Методика поверки «ТОКОСЪЕМНИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТИ2-Х» (Код не указан!)
УТВЕРЖДАЮ
России
В.В. Швыдун
ноября 2018 г.
Государственная система обеспечения единства измерений
Токосъемники измерительные ТИ2-х
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
2018 г.
1 ВВЕДЕНИЕ-
1.1 Настоящая методика поверки распространяется на токосъемники измерительные ТИ2-1 и ТИ2-4 (далее - токосъемники) и устанавливает порядок и объем их первичной и периодической поверок.
-
1.2 Интервал между поверками 1 год.
2.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1. Таблица 1
Наименование операции |
Номер пункта методики |
Проведение операции при | |
первичной по верке |
периодичес кой поверке | ||
1 Внешний осмотр |
6.1 |
+ |
+ |
2 Опробование |
6.2 |
+ |
+ |
3 Определение метрологических характеристик |
6.3 | ||
3.1 Определение диапазона рабочих частот, значений коэффициента калибровки токосъемников в |
6.3.1 |
+ |
+ |
диапазоне рабочих частот 3.2 Определение погрешности коэффициента калибровки |
6.3.2 |
- |
+ |
Проведение сокращенной поверки токосъемников измерительных ТИ2-х не возможно.
3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ-
3.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.
Таблица 2
Номер пункта методики |
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 |
6.3.1 |
Генератор сигналов Г4-219, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 33132-06, диапазон частот от 1 Гц до 100 МГц, уровень выходного сигнала до 1,0 В, пределы допускаемой основной погрешности установки частоты ±2* 10'6, пределы допускаемой основной погрешности установки уровня сигнала ±1 дБ; генератор сигналов высокочастотный SMR-40 (per. № 35617-07), диапазон частот от 10 МГц до 40 ГГц, уровень выходного сигнала от минус 30 до 10 дБм, пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты ±1«10’6, пределы допускаемой относительной погрешности установки уровня сигнала ±1 дБ; анализатор спектра Е4440А (per. № 26411-04), диапазон рабочих частот от 3Гц до 26,5 ГГц, пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты ±1,0-10’6, пределы допускаемой погрешности определения уровня ± 1,2 дБ |
Примечания:
-
1 Допускается использование других средств измерений, имеющих метрологические и технические характеристики не хуже характеристик приборов, приведенных в таблице 2.
-
2 Применяемые средства поверки должны быть утвержденного типа, исправны и иметь действующие свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о поверке.
-
4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также изложенные в технической документации токосъемников, в технической документации на применяемые при поверке рабочие эталоны и вспомогательное оборудование.
-
5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
-
- температура окружающего воздуха, °C 20±5;
-
- относительная влажность окружающего воздуха, % от 30 до 80;
-
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106;
-
- напряжение питающей сети, В 220±22;
-
- частота питающей сети, Гц 50±1.
-
5.2 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
-
- выдержать токосъемник в условиях, указанных в п. 5.1, в течение не менее 1 ч;
-
- выполнить операции, оговоренные в технической документации на токосъемник по его подготовке к измерениям;
-
- выполнить операции, оговоренные в технической документации на применяемые средства поверки по их подготовке к измерениям;
-
- осуществить предварительный прогрев средств измерений для установления их рабочего режима.
-
6.1.1 При внешнем осмотре установить соответствие токосъемника требованиям технической документации. При внешнем осмотре убедиться в:
-
- отсутствии механических повреждений;
-
- чистоте разъемов;
-
- исправности соединительного кабеля;
-
- четкости маркировки.
Проверить комплектность токосъемника в соответствии с технической документацией.
-
6.1.2 Результаты осмотра считать положительными, если токосъемник удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, комплектность полная. В противном случае токосъемник дальнейшей поверке не подвергается, бракуется и направляется в ремонт.
-
6.2.1 Произвести опробование работы токосъемника для оценки его исправности.
При опробовании проверить возможность подключения токосъемника к анализатору спектра, установки его в измерительную линию.
-
6.2.2 Результаты опробования считать положительными, если обеспечивается возможность подключения токосъемника к анализатору спектра, установки его в измерительную линию. В противном случае токосъемник дальнейшей поверке не подвергается, бракуется и направляется в ремонт.
6.3.1. Определение диапазона рабочих частот, значений коэффициента калибровки токосъемника в диапазоне рабочих частот
-
6.3.1.1 Собрать измерительную схему, приведенную на рисунке 1: для диапазона частот от 100 Гц до 50 МГц в соответствии с рисунком 1а; для диапазона частот от 100 МГц и выше в соответствии с рисунком 16.
Линия
а)
Линия
б) Рисунок 1 - Структурная схема измерений.
Установить на выходе генератора сигнал с амплитудой 0,5 В и частотой в соответствии с таблицей 3.
Измерить уровень сигнала с помощью анализатора спектра Е4440А, измеренное значение (в дБ(В)) записать в протокол.
-
6.3.1.2 Собрать измерительную схему, приведенную на рисунке 2: для диапазона частот от 100 Гц до 50 МГц в соответствии с рисунком 2а; для диапазона частот от 100 МГц и выше в соответствии с рисунком 26.
п 50 Ом
Линия
а)
п 50 Ом
Линия
б) Рисунок 2 - Структурная схема измерений.
Измерить уровень сигнала с помощью анализатора спектра Е4440А, измеренное значение (в дБ(В)) записать в протокол.
Рассчитать значение коэффициента калибровки токосъемника по формуле (1):
^ = Ц^,-^-34,[дБ(10м-1)], (1)
где Uibmjj. - уровень сигнала на входе анализатора спектра при подключении через линию;
Ut- уровень сигнала на выходе токосъемника при подключении нагрузки 50 Ом к линии.
Повторить операции по п.п.6.3.1.1-6.3.1.2 на частотах в соответствии с таблицей 3. Таблица 3
Частотный диапазон |
Частотные точки | |
ТИ2-1 |
ТИ2-4 | |
от 100 Гц до 50 МГц (генератор Г4-219) |
100 Гц; 200 Гц; 300 Гц; 500 Гц; 1 кГц; 2 кГц; 5 кГц; 10 кГц; 20 кГц; 50 кГц; 100 кГц; 200 кГц; 500 кГц; 1 МГц; 2 МГц; 4 МГц |
9 кГц; 10 кГц; 20 кГц; 50 кГц; 100 кГц; 200 кГц; 500 кГц; 1 МГц; 2МГц; 5 МГц; 10 МГц; 20 МГц; 50 МГц |
от 100 МГц до 400 МГц (генератор SMR-40) |
- |
100 МГц; 200 МГц; 300 МГц; 400 МГц |
Диапазон рабочих частот токосъемника определить по результатам измерений коэффициента калибровки.
6.3.1.3 Результаты поверки считать положительными, если значения коэффициента калибровки и диапазона рабочих частот токосъемника соответствуют таблице 4.
Таблица 4
Наименование характеристики |
Значение | |
ТИ2-1 |
ТИ2-4 | |
Диапазон рабочих частот, МГц: |
от 0,0001 до 4 |
от 0,009 до 400 |
Коэффициент калибровки в диапазоне рабочих частот, дБ (Ом-1) |
от 15 до 40 |
от -15 до +40 |
6.3.1.4 Определение погрешности коэффициента калибровки
Погрешность коэффициента калибровки для каждой частоты рассчитать по формуле:
ДЛ' = А' -Кп, (2)
где Кп - значение коэффициента калибровки, полученное при периодической поверке; К - значение коэффициента калибровки, полученное при первичной поверке.
6.3.1.5 Результаты поверки считать положительными, если значения погрешности коэффициента калибровки находятся в пределах ± 2,0 дБ.
7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ-
7.1 При положительных результатах поверки на токосъемник выдается свидетельство установленного образца.
-
7.2 На оборотной стороне свидетельства о поверке записываются результаты поверки.
-
7.3 Знак поверки наносится на корпус токосъемника в виде наклейки и в свидетельство о поверке в виде оттиска клеима.
-
7.4 При отрицательных результатах поверки токосъемник бракуется и направляется в ремонт. На забракованный токосъемник выдается извещение о непригодности к применению с указанием причин браковки.
Начальник отдела
ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России
Младший научный сотрудник
ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России