Методика поверки «ГСИ. КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ИМПУЛЬСОВ ТОКА» (МП 29.М12-16)

Методика поверки

Тип документа

ГСИ. КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ИМПУЛЬСОВ ТОКА

Наименование

МП 29.М12-16

Обозначение документа

ФГУП «ВНИИОФИ»

Разработчик

904 Кб
1 файл

ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТ

  

УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора ФГУП «ВНИИОФИ»

Н. П. Муравская

__________2016 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ИМПУЛЬСОВ ТОКА

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 29.М12-16

■V р.65559-16

Г лавный Метролог

ФГУП «ВНИИОФИ»

С.Н. Негода

«       OQ_______2016 г.

Москва 2016 г.

1 ВВЕДЕНИЕ
  • 1.1   Настоящая методика поверки распространяется на «Комплект специализированных средств измерений импульсов тока», зав. № 01032016 (далее по тексту - комплект) производства Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ»), Россия, и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок.

  • 1.2 Интервал между поверками - 1 год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении первичной и периодической поверок должны быть выполнены следующие операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции

Номер пункта методики поверки

Проведение операции при

первичной поверке

периодической поверке

Внешний осмотр

8.1

Да

Да

Опробование

8.2

Да

Да

Определение метрологических характеристик

8.3

Определение коэффициентов преобразования

8.3.1

Да

Да

Определение погрешности коэффициента преобразования

8.3.2

Да

Да

Определение диапазон измеряемых значений амплитуды импульсов силы тока

8.3.3

Да

Да

Определение времени нарастания переходной характеристики

8.3.4

Да

Да

Определение относительной погрешности измерений времени нарастания переходной характеристики

8.3.5

Да

Да

  • 2.2 При получении отрицательных результатов при проведении любой операции поверка прекращается.

  • 2.3 Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

  • 2.4 Метрологические характеристики по таблице 1 допускается определять не в полном объеме, при этом поверка проводится по сокращенной программе. Объем поверочных работ определяется совместным решением (или по договоренности) между заказчиком и исполнителем проведения работ.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
  • 3.1 При проведении первичной и периодической поверок должны быть использованы следующие средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта методики поверки

Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки

8.3.1-8.3.5

  • 1 Государственный первичный специальный эталон единицы импульсного тока молниевого разряда в диапазоне от 1 до 100 кА ГЭТ 202-2012. ГОСТ 8.644-2014

Основные метрологические характеристики:

  • - диапазон значений амплитуд импульсного тока молниевого разряда: от 1 до 100 кА;

  • - диапазон значений длительностей фронта воспроизводимых импульсов тока между уровнями 0,1 - 0,9 от установившегося значения: от 0,14 до 10 мкс;

  • - диапазон значений длительности воспроизводимых импульсов тока на уровне 0,5 от установившегося значения: от 10 до 36 мкс;

  • - предел допускаемого СКО воспроизведения единицы импульсного тока: 0,3 %;

  • - НСП воспроизведения единицы импульсного тока не превышает 3,2 %.

  • 2 Государственный вторичный эталон единицы силы импульсного тока в диапазоне от 0,1 до 1,0-104 A. 2.1.ZZA.0057.2015. ГОСТ 8.644-2014

Основные метрологические характеристики:

  • - диапазон значений силы импульсного тока, в котором эталон хранит и передает значение величины от 0,1 до 1,0-104 А;

  • - длительность фронта воспроизводимых импульсов силы тока между уровнями 0,1-0,9 от амплитуды от 1,0-10'8 до 1,0-10’6 с;

  • - длительность воспроизводимых импульсов напряженностей электрического и магнитного полей на уровне 0,5 от амплитуды составляет от 2,0-10'7 до 5,0-1 О’4 с;

  • - доверительные границы воспроизведения единицы импульсного тока (погрешности измерений коэффициента преобразования преобразователя) и относительной погрешности воспроизведения длительности фронта импульсов от 4,0 до 9,0 %.

  • 3   Осциллограф цифровой Tektronix TDS 784D, ГР СИ № 19296-00.

Основные метрологические характеристики:

  • - полоса пропускания: 1 ГГц;

  • - диапазон коэффициента отклонения: 1 мВ/дел -10 В/дел;

  • - диапазон коэффициента развертки: 200 пс/дел - 10 с/дел;

  • - пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента отклонения: ± 1 %;

  • - входное сопротивление: 50 Ом/1 МОм.

  • 4 Генератор испытательных импульсов И1-15, ГРСИ №7513

79

Основные метрологические характеристики:

  • - длительность фронта импульсов между уровнями 0,1-0,9 от амплитуды, не более 0,25 нс;

  • - длительность импульсов не менее 10 мкс;

  • - неравномерность вершины не более 2 %;

  • - погрешность установления амплитуды ± 10 %;

  • - амплитуда выходных импульсов на нагрузке 50 Ом, не менее 10 В.

  • 5 Вольтметр универсальный В7-54/3, ГРСИ №15250-96 Основные метрологические характеристики:

  • - диапазоны измерений: постоянное напряжение до 1000 В, погрешность не более ± 0,008 %; переменное напряжение: до 700 В, частота

10 Гц - 1МГц, погрешность измерения среднеквадратического значения не более ± 1,0 %;

  • - постоянный ток: до 2 А, погрешность не более 0,04 %; переменный ток: до 2 А, частота 20 Гц - 5 кГц, погрешность измерения среднеквадратического значения не более 0,6 %;

  • - электрическое сопротивление до 20 МОм, погрешность не более 0,05 %

  • 3.2 Допускается применение других средств поверки, не приведенных в таблице 2, но обеспечивающих определение (контроль) метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

  • 3.3 Средства измерений, указанные в таблице 2, должны быть поверены и аттестованы в установленном порядке.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
  • 4.1 К работе с комплектом допускаются лица, изучившие настоящую методику поверки и руководства по эксплуатации, имеющие удостоверение квалификационной группы на право работы с электроустановками напряжением свыше 1000 В в соответствии с правилами по охране труда и эксплуатации электроустановок, указанных в приложении к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.13 № 328Н.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
  • 5.1 Перед началом поверки необходимо изучить руководства по эксплуатации комплекта и настоящую методику поверки.

  • 5.2 При проведении поверки следует соблюдать требования, установленные правилами по охране труда и эксплуатации электроустановок, указанных в приложении к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.13 № 328Н. Оборудование, применяемое при испытаниях, должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91. Воздух рабочей зоны должен соответствовать ГОСТ 12.1.005-88 при температуре помещения, соответствующей условиям испытаний для легких физических работ.

  • 5.3 Система электрического питания приборов должна быть защищена от колебаний и пиков сетевого напряжения, искровые генераторы не должны устанавливаться вблизи приборов.

  • 5.4 При выполнении измерений должны соблюдаться требования, указанные в «Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Госэнергонадзором, а также требования руководства по эксплуатации комплекта.

  • 5.5 Помещение, в котором проводится поверка, должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

  • -  температура окружающего воздуха, °C

  • -  относительная влажность воздуха, %

  • -  атмосферное давление, кПа

  • -  напряжение питания сети, В

  • -  частота сети, Гц

от 15 до 25; от 50 до 80;

от 96 до 104; от 200 до 240;

от 49 до 51.

  • 6.2 Помещение, где проводится поверка, должно быть чистым и сухим, свободным от пыли, паров кислот и щелочей.

  • 6.3 В помещении, где проводится поверка, должны отсутствовать механические вибрации и посторонние источники излучения, а также мощные постоянные и переменные элек

трические и магнитные поля.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
  • 7.1 Проверьте наличие средств поверки по таблице 2, укомплектованность их документацией и необходимыми элементами соединений.

  • 7.2  Используемые средства поверки разместите, заземлите и соедините в соответствии с требованиями их технической документации.

  • 7.3 Подготовку, соединение, включение и прогрев поверяемого средства и средств поверки, регистрацию показаний и другие работы по поверке произведите в соответствии с документацией на указанные средства.

  • 8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр
  • 8.1.1 Проверяют комплектность комплекта в соответствии с его руководством по эксплуатации КВФШ.411521.003 РЭ.

Комплектность комплекта должна соответствовать таблице 3.

Таблица 3

Наименование

Количество, шт.

Комплект специализированных средств измерений импульсов тока в составе:

  • - шунт измерительный ШИ, зав. № 01

  • - коаксиальный датчик тока КДТ, зав. № 01

  • - коаксиальный датчик тока модифицированный КДТ-М, зав. № 01

1

- радиочастотный измерительный кабель длиной 1,8 м

1

- радиочастотный измерительный кабель длиной 8,0 м

1

Паспорт КВФШ.411521.003 ПС.

1

Руководство по эксплуатации КВФШ.411521.003 РЭ.

1

Методика поверки МП 029.М12-16

1

8.1.2 Проверяют комплект на отсутствие механических повреждений и ослаблений элементов конструкции, на соответствие расположения надписей и обозначений руководства по эксплуатации КВФШ.411521.003 РЭ.

  • 8.1.3 Комплект признается прошедшим операцию поверки, если не обнаружены несоответствия комплектности, механические повреждения, ослабления элементов конструкции, неисправности разъемов.

8.2 Опробование
  • 8.2.1 При опробовании комплекта оценивают отклонение значения коэффициента преобразования изделий из его состава: шунта измерительного ШИ, коаксиального датчика тока КДТ и коаксиального датчика тока модифицированного КДТ-М от паспортного значения с целью выявления внутренних скрытых дефектов (нарушение целостности сборки), возникших при транспортировании или эксплуатации, препятствующих дальнейшей эксплуатации комплекта.

  • 8.2.2 Первоначально определяют с помощью вольтметра В7-54/3 значение сопротивления проходной нагрузки RHar.5O, а с помощью осциллографа Tektronix TDS 784D амплитуду UreH.Hi-15 И длительность фронта Тфр ген.и1-15 импульсов между уровнями 0,1-0,9 от амплитуды на выходе генератора И1-15. Далее с помощью 50-омного соединительного кабеля и винтовых соединений к шунту измерительному ШИ подключают, используя проходную нагрузку К-наг.5о выход генератора И1-15 с установленной амплитудой выходных импульсов UreH.Hi-i5 (см. рисунок 1).

Рисунок 1 - Схема определения метрологических характеристики шунта измерительного ШИ и коаксиального датчика тока КДТ

Выходной разъем ШИ соединяют с помощью радиочастотного измерительного кабеля длиной 1,8 м с входом осциллографа Tektronix TDS 784D с установленным входным сопротивлением 50 Ом. По формуле (1) определяют величину силы импульсного тока, протекающего через шунт:

1ши = ивых.И1-15/ &наг.5О.                                    (1)

  • 8.2.3 Воспроизводят импульсы напряжения на выходе генератора И1-15 и регистрируют среднее значение амплитуды Иши имп.ср на выходе шунта ШИ.

  • 8.2.4 По формуле (2) вычисляют значение коэффициента преобразования шунта ШИ:

^■пр.ШИ ~ Uщи.цмп.ср/ 1ц1И.                                  (2)

  • 8.2.5 Аналогичные работы по п.п. 8.2.2 - 8.2.4 проводят для коаксиального датчика тока КДТ, при этом дополнительно используют коническую согласующую переходную секцию (см. рисунок 1).

  • 8.2.6 Опробование коаксиального датчика тока модифицированного КДТ-М проводят в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема определения метрологических характеристики шунта коаксиального датчика тока модифицированного КДТ-М

Подсоединяют с помощью конической согласующей переходной секции датчик тока КДТ-М к токообразующей системе из состава формирователя импульсного тока малой амплитуды государственного вторичного эталона (ВЭ) единицы силы импульсного тока в диапазоне от 0,1 до 1,0-104 A 2.1.ZZA.0057.2015.

Воспроизводят импульсы силы тока с амплитудой 1вэ пс в рабочей зоне токообразующей системы ВЭ и регистрируют среднее значение амплитуды икдт-м.имп.ср на выходе датчик тока КДТ-М.

По формуле (3) вычисляют значение коэффициента преобразования датчика тока КДТ-М:

Кпр.КДТ-М = UКДТ-М.имп.ср/Ьэ.ПС.                               (3)

Указанные выше работы также допускается проводить с использованием ГПСЭ ТЭТ 202-2012 в первом режиме работы эталона.

  • 8.2.7 Комплект признается прошедшим операцию поверки, если вычисленные значения коэффициентов преобразования шунта измерительного ШИ, коаксиального датчика тока КДТ и коаксиального датчика тока модифицированного КДТ-М отличаются от указанных в паспорте значений не более чем на ± 10 %.

8.3 Определение метрологических характеристик

8.3.1 Определение коэффициентов преобразования
  • 8.3.1.1 Шунт измерительный ШИ

Проводят работы по п.п. 8.2.2. - 8.2.3, воспроизводят импульсы напряжения на выходе генератора И1-15 и обеспечивают регистрацию импульсов на выходе шунта ШИ.

По полученной осциллограмме при помощи маркеров осциллографа на вершине импульса измеряют две величины: Ктах - соответствующую максимальному значению амплитуды и Кт1П - соответствующую минимальному значению амплитуды (см. рисунок 3).

Описанные измерения производят п = 10 раз и по формулам (4) вычисляют средние арифметические значения Итахи Ит{п:

V

max i ’

(4)

где Kmaxj - z-e измерение напряжения КтаХ: Kminj - z'-e измерение напряжения Kmjn.

Рисунок 3 - Эпюра напряжения на выходе шунта при определении коэффициента преобразования

Значение коэффициента преобразования шунта ШИ определяют по формуле (5):

(5)

Далее вычисляют средние квадратические отклонения (CKO) S(Vmax) и S(Tmin) измерений максимального Итах и минимального Ит|П значений напряжения на выходе шунта по формуле (6):

Из полученных значений {S(Kmax) и S(Kmjn)} выбирают максимальное и принимают это значение в качестве оценки СКО для S(Knp).

Доверительные границы случайной погрешности результата измерений коэффициента преобразования шунта ШИ (без учета знака) при доверительной вероятности Р = 0,95 и п = 10 находят по формуле (7): где Итах/т1п- соответствующее среднее значение, относящееся к выбранному в качестве максимальной величины S( Kmax) или S( Ктт).

SKnp

= 2,262

у max/ min

(7)

  • 8.3.1.2 Коаксиальный датчик тока КДТ

Определение коэффициента преобразования и доверительных границ случайной погрешности результата измерений коэффициента преобразования коаксиального датчика тока КДТ проводят аналогично по п.8.3.1.1 с использованием конической согласующей переходной секции.

  • 8.3.1.3 Коаксиальный датчик тока модифицированный КДТ-М

Проводят работы по п.8.2.6, воспроизводят импульсы силы тока в рабочей зоне токообразующей системы ВЭ и обеспечивают регистрацию импульсов на выходе датчика тока КДТ-М. Указанные работы также допускается проводить с использованием ГПСЭ ТЭТ 2022012 в первом режиме работы эталона.

Определение коэффициента преобразования и доверительных границ случайной погрешности результата измерений коэффициента преобразования коаксиального датчика тока модифицированного КДТ-М проводят аналогично по п.8.3.1.1.

  • 8.3.1.4 Комплект признается прошедшим операцию поверки, если вычисленные значения коэффициентов преобразования шунта измерительного ШИ, коаксиального датчика тока КДТ и коаксиального датчика тока модифицированного КДТ-М соответствуют таблице 4.

Таблица 4

Наименование характеристики

Значение характеристики

ШИ

кдт

КДТ-М

Коэффициент преобразования, В/А

3,2-10'2 ± 10%

2,510‘'±10%

6,5T0’J± 10%

8.3.2 Определение погрешности коэффициента преобразования
  • 8.3.2.1 Шунт измерительный ШИ

  • 8.3.2.1.1 Доверительные границы случайной составляющей погрешности измерений коэффициента преобразования в предположении о нормальном распределении результатов измерений входящих величин при доверительной вероятности Р=0,95 и числе измерений п = 10 принимают равными значению, полученному в п.8.3.1.1.

  • 8.3.2.1.2 Доверительные границы неисключенной систематической составляющей погрешности измерений коэффициента преобразования при доверительной вероятности Р-0,95 и поправочном коэффициенте к = 1,1 определяют по формуле (8):

©  = i к/©2  +02   +02  +©2

Knp                тк7Л//иаг50                     ’

где 0И1-15 - 1 ,0 % - относительная погрешность осциллографа Tektronix TDS 784D при определении амплитуды иген.иы5 импульсов напряжения на выходе генератора И1-15;

®инаг.5о = 0,05 %- относительная погрешность вольтметра В7-54/3 при определении значение сопротивления проходной нагрузки RHar.5o;

®vmax = 1 ,0 % - относительная погрешность осциллографа Tektronix TDS 784D при определении максимальной амплитуды Ктах импульсов напряжения на выходе шунта ШИ;

®vmin = 1 ,0 % - относительная погрешность осциллографа Tektronix TDS 784D при определении минимальной амплитуды Ит)П импульсов напряжения на выходе шунта ШИ;

  • 8.3.2.1.3 Доверительные границы погрешности измерений коэффициента преобразования вычисляют по полученным значениям случайной и неисключенной систематической погрешности в соответствии с ГОСТ 8.736-2011 «ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения» по формуле (9):

дкпр - K

(9)

где К - коэффициент, зависящий от соотношения случайной составляющей погрешности и НСП,

Sx - суммарное среднее квадратическое отклонение измерения коэффициента преобразования, определяемое по формуле (10):

SL =       +S(KV)1 ,

(10)

где 50 - СКО НСП измерений коэффициента преобразования, вычисляемое по формуле (11):

47/Сир

(11)

Коэффициент К вычисляют по формуле (12):

-    £Кпр + ®Кпр

к=          ,

S(K„p) +Se

(12)

  • 8.3.2.2 Коаксиальный датчик тока КДТ

  • 8.3.2.2.1 Доверительные границы случайной составляющей погрешности измерений коэффициента преобразования в предположении о нормальном распределении результатов измерений входящих величин при доверительной вероятности Р=0,95 и числе измерений п = 10 принимают равными значению, полученному в п.8.3.1.2.

  • 8.3.2.2.2 Доверительные границы неисключенной систематической составляющей погрешности измерений коэффициента преобразования при доверительной вероятности Р=0,95 и поправочном коэффициенте к = 1,1 определяют аналогично по п.п. 8.3.2.1.2 -8.З.2.1.З.

  • 8.3.2.3 Коаксиальный датчик тока модифицированный КДТ-М

  • 8.3.2.3.1 Доверительные границы случайной составляющей погрешности измерений коэффициента преобразования в предположении о нормальном распределении результатов измерений входящих величин при доверительной вероятности Р=0,95 и числе измерений п = 10 принимают равными значению, полученному в п.8.3.1.3.

  • 8.3.2.3.2 Доверительные границы неисключенной систематической составляющей погрешности измерений коэффициента преобразования при доверительной вероятности Р=0,95 и поправочном коэффициенте к = 1,1 определяют по формуле (13): где ©эт = 4,3 % - относительная погрешность воспроизведения амплитуды 1вэ.пс импульсов силы тока в рабочей зоне токообразующей системы ВЭ 2.1.ZZA.0057.2015 (или в ГПСЭ ГЭТ 202-2012 в первом режиме работы эталона);

    (13)

©Vmax = 1 ,0 % - относительная погрешность осциллографа Tektronix TDS 784D при определении максимальной амплитуды Ктах импульсов напряжения на выходе КДТ-М;

©vmin = 1 ,0 % - относительная погрешность осциллографа Tektronix TDS 784D при определении минимальной амплитуды Kmin импульсов напряжения на выходе КДТ-М;

  • 8.3.2.3.3 Доверительные границы погрешности измерений коэффициента преобразования вычисляют по полученным значениям случайной и неисключенной систематической погрешности в соответствии с ГОСТ 8.736-2011 «ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения» аналогично по п.8.3.2.1.3.

  • 8.3.2.4 Комплект признается прошедшим операцию поверки, если полученные значения погрешностей коэффициентов преобразования шунта измерительного ШИ, коаксиального датчика тока КДТ и коаксиального датчика тока модифицированного КДТ-М не превышают ± 10 %. Из полученных значений выбирают максимальное - ©кпр.комп.

8.3.3 Определение диапазона измеряемых значений амплитуды импульсов силы тока
  • 8.3.3.1 В процессе проведения работ по п.8.3.1.1 устанавливают минимальную амплитуду 1Мин.ши = 1 А, протекающего тока через шунт ШИ, регистрируют среднее значение амплитуды Иши мин импульса напряжения на выходе шунта. В соответствии с формулой (2) вычисляют значение коэффициента преобразования шунта ШИ при минимальной амплитуде протекающего тока.

  • 8.3.3.2 Устанавливают шунт ШИ в токообразующей системе из состава формирователя импульсного тока большой амплитуды ВЭ 2.1.ZZA.0057.2015. Воспроизводят импульсы силы тока в установке с амплитудой 1Макс.ши = 1000 А и регистрируют среднее значение амплитуды Иши макс импульса напряжения выходе шунта. В соответствии с формулой (2) вычисляют значение коэффициента преобразования шунта ШИ.

  • 8.3.3.3 Аналогичные работы по п.8.3.3.1 проводят для коаксиального датчика тока КДТ, устанавливая последовательно минимальный 1МИн.кдт - 0,1 А и максимальный 1макс.кдт 100 А ток и для коаксиального датчика тока модифицированного КДТ-М, устанавливая последовательно минимальный 1Мин кдт-м = 10 А и максимальный 1Макс.кдт-м = 10000 А ток.

  • 8.3.3.4 Комплект признается прошедшим операцию поверки, если в диапазоне измеряемых значений амплитуды импульсов силы тока в соответствии с таблицей 5 полученные значения коэффициентов преобразования шунта измерительного ШИ, коаксиального датчика тока КДТ и коаксиального датчика тока модифицированного КДТ-М при минимальном и максимальном токах соответствую значениям, полученным по п.8.3.1.

Таблица 5

Наименование характеристики

Значение характеристики

ШИ

КДТ

КДТ-М

Диапазон измеряемых значений амплитуды импульсов силы тока, А

от 1 до 1000

от 0,1 до 100

от 10 до 10000

8.3.4 Определение времени нарастания переходной характеристики
  • 8.3.4.1 Шунт измерительный ШИ

  • 8.3.4.1.1 Проводят работы по п.п. 8.2.2. - 8.2.3. Последовательно воспроизводят 10 импульсов напряжения и регистрируют их с помощью осциллографа Tektronix TDS 784D. С помощью маркеров определяют длительность фронта Тфд зарегистрированных импульсов между уровнями 0,1 - 0,9 от установившегося значения напряжения на выходе шунта ШИ.

  • 8.3.4.1.2 Время нарастания переходной характеристики шунта ШИ между уровнями 0,1 - 0,9 от установившегося значения вычисляют по формуле (14):

т1              __ 1,т,2    __rr>2             __

H.nX.LUM.i у'*' ф_/     фр.ген./71—15 * осц ’                                    (14)

где Тфj - зарегистрированное значение длительности фронта импульсов между уровнями 0,1 - 0,9 от установившегося значения;

Тфр.ген.и1-15 = 0,25 нс - длительность фронта импульсов между уровнями 0,1-0,9 от амплитуды на выходе генератора И1-15;

Тосц ~ 0,36 нс - время нарастания переходной характеристики осциллографа Tektronix TDS 784D.

  • 8.3.4.1.3 По формуле (15) вычисляют среднее арифметическое значение Т н.пх.ши времени нарастания переходной характеристики по 10 измерениям.

(15)

где Ти пх ши i-i-тый результат измерений,

п - количество измерений.

  • 8.3.4.2 Коаксиальный датчик тока КДТ

Аналогичные работы по п.8.3.4.1 проводят для коаксиального датчика тока КДТ 1 с использованием конической согласующей переходной секции и определяют значение т н.пх.кдт времени нарастания переходной характеристики между уровнями 0,1 - 0,9 от установившегося значения.

  • 8.3.4.3 Коаксиальный датчик тока модифицированный КДТ-М

  • 8.3.4.3.1 Проводят работы по п. 8.2.6. Последовательно воспроизводят 10 импульсов напряжения и регистрируют их с помощью осциллографа Tektronix TDS 784D. С помощью маркеров определяют длительность фронта Тфд зарегистрированных импульсов между уровнями 0,1 - 0,9 от установившегося значения напряжения на выходе КДТ-М.

  • 8.3.4.3.2 Время нарастания переходной характеристики КДТ-М между уровнями 0,1 - 0,9 от установившегося значения вычисляют по формуле (16):

т        — FF2 — т2 — Т2

1 и.ПХ.КДТ-Mi ~ у1 фД 1 фр.ВЭ 1 осц ■>                             QQ

где Тфд - зарегистрированное значение длительности фронта импульсов между уровнями 0,1 - 0,9 от установившегося значения;

Тфр. вэ ~ Ю нс - длительность фронта импульсов тока между уровнями 0,1-0,9 от амплитуды в рабочей зоне токообразующей системы ВЭ 2.1.ZZA.0057.2015;

Тосц = 0,36 нс - время нарастания переходной характеристики осциллографа Tektronix TDS 784D.

  • 8.3.4.3.3 По формуле (15) аналогично вычисляют среднее арифметическое значение т н.пх.кдт-м времени нарастания переходной характеристики КДТ-М по 10 измерениям.

  • 8.3.4.4 Комплект признается прошедшим операцию поверки, если вычисленные значения времени нарастания переходной характеристики между уровнями 0,1 - 0,9 от установившегося значения шунта измерительного ШИ, коаксиального датчика тока КДТ и коаксиального датчика тока модифицированного КДТ-М соответствуют таблице 6.

Таблица 6

Наименование характеристики

Значение характеристики

ШИ

кдт

КДТ-М

Время нарастания переходной характеристики между уровнями 0,1 - 0,9 от установившегося значения, нс, не более

10

1

50

8.3.5 Определение относительной погрешности измерений времени нарастания переходной характеристики
  • 8.3.5.1 Доверительные границы относительной погрешности измерений времени нарастания переходной характеристики при доверительной вероятности Р=0,95 и поправочном коэффициенте к - 1,1 для шунта измерительного ШИ и коаксиального датчика тока КДТ определяют по формуле (17).

& = 11 &2 +02

'-'Тн.ПХ.ШИ.КДТ          фр     И1-15 ’                                 (17)

где ©фр = 1,0 % - относительная погрешность осциллографа Tektronix TDS 784D при определении длительности фронта импульсов между уровнями 0,1 - 0,9 от установившегося значения напряжения на выходе шунта измерительного ШИ (коаксиального датчика тока W);

®иы5= 1Д % - относительная погрешность осциллографа Tektronix TDS 784D при определении длительности фронта импульсов между уровнями 0,1 - 0,9 от установившегося значения напряжения на выходе генератора И1-15.

  • 8.3.5.2 Доверительные границы относительной погрешности измерений времени нарастания переходной характеристики при доверительной вероятности Р=0,95 и поправочном коэффициенте к = 1,1 для коаксиального датчика модифицированного тока КДТ-М определяют по формуле (18).

®Тн.ПХ..КДТ-Т           +®ВЭ ’                              (13)

где ©фр - 1,0 % - относительная погрешность осциллографа Tektronix TDS 784D при определении длительности фронта импульсов между уровнями 0,1 - 0,9 от установившегося значения напряжения на выходе шунта измерительного ШИ (коаксиального датчика тока КДТ);

©вэ = 4,5 % - относительная погрешность воспроизведения длительности фронта импульсов между уровнями 0,1 - 0,9 от установившегося значения в токообразующей системе из состава формирователя импульсного тока малой амплитуды государственного вторичного эталона единицы силы импульсного тока в диапазоне от 0,1 до 1,0-104 А 2.1.ZZA.0057.2015.

  • 8.3.5.3 Из полученных значений {Qгпх Ш11   , ®т,,.пх.кдт-м J выбирают максималь

ное значение - ®ГмПХкат,

  • 8.3.5.4 Комплект признается прошедшим операцию поверки, если полученное значение ®ГиПХкшт, относительной погрешности измерений времени нарастания переходной характеристики не превышает ± 10 %.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
  • 9.1 Комплект прошедший поверку с положительным результатом, признается годным и допускается к применению. На него выдается протокол (в соответствии с приложением А) и свидетельство о поверке установленной формы с указанием полученных по п.п. 8.3.1 - 8.3.5 фактических значений метрологических характеристик комплекта, наносят знак поверки (место нанесения указано в описании типа) согласно Приказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации №1815 от 02.07.2015г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», и комплекс допускают к эксплуатации.

  • 9.2 При отрицательных результатах поверки комплект признается негодным, не допускается к применению и на него выдается «Извещение о непригодности» с указанием причин в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации №1815 от 02.07.2015 г. Свидетельство о предыдущей поверке и (или) знак поверки аннулируется.

Начальник отдела

ФГУП «ВНИИОФИ»

Ведущий инженер ФГУП «ВНИИОФИ»

Ведущий научный сотрудник

ФГУП «ВНИИОФИ»

Инженер ФГУП «ВНИИОФИ»

А.В. Иванов

А.Н. Шобина

О.В. Михеев

П.С. Мальцев

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

ПРОТОКОЛ первичной / периодической поверки от «_______»____________201__года

Средство измерений: Комплект специализированных средств измерений импульсов тока (Наименование СИ, тип (если в состав СИ входит несколько автономных блоков

то приводят их перечень (наименования) и типы с разделением знаком «косая дробь» /)

Зав.№__№/№_______________________________________

Заводские номера блоков

Принадлежащее........................................................

Наименование юридического лица, ИНН

Поверено в соответствии с методикой поверки «ГСИ. Комплект специализированных средств измерений импульсов тока. Методика поверки МП 029.М12-16», утвержденному ФГУП «ВНИИОФИ» «  »______2016 г._____________________

Наименование документа на поверку, кем утвержден (согласован), дата

С применением эталонов__________

(наименование, заводской номер, разряд, класс точности или погрешность)

При следующих значениях влияющих факторов:   ________________________

(приводят перечень и значения влияющих факторов, нормированных в методике поверки)

  • -  температура окружающего воздуха, °C

  • -  относительная влажность воздуха, %, не более

  • -  атмосферное давление, кПа

  • -  напряжение питания сети, В

  • -  частота сети, Гц

Получены результаты поверки метрологических характеристик:

Характеристика

Результат

Требования методики поверки

Рекомендации________________________________________________________

Средство измерений признать пригодным (или непригодным) для применения

Исполнители:________________________________________________________________

подписи, ФИО, должность

Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель