Система измерительная установки переработки газа ООО "ЛУКОЙЛ-КГПЗ"

Основные
Тип
Зарегистрировано поверок 1
Межповерочный интервал / Периодичность поверки 2 года
Найдено поверителей 1

Назначение

Система измерительная установки переработки газа ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ» (далее -ИС УПГ) предназначена для измерений параметров технологического процесса (температуры, давления, перепада давления, массового и объемного расхода, уровня, концентрации кислорода и оксида углерода в газовых смесях, довзрывных концентраций горючих газов, силы тока, напряжения); формирования аналоговых сигналов управления и регулирования.

Описание

Принцип действия ИС УПГ основан на непрерывном измерении, преобразовании и обработке при помощи комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели VP (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее - регистрационный номер) 21532-14) (далее - Centum VP) и комплекса измерительно-вычислительного и управляющего противоаварийной защиты и технологической безопасности ProSafe-RS (регистрационный номер 31026-11) (далее -ProSafe-RS) входных сигналов, поступающих по измерительным каналам (далее - ИК) от первичных и промежуточных измерительных преобразователей (далее - ИП).

ИС УПГ осуществляет измерение параметров технологического процесса следующим образом:

-    первичные ИП преобразуют текущие значения параметров технологического процесса в аналоговые унифицированные электрические сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА, сигналы термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-2009 и сигналы термопар по ГОСТ Р 8.585-2001;

-    аналоговые унифицированные электрические сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА от первичных ИП поступают на входы преобразователей измерительных серии H (регистрационный номер 40667-15) моделей HiC2025 (далее - HiC2025) и HiD2030 (далее -HiD2030); модули ASI133, AAI141 и AAI143 Centum VP; модули SAI143 ProSafe-RS;

-    сигналы термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-2009 поступают на входы преобразователей измерительных серии H (регистрационный номер 65857-16) модели HiD2082 (далее - HiD2082) и модули ASR133 Centum VP;

-    сигналы термопар по ГОСТ Р 8.585-2001 поступают на входы HiD2082 и модули AST143 Centum VP;

-    аналоговые унифицированные электрические сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА от HiC2025 поступают на входы модулей SAI143 ProSafe-RS;

-    аналоговые унифицированные электрические сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА от HiD2030 поступают на входы модулей SAI143 ProSafe-RS и AAI141 Centum VP;

-    аналоговые унифицированные электрические сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА от HiD2082 поступают на входы модулей AAI141 Centum VP.

Цифровые коды, преобразованные посредством модулей ASI133, AAI141, AAI143, ASR133, AST143 Centum VP и модулей SAI143 ProSafe-RS в значения физических параметров технологического процесса, отображаются на мнемосхемах мониторов операторских станций управления в виде числовых значений, гистограмм, трендов, текстов, рисунков и цветовой окраски элементов мнемосхем, а также интегрируются в базу данных ИС УПГ.

Для выдачи управляющих воздействий используются преобразователи измерительные серии H (регистрационный номер 40667-15) модели HiD2038 (далее -HiD2038) и модели HiD2038Y (далее - HiD2038Y) с модулями AAI543 Centum VP, преобразователи измерительные тока и напряжения с гальванической развязкой (барьеры искрозащиты) серии К (регистрационный номер 22153-14) модели KFD2-SCD2-Ex2.LK (далее - KFD2-SCD2-Ex2.LK) с модулями AAI543 Centum VP.

Состав ИК ИС УПГ приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Состав ИК ИС УПГ

Наименование ИК

Состав ИК

Первичный ИП

Промежуточный ИП (барьер искрозащиты)

Измерительный модуль ввода-вывода сигналов

1

2

3

4

ИК

температуры

Термопреобразователи сопротивления с пленочными чувствительными элементами ТСП Метран-200, модель ТСП Метран-226 (далее - ТСП Метран-226), (регистрационный номер 26224-12)

-

ASR133 Centum VP

Преобразователи термоэлектрические ТХА Метран-200, модель ТХА Метран-201 (далее - ТХА Метран-201), (регистрационный номер 19985-00)

-

AST143 Centum VP

Преобразователи термоэлектрические ТХК Метран-200, модель ТХК Метран-202 (далее - ТХК Метран-202), (регистрационный номер 19984-00)

-

AST143 Centum VP

HiD2082

AAI141 Centum VP

Преобразователи термоэлектрические Метран-2000, (далее - Метран-2000), (регистрационный номер 38549-13)

-

AST143 Centum VP

Преобразователи термоэлектрические серии ТС, модель ТС88 (далее - ТС88) (регистрационный номер 68003-17) в комплекте с преобразователями измерительными iTEMP TMT, модель ТМТ82 (далее - ТМТ82), (регистрационный номер 57947-14)

HiC2025

SAI143

ProSafe-RS

1

2

3

4

ИК

температуры

Т ермопреобразователи сопротивления платиновые серии TR, модель TR88 (далее - TR88), (регистрационный номер 68002-17)

HiD2082

AAI141 Centum VP

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом Метран-270, модель ТСПУ Метран-276 (далее - ТСПУ Метран-276), (регистрационный номер 21968-11)

-

ASI133 Centum VP

ИК давления

Преобразователи давления измерительные Cerabar M (PMP), модель Cerabar M PMP51 (далее - PMP51), (регистрационный номер 41560-09)

HiD2030

SAI143

ProSafe-RS

Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ*, модификация EJX120A (далее - EJX120A), (регистрационный номер 59868-15)

-

ASI133 Centum VP

Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ*, модификация EJX530A (далее - EJX530A), (регистрационный номер 59868-15)

HiD2030

AAI141 Centum VP

-

ASI133 Centum VP

HiD2030

SAI143

ProSafe-RS

HiC2025

Датчики давления Метран-55 (далее - Метран-55), (регистрационный номер 18375-08)

-

ASI133 Centum VP

Датчики давления Метран-75 (далее - Метран-75), (регистрационный номер 48186-11)

-

ASI133 Centum VP

ИК перепада давления

Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ*, модификация EJX110A (далее - EJX110A), (регистрационный номер 59868-15)

-

ASI133 Centum VP

ИК

объемного

расхода

Расходомеры-счетчики массовые «Thermatel» мод. ТА2 (далее - Thermatel ТА2), (регистрационный номер 31339-06)

-

ASI133 Centum VP

ИК

массового

расхода

Расходомеры массовые Promass, модель Promass Е 200 (далее - Promass Е 200), (регистрационный номер 15201-11)

-

ASI133 Centum VP

Расходомеры массовые Promass 200, модель Promass Е 200 (далее - модель Promass Е 200), (регистрационный номер 57484-14)

-

ASI133 Centum VP

1

2

3

4

ИК

массового

расхода

Счетчики-расходомеры массовые Micro Motion (модификации R), модель Micro Motion R200 с преобразователем 1700 (далее - Micro Motion R200), (регистрационный номер 45115-10)

-

ASI133 Centum VP

ИК уровня

Уровнемеры микроимпульсные Levelflex FMP5*, модель FMP51 (далее - FMP51), (регистрационный номер 47249-16)

-

ASI133 Centum VP

HiD2030

AAI141 Centum VP

HiC2025

SAI143

ProSafe-RS

Уровнемеры микроимпульсные Levelflex FMP5*, модель FMP54 (далее - FMP54), (регистрационный номер 47249-16)

HiD2030

AAI141 Centum VP

Уровнемеры байпасные поплавковые BLE, датчик уровня BNA (далее - BNA), (регистрационный номер 28258-04)

-

ASI133 Centum VP

Уровнемеры байпасные поплавковые BLE, датчик уровня MG (далее - MG), (регистрационный номер 28258-04)

-

ASI133 Centum VP

ИК

концентра

ции

Газоанализаторы OCX 8800 (далее - OCX 8800), (регистрационный номер 50720-12)

-

AAI141 Centum VP

ИК

довзрывных

концентра

ций

горючих

газов

Датчики-газоанализаторы стационарные ДГС ЭРИС-210 (далее - ДГС ЭРИС-210), (регистрационный номер 61055-15)

-

AAI143 Centum VP

Системы газоаналитические многофункциональные серии СГМ ЭРИС-100, исполнение СГМ ЭРИС-110 с датчиками ДГС ЭРИС-210 (далее - СГМ ЭРИС-110), (регистрационный номер 43790-12)

-

SAI143

ProSafe-RS

ИК силы постоянного тока

-

HiC2025

SAI143

ProSafe-RS

HiD2030

SAI143

ProSafe-RS

AAI141 Centum VP

-

ASI133 Centum VP

-

AAI141 Centum VP

-

AAI143 Centum VP

1

2

3

4

ИК силы постоянного тока

-

-

SAI143

ProSafe-RS

ИК

напряжения

-

-

AST143 Centum VP

ИК

воспроиз

ведения

силы

постоянного

тока

-

HiD2038

AAI543 Centum VP

HiD2038Y

AAI543 Centum VP

KFD2-SCD2-

Ex2.LK

AAI543 Centum VP

ИС УПГ осуществляет выполнение следующих функций:

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

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

-    управление технологическим процессом в реальном масштабе времени;

-    противоаварийную защиту оборудования;

-    представление технологической и системной информации на дисплее мониторов операторских станций управления;

-    накопление, регистрацию и хранение поступающей информации;

-    самодиагностику;

-    автоматическое составление отчетов и рабочих (режимных) листов;

-    вывод данных на печать;

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

Пломбирование ИС УПГ не предусмотрено.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке ИС УПГ.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) ИС УПГ обеспечивает реализацию функций ИС УПГ. Защита ПО ИС УПГ от непреднамеренных и преднамеренных изменений и обеспечение его соответствия утвержденному типу осуществляется путем идентификации, защиты от несанкционированного доступа.

Идентификационные данные ПО ИС УПГ приведены в таблице 2. Таблица 2 - Идентификационные данные ПО ИС УШ'_

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

CENTUM VP

ProSafe-RS

Номер версии (идентификационный номер) ПО

не ниже R5.04.00

не ниже R3

Цифровой идентификатор ПО

-

-

ПО ИС УПГ защищено от несанкционированного доступа, изменения алгоритмов и установленных параметров путем введения логина и пароля, ведения доступного только для чтения журнала событий.

Уровень защиты ПО ИС УПГ «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

характеристики ИК ИС УПГ приведены в таблице 4. Таблица 3 - Технические характеристики ИС УПГ

Наименование характеристики

Значение

Количество входных ИК, не более

480

Количество выходных ИК, не более

90

Условия эксплуатации:

а)    температура окружающей среды, °С:

-    в местах установки первичных ИП (в обогреваемом

шкафу)

-    в местах установки первичных ИП (в открытом пространстве)

-    в местах установки промежуточных ИП, модулей ввода/вывода

б)    относительная влажность, %

в)    атмосферное давление, кПа

от +5 до +40

от -40 до +50

от +15 до +25 от 30 до 80, без конденсации влаги от 84,0 до 106,7

Параметры электрического питания:

-    напряжение переменного тока, В

-    частота переменного тока, Гц

220^22

50±1

Примечание - ИП, эксплуатация которых в указанных диапазонах температуры окружающей среды и относительной влажности не допускается, эксплуатируются при температуре окружающей среды и относительной влажности, указанных в технической документации на данные ИП.

Метрологические характеристики ИК

Метрологические характеристики измерительных компонентов ИК

Первичный ИП

Промежуточный ИП, модули ввода/вывода сигналов и обработки данных

Наиме

нование

Диапазон

измерений

Пределы

допускаемой

основной

погрешности

Тип

(выходной

сигнал)

Пределы допускаемой основной погрешности

Тип барьера искрозащиты

Тип

модуля

ввода/вы

вода

Пределы

допускаемой

основной

погрешности1)

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК

температуры

от -50 до 100 °С

Д: ±1 °С2)

ТСП Метран-226 (НСХ Pt100)

Д: ±(0,3+0,005 • |t|), °С

-

ASR133

Д: ±0,4 °С

от -50 до 200 °С

Д: ±1,5 °С2)

Д: ±0,41 °С

от -40 до 250 °С

Д: ±3,81 °С2)

ТХА Метран-201 (НСХ тип К)

Д: ±2,5 °С в диапазоне измерений от -40 до 333 °С; Д: ±0,0075-|t|, °С, в диапазоне измерений св. 333 до 1200 °С включ.

-

AST143

Д: ±2,39 °С

от -40 до 400 °С

Д: ±4,22 °С2)

Д: ±2,39 °С

от -40 до 800 °С

Д: ±7,11 °С2)

Д: ±2,39 °С

от -40 до 1000 °С

Д: ±8,66 °С2)

Д: ±2,39 °С

от 0 до 40 °С

Д: ±3,28 °С2)

ТХК Метран-202 (НСХ тип L)

Д: ±2,5 °С в диапазоне измерений от -40 до 300 °С; Д: ±0,0075-|t|, °С, в диапазоне измерений св. 300 до 800 °С включ.

-

AST143

Д: ±1,62 °С

от -40 до 120 °С

Д: ±3,34 °С2)

Д: ±1,71 °С

от -40 до 250 °С

Д: ±3,34 °С2)

Д: ±1,71 °С

от -40 до 400 °С

Д: ±3,8 °С2)

Д: ±1,71 °С

от -40 до 600 °С

Д: ±5,3 °С2)

Д: ±1,71 °С

от -40 до 100 °С

Д: ±3,33 °С2)

HiD2082

AAI141

Д: ±1,7 °С

от -40 до 120 °С

Д: ±3,34 °С2)

Метран-2000 (НСХ тип L)

Д: ±2,5 °С в диапазоне измерений от -40 до 300 °С; Д: ±0,0075-|t|, °С, в диапазоне измерений св. 300 до 600 °С включ.

-

AST143

Д: ±1,71 °С

от -40 до 250 °С

Д: ±3,34 °С2)

Д: ±1,71 °С

от -40 до 600 °С

Д: ±5,3 °С2)

Д: ±1,71 °С

от -50 до 100 °С

Д: ±0,54 °С2)

TR88 (НСХ Pt100)

Д: ±(0,15+0,002 |t|), °С

HiD2082

AAI141

Д: ±0,34 °С

от -50 до 400 °С

Д: ±1,43 °С2)

Д: ±0,88 °С

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК

температуры

от 0 до 900 °С

Д: ±7,85 °С2)

1) ТС88 (НСХ тип K);

2) ТМТ82 (от 4 до 20 мА)

1) Д: ±2,5 °С в диапазоне измерений от -40 до 333 °С; Д: ±0,0075-|t|, °С, в диапазоне измерений св. 333 до 1200 °С включ.; 2) Дацп: ±0,32 °С,

Дхс: ±(0,3+0,005- |t|), °С, уцап: ±0,03 %

HiC2025

SAI143

Д: ±2,02 °С

от 0 до 1200 °С

Д: ±10,41 °С2)

Д: ±2,69 °С

от 0 до 45 °С; от 0 до 55 °С; от 0 до 100 °С; от 0 до 130 °С; от 0 до 135 °С

у: ±0,3 %

ТСПУ Метран-276 (от 4 до 20 мА)

у: ±0,25 %

-

ASI133

у: ±0,1 %

ИК

давления

от 0 до 1,6 МПа

у: ±0,24 %

PMP51 (от 4 до 20 мА)

у: ±0,15 %

HiD2030

SAI143

у: ±0,15 %

от -50 до 50 Па

у: ±0,37 %

EJX120A (от 4 до 20 мА)

у: ±0,315 %

-

ASI133

у: ±0,1 %

от 0 до 60 кПа; от 0 до 160 кПа; от 0 до 0,6 МПа; от 0 до 1 МПа; от 0 до 1,6 МПа

у: от ±0,18 до ±0,69 %

EJX530A (от 4 до 20 мА)

у: от ±0,04 до ±0,6 %

HiD2030

AAI141

у: ±0,15 %

от 0 до 400 кПа; от 0 до 0,22 МПа; от 0 до 0,4 МПа; от 0 до 0,5 МПа; от 0 до 1 МПа; от 0 до 1,6 МПа; от 0 до 1,8 МПа; от 0 до 2,5 МПа

у: от ±0,12 до ±0,67 %

EJX530A (от 4 до 20 мА)

у: от ±0,04 до ±0,6 %

-

ASI133

у: ±0,1 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК

давления

от 0 до 4 МПа; от 0 до 6 МПа

у: от ±0,12 до ±0,67 %

EJX530A (от 4 до 20 мА)

у: от ±0,04 до ±0,6 %

-

ASI133

у: ±0,1 %

от 0 до 4 МПа

у: ±0,25 %

Метран-55 (от 4 до 20 мА)

у: ±0,2 %

-

ASI133

у: ±0,1 %

от 0 до 4 МПа; от 0 до 6 МПа

у: ±0,57 %

у: ±0,5 %

от 0 до 4 МПа; от 0 до 6 МПа

у: ±0,16 %

Метран-75 (от 4 до 20 мА)

у: ±0,1 %

-

ASI133

у: ±0,1 %

от 0 до 4 МПа; от 0 до 6 МПа

у: ±0,57 %

у: ±0,5 %

от 0 до 1,6 МПа

у: ±0,28 %

EJX530A (от 4 до 20 мА)

у: ±0,2 %

HiD2030

SAI143

у: ±0,15 %

от 0 до 60 кПа; от 0 до 160 кПа; от 0 до 1 МПа; от 0 до 1,6 МПа; от 0 до 2,5 МПа; от 0 до 4 МПа

у: от ±0,18 до ±0,69 %

EJX530A (от 4 до 20 мА)

у: от ±0,04 до ±0,6 %

HiC2025

SAI143

у: ±0,15 %

ИК

перепада

давления3)

от 0 до 1,6 кПа; от 0 до 6,3 кПа; от 0 до 10 кПа; от 0 до 16 кПа; от 0 до 25 кПа; от 0 до 28 кПа; от 0 до 40 кПа; от 0 до 63 кПа

у: от ±0,12 до ±0,67 %

EJX110A (от 4 до 20 мА)

у: от ±0,04 до ±0,6 %

-

ASI133

у: ±0,1 %

ИК

объемного

расхода

от 0 до 20000 м3/ч; от 0 до 50000 м3/ч

см. примечание 2

Thermatel ТА2 (от 4 до 20 мА)

5: ±(0,5^ш^т+1) %

-

ASI133

у: ±0,1 %

1

2

3

4

5

6

7

8

от 0 до 800 кг/ч; от 0 до 10 т/ч; от 0 до 12 т/ч; от 0 до 16 т/ч; от 0 до 250 т/ч

см. примечание 2

Promass Е 200 (от 4 до 20 мА)

5: ±0,25 % (массовый расход жидкости);

5: ±0,75 % (массовый расход газа)

-

ASI133

у: ±0,1 %

ИК

массового

расхода

от 0 до 800 кг/ч; от 0 до 10 т/ч; от 0 до 12 т/ч; от 0 до 16 т/ч; от 0 до 250 т/ч

см. примечание 2

Модель Promass Е 200 (от 4 до 20 мА)

5: ±0,25 % (массовый расход жидкости);

5: ±0,75 % (массовый расход газа)

-

ASI133

у: ±0,1 %

от 0 до 100 т/ч

см. примечание 2

Micro Motion R200 (от 4 до 20 мА)

5: ±0,5 % (массовый расход жидкости);

5: ±0,75 % (массовый расход газа)

-

ASI133

у: ±0,1 %

от 0 до 800 мм4)

у: ±0,43 %

от 0 до 900 мм4)

у: ±0,39 %

Тросовое исполнение зонда: Д: ±45 мм при расстоянии

от 0 до 950 мм4)

у: ±0,37 %

от 0 до 970 мм4)

у: ±0,36 %

FMP51

до поверхности продукта

ASI133

у: ±0,1 %

от 0 до 1000 мм4)

у: ±0,35 %

(от 4 до 20 мА)

LNmin < LN < 0,2 м,

от 0 до 1150 мм4)

у: ±0,31 %

Д: ±3 мм при LN < 15 м;

ИК уровня

от 0 до 1400 мм4)

у: ±0,27 %

Д: ±15 мм при LN > 15 м

от 0 до 1590 мм4)

у: ±0,24 %

от 0 до 1150 мм4)

у: ±0,34 %

Тросовое исполнение зонда:

от 0 до 1550 мм4)

у: ±0,27 %

Д: ±45 мм при расстоянии

от 0 до 1950 мм4)

у: ±0,24 %

FMP51

до поверхности продукта

HiD2030

AAI141

у: ±0,15 %

от 0 до 2800 мм4)

у: ±0,21 %

(от 4 до 20 мА)

LNmin < LN < 0,2 м,

Д: ±3 мм при LN < 15 м; Д: ±15 мм при LN > 15 м

от 0 до 3300 мм4)

у: ±0,2 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК уровня

от 0 до 1100 мм4)

у: ±0,35 %

FMP51 (от 4 до 20 мА)

Стержневое исполнение зонда:

А: ±45 мм при расстоянии до поверхности продукта LNmin < LN < 0,2 м,

А: ±3 мм при 0,2 м < LN < LNmax

HiC2025

SAI143

у: ±0,15 %

от 0 до 1150 мм4)

у: ±0,31 %

FMP51 (от 4 до 20 мА)

Стержневое исполнение зонда:

А: ±45 мм при расстоянии до поверхности продукта LNmin < LN < 0,2 м,

А: ±3 мм при 0,2 м < LN < LNmax

-

ASI133

у: ±0,1 %

от 0 до 1200 мм4)

у: ±0,3 %

от 0 до 1590 мм4)

у: ±0,24 %

от 0 до 1600 мм4)

у: ±0,24 %

от 0 до 2040 мм4)

у: ±0,2 %

от 0 до 2200 мм4)

у: ±0,19 %

от 0 до 2380 мм4)

у: ±0,18 %

от 0 до 2580 мм4)

у: ±0,17 %

от 0 до 2780 мм4)

у: ±0,17 %

от 0 до 2420 мм4)

у: ±0,22 %

FMP54 (от 4 до 20 мА)

Тросовое исполнение зонда: А: ±45 мм при расстоянии до поверхности продукта LNmin < LN < 0,2 м,

А: ±3 мм при LN < 15 м;

А: ±15 мм при LN > 15 м

HiD2030

AAI141

у: ±0,15 %

от 0 до 665 мм4)

у: ±1,66 %

BNA (от 4 до 20 мА)

А: ±10 мм

-

ASI133

у: ±0,1 %

от 0 до 675 мм4)

у: ±1,64 %

от 0 до 800 мм4)

у: ±1,38 %

от 0 до 805 мм4)

у: ±1,38 %

от 0 до 900 мм4)

у: ±1,23 %

от 0 до 1005 мм4)

у: ±1,11 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК уровня

от 0 до 1100 мм4)

у: ±1,01 %

BNA (от 4 до 20 мА)

Д: ±10 мм

-

ASI133

у: ±0,1 %

от 0 до 3150 мм4)

у: ±0,37 %

от 0 до 800 мм4)

у: ±0,7 %

MG (от 4 до 20 мА)

Д: ±5 мм

-

ASI133

у: ±0,1 %

от 0 до 1200 мм4)

у: ±0,48 %

от 0 до 800 мм4)

у: ±1,38 %

Д: ±10 мм

ИК

концентра

ции

от 0 до 40 % (объемные доли кислорода (О2))

Д: ±0,12 % (в диапазоне измерений от 0 до 2,5 % включ.);

5: ±4,74 % (в диапазоне измерений св. 2,5 до 40,0 %)

OCX 8800 (от 4 до 20 мА)

Д: ±0,1 % (в диапазоне измерений от 0 до 2,5 % включ.);

5: ±4 % (в диапазоне измерений св. 2,5 до 40,0 %)

-

AAI141

у: ±0,1 %

от 0 до 1000 млн-1 (объемные доли оксида углерода (СО))

у: ±3,31 %

OCX 8800 (от 4 до 20 мА)

у: ±3 %

-

AAI141

у: ±0,1 %

ИК

довзрывных

концентра

ций

горючих

газов

от 0 до 100 % НКПР (определяемый компонент метан (СН4))

Д: ±5,51 % НКПР (в диапазоне измерений от 0 до 50 % НКПР включ.),

Д: ±6,61 % НКПР (в диапазоне измерений св. 50 до 100 % НКПР)

ДГС ЭРИС-210 (от 4 до 20 мА)

Д: ±5 % НКПР (в диапазоне измерений от 0 до 50 % НКПР включ),

Д: ±(0,02-Х+4) % НКПР (в диапазоне измерений св. 50 до 100 % НКПР)

-

AAI143

у: ±0,1 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК

довзрывных

концентра

ций

горючих

газов

от 0 до 100 % НКПР (определяемый компонент метан (СН4))

Д: ±3,31 % НКПР (в диапазоне измерений от 0 до 50 % НКПР включ.),

Д: ±6,72 % НКПР (в диапазоне измерений св. 50 до 100 % НКПР)

ДГС ЭРИС-210 (от 4 до 20 мА)

Д: ±3 % НКПР (в диапазоне измерений от 0 до 50 % НКПР включ),

Д: ±(0,062-Х-0,1) % НКПР (в диапазоне измерений св. 50 до 100 % НКПР)

-

AAI143

у: ±0,1 %

от 0 до 100 % НКПР (определяемый компонент пропан (СэН*))

Д: ±5,51 % НКПР (в диапазоне измерений от 0 до 50 % НКПР включ.),

Д: ±6,61 % НКПР (в диапазоне измерений св. 50 до 100 % НКПР)

ДГС ЭРИС-210 (от 4 до 20 мА)

Д: ±5 % НКПР (в диапазоне измерений от 0 до 50 % НКПР включ),

Д: ±(0,02-Х+4) % НКПР (в диапазоне измерений св. 50 до 100 % НКПР)

-

AAI143

у: ±0,1 %

от 0 до 100 % НКПР (определяемый компонент пропан (С3Н8))

Д: ±3,31 % НКПР (в диапазоне измерений от 0 до 50 % НКПР включ.),

Д: ±6,72 % НКПР (в диапазоне измерений св. 50 до 100 % НКПР)

ДГС ЭРИС-210 (от 4 до 20 мА)

Д: ±3 % НКПР (в диапазоне измерений от 0 до 50 % НКПР включ),

Д: ±(0,062-Х-0,1) % НКПР (в диапазоне измерений св. 50 до 100 % НКПР)

-

AAI143

у: ±0,1 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ИК

довзрывных

концентра

ций

горючих

газов

от 0 до 50 % НКПР5) определяемый компонент пропан (СэН*))

А: ±5,51 % НКПР

ДГС ЭРИС-210 (от 4 до 20 мА)

А: ±5 % НКПР

-

AAI143

у: ±0,1 %

от 0 до 50 % НКПР5) (определяемый компонент пропан (С3Й0)

у: ±5,51 %

СГМ ЭРИС-110 (от 4 до 20 мА)

у: ±5 %

-

SAI143

у: ±0,1 %

от 0 до 50 % НКПР5) (определяемый компонент бутан (С4Н10))

у: ±5,51 %

СГМ ЭРИС-110 (от 4 до 20 мА)

у: ±5 %

-

SAI143

у: ±0,1 %

ИК силы постоянного тока

от 4 до 20 мА

у: ±0,15 %

-

-

HiC2025

SAI143

у: ±0,15 %

у: ±0,15 %

-

-

HiD2030

SAI143

у: ±0,15 %

у: ±0,15 %

-

-

AAI141

у: ±0,15 %

у: ±0,1 %

-

-

-

ASI133

у: ±0,1 %

у: ±0,1 %

-

-

-

AAI141

у: ±0,1 %

у: ±0,1 %

-

-

-

AAI143

у: ±0,1 %

у: ±0,1 %

-

-

-

SAI143

у: ±0,1 %

ИК напряжения (сигналы термопар по ГОСТ Р 8.585-2001)

от 0 до 24,905 мВ (от 0 до 600 °С), от 0 до 37,326 мВ (от 0 до 900 °С) (НСХ тип K)

Д: ±80 мкВ6) (Д: ±2,29 °С)

-

-

-

AST143

Д: ±80 мкВ6) (Д: ±2,29 °С)

ИК воспроизведения силы постоянного тока

от 4 до 20 мА

у: ±0,32 %

-

-

HiD2038

AAI543

у: ±0,32 %

у: ±0,32 %

-

-

HiD2038Y

у: ±0,32 %

у: ±0,31 %

-

-

KFD2-

SCD2-

Ex2.LK

у: ±0,31 %

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

2)    Пределы допускаемой основной погрешности ИК температуры приведены для максимального абсолютного значения диапазона измерений температуры. Пределы допускаемой основной погрешности ИК при других значениях измеренной температуры рассчитывают согласно примечанию 2 настоящей таблицы.

3)    Шкала ИК, применяемых для измерения перепада давления на стандартном сужающем устройстве, установлена в ИС УПГ в единицах измерения расхода.

4)    Шкала от 0 до 100 %.

5)    Диапазон показаний от 0 до 100 % НКПР.

6)    Пределы допускаемой погрешности канала компенсации температуры холодного спая термопары для рабочих условий применения в диапазоне температур от 15 до 40 °С составляют ±1 °С.

Примечания

1    Приняты следующие обозначения:

Д - абсолютная погрешность, в единицах измеряемой величины;

5 - относительная погрешность, %;

у - приведенная погрешность, % от диапазона измерения (воспроизведения);

Дацп - основная абсолютная погрешность аналогово-цифрового преобразователя, °С;

Дхс - абсолютная погрешность внутренней автоматической компенсации температуры свободных (холодных) концов термопары, °С; уцап - основная приведенная погрешность цифро-аналогового преобразователя, % от диапазона измерения;

Qш - верхнее значение шкалы по расходу, м3/ч;

Qt - измеренное значение, м3/ч;

LN - расстояние до поверхности продукта, м;

LNmin - минимальное расстояние до поверхности продукта, м;

LNmax - максимальное расстояние до поверхности продукта, м;

НКПР - нижний концентрационный предел распространения; t - измеренная температура, °С;

Х - измеренное значение довзрывных концентраций, % НКПР.

2    Пределы допускаемой основной погрешности ИК рассчитывают по формулам:

- абсолютная д , в единицах измерений измеряемой величины:

Дпп 2 +1 у ВП • Xmax Xmn

2

АИК =±U-

100

-    пределы допускаемой основной абсолютной погрешности первичного ИП ИК, в единицах измерений измеряемой величины;

где ДПП

у ВП

Xma

X

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

-    значение измеряемого параметра, соответствующее максимальному значению диапазона аналогового сигнала, в единицах измерений параметра;

-    значение измеряемого параметра, соответствующее минимальному значению диапазона аналогового сигнала, в единицах измерений параметра;

- относительная 5 , %:

где 5ПП - пределы допускаемой основной относительной погрешности первичного ИП ИК, %;

- измеренное значение, в единицах измерений измеряемой величины;

- приведенная уm , %:

где у ПП - пределы допускаемой основной приведенной погрешности первичного ИП ИК, %.

3 Для расчета погрешности ИК в условиях эксплуатации:

-    приводят форму представления основных и дополнительных погрешностей измерительных компонентов ИК к единому виду (приведенная, относительная, абсолютная);

-    для каждого измерительного компонента ИК рассчитывают пределы допускаемых значений погрешности в условиях эксплуатации путем учета основной и дополнительных погрешностей от влияющих факторов.

Пределы допускаемых значений погрешности Дси измерительного компонента ИК в условиях эксплуатации вычисляют по формуле

где Д - пределы допускаемых значений основной погрешности измерительного компонента;

Д - пределы допускаемой дополнительной погрешности измерительного компонента от i-го влияющего фактора в условиях эксплуатации при общем числе n учитываемых влияющих факторов.

Для каждого ИК рассчитывают границы, в которых с вероятностью равной 0,95, должна находиться его погрешность Дж, в условиях эксплуатации по формуле

где ДСщ - пределы допускаемых значений погрешности Дси j-го измерительного компонента ИК в условиях эксплуатации при общем числе k измерительных компонентов.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта ИС УПГ типографским способом.

Комплектность

Т аб л и ц а 5 - Комплектность

Наименование

Обозначение

Количество

Система измерительная установки переработки газа ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ», заводской № 04

-

1 шт.

Руководство по эксплуатации

-

1 экз.

Паспорт

-

1 экз.

Сведения о методах измерений

приведены в разделе 2 «Методы измерений» руководства по эксплуатации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Развернуть полное описание