Преобразователи давления измерительные 2051, 3051
Номер в ГРСИ РФ: | РБ 03 04 1006 16 |
---|---|
Раздел: | Средства измерений давления [4] |
Производитель / заявитель: | «Emerson Process Management GmbH & Co. OHG», Германия |
Описание типа РБ 03 04 1006 16 [2017-06-06]
rb-03-04-1006-16_2017-06-06.pdf
|
Скачать | ||
Описание типа РБ 03 04 1006 16 [2017-06-06]
rb-03-04-1006-16_2017-06-06.pdf
|
Скачать | ||
Описание типа РБ 03 04 1006 16 [2015-07-10]
rb-03-04-1006-16_2015-07-10.pdf
|
Скачать | ||
Описание типа РБ 03 04 1006 16 [2011-10-20]
rb-03-04-1006-16_2011-10-20.pdf
|
Скачать | ||
Описание типа РБ 03 04 1006 16 [2006-06-22]
rb-03-04-1006-16_2006-06-22.pdf
|
Скачать |
Преобразователи температуры измерительные Rosemount 248, Rosemount 644, Rosemount 3144Р, Rosemount 648, Rosemount 848T предназначены для непрерывного преобразования:
Информация по Госреестру
Основные данные | |
---|---|
Номер по Госреестру | РБ 03 04 1006 16 |
Наименование | Преобразователи давления измерительные 2051, 3051 |
Год регистрации | 2016 |
Номер сертификата | 10562 |
Дата регистрации | 2016-07-27 |
Срок действия | 2021-07-27 |
Получатель сертификата | фирма "Emerson Process Management GmbH & Co. OHG" (Германия (DE)) компании "Emerson Process Management", Соединенные Штаты (US) |
Производитель / Заявитель
фирма "Emerson Process Management GmbH & Co. OHG" (Германия) компании "Emerson Process Management" (Соединенные Штаты)
Адрес: Argelsrieder Feld 3, B-82234, Wessling
Контакты: тел. +49 (0) 8153 939-0, факс +49 (0) 8153 939-172 www.EmersonProcess.de
Поверка
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 24 мес. |
Метрологическое обеспечение | Модели преобразователей с функцией беспроводной передачи измерительных данных (WiFi) метрологически обеспечены при предоставлении на поверку в комплекте с преобразователем беспроводного сигнала в сигнал (4 - 20) мА для передачи по HART протоколу. |
Методика поверки | Поверка проводится по МРБ МП.2174-2011 (извещение №4). Поверка преобразователей 3095, находящихся в эксплуатации, проводится по МП.Мн 1237-2003. |
Поверители
Скачать
Описание типа РБ 03 04 1006 16 [2017-06-06]
rb-03-04-1006-16_2017-06-06.pdf
|
Скачать | ||
Описание типа РБ 03 04 1006 16 [2017-06-06]
rb-03-04-1006-16_2017-06-06.pdf
|
Скачать | ||
Описание типа РБ 03 04 1006 16 [2015-07-10]
rb-03-04-1006-16_2015-07-10.pdf
|
Скачать | ||
Описание типа РБ 03 04 1006 16 [2011-10-20]
rb-03-04-1006-16_2011-10-20.pdf
|
Скачать | ||
Описание типа РБ 03 04 1006 16 [2006-06-22]
rb-03-04-1006-16_2006-06-22.pdf
|
Скачать |
Описание типа
Назначение
Преобразователи температуры измерительные Rosemount 248, Rosemount 644, Rosemount 3144Р, Rosemount 648, Rosemount 848T предназначены для непрерывного преобразования:
в унифицированный выходной аналоговый сигнал 4 - 20 мА (для преобразователей температуры измерительных Rosemount 248, Rosemount 644, Rosemount 3144Р) сигналов, поступающих от:
термоэлектрических преобразователей;
термопреобразователей сопротивления;
устройств с выходным сигналом напряжения постоянного тока и выходным сигналом сопротивления;
в цифровой сигнал для передачи по беспроводной линии связи (протокол Wireless HART) (для Rosemount 248, Rosemount 648) сигналов, поступающих от: термоэлектрических преобразователей;
термопреобразователей сопротивления;
устройств с выходным сигналом напряжения постоянного тока и выходным сигналом сопротивления;
приборов с унифицированным выходным аналоговым сигналом
4 - 20 мА (для Rosemount 648).
в цифровой сигнал для передачи по интерфейсу FOUNDATION Fieldbus или по беспроводной линии связи (протокол Wireless HART) (для Rosemount 848Т) сигналов, поступающих от:
термоэлектрических преобразователей;
термопреобразователей сопротивления;
устройств с выходным сигналом напряжения постоянного тока и выходным сигналом сопротивления;
приборов с унифицированным выходным аналоговым сигналом
4-20 мА.
Область применения: в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами, системах сбора и обработки информации, управления распределенными объектами регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности и городского хозяйства.
Описание
Принцип действия преобразователей температуры измерительных состоит в преобразовании электрического сопротивления (сигнала от термопреобразователей сопротивления) и/или термо-ЭДС (сигала от термоэлектрического преобразователя) в пропорциональный унифицированный выходной сигнал постоянного тока, линейно зависящий от измеряемой температуры.
Электронный блок преобразователей обеспечивает преобразование выходных сигналов от первичных преобразователей температуры, корректировку нуля и диапазона выходного сигнала, линеаризацию выходных сигналов. Возможна также цифровая индикация информативного параметра выходного сигнала на жидкокристаллическом дисплее.
Место нанесения знака поверки в виде клейма-наклейки приведено в Приложении А к описанию типа.

Преобразователи температуры измерительные Rosemount 644
Преобразователи температуры измерительные Rosemount 3144Р


Преобразователи температуры измерительные Rosemount 248
Преобразователи температуры измерительные Rosemount 848Т

Преобразователи температуры измерительные Rosemount 648
Рисунок 1. Внешний вид преобразователей температуры измерил Rosemount 248, Rosemount 644, Rosemount 3144Р, Rosemount 648, R6&
jx
848Т
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические и метрологические характеристики представлены в таблицах 1-7.
Преобразователи температуры измерительные Rosemount 248 Таблица 1
Тип датчика(1) |
Диапазон измеряемых темпера^ тур, °C |
Пределы допускаемой основной погрешности при преобразовании входного сигнала® |
Пределы д дополнительн< при преобразо сигнала, изменением окружающей с |
опускаемой эй погрешности вании входного вызванной температуры реды(3> на 1,0°С | |
абсолютной, °C |
приведенной, % |
абсолютной, °C |
приведенной, % | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Pt1OO (а=0,00385) |
от минус 200 до плюс 850 |
±0,20 |
±0,1 |
±0,006 |
±0,004 |
Pt200 (а=0,00385) |
±1,17 |
±0,018 | |||
Pt500 (а=0,00385) |
±0,47 |
±0,018 | |||
РПООО (а=0,00385) |
от минус 200 до плюс 300 |
±0,23 |
±0,010 | ||
Си (М) 10 (а=0,00428) |
от минус 50 до плюс 250 |
±2,00 |
±0,060 | ||
Си50 (а=0,00428) |
от минус 185 до плюс 200 |
±0,68 |
±0,012 | ||
Си (М) 50 (а=0,00426) |
от минус 50 до плюс 200 |
±0,68 |
±0,012 | ||
Си (М) 100 (а=0,00428) |
от минус 185 до плюс 200 |
±0,34 |
±0,006 | ||
Си(М) 100 (а=0,00426) |
от минус 50 до плюс 200 |
±0,34 |
±0,006 | ||
РТ (П)50 (а=0,00391) |
от минус 200 до плюс 550 |
±0,40 |
±0,012 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
РТ (П)100 (а=0,00391) |
от минус 200 до плюс 550 |
±0,20 |
±0,1 |
±0,006 | |
Ni(H)120 (а=0,00617) |
от минус 70 до плюс 300 |
±0,16 |
±0,004 | ||
тип В |
от 100 до 1820 |
±1,5 |
±0,1 |
±0,056 |
±0,004 |
тип Е |
от минус 50 до плюс 1000 |
±0,4 |
±0,016 | ||
ТИП J |
от минус 180 до плюс 760 |
±0,5 |
±0,016 | ||
тип К |
от минус 180 до плюс 1372 |
±0,5 |
±0,02 | ||
тип N |
от минус 200 до плюс 1300 |
±0,8 |
±0,02 | ||
тип R |
от 0 до 1768 |
±1,2 |
±0,06 | ||
тип S |
от 0 до 1768 |
±1,0 |
±0,06 | ||
тип Т |
от минус 200 плюс до 400 |
±0,5 |
±0,02 | ||
Тип L |
от минус 200 до плюс 800 |
±0,5 |
±0,003 | ||
сигнал напряжения постоянного тока |
от минус 10 мВ до плюс 100 мВ |
±0,03 мВ |
±0,1 |
±0,01 мВ |
±0,004 |
2-, 3-, 4-проводной сигнал сопротивле НИЯ |
от 0 Ом до 2000 Ом |
±0,7 Ом |
±0,1 |
±0,028 Ом |
±0,004 |
- типы термопреобразователей сопротивления и термопар по СТБ ЕН 60751-2011/ГОСТ 6651-2009, СТБ ГОСТ Р 8.585-2004 соответственно;
(2) - выбирается большее из значений;
(3) - изменение температуры окружающей среды отсчитывается от 20°С.
Преобразователи температуры измерительные Rosemount 248 (беспроводные) Таблица 2
Тип датчика(1) |
Диапазон измеряемых температур, °C |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при преобразовании входного сигнала, °С(2) |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности при преобразовании входного сигнала, вызванной изменением температуры окружающей среды на 1,0°С, °С<6) | |
в диапазоне температур | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Pt1OO (а=0,00385) |
от минус 200 до плюс 850 |
±0,45 |
±0,009 |
от минус 200 до плюс 850 |
Pt200 (а=0,00385) |
от минус 200 до плюс 850 |
±0,45 |
±0,012 |
от минус 200 до плюс 850 |
Pt500 (а=0,00385) |
от минус 200 до плюс 850 |
±0,57 |
±0,009 |
от минус 200 до плюс 850 |
PtIOOO (а=0,00385) |
от минус 200 до плюс 300 |
±0,57 |
±0,009 |
от минус 200 до плюс 300 |
Си (М) 10 (а=0,00428) |
от минус 50 до плюс 250 |
±0,45 |
±0,060 |
от минус 50 до плюс 250 |
Си (М) 50 (а=0,00426) |
от минус 50 до плюс 200 |
±1,44 |
±0,012 |
от минус 50 до плюс 200 |
Си (М) 50 (а=0,00428) |
от минус 185 до плюс 200 |
±1,44 |
±0,012 |
от минус 185 до плюс 200 |
Си(М)100 (а=0,00428) |
от минус 185 до плюс 200 |
±0,72 |
±0,009 |
от минус 185 до плюс 200 |
Си(М) 100 (а=0,00426) |
от минус 50 до плюс 200 |
±0,72 |
±0,009 |
от минус 50 до плюс 200 |
Ni (Н)120 (а=0,00617) |
от минус 70 до плюс 300 |
±0,45 |
±0,009 |
от минус 70 до плюс 300 |
РТ (П) 50 (а=0,00391) |
от минус 200 до плюс 550 |
±0,9 |
±0,018 |
от минус 200 до плюс 550 |
РТ(П)100 (а=0,00391) |
от минус 200 до плюс 550 |
±0,45 |
±0,009 |
от минус 200 до плюс 550 |
тип В(3,4) |
от 100 до 1820 |
±2,25 |
±0,0435 °C |
Т> 1000 °C |
±(0,096 °C -(0,0075 % от (Т - 300))) |
300 °C < Т < 1000 °C | |||
±(0,162 °С-(0,033 % от (Т-ЮО))) |
100 °С<Т< 300 °C |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
тип Е(3) |
от минус 50 до плюс 1000 |
±0,60 |
±(0,015 °C + (0,00129 % от | Т |)) |
от минус 50 до плюс 1000 |
ТИП J(3) |
от минус 180 до плюс 760 |
±1,05 |
±(0,0162 °C + (0,00087 % от Т)) |
Т>0 °C |
±(0,0162 °C + (0,0075 % от | Т |)) |
Т<0°С | |||
тип К(3,5) |
от минус 180 до плюс 1372 |
±1,46 |
±(0,0183 °C + (0,0027 % от Т)) |
Т>0 °C |
±(0,0183 °C + (0,0075 % от | Т |)) |
Т<0°С | |||
тип N(3) |
от минус 200 до плюс 1300 |
±1,46 |
±(0,0204 °C + (0,00108 % от | Т |)) |
от минус 200 до плюс 1300 |
тип R(3) |
от 0 до 1768 |
±2,25 |
±0,048 °C |
Т > 200 °C |
±(0,069 °C -(0,0108 % отТ)) |
Т < 200 °C | |||
тип S(3) |
от 0 до 1768 |
±2,10 |
±0,048 °C |
Т > 200 °C |
±(0,069 °C -(0,0108 % от Т)) |
Т < 200 °C | |||
тип Т(3) |
от минус 200 до плюс 400 |
±1,05 |
±0,0192 °C |
Т>0 °C |
±(0,0192 °C + (0,0129 % от | Т|)) |
Т<0°С | |||
Тип L(3) |
от минус 200 до плюс 800 |
±1,80 |
±0,021 °C |
Т>0 °C |
±(0,0105 °C + (0,0045 % от | Т |)) |
Т<0°С | |||
сигнал напряжения постоянного тока |
от минус 10 мВ до плюс 100 мВ |
±0,045 мВ |
±0,0015 мВ |
от минус 10 мВ до плюс 100 мВ |
2-, 3-, 4-проводной сигнал сопротивления |
от 0 Ом до 2000 Ом |
±1,35 Ом |
±0,0252 Ом |
от 0 Ом до 2000 Ом |
(1) - типы термопреобразователей сопротивления и термопар по СТБ ЕН 60751-2011/ГОСТ 6651-2009 и СТБ ГОСТ Р 8.585-2004 соответственно;
(2) - значения погрешности при преобразовании сигнала действительны для всего диапазона входного сигнала датчика;
<3) - общая погрешность при преобразовании сигнала при измерении температуры при помощи термопар: сумма основной абсолютной погрешности при преобразовании сигнала +0,8 °C (погрешность холодного спая);
(4' - погрешность при преобразовании сигнала для термопар типа В не более ±9,0 °C в диапазоне от 100 до 300 °C;
(5) - погрешность при преобразовании сигнала для термопар типа К не более ±2,1 °C в диапазоне от минус 180 до минус 90 °C;
(6) - изменение температуры окружающей среды отсчитывается от исходной заводской калибровочной температуры преобразователя 20 °C;
Т-значение измеряемой температуры, °C.
Преобразователи температуры измерительные Rosemount 644 Таблица 3
Тип датчика0’ |
Диапазон измеряемых температур, °C |
Пределы допускаемой основной погрешности при преобразовании входного сигнала |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при преобразовании входного сигнала, вызванной изменением температуры окружающей среды на 1,0 °C’4’ | ||
абсолютной, °С(2) |
ЦАП, %{i) | ||||
стандартное исполнение |
стандартное исполнение |
абсолютной, °C |
приведенной, % | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Pt 100 (а=0,00385) |
от минус 200 до плюс 850 |
±0,15 |
±0,03 |
±0,003 |
±0,001 |
Pt 200 (а=0,00385) |
от минус 200 до плюс 850 |
±0,15 |
±0,03 |
±0,004 |
±0,001 |
Pt 500 (а=0,00385) |
от минус 200 до плюс 850 |
±0,19 |
±0,03 |
±0,003 |
±0,001 |
Pt 1000 (а=0,00385) |
от минус 200 до плюс 300 |
±0,19 |
±0,03 |
±0,003 |
±0,001 |
РТ (П) 50 (а=0,00391) |
от минус 200 до плюс 550 |
±0,30 |
±0,03 |
±0,004 |
±0,001 |
РТ (П) 100 (а=0,00391) |
от минус 200 до плюс 550 |
±0,15 |
±0,03 |
±0,003 |
±0,001 |
Си (ЮМ) 10 (а=0,00428) |
от минус 50 до плюс 250 |
±1,40 |
±0,03 |
±0,03 |
±0,001 |
Си (М) 50 (а=0,00426) |
от минус 50 до плюс 200 |
±1,34 |
±0,03 |
±0,008 |
±0,001 |
Си (М) 50 (а=0,00428) |
от минус 185 до плюс 200 |
±1,34 |
±0,03 |
±0,03 |
±0,001 |
Си(М) 100 (а=0,00428) |
от минус 50 до плюс 200 |
±0,67 |
±0,03 |
±0,03 |
±0,001 |
Си(М)100 (а=0,00426) |
от минус 185 до плюс 200 |
±0,67 |
±0,03 |
±0,03 |
±0,001 |
Ni (Н) 120 (а=0,00617) |
от минус 70 до плюс 300 |
±0,15 |
±0,03 |
±0,003 |
±0,001 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
тип в(5’6) |
от 100 до 1820 |
+0,77 |
±0,03 |
±0,014 |
Т > 1000 °C |
±0,001 |
±(0,032-(0,0025% от (Т-300))) |
300 °С<Т <1000 °C |
±0,001 | ||||
±(0,054-(0,011% от (Т-100))) |
100 °C <т <300 °C |
±0,001 | ||||
тип Е(5) |
от минус 50 до плюс 1000 |
+0,20 |
±0,03 |
±(0,005+(0,00043% от Т)) |
±0,001 | |
тип J(5> |
от минус 180 до плюс 760 |
±0,35 |
±0,03 |
±(0,0054+ (0,0029% отТ)) |
т>о°с |
±0,001 |
±(0,0054+ (0,0025% от ]Т|)) |
Т < 0 °C |
±0,001 | ||||
тип К<57) |
от 0 до 1372 |
±0,50 |
±0,03 |
±(0,0061 + (0,00054% отТ)) |
т>о°с |
±0,001 |
±(0,0061 + (0,0025% от |Т|)) |
т<о°с |
±0,001 | ||||
тип N<5) |
от 0 до 1300 |
±0,50 |
±0,03 |
±(0,0068+(0,00036% от R)) |
±0,001 | |
тип R(5) |
от 0 до 1768 |
±0,75 |
±0,03 |
±0,016 |
Т > 200 °C |
±0,001 |
±(0,023-(0,0036 от Т)) |
Т < 200 °C |
±0,001 | ||||
тип S(5) |
от 0 до 1768 |
±0,70 |
±0,03 |
±0,016 |
Т > 200 °C |
±0,001 |
±(0,023-(0,0036 от Т)) |
Т < 200 °C |
±0,001 | ||||
тип Т(5) |
от минус 200 до плюс 400 |
±0,35 |
±0,03 |
±0,0064 |
Т> 0 °C |
±0,001 |
±(0,0064+ (0,0043% от |Т|)) |
т<о°с |
±0,001 | ||||
тип L(5) |
от минус 200 до плюс 800 |
±0,1 |
±0,003 |
±0,007 |
Т>0 °C |
±0,001 |
±(0,007-(0,003 от |Т|)) |
Т < 0 °C |
±0,001 | ||||
сигнал напряжения постоянного тока |
от минус 10 до плюс 100 мВ |
±0,015 мВ |
±0,03 |
±0,0005 мВ |
±0,001 |
Продолжение таблицы 3 | |||||
1 |
2 |
з I |
4 I |
5 |
6 |
2-, 3-, 4-проводной сигнал сопротивле НИЯ |
от 0 Ом до 2000 Ом |
±0,45 Ом |
±0,03 |
±0,0084 Ом |
±0,001 |
Минимальный интервал измерения для сигналов от термопреобразователей сопротивления, °C |
10 | ||||
Минимальный интервал измерения для сигналов от термоэлектрических преобразователей,°C |
25 | ||||
Минимальный интервал измерения для сигналов напряжения постоянного тока, мВ |
3 | ||||
Минимальный интервал измерения для сигналов сопротивления по 2-, 3-, 4-соединению, Ом |
20 | ||||
< 1) - типы термопреобразователей сопротивления и термопар по СТБ EN 60751-2011/ ГОСТ 6651-2009 и СТБ ГОСТ Р 8.585-2004 соответственно; < 2) - значения погрешности при преобразовании сигнала действительны для всего диапазона входного сигнала датчика; < 3) - общая погрешность при преобразовании сигнала представляет собой сумму абсолютной погрешности и погрешности цифро-аналогового преобразования; < 4) - изменение температуры окружающей среды отсчитывается от исходной заводской калибровочной температуры преобразователя 20 °C; (5) - общая погрешность при измерении температуры при помощи термопар: сумма основной погрешности при преобразовании входного сигнала +0,5 °C (погрешность холодного спая); (6) - погрешность при преобразовании сигнала для термопар типа В не более ±3,0 °C в диапазоне от 100 до 300 °C; (7> - погрешность при преобразовании сигнала для термопар типа К не более ±0,7 °C в диапазоне от минус 180 до минус 90 °C; Т - значение измеряемой температуры, °C. |
Преобразователи температуры измерительные Rosemount 3144Р Таблица 4
Тип датчика(1) |
Диапазон измеряемых температур, °C |
Пределы допускаемой основной погрешности при преобразовании входного сигнала |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при преобразовании входного сигнала, вызванной изменением температуры окружающей среды на 1,0"С(4) | ||
абсолютной, °C {г> |
ЦАП, % w | ||||
абсолютной, °C |
приведенной | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Pt 100 (а =0,00385) |
от минус 200 до плюс 850 |
±0,10 |
±0,02 |
±0,0015 |
±0,001 |
Pt 200 (а =0,00385) |
от минус 200 до плюс 850 |
±0,22 |
±0,02 |
±0,0023 |
±0,001 |
Pt 500 (а =0,00385) |
от минус 200 до плюс 850 |
±0,14 |
±0,02 |
±0,0015 |
±0,001 |
Pt 1000 (а =0,00385) |
от минус 200 до плюс 300 |
±0,10 |
±0,02 |
±0,0015 |
±0,001 |
РТ (П) 50 (а=0,00391) |
от минус 200 до плюс 550 |
±0,20 |
±0,02 |
±0,003 |
±0,001 |
РТ (П)100 (а=0,00391) |
от минус 200 до плюс 550 |
±0,10 |
±0,02 |
±0,0015 |
±0,001 |
Си (М) 10 (а=0,00428) |
от минус 50 до плюс 250 |
±1,00 |
±0,02 |
±0,0015 |
±0,001 |
Си (М) 50 (а=0,00426) |
от минус 50 до плюс 200 |
±0,34 |
±0,02 |
±0,003 |
±0,001 |
Си (М) 50 (а=0,00428) |
от минус 185 до плюс 200 |
±0,34 |
±0,02 |
±0,003 |
±0,001 |
Си(М)100 (а=0,00428) |
от минус 50 до плюс 200 |
±0,17 |
±0,02 |
±0,015 |
±0,001 |
Си(М) 100 (а=0,00426) |
от минус 185 до плюс 200 |
±0,17 |
±0,02 |
±0,015 |
±0,001 |
Ni (Н)120 (а=0,00617) |
от минус 70 до плюс 300 |
±0,08 |
±0,02 |
±0,0010 |
±0,001 |
1 |
2 |
3 I |
4 I |
5 |
6 | |
тип В(5,6> |
от 100 до 1820 |
±0,75 |
±0,02 |
0,014 |
Т> 1000 °C |
±0,001 |
±(0,029-(0,0021% от (Т-300))) |
300 °С<Т <1000 °C |
±0,001 | ||||
±(0,046-(0,0086% от (Т-ЮО))) |
100 °C < Т <300 °C |
±0,001 | ||||
тип Е(5) |
от минус 50 до плюс 10ОО |
±0,20 |
±0,02 |
±(0,004+(0,00043% от Т)) |
±0,001 | |
ТИП J(5) |
от минус 180 до плюс 760 |
±0,25 |
±0,02 |
±(0,004+(0, 0043% отТ)) |
т>о°с |
±0,001 |
±(0,004+(0, 0020% от |Т|)) |
Т < 0 °C |
±0,001 | ||||
тип К<5,7) |
от 0 до 1372 |
±0,25 |
±0,02 |
±(0,005+(0, 00054% отТ)) |
т>о°с |
±0,001 |
±(0,005+(0, 0020% от|Т|)) |
Т < 0 °C |
±0,001 | ||||
тип N<5> |
от 0 до 1300 |
±0,40 |
±0,02 |
±(0,005+(0, отТ |
00036% )) |
±0,001 |
тип R(5) |
от 0 до 1768 |
±0,60 |
±0,02 |
±0,015 |
Т > 200 °C |
±0,001 |
±(0,021-(0,0032 отТ)) |
Т < 200 °C |
±0,001 | ||||
тип S(5) |
от 0 до 1768 |
±0,50 |
±0,02 |
±0,015 |
Т > 200 °C |
±0,001 |
±(0,021-(0,0032 отТ)) |
Т < 200 °C |
±0,001 | ||||
тип Т<5> |
от минус 200 до плюс 400 |
±0,25 |
±0,02 |
±0,005 |
т>о°с |
±0,001 |
±(0,005+(0, 0036% от |Т|)) |
Т < 0 °C |
±0,001 | ||||
Тип L<5) |
от минус 200 до плюс 800 |
±0,25 |
±0,02 |
±0,005 |
т>о°с |
±0,001 |
±(0,005+(0, 003% от Т)) |
т<о°с |
±0,001 | ||||
сигнал напряжения постоянного тока |
от минус 10 до плюс 100 мВ |
±0,015 мВ |
±0,02 |
±0,0025 мВ |
±0,001 |
\д]«7о»Умс“у/ ^>75 е л Г 7^#^
Продолжение таблицы А.4
1 |
2 |
з I |
4 I |
5 |
6 |
2-, 3-, 4-проводной сигнал сопротивления |
от 0 Ом до 2000 Ом |
±0,35 Ом |
±0,02 |
±0,007 Ом |
±0,001 |
Минимальный интервал измерения для сигналов от термопреобразователей сопротивления, °C |
10 | ||||
Минимальный интервал измерения для сигналов от термоэлектрических преобразователей,°C |
25 | ||||
Минимальный интервал измерения для сигналов напряжения постоянного тока, мВ |
3 | ||||
Минимальный интервал измерения для сигналов сопротивления по 2-, 3-, 4-соединению, Ом |
20 | ||||
(1) - типы термопреобразователей сопротивления и термопар по СТБ EN 60751-2011/ГОСТ 6651-2009 и СТБ ГОСТ Р 8.585-2004 соответственно; [2) - значения погрешности при преобразовании сигнала действительны для всего диапазона входного сигнала датчика; (3> - общая погрешность при преобразовании сигнала представляет собой сумму абсолютной погрешности и погрешности цифро-аналогового преобразования; :4) - изменение температуры окружающей среды отсчитывается от исходной заводской калибровочной температуры преобразователя 20 °C; I5) - общая погрешность при измерении температуры при помощи термопар: сумма основной погрешности при преобразовании входного сигнала +0,5 °C (погрешность холодного спая); (6) - погрешность при преобразовании сигнала для термопар типа В не более ±3,0 °C в диапазоне от 100 до 300 °C; {Т> - погрешность при преобразовании сигнала для термопар типа К не более ±0,7 °C в диапазоне от минус 180 до минус 90 °C; Г - значение измеряемой температуры, °C. |
стандэ
Гоидарственный поедете измерении \ р<от}блиии Бедару»/
Преобразователи температуры измерительные Rosemount 248, Rosemount 644, Rosemount 3144Р
Таблица 5
Основные характеристики |
Серия | ||
248 |
644 |
3144Р | |
Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации,°C: -сЖКИ - без ЖКИ |
от минус 40 до плюс 85 |
от минус 40 до плюс 85 от минус 40 до плюс 85 |
от минус 40 до плюс 85(2) от минус 40 до плюс 85 |
Диапазон температуры окружающей среды при хранении, °C -с ЖКИ - без ЖКИ |
от минус 40 до плюс 85 |
от минус 45 до плюс 85 от минус 50 до плюс 120 |
от минус 40 до плюс 85 от минус 50 до плюс 120 |
Диапазон относительной влажности, % |
от 0 до 99 (без образования конденсата) | ||
Время установления показаний, с, не более |
0,5 | ||
Напряжение питания постоянного тока от внешнего источника питания, В |
от 12,0 до 42,4 (7,2 - для беспроводных) | ||
Сопротивление изоляции |
500 В переменного тока | ||
Дополнительная погрешность, вызванная изменением напряжения питания на 1 В, %, не более |
±0,005 | ||
Нестабильность, не более - за 12 месяцев - за 24 месяца |
±0,1% или ±0,1 °C |
±0,15% или ±0,15 °C |
±0,1% или ±0,1 °C (ТС) ±0,1% или ±0,1 °C (ТП) |
Выходной сигна |
от 4 до 20 мА; HART Wireless |
от 4 до 20 мА; HART; Profibus; Fieldbus |
от 4 до 20 мА; HART; Fieldbus |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 |
IP20, IP65, IP66, IP67 |
IP66, IP67 |
IP66, IP68 |
Таблица 6
Тип датчика1’ |
Диапазон измеряемых температур, °C |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при преобразовании входного сигнала, °с(2) |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности при преобразовании входного сигнала, вызванной изменением температуры окружающей среды на 1,0°С, °С<6) | |
в диапазоне температур | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Pt1OO (а=0,00385) |
от минус 200 до плюс 850 |
+0,225 |
±0,0045 |
от минус 200 до плюс 850 |
Pt200 (а=0,00385) |
от минус 200 до плюс 850 |
+0,405 |
±0,006 |
от минус 200 до плюс 850 |
Pt500 (а=0,00385) |
от минус 200 до плюс 850 |
+0,285 |
±0,0045 |
от минус 200 до плюс 850 |
PtIOOO (а=0,00385) |
от минус 200 до плюс 300 |
+0,285 |
±0,0045 |
от минус 200 до плюс 300 |
Си (М) 10 (а=0,00428) |
от минус 50 до плюс 250 |
+2,100 |
±0,0450 |
от минус 50 до плюс 250 |
Си (М) 50 (а=0,00426) |
от минус 50 до плюс 200 |
±0,72 |
±0,009 |
от минус 50 до плюс 200 |
Си (М) 50 (а=0,00428) |
от минус 185 до плюс 200 |
±0,72 |
±0,009 |
от минус 185 до плюс 200 |
Си (М) 100 (а=0,00428) |
от минус 185 до плюс 200 |
±0,36 |
±0,0045 |
от минус 185 до плюс 200 |
Си(М)100 (а=0,00426) |
от минус 50 до плюс 200 |
±0,36 |
±0,0045 |
от минус 50 до плюс 200 |
PT (П) 50 (а=0,00391) |
от минус 200 до плюс 550 |
±0,45 |
±0,009 |
от минус 200 до плюс 550 |
РТ(П)100 (а=0,00391) |
от минус 200 до плюс 550 |
±0,225 |
±0,0045 |
от минус 200 до плюс 550 |
Ni (Н)120 (а=0,00617) |
от минус 70 до плюс 300 |
±0,225 |
±0,045 |
от минус 70 до плюс 300 |
тип В(3,4) |
от 100 до 1820 |
±1,155 |
±0,021 °C |
Т> 1000 °C |
±(0,048 °C - (0,00375 % от (Т-300))) |
300 °С<Т< 1000 °C | |||
±(0,081 °C-(0,0165 % от (Т-ЮО))) |
100 °С<Т< 300 °C |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
тип Е(3) |
от минус 50 до плюс 1000 |
±0,30 |
±(0,0075 °C + (0,000645 % отТ)) |
от минус 50 до плюс 1000 |
ТИП J(3) |
от минус 180 до плюс 760 |
±0,525 |
±(0,0081 °C + (0,000435 % от Т)) |
Т>0°С |
±(0,0081 °C + (0,00375 % от IТ |)) |
Т < 0 °C | |||
тип К(3,5> |
от минус 180 до плюс 1372 |
±0,75 |
±(0,0092 °C + (0,00081 % отТ)) |
Т> 0 °C |
±(0,0092 °C + (0,00375 % от |Т|)) |
Т < 0 °C | |||
тип N(3> |
от минус 200 до плюс 1300 |
±0,75 |
±(0,0102,°C + (0,00054 % от Т)) |
от минус 200 до плюс 1300 |
тип R(3) |
от 0 до 1768 |
±1,125 |
±0,024 °C |
Т > 200 °C |
±(0,0345 °C-(0,0108 % от Т)) |
Т < 200 °C | |||
тип S(3) |
от 0 до 1768 |
±1,05 |
±0,024 °C |
Т > 200 °C |
±(0,0345 °C-(0,0108 % от Т)) |
Т < 200 °C | |||
тип Т<3> |
от минус 200 до плюс 400 |
±0,525 |
±0,096 °C |
Т>0°С |
±(0,0096 °C + (0,00645 % от |Т|)) |
Т < 0 °C | |||
Тип L(3) |
от минус 200 до плюс 800 |
±0,525 |
±0,0105 °C |
Т>0 °C |
±(0,0105 °C + (0,0045 % от |т|)) |
Т<0°С | |||
сигнал напряжения постоянного тока |
от минус 10 мВ до плюс 100 мВ |
±0,05 мВ |
±0,0008 мВ |
от минус 10 мВ до плюс 100 мВ |
2-, 3-, 4-проводной сигнал сопротивления |
от 0 Ом до 2000 Ом |
±1,6759 Ом |
±0,0126 Ом |
от 0 Ом до 2000 Ом |
Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации, °C: -сЖКИ - без ЖКИ |
от минус 20 до плюс 80 от минус 40 до плюс 85 | |||
Диапазон температуры окружающей среды при хранении, °C |
от минус 40 до 85 | |||
Диапазон относительной влажности (без образования конденсата), % |
от 0 до 99 | |||
Период передачи данных |
от 8 секунд до 60 минут |
.сданда^
\ рЯблихи ьетадс*. /
1 |
2 |
Напряжение питания постоянного тока от внешнего источника питания, В |
от 12,0 до 42,4 7,2 для беспроводных |
Выходной сигнал |
4-20 мА, HART Wireless |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 |
IP66, IP67 |
Сопротивление изоляции |
500 В переменного тока |
Дополнительная погрешность, вызванная изменением напряжения питания на 1 В, %, не более |
±0,005 |
Нестабильность за 24 месяца, не более |
±0,1% или ±0,1 °C |
<1) - типы термопреобразователей сопротивления и термопар по СТБ EN 60751- 2011/ГОСТ 6651-2009 и СТБ ГОСТ Р 8.585-2004 соответственно; (2) - значения погрешности при преобразовании сигнала действительны для всего диапазона входного сигнала датчика; <3> - общая погрешность при преобразовании сигнала при измерении температуры при помощи термопар: сумма основной абсолютной погрешности при преобразовании входного сигнала +0,8 °C (погрешность холодного спая); (4) - погрешность при преобразовании сигнала для термопар типа В не более ±9,0 °C в диапазоне от 100 до 300 °C; (5) - погрешность при преобразовании сигнала для термопар типа К не более ±2,1 °C в диапазоне от минус 180 до минус 90 °C; (6) - изменение температуры окружающей среды отсчитывается от исходной заводской калибровочной температуры преобразователя 20 °C; Т-значение измеряемой температуры, °C. |
Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь
Ч\ документов
Таблица 7
Тип датчика111 |
Диапазон измеряемых температур, °C |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при преобразовании входного сигнала, °с<2> |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности при преобразовании входного сигнала, вызванной изменением температуры окружающей среды на 1,0°С, °С(ё) | |
в диапазоне температур | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Pt1OO (а=0,00385) |
от минус 200 до плюс 850 |
+0,30 |
±0,003 |
от минус 200 до плюс 850 |
Pt200 (а=0,00385) |
от минус 200 до плюс 850 |
+0,54 |
±0,004 |
от минус 200 до плюс 850 |
Pt500 (а=0,00385) |
от минус 200 до плюс 850 |
+0,38 |
±0,003 |
от минус 200 до плюс 850 |
PtIOOO (а=0,00385) |
от минус 200 до плюс 300 |
+0,40 |
±0,003 |
от минус 200 до плюс 300 |
Си (М) 10 (а=0,00428) |
от минус 50 до плюс 250 |
+3,20 |
±0,030 |
от минус 50 до плюс 250 |
Си (М) 50 (а=0,00426) |
от минус 50 до плюс 200 |
+0,96 |
±0,004 |
от минус 50 до плюс 200 |
Си (М) 50 (а=0,00428) |
от минус 185 до плюс 200 |
±0,96 |
±0,004 |
от минус 185 до плюс 200 |
Си(М)100 (а=0,00428) |
от минус 185 до плюс 200 |
±0,48 |
±0,002 |
от минус 185 до плюс 200 |
Си(М)100 (а=0,00426) |
от минус 50 до плюс 200 |
±0,48 |
±0,002 |
от минус 50 до плюс 200 |
PT (П) 50 (а=0,00391) |
от минус 200 до плюс 550 |
±0,57 |
±0,004 |
от минус 200 до плюс 550 |
PT (П) 100 (а=0,00391) |
от минус 200 до плюс 550 |
±0,28 |
±0,002 |
от минус 200 до плюс 550 |
Ni (Н)120 (а=0,00617) |
от минус 70 до плюс 300 |
±0,30 |
±0,003 |
от минус 70 до плюс 300 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
тип в(3’4) |
от 100 до 300 |
±6,00 |
±0,014 °C |
Т> 1000 °C |
±(0,032 °C - (0,0025 % от (Т - 300))) |
300 °C < Т < 1000 °C | |||
от 301 до 1820 |
±1,54 | |||
±(0,054 °C-(0,0011 % от (Т- 100))) |
100 °C <Т < 300 °C | |||
тип Ew |
от минус 200 до плюс 1000 |
±0,40 |
±(0,005 °C + (0,00043 % от Т)) |
от минус 200 до плюс 1000 |
ТИП J(3) |
от минус 180 до плюс 760 |
±0,70 |
±(0,0054 °C + (0,00029 % от Т)) |
Т>0°С |
±(0,0054 °C + (0,00025 % от |Т|)) |
Т < 0 °C | |||
тип К(3,5) |
от минус 180 до плюс 1372 |
±1,00 |
±(0,0061 °C + (0,00054 % от Т)) |
Т>0°С |
±(0,0061 °C + (0,0025 % от |Т|)) |
Т < 0 °C | |||
тип N(3) |
от минус 200 до плюс 1300 |
±1,00 |
±(0,068 °C + (0,00036 % от Т)) |
от минус 200 до плюс 1300 |
тип R(3> |
от 0 до 1768 |
±1,50 |
±0,016 °C |
Т > 200 °C |
±(0,023 °C -(0,0036 % от Т)) |
Т < 200 °C | |||
тип S<3) |
от 0 до 1768 |
±1,40 |
±0,016 °C |
Т > 200 °C |
±(0,023 °C -(0,0036 % от Т)) |
Т < 200 °C | |||
тип Т(3> |
от минус 200 до плюс 400 |
±0,70 |
±0,0064 °C |
Т>0°С |
±(0,0064 °C - (0,0043 % от |Т|)) |
Т < 0 °C | |||
Тип L<3) |
от минус 200 до плюс 800 |
±0,71 |
±0,007 °C |
Т>0°С |
±(0,007 °C + (0,003 % от |Т|)) |
Т < 0 °C | |||
сигнал напряжения постоянного тока |
от минус 10 мВ до плюс 100 мВ |
±0,05 мВ |
±0,0005 мВ |
от минус 10 мВ до плюс 100 мВ |
2-, 3-, проводной сигнал сопротивления |
от 0 Ом до 2000 Ом |
±0,9 Ом |
±0,0084 Ом |
от 0 Ом до 2000 Ом |
от 4 до 20 мА (Rosemount) |
от 4 до 20 мА |
±0,01 мА |
±0,0001 мА |
от 4 до 20 мА |
(Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации, °C |
от минус 40 до плюс 85 | |||
[Диапазон относительной влажности (без образования конденсата), % |
от 0 до 99 | |||
Время обновления показаний, с, не более |
1,5 | |||
Период передачи данных |
от 4 секунд до 60 минут | |||
Напряжение питания постоянного тока от внешнего источника питания, В |
от 12,0 до 42,4 (7,2 -для беспроводных) | |||
Выходной сигнал |
FOUNDATION Fieldbus, Wireless HART | |||
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 |
IP30, IP66 (с корпусом) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Пополнительная погрешность, вызванная изменением напряжения питания на 1 В, %, не более |
±0,005 | |||
Нестабильность, не более -за 12 месяцев -за 24 месяца |
±0,1% или ±0,1 °C (ТС) ±0,1% или ±0,1 °C (ТП) | |||
[1) - типы термопреобразователей сопротивления и термопар по СТБ EN 60751-2011, ГОСТ 6651-2009 и СТБ ГОСТ Р 8.585-2004 соответственно; I2) - значения погрешности при преобразовании сигнала действительны для всего диапазона входного сигнала датчика; [3) - общая погрешность при преобразовании сигнала при измерении температуры при помощи термопар: сумма основной абсолютной погрешности при преобразовании входного сигнала +0,8 °C (погрешность холодного спая); (4) - погрешность при преобразовании сигнала для термопар типа В не более ±9,0 °C в диапазоне от 100 до 300 °C; [5> - погрешность при преобразовании сигнала для термопар типа К не более ±2,1 °C в диапазоне от минус 180 до минус 90 °C; [6) - изменение температуры окружающей среды отсчитывается от исходной заводской калибровочной температуры преобразователя 20 °C; Г - значение измеряемой температуры, °C. |
Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.
Комплектность
- Преобразователи температуры измерительные Rosemount 248, Rosemount 644, Rosemount 3144Р, Rosemount 648, Rosemount 848T (модификация и исполнение в соответствии с технической документацией фирмы-изготовителя);
- руководство по эксплуатации *;
- методика поверки МРБ МП. 2168-2016 *;
- паспорт;
- упаковка.
* - Допускается прилагать (в зависимости от заказа) 1 шт. на каждые 10 преобразователей, поставляемых в один адрес.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Документация фирмы «Emerson Process Management GmbH & Co. OHG» (Германия) компании «Emerson Process Management» (Соединенные Штаты);
СТБ EN 60751-2011 Термопреобразователи сопротивления платиновые промышленные;
ГОСТ 6651-2009 Государственная система обеспечения измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди Общие технические требования и методы испытаний;
единства и никеля.
й
Для документов
СТБ ГОСТ Р 8.585-2004 Система обеспечения единства Республики Беларусь. Термопары. Номинальные статические ха преобразования;
Государственный реестр средств измерений спублики Беларусь
МРБ МП. 2168-2016 «Преобразователи температуры измерительные Rosemount 248, Rosemount 644, Rosemount 3144Р, Rosemount 648, Rosemount 848T. Методика поверки».
Заключение
Преобразователи температуры измерительные Rosemount 248, Rosemount 644, Rosemount 3144Р, Rosemount 648, Rosemount 848T соответствуют требованиям документации фирмы «Emerson Process Management GmbH & Co. OHG» (Германия) компании «Emerson Process Management» (Соединенные Штаты), СТБ EN 60751-2011, ГОСТ 6651-2009, СТБ ГОСТ Р 8.585-2004.
Преобразователи температуры измерительные Rosemount 248, Rosemount 644, Rosemount 3144Р, Rosemount 648, Rosemount 848T соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (сертификат соответствия № ТС RU С_118.ГБ05.В.00289, срок действия с 13.12.2013 по 07.08.2018).
Межповерочный интервал - не более 24 месяцев (при применении в сфере законодательной метрологии).