Методика поверки «ГСОЕИ. Преобразователи измерительные серии iTEMP TMT» (МП 207-069-200)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ» (ФГУП «ВНИИМС»)
СОГЛАСОВАНО
«у о
о о
Зам. директора изводственной метрологии ФГУП «ВНИИМС»
.В. Иванникова /2 2020 г.
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
2020 г.
Общие положенияНастоящая методика распространяется на преобразователи измерительные серии iTEMP ТМТ (далее - по тексту преобразователи или приборы), изготовленные фирмой «Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co.KG», Германия, и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.
Прослеживаемость преобразователей к государственным первичным эталонам обеспечена применением эталонов, соответствующим требованиям государственных поверочных схем:
Приказ Росстандарта от 30.12.2019 г. № 3457 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы».
Приказ Росстандарта от 01.10.2018 г. № 2091 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 1 * 10-16 до 100 А ».
Приказ Росстандарта от 30.12.2019 №3456 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока».
Интервал между поверками для преобразователей измерительных серии iTEMP ТМТ:
-
- 5 лет - для преобразователей ТМТ71/72/82/84/85/112/122/142/142В/162/182;
-
- 3 года - для преобразователей ТМТ80/111/121/125/127/128/180/181/187/188.
-
1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, приведенные в таблице 1.
Таблица 1
Наименование операции |
Номер пунк-та методики |
Проведение при | |
первичной поверке |
периодической поверке | ||
Внешний осмотр средства измерений |
7.1 |
Да |
Да |
Опробование средства измерений |
7.2 |
Да |
Да |
Проверка программного обеспечения средства измерений |
8 |
Да |
Нет |
Определение метрологических характеристик средства измерений |
9 |
Да |
Да |
Примечания:
|
-
2.1 При проведении поверки приборов применяют средства измерений и оборудование, приведенные в таблице 2.
Средство поверки
Метрологические и технические требования к средствам поверки
Рекомендуемые типы средств поверки
Опробование средства измерений
Калибратор напряжений
постоянного тока
от -20 до 100 мВ
Д=±ЗмкВ,
Калибратор многофункциональный Fluke 5720А (Per. № 52495-13)
Многозначная мера
электрического сопротивления
от 0 до 5200 Ом класс точности c/d -0.002/1.4 10'5
Мера электрического сопротивления многозначная МС3071 (Per. №66932-17)
Программно-аппаратный комплекс
поддержка протоколов HART, Profibus РА или FOUNDATION Fieldbus, Bluetooth®, позволяющий визуализировать измеренные значения.
-
Определение метрологических характеристик средства измерений
Эталон единицы силы
постоянного электрического
тока 2-го разряда в соответствии с приказом Росстандарта от 01.10.2018г. №2091
от 0 до 20 мА
Д=±ЗмкА
Калибратор многофункциональный и коммуникатор
BEAMEX МС6 (-R) (Per. № 52489-13)
Эталон единицы постоянного электрического напряжения 3-го разряда в соответствии с приказом Росстандарта от
30.12.2019г. №3457
от -20 до 100 мВ
Д=±ЗмкВ,
Калибратор многофункциональный Fluke 5 720A (Per. № 52495-13)
Эталон единицы электрического сопротивления 2-го, 3-го
разряда в соответствии с приказом Росстандарта от
30.12.2019 № 3456
от 0 до 5200 Ом класс точности c/d -0,002/1,4 10’5
Мера электрического сопротивления многозначная МС3071 (Per. №66932-17)
Средство измерений
температуры
от -10 до +10 °C
Д=±0,05 °C
Термометр лабораторный электронный ЛТ-300 (Per. №61806-15)
Удлиняющие провода
по ГОСТ 1790-77, ГОСТ 1791-67 к ТП (в соответствии с
требованиями по ГОСТ 8.338-2002)
-
Программно-аппаратный комплекс
поддержка протоколов HART, Profibus РА или FOUNDATION Fieldbus, Bluetooth®, позволяющий визуализировать
-
измеренные значения.
-
2.2 При проведении поверки допускается применение средств поверки, не приведённых в таблице 2, но обеспечивающих определение (контроль) метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.
-
3.1 Поверка приборов должна выполняться специалистами, прошедшими обучение в качестве поверителей данного вида средств измерений, ознакомленные с руководством по эксплуатации и освоившими работу с преобразователями и средствами поверки.
-
4.1 При проведении поверки необходимо соблюдать:
-
- требования безопасности, которые предусматривают «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ)» (Приказ от 24 июля 2013 года № 328н);
-
- указания по технике безопасности, приведенные в эксплуатационной документации на эталонные средства измерений и средства поверки;
-
- указания по технике безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации на поверяемые приборы.
При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
-
- температура окружающего воздуха, °C от + 20 до + 30;
-
- относительная влажность окружающего воздуха, % от 30 до 80;
-
- атмосферное давление, кПа от 86 до 106,7.
При внешнем осмотре проверяется:
-
- соответствие маркировки преобразователя эксплуатационной документации на него;
-
- отсутствие внешних повреждений поверяемого прибора, которые могут повлиять на его метрологические характеристики.
Преобразователь, не отвечающий перечисленным выше требованиям, дальнейшей поверке не подлежит.
7 Подготовка к поверке и опробование средства измерений-
7.1 Подготовка преобразователя к поверке
Преобразователь перед проведением поверки должен предварительно выдерживаться в нерабочем состоянии при температуре окружающего воздуха от 20 до 30 °C не менее 30 минут.
-
7.2 Опробование средства измерений
Подключают калибратор многофункциональный и коммуникатор BEAMEX МС6 (-R). меру электрического сопротивления многозначную МС 3071 к соответствующим клеммам преобразователя (в зависимости от схемы подключения).
Генерируют с эталонного прибора значение, соответствующее настроенному на преобразователе типу входного сигнала и лежащее в диапазоне измерений преобразователя.
После стабилизации показаний поверяемого преобразователя, снимают их при помощи калибратора многофункционального и коммуникатора BEAMEX МС6 (-R) или специализированного программно-аппаратного комплекса.
Преобразователь считается пригодным к дальнейшей поверке, если на дисплее считывающего прибора (или специализированного программно-аппаратного комплекса) индицируется значение выходного сигнала.
8 Проверка программного обеспечения средств измеренийИнформация об идентификационном номере встроенного программного обеспечения нанесена на корпус преобразователя. Идентификационные данные программного обеспечения должны соответствовать, указанным в таблице 3.
Таблица 3
Идентификационные данные |
Значение |
Идентификационное наименование ПО |
Firmware |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
не ниже 01.0y.zz |
Цифровой идентификатор ПО |
недоступен |
Значащей частью в идентификационном номере являются первые две цифры. Если значащая часть идентификационного номера не совпадает с данными, приведенными в таблице 3, дальнейшую поверку не проводят.
9 Определение метрологических характеристик средства измеренийМетрологические характеристики определяют на пяти значениях выходного сигнала, соответствующих 0, 25, 50, 75, 100 % диапазона измерения выходного сигнала. В случае необходимости допускается выбирать иные точки диапазона, но не отличающиеся от рекомендуемых более чем на 5%.
-
9.1 Определение основной погрешности в режиме работы с омическими устройствами постоянного тока (для всех преобразователей кроме моделей ТМТ80, 127, 187, 180).
-
9.1.1 Преобразователи моделей, поддерживающих протоколы HART, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS-PA, или беспроводную связь посредством технологии Bluetooth® при помощи коммуникатора или через интерфейс FOUNDATION Fieldbus (PROFIBUS-PA), или мобильного устройства с программным обеспечением SmartBlue устанавливают в режим работы с омическими устройствами.
-
9.1.2 Подключают меру электрического сопротивления многозначную МС3071 к соответствующим клеммам прибора (в зависимости от схемы подключения) и подают с него значение сопротивления, соответствующее первой контрольной точке.
-
После установления значения выходного сигнала снимают показания при помощи калибратора многофункционального и коммуникатора BEAMEX МС6 (-R) (далее по тексту - BEAMEX МС6 (-R)).
-
9.1.3 Повторяют операции по п.9.1.2 для остальных контрольных точек.
-
9.2 Определение основной погрешности в режиме работы с милливольтовыми устройствами постоянного тока, (для всех преобразователей кроме моделей ТМТ80, 127, 187, 180).
-
9.2.1 Преобразователи моделей, поддерживающих протоколы HART, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS-PA, или беспроводную связь посредством технологии Bluetooth® при помощи коммуникатора или через интерфейс FOUNDATION Fieldbus (PROFIBUS-PA), или мобильного устройства с программным обеспечением SmartBlue устанавливают в режим работы с милливольтовыми устройствами постоянного тока.
-
9.2.2 Подключают калибратор многофункциональный Fluke 5720А к соответствующим клеммам прибора и подают с него значение милливольтового сигнала, соответствующее первой контрольной точке.
-
После установления значения выходного сигнала снимают показания при помощи BEAMEX МС6 (-R).
-
9.2.3 Повторяют операции по п.9.2.2 для остальных контрольных точек.
-
9.3 Определение погрешности компенсации ТЭДС свободных (холодных) концов термопары (для всех преобразователей кроме преобразователей модели ТМТ180).
Погрешность компенсации ТЭДС свободных (холодных) концов термопары определяют при помощи термометра «ЛТ-300» и калибратора многофункционального Fluke 5720А.
-
9.3.1 При помощи коммуникатора или через интерфейс FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS-PA, или беспроводную связь посредством технологии Bluetooth® при помощи коммуникатора или через интерфейс FOUNDATION Fieldbus (PROFIBUS-PA), или мобильного устройства с программным обеспечением SmartBlue устанавливают в режим измерений температуры термоэлектрическими преобразователями (устанавливают тип НСХ (например, «К»; диапазон измерений) с автоматической (внутренней) схемой компенсации свободных концов ТП.
-
9.3.2 Подключают калибратор многофункциональный Fluke 5720А с помощью медных проводов к соответствующим клеммам преобразователя и помещают в пассивный термостат вместе с чувствительным элементом термометра «ЛТ-300».
-
9.3.3 Подают с компаратора значение ТЭДС, соответствующее О °C в температурном эквиваленте (в соответствии с типом НСХ «К» по МЭК 60584-1 / ГОСТ Р 8.585).
-
9.3.4 Снимают показание температуры, которое индицируется на дисплее коммуникатора или монитора ПК, или на встроенном индикаторе прибора.
-
9.4 Определение основной погрешности прибора в режиме работы с термопреобразователями сопротивления (ТС).
-
9.4.1 Преобразователи моделей, поддерживающих протоколы HART, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS-PA, или беспроводную связь посредством технологии Bluetooth® при помощи коммуникатора или через интерфейс FOUNDATION Fieldbus (PROFIBUS-PA), или мобильного устройства с программным обеспечением SmartBlue устанавливают в режим работы с термопреобразователями сопротивления (устанавливают тип НСХ. диапазон (интервал) измерений).
-
Подключают меру электрического сопротивления многозначную МС3071 к соответствующим клеммам прибора (в зависимости от схемы подключения) и подают с него значение сопротивления, соответствующее первой контрольной точке (в соответствии с НСХ по МЭК 60751 / ГОСТ 6651).
После установления значения выходного сигнала при помощи BEAMEX МС6 (-R) измеряют значение выходного аналогового сигнала поверяемого преобразователя.
-
9.4.2 Повторяют операции по п.9.4.1 для остальных контрольных точек.
-
9.5 Определение основной погрешности приборов в режиме работы с термоэлектрическими преобразователями (ТП) (для всех преобразователей кроме преобразователей модели ТМТ180).
-
9.5.1 Преобразователи моделей, поддерживающих протоколы HART, FOUNDATION Fieldbus, или PROFIBUS-PA, или Bluetooth® при помощи коммуникатора или через интерфейс FOUNDATION Fieldbus (PROFIBUS-PA), или мобильного устройства с программным обеспечением SmartBlue устанавливают в режим работы с термоэлектрическими преобразователями (устанавливают тип НСХ, диапазон измерений). Собирают схему согласно рисунку 1.
-
Медные провода
Удлиняющие (компенсационные)
Рисунок 1
а) К поверяемому прибору подключают удлиняющие (компенсационные) провода по ГОСТ 1790-77, ГОСТ 1791-67 к ТП (в соответствии с требованиями по ГОСТ 8.338-2002). Тип компенсационных проводов должен соответствовать установленному типу НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001/МЭК 60584-1:2013. Концы удлиняющих проводов соединяют с медными проводами, скрутки проводов помещают в пробирки, заполненные трансформаторным маслом, а затем пробирки помещают в нулевой термостат (или сосуд Дьюара, заполненный льдо-водяной смесью). Температуру в сосуде Дьюара контролируют термометром ЛТ-300.
б) Подключают медные провода к калибратору многофункциональному Fluke 5720А.
в) Подключают калибратор многофункциональный и коммуникатор ВЕАМЕХ МС6 (-R) или программно-аппаратный комплекс к соответствующим клеммам поверяемого прибора.
-
9.5.2 С калибратора многофункционального Fluke 5720А воспроизводят значение нормируемого сигнала, соответствующее первой контрольной точке (в соответствии с типом НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001/МЭК 60584-1:2013.
После установления значения выходного сигнала снимают показания при помощи ВЕАМЕХ МС6 (-R).
-
9.5.3 Операции по п.9.5.2 повторяют в остальных контрольных точках.
При проведении поверки в полном объеме допускается не проводить операции, изложенные в п.п. 9.4, 9.5 данной методики, в случае признания соответствия поверяемых преобразователей по остальным пунктам методики (для всех преобразователей кроме моделей ТМТ80, 127, 187, 180).
-
10.1 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям в режимах работы с омическими устройствами постоянного тока, милли-вольтовыми устройствами постоянного тока, термопреобразователями сопротивления (ТС), термоэлектрическими преобразователями (ТП).
-
10.1.1 Основную погрешность (А) прибора в выбранном режиме работы по фор
-
муле:
(1)
где: 1изм- значение измеренного выходного тока в поверяемой точке;
1расч - расчетное значение выходного токового сигнала, соответствующее значению сигналу, подаваемого с эталонных приборов;
1н - нормируемое значение выходного сигнала (16 мА).
Значения А в контрольных точках не должны превышать значений, указанных в разделе «метрологические и технические характеристики» описания типа средства измерений.
Примечание:
Для преобразователей, поддерживающих HART-протокол и (или) шины FOUNDATION-Fieldbus, и (или) PROFIBUS-PA, и (или) беспроводную связь посредством Bluetooth®, допускается определять основную погрешность по формуле:
А = ±(у х - у нсх),
(2)
где у х - показание прибора, считываемое с экрана дисплея (встроенного, коммуникатора или монитора);
у нсх - значение сопротивления или милливольтового сигнала, подаваемого с МС3071 или Fluke 5720А, или же значение сопротивления или ТЭДС (в температурном эквиваленте) в контрольной точке согласно типу НСХ по МЭК 60751/ ГОСТ 6651 или по МЭК 60584-1 / ГОСТ Р 8.585.
-
10.2 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям при проверке погрешности компенсации ТЭДС свободных (холодных) концов термопары (для всех преобразователей кроме преобразователей модели ТМТ180).
-
10.2.1 Основную абсолютную погрешность компенсации свободных (холодных) КОНЦОВ термопары (Дмамленс) вычисляют по формуле 3;
-
где tx- показание прибора, °C;
(„бр - показание «ЛТ-300», °C
Значения А^омпенс не должны превышать значений, указанных в разделе «метрологические и технические характеристики» описания типа средства измерений.
11 Оформление результатов поверки-
11.1 Преобразователи, прошедшие поверку с положительным результатом, признаются годными и допускаются к применению.
Результаты поверки преобразователей подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, на средство выдается свидетельство о поверке средства измерений, или в паспорт средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки.
-
11.2 При отрицательных результатах поверки в соответствии с действующим законодательством в области обеспечения единства измерений РФ на преобразователи оформляется извещение о непригодности к применению.
,Д. Маркин
Разработал:
Научный сотрудник отдела 207
ФГУП «ВНИИМС»
Начальник отдела 207
ФГУП «ВНИИМС»
9