Untitled document
Приложение № 22
к сведениям о типах средств
измерений, прилагаемым
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «31» декабря 2020 г. №2461
Лист № 1
Всего листов 14
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Система измерительная «Каскад-П1»
Назначение средства измерений
Система измерительная «Каскад-П1» (далее – ИС-П1) предназначена для измерений:
силы от тяги двигателя; частоты переменного тока, соответствующей частоте вращения рото-
ров; массового расхода топлива; объемных расходов (прокачки) рабочей жидкости и масла;
абсолютных, избыточных и разности давлений газообразных и жидких сред; температуры
жидких и газообразных сред; напряжения постоянного и переменного тока; силы постоянного
и переменного тока; частоты переменного тока; относительной влажности атмосферного воз-
духа; виброскорости корпуса газотурбинного двигателя (ГТД); а также для отображения ре-
зультатов измерений и расчетных величин и их регистрации в ходе проведения испытаний
авиационных ГТД: ПС-90А, ПС-90А1, ПС-90А76, ПС-90А2, ПД-14.
Описание средства измерений
Принцип действия ИС-П1 при измерении физических величин (силы от тяги двигателя,
объемных и массовых расходов, давления/разрежения, температуры и влажности, силы и
напряжения постоянного и переменного тока, частоты переменного тока и виброскорости) ос-
нован на преобразовании измеряемых физических величин первичными измерительными пре-
образователями (ПИП) в электрические сигналы, функционально связанные с измеряемыми
физическими величинами, с последующим преобразованием, нормализацией и передачей их
по каналам связи в измерительные модули комплексов измерительно-вычислительных MIC-
036, MIC-140, MIC-300 (далее - MIC) для цифрового преобразования и регистрации измерен-
ных величин с последующей передачей для отображения средствами вычислительной техники
пульта управления (далее - ПУ).
Конструктивно ИС-П1 состоит из: пульта управления испытаниями; trial приборных и
шкафов ИС-П1; статива и термостатива датчиков давления; коммутационных шкафов; тягоиз-
мерительной системы; первичных измерительных преобразователей (ПИП); промежуточных
преобразователей (ПрП); линий связи; аналого-цифровых преобразователей и цифровой аппа-
ратуры «верхнего уровня» (специализированные платы, компьютеры со специализированным
программным обеспечением, мониторы); блоков (источников) питания.
Функционально ИС-П1 включает в себя следующие измерительные каналы (ИК):
– ИК силы от тяги двигателя;
– ИК расходов массового и объемного;
– ИК частоты переменного тока, соответствующие частоте вращения роторов;
– ИК абсолютных, избыточных и разности давлений газообразных и жидких сред;
– ИК температуры газообразных сред с ПИП термоэлектрического типа ТХА (K);
– ИК температуры жидких и газообразных сред с ПИП терморезистивного типа (тер-
мометров сопротивления);
Лист № 2
Всего листов 14
– ИК температура атмосферного воздуха;
– ИК относительной влажности атмосферного воздуха;
– ИК виброскорости корпуса ГТД;
– ИК напряжения и силы постоянного тока;
– ИК напряжения, частоты и силы переменного трехфазного тока.
ИК силы от тяги двигателя.
Принцип действия ИК силы от тяги двигателя: сила от тяги двигателя, приложенная к
тягоизмерительной системе ГАП6-87078, уравновешивается силой реакции рабочего тензоре-
зисторного датчика. Его выходной сигнал, пропорциональный силе от тяги, поступает на мо-
дуль МС-212, оцифровывается и далее передается в компьютер верхнего уровня системы, где с
помощью известной градуировочной зависимости вычисляется сила от тяги двигателя для ре-
гистрации и отображения средствами вычислительной техники ПУ.
ИК расходов массового и объемного.
Принцип действия ИК массового расхода основан на использовании в ПИП сил Корио-
лиса, действующих на поток среды, двигающейся по петле трубопровода, которая колеблется с
постоянной частотой. Силы Кориолиса вызывают поперечные колебания противоположных
сторон петли и, как следствие, фазовые смещения их частотных характеристик, пропорциональ-
ных массовому расходу. Выходной токовый сигнал ПИП массового расхода Rotamass (рег. №
поступает на измерительный модуль МС-114С2, где преобразуется в цифровой код и
передается для регистрации и отображения средствами вычислительной техники.
Принцип действия ИК объемного расхода основан на функциональной зависимости ча-
стоты переменного тока на выходе турбинного преобразователя расхода ТПР (рег. № 8326-04)
от частоты вращения его винтовой гидрометрической турбинки, которая в свою очередь зависит
от объёмного расхода жидкости, протекающей через рабочее сечение преобразователя. Сигнал
переменного тока поступает на нормализатор сигнала МЕ-402 с последующим измерением ча-
стоты модулем МС-451, где его частота преобразуется в цифровой код. Полученные значения
измеренных объемного расходов (прокачки) жидкости и масла поступают на средства отобра-
жения и регистрации ПУ.
ИК частоты переменного тока, соответствующие частоте вращения роторов.
Принцип действия ИК основан на преобразовании сигнала от первичных преобразова-
телей ДЧВ-2500, ДЧВ-16М (установленных на ГТД) в нормализованный сигнал TTL-уровня
нормализатором сигнала МЕ-402, с последующим измерением частоты модулем МС-451, и
передаче измеренного значения частоты для регистрации и отображения средствами вычисли-
тельной техники ПУ.
ИК абсолютных, избыточных и разности давлений газообразных и жидких сред.
Принцип действия ИК основан на функциональной зависимости нормализованного
значения (от 4 до 20 мА) силы постоянного тока на выходе ПИП типов ADZ (рег. №
и DMP (рег. № 75925-19), возникающего от воздействия измеряемого давления (разрежения)
жидкостей и газов на чувствительный элемент ПИП. Выходной токовый сигнал ПИП поступает
на измерительный модуль МС-114С2, где преобразуется в цифровой код и передается для реги-
страции и отображения средствами вычислительной техники ПУ. Барометрическое давление
измеряется с помощью БРС-1М (рег. № 16006-97).
ИК температуры газообразных сред с ПИП термоэлектрического типа ТХА и ТХК.
Принцип действия ИК основан на измерении термо-ЭДС (ТЭДС), возникающей в спае
термоэлектродных проводов ПИП (ТП рег. № 61084-15) термоэлектрического типа от разно-
сти температур между «горячими» и «холодными» спаями. ТЭДС поступает на вход комплекса
измерения температур MIC-140, где преобразуется в цифровой код и передается для регистра-
ции и отображения средствами вычислительной техники ПУ.
ИК температуры жидких и газообразных сред с ПИП терморезистивного типа (термо-
метров сопротивления).
Принцип действия ИК на базе термометров сопротивления, основан на измерении и
преобразовании ПИП (TC рег. № 58808-14) температуры в электрический сигнал (сопротивле-
Лист № 3
Всего листов 14
ние постоянному току), пропорциональный измеряемой температуре, передаваемый на вход
модуля МС-227R3, в котором он преобразуется в цифровой код и передается для регистрации и
отображения средствами вычислительной техники ПУ.
ИК температура атмосферного воздуха.
Принцип действия ИК основан на зависимости сопротивления платинового чувстви-
тельного элемента преобразователя ИВТМ 7 (рег. № 15500-12) от окружающей температуры.
Выходной сигнал преобразователя температуры поступает на измерительный модуль МС-
114С2, где преобразуется в цифровой код и передается для регистрации и отображения сред-
ствами вычислительной техники
ИК относительной влажности атмосферного воздуха.
Принцип действия ИК основан на зависимости диэлектрической проницаемости чув-
ствительного элемента преобразователя ИВТМ 7 (рег. № 15500-12) от влажности окружающе-
го воздуха. Выходной токовый сигнал преобразователя влажности измеряется модулем МС-
114С2, в котором он преобразуется в цифровой код и передается для регистрации и отображе-
ния средствами вычислительной техники ПУ.
ИК виброскорости корпуса ГТД.
Принцип действия ИК основан на явлении пьезоэффекта, заключающегося в появлении
на пьезоэлементах ПИП (датчиков-акселерометров) типа МВ-43 (рег. №
знакопере-
менного электрического заряда с частотой, равной частоте изменения направления инерцион-
ных сил, возникающих от вибрации места крепления датчика и приложенных вдоль его оси, и
амплитудой, пропорциональной усилию воздействия инерционных сил на пьезоэлемент дат-
чика. Преобразование заряда в напряжение переменного тока осуществляется усилителем за-
ряда МЕ-908 с последующим измерением напряжения переменного тока и отображением на
MIC-300.
ИК напряжения и силы постоянного тока.
Напряжения постоянного тока (соответствующее температуре воздуха (газов)) измеря-
ется с помощью комплекса MIC-140, сила постоянного тока измеряется с помощью измери-
тельных модулей МС-114С2.
ИК напряжения, частоты и силы переменного трехфазного тока.
Принцип действия ИК напряжения переменного тока основан на измерении выходного
напряжения с помощью ПИП типа CV3 (рег. № 57088-14), пропорциональный измеряемому
напряжению выходной сигнал с которых поступает на измерительный модуль МС-114, где
преобразуется в цифровой код и передается для регистрации и отображения средствами вычис-
лительной техники ПУ.
Частота переменного тока измеряется модулем МС-451, измеренные значения частоты
переменного тока передаются для регистрации и отображения средствами вычислительной тех-
ники ПУ.
Принцип действия ИК силы переменного тока основан на преобразовании ПИП типа
ПИТ
(рег. № 74910-19) значений силы тока в цепях каждой фазы генератора в ток соответ-
ствующего измерительного канала. ПИП представляет из себя токовый трансформатор, вы-
ходной сигнал с которого, пропорциональный силе измеряемого тока, поступает на измери-
тельный модуль МС-114С2, где преобразуется в цифровой код и передается для регистрации и
отображения средствами вычислительной техники ПУ.
Общий вид составных частей средства измерений представлен на рисунках 1-24.
Места расположения наклеек и запирания стойки приборной ИС-П1 показаны на ри-
сунке 23.
Защита от несанкционированного доступа к компонентам системы обеспечивается:
- запиранием ключом замка на дверях стойки приборной (рисунок 22);
- запиранием ключом замка на дверях шкафа кроссового (рисунок 23);
- наклеиванием наклейки пломбировочной (рисунок 24) на двери шкафа кроссового и
на остальные компоненты системы.
Лист № 4
Всего листов 14
Рисунок 1 – Пульт
управления испытаниями. Вид внешний
Рисунок 2 – Стойки приборные
и шкафы ИС-П1. Вид внешний
Рисунок 3 – Термостив датчиков давления. Вид
внешний
Рисунок 4 – Статив датчиков давления. Вид
внешний
Рисунок 5 – Шкаф комму-
тационный №3. Вид внеш-
ний
Рисунок 6 – Шкаф коммута-
ционный №4. Вид внешний
Рисунок 7 – Комплекс измере-
ния температур магистрально-
модульный MIC-140. Вид
внешний
Лист № 5
Всего листов 14
Рисунок 8
–
Система тягоизмерительная ГАП6-
87078. Вид внешний
Рисунок 9
–
Преобразователь давления
измерительный ADZ. Вид внешний
Рисунок 10
–
Преобразователь абсолютного
давления БРС-1М. Вид внешний
Рисунок 11 – Преобразователь темпера-
туры и влажности ИВТМ-7. Вид внеш-
ний
Рисунок 12 – Преобразователь расхода
объёмного ТПР 7. Вид внешний
Рисунок 13 – Счетчик-расходомер массовый
Rotomass. Вид внешний
Лист № 6
Всего листов 14
Рисунок 14 – Преобразователь расхода
объёмного ТПР 12. Вид внешний
Рисунок 15 – Преобразователь температуры
ТС. Вид внешний
Рисунок 16 – Преобразователь расхода
объёмного ТПР 14. Вид внешний
Рисунок 17 – Преобразователь температуры
ТП. Вид внешний
Рисунок 18 – Преобразователь давления
DMP. Вид внешний
Рисунок 19 – Преобразователь виброуско-
рения МВ-43. Вид внешний
Рисунок 20 – Преобразователь силы тока изме-
рительный ПИТ.
Вид внешний
Рисунок 21 – Датчик напряжения CV3. Вид
внешний
Рисунок 22 – Места расположения наклеек
и запирания стойки приборной ИС-П1
Рисунок 23 – Замок и ключ шкафа
кроссового ПС-П. Вид внешний
Рисунок 24 – Наклейка пломбировочная.
Вид внешний
Программное обеспечение
Включает общее и функциональное программное обеспечение (ПО).
В состав общего ПО входит операционная система Windows 7 «Pro» (64-разрядная).
Функциональное программное обеспечение представлено программой управления комплексом
MIC «Recorder».
В программе управления комплексом MIC метрологически значимой частью ПО
«Recorder» является метрологический модуль scales.dll (таблица 1).
Уровень защиты ПО «высокий» в соответствии с Р 50.2.077- 2014.
Таблица 1 – Идентификационные данные функционального ПО
Идентификационные данные (признаки)
Идентификационное наименование ПО
Номер версии (идентификационный номер) ПО
Цифровой идентификатор ПО
Алгоритм вычисления идентификатора ПО
Значение
scales.dll
1.0.2.1
6DB542A3
CRC32
Лист № 7
Всего листов 14
Место запирания
Место нанесения знака
утверждения типа и
поверки
Лист № 8
Всего листов 14
Метрологические и технические характеристики
Метрологические характеристики (МХ) ИС-П1 приведены в таблице 2.
Физические
параметры
(обозначение)
Измеряемые
величины
Значение
входного
сигнала
Пределы
допускаемой
погрешности
Кол-во
каналов
1
2
3
Сила от тяги
(Параметр: R приб)
γ: ±0,5 % от ВП
γ: ±0,5 % от ВП
1
1
2
1
1
Частота вращения ротора
вентилятора
(Параметр: N
в
)
Частота пере-
менного тока
от 1 до 5000 Гц
Частота вращения ротора КВД
(Параметр: N
квд
)
от 1 до 8000 Гц
Полное давление воздуха за
вентилятором
(Параметры: P2001; P2002;
P2003; P2004; P2005; P2006;
P2007; P2008)
Давление из-
быточное
от 0 до 73.55 кПа
(от 0 до 0.75 кгс/см
2
)
Таблица 2 – Метрологические характеристики ИС-П1
4
5
ИК силы от тяги двигателя
δ: ±0,5 % от ИЗ
1
Обратная сила от тяги
(Параметр: R приб)
от 0 до 88 кН
(от 0 до 9000 кгс)
от 88 до 177 кН
Сила(от 9000 до 18000
кгс)
от 0 до 40 кН
(от 0 до 4000 кгс)
ИК расходов массового и объемного
Массовый расход топлива Расход массо- от 300 до 3500 кг/ч γ: ±0,5 % от ВП
(Параметр: G
Т
) вый от 3500 до 7000 кг/ч δ: ±0,5 % от ИЗ
Расход (прокачка) масла через
двигательот 15 до 60 л/минγ: ±3 % от ВП
(Параметр: G
М
)
Расход (прокачка) рабочей
жидкости через гидронасосот 24 до 200 л/минδ: ±2 % от ИЗ
(Параметры: G
Г/ж1
; G
Г/ж2
) Расход объ-
Расход (прокачка) рабочейемный
жидкости через гидронасосот 24 до 200 л/минγ: ±3 % от ВП
(Параметры: G
ГН 76
)
Расход (прокачка) рабочей
жидкости через гидронасосот 2 до 9 л/минδ: ±2 % от ИЗ
(Параметр: G
жГН_FH
)
ИК частоты переменного тока, соответствующие частоте вращения роторов
γ: ±0,1 % от ВП1
γ: ±0,1 % от ВП1
ИК абсолютных, избыточных и разности давлений газообразных и жидких сред
γ: ±0,5 % от ВП
8
Лист № 9
Всего листов 14
Давление абсолютное баро-
метрическое
(Параметр: Р
Н
)
Давление аб-
солютное
от 93 до 107 кПа
Δ: ±67,0 Па
1
Перепад давления
газообразных сред
(Параметры: РВ.120;
РВ.121;РВ.122; РВ.123)
Разность дав-
лений
от - 1,96 до 0 кПа
(от - 200 до 0 мм вод.
ст.)
Δ: ±50 Па (±5
мм вод. ст.)
4
Давление дифференциальное
газообразных сред
(Параметры: РВ.122-13;
РВ.123-14)
δ: ±0,5 % от ИЗ
2
от - 9,8 до 0 кПа
(от -1000 до 0 мм вод.
ст.)
γ: ±0,5 % от ДИ
Давление избыточное
газообразных сред
(Параметры: Р216_1; Р217_1;
Р218_1; Р219_1; Р220_1)
Давление из-
быточное
от 0 до 156,9 кПа
(от 0 до 1,6 кгс/см
2
)
γ: ±0,5 % от ВП
5
Давление избыточное
газообразных сред
(Параметры: РК305; РК306;
РК307)
от 0 до 4,0 МПа
(от 0 до 40 кгс/см
2
)
γ: ±0,5 % от ВП
3
Давление избыточное
газообразных сред
(Параметры: РК308)
от 0 до 4,0 МПа
(от 0 до 40 кгс/см
2
)
γ: ±0,5 % от ВП
1
Давление избыточное
газообразных сред
(Параметры: Р
ВХ СТВ
)
от 0 до 1,0 МПа
(от 0 до 10 кгс/см²)
γ: ±1 % от ВП
1
Давление избыточное
газообразных сред
(Параметры: Р
В ПОС
)
от 0 до 784,5 кПа
(от 0 до 8 кгс/см²)
γ: ±1 % от ВП
1
Давление избыточное жидких
сред
(Параметр: Р
суф
)
от 0 до 98,1 кПа
(от 0 до 1 кгс/см
2
)
γ: ±1 % от ВП
1
Давление избыточное жидких
сред
(Параметры: Р
ВХ Г/Н1
; Р
ВХ Г/Н2
;
Р
М ВХ ГН( 76
)
от 0 до 588,4 кПа
(от 0 до 6 кгс/см
2
)
γ: ±1 % от ВП
3
Давление избыточное жидких
сред
(Параметр: Р
М.ВХ1
)
от 0 до 1,6 МПа
(от 0 до 16 кгс/см
2
)
γ: ±1 % от ВП
1
Продолжение таблицы 2
12
34
5
от - 19,6 до - 9,8 кПа
(от - 2000 до - 1000 мм
вод. ст.)
Лист № 10
Всего листов 14
1
Давление избыточное жидких
сред
(Параметр: Р
М ВХ
)
Давление из-
быточное
от 0 до 0,59 МПа
(от 0 до 6 кгс/см
2
)
Давление избыточное жидких
сред
(Параметры: Р
ВЫХ Г/Н1
; Р
ВЫХ
Г/Н2
; Р
М ВЫХ ГН76
)
от 0 до 24,52 МПа
(от 0 до 250 кгс/см
2
)
Давление избыточное жидких
сред
(Параметр: Р
Т ВХ
)
от 0 до 0,34 МПа
(от 0 до 3,5 кгс/см
2
)
Давление избыточное жидких
сред
(Параметр: Р
Т НР
)
от 0 до 1,18 МПа
(от 0 до 12 кгс/см
2
)
от 0 до +600 °C
от -50 до +300 °C
Температура газообразных сред
(Параметры: ТВХ.105;
ТВХ.106; ТВХ.107; ТВХ.108;
ТВХ.109; ТВХ.110)
от +223 до +323 K
от -50 до +60 °С
Температура жидких сред
(Параметр: Т
М ВЫХ
)
от -50 до +250 °С
Температура жидких сред
(Параметры: ТМ ТПР)
от -50 до +200 °С
Температура жидких сред
(Параметры: Т
ВХ Г/Н1
,Т
ВХ Г/Н2
; Т
М
АМГ
)
от -50 до +100 °С
Продолжение таблицы 2
234
5
γ: ±1 % от ВП
1
γ: ±1 % от ВП
3
γ: ±1 % от ВП
1
γ: ±1 % от ВП
1
ИК температуры газообразных сред с ПИП термоэлектрического типа ТХА, ТХК
γ: ±1 % от ВП1
Температура газообразных сред
(Параметр:Т
ВПОС
)
Температура
Температура газообразных сред
(Параметр: Т
ВХ СТВ
)
γ: ±1 % от ВП1
ИК температуры жидких и газообразных сред с ПИП терморезистивного типа
(термометров сопротивления)
δ: ±0,3 % от ИЗ6
Температура жидких сред
(Параметр: Т
Т ВХ ДВ
)
Температура
γ: ±1,5 % от ВП1
γ: ±1,5 % от ВП1
γ: ±1,5 % от ВП1
γ: ±1,5 % от ВП2
ИК температура атмосферного воздуха
Температура окружающего
воздухаТемператураот +228 до +323 Kδ: ±0,5 % от ИЗ1
(Параметр: Т
Н
)
Лист № 11
Всего листов 14
Влажность относительная воз-
духа в рабочем боксе
(Параметр: R
H
)
Относитель-
ная влажность
Виброскорость корпуса ГТД в
диапазоне частот от 30 до 200
Гц
(Параметры: V
РК
; V
ЗП
)
Виброско-
рость
Сила постоянного тока
(Параметры: Pr1; Pr2; Pr3; Pr4;
Pr5; Pr6; Р9; Р10; Р11; Р12)
Сила посто-
янного тока
от 4 до 20 мА
Сила постоянного тока, соот-
ветствующая статическому
давлению за КВД
(Параметр: Рк 308 )
от 4 до 20 мА
Напряжение постоянного тока,
соответствующее температуре
воздуха (газа)
(Параметры: Т2033; Т2034;
Т2035; Т2036; Т2037; Т2038;
Т2039; Т2040; Т251_1; Т252_1;
Т253_1; Т254_1; Т255_1;
ТК320; ТК321; ТК322; ТТ 555)
γ: ±0,07 % от
ВП
17
Напряжение (фазное) генерато-
ра
(Параметры: U
ГЕН1
; U
ГЕН2
;
U
ГЕН3
)
Напряжение
переменного
тока генера-
тора
от 0 до 150 В
Частота переменного тока гене-
ратора
(Параметр: F
ГЕН
)
Частота пере-
менного тока
генератора
от 350 до 800 Гц
Сила тока генератора
(Параметры: А
ГЕН1
; А
ГЕН2
;
А
ГЕН3
)
Сила пере-
менного тока
генератора
от 0 до 560 А
Продолжение таблицы 2
12
34
5
ИК относительной влажности атмосферного воздуха
от 0 до 99 %Δ: ±2 %
1
ИК виброскорости корпуса ГТД
от 0 до 100 мм/сγ: ±10 % от ВП2
ИК напряжения и силы постоянного тока
γ: ±0,1 % от ВП10
γ: ±0,1 % от ВП1
Напряжение
постоянногоот -3 до +67 мВ
тока
ИК напряжения, частоты и силы переменного трехфазного тока
γ: ±2,5 % от ВП3
γ: ±1 % от ВП1
γ: ±1 % от ВП3
Примечания:
1 ВП – верхний предел измерения;
2 ИЗ – измеряемое значение;
3 НЗ – нормирующее значение (диапазон измерения);
γ – приведенная погрешность, %;
δ – относительная погрешность, %;
Δ – абсолютная погрешность в единицах измеряемой величины.
Лист № 12
Всего листов 14
Таблица 3 – Технические характеристики
Наименование характеристикиЗначение
Параметры электрического питания:
- напряжение переменного тока, В230±23
- частота переменного тока, Гц 50±1
Потребляемая мощность, В·А, не более2,6 кВт
Габаритные размеры составных частей средства измерений, мм, (высота×ширина×глубина), не
более:
- стойка приборная 1 ИС-П12205×603×803
- стойка приборная 2 ИС-П12205×603×803
- шкаф кроссовый ИС-П1 2162×1200×416
- статив датчиков давления 662×380×225
- термостатив датчиков давления1240×600×415
- сканер температур MIC-140, 1 шт. 390×300×98
- шкаф коммутационный №1, 1 шт.380×380×210 -
шкаф коммутационный №3, 2 шт.380×380×210 -
пульт управления испытаниями 1197×7984×840
Масса составных частей, кг, не более:
- стойка приборная 1 ИС-П1 240
- стойка приборная 2 ИС-П1 150
- шкаф кроссовый ИС-П1 95
- статив датчиков давления 15
- термостатив датчиков давления 60
- сканер температур MIC-140 11
- шкаф коммутационный №3 30
- шкаф коммутационный №4. 30
- пульт управления испытаниями 190
Условия эксплуатации:
- температура воздуха, °Сот 10 до 30
- относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, % от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа от84до 106
Знак утверждения типа
наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации и на
верхний левый угол стойки приборной в виде наклейки.
Обозначение
БЛИЖ.401201.100.205
1 шт.
Кол-во,
шт.
Комплектность средства измерений
Таблица 4 – Комплектность средства измерений
Наименование (регистрационный номер в Федераль-
ном информационном фонде)
Система измерительная «Каскад-П1», в том числе
ПИП:
тягоизмерительная система ГАП6-87078;
счетчики-расходомеры массовые кориолисовые
ROTAMASS
;
преобразователи расхода турбинные Trial,
ТПР14, ТПР7 (8326-04);
датчики давления, разряжения и разности дав-
лений ADZ (49870-12);
преобразователи давления измерительные DMP
(75925-19);
Лист № 13
Всего листов 14
БЛИЖ.401201.100.205
Обозначение
Кол-во,
шт.
Продолжение таблицы 4
Наименование (регистрационный номер в Федераль-
ном информационном фонде)
термометры сопротивления из платины и меди
ТС (18131-09);
преобразователи термоэлектрические ТП
(61084-15);
вибропреобразователи MВ-43 (16985-08);
измеритель влажности и температуры ИВТМ-7
(15500-12);
барометр рабочий сетевой БРС-1М (16006-97);
датчики напряжения CV3 (57088-14);
преобразователи силы тока измерительные ПИТ
(74910-19).
Программное обеспечение на CD-диске
-1 шт.
Руководство по эксплуатации
Формуляр
Методика поверки
БЛИЖ.401201.100.205 РЭ 1 экз.
БЛИЖ.401201.100.205 ФО 1 экз.
МП Каскад-П1 1 экз.
Поверка
осуществляется по документу МП Каскад-П1 «ГСИ. Система измерительная «Каскад-П1».
Методика поверки», утвержденному ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» «14» января 2020 г.
Основные средства поверки:
калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный ИКСУ-260, регистраци-
онный номер в Федеральном информационном фонде 35062-07;
генератор сигналов специальной формы Г3-110, регистрационный номер в Федераль-
ном информационном фонде 5460-76;
задатчик разрежения Метран-503 Воздух, регистрационный номер в Федеральном ин-
формационном фонде 25940-03;
задатчик избыточного давления грузопоршневой Воздух-2,5, регистрационный номер в
Федеральном информационном фонде 10610-00;
манометр грузопоршневой МП-6, регистрационный номер в Федеральном информаци-
онном фонде 44230-10;
манометр грузопоршневой МП-60, регистрационный номер в Федеральном информа-
ционном фонде 44230-10;
манометр грузопоршневой МП-600, регистрационный номер в Федеральном информа-
ционном фонде 44230-10;
рабочий эталон единицы силы 2-го разряда по ГОСТ Р 8.663-2009 «Государственная
система обеспечения единства измерений (ГСИ). Государственная поверочная схема для
средств измерений силы разряда» (датчик силоизмерительный тензорезисторный на растяже-
ние Zemix с терминалом Микросим - свидетельство об аттестации эталона № 5/418-2019):
диапазон измерений от 3000 кгс до 30000 кгс, границы доверительной погрешности 0,24%;
магазин сопротивлений Р4831, регистрационный номер в Федеральном информацион-
ном фонде 6332-77;
калибратор многофункциональный Transmille 3041, регистрационный номер в Феде-
ральном информационном фонде
7;
мера емкости образцовая Р597/7, регистрационный номер в Федеральном информаци-
онном фонде
Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих определение
метрологических характеристик, поверяемой Системы с требуемой точностью.
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.
Лист № 14
Всего листов 14
Нормативные документы, устанавливающие требования к системе измерительной «Кас-
кад-П1»
ОСТ 1 01021-93. Стенды испытательные авиационных газотурбинных двигателей. Об-
щие требования.
ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).
Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.
Изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие
«МЕРА» (ООО «НПП «МЕРА»)
ИНН 5029023560
Адрес: 141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корпус 13
Телефон: (495) 783-71-59
Факс: (495) 745-98-93
E-mail:
Заявитель
Акционерное общество «ОДК-Пермские моторы» (АО «ОДК-ПМ»)
Адрес: 614010, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 93, корп. 61
Тел.: (342) 240-03-80
Факс: (342) 240-03-70
Адрес в Интернете: www.pmz.ru
E-mail: pmz@pmz.ru
Испытательный центр
Государственный научный центр Федеральное государственное унитарное предприятие
«Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова» (ФГУП «ЦИАМ
им. П.И. Баранова»)
Адрес: 111116, Россия, Москва, ул. Авиамоторная, 2
Телефон: (499) 763-61-67, факс (499) 763-61-10
Адрес в Интернете:
E-mail: avim@ciam.ru
Аттестат аккредитации ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» по проведению испытаний
средств измерений в целях утверждения типа № 30093-11 от 24.08.2015 г.
Готовы поверить данное средство измерений.
Поверка средств измерений.