Номер по Госреестру СИ: 47851-11
47851-11 Анализаторы электробезопасности
(ESA 612, ESA 620)
Назначение средства измерений:
Анализаторы электробезопасности ESA 612, ESA 620 (далее анализаторы) предназначены для измерения напряжения переменного тока, электрического сопротивления, силы постоянного и переменного тока.
Внешний вид.
Анализаторы электробезопасности
Рисунок № 1
Внешний вид.
Анализаторы электробезопасности
Рисунок № 2
Программное обеспечение
Программное обеспечение устанавливается в анализаторы во время производства. Программное обеспечение обеспечивает взаимодействие всех узлов и агрегатов, а также обработку данных анализатора. Для связи с компьютером имеется встроенный интерфейс USB. Через USB возможно подключение и синхронизация с ПО Ansur и Data Viewer. ПО Ansur предназначено для автоматизации тестера, а также стандартизирует процедуры тестирования, сравнивает результаты с допусками стандартов и генерирует, отчеты в общей базе данных.
Программное обеспечение комплекса встроено в защищённую от записи память микроконтроллера, что исключает возможность его несанкционированной настройки и вмешательства, приводящим к искажению результатов измерений. При этом инструментальную погрешность аппаратной части и погрешность, вносимую ПО, не разделяют, и проверяют, с условием, что суммарная погрешность средства измерения не превышает указанные пределы.
Идентификационные данные программного обеспечения указаны в таблице 1.
Лист № 2
Всего листов 5 Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения анализаторов
Наименование программного обеспечения |
Идентификационное наименование программного обеспечения |
Номер версии программного обеспечения |
Цифровой идентификатор программного обеспечения |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения |
ПО Ansur и Data Viewer |
ПО Ansur и Data Viewer |
- |
- |
- |
Уровень защиты ПО СИ от непреднамеренных и преднамеренных изменений «А» по МИ 3286-2010.
Знак утверждения типа
Знак утверждения типаЗнак утверждения типа наносят на лицевую панель анализаторов методом трафаретной печати и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.
Сведения о методиках измерений
Сведения о методиках (методах) измерений
Методы измерений применяемые анализатором приведены в руководстве по эксплуатации.
Лист № 5 Всего листов 5
Нормативные и технические документы
Нормативные документы, устанавливающие требования к анализаторам электробезопасности ESA 612, ESA 620
ГОСТ 22261-94 «Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
ГОСТ Р 52319-2005 «Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования»
ГОСТ Р 51522-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний»
Техническая документация фирмы «Fluke Biomedical», США.
Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.
Заявитель
ООО «Стормовъ медицинише Техник НРВ ГмбХ» 125422 г. Москва ул. Тимирязевская д.1
Поверка
Поверкаосуществляется по документу МП-240/447-2011 «ГСИ. Анализаторы электробезопасности ESA 612, ESA 620. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» 30 марта 2011 г.
Основным средством поверки является калибратор универсальный Fluke 5520A. Таблица 5 - Средства поверки.
Номер пункта методики поверки |
Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и метрологические и основные технические характеристики средства поверки. | ||
5.3.1 - 5.3.6; 5.3.8 |
Калибратор универсальный Fluke 5520А | ||
Наименование воспроизводимой величины |
Диапазоны воспроизведения |
Предел допускаемой абсолютной погрешности | |
Напряжение постоянного тока на выходе “Normal” |
0.329,9999 мВ 0.3,299999 В 0.32,99999 В 30.329,9999 В 100.1000,000 В |
D = ± (0,002х 10-2xU + 1 мкВ) D = ± (0,0011 х 10-2xU + 2 мкВ) D = ± (0,0012х 10-2xU + 20 мкВ) D = ± (0,0018x10-2xU + 0,15 мВ) D = ± (0,0018x10-2xU + 1,5 мВ) | |
Напряжение переменного тока |
1,0.32,999 мВ 45 Гц ...10 кГц 1,0.32,999 мВ 10 кГц.20кГц |
D = ± (0,015x10-2xU + 5,9 мкВ) D = ± (0,020x 10-2xU + 5,9 мкВ) | |
33.329,999 мВ 45 Гц.10 кГц 33.329,999 мВ 10 кГц.20кГц |
D = ± (0,0145x10-2xU + 8,2 мкВ) D = ± (0,016x 10-2xU + 8,2 мкВ) | ||
0,33.3,29999 В 45 Гц . 10 кГц 0,33.3,29999 В 10 кГц . 20кГц |
D = ± (0,015x10-2xU + 59,3 мкВ) D = ± (0,019x 10-2xU + 59,3 мкВ) |
Лист № 4
Всего листов 5
Номер пункта методики поверки |
Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и метрологические и основные технические характеристики средства поверки. | ||
3,3...32,9999 В 45 Гц.10 кГц 3,3.32,9999В 10 кГц ... 20кГц |
D = ± (0,015x10-2xU + 593,9 мкВ) D = ± (0,024х 10-2xU + 593,9 мкВ) | ||
33.329,999 В 45 Гц .1 кГц 33.329,999 В 1 кГц .10 кГц 33.329,999 В 10 кГц .20 кГц |
D = ± (0,019х 10-2xU + 1980 мкВ) D = ± (0,02х 10-2xU + 5940 мкВ) D = ± (0,025 x10-2xU + 5940 мкВ) | ||
330.1020 В 45 Гц .1кГц 330.1020 В 1к Гц . 5кГц 330.1020 В 5 кГц .10кГц |
D = ± (0,03x10-2xU + 10200 мкВ) D = ± (0,025x10-2xU + 10200 мкВ) D = ± (0,03x10-2xU + 10200 мкВ) | ||
Сила постоянного тока на выходе |
0.3,29999 мА 0.32,9999 мА 0.329,999 мА 0.1,09999 А |
D = ± (0,01x10-2x1 + 0,05 мкА) D = ± (0,01x10-2xI + 0,25 мкА) D = ± (0,01x10-2xI + 25 мкА) D = ± (0,02x10-2x1 + 4 мкА) | |
Сила переменного тока на выходе |
0,33.3,2999 мА 45 Гц . 1 кГц 0,33.3,2999 мА 1 кГц ... 5 кГц |
D = ± (0,1x10-2x1 + 0,15 мкА) D = ± (0,2x10-2x1 + 0,2 мкА) | |
3,3.32,999 мА 45 Гц ... 1 кГц 3,3.32,999 мА 1 кГц ... 5 кГц |
D = ± (0,04x10-2x1 + 2 мкА) D = ± (0,08x10-2x1 + 2 мкА) | ||
33.329,999 мА 45 Гц ... 1 кГц 33.329,999 мА 1 кГц ... 5 кГц |
D = ± (0,04x10-2x1 + 20 мкА) D = ± (0,1x10-2x1 + 50 мкА) | ||
0,33.2,99999 А 45 Гц ... 1 кГц 0,33.1,09999 А 1 кГц ... 5 кГц |
D = ± (0,05x10-2x1 + 99 мкА) D = ± (0,6x10-2x1 + 990 мкА) | ||
Электрическое сопротивление на выходе |
0 . 10,9999 Ом 11 . 32,9999 Ом 33 . 109,9999 Ом 110 . 329,9999 Ом 0,33.1,099999 кОм 1,1 . 3,299999 кОм 3,3. 10,99999 кОм 11 . 32,99999 кОм 33. 109,9999 кОм 110 . 329,9999 кОм 0,33.1,099999 МОм 1,1 . 3,299999 МОм 3,3 .10,99999 МОм 11 . 32,99999 МОм 33.109,9999 МОм |
D = ± (0,4x 10-4xR + 0,001 Ом) D = ± (0,3x10-4xR + 0,0015 Ом) D = ± (0,28x10-4xR + 0,0014 Ом) D = ± (0,28x10-4xR + 0,002 Ом) D = ± (0,28x10-4xR + 0,002 Ом) D = ± (0,28x10-4xR + 0,02 Ом) D = ± (0,28x10-4xR + 0,02 Ом) D = ± (0,28x10-4xR + 0,2 Ом) D = ± (0,28x10-4xR + 0,2 Ом) D = ± (0,32x10-4xR + 2 Ом) D = ± (0,32x10-4xR + 2 Ом) D = ± (0,6x10-4xR + 30 Ом) D = ± (1,3x10-4xR + 50 Ом) D = ± (2,5x10-4xR + 2,5 кОм) D = ± (5,0x 10-4xR + 3,0 кОм) | |
Частота на выходе |
0,01Гц.2МГц 29мкВ.1025В |
D=± (2,5x10-6xF + 5 мкГц) | |
5.3.3 |
Токоизмерительная катушка FLUKE 5500A/COI FLUKE 5520A |
l из комплекта ЗИП к калибратору | |
Кол-во витков w=50; Коэффициент трансформации КТР=50; Кл.т. 0,01 |
Примечание: 1. Допускается применять другие средства поверки, метрологические и технические характеристики которых не хуже приведенных в таблице 5
Изготовитель
«Fluke Biomedical», State of Delawere, Everett, Washington, 98206.9090 США.
Заявитель
ООО «Стормовъ медицинише Техник НРВ ГмбХ» 125422 г. Москва ул. Тимирязевская д.1
Изготовитель
«Fluke Biomedical», State of Delawere, Everett, Washington, 98206.9090 США.
Испытательный центр
ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» регистрационный номер Государственного реестра РФ 30010-10 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31
Тел. (495) 544-00-00; http://www.rostest.ru
Анализаторы производства компании «FlukeBiomedical» представляют собой полнофункциональный, компактный, переносной анализатор, предназначенный для контроля электрической безопасности медицинских приборов. Анализаторы проверяют приборы по отечественным (ANSI/AAMIES1, NFPA99) и международным (IEC62353, AN/NZS3551, и частично IEC60601-1) стандартам электробезопасности. Возможна установка интегрированных нагрузок на пациента ANSI/AAMIESIu IEC60601-1.
Принцип работы анализаторов основан на аналого-цифровом преобразовании измеряемых электрических сигналов в цифровую форму, необходимую для индикации на жидкокристаллическом дисплее. Управление процессом измерения, коммутации каналов и обработка
данных осуществляется с помощью встроенного микропроцессора
Рисунок 1 - Фотография общего вида анализаторов электробезопасности ESA 612, ESA 620
Таблица 4 - Комплектность анализаторов.
Наименование |
Количество |
Анализатор |
1 |
Руководство пользователя ESA 620, ESA 612 |
1 |
Компакт-диск с руководством пользователя ESA6202814967 |
1 |
Шнур питания |
1 |
Программное обеспечение Ansur, компакт-диск с демонстрационной версией |
1 |
Набор измерительных щупов |
1 |
Переносная сумка |
1 |
Кабель для передачи данных1626219 |
1 |
Плавкий предохранитель (медленно |
1 |
перегорающий) T20A3AB250B, 1%" х%" |
1 |
Плавкий предохранитель 13ABS1362,1" x%" |
1 |
Плавкий предохранитель (с задержкой срабатывания)Т10А250В,5х20мм |
1 |
Плавкий предохранитель (с задержкой срабатывания)Т16А250В,5х20мм |
1 |
Переходник на 15-20А |
1 |
Методика поверки МП-240/447-2011 |
1 |
Основные метрологические характеристики анализаторов приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Основные метрологические характеристики анализаторов
Наименование измерений |
Диапазон и режимы измерений |
Допустимая погрешность измерения | |
Измерение напряжения переменного тока |
Переменное 0-300 В F=50 Гц |
±(2%от показания+2цифры младшего значащего разряда) | |
Измерения сопротивления заземления |
двухпроводная и четырехпроходная схема подключения 0-0,2 Ом |
±(2%от показания+0.005Ом) | |
Измерения сопротивления изоляции |
от 0.5 до 20 Мом от 20 до 100 МОм |
ESA 620 |
ESA 612 |
±(2% от показания + 2 шага дискретизации) ±(5%от показания + 2 шага дискретизации) |
±(2 % от показания + 0.2 МОм) ±(7.5 % от показания + 0.2 МОм) | ||
Измерения «силы тока оборудования» |
0-20 А F=50 Гц |
±5% от показания +(2шага дискретизации или 0.2A, смотря какое значение больше) | |
Измерения «силы тока утечки» |
от 0.0до 199.9 мкА от 200 до 1999 мкА от 2.00 до 10.00 мА | ||
0-1 кГц 1-100 кГц 100 кГц-1 МГц |
±(1 % от показания + (1 мкА или 1 шаг дискретизации, смотря какое значение больше)) ±(2 % от показания + (1 мкА или 1 шаг дискретизации, смотря какое значение больше)) ±(5 % от показания + (1 мкА или 1 шаг дискретизации, смотря какое значение больше)) | ||
Ток постоянного напряжения |
±(1 % от показания + (1 мкА или 1 шаг дискретизации, смотря какое значение больше)) | ||
Измерения «силы дифференциального тока» |
10до199мкАот 200до2000мкА 2.00до20.00мА |
±10% от показания +(2 шага дискретизации или 20 мкА,смотря какое значение больше) |
Таблица 3 - Габаритные размеры и масса анализаторов
Наименование анализатора |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Масса, кг |
ESA 612 |
285 |
176 |
84 |
1.6 |
ESA 620 |
320 |
236 |
127 |
4.7 |
Рабочие условия применения
Диапазон температуры окружающей среды:
-при эксплуатации.......................................от 10°C до 40°C (от 50°F до 104°F)
-при хранении.............................................................от -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F)
Относительная влажность........................................от 10% до 90% без конденсации
Высота над уровнем моря
Сетевое напряжение переменного тока 120В ...................................5000м
Сетевое напряжение переменного тока 230В....................................2000м
Лист № 3 Всего листов 5 Питание
Розетка на 120 вольт. напряжение от 90 до 132В переменного тока, частота от 47 до 63 Гц, максимальный ток 20А
Розетка на 230 вольт. напряжение от180 до 264В переменного тока, частота от 47 до63 Гц, максимальный ток 16А