Расходомеры массовые Micro Motion
Номер в ГРСИ РФ: | РБ 03 07 1000 16 |
---|---|
Раздел: | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа [7] |
Категория: | Расходомеры |
Производитель / заявитель: | «Emerson Process Management GmbH & Co. OHG», Германия |
Расходомеры массовые Micro Motion (далее - расходомеры) предназначены для измерения массового расх ода, массы, плотности, объемного расхода, объема жидкостей и газов на предприятиях химической, нефтехимической, нефтяной, пищевой, фармацевтической промышленности и других областей хозяйственной деятельности.
Информация по Госреестру
Основные данные | |
---|---|
Номер по Госреестру | РБ 03 07 1000 16 |
Наименование | Расходомеры массовые Micro Motion |
Год регистрации | 2016 |
Номер сертификата | 10849 |
Дата регистрации | 2016-12-22 |
Срок действия | 2021-12-22 |
Получатель сертификата | фирма "Emerson Process Management Flow Technologies Co., Ltd", Китай (CN) |
Производитель / Заявитель
фирма "Emerson Process Management Flow Technologies Co., Ltd"
Адрес: 111, Xing Min South Road, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu Province, 211100
Поверка
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 48 мес. |
Метрологическое обеспечение | Метрологически обеспечены в Республике Беларусь методом непосредственного сличения на проливных эталонных установках (поверочная среда - вода) в диапазоне измерения расхода жидкостей: до 1000 м^3/ч (для расходомеров с пределом основной допускаемой относительной погрешности измерения массового (объемного) расхода жидкости ±0,25 %); до 400 м^3/ч (для расходомеров с пределом основной допускаемой относительной погрешности измерения массового (объемного) расхода жидкости ±0,1 %); до 60 м^3/ч (для расходомеров с пределом основной допускаемой относительной погрешности измерения массового (объемного) расхода жидкости ±0,05 %). Расходомеры, предназначенные для измерения расхода газа, поверяются методом непосредственного сличения на проливных эталонных установках (поверочная среда - вода). |
Методика поверки | Поверка проводится по МРБ МП.799-2017, в т.ч. предусматривающей проведение поверки в определенной граничной точке диапазона измерений (не совпадающей с максимальным значением диапазона измерений) и распространение результатов поверки на весь диапазон измерений. |
Признание поверки | Временно, до создания технической базы в Республике Беларусь, проводить первичную и периодическую поверку метрологически необеспеченных исполнений методом непосредственного сличения на проливных эталонных установках (повероч-ная среда - вода) в поверочных лабораториях, аккредитованных в Системе аккредитации Республики Беларусь, или в иных лабораториях в присутствии специалистов юридических лиц, входящих в государственную метрологическую службу Республики Беларусь. |
Поверители
Скачать
Описание типа РБ 03 07 1000 16 [2017-06-21]
rb-03-07-1000-16_2017-06-21.pdf
|
Скачать | ||
Описание типа РБ 03 07 1000 16 [2011-06-02]
rb-03-07-1000-16_2011-06-02.pdf
|
Скачать | ||
Описание типа РБ 03 07 1000 16 [2017-06-22]
rb-03-07-1000-16_2017-06-22.pdf
|
Скачать |
Описание типа
Назначение
Расходомеры массовые Micro Motion (далее - расходомеры) предназначены для измерения массового расх ода, массы, плотности, объемного расхода, объема жидкостей и газов на предприятиях химической, нефтехимической, нефтяной, пищевой, фармацевтической промышленности и других областей хозяйственной деятельности.
Описание
Принцип действия расходомеров основан на использовании сил Кориолиса, действующих на поток измеряемой среды, движущейся по трубкам измерительного тела расходомера, которые колеблется с определенной резонансной частотой.
При прохождении единицы массы через трубки происходит изменение фазы и частоты колебаний трубок. По величине фазового сдвига определяется значение массового расхода, по величине сдвига резонансной частоты определяется значение плотности измеряемой среды.
Расходомеры не имеют подвижных частей, результаты измерений не зависят от наличия твердых частиц или иных примесей в измеряемой среде. Отклонение температуры измеряемой среды от температуры калибровки может быть компенсировано установкой нуля, а изменение давления измеряемой среды от давления калибровки может быть компенсировано внесением соответствующей поправки. ^===^
Конструктивно расходомеры состоят из первичного измерительного преобразователя (датчика) и электронного преобразователя, который может быть встроенным или выносным (на расстояние до 300 м). Первичные преобразователи оснащаются базовым процессором.
Базовый процессор первичного преобразователя реализует алгоритмы вычисления массы, массового расхода, плотности и других параметров измеряемой среды.
Электронный преобразователь обрабатывает информацию, поступающую от базового процессора и преобразует измеренные значения в выходные сигналы: аналоговый токовый с протоколом HART, частотно-импульсный и цифровые с различными промышленными протоколами.
Первичные преобразователи, в зависимости от назначения и конструктивных особенностей, выпускают следующих модификаций: CMF (ELITE), F, R, Н, CNG050.
Первичные преобразователи модификаций CMF, F, Н отличаются высокой точностью при измерениях расходов и плотности жидкости, а также используются для измерений массового и объемного расходов газа.
Первичные преобразователи модификации Н применяются в пищевой и фармацевтической промышленности и отличаются повышенной чистотой обработки внутренней поверхности измерительных трубок.
Первичные преобразователи модификации R используются для измерений массового и объёмного расходов, плотности жидкости, массового расхода газа и отличаются простым надежным исполнением и компактностью.
Первичные преобразователи модификации CNG050 используются для измерения массового расхода компримированного природного газа.
Электронные преобразователи в зависимости от назначения выпускают следующих модификаций: 1500, 1700, 2200, 2400, 2500, 2700, 3500, 3700, 5700.
Первичный измерительный преобразователь с базовым процессором может быть использован без электронного преобразователя.
Расходомеры выпускают в общепромышленном и во взрывозащищенном исполнениях.
Внешний вид расходомеров приведен на рисунках 1-4.
Место нанесения знака поверки (клейма-наклейки) указано в приложении.

Рисунок 1 - Внешний вид первичных преобразователей модификаций CMF с электронным преобразователем модификации 2400

Рисунок 2 - Внешний вид первичных преобразователей модификаций F и Н с электронным преобразователем модификации 2400

Рисунок 3 - Внешний вид первичного преобразователя модификаций R с электронным преобразователем модификации 2700

Рисунок 4 - Внешний вид первичного преобразователя модификации CNG050
Программное обеспечение
В базовых процессорах первичных измерительных преобразователей и в электронных преобразователях применяется встроенное программное обеспечение (далее - ПО).
ПО базового процессора реализует алгоритмы вычисления параметров потока и отвечает за хранение конфигурационных параметров первичного измерительного преобразователя и значений сумматоров расхода. Любое изменение, вносимое фирмой-изготовителем в ПО, влечет за собой изменение номера версии выпускаемого ПО.
ПО электронных преобразователей получает информацию о параметрах потока от базового процессора по цифровому протоколу и может отображать ее на экране (ЖКД) или передавать удаленным устройствам по различным каналам связи. ПО электронных преобразователей реализует все сервисные функции, связанные с настройкой дополнительных функций расходомера.
/Ж
II реестр! II
II I дасге мз’леремии I |
% W^—SMct 3 Листов 10
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО расходомеров
Наименование ПО |
Идентификационное наименование ПО |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода) |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО |
Идентификационные данные ПО базового процессора модификации 700 | ||||
СР SW 700 |
- |
Не ниже 3.52 |
ЗС4А* |
CRC16 |
Идентификационные данные ПО базового процессора модификации 800 | ||||
СР SW 800ЕСР |
- |
Не ниже V4.20 |
2983А9ВЕ* |
CRC32 |
Идентификационные данные ПО электронных преобразователей модификаций 1500,1700, 2500, 2700 | ||||
2000 series firmware |
- |
Не ниже 7.3 /1.3 |
. 4A5365D4* |
CRC32 |
Идентификационные данные ПО электронных преобразователей 3500, 3700 | ||||
3000 series firmware |
- |
Не ниже 8.1/1.4 |
227B10D2 |
CRC32 |
Идентис |
эикационные данные ПО электронных преобразователей 2400 | |||
2400 firmware |
Не ниже 5.5 (Analog)/2.8 (DeviceNet)/1.94 (Profibus DP) |
Analog 833C1EF2*/ DeviceNet С64090СВ* / Profibus DP E1C70F86* |
CRC32 | |
Идентис |
эикационные данные ПО электронных преобразователей 2200 | |||
2200 firmware |
- |
He ниже 1.7 |
16E8B37A |
CRC32 |
Идентификационные данные ПО электронных преобразователей 5700 | ||||
5700 firmware |
- |
He ниже 1.3 |
ADE631BB |
CRC32 |
Контрольная сумма зависит от версии программного обеспечения, и может отличаться для более поздних версий ПО |
Настройка и конфигурирование расходомеров осуществляется через меню ЖКД электронного преобразователя, с помощью сервисного программного обеспечения ProLinkll, ProLinklll или с помощью HART коммуникатора.
Защита встроенного ПО, конфигурационных параметров и измеренных данных от преднамеренных и непреднамеренных изменений осуществляется с помощью непосредственной пломбировки корпуса расходомера.
С целью исключения возможности внесения изменений в ПО и конфигурационные параметры расходомера через интерфейсы связи в моделях электронных преобразователей 1500, 2500, 1700, 2700, 3500, 3700, 5700 реализована защита от изменений конфигурации, устанавливаемая программно, с помощью меню ЖКД или сервисного ПО.
В модификации электронного преобразователя 5700 дополнительно реализована защита от внешних изменений с помощью переключателя на плате электронного преобразователя.
Л® \
[Государственный реестр!
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические и метрологические характеристики расходомеров массовых Micro Motion представлены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 - Основные технические и метрологические характеристики эасходомеров массовых Micro Motion (модификации CMF (ELITE), F)
Наименование характеристики |
Значения | |
Модификации первичных преобразователей | ||
CMF (ELITE) |
F | |
1 Номинальный диаметр условного прохода, мм |
от 2 до 300 |
от 6 до 80 |
2 Значение максимального массового (объемного) расхода жидкости Омаке, кг/ч (л/ч) * |
от 108 до 3266000 |
от 2720 до 272000 |
3 Пределы основной допускаемой относительной погрешности при измерении массового (объемного) расхода жидкости 6q, % ** |
±0,05; ±0,1 |
±0,10; ±0,15; ±0,20 |
4 Пределы основной допускаемой относительной погрешности при измерении массового расхода сжиженного природного газа и других криогенных сред 5q, % ** |
±0,35 |
±0,5 |
5 Стабильность нуля ZS, кг/ч |
от 0,002 до 205 |
от 0,054 до 13,6 |
6 Значение максимального массового расхода газа, кг/ч |
от 17 до 380000 |
от 468 до 47505 |
7 Пределы основной допускаемой относительной погрешности при измерении массового расхода газа, % |
±0,35 |
±0,5 |
8 Диапазон измерений плотности, кг/м-3 |
от 400 д |
о 2000 |
9 Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности при измерении плотности жидкости, кг/м3 |
±0,2; ±0,5 |
±0,5; ±1,0; ±2,0 |
10 Пределы допускаемой погрешности показаний температуры, °C |
±(1 + [0,5 % от измеренного значения!) | |
11 Максимальное давление измеряемой среды, бар изб. |
414 |
431 |
12 Диапазон температуры измеряемой среды, °C |
от минус 240 до плюс 350 |
от минус 200 до плюс 350 |
13 Диапазон температуры окружающей среды, °C - первичный преобразователь - электронный преобразователь |
от минус 50 до плюс 60 от минус 40 до плюс 60 |
Продолжение таблицы 2
Наименование характеристики |
Значения | |
Модификации первичных преобразователей | ||
CMF (ELITE) |
F | |
14 Пределы дополнительной приведенной погрешности при измерении расхода от влияния температуры измеряемой среды, отличной от температуры калибровки, % от Омаке /°C |
от ±0,0001 до ±0,0008 |
±0,0007 |
15 Пределы дополнительной абсолютной погрешности при измерении плотности от влияния температуры измеряемой среды, отличной от температуры калибровки, кг/м3/°С |
±0,015 |
±0,1 |
16 Пределы дополнительной относительной погрешности при измерении расхода от влияния давления измеряемой среды, отличной от давления калибровки, %/бар |
от -0,003 до -0,023 |
-0,015 |
17 Пределы дополнительной абсолютной погрешности при измерении плотности от влияния давления измеряемой среды, отличной от давления калибровки, кг/м3/бар |
от 0,0029 до -0,1450 |
-0,43 |
18 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой |
IP66/67 | |
19 Параметры выходных сигналов: - токовый - частотно-импульсный - цифровой |
от 4 до 20 мА с протоколом HART; от 0 до 10000 Гц; Modbus RS485, Foundation Fieldbus, Profibus, Device Net, Ethernet/IP, Wireless, HART | |
20 Потребляемая мощность, Вт |
от 10 до 15 | |
21 Масса, кг |
от 8 до 630 |
от 5 до 71 |
* Значение минимального массового расхода жидкости Омин, кг/ч определяется по формуле _ ZS-100
'“’‘МИН — е
** При измерении массового расхода Q, кг/ч, меньше значения Омин, пределы допускаемой погрешности определяются по формуле ZS ■ 100
8’ = ±-О~
Таблица 3 - Основные технические и метрологические характеристики
R, Н, CNG050)
массовых Micro Motion
Наименование характеристики |
Значения | ||
Модификации первичных преобразователей | |||
R |
Н |
CNG050 | |
1 Номинальный диаметр условного прохода, мм |
от 6 до 50 |
от 6 до 80 |
15 |
2 Значение максимального массового (объемного) расхода жидкости Омаке, кг/ч (л/ч) * |
от 2720 до 87100 |
от 2720 до 272000 |
- |
3 Пределы основной допускаемой относительной погрешности при измерении массового (объемного) расхода жидкости 6q, % ** |
±0,4; ±0,5 |
±0,10; ±0,15 | |
4 Стабильность нуля ZS, кг/ч |
от 0,165 до 6,540 |
от 0,05 до 13,6 |
0,009 |
5 Значение максимального массового расхода газа, кг/ч |
от 468 до 18137 |
от 468 до 47505 |
6000 |
6 Пределы основной допускаемой относительной погрешности при измерении массового расхода газа, % |
±0,75 |
±0,5 |
±0,5 |
7 Диапазон измерений плотности, кг/м3 |
от 400 до 2000 |
- | |
8 Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности при измерении плотности жидкости, кг/м3 |
±3; ±10 |
±0,5; ±1,0; ±2,0 | |
9 Пределы допускаемой погрешности показаний температуры , °C |
±(1 + |0,5 % от измеренного значения)) |
- | |
10 Максимальное давление измеряемой среды, бар изб. |
159 |
180 |
345 |
11 Диапазон температуры измеряемой среды, °C |
от минус 100 до плюс 150 |
от минус 100 до плюс 204 |
от минус 40 до плюс 125 |
12 Диапазон температуры окружающей среды, °C - первичный преобразователь - электронный преобразователь |
от минус 40 до плюс 60 от минус 40 до плюс 60 | ||
13 Пределы дополнительной приведенной погрешности при измерении расхода от влияния температуры измеряемой среды, отличной от температуры калибровки, % от Омаке /°C |
±0,00175 |
±0,0007 | |
14 Пределы дополнительной абсолютной погрешности при измерении плотности от влияния температуры измеряемой среды, отличной от температуры калибровки, кг/м3/°С |
±0,1 |
±0,1 —(/'/ /Т-1 |
Продолжение таблицы 3
Наименование характеристики |
Значения | ||
Модификации пе |
рвичных преобразователей | ||
R |
Н |
CNG050 | |
15 Пределы дополнительной относительной погрешности при измерении расхода от влияния давления измеряемой среды, отличной от давления калибровки, %/бар |
-0,015 |
-0,015 | |
16 Пределы дополнительной абсолютной погрешности при измерении плотности от влияния давления измеряемой среды, отличной от давления калибровки, кг/м3/бар |
-0,43 |
-0,43 | |
17 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой |
IP66/67 | ||
18 Параметры выходных сигналов: - токовый - частотно-импульсный - цифровой |
от 4 до 20 мА с протоколом HAR' от 0 до 10000 Гц; Modbus RS485, Foundation Fieldb Device Net, Ethernet/IP, Wireless, |
Г; us, Profibus, HART | |
19 Потребляемая мощность, Вт |
15 |
8 | |
20 Масса, кг |
от 5 до 20 |
от 6 до 62 |
6 |
* Значение минимального массового расхода жидкости Омин, кг/ч определяется по формуле _ ZS-100
^мин — Z
** При измерении массового расхода Q, кг/ч, меньше значения Омин, пределы допускаемой погрешности определяются по формуле ZS • 100
8’=±~о^
Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносится типографским способом на титульный лист эксплуатационной документации.
Комплектность
Комплект поставки расходомеров массовых Micro Motion в соответствии с технической документацией фирмы «Emerson Process Management Flow Technologies Co., Ltd» (Китай).
Нормативные документы
Документация фирм «Emerson Process Management Flow Technologies Co., Ltd»,
«Micro Motion Inc.» (США);
поверки».
МРБ МП.799-2017 «Расходомеры массовые Micro Motion
Заключение
Расходомеры массовые Micro Motion соответствуют требованиям документации фирм «Emerson Process Management Flow Technologies Co., Ltd», «Micro Motion Inc.» (США).
Расходомеры массовые Micro Motion соответствуют требованиям технического регламента Таможенного Союза:
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
Межповерочный интервал - не более 48 месяцев (при применении в сфере законодательной метрологии).
Научно-исследовательский центр БелГИМ.
г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 334-98-13.
Аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0025.