Методика поверки «ГСИ. Приборы измерительные параметров коррозионной активности грунта и электрохимической защиты «Кортес»» (МП 232-14)

Методика поверки

Тип документа

ГСИ. Приборы измерительные параметров коррозионной активности грунта и электрохимической защиты «Кортес»

Наименование

МП 232-14

Обозначение документа

ФБУ "Томский ЦСМ"

Разработчик

904 Кб
1 файл

ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТ

  

УТВЕРЖДАЮ

Директор

«Томский ЦСМ»

М.М. Чухланцева

2014 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

Приборы измерительные параметров коррозионной активности грунта и электрохимической защиты «Кортес»

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 232-14

г. Томск 2014 г.

1 Общие положения
  • 1.1 Настоящая методика поверки распространяется на приборы измерительные параметров коррозионной активности грунта и электрохимической защиты «Кортес» (далее приборы) и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок.

  • 1.2 Интервал между поверками приборов - 1 год.

2 Операции поверки

2.1 При проведении поверки должны выполняться операции, приведённые в таблице 1. Таблица 1

Наименование операции

Номер пункта методики поверки

Проведение операций при поверке

первичной

периодической

1 Рассмотрение документации

7.1

Да

Да

2 Внешний осмотр

7.2

Да

Да

3 Проверка электрического сопротивления изоляции

7.3

Да

Нет

4 Опробование

7.4

Да

Да

5 Подтверждение соответствия программного обеспечения

7.5

Да

Да

6 Определение метрологических характеристик

7.6

Да

Да

3 Средства поверки
  • 3.1 При проведении поверки применяют основные и вспомогательные средства поверки, перечень которых приведён в таблице 2.

  • 3.2 Средства измерений, применяемые при поверке, должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений утверждённых типов и иметь действующие свидетельства о поверке и (или) знаки поверки.

Таблица 2

Наименование средства поверки

Основные метрологические характеристики

диапазон измерений, номинальное значение

погрешность, класс точности

Калибратор электрических сигналов СА71

Диапазон воспроизведения сигналов напряжения постоянного тока от 0 до 11 В

А = ± (0,02 % U+1) мВ

Магазин сопротивлений Р4831

Диапазон воспроизведения сопротивления постоянному току от 0,01 Ом до 100 кОм,

класс точности 0,02/2’10'6

Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов pH 3-го разряда СТ-рН-03.3

Значение pH буферных растворов -рабочих эталонов pH 3-го разряда, 4,01; 6,86; 9,18

А = ± 0,03

Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4

Диапазон измерений температуры от минус 30 до 55 °C

А = ± 0,3 °C

Таблица 2

Наименование средства поверки

Основные метрологические характеристики

диапазон измерений, номинальное значение

погрешность, класс точности

Термостат жидкостной «ТЕРМОТЕСТ»

Диапазон воспроизведения температуры от минус 30 до 50 °C

Нестабильность поддержания установленной температуры в течение 30 мин ± 0,02 °C

Термогигрометр ИВА-6А-Д

Диапазон измерений температуры от минус 20 до 60 °C

А = ± 0,3 °C

Диапазон измерений относительной влажности от 0 до 98 %

А = ± 3 %

Диапазон измерений атмосферного давления от 70 до 110 кПа

А = ± 2,5 кПа

Мегаомметр М4100/4

Диапазон измерений электрического сопротивления от 0 до 200 МОм

Класс точности 1,0

Вспомогательные средства: колбы 2-1000-1 по ГОСТ 1770-74, стакан В-1-1000 ТХС по ГОСТ 25336-82, вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72__________________________________

Примечание - В таблице приняты следующие обозначения: А и 8 - абсолютная и относительная погрешности соответственно, U-значение воспроизводимого напряжения, делённое на 100 %

  • 3.3 При проведении поверки допускается применение аналогичных по назначению средств измерений и оборудования, обеспечивающих определение метрологических и технических характеристик приборов с требуемой точностью.

4 Требования к квалификации поверителей
  • 4.1 Поверка приборов должна выполняться специалистами, аттестованными в установленном порядке, имеющими удостоверение на право работы с напряжением до 1000 В и освоившими работу с приборами, изучившими настоящую методику поверки, эксплуатационную документацию на приборы, используемые средства измерений и вспомогательные устройства.

5 Требования безопасности
  • 5.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, установленные в следующих документах:

  • - ГОСТ Р МЭК 60950-2002 Безопасность оборудования информационных технологий;

  • - ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

  • - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

  • - РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

  • - эксплуатационная документация на приборы, программное обеспечение и эталонные средства измерений.

6 Условия поверки и подготовка к поверке
  • 6.1 При проведении поверки приборов соблюдают следующие условия:

  • - температура окружающего воздуха, °C                                от 15 до 25;

  • - относительная влажность окружающего воздуха, при 25 °C, % не более 80;

  • - атмосферное давление, кПа                                          от 87 до 107.

  • 6.2 Для проведения поверки представляют следующую документацию:

  • - паспорт на прибор;

  • - руководство по эксплуатации;

  • - руководство пользователя программного обеспечения «КОРТЕС»;

  • - свидетельство о предыдущей поверке прибора (при периодической поверке);

  • - эксплуатационную документацию на средства измерений, применяемые при поверке приборов.

  • 6.3 Перед выполнением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

  • - приборы и средства поверки выдерживают в условиях и в течение времени, установленных в распространяющейся на них документации;

  • - подготавливают приборы и средства поверки к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией;

  • - все средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть надёжно заземлены.

7 Проведение поверки
  • 7.1 Рассмотрение документации

    • 7.1.1 Проверяют наличие документации, указанной в 6.2 настоящей методике поверки.

    • 7.1.2 Эксплуатационная документация на приборы, применяемые при поверке приборов, должна содержать информацию о порядке работы, их технических и метрологических характеристиках.

    • 7.1.3 Проверяют наличие действующих свидетельств о поверке и (или) знаков поверки на средства измерений, приведённые в таблице 2 настоящей методики поверки.

Результаты проверки положительные, если вся вышеперечисленная документация имеется в наличии, все средства поверки имеют документально подтверждённую пригодность для использования в операциях поверки.

  • 7.2 Внешний осмотр

    • 7.2.1 Проверку внешнего вида приборов проводят визуально.

Проверяют соответствие прибора нижеследующим требованиям:

  • - соответствие комплектности прибора сведениям, приведенным в эксплуатационной документации;

  • - соответствие маркировки сведениям, приведенным в эксплуатационной документации, и чёткость нанесения надписей и обозначений на корпусе измерительного блока прибора;

  • - отсутствие механических повреждений и дефектов покрытия, ухудшающих внешний вид и препятствующих применению;

  • - наличие и прочность крепления разъёмов, отсутствие следов коррозии.

Результаты проверки положительные, если выполняются все вышеперечисленные требования. При оперативном устранении недостатков, замеченных при внешнем осмотре, поверка продолжается по следующим операциям.

  • 7.3 Проверка электрического сопротивления изоляции

    • 7.3.1 Проверку электрического сопротивления изоляции измерительного блока прибора проводят с использованием мегомметра М4100/4 между металлическим разъёмом для подключения зарядного устройства и корпусом измерительного блока прибора, обёрнутым в алюминиевую фольгу, при напряжении постоянного тока, равном 500 В. Отсчёт измеренного значения сопротивления изоляции проводят через 1 мин после приложения напряжения.

Результаты проверки положительные, если значение сопротивления изоляции составляет не менее 10 МОм.

  • 7.4 Опробование

    • 7.4.1 Включают измерительный блок прибора, подключают к его входу «Термо» зонд «ТС», предназначенный для измерений температуры, и выполняют измерения. На экране измерительного блока прибора должно появиться измеренное значение температуры.

    • 7.4.2 На планшетном компьютере (при его наличии в комплекте поставки прибора) запускают программное обеспечение (ПО) «КОРТЕС», выполняют соединение с измерительным блоком прибора по интерфейсу Bluetooth и в соответствии с руководством пользователя проводят измерения температуры.

Результаты опробования положительные, если на экране измерительного блока прибора и ПО «КОРТЕС» отображаются результаты измерений, отсутствуют сообщения об ошибках.

  • 7.5 Подтверждение соответствия программного обеспечения

    • 7.5.1 Проверка идентификационных данных программного обеспечения

      • 7.5.1.1 Программное обеспечение приборов состоит из встроенного и автономного ПО. Встроенное ПО измерительного блока приборов осуществляет обработку результатов измерений, их отображение на экране и передачу данных на планшетный компьютер. Автономное ПО «КОРТЕС» осуществляет отображение и сохранение измеренных и вычисленных параметров коррозионной активности грунта и электрохимической защиты, а также управление прибором.

      • 7.5.1.2 Метрологические характеристики приборов нормированы с учётом влияния программного обеспечения. Всё встроенное программное обеспечение измерительного блока приборов является метрологически значимым. К идентификационным данным встроенного ПО относятся идентификационное наименование («Kortes_Solo») и номер версии (не ниже 1.4).

      • 7.5.1.3 Идентификационные данные метрологически значимой части программного обеспечения приборов проверяют одним из способов:

  • 1) при включении измерительного блока прибора фиксируют на экране данные (рисунок 1);

  • 2) после соединения измерительного блока с планшетным компьютером (при его наличии в комплекте поставки прибора), в меню «Настройки программы» автономного ПО «КОРТЕС» (вкладка «О приборе») фиксируют наименование и номер версии встроенного ПО (рисунок 2).

    О приборе

    Kortes_Solo_0013

    Рисунок 1 - Идентификационные данные, отображаемые на экране измерительного блока

..•Электроника:

-Kortes_MB rev 1.0

•Kortes_BP rev 1.0

. Kortes.....ВТ rev 1      Д

.TtogajaMuaiiie—ойеспечение: <Jtortes_Solo vl. 4 ~(ej>bedded) .KorTSd_Buu L LOaflervl.0 liiHa a

Рисунок 2 - Идентификационные данные, отображаемые в ПО «КОРТЕС»

Результаты проверки положительные, если идентификационные данные (наименование и номер версии) метрологически значимой части программного обеспечения приборов соответствуют данным, приведённым в описании типа и 7.5.1.2 настоящей методики поверки.

7.5.2 Проверка защиты программного обеспечения от преднамеренных и непреднамеренных изменений

  • 7.5.2.1 На аппаратном уровне проверяют, что встроенное ПО приборов и данные конструктивно защищены от изменений. Винт на задней панели измерительного блока должен быть защищён от вскрытия наклейкой предприятия-изготовителя приборов.

  • 7.5.2.2 На программном уровне (при наличии в комплекте поставки прибора планшетного компьютера) проверяют правильность разграничения полномочий пользователей. Открывают меню «Настройки прибора+» ПО «КОРТЕС» и проверяют, что доступ к изменению данных выполняется только авторизованным пользователем при введении правильного пароля.

Результаты проверки положительные, если защита встроенного программного обеспечения обеспечивается конструкцией (наличием наклейки на задней панели измерительного блока прибора), а изменение метрологически значимых настроек прибора с помощью автономного программного обеспечения «КОРТЕС» ограничено введением пароля.

  • 7.6 Определение метрологических характеристик

    • 7.6.1 Определение погрешности измерений электрических потенциалов

      • 7.6.1.1 Определение относительной погрешности измерений электрических потенциалов проводят в диапазоне от минус 5 до плюс 5 В с использованием калибратора электрических сигналов СА71 (калибратор) в следующей последовательности:

  • - калибратор при помощи кабеля с зажимами подключают к выходу «Зонд» измерительного блока прибора согласно схеме рисунка 3;

  • - на планшетном компьютере запускают ПО «КОРТЕС» и выполняют соединение с измерительным блоком (ИБ) прибора по интерфейсу Bluetooth;

  • - на калибраторе поочередно устанавливают следующие значения напряжения постоянного тока U3aB^: минус (0,5; 1; 2; 3; 5) В и плюс (0,5; 1; 2; 3; 5) В (/ = 1,...,10);

  • - для каждого заданного значения напряжения регистрируют на ИБ прибора или планшетном компьютере в ПО «КОРТЕС» (меню «Измерения» —>Двухканальный вольтметр) не менее трёх (/ > 3) соответствующих показаний электрического потенциала Um^, В, для двух каналов прибора U1 и U2;

  • - вычисляют фактическую относительную погрешность измерений электрического потенциала вj-ой точке при /-ом наблюдении 8];, %, по формуле:

  • 8 п • 100 %, (1) ] U

за/ц

  • - результаты измерений и вычислений заносят в таблицу по форме таблицы 3.

    Калибратор

    Измерительный блок

    красный О—■=

    о

    красный, Ш

    синий, U2

    черный О--

    о

    желтый

    «Зонд»         «Термо»

Рисунок 3 - Схема соединений при определении погрешности измерений электрических потенциалов

Таблица 3

Номер канала прибора

Заданное значение напряжения,

Измеренное значение электрического потенциала t/„34ji, В

Фактическая относительная погрешность 8 Ч, %

Пределы допускаемой относительной погрешности, %

Результаты проверки положительные, если фактическая относительная погрешность измерений электрических потенциалов в диапазоне от минус 5 до плюс 5 В не превышает

допускаемых пределов ± [1,0 +0,05 (|5/|-1)] %, где 5 - коэффициент, равный значению верхнего предела диапазона измерений электрических потенциалов, В.

  • 7.6.2 Определение погрешности измерений суммарного и поляризационного потенциалов

  • 7.6.2.1 Определение относительной погрешности измерений суммарного и поляризационного потенциалов проводят в диапазоне от минус 5 до плюс 5 В с использованием калибратора в следующей последовательности:

  • - калибратор при помощи кабеля с зажимами подключают к выходу «Зонд» измерительного блока прибора согласно схеме рисунка 4;

  • - на калибраторе поочередно устанавливают следующие значения напряжения постоянного тока U3aBj: минус (0,5; 1; 2; 3; 5) В и плюс (0,5; 1; 2; 3; 5) В (/' = 1,...,10);

  • - для каждого заданного значения напряжения регистрируют на ИБ прибора или планшетном компьютере в ПО «КОРТЕС» (меню «Измерения» —» Потенциалы) не менее трёх (z > 3) соответствующих показаний суммарного ЕСОС}1, В, и поляризационного EB0Cji, В, потенциалов;

  • - вычисляют фактическую относительную погрешность измерений суммарного 8cocji, %, и поляризационного 8B0Cji, %, потенциалов в у-ой точке при z-ом наблюдении по формулам (2) и (3) соответственно:

«соси =      ~.100%,                                (2)

U зад)

SEOCJ1 -£бос;‘~^-100%,                            (3)

  • - результаты измерений и вычислений заносят в таблицу по форме таблицы 4.

Рисунок 4 - Схема соединений при определении погрешности измерений суммарного и поляризационного потенциалов

Таблица 4

Заданное значение напряжения,

Измеренные значения потенциалов, В

Относительная погрешность измерений суммарного потенциала8сос, %

Относительная погрешность измерений поляризационного потенциалаЗБОС, %

-Ecocji

■Ебосп

фактическая

допускаемая

фактическая

допускаемая

Результаты проверки положительные, если:

  • - фактическая относительная погрешность измерений суммарного потенциала Есос не превышает допускаемых пределов ±[l,0 + 0,05 (|5/Ecocji|-l)] %> где 5 - коэффициент, равный значению верхнего предела диапазона измерений суммарного потенциала, В;

  • - фактическая относительная погрешность измерений поляризационного потенциала Ебос не превышает допускаемых пределов ±[4,0 + 0,l (|5/EBocji|-l)] %, где 5 - коэффициент, равный значению верхнего предела диапазона измерений поляризационного потенциала, В.

  • 7.6.3 Определение погрешности измерений силы тока поляризации датчика

  • 7.6.3.1 Определение относительной погрешности измерений силы тока поляризации датчика проводят в диапазоне от минус 5 до плюс 5 мА с использованием калибратора и магазина сопротивлений Р4831 (магазин) в следующей последовательности:

  • - на магазине устанавливают значение сопротивления R = 1 кОм;

  • - калибратор при помощи кабеля с зажимами подключают к выходу «Зонд» измерительного блока прибора и магазину согласно схеме рисунка 5;

  • - на калибраторе поочередно устанавливают следующие значения напряжения постоянного тока [73aAj: минус (0,5; 1; 2; 3; 5) В и плюс (0,5; 1; 2; 3; 5) В (j = 1,...,10);

  • - для каждого заданного значения напряжения регистрируют на ИБ прибора или планшетном компьютере в ПО «КОРТЕС» (меню «Измерения» —>Ток поляризации) не менее трёх (z > 3) соответствующих показаний силы тока /изи]|, мА;

  • - вычисляют фактическую относительную погрешность измерений силы тока в у-ой точке при z-ом наблюдении , %, по формуле:

=£и^-     400%,                            (4)

Аагц

где 7за^ - значение силы тока, соответствующее у'-му заданному значению напряжения и определяемое, как отношение напряжения U3aaj, В, к сопротивлению R, равному 1 кОм;

  • - результаты измерений и вычислений заносят в таблицу по форме таблицы 5.

Рисунок 5 - Схема соединений при определении погрешности измерений силы тока поляризации датчика

Таблица 5

Заданное значение напряжения, б^зад), В

Заданное значение силы тока,

Дадр мА

Измеренное значение силы тока Тизмр, мА

Фактическая относительная погрешность 8^, %

Пределы допускаемой относительной погрешности, %

Результаты проверки положительные, если фактическая относительная погрешность измерений силы тока поляризации датчика в диапазоне от минус 5 до плюс 5 мА не превышает допускаемых пределов ±[2,0 + 0,2-(|5/7Измр|-1)] %, где 5 - коэффициент, равный значению верхнего предела диапазона измерений силы тока, мА.

  • 7.6.4 Определение погрешности измерений электрического сопротивления грунта

  • 7.6.4.1 Определение относительной погрешности измерений электрического сопротивления грунта проводят в диапазоне от 100 до 5000 0м с использованием магазина в следующей последовательности:

- магазин при помощи кабеля с зажимами подключают к выходу «Зонд» измерительного блока прибора согласно схеме рисунка 6;

  • - на магазине поочередно устанавливают следующие значения электрического сопротивления 100, 500,1000, 3000 и 5000 кОм (j = 1,...,5);

  • - для каждого заданного значения сопротивления регистрируют на ИБ прибора или планшетном компьютере в ПО «КОРТЕС» (меню «Измерения» —^Сопротивление грунта) не менее трёх (г > 3) соответствующих показаний электрического сопротивления a , Ом;

  • - вычисляют фактическую относительную погрешность измерений электрического сопротивления вj-ой точке при Лом наблюдении 8, %, по формуле:

g = ^изм,. ~R3mJ ,100%                                   (5)

J1           п                                                                                4 z

Лзац)

  • - результаты измерений и вычислений заносят в таблицу по форме таблицы 6.

Рисунок 6 - Схема соединений при определении погрешности измерений электрического сопротивления грунта

Таблица 6

Заданное значение сопротивления 7?за^, Ом

Измеренное значение Сопротивления 7?H3Mji, Ом

Фактическая относительная погрешность 8 „, %

Пределы допускаемой относительной погрешности, %

Результаты проверки положительные, если фактическая относительная погрешность измерений электрического сопротивления грунта в диапазоне от 100 до 5000 0м не превышает допускаемых пределов ± [4,0 + 0,5 • (|5000/7?ИЗМр|-1)] %, где 5000 - коэффициент, равный значению верхнего предела диапазона измерений электрического сопротивления, Ом.

  • 7.6.5 Определение погрешности измерений водородного показателя грунта

  • 7.6.5.1 Определение абсолютной погрешности измерений водородного показателя (pH) грунта проводят в диапазоне от 4 до 9 с использованием буферных растворов - рабочих эталонов pH 3-го разряда, приготовленных из стандарт-титров, в следующей последовательности:

  • - готовят буферные растворы рабочих эталонов со значениями pH: 4,01; 6,86 и 9,18 -растворы №1, №2 и №3 соответственно (/= 1,...,3), согласно инструкции на стандарт-титры, объём каждого приготовленного раствора при этом должен быть не менее 100 мл;

  • - подключают к выходу «Зонд» измерительного блока прибора зонд «pH»;

  • - перед началом каждого измерения зачищают наконечник зонда «pH» фильтровальной бумагой;

  • - опускают зонд «pH» в ёмкость с раствором № 1 (рНмд|=4,01) и выполняют измерение;

  • - регистрируют на ИБ прибора или планшетном компьютере в ПО «КОРТЕС» (меню «Измерения» —>рН) не менее трёх (/ > 3) показаний водородного показателя pHH3Mji;

  • - вынимают зонд «pH» из раствора и промывают его дистиллированной водой;

  • - вычисляют фактическую абсолютную погрешность измерений водородного показателя в 1-ой точке (/ =1) при z-ом наблюдении Ап по формуле:

Aji =РНи^ -рНз^,                           (6)

  • - повторяют вышеуказанные действия для растворов № 2 и № 3 (J =2 и j =3).

  • - результаты измерений и вычислений заносят в таблицу по форме таблицы 7. Таблица 7

    Номер раствора

    Заданное значение рНзад)

    Измеренное значение pHH3MJi

    Фактическая абсолютная погрешность А„

    Пределы допускаемой абсолютной погрешности

Результаты проверки положительные, если фактическая абсолютная погрешность измерений водородного показателя грунта в диапазоне от 4 до 9 не превышает допускаемых пределов ± 0,5.

  • 7.6.6 Определение погрешности измерений температуры грунта

  • 7.6.6.1 Определение абсолютной погрешности измерений температуры грунта проводят в диапазоне от минус 30 до 50 °C с использованием эталонного термометра и термостата в следующей последовательности:

  • - подключают ко входу «Термо» измерительного блока прибора зонд «ТС»;

  • - включают термостат и задают значение температуры, равное минус 30 °C (/ - 1);

  • - после установления режима работы в термостате в максимальной близости друг от друга размещают эталонный термометр и зонд «ТС» (в жидкость термостата погружают только наконечник зонда «ТС»);

  • - зонд «ТС» выдерживают в термостате в течение 15 мин, после чего регистрируют на ИБ прибора или планшетном компьютере в ПО «КОРТЕС» (меню «Измерения» -^Температура грунта) не менее трёх (/ > 3) показаний температуры прибора tmi&, °C, и соответствующие им показания эталонного термометра t^, °C;

  • - вычисляют фактическую абсолютную погрешность измерений температуры в Пой точке (/ =1) при /-ом наблюдении Ап, °C, по формуле:

A- =t -t ,                                    (7)

JI       ИЗ&01 3TJ1 ’                                                                             \ /

  • - вынимают зонд «ТС» из термостата и устанавливают следующее значение температуры;

  • - повторяют вышеуказанные действия для следующих значений температуры: 10 и 50 °C (/’ = 2 VLj = 3);

  • - результаты измерений и вычислений заносят в таблицу по форме таблицы 8.

Таблица 8

Значение температуры, измеренное эталонным термометром /3Tji, °C

Значение температуры, измеренное прибором t    °C

Фактическая абсолютная погрешность Aj;, °C

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °C

Результаты проверки положительные, если фактическая абсолютная погрешность измерений температуры грунта в диапазоне от минус 30 до плюс 50 °C не превышает допускаемых пределов ± 3 °C.

8 Оформление результатов поверки
  • 8.1 Результаты поверки приборов оформляют протоколом. При положительных результатах поверки выдаётся свидетельство о поверке, оформленное в установленном порядке. Знак поверки наносится на заднюю панель корпуса измерительного блока прибора.

  • 8.2 Приборы, прошедшие поверку с отрицательным результатом, не допускаются к использованию. Допускается на основании письменного заявления владельца прибора проведение поверки по отдельным величинам, для которых нормированы метрологические характеристики в описании типа средства измерений, с обязательным их указанием в свидетельстве о поверке.

10

Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель