Методика поверки «ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УДН-4» (МП 206.1-096-2016)

Методика поверки

Тип документа

ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УДН-4

Наименование

МП 206.1-096-2016

Обозначение документа

ВНИИМС

Разработчик

904 Кб
1 файл

ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТ

  

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

ФГУП «вниимс»

ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УДН-4

Методика поверки

МП 206.1-096-2016

г. Москва

2016

Настоящая методика поверки распространяется на делитель напряжения универсальный УДН-4 (далее - делитель), изготовленный ФГУП «Опытный завод ВЭИ», г. Москва, и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок.

На поверку представляется делитель, укомплектованный в соответствии с руководством по эксплуатации, и комплект следующей технической и нормативной документации:

  • - руководство по эксплуатации РЭ;

  • - методика поверки.

Интервал между поверками — 2 года.

1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

РМГ 51-2002 «ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения»;

Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержден Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. №1815;

ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений»;

ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

ГОСТ Р 8.736-2011 «ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения»;

ГОСТ 12.3.019-80 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний»;

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

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» 04.08.2014 г.;

«Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Главгосэнергонадзором.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
  • 2.1 Поверка проводится в объеме и в последовательности, указанной в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень операций при первичной и периодических поверках устройства

Наименование операции

Номер пункта методики поверки

Проведение операции при

первичной поверке

периодической поверке

1 Внешний осмотр

8.1

Да

Да

2 Опробование

8.2

Да

Да

3 Проверка относительной погрешности коэффициентов масштабного преобразования при работе с напряжением переменного тока

8.3

Да

Да

4 Проверка относительной погрешности коэффициентов масштабного преобразования при работе с напряжениями стандартизованных коммутационных и грозовых импульсов до 1000 кВ

8.4

Да

Да

5 Проверка линейности коэффициентов масштабного преобразования при работе с напряжениями стандартизованных коммутационных и грозовых импульсов свыше 1000 кВ

8.5

Да

Да

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
  • 3.1 При проведении поверки устройства должны применяться основные и вспомогательные средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2 - Основные средства поверки

Наименование

Требуемые технические характеристики

Рекомен-дуемый тип

Количество

Номер пункта методики поверки

Диапазон измерения

Погрешность или класс точности

1

2

3

4

5

6

Делитель напряжения измерительный

от 50 кВ до 750 кВ

±0,7 %

WCF

1

8.3

Делитель импульсных напряжений

от 100 кВ до

1000 кВ

±1,0 %

Megavolt

1

8.4

Регистратор микро-секундных импульсов

от 0,1 В до

1600 В

±0,5 %

Ресурс-РИ

1

8.4, 8.5

Вольтметр амплитудный постоянного и переменного тока

до 840 В

±0,02 %

ВА-3.1

1

8.3, 8.5

Делитель напряжений постоянного тока

До 100 кВ

±0,5 %

ДН-100э

1

8.5

  • 3.2 Для проведения поверки допускается применение других средств, не приведенных в таблице 2, при условии обеспечения ими необходимой точности измерений.

  • 3.3 Контрольно-измерительная аппаратура и средства поверки, применяемые при поверке, должны обеспечивать требуемую точность и иметь действующие свидетельства о поверке или калибровке, или аттестаты.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
  • 4.1 К проведению поверки допускают поверителей из числа сотрудников организаций, аккредитованных на право проведения поверки в соответствии с действующим законодательством РФ, изучивших настоящую методику поверки и руководство пользовате-ля/руководство по эксплуатации на аппараты, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

  • 4.2 Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь действующее удостоверение на право проведения работ в электроустановках с квалификационной группой по электробезопасности не ниже III.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны соблюдаться требования ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.3.019-80, «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Главгосэнергонадзором.

Должны быть также обеспечены требования безопасности, указанные в эксплуатационных документах на средства поверки.

6 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ
  • 6.1 Поверка приборов должна проводиться в нормальных условиях согласно ГОСТ 22261:

  • • температура окружающей среды, °C             от 15 до 25;

  • • атмосферное давление, кПа                     от 84 до 106;

  • • относительная влажность воздуха, %             от 30 до 80.

  • 6.2 Напряжение питающей сети переменного тока частотой 50 Гц, действующее значение напряжения 230 В. Допускаемое отклонение от нормального значения при поверке ± 11 В. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения не более 5 %. Остальные характеристики сети переменного тока должны соответствовать ГОСТ 32144-2013.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
  • 7.1  Средства поверки должны быть подготовлены к работе согласно указаниям, приведенным в соответствующих эксплуатационных документах.

  • 7.2 До проведения поверки поверителю надлежит ознакомиться с эксплуатационной документацией на приборы и входящие в их комплект компонентов.

  • 7.3 До начала поверки все приборы должны быть прогреты.

  • 8 МЕТОДЫ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемого делителя следующим требованиям:

  • -   комплектность должна соответствовать данным, приведенным в руководстве по эксплуатации;

  • -   все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений, следов окисления и загрязнений;

  • -   маркировка и функциональные надписи должны читаться и восприниматься однозначно;

  • -   наружные поверхности корпуса, разъемы, соединительные кабели и органы управления не должны иметь механических повреждений и деформаций, которые могут повлиять на работоспособность прибора;

При несоответствии по вышеперечисленным позициям делитель бракуется и направляется в ремонт.

8.2 Опробование
  • 8.2.1 Опробование проводится во время проверки относительной погрешности коэффициентов масштабного преобразования при работе с напряжением переменного тока.

8.3 Проверка относительной погрешности коэффициентов масштабного преобразования при работе с напряжением переменного тока
  • 8.3.1 Соберите схему, приведенную на рисунке 2, на поверяемом делителе включите значение коэффициента масштабного преобразования равным 2000.

  • 8.3.2 Подайте с источника напряжения переменного тока промышленной частоты напряжение 50 кВ и произведите измерения. Результаты занесите в таблицу 3.

  • 8.3.3 Произведите измерения по п. 8.3.2, подавая последовательно с источника напряжения переменного тока промышленной частоты 100 кВ, 250 кВ, 500 кВ, 750 кВ.

  • 8.3.4 Произведите измерения по п. 8.3.2, подавая последовательно с источника напряжения переменного тока промышленной частоты 50кВ, 100 кВ, 250 кВ, 500 кВ, 750 кВ включив на поверяемом делителе значение коэффициента масштабного преобразования равным 4000.

Рисунок 2 - Схема проверки относительной погрешности коэффициентов масштабного преобразования при работе с напряжением переменного тока

Таблица 3 - Результаты определения относительной погрешности коэффициентов масштаб-

ного преоб

эазования при работе с напряжением переменного тока

Пном, кВ

Измеренные значения их, В

Измеренные значения и0

Погрешность измерений 5Ки, %

Ки=2000

50

100

250

500

750

Ки=4000

50

100

250

500

750

где:

Ux - значение напряжения на выходе поверяемого делителя;

Uo - значение напряжения на выходе эталонного делителя;

8Ки - погрешность коэффициентов масштабного преобразования поверяемого делителя, вычисленная по формуле 100-(Ku3t’Uo- Ku*Ux)/ КиЭт Uo, Киэт - номинальное значение коэффициента масштабного преобразования эталонного делителя.

8.3.1.5 Результаты измерений считаются удовлетворительными, если полученные значения относительной погрешности коэффициентов масштабного преобразования не превышают ±1,5 %.

  • 8.4 Проверка относительной погрешности коэффициентов масштабного преобразования при работе с напряжениями стандартизованных коммутационных и грозовых импульсов до 1000 кВ

    • 8.4.1 Соберите схему, приведенную на рисунке 3.

    • 8.4.2 Установите режим работы на напряжении стандартизованных коммутационных импульсов.

    • 8.4.3 На поверяемом делителе включите значение коэффициента масштабного преобразования равным 2000.

    • 8.4.4 Подайте с ГИН-1000 напряжение стандартизованного коммутационного импульса 100 кВ положительной полярности и произведите измерения. Результаты занесите в таблицу 4.

Рисунок 3 - Схема проверки относительной погрешности коэффициентов масштабного преобразования при работе с напряжениями стандартизованных коммутационных и грозовых импульсов до 1000 кВ

  • 8.4.5 Произведите измерения по п. 8.4.4, подавая последовательно с ГИН-1000 напряжение стандартизованного коммутационного импульса 250 кВ, 500 кВ, 750 кВ, 1000 кВ.

  • 8.4.6 Произведите измерения по п.п. 8.4.4-8.4.5, подавая последовательно с ГИН-1000 напряжение стандартизованного коммутационного импульса отрицательной полярности.

  • 8.4.7 Произведите измерения по п.п. 8.4.4-8.4.6, подавая последовательно с ГИН-1000 напряжение стандартизованного коммутационного импульса отрицательной и положительной полярности при включенном на поверяемом делителе значении коэффициента масштабного преобразования равным 4000.

  • 8.4.8 Произведите измерения по п.п. 8.4.4-8.4.7, подавая последовательно с ГИН-1000 напряжение стандартизованного грозового импульса.

Таблица 4 - Результаты определения относительной погрешности коэффициентов масштабного преобразования при работе с напряжениями стандартизованных коммутационных и грозовых импульсов до 1000 кВ

UhoMj К®

Измеренные значения иХэ В

Измеренные значения и0

Погрешность измерений 8КЦ, %

1<и=2000, стандартизованный коммутационный импульс положительной полярности

100

250

500

750

1000

Ки=4000, стандартизованный коммутационный импульс положительной полярности

100

250

500

750

1000

Ки=2000, стандартизованный коммутационный импульс отрицательной полярности

100

250

500

750

1000

Ки=4000, стандартизованный коммутационный импульс отрицательной полярности

UH0M5 КВ

Измеренные значения их, В

Измеренные значения и0

Погрешность измерений 5Ки, %

100

250

500

750

1000

Ки=2(

)00, стандартизованный грозовой импульс положительной полярности

100

250

500

750

1000

Кц=4(

300, стандартизованный грозовой импульс положительной полярности

100

250

500

750

1000

Ки=2

000, стандартизованный грозовой импульс отрицательной полярности

100

250

500

750

1000

Ки=4

000, стандартизованный грозовой импульс отрицательной полярности

100

250

500

750

1000

где:

Ux - значение напряжения на выходе поверяемого делителя;

Uo - значение напряжения на выходе эталонного делителя;

6Ки - погрешность коэффициентов масштабного преобразования поверяемого делителя, вычисленная по формуле 100-(Киэт*ио- Ku*Ux)/ Киэ-r’Uo, Киэт - номинальное значение коэффициента масштабного преобразования эталонного делителя.

  • 8.4.9 Результаты измерений считаются удовлетворительными, если полученные значения относительной погрешности коэффициентов масштабного преобразования не превышают ±3,0 %.

8.5 Проверка линейности коэффициентов масштабного преобразования при работе с напряжениями стандартизованных коммутационных и грозовых импульсов свыше 1000 кВ

  • 8.5.1 Соберите схему, приведенную на рисунке 4.

  • 8.5.2 Установите режим работы на напряжении стандартизованных коммутационных импульсов.

  • 8.5.3 На поверяемом делителе включите значение коэффициента масштабного преобразования равным 2000.

  • 8.5.4 Подайте с ГИН-5000 напряжение стандартизованного коммутационного импульса 1000 кВ положительной полярности и произведите измерения. Результаты занесите в таблицу 5.

Рисунок 4 - Схема проверки линейности коэффициентов масштабного преобразования при работе с напряжениями стандартизованных коммутационных и грозовых импульсов свыше 1000 кВ

1 - Заряжающий генератор от ГИН-5000; 2 - Делитель напряжения ДН-100э; 3 - Вольтметр амплитудный постоянного и переменного токаВА-3.1; 4 - Регистратор микросекундных импульсов Ресурс-РИ

  • 8.5.5 Произведите измерения по п. 8.5.4, подавая последовательно с ГИН-5000 напряжение стандартизованного коммутационного импульса 1500 кВ, 2000 кВ, 2400 кВ.

  • 8.5.6 Произведите измерения по п.п. 8.5.4-8.5.5, подавая последовательно с ГИН-5000 напряжение стандартизованного коммутационного импульса отрицательной полярности.

  • 8.5.7 Произведите измерения по п.п. 8.5.4-8.5.6, подавая последовательно с ГИН-5000 напряжение стандартизованного коммутационного импульса отрицательной и положительной полярности при включенном на поверяемом делителе значении коэффициента масштабного преобразования равным 4000.

  • 8.5.8 Произведите измерения по п.п. 8.5.4-8.5.7, подавая последовательно с ГИН-5000 напряжение стандартизованного грозового импульса 1000 кВ, 1500 кВ, 2000 кВ, 2500 кВ, 3000 кВ.

Таблица 5 - Результаты определения относительной погрешности коэффициентов масштабного преобразования при работе с напряжениями стандартизованных коммутационных и грозовых импульсов свыше 1000 кВ

Uhoms кВ

Измеренные значения Uxx, В

Измеренные значения Uox,kB

Погрешность измерений 5KU; %

1<и=2000, стандартизованный коммутационный импульс положительной полярности

1000

1500

2000

2400

Кц=4000, стандартизованный коммутационный импульс положительной полярности

1000

1500

2000

2400

Ки=2000, стандартизованный коммутационный импульс отрицательной полярности

1000

1500

UhoM? кВ

Измеренные значения Uxx, В

Измеренные значения Uox, кВ

Погрешность измерений 51<и, %

2000

2400

Ки=4000, стандартизованный коммутационный импульс отрицательной полярности

1000

1500

2000

2400

Ки=2(

100, стандартизованный грозовой импульс положительной полярности

1000

1500

2000

2500

3000

1

Ки=4(

100, стандартизованный грозовой импульс положительной полярности

1000

1500

2000

2500

3000

Кц=2

000, стандартизованный грозовой импульс отрицательной полярности

1000

1500

2000

2500

3000

Ки=4

000, стандартизованный грозовой импульс отрицательной полярности

1000

1500

2000

2500

3000

где:

Uxx - значение напряжения на выходе поверяемого делителя для каждого значения UhOMs

иох - значение напряжения на измеренное ДН-100э+ ВА-3.1 для каждого значения UhOMj

ЗКи - линейность коэффициентов масштабного преобразования поверяемого делителя, вычисленная по формуле I00-(UOX-Uxiooo)/ (Uxx,U0iooo)5 - номинальное значение коэффициента масштабного преобразования эталонного делителя.

  • 8.5.9 Результаты измерений считаются удовлетворительными, если полученные значения ЗКи не превышают ±3,0 %.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
  • 9.1 Положительные результаты поверки оформляются свидетельством о поверке согласно требованиям нормативных документов (НД) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

  • 9.2 Допускается вместо оформления свидетельства о поверке на корпус делителя наносить оттиск поверительного клейма (пломбы) таким образом, чтобы гарантировалась невозможность вскрытия корпуса без нарушения целостности оттиска, а в паспорте в разделе «Поверка изделия в эксплуатации» наносить подпись поверителя и оттиск поверительного клейма.

  • 9.3 При отрицательных результатах свидетельство о поверке не выдается, ранее вы

данное свидетельство о поверке аннулируется, запись о поверке в паспорте на анализатор гасится и выдается извещение о непригодности согласно требованиям НД Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.       А

Начальник отдела 206.1                       i I J            С.Ю. Рогожин

ФГУП «вниимс»                     IS

А.В. Леонов

Научный сотрудник отдела 206.1

ФГУП «ВНИИМС»

10

Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель