Untitled document
Приложение к свидетельству № 33216/1
об утверждении типа средств измерений
Лист № 1
Всего листов 18
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 1427 от 20.11.2015 г.)
Комплексы программно-технические «TREI»
Назначение средства измерений
Комплексы программно-технические «TREI» (далее - ПТК «TREI») предназначены для
измерений электрического тока, напряжения, сопротивления, температуры, частоты, периода,
длительности и количества импульсов, давления, перепада давления, плотности, уровня, объ-
ёмного и массового расхода, физических величин преобразователей с цифровыми выходами, а
также для воспроизведения электрического тока и напряжения.
Описание средства измерений
ПТК «TREI» представляют собой двухуровневую структуру, и в общем случае могут
состоять из следующих компонентов:
Компоненты верхнего уровня:
-
компьютерное оборудование на базе IBM–совместимых компьютеров (модификации
не ниже Pentium IV, операционные системы MS DOS, MS Windows, Linux), которые через стан-
дартные интерфейсы связаны с компонентами среднего уровня;
-
ПО верхнего уровня ПТК «TREI» строится на базе SCADA-систем типа
MasterSCADA, Круг 2000, TRACE MODE, iFIX, InTouch и другие.
Компоненты среднего уровня:
-
устройства программного управления TREI-5B-02, TREI-5B-04, TREI-5B-05 (далее
УПУ TREI-5B), ТУ 4060-003-41398960-08, (№ 31404-08 в Государственном реестре средств из-
мерений);
-
групповые барьеры искрозащиты TREI-B700 (далее барьеры «TREI-B700»),
ТУ 4217-007-41398960-07.
Компоненты среднего уровня могут встраиваться в шкафы.
ПТК «TREI» построены на единой аппаратной платформе устройств программного
управления «TREI-5B» и состоят из мастер-модулей и модулей ввода-вывода.
ПТК «TREI» обеспечивают:
а) измерение аналоговых сигналов тока и напряжения по ГОСТ 26.011, поступающих
от датчиков физических величин и преобразование результатов измерений в соответствующие
значения измеряемых физических величин (давления, перепада давления, температуры, уровня,
объёмного и массового расхода, плотности и др.);
б) измерение сопротивлений термопреобразователей сопротивлений, обладающих
нормированными статическими характеристиками (НСХ) по ГОСТ 6651 и преобразование ре-
зультатов измерений в соответствующие значения температуры;
в) измерение напряжений термопар, обладающих НСХ по ГОСТ Р 8.585, и преобразо-
вание результатов измерений в соответствующие значения температуры;
г) измерение параметров импульсных периодических сигналов (длительности импуль-
са, частоты, периода, числа импульсов), поступающих от датчиков физических величин и пре-
образование результатов измерений в соответствующие значения измеряемых физических ве-
личин (давления, перепада давления, температуры, объёмного и массового расхода, плотности
и др.);
д) измерение физических величин с помощью датчиков и преобразователей измери-
тельных с цифровыми выходами, регламентированными стандартными интерфейсами HART,
RS-232, RS-485, Еthernet, CAN;
Лист № 2
Всего листов 18
е) воспроизведение тока и напряжения в диапазонах, соответствующих ГОСТ 26.011, в
том числе для целей управления и регулирования сложными техническими объектами и систе-
мами;
ж)формирование управляющих воздействий для целей управления и регулирования
для исполнительных устройств, обладающих стандартными интерфейсами HART, RS-232,
RS-485, Еthernet, CAN;
з) оценивание параметров теплоносителя (плотности, коэффициента динамической
вязкости и энтальпии) по результатам измерений абсолютного давления и температуры тепло-
носителя;
и) измерение объемного расхода и массы теплоносителя, прошедшего в течение задан-
ного интервала времени по трубопроводу, согласно методике выполнения измерений, регла-
ментированной ГОСТ 8.586.5, и датчиков температуры, давления и перепада давления, уста-
новленных на стандартных сужающих устройствах по ГОСТ 8.586.1;
к) измерение объемного расхода и массы теплоносителя, прошедшего в течение задан-
ного интервала времени по трубопроводу, с помощью измерителей объемного расхода и массы
теплоносителя, обладающих аналоговыми выходными сигналами тока и напряжения
по ГОСТ 26.011;
л) измерение массы и тепловой энергии теплоносителя, отпускаемой или потребляемой
в течение заданного интервала времени по узлам учета любой конфигурации, реализуемой с
помощью ПТК «TREI» на объекте Пользователя согласно «Правил учёта тепловой энергии и
теплоносителя»;
м) измерение параметров среды и расчет расхода и количества природного газа с по-
мощью сужающих устройств по ГОСТ 8.586, в том числе параметров природного газа. Расчет
осуществляется методами NX19мод., GERG-91мод., AGA8-92DC, ВНИЦ СМВ, регламентиро-
ванными ГОСТ 30319.2;
н) защиту данных и результатов вычислений от несанкционированного изменения;
о) сохранение данных и результатов вычислений при обесточивании сети питания;
п) формирование световой и звуковой сигнализации выхода за регламентированные
(устанавливаемые) границы значений любых измеряемых физических величин;
р) формирование, архивирование и визуализацию часовых, сменных и суточных трен-
дов (средних, суммарных, экстремальных и текущих значений) любых измеряемых или рассчи-
тываемых значений физических величин.
Связь с другими устройствами осуществляется по цифровым интерфейсным каналам
типа Ethernet или RS-485 посредством программного обеспечения верхнего уровня.
Сигналы с выходов первичных преобразователей поступают на измерительные входы
ПТК «TREI». Далее происходит их преобразование в цифровой код и последующее измерение.
Используя эти результаты измерений и специальное программное обеспечение, установленное
в мастер-модуле, производится вычисление значений требуемых физических величин.
Результаты измерений отображаются на экране персонального компьютера (при его
наличии), а также сохраняются в архиве.
ПТК «TREI» имеют несколько исполнений, отличающихся габаритными размерами,
количеством каналов ввода-вывода и определяются договором на поставку.
ПТК «TREI» могут быть использованы на нормальных и опасных производственных
объектах вне взрывоопасных зон, в системах с резервированием и дублированием, в том числе
в системах противоаварийных блокировок и защит.
Фотография общего вида представлена на рисунке 1.
Лист № 3
Всего листов 18
Рисунок 1
Программное обеспечение
Идентификационные данные метрологически значимого программного обеспечения,
приведены в таблице 1.
Наименование
ПО
-
CRC16
-
CRC16
-
CRC16
-
CRC16
f_calc
CRC16
Таблица 1
Идентифика-
ционное на-
именование
ПО
Алгоритм вычис-
ления цифрового
идентификатора
ПО
Номер версии Цифровой иденти-
(идентифика- фикатор ПО (кон-
ционный но-трольная сумма ис-
мер) ПО полняемого кода)
TREI-5B-02
5.72141
3.3E5E1
4.653A7
2.01349
Программа по-
верки каналов
аналогового
ввода
Программа по-
верки каналов
аналогового
вывода
Компонент по-
верки каналов
импульсного
ввода
Таблица тем-
пературной ли-
неаризации
Программа для
вычисления
расхода тепло-
носителя
1.1432
Лист № 4
Всего листов 18
CRC16
CRC16
CRC16
CRC16
CRC16
Продолжение таблицы 1
TREI-5B-04, TREI-5B-05
-
1.0.38A99
-
1.0.25A68
-
1.0.2DAC9
6.03733
Программа
метрологии
Программа по-
trial каналов
аналогового
ввода
Программа по-
верки каналов
аналогового
вывода
Таблица тем-
пературной ли--
неаризации
Программа для
вычисления
расхода тепло-
носителя
f_calc
1.1432
Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных измене-
ний соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010.
Метрологические и технические характеристики
Диапазон измерений, входное сопротивление, пределы допускаемой основной приве-
денной погрешности и пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вы-
званной отклонением температуры окружающей среды от нормальной на каждые 10
°
С в диа-
пазоне рабочих температур, измерительных каналов аналогового ввода тока и напряжения
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Обозначение
канала
Диапазон
измерений
Входное
сопротивление
Пределы допускае-
мой дополнитель-
ной приведённой
температурной по-
грешности, %/10
°
C
не более 170 Ом
AI-0-5mA,
AI-5mA
AI-10mA
не trial 170 Ом
не более 170 Ом
Пределы до-
пускаемой
основной
приведенной
погрешности,
%
±
0,05
±
0,025
не более 170 Ом
±
0,025
±
0,015
не более 170 Ом
AI-0-20mA
AI-4-20mA
AI-0-20mA-PR
AI-4-20mA-PR
AI-0-5mA-M,
AI-5mA-M
AI-10mA-M
не более 170 Ом
AI-0-20mA-M,
AI-4-20mA-M
от 0 до 5 мА
от –5 до 5 мА
от –10 до
10 мА
от 0 до 20 мА
от 4 до 20 мА
от 0 до 20 мА
от 4 до 20 мА
от 0 до 5 мА
от –5 до 5 мА
от –10 до
10 мА
от 0 до 20 мА
от 4 до 20 мА
не более 170 Ом
±
0,05
±
0,025
Лист № 5
Всего листов 18
±
0,025
±
0,1
±
0,05
±
0,025
±
0,05
±
0,025
±
0,015
±
0,015
не более 410 Ом
не более 110 Ом
не более 110 Ом
не более 110 Ом
±
0,1
±
0,05 в диапазоне
от 0 (включ.) до
60
о
С;
±
0,1 в диапазоне
от – 60 до 0
о
С
не более 110 Ом
AI-0-5mA-NM
Продолжение таблицы 2
AI-0-5mA-L от 0 до 5 мА
AI-0-20mA-L от 0 до 20 мА
AI-4-20mA-L от 4 до 20 мА
AI-0-20mA-N от 0 до 20 мА
AI-4-20mA-N от 4 до 20 мА
AI-0-20mA-NM от 0 до 20 мА
AI-4-20mA-NM от 4 до 20 мА
AI-0-5mA-N от 0 до 5 мА
не более 110 Ом
AI-0-5Vот 0 до 5 В
AI-5V от –5 до 5 В
AI-0-10V от 0 до 10 В
AI-10V от –10 до 10 В
не менее 30 кОм
±
0,5
±
0,25 в диапазоне
от 0 (включ.) до
60
о
С;
±
0,5 в диапазоне
от – 60 до 0
о
С
±
0,05
±
0,025
не менее 30 кОм
±
0,05
±
0,025
±
0,05
±
0,05
±
0,05
±
0,1
не менее 350 кОм
не менее 350 кОм
±
0,025
AI-0-5V-M
AI-5V-M
AI-0-10V-M
AI-10V-M
AI-0-19mV
AI-19mV
AI-0-19mV-M
AI-19mV-M
AI-0-75mV
AI-75mV
AI-0-75mV-M
AI-75mV-M
AI-0-75mV-PR
AI-75mV-PR
AI-0-5V-PR
AI-5V-PR
AI-0-10V-PR
AI-10V-PR
от 0 до 5 В
от –5 до 5 В
от 0 до 10 В
от –10 до 10 В
от 0 до 19 мВ
от –19 до 19 мВ
от 0 до 19 мВ
от –19 до 19 мВ
от 0 до 75 мВ
от –75 до 75 мВ
от 0 до 75 мВ
от –75 до 75 мВ
от 0 до 75 мВ
от –75 до 75 мВ
от 0 до 5 В
от –5 до 5 В
от 0 до 10 В
от –10 до 10 В
не менее 30 кОм
±
0,025
Диапазон измерений, пределы допускаемой основной приведенной погрешности и пре-
делы допускаемой дополнительной приведённой погрешности, вызванной отклонением темпе-
ратуры окружающей среды от нормальной на каждые 10 °С в диапазоне рабочих температур,
измерительных каналов аналогового ввода сопротивления представлены в таблице 3.
Лист № 6
Всего листов 18
Таблица 3 – Основные технические характеристики каналов аналогового ввода сопротивления
ОбозначениеДиапазонПределыПределы допускаемой
каналаизмерений, Омдопускаемойдополнительной приве-
основной дённой температурной
приведенной
погрешности, %/10
°
C
погрешности,
%
AR-100Om, R3-100Om, R4-100Om
±
0,025
±
0,015
AR-100Оm-M, R4-100Om-M от 0 до 100
±
0,025
±
0,025
R3-100Om-M
±
0,04
±
0,040
AR-200Om, R3-200Om, R4-200Om
±
0,025
±
0,015
AR-200Оm-M, R4-200Om-M от 0 до 200
±
0,025
±
0,025
R3-200Om-M
±
0,04
±
0,040
AR-500Om, R3-500Om, R4-500Om
±
0,025
±
0,015
AR-500Оm-M, R4-500Om-M от 0 до 500
±
0,025
±
0,025
R3-500Om-M
±
0,04
±
0,040
Для каналов аналогового ввода тока, напряжения и сопротивления:
-
Коэффициент ослабления помехи нормального вида не менее 55 дБ.
-
Коэффициент ослабления помехи общего вида частоты питающей сети не менее
100 дБ.
-
Коэффициент ослабления помехи общего вида постоянного тока не менее 100 дБ.
Активные каналы аналогового вывода тока и напряжения являются источниками сиг-
нала. Пассивные каналы аналогового вывода тока регулируют ток во внешней цепи и для их
работы нужен дополнительный источник напряжения с диапазоном выходного напряжения
15 - 30 В и нагрузочной способностью не менее 25 мА.
Диапазон изменений выходного тока, выходное сопротивление, пределы допускаемой
основной приведенной погрешности и пределы допускаемой дополнительной приведенной по-
грешности, вызванной отклонением температуры окружающей среды от нормальной на каждые
10
°
С в диапазоне рабочих температур каналов аналогового вывода тока и напряжения пред-
ставлены в таблице 4.
не менее 5 МОм
±
0,1
±
0,050
не менее 5 МОм
±
0,05
±
0,025
не более 0,05 Ом
±
0,1
±
0,050
Таблица 4 – Основные технические характеристики каналов аналогового вывода тока и
напряжения
Обозначение
канала
Диапазон
выходного
сигнала
Выходное
сопротивление
Пределы
допускаемой
основной
приведенной
погрешности, %
Пределы допускае-
мой дополнительной
приведённой темпе-
ратурной погрешно-
сти, %/10
°
C
AO-0–20mА
AO-4–20mА
AO-E-0–20mА
AO-E-4–20mА
AO-0–5V
AO-0–10V
от 0 до 20 мА
от 4 до 20 мА
от 0 до 20 мА
от 4 до 20 мА
от 0 до 5 В
от 0 до 10 В
В качестве задатчика тока для термопреобразователя сопротивления в каналах TR ис-
пользуется модуль-мезонин OPC или модуль MSC. В каналах T3 и T4 используется источник
тока, аппаратно совмещенный с измерительной частью. В каналах TR и T4 измеряемое сопро-
тивление подключается по четырех проводной схеме, а в каналах T3 – по трёхпроводной схеме
с компенсацией сопротивления общего провода.
Лист № 7
Всего листов 18
Диапазон измерений, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преоб-
разования сигналов термопреобразователей сопротивления, подключаемых к измерительным
каналам по трех и четырех проводной схеме, и пределы допускаемой дополнительной абсолют-
ной погрешности преобразования сигналов термопреобразователей сопротивления, вызванной
отклонением температуры окружающей среды от нормальной на каждые 10
°
С в диапазоне ра-
бочих температур, приведены в таблице 5.
от –200 до 1100
от –200 до 850
±
0,4
±
0,25
от –200 до 850
от –200 до 400
от –200 до 400
±
0,2
±
0,1
Таблица 5 – Основные технические характеристики каналов аналогового ввода температуры с
помощью термопреобразователей сопротивления
Обозначение
канала
Диапазон
измерений,
°
С
Пределы
допускаемой
основной
абсолютной
погрешности,
°
С
Пределы
допускаемой
дополнительной
абсолютной
температурной
погрешности,
°
С/10
°
С
от –200 до 400
от –50 до 80
±
0,1
±
0,06
от –50 до 80
от –50 до 80
от –200 до 200
±
0,2
±
0,1
TR-50P, T3-50P, T4-50P
TR-100P, T3-100P, T4-100P
TR-50PА, T3-50PА, T4-50PА
TR-100PА, T3-100PА, T4-100PА
TR-50PС, T3-50PС, T4-50PС
TR-100PС, T3-100PС, T4-100PС
TR-50PB, T3-50PB, T4-50PB
TR-100PВ, T3-100PВ, T4-100PВ
TR-50PBА, T3-50PBА, T4-50PBА
TR-100PВА, T3-100PВА, T4-100PВА
TR-50PBС, T3-50PBС, T4-50PBС
TR-100PВС, T3-100PВС, T4-100PВС
TR-50PT, T4-50PT
TR-100PT, T4-100PT
TR-50PTА, T4-50PTА
TR-100PTА, T4-100PTА
TR-50PTС, T4-50PTС
TR-100PTС, T4-100PTС
TR-50М, T3-50М, T4-50М
TR-100М, T3-100М, T4-100М
TR-50МА, T3-50МА, T4-50МА
TR-100МА, T3-100МА, T4-100МА
от –50 до 200
TR-50МC, T3-50МC, T4-50МCот –180 до 200
TR-100МC, T3-100МC, T4-100МC
TR-100N, T3-100N, T4-100Nот –40 до 180
±
0,1
±
0,07
TR-21, T3-21, T4-21 от –200 до 600
±
0,3
±
0,2
TR-23, T3-23, T4-23от –50 до 180
±
0,3
±
0,2
Диапазон измерений, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преоб-
разования сигналов термопреобразователей сопротивления, подключаемых к измерительным
каналам с мультиплексированием по трех и четырех проводной схеме, и пределы допускаемой
дополнительной абсолютной погрешности преобразования сигналов термопреобразователей
сопротивления, вызванной отклонением температуры окружающей среды от нормальной на
каждые 10
°
С в диапазоне рабочих температур, приведены в таблице 6.
от –200 до 850
±
0,4
±
0,4
±
0,6
±
0,6
±
0,4
±
0,4
±
0,2
±
0,2
±
0,3
±
0,3
±
0,2
±
0,2
±
0,4
±
0,4
Лист № 8
Всего листов 18
Таблица 6 – Основные технические характеристики каналов аналогового ввода температуры с
помощью термопреобразователей сопротивления с мультиплексированием
Обозначение
канала
Диапазон
измерений,
°
С
Пределы
допускаемой
основной
абсолютной
погрешности,
°
С
Пределы допускаемой
дополнительной абсо-
лютной температурной
погрешности,
°
С/10
°
С
от –200 до 1100
TR-50P-M, TR-100P-M
TR-50PА-M, TR-100PА-M,
TR-50PС-M, TR-100PС-M
от –200 до 1100
от –200 до 850
от –200 до 1100
от –200 до 850
от –200 до 400
от –200 до 400
T3-50P-M, T3-100P-M
T3-50PА-M, T3-100PА-M
T3-50PC-M, T3-100PC-M
T4-50P-M, T4-100P-M
T4-50PА-M, T4-100PА-M
T4-50PC-M, T4-100PС-M
TR-50PB-M, TR-100PВ-M,
TR-50PBА-M, TR-100PВА-M,
TR-50PBС-M, TR-100PВС-M
T4-50PB-M, T4-100PВ-M,
T4-50PBА-M, T4-100PВА-M,
T4-50PBС-M, T4-100PВС-M
TR-50М-M, TR-100М-M,
TR-50МА-M, TR-100МА-M
TR-50МC-M, TR-100МC-M
T3-50М-M, T3-100М-M
T3-50МА-M, T3-100МА-M
T3-50МС-M, T3-100МС-M
от –200 до 200
от –50 до 200
от –180 до 200
от –200 до 200
от –50 до 200
от –180 до 200
T4-50М-M, T4-100М-Mот –200 до 200
T4-50МА-M, T4-100МА-Mот –50 до 200
±
0,3
±
0,3
T4-50МС-M, T4-100МС-M от –180 до 200
TR-100N-Mот –40 до 180
±
0,1
±
0,1
T3-100N-Mот –40 до 180
±
0,3
±
0,3
T4-100N-Mот –40 до 180
±
0,2
±
0,2
TR-21-M от –200 до 600
±
0,3
±
0,3
T3-21-M от –200 до 600
±
0,4
±
0,4
T4-21-M от –200 до 600
±
0,3
±
0,3
TR-23-Mот –50 до 180
±
0,3
±
0,3
T3-23-Mот –50 до 180
±
0,4
±
0,4
T4-23-Mот –50 до 180
±
0,3
±
0,3
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования сигналов
термопар и пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразования
сигналов термопар, вызванной отклонением температуры окружающей среды от нормальной на
каждые 10
°
С в диапазоне рабочих температур, для измерительных каналов аналогового ввода
температуры с помощью термопар и каналов с мультиплексированием представлены в
таблице 7.
TC-S,
TC-S-M
±
0,5
±
0,15
Лист № 9
Всего листов 18
Таблица 7 – Основные технические характеристики измерительных каналов аналогового ввода
температуры с помощью термопар и каналов с мультиплексированием
Обозначение Диапазон измерений, Пределы допускаемой Пределы допускаемой
канала
°
С
основной абсолютной дополнительной
погрешности,абсолютной темпера-
°
С
турной погрешности,
°
С/10
°
С
от 0 до 100
±
4,0
±
0,5
от 100 до 400
±
3,0
±
0,4
от 400 до 1600
±
2,0
±
0,4
от 300 до 500
±
5,0
±
1,0
TC-B,
от 500 до 650
±
4,0
±
0,8
TC-B-M
от 650 до 950
±
3,0
±
0,5
от 950 до 1800
±
2,0
±
0,4
от –200 до –150
±
2,0
±
1,0
TC-J,
от –150 до 0
±
1,0
±
0,8
TC-J-M
от 0 до 200
±
0,8
±
0,5
от 200 до 1000
±
0,7
±
0,5
TC-T,от –250 до –200
±
3,0
±
1,0
TC-T-Mот –200 до –100
±
1,5
±
0,4
от –100 до 0
±
0,7
±
0,2
от 0 до 200
от 200до 370
±
0,4
±
0,1
TC-E,от –100 до 0
±
1,0
±
0,5
TC-E-Mот 0 до 100
±
0,7
±
0,4
от 100 до 300
±
0,6
±
0,4
от 300 до 900
±
0,5
±
0,4
TC-K,от –200 до –50
±
2,0
±
1,5
TC-K-M от –50 до 1300
±
1,0
±
0,8
TC-N, от –200 до –100
±
4,0
±
2,5
TC-N-M от –100 до 0
±
2,0
±
1,5
от 0 до 600
±
1,5
±
1,0
от 600 до 1300
±
1,0
±
0,6
TC-A1,от 0 до 1500
±
0,8
±
0,5
TC-A1-M от 1500 до 2500
±
1,0
±
0,8
TC-A2, от 0 до 200
±
0,8
±
0,5
TC-A2-M от 200 до 1000
±
0,6
±
0,4
от 1000 до 1780
±
0,8
±
0,5
TC-A3, от 0 до 200
±
0,8
±
0,5
TC-A3-M от 200 до 1000
±
0,6
±
0,4
от 1000 до 1780
±
0,8
±
0,5
TC-L, от –200 до –100
±
1,5
±
0,8
TC-L-M от –100 до 200
±
0,8
±
0,5
от 200 до 800
±
0,5
±
0,3
Лист № 10
Всего листов 18
Примечания
1. Пределы допускаемой погрешности преобразования сигналов термопар представлены без учета по-
грешности преобразования температуры холодного спая.
2. Для учета температуры холодного спая используется один из каналов преобразования сигналов от
термопреобразователей сопротивления, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ко-
торого приведены в таблице 6 (без учета погрешности термопреобразователя сопротивления) или ка-
нал измерения температуры TMI.
3. Для точек, попадающих на границы двух температурных диапазонов с разной допускаемой по-
грешностью, погрешность принимается для диапазона с большей температурой.
Время установления показаний каналов аналогового ввода тока, напряжения, сопро-
тивления, температуры (ввод сигналов термопар и термопреобразователей сопротивления) без
мультиплексирования и время установления заданного значения выходного тока и напряжения
любого канала аналогового вывода не более 1 с.
Время установления показаний каналов аналогового ввода тока, напряжения, сопро-
тивления, температуры (ввод сигналов термопар и термопреобразователей сопротивления) с
мультиплексированием не более 4 с.
Канал измерения температуры TMI с датчиком, интегрированным в модули вво-
да/вывода, предназначен для измерений температуры холодного спая термопар, подключенных
непосредственно к модулю ввода/вывода см. таблицу 8
Обозначение канала
Диапазон измерений,
°
С
Таблица 8
Пределы допускаемой абсо-
лютной погрешности,
°
С
ТМI
от -60 до 60
±
2
Характеристики каналов импульсного ввода представлены в таблице 9.
от 0 до (2
32
–1)
от 0 до (2
32
–1)
от 10 Гц до 50 кГц
от 10 мкс до 114 мин
от 10 мкс до 114 мин
Таблица 9
Обозначение
канала
Диапазон
измерений
Минимальная дли-Максимальная часто-
тельность входного та на входе канала,
импульса и паузы, мкскГц
1050
1005
1050
1050
CI-NI-5,
CI-NI-12,
CI-NI-24
CI-DI-5,
CI-DI-12,
CI-DI-24,
CI-DI-5-N(P),
CI-DI-12-N(P),
CI-DI-24-N(P)
CI-FI-5,
CI-FI-12,
CI-FI-24
CI-PI-5,
CI-PI-12,
CI-PI-24
CI-TI-5,
CI-TI-12,
CI-TI-24
1050
Лист № 11
Всего листов 18
Продолжение таблицы 9
CI-MI-5,от 0 до (2
32
–1)
CI-MI-12,от 0,01 Гц до 100 кГц
CI-MI-24 от 10 мкс до 150 с
от 5 мкс до 150 с
5100
Диапазоны входных напряжений и номинальный входной ток каналов импульсного
ввода, представлены в таблице 10.
Номинальный
входной ток, мА
Таблица 10 – Диапазон входных напряжений и номинальный входной ток каналов импульсного
ввода
Уровни входных сигналов, В
Обозначение канала
Лог «
0
»,
не более
Лог «1»
CI-FI-5,
1,0
от 3 до 85
CI-FI-12,
2,5
от 8 до 185
CI-NI-5,CI-DI-5,CI-DI-5-N(P),
CI-PI-5, CI-TI-5, CI-MI-5
CI-NI-12, CI-DI-12, CI-DI-12-N(P),
CI-PI-12, CI-TI-12, CI-MI-12
CI-NI-24, CI-DI-24, CI-DI-24-N(P),
CI-PI-24, CI-TI-24, CI-MI-24
CI-FI-24,
5,0
от 15 до 368
Пределы допускаемой основной относительной погрешности
d
o
частоты опорного ге-
нератора модулей импульсного ввода
±
1
×
10
-5
.
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности частоты опорного
генератора, вызванной отклонением температуры окружающей среды от нормальной на каждые
10 С в диапазоне рабочих температур,
±
3
×
10
-5
Нестабильность частоты опорного генератора за 1 год не более
±
5
×
10
-6
.
Среднее квадратическое отклонение частоты опорного генератора за 100 с не
более 1
×
10
-6
.
Диапазон измеряемых частот импульсов положительной полярности, номинальное
время измерений частоты в режимах F0, F1, F2, F3 и пределы допускаемой основной приведен-
ной погрешности в каналах CI-FI-5, CI-FI-12, CI-FI-24 и СI-MI-5, СI-MI-12, СI-MI-24 должны
соответствовать требованиям, приведенным в таблице 11.
Каналы
Режим
Время измере-
ний, с
CI-FI
10 - 50 000
3
d
f
=
±
(
d
0
+
T
m
×
f
)
0,01 – 1000
CI-МI
–
± 0,01 %
Таблица 11
Диапазон из-
меряемых час-
тот, Гц
Пределы допускаемой основной
относительной погрешности из-
мерений частоты
F0
F1
F2
F3
1,67
3,35
6,71
13,4
1
T
m
=
f
1 мс
1000 – 100 000
Примечания
δ
o
- основная относительная погрешность частоты опорного генератора канала;
Т
m
- время измерения (счета), с;
f - результат измерений частоты, Гц
Лист № 12
Всего листов 18
Диапазон измерений периода следования импульсов в режимах D0, D1, D2, D3 (для ка-
налов CI-PI) и диапазон измерений длительности импульсов отрицательной и положительной
полярности в режимах P0, P1, P2, P3 (для каналов CI-TI) должен соответствовать требованиям,
приведенным в таблице 12.
Диапазон измерений периода следования импульсов и диапазон измерений длительно-
стей импульсов отрицательной и положительной полярности для каналов CI-МI должен соот-
ветствовать требованиям, приведенным в таблице 12.
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений периода сле-
дования импульсов (для каналов CI-PI и СI-MI) и длительности импульсов (для каналов
CI-TI и СI-MI) при условии, что длительности фронтов импульсов не превышают половины пе-
риода внутренней частоты заполнения, должны соответствовать требованиям, приведенным в
таблице 12.
D3/P3
3
d
Т
=
±
(
d
0
+
T
×
f
m
)
Таблица 12
Режим
измерений дли-
Каналы тельности/
периода им-
пульса
Длительность
импульса / периода
Внутренняя
частота за-
полнения
(f
m
), кГц
Пределы допускаемой
основной относительной
погрешности измерений
периода и длительности
импульсов
D0/P0
от 20 мкс до 14 мин
5 000
CI-PI/
D1/P1
CI-ТI
D
2/P2
от 20 мкс до 28 мин 2 500
от 20 мкс до 57 мин 1 250
от 20 мкс до 114 мин625
CI-МI–
от 10 мкс до 150 с
26 700
1
d
Т
=
±
(
d
0
+
T
×
f
m
)
Примечания
δ
o
основная относительная погрешность частоты опорного генератора канала;
Т- измеряемая длительность (период) импульса, с;
f
m
- внутренняя частота заполнения, Гц
Пределы допускаемой абсолютной погрешности счёта импульсов для каналов CI-NI и
CI-DI должны быть ±1 импульс на каждые 100 000 импульсов.
Основные технические характеристики каналов импульсного ввода CI-RP-24 – измере-
ний частоты вращения вала турбины:
Диапазон измерений, об/минот 1 до 100 000;
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений
в диапазоне до 100 об/мин, %
±
0,1;
в диапазоне свыше 100 об/мин, %
±
0,01;
Верхний предел измерений частоты, кГц 15;
Количество импульсов за один оборот вала от 1 до 128;
Амплитуда переменной составляющей сигнала, В, не менее 1,0;
Постоянная составляющая сигнала, В от 0,5 до 24.
Нормирующие преобразователи серии NCM2 предназначены для преобразования пе-
ременного тока и напряжения в унифицированный токовый сигнал 4-20 мА. Основные техни-
ческие характеристики нормирующих преобразователей серии NCM2 приведены в таблице 13.
Лист № 13
Всего листов 18
от 45 до 55
± 0,5
± 0,25
Таблица 13
Обозначение
Диапазон
измерений
Частота изме-
ряемого сиг-
нала,
Гц
Пределы основ-
ной приведенной
погрешности
преобразования,
%
Пределы дополни-
тельной приведенной
температурной по-
грешности преобразо-
вания, %/10°С
NCM2-1A
NCM2-2,5A
NCM2-5A
NCM2-10A
NCM2-25A
NCM2-150В
NCM2-300В
от 0 до 1 А
от 0 до 2,5 А
от 0 до 5 А
от 0 до 10 А
от 0 до 25 А
от 0 до 150 В
от 0 до 300 В
ПТК «TREI» содержат измерительные каналы тока, напряжения, сопротивления, тем-
пературы (с помощью термопар и термометров сопротивления), параметров импульсного сиг-
нала, включенные по схемам с резервированием, а также содержащие групповые барьеры ис-
крозащиты TREI-B700. Метрологические характеристики измерительных каналов, включенных
по схемам с резервированием, а также содержащих групповые барьеры искрозащиты TREI-
B700 , приведены в таблице 14.
Пределы допускаемой ос-
новной погрешности
2
´
D
D
Таблица 14
Пределы допускаемой дополни-
Измерительные каналытельной температурной погреш-
ности, на каждые 10
°
С
Включенные по схемам с ре-
зервированием
Д
Образованные с использова-
нием групповых барьеров2
´
DD
Д
искрозащиты
Примечания
D
– пределы допускаемой основной абсолютной, относительной или приведенной (в за-
висимости от типа измерительного канала) погрешности измерительных каналов, образованных
устройствами программного управления TREI-5B;
D
Д
– пределы допускаемой дополнительной абсолютной, относительной или приведен-
ной погрешности измерительных каналов, образованных устройствами программного управле-
ния TREI-5B.
ПТК «TREI» обеспечивают возможность реализации узлов учёта газа, тепловой энер-
гии и теплоносителя, в соответствии с нижеприведенными характеристиками:
а) общее количество аналоговых измерительных каналов (на 1 устройство программно-
го управления TREI-5B) до 496;
б) количество аналоговых или импульсных измерительных каналов для подключения
датчиков с одного трубопровода до 8;
в) общее количество групп учета до 62;
г) включение трубопроводов в состав магистралей и формирование структуры узлов
учета – произвольные;
д) общее количество формируемых трендов до 496;
е) период обновления результатов измерений температуры, давления, перепада давле-
ния до 1,5 с;
Лист № 14
Всего листов 18
ж) период обновления результатов измерений объёма и объёмного расхода газа, массы,
массового и объёмного расхода теплоносителя, тепловой энергии до 3 с;
з) диапазоны измерений абсолютного давления и температуры измеряемой среды при-
ведены в таблице 15;
Наименование среды
Таблица 15
Вода
Перегретый пар
Природный газ
Диапазон измерений
абсолютного давления, МПа
температуры,
°
С
от 0,1 до 2,5 от 1 до 200
от 0,2 до 30от 10 до 600
от 0,1 до 12 от минус 23 до 57
и) пределы допускаемой относительной погрешности вычислений параметров теплоно-
сителя приведены в таблице 16;
Характеристика теплоносителя
Таблица 16
Плотность
Энтальпия
Коэффициент динамической вязкости
Масса по отдельному трубопроводу
Количество тепловой энергии по отдельному трубопроводу
Пределы допускаемой относи-
тельной погрешности вычис-
лений, %
±
0,03
±
0,05
±
0,1
±
0,15
±
0,15
к) пределы допускаемой относительной погрешности вычислений параметров природ-
ного газа приведены в таблице 17;
± 2,1
± 1,3
± 0,7
± 0,4
Таблица 17
Параметры природного газа
Пределы допускаемой
относительной погрешности
вычислений, %
± 0,5
± 1,0
± 1,5
± 6,0
± 1,5
± 1,5
± 0,2
Плотность
Показатель адиабаты
Динамическая вязкость:
-
для метода расчета GERG-91мод
-
для метода расчета AGA8-92 DC
-
для метода расчета NX19мод
-
для метода расчета ВНИЦ СМВ
Объёмный расход по отдельному трубопроводу в стандартных
и рабочих условиях, массовый расход, мгновенный объемный
расход в стандартных и рабочих условиях, мгновенный массо-
вый расход
Коэффициент сжимаемости:
-
для метода расчета GERG-91мод
-
для метода расчета AGA8-92 DC
-
для метода расчета NX19мод
-
для метода расчета ВНИЦ СМВ
Лист № 15
Всего листов 18
л) пределы допускаемой погрешности измерений объёма природного газа
±
0,2 %.
Пределы допускаемой погрешности средних, суммарных и экстремальных значений
величин, представляемых в часовых, сменных и суточных трендах равны пределам допускае-
мой погрешности текущего значения соответствующей величины.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений времени за 24 часа
±
5 с
Рабочие условия применения:
а) для компонентов верхнего уровня определяются рабочими условиями применения
компьютерного оборудования, входящего в комплект поставки;
б) для компонентов нижнего уровня:
-
температура окружающего воздуха:
Устройства программного управления TREI-5B-02, -04,
°
Сот минус 40 до 60;
Устройства программного управления TREI-5B-05,
°
Сот минус 60 до 60;
Групповые барьеры искрозащиты TREI-B700,
°
Сот минус 60 до 60;
-
относительная влажность при температуре 35°С, % от 30 до 85;
-
атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) от 84 до 106,7 (от 630 до 800).
Электрическое питание может осуществляться от сети однофазного переменного тока
частотой (50 ± 1) Гц напряжением 140 до 260 В или от внешнего источника питания постоянно-го
тока напряжением от 16 до 28 В. Для питания реле в схемах с резервированием каналов при-
меняется источник питания постоянного тока напряжением от 20 до 28 В.
Габаритные размеры и масса для компонентов верхнего уровня определяются габарит-
ными размерами и массой компьютерного оборудования, входящего в комплект поставки.
Габаритные размеры и масса компонентов нижнего уровня приведёны в таблице 18.
Компонент
485×135×245
8
570×510×450
80
Таблица 18
Габаритные
размеры, мм
Масса, кг,
не более
330×270×87
0,5
Установочный каркас устройств программного управле-
ния TREI-5В-02, -04
Установочный каркас устройств программного управле-
ния TREI-5В-02, (взрывонепроницаемая оболочка)
Модуль устройств программного управления TREI-5B-05
Групповые барьеры искрозащиты
TREI-B700:
-
исполнения с 32 базовыми ячейками
-
исполнения с16 базовыми ячейками
-
исполнения с 8 базовыми ячейками
190×126×39
109×126×39
48×126×39
0,4
0,2
0,1
Время наработки на отказ:
Для компонентов верхнего уровня определяется временем наработки на отказ входяще-
го в комплект поставки компьютерного оборудования;
Для компонентов нижнего уровня:
-
TREI-5В не менее 75000 часов;
-
TREI-5В c резервированием не менее 120 000 часов;
-
TREI-B700 не менее 250000 часов.
Знак утверждения типа
наносится на информационную табличку на корпусе Комплексов программно-технических
«TREI», на титульном листе руководства по эксплуатации и формуляре в левом верхнем углу.
Лист № 16
Всего листов 18
Комплектность средства измерений
В комплект поставки входят:
1.Комплекс программно-технический «TREI».
2.Базовое программное обеспечение с указанием конкретного номера сборки, и
контрольной суммой приложения, указанной в формуляре.
3.Комплексы программно-технические «TREI». Формуляр TREI.425200.003 ФО.
4.Комплексыпрограммно-технические«TREI».Методикаповерки.
TREI.425200.003 МП.
5.Комплексы программно-технические «TREI». Руководство по эксплуатации
TREI.425200.003 РЭ.
Поверка
осуществляется по документу TREI.425200.003 МП «Комплексы программно-технические
«TREI».Методикаповерки»,согласованномуруководителемГЦИСИФГУ
«Пензенский ЦСМ» 21 ноября 2008 г. с изм. 1 от 28.04.2015 г.
от 0 до 10 В
100 Ом
3 разряд
от 0 до 1 В
-
-
-
Таблица 19 - Перечень основных рекомендуемых средств поверки
Наименование Диапазон измерений
Прибордляповеркивольтметров
В1-12
Класс точности
Пределы допускаемой
основной погрешности
установки напряжения:
±
(0,02 +
0,00005∙Uк/U) % в диа-
пазоне 0,1 В,
±
(0,005 +
0,0001∙Uк/U) % в диа-
пазоне 10 В
Катушка электрического сопротивле-
ния Р331
Вольтметр универсальный Щ31
Пределы допускаемой
основной погрешности
измерения напряжения
±
(0,01+0,002∙(Uк/U-1) %
от 0,01 до 1000 Ом
Мера электрического сопротивления
многозначная Р4833
Вольтметр универсальный В7-54/3от 0 до 2 В
Источник питания Б5-47 Напряжение до 30 В, ток
до 3 А
Климатическая камера, тип VT7011;
диапазон изменения температуры от
60 до 60 °Cот минус 60 до 60 °C
0,02/1,5
´
10
-4
0,005/0,001
-
погрешность поддержа-
ния температуры
± 0,5 °C; неравномер-
ность температуры в
объеме камеры ± 0,5 °C
Частотомерэлектронно-счетный
Ч3-54. Счёт числа (суммирование) им-
пульсов. Работа в режиме делителя
частоты.
Генератор импульсов Г5–60
Погрешность установ-
ки периода повторения
одинарных импульсов
±
1
×
10
-6
.
Лист № 17
Всего листов 18
от 0 до 20 А
Продолжение таблицы 19
Генератор импульсов Г5–54
Погрешность установ-
кидлительностиос-
новныхимпульсов в
основном диапазоне не
-
превышает
±
(0,1τ+0,03 мкс).
Погрешность установ-
ки амплитуды не пре-
вышает
±
(0,1 U+K∙IB).
--
Делитель 1:10 от генератора импуль-
сов Г5-63
Установка для поверки амперметров
и вольтметров на постоянном и пере-
менном токе У300
Прибор для поверки вольтметров пе-
ременного тока В1-9
ток до 3000 А
Диапазон значений вы-Коэффициент нели-
ходного переменного: на- нейных искажений вы-
пряжения от 0,15 до ходного переменного
1000 В, тока от 0,1 до 300 А напряжения 2 %
Диапазон выходных на- коэффициент гармоник
пряжений от 100 мкВ до выходного напряжения
100 В0,06 %
Первичный номинальный
класс точности 0,01
Относительная приведен-
ная погрешность
±
0,1%
Трансформатор тока эталонный двух-
ступенчатый ИТТ-3000.5
Мультиметр цифровой прецизионный
FLUKE 8508A
Мера электрического сопротивления
постоянного тока многозначная Р3026
от 0,01 до 1000 Ом0,002/1,5
´
10
-6
Сведения о методиках (методах) измерений
Методика измерений приведена в разделе 2 руководства по эксплуатации.
Нормативные документы, устанавливающие требования к комплексам программно-
техническим «TREI»
1.ГОСТ 8.558-2009. «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств изме-
рений температуры».
2.ГОСТ 8.586.1-2005. «ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов
с помощью стандартных сужающих устройств. Принцип метода измерения и общие требо-
вания. Часть 1».
3.ГОСТ 8.586.2-2005. «ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов
с помощью стандартных сужающих устройств. Диафрагмы. Технические требования.
Часть 2».
4.ГОСТ 8.586.3-2005. «ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов
с помощью стандартных сужающих устройств. Сопла и сопла Вентури. Технические требо-
вания. Часть 3».
5.ГОСТ 8.586.4-2005. «ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов
с помощью стандартных сужающих устройств. Трубы Вентури. Технические требования.
Часть 4».
6.ГОСТ 8.586.5-2005. «ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов
с помощью стандартных сужающих устройств. Методика выполнения измерения. Часть 5».
7.ГОСТ 26.011-80. «Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и на-
пряжения электрические непрерывные входные и выходные».
Лист № 18
Всего листов 18
8.ГОСТ 6651-2009. «Государственная система обеспечения единства измерений.
Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и
методы испытаний».
9.ГОСТ 30319.0-96. «Газ природный. Методы расчёта физических свойств. Об-
щие положения».
10.ГОСТ 30319.1-96. «Газ природный. Методы расчёта физических свойств. Оп-
ределение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его перера-
ботки».
11.ГОСТ 30319.2-96. «Газ природный. Методы расчёта физических свойств. Оп-
ределение коэффициента сжимаемости».
12.ГОСТ 30319.3-96. «Газ природный. Методы расчёта физических свойств. Оп-
ределение физических свойств по уравнению состояния».
13.ГОСТ 6651-94. Термопреобразователи сопротивления. Общие технические
требования и методы испытаний.
14.ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристи-
ки преобразования.
Изготовитель
Акционерное общество «ТРЭИ» (АО «ТРЭИ»)
ИНН 5835023448
Адрес: 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 1
Тел.: (8412) 55-58-90; 69-70-89;факс: (8412) 49-85-13
Е-mail:
Испытательный центр
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандар-
тизации, метрологии и испытаний в Пензенской области» (ФБУ «Пензенский ЦСМ»)
Адрес: 440039, г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 20
Тел./факс: (8412) 49-82-65
Е-mail:
ГЦИ СИ ФБУ «Пензенский ЦСМ» зарегистрирован в Государственном реестре средств
измерений под № 30033-10.
Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологииС.С. Голубев
М.п.« ___ » ______________ 2015 г.
Готовы поверить данное средство измерений.
Поверка средств измерений.