Методика поверки «Система измерения высокого импульсного напряжения CJDY-1600/120» (Код не указан!)
СОГЛАСОВАНО
11.В. Пронина
директор
ООО «ИЦРМ»
УТВЕРЖДАЮ
2016 г.
-^^-1 в . Щетинин z •
Система измерения высокого импульсного напряжения CJDY-1600/120
Методика поверки
г. Видное
2016 г.
Содержание-
1.1 Настоящая методика поверки устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок (и калибровки) системы измерения высокого импульсного напряжения CJDY-1600/120 (с зав. № 1204051), далее по тексту - система, CJDY.
-
1.2 Система подлежит поверке с периодичностью, устанавливаемой потребителем с учётом режимов и интенсивности эксплуатации, но не реже одного раза в 2 года.
2.Юперации, выполняемые при поверке системы, и порядок их выполнения приве
дены в таблице 1
Таблица 1
Наименование операции поверки |
Номер пункта методики поверки |
Необходимость выполнения | |
при первичной поверке |
при периодической поверке | ||
Внешний осмотр |
8.1 |
Да |
Да |
Опробование |
8.2 |
Да |
Да |
Подтверждение соответствия программного обеспечения |
8.3 |
Да |
Да |
Проверка метрологических характеристик |
8.4 |
Да |
Да |
-
2.2 При получении отрицательного результата в процессе выполнения любой из операций поверки систему бракуют, их поверку прекращают.
-
2.3 После устранения недостатков, вызвавших отрицательный результат, систему вновь представляют на поверку.
-
3.1 Перечень средств измерений, используемых при поверке, приведен в таблице 2.
Таблица 2
Наименование, обозначение |
Тип |
Госреестр № (Метрологические характеристики) |
Основные средства поверки | ||
1. Делитель напряжения |
ДН-500-250э |
Г.Р. №47003-11 |
2. Делитель напряжения |
ДН-400э |
Г.Р. № 54883-13 |
3. Анализатор импульсов цифровой |
M1AS |
Г.Р. № 48926-12 |
4. Калибратор универсальный |
9100 Е |
Г.Р. № 25985-09 |
Наименование, обозначение |
Тип |
Госреестр № (Метрологические характеристики) |
Вспомогательные средства поверки | ||
5. Термогигрометр электронный |
«CENTER» модель 313 |
Г.Р. №22129-09 |
6. Барометр-анероид метеорологический |
БАММ-1 |
Г.Р. № 5738-76 |
Примечание-Допускается использование других средств измерений, обеспечивающих измерение соответствующих параметров с требуемой точностью. |
-
4.1 К проведению поверки допускают лица, аттестованные в качестве поверителей средств измерений электрических величин.
-
4.2 Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь действующее удостоверение на право работы в электроустановках с напряжением до и свыше 1000 В с квалификационной группой по электробезопасности не ниже III.
-
5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 12.3.019-80, «Правилами техники безопасности, при эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок». Соблюдают также требования безопасности, изложенные в эксплуатационных документах на систему и применяемые средства измерений.
-
5.2 Средства поверки, которые подлежат заземлению, должны быть надежно заземлены. Подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.
-
5.3 Должны также быть обеспечены требования безопасности, указанные в эксплуатационных документах на средства поверки.
-
6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
-
- температура окружающего воздуха - плюс (20 ± 5) °C;
-
- относительная влажность окружающего воздуха - от 30 до 80 %;
-
- атмосферное давление - от 80 до 106,7 кПа;
-
7.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
-
- провести технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности проводимых работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ 12.2.007.0-75;
-
- выдержать систему в условиях окружающей среды, указанных в п.6, не менее 2 ч, если она находилась в климатических условиях, отличающихся от указанных в п.6;
- подготовить к работе средства измерений, используемые при поверке, в соответствии с руководствами по их эксплуатации (все средства измерений должны быть исправны и поверены).
8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ-
8.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра системы проверяют:
-
- соответствие комплектности перечню, указанному в паспорте;
-
- соответствие серийного номера указанному в паспорте;
-
- маркировку и наличие необходимых надписей на наружных панелях;
-
- разборные контактные соединения должны иметь маркировку, а резьба винтов и гаек должна быть исправна;
-
- на корпусах всех компонентов системы не должно быть трещин, царапин, забоин,сколов;
-
- соединительные провода не должны иметь механических повреждений;
-
- отдельные части системы должны быть прочно закреплены.
Результаты проверки считаются положительными, если выполняются все вышеуказанные требования.
-
8.2 Опробование
Опробование системы проводить в следующей последовательности:
-
1) Подготовить и включить систему в соответствии с паспортом.
-
2) При включении системы должно происходить срабатывание световой и звуковой сигнализации.
Результаты проверки считаются положительными, если при включении системы происходит срабатывание световой и звуковой сигнализации.
-
8.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения
Встроенное программное обеспечение (далее по тексту - ПО) системы может быть проверено, установлено или переустановлено только на заводе-изготовителе с использованием специальных средств программно-технических устройств, поэтому при поверке встроенное программное обеспечение не проверяется.
-
8.4 Проверка метрологических характеристик
-
8.4.1 Проверка допускаемой относительной погрешности измерения и воспроизведения стандартизованных грозовых и коммутационных импульсов напряжения до 500 кВ.
-
Проверку проводить при помощи делителя напряжения ДН-500-250э (далее по тексту - ДН-500-250э) и анализатора импульсов цифрового MIAS (далее по тексту - MIAS) следующей последовательности:
-
1) Подготовить систему, ДН-500-250э и M1AS в соответствии с их эксплуатационной документацией.
-
2) Собрать схему, представленную на рисунке 1.
-
3) Настроить генератор импульсов, входящий в состав системы таким образом, чтобы длительность фронта, воспроизводимого стандартизованного грозового импульса напряжения, находилась в пределах (1,2±0,36) мкс, а длительность импульса в пределах (50±10) мкс.
Рисунок 1 - Структурная схема проверки допускаемой относительной погрешности измерения и воспроизведения стандартизованных грозовых и коммутационных импульсов напряжения до 500 кВ
-
4) При помощи генератора импульсов воспроизвести испытательные сигналы с характеристиками, представленными в таблице 2.
-
5) Сравнить измеренные значения при помощи системы и MIAS.
-
6) Рассчитать относительную погрешность измерения (воспроизведения) стандартизованных грозовых импульсов напряжения по формуле:
5Х= Хи~Х° -100 (1)
где Хи - показание системы;
Хо - показание MIAS.
Таблица 2
Номер испытания |
Значение первичного напряжения, кВ |
Пределы допускаемой относительной погрешности, % |
Стандартизованный грозовой импульс с длительностью фронта (1,2±0,36) мкс и длительностью импульса (50±10) мкс, кВ | ||
1 |
минус 500 |
±3,0 |
2 |
минус 250 | |
3 |
минус 50 | |
4 |
плюс 50 | |
5 |
плюс 250 | |
6 |
плюс 500 |
-
7) Настроить генератор импульсов, входящий в состав системы таким образом, чтобы время подъема, воспроизводимого стандартизованного коммутационного импульса напряжения, находилась в пределах (250±50) мкс, а длительность импульса в пределах (2500±1500) мкс.
-
8) При помощи генератора воспроизвести испытательные сигналы с характеристиками, представленными в таблице 3.
Таблица 3
Номер испытания |
Значение первичного напряжения, кВ |
Пределы допускаемой относительной погрешности, % |
Стандартизованный коммутационный импульс напряжения с временем подъема (250±50) мкс и длительностью импульса (2500±1500) мкс | ||
1 |
минус 500 |
±3,0 |
2 |
минус 250 | |
3 |
минус 50 | |
4 |
плюс 50 | |
5 |
плюс 250 | |
6 |
плюс 500 |
-
9) Сравнить измеренные значения при помощи системы и MIAS.
-
10) Рассчитать относительную погрешность измерения (воспроизведения) стан
дартизованных коммутационных импульсов напряжения по формуле (1).
Результат проверки считается положительным, если полученные значения относительной погрешности находятся в пределах, указанных в таблицах 2 и 3.
-
8.4.2 Проверка допускаемой относительной погрешности измерения амплитуды импульсного напряжения анализатора импульсов, входящего в состав системы.
Проверку проводить при помощи калибратора универсального 9100 Е (далее по тексту - калибратор) в следующей последовательности:
-
1) Подготовить калибратор и анализатор импульсов в соответствии с их эксплуатационной документацией.
-
2) Собрать схему, представленную на рисунке 2.
-
3) При помощи калибратора воспроизвести 5 равномерно распределенных по диапазону измерения импульсных сигналов с амплитудным значением электрического напряжения (с частотой следования 50 Гц).
-
4) Сравнить показания измеренные при помощи анализатора импульсов и воспроизведенные при помощи калибратора.
-
5) Рассчитать относительную погрешность измерения по формуле (2).
gX.'V* -100 (2)
*0
где Хи - показание анализатора импульсов;
Хо - показание калибратора.
Рисунок 2 - Структурная схема проверки допускаемой относительной погрешности измерения амплитудного значения напряжения переменного тока
Результат проверки считается положительным, если полученные значения относительной погрешности измерения не превышает ±2 %.
-
8.4.3 Проверка коэффициента полезного действия при воспроизведении стандартизованных грозовых и коммутационных импульсов напряжения.
Проверку проводить при помощи ДН-500-250э, делителя напряжения ДН-400э (далее по тексту - ДН-400э), мультиметра 3458А (далее по тексту-3458А) и MIAS следующей последовательности:
1) Подготовить ДН-400э, ДН-500-250э, 3458А и MIAS соответствии с их эксплуатационной документацией.
Рисунок 3 - Структурная схема проверки коэффициента полезного действия при воспроизведении стандартизованных грозовые (коммутационных) импульсов напряжения
-
3) При помощи генератора импульсов (из состава системы) воспроизвести испытательные сигнала в соответствии с таблицами 2 и 3.
-
4) При помощи ДН-400э и 3458А определить величину зарядного напряжения постоянного тока.
-
5) При помощи ДН-500-250э и MIAS определить величину стандартизованного
грозового (коммутационного) импульса напряжения. .
-
6) Рассчитать значение коэффициента полезного действия (далее по тексту - КПД) стандартизованного грозового (коммутационного) импульса напряжения по формуле (3).
Т] = (3)
заряд
где (7вых - измеренное значение стандартизованного грозового (коммутационного) импульса напряжения, В;
t/заряд - измеренное значение зарядного напряжения (напряжения постоянного тока), В
Результаты проверки считаются положительными, если полученные значения КПД при воспроизведении стандартизованных грозовых импульсов напряжения составляет не менее 90 %, при воспроизведении стандартизованных коммутационных импульсов напряжения составляет не менее 65 %.
8.4.4Проверка допускаемой относительной погрешности измерения и воспроизведения стандартизованных грозовых и коммутационных импульсов напряжения свыше 500 кВ.
Проверку проводить при помощи ДН-400э, 3458А и MIAS в следующей последовательности:
1) Подготовить ДН-400э, 3458А и MIAS соответствии с их эксплуатационной документацией.
Рисунок 4 - Структурная схема проверки допускаемой относительной погрешности измерения и воспроизведения стандартизованных грозовых и коммутационных импульсов для напряжения свыше 500 кВ
-
3) Настроить генератор импульсов, входящий в состав системы таким образом, чтобы длительность фронта, воспроизводимого стандартизованного грозового импульса напряжения, находилась в пределах (1,2±0,36) мкс, а длительность импульса в пределах (50±10) мкс.
-
4) При помощи генератора импульсов воспроизвести испытательные сигналы с характеристиками, представленными в таблице 4.
-
5) При помощи ДН-400э и 3458А определить величину зарядного напряжения постоянного тока и рассчитать значение выходного напряжения стандартизованного грозового импульса по формуле (4).
пых ~ U заряд (Д)
где 6/вых - расчетное значение стандартизованного грозового (коммутационного) импульса напряжения, В;
Озарял - измеренное значение зарядного напряжения, В
г/ - средне-арифметическое значение КПД (полученное в п 8.4.3)
Таблица 4
Номер испытания |
Значение первичного напряжения, кВ |
Пределы допускаемой относительной погрешности, % |
Стандартизованный грозовой импульс с длительностью фронта (1,2±0,36) мкс и длительностью импульса (50±10) мкс, кВ | ||
1 |
минус 1600 |
±3,0 |
2 |
минус 1200 | |
3 |
минус 600 | |
4 |
плюс 600 | |
5 |
плюс 1200 | |
6 |
плюс 1600 |
-
6) Сравнить значения напряжения стандартизованного грозового импульса, полученного расчетным путем и измеренного при помощи MIAS.
-
7) Рассчитать относительную погрешность измерения (воспроизведения) стандартизованных грозовых импульсов напряжения по формуле (5).
5x = 2^hz2L.ioo (5)
Хо
где Хи - расчетное значение выходного значения напряжения стандартизованного грозового (коммутационного) импульса;
Хо - показание MIAS.
-
8) Настроить генератор импульсов, входящий в состав системы таким образом, чтобы время подъема, воспроизводимого стандартизованного коммутационного импульса напряжения, находилась в пределах (250±50) мкс, а длительность импульса в пределах (2500±1500) мкс.
-
9) При помощи генератора воспроизвести испытательные сигналы с характеристиками, представленными в таблице 5.
-
10) При помощи ДН-400э и 3458А определить величину зарядного напряжения постоянного тока и рассчитать значение выходного напряжения стандартизованного коммутационного импульса по формуле (4).
Таблица 5
Номер испытания |
Значение первичного напряжения, кВ |
Пределы допускаемой относительной погрешности, % |
Стандартизованный коммутационный импульс напряжения с временем подъема (250±50) мкс и длительностью импульса (2500±1500) мкс | ||
1 |
минус 1600 |
±3,0 |
2 |
минус 1200 | |
3 |
минус 600 | |
4 |
плюс 600 | |
5 |
плюс 1200 | |
6 |
плюс 1600 |
И) Сравнить значения напряжения стандартизованного коммутационного импульса, полученного расчетным путем и измеренного при помощи MIAS.
12) Рассчитать относительную погрешность измерения (воспроизведения) стандартизованных коммутационных импульсов напряжения по формуле (5).
Результат проверки считается положительным, если полученные значения относительной погрешности находятся в пределах, указанных в таблицах 4 и 5.
9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ-
9.1 Результаты поверки системы оформить в соответствии с Приказом Министерство промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
-
9.2 При положительном результате поверки система удостоверяется знаком поверки и записью в паспорте, заверяемой подписью поверителя или выдается «Свидетельство о поверке».
-
9.3 При отрицательном результате поверки система не допускается к дальнейшему применению, знак поверки гасится, «Свидетельство о поверке» аннулируется, выписывается «Извещение о непригодности» или делается соответствующая запись в паспорте на систему.
11