Вычислители расхода многофункциональные ВРФ, ВРФ Exd
Номер в ГРСИ РФ: | РБ 03 07 3717 20 |
---|---|
Раздел: | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа [7] |
Производитель / заявитель: | ООО "ФАКОМ ТЕХНОЛОДЖИЗ", г.Минск |
Описание типа РБ 03 07 3717 20 [2021-04-19]
rb-03-07-3717-20_2021-04-19.pdf
|
Скачать | ||
Описание типа РБ 03 07 3717 20 [2009-10-20]
rb-03-07-3717-20_2009-10-20.pdf
|
Скачать | ||
Описание типа РБ 03 07 3717 20 [2012-07-10]
rb-03-07-3717-20_2012-07-10.pdf
|
Скачать | ||
Описание типа РБ 03 07 3717 20 [2008-07-10]
rb-03-07-3717-20_2008-07-10.pdf
|
Скачать | ||
Описание типа РБ 03 07 3717 20 [2011-04-06]
rb-03-07-3717-20_2011-04-06.pdf
|
Скачать | ||
Описание типа РБ 03 07 3717 20 [2016-02-19]
rb-03-07-3717-20_2016-02-19.pdf
|
Скачать |
Вычислители расхода многофункциональные ВРФ, ВРФ Exd (далее -вычислители) предназначены для измерения и преобразования аналоговых и цифровых электрических сигналов от измерительных преобразователей в значение параметров измеряемых величин, вычисления объема, массы, плотности, концентрации жидкости, нефти и нефтепродуктов, газа, водяного пара; вычисления массы жидкой фазы сжиженных углеводородных газов (далее - СУГ) и массы паровой фазы СУГ; приведение значения измеряемой величины к стандартным условиям; вычисление количества теплоты в однотрубных паровых или водяных системах теплоснабжения, а также управление исполнительными устройствами в соответствии с заложенным алгоритмом.
Информация по Госреестру
Основные данные | |
---|---|
Номер по Госреестру | РБ 03 07 3717 20 |
Наименование | Вычислители расхода многофункциональные ВРФ, ВРФ Exd |
Год регистрации | 2020 |
Номер сертификата | 13761 |
Дата регистрации | 2020-09-30 |
Срок действия | 2025-09-30 |
Получатель сертификата | ООО "ФАКОМ ТЕХНОЛОДЖИЗ", г. Минск, Республика Беларусь (BY) |
Производитель / Заявитель
ООО "ФАКОМ ТЕХНОЛОДЖИЗ"
Адрес: ул. Карастояновой, 32-25, 220068, г.Минск
Контакты: тел./факс: (017) 290-13-28, 290-13-34 / facom@emersonprocess.by
Поверка
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 24 мес. |
Методика поверки | Поверка проводится по МРБ МП 1798-2009 изменения №1-2 (взамен МРБ МП.1798-2008). |
Поверители
Скачать
Описание типа РБ 03 07 3717 20 [2021-04-19]
rb-03-07-3717-20_2021-04-19.pdf
|
Скачать | ||
Описание типа РБ 03 07 3717 20 [2009-10-20]
rb-03-07-3717-20_2009-10-20.pdf
|
Скачать | ||
Описание типа РБ 03 07 3717 20 [2012-07-10]
rb-03-07-3717-20_2012-07-10.pdf
|
Скачать | ||
Описание типа РБ 03 07 3717 20 [2008-07-10]
rb-03-07-3717-20_2008-07-10.pdf
|
Скачать | ||
Описание типа РБ 03 07 3717 20 [2011-04-06]
rb-03-07-3717-20_2011-04-06.pdf
|
Скачать | ||
Описание типа РБ 03 07 3717 20 [2016-02-19]
rb-03-07-3717-20_2016-02-19.pdf
|
Скачать |
Описание типа
Назначение
Вычислители расхода многофункциональные ВРФ, ВРФ Exd (далее -вычислители) предназначены для измерения и преобразования аналоговых и цифровых электрических сигналов от измерительных преобразователей в значение параметров измеряемых величин, вычисления объема, массы, плотности, концентрации жидкости, нефти и нефтепродуктов, газа, водяного пара; вычисления массы жидкой фазы сжиженных углеводородных газов (далее - СУГ) и массы паровой фазы СУГ; приведение значения измеряемой величины к стандартным условиям; вычисление количества теплоты в однотрубных паровых или водяных системах теплоснабжения, а также управление исполнительными устройствами в соответствии с заложенным алгоритмом.
Область применения - нефтеперерабатывающая, химическая, энергетическая и другие отрасли промышленности, в том числе на узлах учета энергоресурсов в виде пара, воды, тепла, природного и попутного газов, нефти, нефтепродуктов, СУГ; иных жидких и газообразных продуктов, как автономно, так и в составе систем автоматического управления технологическими процессами.
Описание
Вычислитель расхода многофункциональный ВРФ представляет собой программируемое вычислитель с функциями контроллера.
Вычислители состоят из следующих элементов:
- устройство приема сигналов в цифровом виде, обработки, хранения и передачи данных;
- устройство отображения и ввода данных;
- модуль ввода аналоговых сигналов постоянного тока;
- модуль вывода аналоговых сигналов (по заказу);
- модуль ввода/вывода цифровых сигналов (по заказу);
- модуль вывода релейных сигналов (по заказу); .... _
- модуль счетчика импульсных электрических сигналов (по заказу).
Все элементы вычислителя выполнены в пластмассбвь1>^корпусах с кл ем м н ы м и соединениям и. ' [ ■
На лицевой панели вычислителей расположены клавиатура или сенсорная панель для управления работой прибора и дисплей, на который выводится информация о состоянии прибора, в том числе программируемые и расчетные параметры измеряемой среды.
Вычислители выпускаются в следующих конструктивных исполнениях:
ВРФ-01 - в виде единого блока с жидкокристаллическим индикатором и клавиатурой (базовая модель);
ВРФ-02 - в виде единого блока с жидкокристаллическим индикатором, клавиатурой и дополнительным выносным дисплеем;
ВРФ-03 - в виде единого блока с сенсорной панелью управления;
ВРФ-04 - в виде единого блока без жидкокристаллического индикатора и клавиатуры;
ВРФ Exd - в виде единого блока с жидкокристаллическим индикатором и клавиатурой, взрывозащищенные. Уровень и вид взрывозащиты 1 ExdllBT-4.
Вычислители имеют цифровые последовательные порты RS-485 или
RS-232 и встроенную флэш-память для записи и хранения архивов данных, а также входные интерфейсы HART, MODBUS, MVS 205, PROFIBUS, Ethernet.
Модули вычислителей могут устанавливаться как в корпусе собственно вычислителя, так и в выносных блоках - устройствах связи с объектом (далее -УСО). Блоки УСО предназначены для расширения количества каналов ввода/вывода и связаны с центральным блоком вычислителя при помощи цифровых каналов связи. В блоках УСО используются те же модули ввода/вывода, что и самом вычислителе, с теми же метрологическими характеристиками. Степень взрывозащиты блоков УСО определяется категорией зоны их применения.
Вычислители позволяют осуществлять:
- измерения и преобразования аналоговых и цифровых электрических сигналов от измерительных преобразователей в значение параметров измеряемых величин;
измерение электрических параметров цепей постоянного тока: напряжения и силы постоянного тока, вычисления сопротивления, преобразование и отображение результатов измерении в цифровой форме;
- преобразование перепада, избыточного (абсолютного) давления и температуры в значения объемного (массового) расхода для диафрагм по ГОСТ 8.586.1-2005, ГОСТ 8.586.5-2005 или для датчиков расхода ANNUBAR по МИ 2667-2011;
- расчеты объема/плотности нефти и нефтепродуктов, приведенных к стандартным условиям, по ГОСТ 8.587-2019;
- расчеты массы жидкой фазы СУГ и массы паровой фазы СУГ по ГОСТ 28656-90 и «Справочнику по сжиженным углеводородным газам» (1986, Стаскевич Н.Л., Вигдорчик Д.Я.);
- расчеты по ТИП 411-2012. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя;
расчеты по МИ 2412-97 Рекомендация. Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерения тепловой энергии и количества теплоносителя; для водяных систем теплоснабжения;
расчеты по МИ 2451-98 Рекомендации. Паровые системы теплоснабжения. Уравнения измерения тепловой энергии и количества теплоносителя; II
- расчеты по ГОСТ 30319.2-2015 при вычислении коэффициента сжимаемости газа и ГСССД 98-2000 при вычислении энтальпии;
- расчеты в соответствии с ГСССД МР 147-2008 Методика ГСССД Расчет плотности, энтальпии, показателя адиабаты и коэффициента динамической вязкости воды и водяного пара при температурах О...1ООО°С и давлениях 0,0005....100 МПа на основании таблиц стандартных справочных данных ГСССД 187-99 и ГСССД 6-89;
- расчеты в соответствии с ГСССД 98-2000: ГСССД-6-98; ГСССД 18-31; ГСССД 18-81; ГСССД 91-85; ГСССД 94-86; ГСССД 96-86; ГСССД 110-87.
Внешний вид вычислителей приведен на рисунке 1.
Схема с указанием места нанесения знака поверки (клейма-наклейки) на вычислители приведена в Приложении А к описанию типа.
Программирование вычислителя осуществляется с помощью конфигурационного обеспечения «ICPLINK. ехе».
Программное обеспечение (далее - ПО) вычислителя резидентно размещается в программируемой памяти процессора. ПО программируется и записывается на заводе изготовителе.
Исполняемый код загружается в контроллер в процессе изготовления вычислителя, затем производится конфигурирование (настройка) вычислителя в соответствии с заданными функциями и алгоритмом работы.
ПО подразделяется на метрологически значимое и метрологически не значимое.
Метрологически значимое ПО используется для получения, преобразования и передачи измерительных данных. Преобразование электрических сигналов от измерительных преобразователей, алгоритмы вычисления объема, массы, расхода, приведенных к стандартным условиям др., реализуемые с помощью ПО, а также метрологически значимые параметры защищены от преднамеренных изменений с помощью специальных аппаратных и программных средств и не могут быть изменены потребителем.
Порт для загрузки исполняемого кода (метрологически значимой программы) находится внутри корпуса, который, в свою очередь опломбирован. Загрузка исполняемого кода производится изготовителем с помощью специального технологического ПО на этапе изготовления вычислителя. Для проверки целостности метрологически значимых программ применяется цифровой идентификатор, рассчитанный по алгоритму MD5.
Метрологически незначимое ПО используется для визуализации информации, накопления и хранения архивов, обеспечения безопасности и управления, осуществления информационного обмена с внешними информационными системами.
Вычислители имеют защиту от несанкционированного изменения настройки параметров (конфигурационных данных) метрологически незначимых программ. Конфигурационные данные загружаются при помощи специального технологического программного обеспечения или изменяются с помощью органов управления и индикации вычислителя. Ввод и изменение конфигурационных данных защищены паролем. Факт изменения конфигурационных данных хранится в виде записи в архиве или журнале событий вычислителя. Конфигурационные данные хранятся в энергонезависимой памяти контроллера и сохраняются приозжд>очении питания.
Для защиты программ от несанкционированного вмешательства, в процессе приёмо-сдаточных испытаний и первичной поверки, производится вычисление идентификатора программы с применением алгоритма MD5.
V. Сед.-?”*'
\Для докуМи,7„
; Лист 3 Листов 9
V4.enr!‘.’v -
Идентификатор программы записывается в паспорт или формуляр и в дальнейшем используется для проверки целостности метрологически значимой программы.
Цифровые идентификаторы для метрологически значимых программ приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование программы |
Версия |
Назначение программы |
Идентификатор MD5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
gas_rtu.exe |
01 |
Учёт природного газа. 4 точки, метод перепада давления, связь Modbus RTU. Исполняемый код |
F59A19846219Е1АЗ A3EBE5250B4F7B62 |
massgas.exe |
01 |
Учёт природного газа, метод массового расходомера. Исполняемый код |
9BFD4FC0993B0AF3 79725BDA48F6F976 |
heat_nm.exe |
01 |
Учёт расхода тепла, метод перепада давления, связь Modbus ASCII. Исполняемый код |
8E7EFCFA7F942E9E 05179С92084Е34Е5 |
heat_rtu.exe |
01 |
Учёт расхода тепла, метод перепада давления, связь Modbus RTU. Исполняемый код |
36084E33EED91210 D4EB7AF8FDF3FC2 9 |
mazut.exe |
01 |
Учёт расхода мазута, метод массового расходомера. Исполняемый код |
5A05D7F688AB977B 9101735C9109544F |
rnp.dll |
01 |
Контроль нефтепродуктов в резервуарах по сигналам уровнемеров и датчиков давления. Метрологически значимый модуль |
95750F5E7AADD4B2 047A5707979615F0 |
sns.exe |
SNS.04 |
Контроля уровня в резервуарах светлых нефтепродуктов и СУГ, 9 резервуаров. Связь Modbus с рабочим местом оператора. Исполняемый код |
486A0DC592C3CFC4 9D3B7D26E735F633 |
avt.exe |
А1.27 |
Учёт приема и отпуска СУГ на автоцистерне. Исполняемый код |
AA6A1FF8E376502F E9E0D18B2E2D522B |
agzs.exe |
G1.48 |
Учет приема жидкой и паровой фаз СУГ автоцистерны, управление отпуском через газораспределительную колонку. Связь Modbus с контроллером сост. резервуаров. Связь по протоколу Pumalan с рабочим местом оператора. Исполняемый код |
4BEB652549DD04ED ВА7005А3615ВА9Е9 |
ag1.exe |
AG1.02 |
Учет состояния жидкой и паровой фаз резервуаров АГЗС. Связь Modbus с контроллером приема-отпуска. Связь Modbus с рабочим местом оператора. Исполняемый код |
2F354234AF8293C48 31F29BB93BB03F8 |
msp.exe |
01 |
Налив светлых нефтепродуктов в железнодорожные и автомобильные цистерны, метод массового расходомера. Метрологически значимый модуль для программ nfp. Исполняемый код |
419B5104CB1C16DC 96В6С54С86494129 |
Tray.exe |
01 |
Измерение потока жидкости в безнапорных лотках |
1D85AF2030EDC098F 14EDFAA96DCA647 |
Примечание - Допускается применение более поздних версий ПО, при условии, что метрологически значимая часть ПО останется без изменений. |

о


iw ятдевг
а)

□□□0 ■ ВВВ ВВВВ □ввэ


Г) Д) е)
а) - ВРФ-03; б) - ВРФ Exd; в) - ВРФ-02; г) - ВРФ-01; д) - ВРФ-04; е) блок УСО Рисунок 1. Внешний вид вычислителей расхода многофункциональных ВРФ
Основные технические и метрологические характеристики вычислителей
приведены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование параметра |
Значение параметра |
1 |
2 |
1 Диапазон измерений входных сигналов по току, мА |
4 до 20 |
2 Диапазон воспроизведений выходных сигналов по току, мА | |
3 Диапазон измерений входных сигналов по напряжению, В |
от 0 до 5; 0 до 10 |
4 Диапазон воспроизведений выходных сигналов по напряжению, В | |
5 Диапазон измерений частоты электрических сигналов, Гц |
от 100 до 100000 |
6 Количество входных сигналов по току/напряжению |
до 8 |
7 Количество входных сигналов по напряжению |
ДО 10 |
8 Количество выходных сигналов по току/напряжению |
до 4 |
9 Пределы допускаемой основной относительной погрешности вычислителя при измерении и преобразовании входных токовых сигналов в диапазоне температур (20±5) °C, % |
±0,1 |
10 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности вычислителя при измерении и преобразовании входных токовых сигналов в диапазоне температур окружающего воздуха при эксплуатации, %__________________________________
Продолжение таблицы 2
1 |
2 |
11 Пределы допускаемой основной относительной погрешности вычислителя при измерении и преобразования входных сигналов по напряжению в диапазоне температур (20±5) °C, % |
±0,1 |
12 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности вычислителя при измерении и преобразовании входных сигналов по напряжению в диапазоне температур окружающего воздуха при эксплуатации, % |
±0,1 |
13 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности вычислителя при воспроизведении выходных сигналов по току в диапазоне температур (20±5) °C, % |
±0,1 |
14 Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности вычислителя при воспроизведении выходных сигналов по току в диапазоне температур окружающего воздуха при эксплуатации, % |
±0,2 |
15 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности вычислителя при воспроизведении выходных сигналов по напряжению в диапазоне температур (20±5) °C, % |
±0,1 |
16 Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности вычислителя при воспроизведении выходных сигналов по напряжению в диапазоне температур окружающего воздуха при эксплуатации, % |
±0,1 |
17 Пределы допускаемой абсолютной погрешности вычислителя при измерении частоты электрических сигналов, % |
±(0,00025fM3M+1 Гц) |
18 Пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя при преобразовании и вычислении массового расхода и массы теплоносителя, объемного (массового) расхода перегретого водяного пара, объемного расхода природного газа, приведенного к стандартным условиям, % |
±0,15 |
19 Пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя при вычислении расхода, энтальпии, % |
±0,1 |
20 Пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя при вычислении тепловой энергии, % |
±0,2 |
21 Пределы допускаемой относительной погрешности при вычислении вычислителем массы жидкой фазы СУГ и массы паровой фазы СУГ, % |
±0,001 |
22 Пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя при вычислении объема/плотности нефти и нефтепродуктов, приведенных к стандартным условиям, % (с применением поточных СИ плотности) |
±0,001 |
23 Пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя при измерении времени, % |
±0,05 |
24 Пределы допускаемой абсолютной погрешности вычислителя при измерении числоимпульсных электрических сигналов (в диапазоне частот электрических сигналов от 0 до 10000 Гц), импульс |
±1 |
25 Диапазон рабочих температур, °C |
от минус 40 до плюс 55 (от 5 до 40 для ВРФ-03) |
Продолжение Таблицы 2
1 |
2 |
26 Время установления рабочего режима, с, не более |
10 |
27 Диапазон напряжений питания, В |
от 21,6 до 26,4 |
28 Потребляемая мощность, В А, не более |
10 |
29 Габаритные размеры, мм, не более |
400x300x150 (400x270x150 для ВРФЕхб) |
30 Масса, кг, не более |
до 5 (12 для ВРФЕхб) |
31 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 |
IP 54 или IP 65, (IP 66 для ВРФ Exd) |
32 Средняя наработка на отказ, часов, не менее |
32 000 |
33 Полный средний срок службы, лет, не менее |
10 |
Примечание Тизм- измеренное значение частоты электрических сигналов |
Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносится на руководство по эксплуатации и паспорт типографским способом и на маркировочную табличку вычислителя методом штампопечати или сеткографии.
Комплектность
В комплект поставки входит:
- вычислитель расхода многофункциональный ВРФ
- 1 шт.;
- 1 шт.;
- 1 шт.;
- 1 шт.
- руководство по эксплуатации ФАКОМ - ФПШЮ. ВРФ. РЭ
- паспорт ФПШЮ. ВРФ -01.ПС
(ФПШЮ. ВРФ Exd-01-ПС для ВРФ Exd)
- методика поверки МРВ.МП 1798-2009 с изм. № 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Технические условия ТУ BY 101180591.001- 2012 «Вычислители расхода многофункциональные ВРФ, ВРФ Exd».
МРБ.МП 1798-2009 «Вычислители расхода многофункциональные. Методика поверки», извещение №2 об изменении.
Заключение
Вычислители расхода многофункциональные ВРФ, ВРФ Exd соответствуют требованиям ТУ BY 101180591.001-2011, ТР ТС 012/2011 (сертификат соответствия требованиям № ЕАЭС RU-C-BY.HA91 .В.00087/19 до 05.12.2024), ТС 020/2011 (декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-ВУ.КА01.В.15664/19 до 07.10.2024).
Межповерочный интервал - не более 24 месяцев.
Межповерочный интервал в сфере законодательной метрологии в Республике Беларусь - не более 24 месяцев.
Научно-исследовательский центр испытаний средств измерений и техники БелГИМ, г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 378-98-13. Аттестат аккредитации № BY 112 1.0025.