |
-1000* |
1 шт. | |
-1500* |
1 шт. | |
CCD камера |
- |
1 шт. |
Газометр автоматический** |
- |
1 шт. |
Вискозиметр капиллярный** |
- |
1 шт. |
Плотномер цифровой** |
- |
1 шт. |
Система нагрева и охлаждения (термостат) |
1 шт. | |
Блок управления |
1 шт. | |
Программное обеспечение |
1 шт. | |
Руководство пользователя |
1 экз. | |
Методика поверки |
1 экз. | |
*- по выбору заказчика **- опционно |
приведены в руководстве пользователя «Системы исследования пластовых флюидов PVT», раздел 7 «Эксперименты».
Применение средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений осуществляется в соответствии с аттестованными методиками (методами) измерений.
Техническая документация изготовителя «Sanchez Technologies», Франция;
Приказ Росстандарта от 5 ноября 2019 г. № 2622 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений вязкости жидкости»;
Приказ Росстандарта от 1 ноября 2019 г. № 2603 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений плотности»;
Приказ государственной до 4000 МПа»;
Приказ государственной поверочной схемы для средств измерений температуры».
Росстандарта поверочной
Росстандарта
от 20 схемы
от 23
октября 2022 г. № 2653 «Об утверждении для средств измерений избыточного давления
декабря 2022 г. № 3253 «Об утверждении
«Sanchez Technologies», Франция
Адрес: ZAC des Epineaux- 5 ave Louis Blёriot 95740 Frepillon, France
Испытательный центрУральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал Федерального государственного исследовательский (УНИИМ - филиала ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)
унитарного предприятия «Всероссийский научно-
институт метрологии имени Д.И.Менделеева»
Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311373.
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «04» октября 2024 г. № 2326
Лист № 1
Всего листов 13
Регистрационный № 77054-19
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Комплексы аппаратно-программные «АвтоУраган-ВСМ2-М»
Назначение средства измеренийКомплексы аппаратно-программные «АвтоУраган-ВСМ2-М» (далее - комплексы) предназначены для измерений в автоматическом режиме скорости движения транспортных средств (далее - ТС) в зоне контроля радиолокационным методом и/или по видеокадрам, а также на контролируемом участке дороги, значений текущего времени, синхронизированного с национальной шкалой координированного времени UTC (SU), интервалов времени, текущих навигационных параметров с определением на их основе координат места расположения комплексов в плане, расстояний от разметки на дорожном полотне до ТС и между ТС, движущимися в одной полосе дороги, и автоматической фотовидеофиксации транспортных средств.
Описание средства измеренийПринцип действия комплексов при измерении скорости движения ТС радиолокационным методом основан на измерении разности частоты высокочастотных сигналов радиолокационного модуля при отражении от движущихся ТС и от неподвижных объектов (эффект Доплера), как при стационарном и передвижном (работа комплексов осуществляется в неподвижном состоянии), так и при мобильном (работа комплексов осуществляется в движении, с учетом собственной скорости) размещении.
Принцип действия комплексов при измерениях скорости движения ТС по видеокадрам (при передвижном, стационарном и мобильном размещении) основан на измерениях расстояния, пройденного ТС, и интервала времени, за которое это расстояние пройдено.
Необходимость внеочередной поверки при изменении места расположения комплексов или при изменении ракурса отсутствует как для радиолокационного метода измерения скорости, так и для метода по видеокадрам.
Принцип действия комплексов при измерениях скорости движения ТС на контролируемом участке дороги основан на измерениях скорости косвенным методом - измеряется расстояние, пройденное ТС от точки фиксации в зоне контроля на въезде до точки фиксации в зоне контроля на выезде с контролируемого участка дороги, а также измеряется интервал времени между моментами фиксации ТС в зоне контроля на въезде и в зоне контроля на выезде с контролируемого участка дороги.
Принцип действия комплексов в части измерений значений текущего времени, интервалов времени и координат основан на параллельном приеме и обработке сигналов навигационных космических аппаратов космических навигационных систем ГЛОНАСС/GPS с помощью приемника, входящего в состав комплекса, автоматической синхронизации шкалы времени комплекса с национальной шкалой координированного времени UTC (SU), и записи текущего момента времени и координат в сохраняемые фото- и видеокадры, формируемые комплексом.
При измерении интервалов времени комплексы могут работать как самостоятельно, так и совместно с другими комплексами. При совместной работе комплекс, имеющий в составе модуль ПО «Измерение интервалов времени», определяет интервалы времени как на основе собственных измерений, так и данных, принятых от других комплексов, с формированием пакета результирующей информации.
Принцип действия комплексов при измерениях расстояния от разметки на дорожном полотне до ТС основан на оптическом измерении расстояния от государственного регистрационного знака (далее - ГРЗ) ТС до разметки по дорожному полотну в зоне контроля.
Принцип действия комплексов при измерениях расстояния между ТС, движущимися в одной полосе дороги, основан на оптическом измерении расстояния в зоне контроля между передними (или задними) ГРЗ ТС, находящихся в одной полосе движения.
Комплексы состоят из моноблоков моделей RNC и NEXT, видеодатчиков моделей RN, VO1, VO2, VO3, VP1, VP2, а также компьютерных блоков моделей «SP-V2», «SAU», «КУВ-А» и «КУВ-А-М». Моноблоки содержат видеокамеру, промышленный компьютер, приемник глобальных спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS, модуль управления и систему электропитания. Моноблоки отличаются характеристиками электропитания, габаритными размерами и массой. Все видеодатчики содержат видеокамеру и систему электропитания, видеодатчики модели RN дополнительно содержат модуль управления и опционально плату синхронизации, видеодатчики моделей VP1 и VP2 дополнительно содержат модуль PTZ-управления. Компьютерные блоки содержат промышленный компьютер, приемник глобальных спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS, систему электропитания. Видеодатчики и компьютерные блоки отличаются характеристиками электропитания, габаритными размерами и массой. Видеодатчики модели RN при наличии платы синхронизации отличаются от остальных видеодатчиков показателями точности присвоения временной метки видеокадру.
В состав комплексов могут входить различные комбинации составных частей, при этом обязательно наличие как минимум одного компьютерного блока в паре с любым видеодатчиком или одного моноблока.
Конструктивно моноблоки, видеодатчики и компьютерные блоки выполнены в ударопрочных влагозащищенных корпусах с установленными герметичными разъемами для подключения внешних устройств и применимы для работы на открытом воздухе, кроме компьютерных блоков моделей «SP-V2» и «SAU», которые применимы для работы только в помещении и/или в уличном обогреваемом шкафу.
Если в состав комплекса входит только один моноблок любой модели, то возможна работа в непрерывном режиме при стационарном размещении на опорах, стойках и других элементах обустройства автомобильных дорог или в течение ограниченного промежутка времени при передвижном или мобильном размещении на специальных конструкциях (штативах, треногах, вышках, на базе ТС)
Если в состав комплекса входит компьютерный блок или более одного моноблока, то возможна работа только в непрерывном режиме при стационарном размещении.
Измерения скорости движения ТС в зоне контроля радиолокационным методом производятся комплексами, имеющими в составе моноблоки любой модели и/или видеодатчики моделей RN/VO1/VO2/VO3 в паре с радиолокационными модулями любой модели.
Измерения скорости движения ТС в зоне контроля по видеокадрам производятся комплексами, имеющими в составе моноблоки любой модели и/или видеодатчики модели RN.
Возможна работа комплексов в комбинированном режиме по измерениям скорости движения ТС в зоне контроля одновременно радиолокационным методом и по видеокадрам, имеющих в составе моноблоки любой модели и/или видеодатчики моделей RN в паре с радиолокационными модулями любой модели.
Измерения скорости движения ТС на контролируемом участке дороги производятся комплексами при стационарном или передвижном размещении, имеющими в составе моноблоки любой модели или видеодатчики модели RN при наличии платы синхронизации.
Измерения расстояний от разметки на дорожном полотне до ТС и между ТС, движущимися в одной полосе дороги, производятся комплексами только при стационарном размещении, имеющими в составе моноблоки любой модели и/или видеодатчики модели RN.
Составные части комплексов защищены от несанкционированного вскрытия специальными индикаторными пломбами, разрушающимися при попытке их удаления или вскрытия корпуса составных частей комплексов.
Маркировка наносится на металлизированную этикетку, расположенную на каждом компьютерном блоке и/или моноблоке, и содержит наименование комплекса, заводской номер комплекса, год изготовления, сокращенное наименование и страну изготовителя, децимальный номер технических условий, устанавливающих требования к комплексам, знак утверждения типа средства измерений и требованиям.
знак, удостоверяющий соответствие комплексов установленным
комплексов наносится лазерной гравировкой на металлизированную формате. Наименование, заводской номер и обозначение
Заводской номер этикетку в цифровом комплектации комплекса также указываются в формуляре на комплекс. В формуляре также указываются модели и заводские номера всех составных частей из комплекта поставки.
Нанесение знака поверки на корпус составных частей комплексов не предусмотрено.
Комплексы работают в автоматическом режиме без участия человека. Функционально комплексы применяются для распознавания ГРЗ ТС и фиксации нарушений правил дорожного движения (далее - ПДД) и нарушений в сфере благоустройства, связанные с размещением ТС, определенных в ТУ 4278-022-95195549-2018, в том числе, но не ограничиваясь:
-
- управление ТС с установленными с нарушением требований государственного стандарта ГРЗ;
-
- управление ТС, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта;
-
- нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов;
-
- превышения установленной скорости движения;
-
- выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора, остановка или стоянка на железнодорожном переезде;
-
- остановка ТС на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки;
-
- движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 т по автомагистрали далее второй полосы;
-
- разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали;
-
- проезд на запрещающий сигнал светофора;
-
- невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора;
-
- выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении;
ТС, пользующемуся
-
- невыполнение требования ПДД уступить дорогу преимущественным правом проезда перекрестка;
налево или разворотом на проезжей части,
-
- невыполнение требования ПДД перед поворотом направо, заблаговременно занять соответствующее крайнее положение предназначенной для движения в данном направлении;
-
- разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены;
-
- движение по обочинам;
-
- движение по разметке или разделительной полосе;
-
- движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД;
- выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления;
- несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, в том числе, но не ограничиваясь:
- въезд запрещен;
- движение запрещено;
- движение без остановки запрещено;
- ограничение минимальной дистанции;
- поворот направо запрещен;
- движение транспортных средств с опасными грузами запрещено;
- поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги;
- движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением;
- несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку ТС;
- несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых ТС;
- движение ТС по полосе для маршрутных ТС или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД;
- невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении;
- нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств;
- нарушения правил пользования внешними световыми приборами;
-несоблюдение требований законодательства РФ о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн;
- неисполнение обязанности по внесению платы за проезд ТС по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог;
- нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах;
- нарушение правил пользования телефоном водителем ТС;
- управление ТС в период его использования, не предусмотренный страховым полисом ОСАГО владельцев транспортного средства;
- управление ТС, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует;
- нарушение правил, предписаний или требований, введенных в период режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, карантина или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, совершенных с использованием ТС;
- неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке.
Алгоритм выявления и фиксации нарушений основан на перечисленных выше принципах действия и реализован за счет автоматического совмещения результатов измерений, распознанного ГРЗ ТС, фото- и видеоматериалов, а также, при необходимости, размеченных зон фиксации и месторасположения ТС на дорожном полотне, данных нейросетевой видеоаналитики, информации, полученной по запросам к внешним базам данных.
Комплексы могут взаимодействовать с парковочными системами (для получения информации об оплате парковки, контроля въезда и выезда с охраняемой территории), с динамическим информационным табло и знаками переменной информации (для автоматического считывания и установления порога ограничения скорости).
Общий вид составных частей комплексов с указанием мест пломбировки от несанкционированного доступа и мест нанесения знака утверждения типа представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Общий вид составных частей комплексов с указанием мест пломбировки от несанкционированного доступа и мест нанесения знака утверждения типа

Общий вид видеодатчика , модель VO3 Применяется в стационарном размещении
Общий вид компьютерного блока, модель «SP-V2»
Применяется в стационарном размещении Место пломбировки: один из винтов корпуса
Место нанесения знака утверждения типа и заводского номера
Я'
Общий вид компьютерного блока, модель «КУВ-А»
Применяется в стационарном размещении
Место пломбировки: один из винтов корпуса
Место нанесения знака утверждения типа и заводского номера
Общий вид компьютерного блока, модель «КУВ-А-М»
Применяется в стационарном размещении
Место пломбировки: один из винтов корпуса
Место нанесения знака утверждения типа и заводского номера
ч.
Общий вид компьютерного блока, модель «SAU»
Применяется в стационарном размещении
Место пломбировки: один из винтов корпуса
Место нанесения знака утверждения типа и заводского номера
Общий вид радиолокационного модуля, тип 1 Применяется в стационарном, передвижном и мобильном размещении | |
Общий вид радиолокационного модуля, тип 2 Применяется в стационарном, передвижном и мобильном размещении | |
□ |
Общий вид радиолокационного модуля, тип 3 Применяется в стационарном, передвижном и мобильном размещении |
1^ |
Общий вид радиолокационного модуля, тип 4 Применяется в стационарном, передвижном и мобильном размещении |
Общий вид видеодатчика, модель VP1 Применяется в стационарном размещении | |
Общий вид видеодатчика , модель VP2 Применяется в стационарном размещении |
Обозначение комплектаций комплексов имеет вид:
X.n -X.n -X.n -X.n

Наличие/тип и количество радиолокационных модулей Наличие/модель и количество видеодатчиков Наличие/модель и количество компьютерных блоков Наличие/модель и количество моноблоков
Таблица 2 - Описание позиций,
в обозначении комплектаций
Радиолокационный модуль, тип 1, 3 шт Видеодатчик, модель RN, 3 шт. Компьютерный блок, модель КУВ-А, 1 шт Моноблок, модель RNC, 1 шт
Обозначение |
Описание |
RNC |
Моноблок, модель RNC |
N |
Моноблок, модель NEXT |
S |
Компьютерный блок, модель «SP-V2» |
K |
Компьютерный блок, модель «КУВ-А» |
KM |
Компьютерный блок, модель «КУВ-А-М» |
KS |
Компьютерный блок, модель «SAU» |
R1 |
радиолокационый модуль, тип 1 |
R2 |
радиолокационый модуль, тип 2 |
R3 |
радиолокационый модуль, тип 3 |
R4 |
радиолокационый модуль, тип 4 |
RN |
Видеодатчик, модель RN |
VO1 |
Видеодатчик, модель VO1 |
VO2 |
Видеодатчик, модель VO2 |
VO3 |
Видеодатчик, модель VO3 |
VP1 |
Видеодатчик, модель VP1 |
VP2 |
Видеодатчик, модель VP2 |
Примечания:
|
.3 -R1.3
Пример обозначения комплектации:
RNC.1 -K.1 -RN

Специальное программное обеспечение «АвтоУраган®» (далее - ПО), используемое на Комплексах, может работать как под управлением ОС «Windows» так и ОС семейства «Linux», и предназначено для управления процессом измерений, обработки полученных данных, хранения и передачи информации, распознавания и определения государственной принадлежности ГРЗ ТС, подсчета количества ТС и определения их типов, контроля интенсивности движения, распознавания марки, модели и цвета ТС, распознавания данных со знаков переменной информации, выявления транзитного транспорта по ГРЗ, контроль средств индивидуальной мобильности.
ПО разделено на метрологически значимую и метрологически незначимую части.
Метрологически значимая часть ПО состоит из специальных программных модулей, установленных на моноблоке или компьютерном блоке любой модели в зависимости от комплектации комплексов:
-
- модуль «Измерение скорости по радару» обеспечивает измерения скорости движения ТС в зоне контроля радиолокационным методом;
-
- модуль «Измерение скорости по видеокадрам» обеспечивает измерения расстояний в зоне контроля и скорости движения ТС в зоне контроля по видеокадрам без необходимости предварительной градуировки;
-
- модуль «Измерение скорости между рубежами» обеспечивает измерения скорости движения ТС на контролируемом участке дороги;
-
- модуль «Измерение значений текущего времени» обеспечивает определение текущего времени, синхронизированного с национальной шкалой времени Российской Федерации UTC (SU);
-
- модуль «Измерение значений координат» обеспечивает определение значений текущих координат места расположения комплексов в плане.
-
- модуль «Измерение интервалов времени» обеспечивает измерение временных интервалов между фиксациями, полученными, в том числе, при совместной работе нескольких комплексов.
Влияние ПО на метрологические характеристики учтено при нормировании метрологических характеристик.
Уровень защиты ПО «Высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Таблица 3 -
значимой части ПО
данные
Идентификационное наименование ПО |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
Цифровой идентификатор ПО |
Модуль «Измерение значений текущего времени» |
не ниже 1.5 |
- |
Модуль «Измерение скорости по видеокадрам» |
не ниже 4.3 |
- |
Модуль «Измерение значений координат» |
не ниже 1.2 |
- |
Модуль «Измерение скорости между рубежами» |
не ниже 1.0 |
- |
Модуль «Измерение скорости по радару» |
не ниже 1.1 |
- |
Модуль «Измерение интервалов времени» |
не ниже 1.0 |
- |
Таблица 4 -
Наименование характеристики |
Значение |
Диапазон измерений скорости движения ТС, км/ч в зоне контроля радиолокационным методом* в зоне контроля по видеокадрам на контролируемом участке дороги |
от 0 до 350 от 0 до 350 от 0 до 350 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости движения ТС, км/ч
в зоне контроля радиолокационным методом в зоне контроля по видеокадрам
в стационарном размещении комплекса в передвижном размещении комплекса
в зоне контроля радиолокационным методом в зоне контроля по видеокадрам |
±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±2 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени комплексов к шкале времени UTC(SU), мкс |
±3 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности присвоения временной метки видеокадру к шкале времени UTC(SU), мс для моноблоков любой модели и видеодатчика модели RN с платой синхронизации для остальных видеодатчиков |
±1 ±1000 |
Диапазон измерений интервалов времени, c |
от 1 до 86400 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени, с |
±1 |
Границы допускаемой абсолютной погрешности (по уровню вероятности 0,95) определения координат в плане**, м
|
±3 ±4,5 |
Диапазон измерений расстояния от разметки на дорожном полотне до ТС, м |
от 0 до 30 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояния от разметки на дорожном полотне до ТС, м |
±0,25 |
Диапазон измерений расстояния между ТС, движущимися в одной полосе дороги, м |
от 5 до 50 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояния между ТС, движущимися в одной полосе дороги, м |
±0,25 |
* - максимальное значение скорости сближения при измерении скорости движения ТС в движении - 350 км/ч ** - метрологическая характеристика определена по сигналам от спутников GPS и ГЛОНАСС, принимаемых одновременно, при значениях PDOP < 3 |
Таблица 5 - Основные технические
Наименование характеристики |
Значение |
Минимальная протяженность контролируемого участка дороги, м |
80 |
Напряжение питания от источника постоянного тока, В |
от 9 до 36 |
Напряжение питания от сети переменного тока (частотой 50±1 Гц), В |
от 80 до 300 |
Габаритные размеры составных частей комплексов, мм, не более моноблок, модель RNC | |
длина |
560 |
ширина |
195 |
высота |
170 |
моноблок, модель NEXT | |
длина |
310 |
ширина |
250 |
высота |
110 |
компьютерный блок, модель «SP-V2» | |
длина |
270 |
ширина |
260 |
высота |
120 |
компьютерный блок, модель «КУВ-А» | |
длина |
520 |
ширина |
270 |
высота |
720 |
компьютерный блок, модель «КУВ-А-М» | |
длина |
400 |
ширина |
300 |
высота |
170 |
компьютерный блок, модель «SAU» | |
длина |
835 |
ширина |
575 |
высота |
295 |
радиолокационный модуль, тип 1 | |
длина |
100 |
ширина |
50 |
высота |
100 |
радиолокационный модуль, тип 2 | |
длина |
120 |
ширина |
50 |
высота |
130 |
радиолокационный модуль, тип 3 | |
длина |
130 |
ширина |
70 |
высота |
85 |
радиолокационный модуль, тип 4 | |
длина |
140 |
ширина |
35 |
высота |
95 |
видеодатчик, модель RN | |
длина |
560 |
ширина |
195 |
высота |
170 |
видеодатчик, модель VO1 |
Наименование характеристики |
Значение |
длина |
270 |
ширина |
105 |
высота |
100 |
видеодатчик , модель VO2 | |
длина |
420 |
ширина |
170 |
высота |
140 |
видеодатчик , модель VO3 | |
длина |
280 |
ширина |
100 |
высота |
100 |
видеодатчик , модель VP1 | |
длина |
150 |
ширина |
145 |
высота |
220 |
видеодатчик , модель VP2 | |
длина |
270 |
ширина |
270 |
высота |
470 |
Масса составных частей комплексов, кг, не более | |
моноблок, модель RNC |
7,0 |
моноблок, модель NEXT |
4,5 |
компьютерный блок, модель «SP-V2» |
5,0 |
компьютерный блок, модель «КУВ-А» |
40,0 |
компьютерный блок, модель «КУВ-А-М» |
9,5 |
компьютерный блок, модель «SAU» |
34,0 |
радиолокационный модуль, тип 1 |
0,4 |
радиолокационный модуль, тип 2 |
0,5 |
радиолокационный модуль, тип 3 |
0,6 |
радиолокационный модуль, тип 4 |
0,32 |
видеодатчик, модель RN |
6,5 |
видеодатчик, модель VO1 |
1,6 |
видеодатчик , модель VO2 |
4,5 |
видеодатчик , модель VO3 |
1,2 |
видеодатчик , модель VP1 |
2,3 |
видеодатчик , модель VP2 |
8,0 |
Рабочие условия эксплуатации: | |
- температура окружающего воздуха, °С |
от -60 до +60 |
- относительная влажность окружающего воздуха при температуре 25 °С, %, не более |
98 |
- атмосферное давление, кПа |
от 60,0 до 106,7 |
Знак утверждения типа наносится типографским способом на титульные листы формуляра и руководства по эксплуатации комплекса и на этикетку на корпусе моноблока или компьютерного блока.
Комплектность средства измеренийТаблица 6 - Комплектность комплексов
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Комплекс аппаратно-программный |
«АвтоУраган-ВСМ2-М» |
1 шт. |
Комплекс аппаратно-программный «АвтоУраган-ВСМ2-М». Формуляр |
РСАВ.402100.022 ФО |
1 экз. |
Комплекс аппаратно-программный «АвтоУраган-ВСМ2-М». Руководство по эксплуатации |
РСАВ.402100.022 РЭ |
1 экз. в эл. виде |
Методика поверки |
1 экз. |
приведены в разделе 2.2 документа РСАВ.402100.022 РЭ «Комплекс аппаратно-программный «АвтоУраган-ВСМ2-М». Руководство по эксплуатации».
Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измеренийПостановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (пп. 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.42.1, 12.42.2, 12.43»;
ТУ 4278-022-95195549-2018
АвтоУраган-ВСМ2-М». Технические условия.
«Комплекс аппаратно-программный
Изготовительответственностью «Рекогна-Индастриал»
Общество с ограниченной
(ООО «Рекогна-Индастриал»)
ИНН 7718285556
Адрес: 115230, г. Москва, пр-д Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, помещ. Х, ком. 25, оф. 65 Телефон (факс): (495) 104-32-21
Испытательный центрунитарное предприятие физико-технических и
«Всероссийский
радиотехнических
Федеральное государственное научно-исследовательский институт измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»)
Адрес: 141570, Московская обл., г. Солнечногорск, рп. Менделеево, промзона ФГУП «ВНИИФТРИ»
Почтовый адрес: 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, п/о Менделеево. Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30002-13.
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «04» октября 2024 г. № 2326
Лист № 1
Всего листов 6
Регистрационный № 80740-20
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Система информационно-измерительная автоматизированная стенда ЭС-01-03 цеха № 26 ПАО «ОДК-Кузнецов»
Назначение средства измеренийСистема информационно-измерительная автоматизированная стенда ЭС-01-03 цеха № 26 ПАО «ОДК-Кузнецов» (далее по тексту - АИИС стенда ЭС-01-03) предназначена для измерений давлений (абсолютного, избыточного, гидростатического и перепада), температур с помощью первичных термопреобразователей сопротивления, частоты вращений, расхода, виброскорости и силы, а также для представления техническому персоналу необходимой технологической информации, получения расчетных параметров, создания и ведения архивов, подготовки и вывода на печать протоколов и другой оперативной документации.
Описание средства измеренийПринцип действия АИИС стенда ЭС-01-03 заключается в определении технологических параметров при стендовых испытаниях по измеренным электрическим величинам, поступающим от первичных измерительных преобразователей (ПИП) и основан на преобразовании измеряемых электрических величин (напряжения постоянного тока) с помощью блока преобразовательно-вычислительной части (ПВЧ) в физические величины единиц давлений (абсолютного, избыточного, гидростатического и перепада), температуры, частоты вращений, расхода, виброскорости и силы крутящего момента.
Конструктивно АИИС стенда ЭС-01-03 представляет собой набор ПИП, установленных на изделии и испытательном стенде, проводных линий связи, а также блока ПВЧ, состоящего из вторичных преобразователей и согласующих устройств, переходных клеммных колодок, модулей аналогового и дискретного ввода, промышленного компьютера (ПК) с периферийными устройствами и соответствующего программного обеспечения. Совокупность ПИП и ПВЧ образуют измерительные каналы (ИК) АИИС стенда ЭС-01-03, приведенные в таблице 3.
Защита от несанкционированного доступа к компонентам АИИС стенда ЭС-01-03 обеспечивается ограничением доступа в помещение стенда способом запирания и пломбирования входной двери на стенд. Запирание и пломбирование элементов конструкции системы не предусмотрено.
Защита от несанкционированного доступа и изменения ПО осуществляется установкой/вводом пароля при запуске программного обеспечения АИИС стенда ЭС-01-03.
Заводской номер АИИС стенда ЭС-01-03 наносится на этикетку, расположенную на лицевой стороне открытой панели с модулями, типографским способом. Дополнительно заводской номер 01 указывается в Паспорте-формуляре.
Программное обеспечениеПрограммное обеспечение (ПО) АИИС стенда ЭС-01-03 можно разделить на 2 группы - встроенное программное обеспечение (ВПО) в составе ПВЧ и программных средств, устанавливаемых на ПК для визуализации процесса, и отображения/хранения данных.
ВПО является метрологически значимой частью АИИС стенда ЭС-01-03, установлено в энергонезависимую память на производственном цикле изготовителем и в процессе эксплуатации изменению не подлежит и предусматривает запрет несанкционированного изменения структур (настроек) в условиях эксплуатации. Метрологические характеристики АИИС стенда ЭС-01-03, указанные в таблицах 2 и 3, нормированы с учетом ВПО.
Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные метрологически значимой части ПО приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО
Идентификационные данные (признаки) |
Значение |
Идентификационное наименование ПО |
ADN.dll |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
не ниже 1.0.0.0 |
Цифровой идентификатор ПО |
5dfe6fa376ee2b c7c04e3 0aabbd1723b |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения |
MD5 |
Метрологические характеристики АИИС стенда ЭС-01-03, а также ПВЧ приведены в таблицах 2, 3.
Таблица 2 -
ПВЧ в составе АИИС стенда ЭС-01-03
Наименование характеристики |
Значение |
Диапазон измерений частоты вращения вала гидротормоза, об/мин |
от 0 до 10000 |
Диапазон измерений частоты вращения выходного вала стартера, об/мин |
от 2000 до 20000 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты вращения, % |
±0,15 |
Таблица 3 -
ИК АИИС стенда ЭС-01-03
Наименование ИК |
Наименование, тип и погрешность СИ, входящих в состав ИК |
Диапазон измерений, единица величины |
Пределы допускаемой погрешности ИК, % | |
ПИП |
ПВЧ | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Прокачка масла |
Преобразователи расхода турбинные ТПР7, мод. ТПР7-1-1 5 = ±1,0 % |
Y = ±1,1 % |
от 1,8 до 5,0 л/мин |
+2,0 % от ВП1) |
Полное давление воздуха в магистрали на подводе к стартеру |
Преобразователи давления измерительные DMP 3XX, мод. DMP 331, Y = ±0,35 % |
Y = ±0,3 % |
от 0 до 980,665 кПа (от 0 до 10 кгс/см2) |
+0,5 % от ВП |
Статическое давление воздуха перед заслонкой стартера |
Преобразователи давления измерительные DMP 3XX, мод. DMP 331, Y = ±0,35 % |
Y = ±0,3 % |
от 0 до 980,665 кПа (от 0 до 10 кгс/см2) |
+0,5 % от ВП |
Давление воздуха в магистрали отбора воздуха от воздуходувки |
Преобразователи давления измерительные DMP 3XX, мод. DMP 331, Y = ±0,35 % |
Y = ±0,3 % |
от 0 до 980,665 кПа (от 0 до 10 кгс/см2) |
+0,5 % от ВП |
Давление перед мерной шайбой |
Преобразователи давления измерительные DMP 3XX, мод. DMP 331, Y = ±0,35 % |
Y = ±0,3 % |
от 0 до 980,665 кПа (от 0 до 10 кгс/см2) |
+0,5 % от ВП |
Давление воздуха за заслонкой стартера |
Преобразователи давления измерительные DMP 3XX, мод. DMP 331, Y = ±0,35 % |
Y = ±0,3 % |
от 0 до 980,665 кПа (от 0 до 10 кгс/см2) |
+0,5 % от ВП |
Давление масла в системе смазки стартера |
Преобразователи давления измерительные DMP 3XX, мод. DMP 331, Y = ±0,35 % |
Y = ±0,3 % |
от 0 до 784,532 кПа (от 0 до 8 кгс/см2) |
+0,5 % от ВП |
Абсолютное давление воздуха в боксе |
Преобразователи давления измерительные DMP 3XX, мод. DMP 331, Y = ±1,0 % от ДИ |
Y = ±0,3 % |
от 94,7 до 104,0 (от 710 до 780 мм рт. ст.) |
+0,5 % от ВП |
Атмосферное давление |
Преобразователи давления измерительные DMP 3XX, мод. DMP 331, Y = ±1,0 % от ДИ |
Y = ±0,3 % |
от 94,7 до 104,0 (от 710 до 780 мм рт. ст.) |
+0,5 % от ВП |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Перепад давления на мерной шайбе |
Датчики давления DMD 3XX, мод. DMD 331-A-S, Y = ±0,075 % |
Y = ±0,3 % |
от 0 до 98,07 кПа (от 0 до 1 кгс/см2) |
+0,5 % от ВП |
Уровень воды в баке (гидростатическое давление) |
Преобразователи давления измерительные DMP 3XX, мод. DMP 331, Y = ±0,5 % |
Y = ±0,3 % |
от 0 до 24,517 кПа (от 0 до 0,25 кг/см2) |
±0,6 % от ВП |
Температура воздуха на подводе к стартеру |
Термопреобразователи сопротивления ТП-9201, КД А |
Y = ±0,9 % |
от 0 до 350 °С |
±1,0 % от ВП |
Температура воздуха в магистрали отбора от воздуходувки |
Термопреобразователи сопротивления ТП-9201, КД А |
Y = ±0,9 % |
от 0 до 350 °С |
±1,0 % от ВП |
Температура воздуха перед мерной шайбой |
Термопреобразователи сопротивления ТП-9201, КД А |
Y = ±0,9 % |
от 0 до 350 °С |
±1,0 % от ВП |
Температура масла на входе в стартер |
Термопреобразователи сопротивления ТП-9201, КД А |
Y = ±0,9 % |
от -40 до +250 °С |
±1,0 % от ДИ2) |
Температура масла на выходе из стартера |
Термопреобразователи сопротивления ТП-9201, КД А |
Y = ±0,9 % |
от -40 до +250 °С |
±1,0 % от ДИ |
Температура воды |
Термопреобразователи сопротивления ТП-9201, КД А |
Y = ±0,85 % |
от 0 до 100 °С |
±1,0 % от ДИ |
Температура атмосферного воздуха в боксе |
Термопреобразователи сопротивления ТП-9201, КД А |
Y = ±0,9 % |
от -40 до +50 °С |
±1,0 % от ДИ |
Сила на измерителе крутящего момента |
Датчики силоизмерительные тензорезисторные 1778ДСТ, 5= ±0,25 % |
5= ±0,35 % |
от 0 до 1,9613 кН (от 0 до 200 кгс) |
±0,5 % от ИЗ3) |
Виброскорость В1 |
Аппаратура контроля вибраций ИВ-Д-ПФ, Y = ±10,0 % |
Y = ±4,5 % |
от 5 до 100 мм/с |
±12,0 % от ВП |
Виброскорость В2 |
Аппаратура контроля вибраций ИВ-Д-ПФ, Y = ±10,0 % |
Y = ±4,5 % |
от 5 до 100 мм/с |
±12,0 % от ВП |
Примечание:
|
Таблица 4 - Основные технические
АИИС стенда ЭС-01-03
Наименование характеристики |
Значение |
Общее число аналоговых каналов, шт |
23 |
Общее число дискретных каналов, шт |
4 |
Напряжение питающей сети переменного тока, В |
от 187 до 242 |
Частота питающей сети переменного тока, Гц |
50 |
Средний срок эксплуатации, лет, не менее |
10 |
Условия эксплуатации:
|
от +10 до +35 от +5 до +50 от 5 до 80 от 84 до 106,7 |
наносится в левый верхний угол титульного листа руководства по эксплуатации и паспорта-формуляра типографским способом.
Комплектность средства измеренийТаблица 5 - Комплектность
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Система информационно-измерительная автоматизированная стенда ЭС-01-03 цеха №26 ПАО «ОДК-Кузнецов» в составе: - первичные преобразователи для ИК:
рег. № 56795-14
Преобразовательно-вычислительная часть:
зав. № МЕ04021285, МЕ04021288
|
АИИС стенда ЭС-01-03, зав. № 01 |
1 компл. |
DMP 331 DMD 331-A-S ТПР7-1-1 ТП-9201 1778ДСТ ИВ-Д-ПФ |
9 шт. 1 шт. 1 шт. 7 шт. 1 шт. 1 шт. | |
D1072D D1060S МЕ-402 Advantech PCI-1713U |
5 шт. 3 шт. 2 шт. 1 шт. | |
Руководство по эксплуатации |
П.4670.000 РЭ |
1 шт |
Паспорт-формуляр |
П.4670.000 ПФ |
1 шт |
Методика поверки |
- |
1 шт |
приведены в Приложении 1 «Методика (метод) измерений технологических параметров АИИС стенда ЭС-01-03 цеха № 26 ПАО «ОДК-Кузнецов» документа П.4670.000 РЭ «Система информационно-измерительная автоматизированная стенда ЭС-01-03 цеха № 26 ПАО «ОДК-Кузнецов». Руководство по эксплуатации».
Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измеренийГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения;
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июля 2023 г. № 1520 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы»;
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 г. № 3456 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока»;
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 октября 2022 г. № 2360 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты».
ИзготовительПубличное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (ПАО «ОДК-Кузнецов») ИНН 6319033379
Адрес: 443009, г.о. Самара, Заводское ш., д. 29
Телефон (факс): 8 (846) 992-60-10, 955-16-12, 992-64-65 E-mail: info@uec-kuznetsov.ru
Испытательный центрФедеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан» (ФБУ «ЦСМ Татарстан»)
Адрес: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д. 24
Телефон (факс): (843) 291-08-33
E-mail: isp13@tatcsm.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310659.
в части вносимых изменений
Общество с ограниченной ответственностью «КЭР-Автоматика» (ООО «КЭР-Автоматика»)
Адрес: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34Л, помещ. 1022
Телефон (факс): (843) 528-05-70
E-mail: office2@keravt.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.314451.
УТВЕРЖДЕНО приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «04» октября 2024 г. № 2326
Лист № 1
Всего листов 56
Регистрационный № 81080-20
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Анализаторы газов и жидкостей АСИС СПЕКТР, ASYS SPECTR, АСИС ИОН, ASYS ION, АСИС ПРО, ASYS PRO, АСИС ЭКО, ASYS ECO, 4080, 6700
Назначение средства измеренияАнализаторы газов и жидкостей АСИС СПЕКТР, ASYS SPECTR, АСИС ИОН, ASYS ION, АСИС ПРО, ASYS PRO, АСИС ЭКО, ASYS ECO, 4080, 6700 (далее - анализаторы) предназначены для непрерывного измерения объёмной доли или массовой концентрации от одного до десяти компонентов.
Описание средства измеренияАнализаторы являются стационарными автоматическими приборами непрерывного действия, одновременно измеряющими содержания до десяти различных компонентов.
Принцип действия анализаторов основан на применении в составе прибора измерительных ячеек (детекторов) различного типа: оптико-абсорбционных детекторов (далее ОАД), основанных на способности анализируемого компонента поглощать излучение в определенном диапазоне спектра; лазерных спектрометрических (далее ЛСД), основанных на способности анализируемого компонента поглощать излучение в узком диапазоне определённой длины волны; пламенноионизационных детекторов (далее ПИД), основанных на измерении тока ионизации, возникающего при попадании в водородное пламя углеводородов; фото-ионизационных детекторов (далее ФИД), основанных на измерении тока, вызванного ионизацией молекул веществ фотонами, излучаемыми источником ультрафиолетового излучения; термокаталитическими (термохимическими)
детекторами (далее ТКД), основанными на измерении разницы сигналов с двух датчиков, один из которых покрыт инертным материалом, а другой катализатором; электрохимических детекторов (далее ЭХД), основанных на измерении тока, образующегося в результате химической реакции с анализируемым компонентом; тведроэлектролитных детекторов (далее ТЭД), основанных на измерении напряжения, возникающего на нагретом электрохимическом элементе на основе оксида циркония; полупроводниковых детекторов (ППД), основанных на изменении проводимости полупроводника в результате контакта с определяемым компонентом; парамагнитных детекторов (ПМД), основанных на пара- и термо-магнитных свойствах кислорода; хемилюминесцентных детекторов (ХЛД), в том числе со встроенным конвертером и генератором озона, основанных на измерении светового потока возникающего при протекании химической реакции оксида азота с озоном; флуоресцентных детекторов (ФЛД), в том числе со встроенным конвертером и генератором озона, основанных на измерении светового потока, возникающего при протекании химической реакции оксида азота с озоном; термокондуктометрических детекторов (ДТП), основанных на зависимости электрического сопротивления проводника с большим температурным коэффициентом сопротивления от теплопроводности окружающей проводник смеси.
Анализаторы могут быть использованы в составе газоаналитических систем, автоматических систем контроля вредных выбросов, систем контроля и систем управления технологическими процессами, противоаварийных систем или в качестве самостоятельного изделия.
Конструкция анализаторов может включать от одного до десяти детекторов различного типа, платы управления, сенсорный или ЖК-дисплей, клавиши управления, трубную и электрическую разводку, источники бесперебойного питания, конвертеры сигналов, программно-логические контроллеры и прочие необходимые элементы, которые включаются в состав анализатора в соответствии с документацией.
Анализаторы могут иметь встроенную систему пробоподготовки, включающую побудители расхода, охладители пробы, фильтры, сепараторы, туманоуловители, демистеры, в том числе, с принудительным охлаждением, поглотители, мембранные осушители, электромагнитные клапаны, вентили регулировки расхода и прочие необходимые элементы.
Анализаторы, предназначенные для экологического мониторинга вредных загрязняющих выбросов в атмосферу, обеспечивают прямые инструментальные измерения. Реализованы следующие основные методы анализа: «горячий/влажный» - без отвода влаги и конденсата, «холодный/сухой» - с отводом влаги и конденсата, «с разбавлением» - проба разбавляется инертным газом или воздухом, «при пониженном давлении» - анализ осуществляется при пониженном давлении, а также другие методы анализа.
Анализаторы, предназначенные для контроля концентрации пожароопасных и токсичных компонентов, суммы углеводородов в сточных и оборотных водах (далее СУВ), имеют встроенную систему контролируемого испарения.
Анализаторы, в зависимости от типа анализируемой газовой смеси, могут иметь трубную разводку из фторполимеров или нержавеющей стали, в том числе со специальными сульфинертными покрытиями, титана и прочих химически стойких материалов.
Анализаторы АСИС СПЕКТР, ASYS SPECTR, АСИС ИОН, ASYS ION, АСИС ПРО, ASYS PRO, выпускаются в модульном исполнении одного из типов «Р», «R», «D». Анализаторы АСИС ЭКО, ASYS ECO, 4080, 6700 выпускаются в модульном исполнении типа «Р» и «R». Модули предназначены для размещения в них комплектующих анализаторов детекторов, элементов, систем пробоподготовки и прочих периферийных устройств. В зависимости от типа применяемого детектора один модуль может содержать от 1 до 8 измерительных каналов.
Модули типа «Р» предназначены для монтажа на раме или крепления к плоской вертикальной поверхности, или в качестве самонесущих конструкций. Изготавливаются из листовой стали или готовых оболочек из алюминиевого сплава. Материалы: нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, окрашенная сталь. Возможны вырезы под установку ЖК экранов, смотровых окон, фильтров, установку кабельных вводов, фитингов и прочих необходимых элементов. Анализаторы могут включать в себя до 4 модулей данного типа.
Модули типа «R» предназначены для монтажа в стойки, шкафы и прочие конструкции на основе 19" монтажной системы по ГОСТ 28601.1-90, ГОСТ 28601.2-90, ГОСТ 28601.3-90. Изготавливаются из профильных элементов и листовой стали. Материалы: алюминиевые сплавы, окрашенная сталь. При компоновке в единую стойку или шкаф допускается установка до восьми модулей.
Модули типа «D» предназначены для монтажа на раме или крепления к плоской вертикальной поверхности, или в качестве самонесущих конструкций. Изготавливаются из готовых оболочек с типом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка». Материалы: нержавеющая сталь, алюминиевые сплавы. Возможны вырезы под установку ЖК экранов, смотровых окон, кнопок, установку кабельных вводов, фитингов и прочих необходимых элементов. Анализаторы могут включать в себя до 4 модулей данного типа.
Выходными сигналами анализатора, в зависимости от поставляемой модификации, являются:
-
- показания ЖК-дисплея;
-
- унифицированные аналоговые токовые выходные сигналы от 0 (4) до 20 (24) мА;
-
- цифровые интерфейсы RS-232, RS-485, Ethernet, Modbus и аналоги;
-
- выходные сигналы типа «сухой» контакт.
Результаты измерений, вне зависимости от диапазона измерений, могут быть представлены в млрд-1 (ppb), млн-1 (ppm), %, мг/м’, мг/дм^, г/м’ и т.д.
Анализаторы выпускаются в общепромышленном и взрывозащищенном исполнении.
Компоновка модулей различного типа выполняется согласно требованиям Заказчика и может варьироваться в зависимости от количества устанавливаемых модулей.
Серийный номер анализатора наносится типографским методом на маркировочную наклейку, расположенную на одной из сторон модуля, в виде цифрового кода. Маркировочные наклейки наносятся на все модули, входящие в состав анализатора. Общий вид таблички с указанием серийного номера и места нанесения знака утверждения типа представлен на рисунке 4.
Общий вид анализаторов, с установленными модулями различного типа и выносными сенсорами, представлен на рисунках 1 - 3. Общий вид анализаторов может отличаться, в зависимости от количества применяемых модулей и установленного дополнительного оборудования в соответствии с документацией.
Пломбирование и нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.





Рисунок 1 - Общий вид анализаторов АСИС СПЕКТР, ASYS SPECTR, АСИС ИОН, ASYS ION, АСИС ПРО, ASYS PRO, АСИС ЭКО, ASYS ECO, 4080, 6700, установленных в модулях типа «Р»

Рисунок 2 - Общий вид анализаторов АСИС СПЕКТР, ASYS SPECTR, АСИС ИОН, ASYS ION, АСИС ПРО, ASYS PRO, АСИС ЭКО, ASYS ECO, 4080, 6700, установленных в модулях типа «R»

Рисунок 3 - Общий вид анализаторов АСИС СПЕКТР, ASYS SPECTR, АСИС ИОН, ASYS ION, АСИС ПРО, ASYS PRO, установленных в модулях типа «D»


Место нанесения
Место нанесения серийного номера
серийного номера

Рисунок 4 - Маркировочная табличка анализаторов
Место нанесения знака утверждения типа
Место нанесения
знака утверждения
типа
Анализаторы имеют встроенное программное обеспечение (ПО), обеспечивающее выполнение следующих основных функций:
-
- измерение содержания и пересчет концентраций определяемых компонентов;
-
- отображение результатов измерения на дисплее;
-
- формирование и передача результатов измерения по цифровым интерфейсам связи;
-
- индикация и контроль состояния анализатора;
-
- архивирование данных измерения анализатора.
Защита программного обеспечения соответствует уровню «Средний» по P 50.2.077-2014.
Влияние программного обеспечения анализаторов учтено при нормировании метрологических характеристик.
Идентификационные данные программного обеспечения анализаторов указаны в таблице 1.
Таблица 1 -
обеспечения
данные
Идентификационные данные (признаки) |
Значение |
Идентификационное наименование ПО |
ASYS |
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже |
1.2.0.1 |
Цифровой идентификатор ПО |
- |
Метрологические и основные технические характеристики приведены в таблицах 2 - 11.
Диапазоны измерений объёмной доли анализируемых веществ и пределы допускаемой основной приведённой к верхнему пределу измерения погрешности анализаторов с оптико-абсорбционными детекторами (ОАД) и лазерными спектрометрическими детекторами (ЛСД) приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Диапазоны изме |
рений объемной доли | |
Определяемый компонент |
Диапазон измерений объемной доли компонента |
Пределы допускаемой основной приведенной к верхнему пределу измерения погрешности, % |
1 |
2 |
3 |
Аммиак (NH3) |
от 0 до 2 млн-1 |
±20 |
от 0 до 5 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±9 | |
от 0 до 2000 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 3000 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 0,5 % |
±6 |
1 |
2 |
3 |
Аммиак (NH3) |
от 0 до 1 % |
±5 |
от 0 до 3 % |
±5 | |
от 0 до 5 % |
±4 | |
от 0 до 10 % |
±4 | |
от 0 до 25 % |
±4 | |
от 0 до 50 % |
±2 | |
от 0 до 80 % |
±2 | |
от 0 до 100 % |
±2 | |
от 50 до 100 % |
±2 | |
от 80 до 100 % |
±4 | |
от 90 до 100 % |
±4 | |
от 95 до 100 % |
±4 | |
от 98 до 100 % |
±5 | |
Ацетилен (С2Н2) |
от 0 до 5 млн-1 |
±20 |
от 0 до 10 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 0,5 % |
±5 | |
от 0 до 1 % |
±5 | |
от 0 до 2 % |
±4 | |
от 0 до 3 % |
±4 | |
от 0 до 5 % |
±4 | |
от 0 до 10 % |
±4 | |
от 0 до 20 % |
±3 | |
Ацетон (СзНбО) |
от 0 до 1 млн-1 |
±20 |
от 0 до 5 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 3000 млн-1 |
±8 |
1 |
2 |
3 |
Ацетон (СзНбО) |
от 0 до 0,5 % |
±6 |
от 0 до 1 % |
±6 | |
от 0 до 2 % |
±5 | |
от 0 до 5 % |
±5 | |
от 0 до 10 % |
±4 | |
Бутан (С4Н10) |
от 0 до 5 млн-1 |
±20 |
от 0 до 10 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±9 | |
от 0 до 3000 млн-1 |
±7 | |
от 0 до 0,5 % |
±5 | |
от 0 до 1 % |
±5 | |
от 0 до 2 % |
±4 | |
от 0 до 5 % |
±4 | |
от 0 до 10 % |
±4 | |
от 0 до 50 % |
±2 | |
Вода (Н2О) |
от 0 до 1 млн-1 |
±25 |
от 0 до 3 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 5 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 200 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 2000 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 3000 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 5000 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 1 % |
±8 | |
от 0 до 2 % |
±8 | |
от 0 до 3 % |
±8 | |
от 0 до 4 % |
±8 |
1 |
2 |
3 |
Вода (Н2О) |
от 0 до 5 % |
±8 |
от 0 до 10 % |
±8 | |
от 0 до 20 % |
±5 | |
от 0 до 30 % |
±5 | |
от 0 до 40 % |
±5 | |
Водород (H2) |
от 0 до 10 млн-1 |
±15 |
от 0 до 30 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 3000 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 5000 млн-1 |
±6 | |
от 0 до 1 % |
±5 | |
от 0 до 2 % |
±4 | |
от 0 до 5 % |
±4 | |
от 0 до 10 % |
±4 | |
от 0 до 30 % |
±3 | |
от 0 до 50 % |
±2 | |
от 0 до 80 % |
±2 | |
от 0 до 100 % |
±2 | |
от 50 до 100 % |
±2 | |
от 40 до 80 % |
±3 | |
от 80 до 100 % |
±3 | |
от 90 до 100 % |
±4 | |
от 95 до 100 % |
±4 | |
от 98 до 100 % |
±5 | |
Гексафторид серы (SFe) |
от 0 до 1 млн-1 |
±20 |
от 0 до 3 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 5 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±8 |
1 |
2 |
3 |
Гексафторид серы (SFe) |
от 0 до 1000 млн-1 |
±8 |
от 0 до 3000 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 0,5 % |
±6 | |
от 0 до 1 % |
±5 | |
от 0 до 3 % |
±4 | |
от 0 до 5 % |
±4 | |
от 0 до 10 % |
±4 | |
от 0 до 30 % |
±3 | |
от 0 до 50 % |
±2 | |
от 0 до 100 % |
±2 | |
от 95 до 100 % |
±4 | |
от 98 до 100 % |
±5 | |
Диоксид азота (NO2) |
от 0 до 1 млн-1 |
±20 |
от 0 до 3 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 5 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 20 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 150 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 200 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 250 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 1500 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 2000 млн-1 |
±6 | |
от 0 до 3000 млн-1 |
±6 | |
от 0 до 0,5 % |
±6 | |
от 0 до 1 % |
±5 | |
от 0 до 2 % |
±4 | |
от 0 до 3 % |
±4 | |
от 0 до 5 % |
±4 | |
от 0 до 10 % |
±3 | |
Диоксид серы (SO2) |
от 0 до 1 млн-1 |
±20 |
от 0 до 3 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 5 млн-1 |
±15 |
1 |
2 |
3 |
Диоксид серы (SO2) |
от 0 до 10 млн-1 |
±15 |
от 0 до 20 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 150 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 200 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 250 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 1500 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 2000 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 3000 млн-1 |
±6 | |
от 0 до 0,5 % |
±6 | |
от 0 до 1 % |
±5 | |
от 0 до 2 % |
±4 | |
от 0 до 3 % |
±4 | |
от 0 до 5 % |
±4 | |
от 0 до 10 % |
±4 | |
от 0 до 30 % |
±3 | |
от 0 до 50 % |
±2 | |
от 0 до 100 % |
±2 | |
Диоксид углерода (СО2) |
от 0 до 1 млн-1 |
±20 |
от 0 до 3 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 5 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 20 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±6 | |
от 0 до 3000 млн-1 |
±5 | |
от 0 до 0,5 % |
±5 | |
от 0 до 1 % |
±5 | |
Диоксид углерода (СО2) |
от 0 до 3 % |
±4 |
1 |
2 |
3 |
от 0 до 5 % |
±4 | |
от 0 до 10 % |
±4 | |
от 0 до 20 % |
±3 | |
от 0 до 30 % |
±2 | |
от 0 до 40 % |
±2 | |
от 0 до 50 % |
±2 | |
от 0 до 100 % |
±2 | |
от 50 до 100 % |
±2 | |
от 80 до 100 % |
±2 | |
от 90 до 100 % |
±4 | |
от 95 до 100 % |
±4 | |
от 98 до 100 % |
±5 | |
Закись азота (N2O) |
от 0 до 1 млн-1 |
±20 |
от 0 до 3 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 5 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 20 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 3000 млн-1 |
±6 | |
от 0 до 0,5 % |
±6 | |
от 0 до 1 % |
±4 | |
от 0 до 3 % |
±4 | |
от 0 до 5 % |
±3 | |
от 0 до 10 % |
±3 | |
от 0 до 30 % |
±2 | |
от 0 до 50 % |
±2 | |
от 0 до 100 % |
±2 | |
Карбонилсульфид (COS) |
от 0 до 1 млн-1 |
±40 |
от 0 до 3 млн-1 |
±30 | |
от 0 до 5 млн-1 |
±25 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±20 | |
Карбонилсульфид (COS) |
от 0 до 20 млн-1 |
±20 |
от 0 до 30 млн-1 |
±18 |
1 |
2 |
3 |
от 0 до 50 млн-1 |
±18 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±18 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 5000 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 1 % |
±10 | |
от 0 до 5 % |
±10 | |
от 0 до 10 % |
±10 | |
от 0 до 30 % |
±8 | |
от 0 до 50 % |
±6 | |
от 0 до 100 % |
±6 | |
Кислород (О2) |
от 0 до 1 млн-1 |
±20 |
от 0 до 3 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 5 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 20 млн ' |
±12 | |
от 0 до 30 млн ' |
±12 | |
от 0 до 50 млн ' |
±12 | |
от 0 до 100 млн ' |
±10 | |
от 0 до 200 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 2000 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 3000 млн-1 |
±6 | |
от 0 до 0,5 % |
±6 | |
от 0 до 1 % |
±4 | |
от 0 до 2 % |
±4 | |
от 0 до 3 % |
±4 | |
от 0 до 5 % |
±4 | |
от 0 до 10 % |
±2 | |
от 0 до 15 % |
±2 | |
от 0 до 20 % |
±2 | |
от 0 до 21 % |
±2 | |
от 0 до 25 % |
±2 | |
Кислород (О2) |
от 0 до 30 % |
±2 |
от 0 до 50 % |
±1 |
1 |
2 |
3 |
от 0 до 100 % |
±1 | |
от 50 до 100 % |
±1 | |
от 80 до 100 % |
±3 | |
от 90 до 100 % |
±4 | |
от 95 до 100 % |
±5 | |
от 98 до 100 % |
±5 | |
Метан (CH4) |
от 0 до 1 млн-1 |
±20 |
от 0 до 3 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 5 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 20 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 200 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 2000 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 3000 млн-1 |
±6 | |
от 0 до 0,5 % |
±6 | |
от 0 до 1 % |
±4 | |
от 0 до 2 % |
±4 | |
от 0 до 3 % |
±4 | |
от 0 до 5 % |
±3 | |
от 0 до 10 % |
±3 | |
от 0 до 20 % |
±2 | |
от 0 до 30 % |
±2 | |
от 0 до 40 % |
±2 | |
от 0 до 50 % |
±2 | |
от 0 до 100 % |
±2 | |
от 80 до 100 % |
±2 | |
от 90 до 100 % |
±2 | |
от 95 до 100 % |
±3 | |
от 98 до 100 % |
±5 | |
Метанол (СН3ОН) |
от 0 до 1 млн-1 |
±20 |
от 0 до 3 млн-1 |
±20 |
1 |
2 |
3 |
от 0 до 5 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 20 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 200 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 2000 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 3000 млн-1 |
±6 | |
от 0 до 0,5 % |
±6 | |
от 0 до 1 % |
±4 | |
от 0 до 2 % |
±4 | |
от 0 до 4 % |
±2 | |
Метилмеркаптан (CH3SH) |
от 0 до 1 млн-1 |
±25 |
от 0 до 3 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 5 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 20 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 200 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 2000 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 3000 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 0,5 % |
±8 | |
от 0 до 1 % |
±8 | |
от 0 до 2 % |
±8 | |
от 0 до 3 % |
±8 | |
от 0 до 5 % |
±6 | |
от 0 до 10 % |
±6 | |
Метилмеркаптан (CH3SH) |
от 0 до 30 % |
±6 |
от 0 до 50 % |
±4 |
1 |
2 |
3 |
Оксид азота (NO) |
от 0 до 1 млн-1 |
±20 |
от 0 до 3 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 5 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 20 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 150 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 200 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 250 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±6 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±6 | |
от 0 до 1500 млн-1 |
±6 | |
от 0 до 2000 млн-1 |
±6 | |
от 0 до 3000 млн-1 |
±6 | |
от 0 до 0,5 % |
±4 | |
от 0 до 1 % |
±4 | |
от 0 до 2 % |
±4 | |
от 0 до 3 % |
±4 | |
от 0 до 5 % |
±4 | |
от 0 до 10 % |
±3 | |
от 0 до 20 % |
±3 | |
от 0 до 30 % |
±3 | |
от 0 до 50 % |
±2 | |
от 0 до 100 % |
±2 | |
Оксид углерода (СО) |
от 0 до 1 млн-1 |
±20 |
от 0 до 3 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 5 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 20 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 150 млн-1 |
±10 | |
Оксид углерода (СО) |
от 0 до 200 млн-1 |
±8 |
от 0 до 250 млн-1 |
±8 |
1 |
2 |
3 |
от 0 до 300 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±6 | |
от 0 до 1500 млн-1 |
±6 | |
от 0 до 2000 млн-1 |
±6 | |
от 0 до 3000 млн-1 |
±6 | |
от 0 до 0,5 % |
±6 | |
от 0 до 1 % |
±4 | |
от 0 до 2 % |
±4 | |
от 0 до 3 % |
±4 | |
от 0 до 5 % |
±4 | |
от 0 до 10 % |
±2 | |
от 0 до 20 % |
±2 | |
от 0 до 30 % |
±2 | |
от 0 до 50 % |
±1 | |
от 0 до 100 % |
±1 | |
от 80 до 100 % |
±2 | |
от 90 до 100 % |
±2 | |
от 95 до 100 % |
±4 | |
от 98 до 100 % |
±5 | |
Сероводород (H2S) |
от 0 до 1 млн-1 |
±20 |
от 0 до 2 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 3 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 5 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 20 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 150 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 200 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 250 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 1500 млн-1 |
±8 | |
Сероводород (H2S) |
от 0 до 2000 млн-1 |
±8 |
от 0 до 3000 млн-1 |
±8 |
1 |
2 |
3 |
от 0 до 0,5 % |
±6 | |
от 0 до 1 % |
±6 | |
от 0 до 2 % |
±6 | |
от 0 до 3 % |
±5 | |
от 0 до 4 % |
±5 | |
от 0 до 5 % |
±4 | |
от 0 до 10 % |
±4 | |
от 0 до 20 % |
±2 | |
от 0 до 30 % |
±2 | |
от 0 до 50 % |
±1 | |
от 0 до 100 % |
±1 | |
Сероуглерод (CS2) |
от 0 до 1 млн-1 |
±30 |
от 0 до 2 млн-1 |
±25 | |
от 0 до 3 млн-1 |
±25 | |
от 0 до 5 млн-1 |
±25 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 20 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±18 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±16 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±16 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±14 | |
от 0 до 0,5 % |
±12 | |
от 0 до 1 % |
±12 | |
от 0 до 5 % |
±10 | |
от 0 до 10 % |
±10 | |
Цианистый водород (HCN) |
от 0 до 1 млн-1 |
±30 |
от 0 до 2 млн-1 |
±30 | |
от 0 до 3 млн-1 |
±30 | |
от 0 до 5 млн-1 |
±25 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±25 | |
от 0 до 20 млн-1 |
±22 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±22 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±20 | |
Цианистый водород (HCN) |
от 0 до 200 млн-1 |
±18 |
от 0 до 300 млн-1 |
±18 |
1 |
2 |
3 |
от 0 до 500 млн-1 |
±16 | |
Фенол (СбН5ОН) |
от 0 до 3 млн-1 |
±25 |
от 0 до 5 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 25 млн-1 |
±20 | |
Формальдегид (СН2О) |
от 0 до 1 млн-1 |
±30 |
от 0 до 2 млн-1 |
±30 | |
от 0 до 3 млн-1 |
±30 | |
от 0 до 5 млн-1 |
±25 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±20 | |
Фтористый водород (HF) |
от 0 до 1 млн-1 |
±25 |
от 0 до 3 млн-1 |
±25 | |
от 0 до 5 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 20 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 150 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 200 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 250 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 3000 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 5000 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 1 % |
±8 | |
от 0 до 3 % |
±8 | |
от 0 до 5 % |
±6 | |
от 0 до 10 % |
±6 | |
Хлор (CI2) |
от 0 до 3 млн-1 |
±20 |
от 0 до 5 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±18 | |
от 0 до 20 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±15 | |
Хлор (CI2) |
от 0 до 100 млн-1 |
±12 |
от 0 до 200 млн-1 |
±12 |
1 |
2 |
3 |
от 0 до 300 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 2000 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 3000 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 5000 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 1 % |
±8 | |
от 0 до 3 % |
±8 | |
от 0 до 5 % |
±6 | |
от 0 до 10 % |
±6 | |
от 0 до 20 % |
±4 | |
от 0 до 30 % |
±4 | |
от 0 до 50 % |
±2 | |
от 0 до 80 % |
±2 | |
от 0 до 100 % |
±2 | |
от 50 до 100 % |
±2 | |
от 80 до 100 % |
±4 | |
от 90 до 100 % |
±6 | |
от 95 до 100 % |
±6 | |
от 98 до 100 % |
±8 | |
Хлористый водород (HCl) |
от 0 до 1 млн-1 |
±25 |
от 0 до 3 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 5 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 20 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 150 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 200 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 1500 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 2000 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 3000 млн-1 |
±10 | |
Хлористый водород (HCl) |
от 0 до 5000 млн-1 |
±8 |
от 0 до 1 % |
±8 |
1 |
2 |
3 |
от 0 до 3 % |
±8 | |
от 0 до 5 % |
±6 | |
от 0 до 10 % |
±6 | |
от 0 до 30 % |
±4 | |
от 0 до 50 % |
±4 | |
от 0 до 100 % |
±2 | |
Этан (C2H6) |
от 0 до 3 млн-1 |
±25 |
от 0 до 5 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 3000 млн-1 |
±8 | |
от 0 до 0,5 % |
±8 | |
от 0 до 1 % |
±8 | |
от 0 до 2 % |
±6 | |
от 0 до 3 % |
±6 | |
от 0 до 5 % |
±6 | |
от 0 до 10 % |
±4 | |
от 0 до 30 % |
±4 | |
от 0 до 50 % |
±2 | |
от 0 до 100 % |
±2 | |
Этанол (C2H5OH) |
от 0 до 1 млн-1 |
±25 |
от 0 до 3 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 5 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 100 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 300 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 500 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 1000 млн-1 |
±10 | |
от 0 до 3000 млн-1 |
±8 | |
Этанол (C2H5OH) |
от 0 до 0,5 % |
±8 |
от 0 до 1 % |
±6 |
Этилен (C2H4)
Этиленоксид (C2H4O)
2 |
3 |
от 0 до 5 млн-1 |
±20 |
от 0 до 10 млн-1 |
±20 |
от 0 до 30 млн-1 |
±15 |
от 0 до 50 млн-1 |
±15 |
от 0 до 100 млн-1 |
±12 |
от 0 до 300 млн-1 |
±12 |
от 0 до 500 млн-1 |
±10 |
от 0 до 1000 млн-1 |
±10 |
от 0 до 3000 млн-1 |
±10 |
от 0 до 0,5 % |
±8 |
от 0 до 1 % |
±8 |
от 0 до 2 % |
±8 |
от 0 до 3 % |
±6 |
от 0 до 5 % |
±6 |
от 0 до 10 % |
±6 |
от 0 до 30 % |
±4 |
от 0 до 50 % |
±4 |
от 0 до 100 % |
±2 |
от 0 до 3 млн-1 |
±20 |
от 0 до 5 млн-1 |
±20 |
от 0 до 10 млн-1 |
±15 |
от 0 до 30 млн-1 |
±15 |
от 0 до 50 млн-1 |
±15 |
от 0 до 100 млн-1 |
±12 |
от 0 до 300 млн-1 |
±12 |
от 0 до 500 млн-1 |
±10 |
от 0 до 1000 млн-1 |
±10 |
от 0 до 3000 млн-1 |
±8 |
от 0 до 0,5 % |
±8 |
от 0 до 1 % |
±6 |
от 0 до 2 % |
±6 |
от 0 до 3 % |
±6 |
от 0 до 5 % |
±4 |
от 0 до 10 % |
±4 |
Окончание таблицы 2
Примечания:
-
1. При заказе анализатора с верхним пределом диапазона измерений, отличным от указанного в таблице 2, выбирают наименьший диапазон измерений, включающий это значение.
-
2. Значения пределов диапазона измерения устанавливаются на заводе-производителе, согласно требованиям Заказчика, с указанием в паспорте прибора.
Диапазоны измерений массовой концентрации анализируемых веществ и пределы допускаемой основной, приведённой к верхнему пределу измерения, погрешности анализаторов с оптикоабсорбционными детекторами (ОАД) и лазерными спектрометрическими детекторами (ЛСД) приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Диапазоны измерений массовой концентрации
Определяемый компонент |
Диапазон измерений массовой концентрации компонента, мг/м3 |
Пределы допускаемой основной приведенной к верхнему пределу измерения погрешности, % |
1 |
2 |
3 |
Аммиак (NH3) |
от 0 до 2 |
±20 |
от 0 до 3 |
±15 | |
от 0 до 5 |
±15 | |
от 0 до 10 |
±10 | |
от 0 до 20 |
±10 | |
от 0 до 25 |
±10 | |
от 0 до 30 |
±10 | |
от 0 до 40 |
±10 | |
от 0 до 50 |
±10 | |
от 0 до 100 |
±10 | |
от 0 до 150 |
±10 | |
от 0 до 200 |
±10 | |
от 0 до 250 |
±10 | |
от 0 до 300 |
±10 | |
от 0 до 400 |
±9 | |
от 0 до 500 |
±9 | |
от 0 до 800 |
±9 | |
от 0 до 1000 |
±8 | |
от 0 до 1500 |
±8 | |
от 0 до 2000 |
±8 | |
от 0 до 2500 |
±6 | |
от 0 до 3000 |
±6 | |
от 0 до 4000 |
±5 |
1 |
2 |
3 |
Аммиак (NH3) |
от 0 до 5000 |
±5 |
от 0 до 10000 |
±4 | |
Ацетилен (С2Н2) |
от 0 до 5 |
±20 |
от 0 до 10 |
±20 | |
от 0 до 30 |
±15 | |
от 0 до 50 |
±10 | |
от 0 до 100 |
±10 | |
от 0 до 300 |
±10 | |
от 0 до 500 |
±10 | |
от 0 до 1000 |
±8 | |
от 0 до 3000 |
±8 | |
от 0 до 5000 |
±8 | |
от 0 до 10000 |
±6 | |
Ацетон (СзНбО) |
от 0 до 3 |
±20 |
от 0 до 5 |
±20 | |
от 0 до 10 |
±15 | |
от 0 до 30 |
±15 | |
от 0 до 50 |
±15 | |
от 0 до 100 |
±12 | |
от 0 до 300 |
±12 | |
от 0 до 500 |
±10 | |
от 0 до 1000 |
±10 | |
от 0 до 3000 |
±8 | |
от 0 до 5000 |
±8 | |
от 0 до 10000 |
±6 | |
от 0 до 30000 |
±5 | |
Бутан (С4Н10) |
от 0 до 5 |
±20 |
от 0 до 10 |
±20 | |
от 0 до 30 |
±20 | |
от 0 до 50 |
±15 | |
от 0 до 100 |
±15 | |
от 0 до 300 |
±12 | |
от 0 до 500 |
±12 | |
от 0 до 1000 |
±10 | |
от 0 до 3000 |
±8 | |
от 0 до 5000 |
±6 | |
от 0 до 10000 |
±6 | |
от 0 до 30000 |
±4 |
1 |
2 |
3 |
Вода (Н2О) |
от 0 до 1 |
±25 |
от 0 до 3 |
±20 | |
от 0 до 5 |
±20 | |
от 0 до 10 |
±20 | |
от 0 до 15 |
±15 | |
от 0 до 20 |
±15 | |
от 0 до 25 |
±15 | |
от 0 до 30 |
±12 | |
от 0 до 40 |
±12 | |
от 0 до 50 |
±12 | |
от 0 до 100 |
±10 | |
от 0 до 150 |
±10 | |
от 0 до 200 |
±10 | |
от 0 до 250 |
±10 | |
от 0 до 300 |
±10 | |
от 0 до 400 |
±10 | |
от 0 до 500 |
±10 | |
от 0 до 1000 |
±10 | |
от 0 до 2000 |
±10 | |
от 0 до 3000 |
±10 | |
от 0 до 4000 |
±8 | |
от 0 до 5000 |
±8 | |
от 0 до 10000 |
±8 | |
Водород (H2) |
от 0 до 1 |
±15 |
от 0 до 3 |
±12 | |
от 0 до 5 |
±12 | |
от 0 до 10 |
±10 | |
от 0 до 30 |
±10 | |
от 0 до 50 |
±10 | |
от 0 до 100 |
±8 | |
от 0 до 300 |
±6 | |
от 0 до 500 |
±5 | |
от 0 до 1000 |
±4 | |
Гексафторид серы (SFe) |
от 0 до 5 |
±20 |
от 0 до 10 |
±20 | |
от 0 до 30 |
±15 | |
от 0 до 50 |
±15 | |
Гексафторид серы (SFe) |
от 0 до 100 |
±12 |
от 0 до 300 |
±12 |
1 |
2 |
3 |
от 0 до 500 |
±12 | |
от 0 до 1000 |
±12 | |
от 0 до 3000 |
±10 | |
от 0 до 5000 |
±10 | |
от 0 до 10000 |
±8 | |
от 0 до 50000 |
±5 | |
Диоксид азота (NO2) |
от 0 до 2 |
±20 |
от 0 до 3 |
±20 | |
от 0 до 5 |
±20 | |
от 0 до 10 |
±15 | |
от 0 до 15 |
±15 | |
от 0 до 20 |
±12 | |
от 0 до 25 |
±12 | |
от 0 до 30 |
±12 | |
от 0 до 40 |
±12 | |
от 0 до 50 |
±12 | |
от 0 до 100 |
±10 | |
от 0 до 150 |
±10 | |
от 0 до 200 |
±10 | |
от 0 до 250 |
±10 | |
от 0 до 300 |
±8 | |
от 0 до 400 |
±8 | |
от 0 до 500 |
±8 | |
от 0 до 800 |
±8 | |
от 0 до 1000 |
±8 | |
от 0 до 1500 |
±8 | |
от 0 до 2000 |
±8 | |
от 0 до 2500 |
±6 | |
от 0 до 3000 |
±6 | |
от 0 до 4000 |
±6 | |
от 0 до 5000 |
±6 | |
от 0 до 10000 |
±5 | |
от 0 до 30000 |
±4 | |
Диоксид серы (SO2) |
от 0 до 2 |
±20 |
от 0 до 3 |
±20 | |
от 0 до 5 |
±20 | |
Диоксид серы (SO2) |
от 0 до 10 |
±20 |
от 0 до 15 |
±15 |
1 |
2 |
3 |
от 0 до 20 |
±15 | |
от 0 до 25 |
±15 | |
от 0 до 30 |
±12 | |
от 0 до 40 |
±12 | |
от 0 до 50 |
±12 | |
от 0 до 100 |
±12 | |
от 0 до 150 |
±10 | |
от 0 до 200 |
±10 | |
от 0 до 250 |
±10 | |
от 0 до 300 |
±10 | |
от 0 до 400 |
±10 | |
от 0 до 500 |
±10 | |
от 0 до 800 |
±10 | |
от 0 до 1000 |
±8 | |
от 0 до 1500 |
±8 | |
от 0 до 2000 |
±8 | |
от 0 до 2500 |
±8 | |
от 0 до 3000 |
±8 | |
от 0 до 4000 |
±8 | |
от 0 до 5000 |
±8 | |
от 0 до 10000 |
±6 | |
от 0 до 30000 |
±4 | |
Диоксид углерода (СО2) |
от 0 до 2 |
±15 |
от 0 до 3 |
±15 | |
от 0 до 5 |
±15 | |
от 0 до 10 |
±12 | |
от 0 до 15 |
±12 | |
от 0 до 20 |
±12 | |
от 0 до 25 |
±12 | |
от 0 до 30 |
±10 | |
от 0 до 40 |
±10 | |
от 0 до 50 |
±10 | |
от 0 до 100 |
±8 | |
от 0 до 300 |
±8 | |
от 0 до 500 |
±8 | |
от 0 до 800 |
±8 | |
Диоксид углерода (СО2) |
от 0 до 1000 |
±8 |
от 0 до 3000 |
±6 |
1 |
2 |
3 |
от 0 до 5000 |
±6 | |
от 0 до 10000 |
±4 | |
от 0 до 30000 |
±4 | |
Закись азота (N2O) |
от 0 до 2 |
±20 |
от 0 до 5 |
±15 | |
от 0 до 10 |
±15 | |
от 0 до 15 |
±15 | |
от 0 до 20 |
±12 | |
от 0 до 25 |
±12 | |
от 0 до 30 |
±12 | |
от 0 до 40 |
±12 | |
от 0 до 50 |
±12 | |
от 0 до 100 |
±10 | |
от 0 до 300 |
±10 | |
от 0 до 500 |
±10 | |
от 0 до 800 |
±8 | |
от 0 до 1000 |
±8 | |
от 0 до 3000 |
±6 | |
от 0 до 5000 |
±6 | |
от 0 до 10000 |
±6 | |
от 0 до 30000 |
±4 | |
Карбонилсульфид (COS) |
от 0 до 3 |
±40 |
от 0 до 5 |
±30 | |
от 0 до 10 |
±25 | |
от 0 до 15 |
±20 | |
от 0 до 20 |
±20 | |
от 0 до 30 |
±20 | |
от 0 до 40 |
±20 | |
от 0 до 50 |
±20 | |
от 0 до 100 |
±18 | |
от 0 до 150 |
±18 | |
от 0 до 200 |
±18 | |
от 0 до 300 |
±15 | |
от 0 до 500 |
±15 | |
от 0 до 1000 |
±15 | |
от 0 до 3000 |
±12 | |
Карбонилсульфид (COS) |
от 0 до 5000 |
±12 |
от 0 до 10000 |
±12 | |
от 0 до 30000 |
±10 |
1 |
2 |
3 |
Кислород (О2) |
от 0 до 2 |
±20 |
от 0 до 5 |
±15 | |
от 0 до 10 |
±15 | |
от 0 до 15 |
±15 | |
от 0 до 20 |
±12 | |
от 0 до 25 |
±12 | |
от 0 до 30 |
±12 | |
от 0 до 40 |
±12 | |
от 0 до 50 |
±12 | |
от 0 до 100 |
±12 | |
от 0 до 150 |
±10 | |
от 0 до 200 |
±10 | |
от 0 до 250 |
±10 | |
от 0 до 300 |
±10 | |
от 0 до 500 |
±10 | |
от 0 до 800 |
±10 | |
от 0 до 1000 |
±8 | |
от 0 до 3000 |
±8 | |
от 0 до 5000 |
±6 | |
от 0 до 10000 |
±6 | |
от 0 до 30000 |
±4 | |
Метан (CH4) |
от 0 до 2 |
±20 |
от 0 до 5 |
±15 | |
от 0 до 10 |
±15 | |
от 0 до 15 |
±12 | |
от 0 до 20 |
±12 | |
от 0 до 25 |
±12 | |
от 0 до 30 |
±12 | |
от 0 до 40 |
±12 | |
от 0 до 50 |
±10 | |
от 0 до 100 |
±10 | |
от 0 до 150 |
±10 | |
от 0 до 200 |
±10 | |
от 0 до 250 |
±8 | |
от 0 до 300 |
±8 | |
Метан (CH4) |
от 0 до 400 |
±8 |
от 0 до 500 |
±8 | |
от 0 до 800 |
±8 |
1 |
2 |
3 |
от 0 до 1000 |
±8 | |
от 0 до 1500 |
±8 | |
от 0 до 2000 |
±6 | |
от 0 до 2500 |
±6 | |
от 0 до 3000 |
±6 | |
от 0 до 4000 |
±4 | |
от 0 до 5000 |
±4 | |
от 0 до 10000 |
±4 | |
Метанол (СНзОН) |
от 0 до 5 |
±20 |
от 0 до 10 |
±15 | |
от 0 до 30 |
±12 | |
от 0 до 50 |
±12 | |
от 0 до 100 |
±12 | |
от 0 до 300 |
±12 | |
от 0 до 500 |
±10 | |
от 0 до 1000 |
±10 | |
от 0 до 3000 |
±8 | |
от 0 до 5000 |
±6 | |
от 0 до 10000 |
±4 | |
от 0 до 30000 |
±3 | |
Метилмеркаптан (CH3SH) |
от 0 до 5 |
±25 |
от 0 до 10 |
±20 | |
от 0 до 15 |
±20 | |
от 0 до 20 |
±15 | |
от 0 до 30 |
±15 | |
от 0 до 40 |
±15 | |
от 0 до 50 |
±15 | |
от 0 до 100 |
±15 | |
от 0 до 200 |
±12 | |
от 0 до 300 |
±12 | |
от 0 до 500 |
±12 | |
от 0 до 1000 |
±12 | |
от 0 до 3000 |
±10 | |
от 0 до 5000 |
±10 | |
Метилмеркаптан (CH3SH) |
от 0 до 10000 |
±8 |
от 0 до 30000 |
±8 | |
Оксид азота (NO) |
от 0 до 2 |
±20 |
от 0 до 5 |
±15 |
1 |
2 |
3 |
от 0 до 10 |
±15 | |
от 0 до 15 |
±12 | |
от 0 до 20 |
±12 | |
от 0 до 25 |
±12 | |
от 0 до 30 |
±12 | |
от 0 до 40 |
±12 | |
от 0 до 50 |
±12 | |
от 0 до 100 |
±10 | |
от 0 до 150 |
±10 | |
от 0 до 200 |
±10 | |
от 0 до 250 |
±8 | |
от 0 до 300 |
±8 | |
от 0 до 400 |
±8 | |
от 0 до 500 |
±8 | |
от 0 до 800 |
±6 | |
от 0 до 1000 |
±6 | |
от 0 до 1500 |
±6 | |
от 0 до 2000 |
±6 | |
от 0 до 2500 |
±6 | |
от 0 до 3000 |
±6 | |
от 0 до 4000 |
±6 | |
от 0 до 5000 |
±4 | |
от 0 до 10000 |
±4 | |
от 0 до 30000 |
±4 | |
Оксид углерода (СО) |
от 0 до 2 |
±15 |
от 0 до 5 |
±15 | |
от 0 до 10 |
±12 | |
от 0 до 15 |
±12 | |
от 0 до 20 |
±12 | |
от 0 до 25 |
±12 | |
от 0 до 30 |
±12 | |
от 0 до 40 |
±10 | |
от 0 до 50 |
±10 | |
от 0 до 100 |
±10 | |
Оксид углерода (СО) |
от 0 до 150 |
±10 |
от 0 до 200 |
±8 | |
от 0 до 250 |
±8 | |
от 0 до 300 |
±8 |
1 |
2 |
3 |
от 0 до 500 |
±8 | |
от 0 до 800 |
±8 | |
от 0 до 1000 |
±6 | |
от 0 до 1500 |
±6 | |
от 0 до 2000 |
±6 | |
от 0 до 2500 |
±6 | |
от 0 до 3000 |
±6 | |
от 0 до 4000 |
±6 | |
от 0 до 5000 |
±6 | |
от 0 до 10000 |
±4 | |
от 0 до 30000 |
±4 | |
Сероводород (H2S) |
от 0 до 2 |
±20 |
от 0 до 5 |
±15 | |
от 0 до 10 |
±15 | |
от 0 до 15 |
±12 | |
от 0 до 20 |
±12 | |
от 0 до 25 |
±12 | |
от 0 до 30 |
±12 | |
от 0 до 40 |
±12 | |
от 0 до 50 |
±12 | |
от 0 до 100 |
±10 | |
от 0 до 150 |
±10 | |
от 0 до 200 |
±10 | |
от 0 до 250 |
±10 | |
от 0 до 300 |
±10 | |
от 0 до 400 |
±10 | |
от 0 до 500 |
±10 | |
от 0 до 800 |
±10 | |
от 0 до 1000 |
±8 | |
от 0 до 1500 |
±8 | |
от 0 до 2000 |
±8 | |
от 0 до 2500 |
±8 | |
от 0 до 3000 |
±8 | |
от 0 до 4000 |
±8 | |
Сероводород (H2S) |
от 0 до 5000 |
±8 |
от 0 до 10000 |
±6 | |
от 0 до 30000 |
±6 | |
Сероуглерод (CS2) |
от 0 до 5 |
±25 |
1 |
2 |
3 |
от 0 до 10 |
±25 | |
от 0 до 15 |
±25 | |
от 0 до 20 |
±25 | |
от 0 до 25 |
±25 | |
от 0 до 30 |
±20 | |
от 0 до 40 |
±20 | |
от 0 до 50 |
±20 | |
от 0 до 100 |
±20 | |
от 0 до 200 |
±18 | |
от 0 до 300 |
±18 | |
от 0 до 500 |
±18 | |
от 0 до 1000 |
±16 | |
от 0 до 3000 |
±16 | |
от 0 до 5000 |
±14 | |
от 0 до 10000 |
±14 | |
от 0 до 30000 |
±12 | |
Цианистый водород (HCN) |
от 0 до 2 |
±30 |
от 0 до 5 |
±25 | |
от 0 до 10 |
±22 | |
от 0 до 15 |
±22 | |
от 0 до 20 |
±20 | |
от 0 до 25 |
±20 | |
от 0 до 30 |
±20 | |
от 0 до 40 |
±20 | |
от 0 до 50 |
±20 | |
от 0 до 100 |
±18 | |
от 0 до 200 |
±16 | |
от 0 до 300 |
±14 | |
от 0 до 500 |
±12 | |
Фенол (СбН5ОН) |
от 0 до 5 |
±25 |
от 0 до 10 |
±25 | |
от 0 до 15 |
±20 | |
от 0 до 20 |
±20 | |
Фенол (СбН5ОН) |
от 0 до 25 |
±20 |
от 0 до 50 |
±20 | |
от 0 до 100 |
±20 | |
Формальдегид (СН2О) |
от 0 до 2 |
±30 |
от 0 до 5 |
±25 |
1 |
2 |
3 |
от 0 до 10 |
±25 | |
от 0 до 13 |
±20 | |
Фтористый водород (HF) |
от 0 до 2 |
±25 |
от 0 до 5 |
±20 | |
от 0 до 10 |
±20 | |
от 0 до 15 |
±15 | |
от 0 до 20 |
±15 | |
от 0 до 25 |
±15 | |
от 0 до 30 |
±15 | |
от 0 до 40 |
±15 | |
от 0 до 50 |
±12 | |
от 0 до 100 |
±12 | |
от 0 до 150 |
±12 | |
от 0 до 200 |
±12 | |
от 0 до 250 |
±12 | |
от 0 до 300 |
±12 | |
от 0 до 500 |
±10 | |
от 0 до 800 |
±10 | |
от 0 до 1000 |
±10 | |
от 0 до 1500 |
±10 | |
от 0 до 2000 |
±10 | |
от 0 до 2500 |
±8 | |
от 0 до 3000 |
±8 | |
от 0 до 4000 |
±8 | |
от 0 до 5000 |
±8 | |
от 0 до 10000 |
±8 | |
Хлор (CI2) |
от 0 до 10 |
±20 |
от 0 до 15 |
±20 | |
от 0 до 20 |
±18 | |
от 0 до 25 |
±18 | |
от 0 до 30 |
±18 | |
от 0 до 40 |
±15 | |
от 0 до 50 |
±15 | |
Хлор (CI2) |
от 0 до 100 |
±15 |
от 0 до 150 |
±15 | |
от 0 до 200 |
±15 | |
от 0 до 250 |
±12 | |
от 0 до 300 |
±12 |
1 |
2 |
3 |
от 0 до 400 |
±12 | |
от 0 до 500 |
±12 | |
от 0 до 800 |
±12 | |
от 0 до 1000 |
±12 | |
от 0 до 1500 |
±10 | |
от 0 до 2000 |
±10 | |
от 0 до 2500 |
±10 | |
от 0 до 3000 |
±10 | |
от 0 до 4000 |
±10 | |
от 0 до 5000 |
±10 | |
от 0 до 10000 |
±8 | |
от 0 до 30000 |
±8 | |
Хлористый водород (HCl) |
от 0 до 2 |
±25 |
от 0 до 5 |
±20 | |
от 0 до 10 |
±20 | |
от 0 до 15 |
±15 | |
от 0 до 20 |
±15 | |
от 0 до 25 |
±15 | |
от 0 до 30 |
±15 | |
от 0 до 40 |
±15 | |
от 0 до 50 |
±15 | |
от 0 до 100 |
±15 | |
от 0 до 150 |
±12 | |
от 0 до 200 |
±12 | |
от 0 до 250 |
±12 | |
от 0 до 300 |
±12 | |
от 0 до 400 |
±12 | |
от 0 до 500 |
±12 | |
от 0 до 800 |
±10 | |
от 0 до 1000 |
±10 | |
от 0 до 1500 |
±10 | |
от 0 до 2000 |
±10 | |
от 0 до 2500 |
±10 | |
Хлористый водород (HCl) |
от 0 до 3000 |
±10 |
от 0 до 4000 |
±10 | |
от 0 до 5000 |
±10 | |
от 0 до 10000 |
±8 | |
от 0 до 30000 |
±8 |
1 |
2 |
3 |
Этан (C2H6) |
от 0 до 2 |
±25 |
от 0 до 5 |
±20 | |
от 0 до 10 |
±15 | |
от 0 до 30 |
±15 | |
от 0 до 50 |
±12 | |
от 0 до 100 |
±12 | |
от 0 до 300 |
±10 | |
от 0 до 500 |
±10 | |
от 0 до 1000 |
±10 | |
от 0 до 3000 |
±8 | |
от 0 до 5000 |
±8 | |
от 0 до 10000 |
±8 | |
от 0 до 30000 |
±6 | |
Этанол (C2H5OH) |
от 0 до 5 |
±20 |
от 0 до 10 |
±20 | |
от 0 до 30 |
±15 | |
от 0 до 50 |
±15 | |
от 0 до 100 |
±12 | |
от 0 до 300 |
±12 | |
от 0 до 500 |
±12 | |
от 0 до 1000 |
±12 | |
от 0 до 3000 |
±10 | |
от 0 до 5000 |
±10 | |
от 0 до 10000 |
±8 | |
от 0 до 30000 |
±6 | |
Этилен (C2H4) |
от 0 до 5 |
±20 |
от 0 до 10 |
±20 | |
от 0 до 30 |
±15 | |
от 0 до 50 |
±15 | |
от 0 до 100 |
±12 | |
от 0 до 300 |
±12 | |
от 0 до 500 |
±10 | |
от 0 до 1000 |
±10 | |
Этилен (C2H4) |
от 0 до 3000 |
±10 |
от 0 до 5000 |
±8 | |
от 0 до 10000 |
±8 | |
от 0 до 30000 |
±6 | |
Этиленоксид (C2H4O) |
от 0 до 5 |
±20 |

2 |
3 |
от 0 до 10 |
±20 |
от 0 до 30 |
±15 |
от 0 до 50 |
±15 |
от 0 до 100 |
±12 |
от 0 до 300 |
±12 |
от 0 до 500 |
±12 |
от 0 до 1000 |
±10 |
от 0 до 3000 |
±10 |
от 0 до 5000 |
±8 |
от 0 до 10000 |
±8 |
от 0 до 30000 |
±6 |
Примечания:
-
1. При заказе анализатора с верхним пределом диапазона измерений, отличным от указанного в таблице 3, выбирают наименьший диапазон измерений, включающий это значение.
-
2. Значения пределов диапазона показаний устанавливаются на заводе-производителе согласно требованиям Заказчика, с указанием в паспорте прибора.
Диапазоны измерений объёмной доли кислорода и пределы допускаемой основной, приведённой к верхнему пределу измерения, погрешности анализаторов с электрохимическими детекторами (ЭХД), твердоэлектролитными детекторами (ТЭД), парамагнитными детекторами (ПМД) приведены в таблице 4.
Таблица 4 - Диапазоны
объемной доли
Определяемый компонент |
Диапазон измерений объемной доли компонента |
Пределы допускаемой основной приведенной к верхнему пределу измерения погрешности, % |
1 |
2 |
3 |
Кислород (О?) |
от 0 до 1 млн-1 |
±20 |
от 0 до 3 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 5 млн-1 |
±15 | |
от 0 до 10 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 20 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 30 млн-1 |
±12 | |
от 0 до 50 млн-1 |
±12 |
Окончание таблицы 4
Кислород (О2)
2 |
3 |
от 0 до 100 млн-1 |
±10 |
от 0 до 200 млн-1 |
±10 |
от 0 до 300 млн-1 |
±10 |
от 0 до 500 млн-1 |
±8 |
от 0 до 1000 млн-1 |
±8 |
от 0 до 2000 млн-1 |
±8 |
от 0 до 3000 млн-1 |
±6 |
от 0 до 0,5 % |
±6 |
от 0 до 1 % |
±4 |
от 0 до 2 % |
±4 |
от 0 до 3 % |
±4 |
от 0 до 5 % |
±4 |
от 0 до 10 % |
±3 |
от 0 до 15 % |
±3 |
от 0 до 20 % |
±2 |
от 0 до 21 % |
±2 |
от 0 до 25 % |
±2 |
от 0 до 30 % |
±2 |
от 0 до 50 % |
±1 |
от 0 до 100 % |
±1 |
от 50 до 100 % |
±1 |
от 80 до 100 % |
±3 |
от 90 до 100 % |
±4 |
от 95 до 100 % |
±5 |
от 98 до 100 % |
±10 |
Диапазоны измерений массовой концентрации кислорода и пределы допускаемой основной, приведённой к верхнему пределу измерения, погрешности анализаторов с электрохимическими детекторами (ЭХД), твердоэлектролитными детекторами (ТЭД), парамагнитными детекторами (ПМД) приведены в таблице 5.
Таблица 5 - Диапазоны
й массовой
Определяемый компонент |
Диапазон измерений массовой концентрации компонента, мг/м^ |
Пределы допускаемой основной приведенной к верхнему пределу измерения погрешности, % |
1 |
2 |
3 |
Кислород (О?) |
от 0 до 5 |
±15 |
Окончание таблицы 5
Кислород (О2)
2 |
3 |
от 0 до 10 |
±15 |
от 0 до 15 |
±15 |
от 0 до 20 |
±12 |
от 0 до 25 |
±12 |
от 0 до 30 |
±12 |
от 0 до 40 |
±12 |
от 0 до 50 |
±12 |
от 0 до 100 |
±12 |
от 0 до 150 |
±10 |
от 0 до 200 |
±10 |
от 0 до 250 |
±10 |
от 0 до 300 |
±12 |
от 0 до 500 |
±10 |
от 0 до 800 |
±10 |
от 0 до 1000 |
±8 |
от 0 до 3000 |
±8 |
от 0 до 5000 |
±6 |
от 0 до 10000 |
±6 |
от 0 до 30000 |
±4 |
Диапазоны измерений объёмной доли анализируемых веществ и пределы допускаемой основной, приведённой к верхнему пределу измерения, погрешности анализаторов с электрохимическими детекторами (ЭХД), пламенно-ионизационными детекторами (ПИД), фото-ионизационными детекторами (ФИД), полупроводниковыми детекторами (ППД), термокаталитическими детекторами (ТКД), приведены в таблице 6.
Таблица 6 - Диапазоны измерений объемной доли
Тип детектора |
Определяемый компонент |
Диапазон измерений объемной доли компонента, млн-1 |
Пределы допускаемой основной приведенной к верхнему пределу измерения погрешности % |
1 |
2 |
3 |
4 |
ПИД |
СУВ (по метану) |
от 0 до 10 |
±25 |
от 0 до 25 |
±20 | ||
от 0 до 50 |
±10 | ||
от 0 до 100 |
±8 | ||
от 0 до 500 |
±7 | ||
от 0 до 1000 |
±6 | ||
ПИД, ТКД |
от 0 до 5000 |
±5 | |
от 0 до 10000 |
±4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
ПИД |
СУВ (по пропану) |
от 0 до 10 |
±25 |
от 0 до 25 |
±20 | ||
от 0 до 50 |
±10 | ||
от 0 до 100 |
±8 | ||
от 0 до 500 |
±7 | ||
от 0 до 1000 |
±6 | ||
ПИД, ТКД |
от 0 до 5000 |
±5 | |
от 0 до 10000 |
±4 | ||
ПИД, ФИД |
СУВ (по гексану) |
от 0 до 10 |
±25 |
от 0 до 25 |
±20 | ||
от 0 до 50 |
±10 | ||
от 0 до 100 |
±8 | ||
от 0 до 500 |
±7 | ||
от 0 до 1000 |
±6 | ||
ПИД, ФИД, ТКД |
от 0 до 5000 |
±5 | |
от 0 до 10000 |
±4 | ||
ПИД, ФИД |
СУВ (по бензолу) |
от 0 до 5 |
±25 |
от 0 до 10 |
±25 | ||
от 0 до 25 |
±20 | ||
от 0 до 50 |
±10 | ||
от 0 до 100 |
±8 | ||
от 0 до 500 |
±7 | ||
от 0 до 1000 |
±6 | ||
ПИД, ФИД, ТКД |
от 0 до 5000 |
±5 | |
от 0 до 10000 |
±4 | ||
ФИД |
Ацетон (СзНбО) |
от 0 до 10 |
±15 |
от 0 до 25 |
±12 | ||
от 0 до 50 |
±12 | ||
от 0 до 100 |
±10 | ||
от 0 до 500 |
±8 | ||
от 0 до 1000 |
±8 | ||
от 0 до 5000 |
±6 | ||
от 0 до 10000 |
±4 | ||
Пары бензина (по изобутилену) |
от 0 до 10 |
±40 | |
от 0 до 25 |
±35 | ||
от 0 до 50 |
±30 | ||
от 0 до 100 |
±25 | ||
от 0 до 500 |
±20 |
ФИД
2 |
3 |
4 |
Пары бензина (по изобутилену) |
от 0 до 1000 |
±15 |
от 0 до 5000 |
±12 | |
от 0 до 10000 |
±10 | |
Бензол (СбНб) |
от 0 до 10 |
±15 |
от 0 до 25 |
±12 | |
от 0 до 50 |
±12 | |
от 0 до 100 |
±10 | |
от 0 до 500 |
±10 | |
от 0 до 1000 |
±8 | |
от 0 до 5000 |
±6 | |
от 0 до 10000 |
±4 | |
н-бутан (C4H10) |
от 0 до 10 |
±30 |
от 0 до 25 |
±25 | |
от 0 до 50 |
±20 | |
от 0 до 100 |
±15 | |
от 0 до 500 |
±12 | |
от 0 до 1000 |
±10 | |
от 0 до 5000 |
±8 | |
от 0 до 10000 |
±6 | |
Бутадиен-1,3 (Дивинил) (C4H6) |
от 0 до 10 |
±40 |
от 0 до 25 |
±35 | |
от 0 до 50 |
±30 | |
от 0 до 100 |
±25 | |
от 0 до 500 |
±20 | |
от 0 до 1000 |
±15 | |
от 0 до 5000 |
±12 | |
от 0 до 10000 |
±10 | |
н-Гексан (СбН14) |
от 0 до 10 |
±30 |
от 0 до 25 |
±25 | |
от 0 до 50 |
±20 | |
от 0 до 100 |
±15 | |
от 0 до 500 |
±12 | |
от 0 до 1000 |
±10 | |
от 0 до 5000 |
±8 | |
от 0 до 10000 |
±6 | |
н-Гептан (C7H16) |
от 0 до 10 |
±30 |
от 0 до 25 |
±25 | |
от 0 до 50 |
±20 | |
от 0 до 100 |
±15 |
1 |
2 |
3 |
4 |
ФИД |
н-Гептан (C7H16) |
от 0 до 500 |
±12 |
от 0 до 1000 |
±10 | ||
от 0 до 5000 |
±8 | ||
от 0 до 10000 |
±6 | ||
Пары дизельного топлива (по изобутилену) |
от 0 до 10 |
±40 | |
от 0 до 25 |
±35 | ||
от 0 до 50 |
±30 | ||
от 0 до 100 |
±25 | ||
от 0 до 500 |
±20 | ||
от 0 до 1000 |
±15 | ||
от 0 до 5000 |
±12 | ||
от 0 до 10000 |
±10 | ||
Диэтиловый эфир (C4H10O) |
от 0 до 10 |
±15 | |
от 0 до 25 |
±12 | ||
от 0 до 50 |
±12 | ||
от 0 до 100 |
±10 | ||
от 0 до 500 |
±8 | ||
от 0 до 1000 |
±8 | ||
от 0 до 5000 |
±6 | ||
от 0 до 10000 |
±4 | ||
ФИД |
Изобутилен (i-C4H8) |
от 0 до 10 |
±40 |
от 0 до 25 |
±35 | ||
от 0 до 50 |
±30 | ||
от 0 до 100 |
±25 | ||
от 0 до 500 |
±20 | ||
от 0 до 1000 |
±15 | ||
от 0 до 5000 |
±12 | ||
от 0 до 10000 |
±10 | ||
н-Пентан (C5H12) |
от 0 до 10 |
±30 | |
от 0 до 25 |
±25 | ||
от 0 до 50 |
±20 | ||
от 0 до 100 |
±15 | ||
от 0 до 500 |
±12 | ||
от 0 до 1000 |
±10 | ||
от 0 до 5000 |
±8 | ||
от 0 до 10000 |
±6 | ||
Пары керосина (по изобутилену) |
от 0 до 10 млн-1 |
±40 | |
от 0 до 25 млн-1 |
±35 | ||
от 0 до 50 |
±30 |
ФИД
2 |
3 |
4 |
Пары керосина (по изобутилену) |
от 0 до 100 |
±25 |
от 0 до 500 |
±20 | |
от 0 до 1000 |
±15 | |
от 0 до 5000 |
±12 | |
от 0 до 10000 |
±10 | |
н-Октан (C8H18) |
от 0 до 10 |
±30 |
от 0 до 25 |
±25 | |
от 0 до 50 |
±20 | |
от 0 до 100 |
±15 | |
от 0 до 500 |
±12 | |
от 0 до 1000 |
±10 | |
от 0 до 5000 |
±8 | |
от 0 до 10000 |
±6 | |
Пропилен (СзНб) |
от 0 до 10 |
±30 |
от 0 до 25 |
±25 | |
от 0 до 50 |
±20 | |
от 0 до 100 |
±15 | |
от 0 до 500 |
±12 | |
от 0 до 1000 |
±10 | |
от 0 до 5000 |
±8 | |
от 0 до 10000 |
±6 | |
Стирол (C8H8) |
от 0 до 10 |
±40 |
от 0 до 25 |
±35 | |
от 0 до 50 |
±30 | |
от 0 до 100 |
±25 | |
от 0 до 500 |
±20 | |
от 0 до 1000 |
±15 | |
Толуол (C7H8) |
от 0 до 10 |
±15 |
от 0 до 25 |
±12 | |
от 0 до 50 |
±12 | |
от 0 до 100 |
±10 | |
от 0 до 500 |
±10 | |
от 0 до 1000 |
±8 | |
от 0 до 5000 |
±6 | |
от 0 до 10000 |
±4 | |
Этилбензол (C8H9) |
от 0 до 10 |
±15 |
от 0 до 25 |
±12 | |
от 0 до 50 |
±12 | |
от 0 до 100 |
±10 |
1 |
2 |
3 |
4 |
ФИД |
Этилбензол (C8H9) |
от 0 до 500 |
±10 |
от 0 до 1000 |
±8 | ||
от 0 до 3000 |
±6 | ||
ЭХД |
Водород (H2) |
от 0 до 10 |
±15 |
от 0 до 25 |
±15 | ||
от 0 до 50 |
±15 | ||
от 0 до 100 |
±12 | ||
от 0 до 500 |
±10 | ||
от 0 до 1000 |
±8 | ||
Сероводород (H2S) |
от 0 до 10 |
±15 | |
от 0 до 25 |
±15 | ||
от 0 до 50 |
±15 | ||
от 0 до 100 |
±12 | ||
от 0 до 500 |
±10 | ||
от 0 до 1000 |
±8 | ||
от 0 до 5000 |
±6 | ||
от 0 до 10000 |
±4 | ||
ППД |
Ацетон (СзНбО) |
от 0 до 100 |
±12 |
от 0 до 500 |
±10 | ||
от 0 до 1000 |
±8 | ||
от 0 до 5000 |
±6 | ||
от 0 до 10000 |
±4 | ||
Бензол (СбНб) |
от 0 до 100 |
±12 | |
от 0 до 500 |
±10 | ||
от 0 до 1000 |
±8 | ||
от 0 до 5000 |
±6 | ||
от 0 до 10000 |
±4 | ||
Водород (H2) |
от 0 до 100 |
±15 | |
от 0 до 500 |
±12 | ||
от 0 до 1000 |
±10 | ||
от 0 до 5000 |
±8 | ||
от 0 до 10000 |
±6 | ||
н-Гексан (СбН14) |
от 0 до 100 |
±15 | |
от 0 до 500 |
±12 | ||
от 0 до 1000 |
±10 | ||
от 0 до 5000 |
±8 | ||
от 0 до 10000 |
±6 | ||
Метилмеркап-тан (CH3SH) |
от 0 до 10 |
±40 | |
от 0 до 25 |
±40 | ||
от 0 до 50 |
±35 |
Окончание таблицы 6
1 |
2 |
3 |
4 |
ППД |
Метилмеркап-тан (CH3SH) |
от 0 до 100 |
±30 |
от 0 до 500 |
±25 | ||
от 0 до 1000 |
±20 | ||
от 0 до 5000 |
±15 | ||
от 0 до 10000 |
±12 | ||
Метан (CH4) |
от 0 до 100 |
±15 | |
от 0 до 500 |
±12 | ||
от 0 до 1000 |
±10 | ||
от 0 до 5000 |
±8 | ||
от 0 до 10000 |
±6 | ||
ППД |
Сероводород (H2S) |
от 0 до 100 |
±12 |
от 0 до 500 |
±10 | ||
от 0 до 1000 |
±8 | ||
от 0 до 5000 |
±6 | ||
от 0 до 10000 |
±4 | ||
Примечания:
|
Диапазоны измерений массовой концентрации анализируемых веществ и пределы допускаемой основной, приведённой к верхнему пределу измерения, погрешности анализаторов с электрохимическими детекторами (ЭХД), пламенно-ионизационными детекторами (ПИД), фото-ионизационными детекторами (ФИД), полупроводниковыми детекторами (ППД), термокаталитическими детекторами (ТКД) приведены в таблице 7.
Таблица 7 - Диапазоны измерений массовой концентрации
Тип детектора |
Определяемый компонент |
Диапазон измерений массовой концентрации компонента, мг/м^ |
Пределы допускаемой основной приведенной к верхнему пределу измерения погрешности, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
ПИД |
СУВ (по метану) |
от 0 до 10 |
±25 |
от 0 до 25 |
±20 | ||
от 0 до 50 |
±15 | ||
от 0 до 100 |
±12 | ||
от 0 до 500 |
±10 | ||
от 0 до 1000 |
±8 | ||
ПИД, ТКД |
от 0 до 5000 |
±6 | |
от 0 до 10000 |
±4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
ПИД |
СУВ (по пропану) |
от 0 до 10 |
±25 |
от 0 до 25 |
±20 | ||
от 0 до 50 |
±15 | ||
от 0 до 100 |
±12 | ||
от 0 до 500 |
±10 | ||
от 0 до 1000 |
±8 | ||
ПИД, ТКД |
от 0 до 5000 |
±6 | |
от 0 до 10000 |
±4 | ||
ПИД, ФИД |
СУВ (по гексану) |
от 0 до 10 |
±25 |
от 0 до 25 |
±20 | ||
от 0 до 50 |
±15 | ||
от 0 до 100 |
±12 | ||
от 0 до 500 |
±10 | ||
от 0 до 1000 |
±8 | ||
ПИД, ФИД, ТКД |
от 0 до 5000 |
±6 | |
от 0 до 10000 |
±4 | ||
ПИД, ФИД |
СУВ (по бензолу) |
от 0 до 5 |
±20 |
от 0 до 10 |
±15 | ||
от 0 до 25 |
±15 | ||
от 0 до 50 |
±12 | ||
от 0 до 100 |
±12 | ||
от 0 до 500 |
±10 | ||
от 0 до 1000 |
±10 | ||
ПИД, ФИД, ТКД |
от 0 до 5000 |
±8 | |
от 0 до 10000 |
±6 | ||
ФИД |
Ацетон (СзНбО) |
от 0 до 10 |
±15 |
от 0 до 25 |
±15 | ||
от 0 до 50 |
±12 | ||
от 0 до 100 |
±12 | ||
от 0 до 500 |
±10 | ||
от 0 до 1000 |
±8 | ||
от 0 до 5000 |
±8 | ||
от 0 до 10000 |
±6 | ||
Пары бензина (по изобутилену) |
от 0 до 10 |
±40 | |
от 0 до 25 |
±40 | ||
от 0 до 50 |
±35 | ||
от 0 до 100 |
±30 | ||
от 0 до 500 |
±25 | ||
от 0 до 1000 |
±20 | ||
от 0 до 5000 |
±15 | ||
от 0 до 10000 |
±12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
ФИД |
Бензол (СбНб) |
от 0 до 10 |
±15 |
от 0 до 25 |
±15 | ||
от 0 до 50 |
±12 | ||
от 0 до 100 |
±12 | ||
от 0 до 500 |
±10 | ||
от 0 до 1000 |
±10 | ||
от 0 до 5000 |
±8 | ||
от 0 до 10000 |
±6 | ||
ФИД |
н-бутан (C4H10) |
от 0 до 10 |
±30 |
от 0 до 25 |
±30 | ||
от 0 до 50 |
±25 | ||
от 0 до 100 |
±20 | ||
от 0 до 500 |
±15 | ||
от 0 до 1000 |
±15 | ||
от 0 до 5000 |
±10 | ||
от 0 до 10000 |
±8 | ||
Бутадиен-1,3 (Дивинил) (C4H6) |
от 0 до 10 |
±40 | |
от 0 до 25 |
±40 | ||
от 0 до 50 |
±35 | ||
от 0 до 100 |
±30 | ||
от 0 до 500 |
±25 | ||
от 0 до 1000 |
±20 | ||
от 0 до 5000 |
±15 | ||
от 0 до 10000 |
±12 | ||
н-Гексан (C6H14) |
от 0 до 10 |
±30 | |
от 0 до 25 |
±30 | ||
от 0 до 50 |
±25 | ||
от 0 до 100 |
±20 | ||
от 0 до 500 |
±15 | ||
от 0 до 1000 |
±12 | ||
от 0 до 5000 |
±10 | ||
от 0 до 10000 |
±8 | ||
н-Гептан (C7H16) |
от 0 до 10 |
±30 | |
от 0 до 25 |
±25 | ||
от 0 до 50 |
±25 | ||
от 0 до 100 |
±20 | ||
от 0 до 500 |
±15 | ||
от 0 до 1000 |
±12 | ||
от 0 до 5000 |
±10 | ||
от 0 до 10000 |
±8 |
1 |
2 |
3 |
4 |
ФИД |
Пары дизельного топлива (по изобутилену) |
от 0 до 10 |
±40 |
от 0 до 25 |
±40 | ||
от 0 до 50 |
±35 | ||
от 0 до 100 |
±30 | ||
от 0 до 500 |
±25 | ||
от 0 до 1000 |
±20 | ||
от 0 до 5000 |
±15 | ||
от 0 до 10000 |
±12 | ||
ФИД |
Диэтиловый эфир (С4Н10О) |
от 0 до 10 |
±15 |
от 0 до 25 |
±15 | ||
от 0 до 50 |
±12 | ||
от 0 до 100 |
±12 | ||
от 0 до 500 |
±10 | ||
от 0 до 1000 |
±8 | ||
от 0 до 5000 |
±6 | ||
от 0 до 10000 |
±6 | ||
Изобутилен (i-C4H8) |
от 0 до 10 |
±40 | |
от 0 до 25 |
±40 | ||
от 0 до 50 |
±35 | ||
от 0 до 100 |
±30 | ||
от 0 до 500 |
±25 | ||
от 0 до 1000 |
±20 | ||
от 0 до 5000 |
±15 | ||
от 0 до 10000 |
±12 | ||
н-Пентан (C5H12) |
от 0 до 10 |
±30 | |
от 0 до 25 |
±30 | ||
от 0 до 50 |
±25 | ||
от 0 до 100 |
±20 | ||
от 0 до 500 |
±15 | ||
от 0 до 1000 |
±12 | ||
от 0 до 5000 |
±10 | ||
от 0 до 10000 |
±8 | ||
Пары керосина (по изобутилену) |
от 0 до 10 |
±40 | |
от 0 до 25 |
±40 | ||
от 0 до 50 |
±35 | ||
от 0 до 100 |
±30 | ||
от 0 до 500 |
±25 | ||
от 0 до 1000 |
±20 | ||
от 0 до 5000 |
±15 | ||
от 0 до 10000 |
±12 | ||
н-Октан (C8H18) |
от 0 до 10 |
±30 | |
от 0 до 25 |
±30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
ФИД |
н-Октан (C8H18) |
от 0 до 50 |
±30 |
от 0 до 100 |
±25 | ||
от 0 до 500 |
±15 | ||
от 0 до 1000 |
±12 | ||
от 0 до 5000 |
±10 | ||
от 0 до 10000 |
±8 | ||
Пропилен (СзНб) |
от 0 до 10 |
±30 | |
от 0 до 25 |
±25 | ||
от 0 до 50 |
±20 | ||
от 0 до 100 |
±15 | ||
от 0 до 500 |
±12 | ||
от 0 до 1000 |
±10 | ||
от 0 до 5000 |
±8 | ||
от 0 до 10000 |
±6 | ||
Стирол (C8H8) |
от 0 до 10 |
±40 | |
от 0 до 25 |
±40 | ||
от 0 до 50 |
±35 | ||
от 0 до 100 |
±35 | ||
от 0 до 500 |
±30 | ||
от 0 до 1000 |
±25 | ||
от 0 до 5000 |
±15 | ||
Толуол (C7H8) |
от 0 до 10 |
±15 | |
от 0 до 25 |
±15 | ||
от 0 до 50 |
±12 | ||
от 0 до 100 |
±12 | ||
от 0 до 500 |
±10 | ||
от 0 до 1000 |
±10 | ||
от 0 до 5000 |
±8 | ||
от 0 до 10000 |
±8 | ||
Этилбензол (C8H9) |
от 0 до 10 |
±15 | |
от 0 до 25 |
±15 | ||
от 0 до 50 |
±15 | ||
от 0 до 100 |
±12 | ||
от 0 до 500 |
±10 | ||
от 0 до 1000 |
±10 | ||
от 0 до 5000 |
±8 | ||
от 0 до 10000 |
±6 | ||
ЭХД |
Водород (Н2) |
от 0 до 10 |
±12 |
от 0 до 25 |
±10 | ||
от 0 до 50 |
±8 | ||
от 0 до 100 |
±6 |
1 |
2 |
3 |
4 |
ЭХД |
Сероводород (H2S) |
от 0 до 10 |
±15 |
от 0 до 25 |
±15 | ||
от 0 до 50 |
±15 | ||
от 0 до 100 |
±15 | ||
от 0 до 500 |
±12 | ||
от 0 до 1000 |
±10 | ||
от 0 до 5000 |
±8 | ||
от 0 до 10000 |
±6 | ||
ППД |
Ацетон (СзНбО) |
от 0 до 10 |
±20 |
от 0 до 25 |
±20 | ||
от 0 до 50 |
±15 | ||
от 0 до 100 |
±15 | ||
от 0 до 500 |
±12 | ||
от 0 до 1000 |
±10 | ||
от 0 до 5000 |
±8 | ||
от 0 до 10000 |
±6 | ||
Бензол (СбНб) |
от 0 до 10 |
±20 | |
от 0 до 25 |
±20 | ||
от 0 до 50 |
±15 | ||
от 0 до 100 |
±15 | ||
от 0 до 500 |
±12 | ||
от 0 до 1000 |
±10 | ||
от 0 до 5000 |
±8 | ||
от 0 до 10000 |
±6 | ||
Водород (Н2) |
от 0 до 25 |
±12 | |
от 0 до 50 |
±10 | ||
от 0 до 100 |
±8 | ||
от 0 до 500 |
±6 | ||
от 0 до 1000 |
±6 | ||
от 0 до 5000 |
±4 | ||
Гексан (СбН14) |
от 0 до 10 |
±25 | |
от 0 до 25 |
±25 | ||
от 0 до 50 |
±20 | ||
от 0 до 100 |
±15 | ||
от 0 до 500 |
±12 | ||
от 0 до 1000 |
±10 | ||
от 0 до 5000 |
±8 | ||
от 0 до 10000 |
±6 |
Окончание таблицы 7
ППД
Метан (СН4)
Сероводород
(Н2S)
Метилмеркаптан (CНзSН)
от 0 до 10 |
±40 |
от 0 до 25 |
±40 |
от 0 до 50 |
±40 |
от 0 до 100 |
±35 |
от 0 до 500 |
±30 |
от 0 до 1000 |
±25 |
от 0 до 5000 |
±20 |
от 0 до 10000 |
±15 |
от 0 до 10 |
±25 |
от 0 до 25 |
±25 |
от 0 до 50 |
±20 |
от 0 до 100 |
±15 |
от 0 до 500 |
±12 |
от 0 до 1000 |
±10 |
от 0 до 5000 |
±8 |
от 0 до 10000 |
±6 |
от 0 до 10 |
±15 |
от 0 до 25 |
±15 |
от 0 до 50 |
±15 |
от 0 до 100 |
±15 |
от 0 до 500 |
±12 |
от 0 до 1000 |
±10 |
от 0 до 5000 |
±8 |
от 0 до 10000 |
±6 |
Примечание:
-
1. При заказе анализатора с верхним пределом диапазона измерений, отличным от указанного в таблице 7, выбирают наименьший диапазон измерения, включающий это значение.
-
2. Значения пределов диапазона показаний устанавливаются на заводе-производителе согласно требованиям Заказчика, с указанием в паспорте прибора.
Диапазоны измерений объёмной доли анализируемых веществ и пределы допускаемой основной, приведённой к верхнему пределу измерения, погрешности анализаторов с хемилюминесцентным детектором (ХЛД), флуоресцентным детектором (ФЛД), термокондуктометрическим детектором (ДТП) приведены в таблице 8.
Таблица 8 - Диапазоны
объемной доли
Тип детектора |
Определяемый компонент |
Диапазон измерений объемной доли компонента |
Пределы допускаемой основной приведенной к верхнему пределу измерения погрешности % |
1 |
2 |
3 |
4 |
ХЛД |
Аммиак (NH3) |
от 0 до 10 млн-1 |
±30 |
от 0 до 25 млн-1 |
±25 |
1 |
2 |
3 |
4 |
ХЛД |
Аммиак (NH3) |
от 0 до 50 млн-1 |
±20 |
от 0 до 100 млн-1 |
±15 | ||
от 0 до 250 млн-1 |
±15 | ||
от 0 до 500 млн-1 |
±12 | ||
от 0 до 1000 млн-1 |
±10 | ||
от 0 до 1500 млн-1 |
±8 | ||
Оксид азота (NO) |
от 0 до 10 млн-1 |
±30 | |
от 0 до 25 млн-1 |
±25 | ||
от 0 до 50 млн-1 |
±20 | ||
от 0 до 100 млн-1 |
±15 | ||
от 0 до 250 млн-1 |
±15 | ||
от 0 до 500 млн-1 |
±12 | ||
от 0 до 1000 млн-1 |
±10 | ||
от 0 до 1500 млн-1 |
±8 | ||
от 0 до 5000 млн-1 |
±6 | ||
Диоксид азота (NO2) |
от 0 до 10 млн-1 |
±30 | |
от 0 до 25 млн-1 |
±25 | ||
от 0 до 50 млн-1 |
±20 | ||
от 0 до 100 млн-1 |
±15 | ||
от 0 до 250 млн-1 |
±12 | ||
от 0 до 500 млн-1 |
±12 | ||
от 0 до 1000 млн-1 |
±10 | ||
от 0 до 1500 млн-1 |
±8 | ||
от 0 до 5000 млн-1 |
±6 | ||
ФЛД |
Диоксид серы (SO2) |
от 0 до 0,5 млн-1 |
±20 |
от 0 до 1 млн-1 |
±20 | ||
от 0 до 2 млн-1 |
±15 | ||
от 0 до 5 млн-1 |
±12 | ||
от 0 до 10 млн-1 |
±10 | ||
Сероводород (H2S) |
от 0 до 0,5 млн-1 |
±20 | |
от 0 до 1 млн-1 |
±20 | ||
от 0 до 2 млн-1 |
±15 | ||
от 0 до 5 млн-1 |
±12 | ||
от 0 до 10 млн-1 |
±10 | ||
ДТП |
Водород (H2) |
от 0 до 1 % |
±10 |
от 0 до 10 % |
±5 | ||
от 0 до 50 % |
±2 | ||
от 0 до 100 % |
±2 | ||
ДТП |
Метан (CH4) |
от 0 до 10 % |
±3 |
от 0 до 100 % |
±2 |
Окончание таблицы 8
1 |
2 |
3 |
4 |
ДТП |
Диоксид углерода (СО?) |
от 0 до 10 % |
±3 |
от 0 до 100 % |
±2 |
Диапазоны измерений массовой концентрации анализируемых веществ и пределы допускаемой основной, приведённой к верхнему пределу измерения, погрешности анализаторов с хемилюминесцентным детектором (ХЛД), флуоресцентным детектором (ФЛД), приведены в таблице 9.
Таблица 9 - Диапазоны измерений массовой концентрации
Тип детектора |
Определяемый компонент |
Диапазон измерений массовой концентрации компонента, мг/м^ |
Пределы допускаемой основной приведенной к верхнему пределу измерения погрешности % |
1 |
2 |
3 |
4 |
ХЛД |
Аммиак (NH3) |
от 0 до 10 |
±30 |
от 0 до 25 |
±25 | ||
от 0 до 50 |
±20 | ||
от 0 до 100 |
±15 | ||
от 0 до 250 |
±15 | ||
от 0 до 500 |
±12 | ||
от 0 до 1000 |
±10 | ||
от 0 до 1500 |
±10 | ||
Оксид азота (NO) |
от 0 до 10 |
±30 | |
от 0 до 25 |
±25 | ||
от 0 до 50 |
±20 | ||
от 0 до 100 |
±15 | ||
от 0 до 250 |
±15 | ||
от 0 до 500 |
±12 | ||
от 0 до 1000 |
±10 | ||
от 0 до 1500 |
±8 | ||
от 0 до 5000 |
±6 | ||
Диоксид азота (NO2) |
от 0 до 10 |
±30 | |
от 0 до 25 |
±25 | ||
от 0 до 50 |
±20 | ||
от 0 до 100 |
±15 | ||
от 0 до 250 |
±12 | ||
от 0 до 500 |
±12 | ||
ХЛД |
Диоксид азота (NO2) |
от 0 до 1000 |
±10 |
от 0 до 1500 |
±8 | ||
от 0 до 5000 |
±6 | ||
от 0 до 10000 |
±6 |
Окончание таблицы 9
1 |
2 |
3 |
4 |
ФЛД |
Диоксид серы (SO2) |
от 0 до 0,5 |
±20 |
от 0 до 1 |
±20 | ||
от 0 до 2 |
±15 | ||
от 0 до 5 |
±12 | ||
от 0 до 10 |
±10 | ||
Сероводород (H2S) |
от 0 до 0,5 |
±20 | |
от 0 до 1 |
±20 | ||
от 0 до 2 |
±15 | ||
от 0 до 5 |
±12 | ||
от 0 до 10 |
±10 |
Диапазоны измерений объёмной доли воды и пределы допускаемой основной, приведённой к верхнему пределу измерения, погрешности анализаторов с твердоэлектролитными детекторами (ТЭД) приведены в таблице 10.
Таблица 10 - Диапазоны измерений объемной доли воды
Определяемый компонент |
Диапазон измерений объемной доли компонента, % |
Пределы допускаемой основной приведенной к верхнему пределу измерения погрешности, % |
1 |
2 |
3 |
Вода (Н2О) |
от 0 до 5 |
±20 |
от 0 до 10 |
±10 | |
от 0 до 15 |
±10 | |
от 0 до 20 |
±8 | |
от 0 до 30 |
±6 | |
от 0 до 40 |
±5 |
Дополнительные метрологические характеристики анализаторов приведены в таблице 11.
Таблица 11 - Дополнительные метрологические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
Предел допускаемой вариации показаний, в долях от предела допускаемой основной погрешности |
0,5 |
Основные технические характеристики анализаторов приведены в таблице 12.
Таблица 12 - Основные технические характеристики анализаторов | |
Наименование характеристики |
Значение |
Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В |
220±20 |
- частота переменного тока, Гц |
50±1, 60±1 |
- напряжение постоянного тока, В (опционально) |
24±4 |
Потребляемая мощность, Вт, не более |
2000 |
Габаритные размеры (высота^ширина^глубина), мм, не бо- | |
лее: | |
- в модульном исполнении типа «Р» |
2200x1200x1200 |
- в модульном исполнении типа «R» |
560x783x900 |
- в модульном исполнении типа «D» |
1000x800x800 |
Масса, кг, не более: - в модульном исполнении типа «Р» |
120 |
- в модульном исполнении типа «R» |
35 |
- в модульном исполнении типа «D» |
250 |
Степень защиты оболочки от проникновения пыли и воды по ГОСТ 14254-2015: - в модульном исполнении типа «Р»; |
IP 54 (IP 65 - по заказу) |
- в модульном исполнении типа «R»; |
IP 20 |
- в модульном исполнении типа «D» |
IP 66 (IP 67 - по заказу) |
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С |
от +5 до +40 |
(от -60 до +60 - по заказу) | |
- относительная влажность (без конденсации влаги), %, не более |
95 |
- атмосферное давление, кПа |
от 84 до 106,7 |
Средний срок службы, лет, не менее |
10 |
Средняя наработка до отказа, ч |
70000 |
Время прогрева анализаторов, мин, не более |
60 |
Маркировка взрывозащиты анализаторов: - в модульном исполнении «Р» и «R» |
|
- в модульном исполнении «D» |
1 Ex d IIB + Н2 Т4 Gb Х 1 Ex d [ib] IIB + Н2 Т4 Gb Х |
наносится на маркировочную наклейку и на титульный лист руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом.
Комплектность средства измеренийКомплектность средства измерений приведена в таблице 13.
Таблица 13 - Комплектность поставки анализаторов
Наименование |
Обозначение |
Количество |
Анализатор газов и жидкостей |
В соответствии с заказом |
1 шт. |
Паспорт |
АПЦМ.413414.003-2019 ПС |
1 экз. |
Руководство по эксплуатации |
АПЦМ.413414.003-2019 РЭ |
1 экз. |
приведены в разделе 3 «Устройство и работа» документа АПЦМ.413414.003-2019 РЭ «Анализаторы газов и жидкостей АСИС СПЕКТР, ASYS SPECTR, АСИС ИОН, ASYS ION, АСИС ПРО, ASYS PRO, АСИС ЭКО, ASYS ECO, 4080, 6700. Руководство по эксплуатации».
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измеренийГОСТ Р 52350.29.1-2010 Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов;
ГОСТ 13320-81 Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия;
ГОСТ Р 50759-95 Анализаторы газов для контроля промышленных и транспортных выбросов. Общие технические условия;
ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;
ГОСТ 31610.0-2014 (IEK 60079-0:2011) Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования;
Приказ Росстандарта от 31 декабря 2020 г. № 2315 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах»;
Приказ Росстандарта от 21 ноября 2023 г. № 2415 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений влажности газов и температуры конденсации углеводородов»;
АПЦМ.413414.003 ТУ «Анализаторы газов и жидкостей АСИС СПЕКТР, ASYS SPECTR, АСИС ИОН, ASYS ION, АСИС ПРО, ASYS PRO, АСИС ЭКО, ASYS ECO, 4080, 6700. Технические условия»
ИзготовительОбщество с ограниченной ответственностью «Научно Производственное Предприятие Аналитические Системы» (ООО «НПП АСИС»)
ИНН 7728387282
Адрес: 115088, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, ул. Угрешская, д. 2Б, стр. 1
Телефон: +7 (495) 161-66-67
Web-сайт: http://asys-npp.ru
E-mail: info@asys-npp.ru
Испытательный центрАкционерное общество «Головной центр стандартизации, метрологии и сертификации в химическом комплексе «Центрохимсерт» (АО «Центрохимсерт») Адрес: 115230, г. Москва, Электролитный пр-д, д. 1, к. 4, ком. 208.
Телефон: +7 (499) 750-21-51
Е-mail: chemsert@yandex.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30081-12.
в части вносимых изменений
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»)
Адрес: 119415, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 41, стр. 1, помещ. I, ком. 28
Телефон: + 6 (495) 481-33-80
E-mail: info@prommashtest.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312126.