Методика поверки «Комплексы измерительные многоцелевые с автоматической видеофиксацией "КОПЕРНИК"» (АИТС.402222.001 МП)

Методика поверки

Тип документа

Комплексы измерительные многоцелевые с автоматической видеофиксацией "КОПЕРНИК"

Наименование

АИТС.402222.001 МП

Обозначение документа

ВНИИФТРИ

Разработчик

916 Кб
1 файл

ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТ

  

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора -

Комплексы измерительные многоцелевые с автоматической фотовидеофиксацией «КОПЕРНИК»

Методика поверки

АИТС.402222.001 МП

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  • 1.1. Настоящая методика поверки распространяется на комплексы измерительные многоцелевые с автоматической фотовидеофиксацией «КОПЕРНИК» (далее - комплексы, комплексы «КОПЕРНИК»), изготавливаемые ООО «Лаборатория цифрового зрения», и устанавливает объем и методы первичной и периодической поверок.

  • 1.2. Интервал между поверками - два года.

2. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
  • 2.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

  • 2.2. В случае получения отрицательных результатов по пунктам таблицы 1 комплекс бракуется и направляется в ремонт.

  • 2.3. Допускается возможность проводить поверку для меньшего числа измеряемых величин и на меньшем числе поддиапазонов измерений.

  • 2.4. Допускается проводить поверку по п. 8.3.1, 8.3.2, 8.3.4, 8.3.5 в лабораторных условиях.

  • 2.5. Внеочередная поверка, обусловленная ремонтом, проводится в объеме периодической поверки

  • 2.6. При наличии функции (поверяемой п. 8.3.3) по измерению скорости ТС на контролируемом участке дороги, внеочередная поверка, изменением схем монтажа, а также перемещением комплекса, проводится в объеме периодической поверки.

Таблица 1

Наименование операций

Номер пункта методики поверки

Проведение операции при:

первичной

поверке

периодической поверке

Все исполнения

Исполнение «КОПЕРНИК-П»

Исполнение «КОПЕРНИК-С»

1 Внешний осмотр

8.1

Да

Да

Да

2 Идентификация программного обеспечения

8.2

Да

Да

Да

Определение метрологических характеристик:

3 Определение абсолютной погрешности синхронизации времени относительно шкалы UTC (SU)

8.3.1

Да

Да

Да

4 Определение погрешности измерений скорости ТС в зоне контроля

8.3.2

Да

Да

Да

5 Определение погрешности измерений скорости ТС на контролируемом участке дороги

8.3.3

Да

Да

Да

6 Определение абсолютной инструментальной погрешности (при доверительной вероятности 0,95) определения координат в плане

8.3.4

Да

Да

Нет

7 Определение абсолютной погрешности измерения расстояния до ТС

8.3.5

Да

Да

Да

3. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1. При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

№ п методики поверки

Наименование рабочих эталонов или вспомогательных средств поверки; номер документа регламентирующего технические требования к рабочим эталонам или вспомогательным средствам; разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки

8.3.1

Источники первичные точного времени УКУС-ПИ 02ДМ:

  • - абсолютная погрешность синхронизации относительно шкалы Всемирного Координированного Времени, не более ±1 мкс

Осциллограф цифровой запоминающий С8-205/2:

  • - число канатов 2

  • - полоса пропускания 500 МГц

  • - пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений постоянного напряжения ±3%.

8.3.2

Имитатор параметров движения транспортных средств «Сапсан 3»:

  • - диапазон имитируемых скоростей от 1 до 400 км/ч;

  • - погрешность имитации скорости ±0,03 км/ч.

8.3.3

Курвиметр дорожный универсальный для определения ровности покрытия автодорог УДК «Ровность»

  • - диапазон измерений длины пути от 0 до 100 км.

  • - пределы допускаемой относительной погрешности измерений расстояния 0,1 %

8.3.4

Рабочий эталон единиц координат местоположения 1 разряда по

ГОСТ Р 8.750-2011:

Доверительная граница погрешности хранения координат Д(Р = 0,67) = 0,01 м

8.3.5

Лазерный дальномер LEICA DISTO Х310:

  • - пределы погрешности от ±(1,0 + 0,15*L) мм, L - измеренное расстояние, м;

  • - измеряемое расстояние 0,05 - 120 м,

  • 3.2. Применяемые при поверке средства измерений должны быть поверены, исправны и иметь свидетельства о поверке.

  • 3.3. Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
  • 4.1. К проведению поверки могут быть допущены лица, имеющие высшее или среднее техническое образование, аттестованные в качестве поверителей в области радиотехнических измерений установленным порядком.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
  • 5.1. Во время подготовки к поверке и при ее проведении необходимо соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии, правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок и требования, установленные технической документацией на используемые при поверке образцовые и вспомогательные средства поверки.

6. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
  • 6.1. При проведении поверки в лабораторных условиях должны соблюдаться следующие условия:

  • - температура окружающего воздуха от плюс 15°С до плюс 35°С,

  • - относительная влажность от 20 до 80 %;

  • 6.2. При проведении поверки на месте эксплуатации комплексов должны соблюдаться следующие условия:

  • - температура окружающего воздуха от минус 10 °C до плюс 50 °C,

- относительная влажность от 30 до 95 %,

  • 6.3. Поверка проводится аккредитованными организациями в установленном порядке.

7. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
  • 7.1. Поверитель должен изучить руководство по эксплуатации поверяемых комплексов и используемых средств поверки.

  • 8. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1. Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра проверяют соответствие комплексов следующим требованиям:

  • - отсутствие механических повреждений и ослабление элементов, четкость фиксации их положения;

  • - чёткость обозначений, чистоту и исправность разъёмов и гнёзд, наличие и целостность печатей и пломб;

  • - наличие маркировки согласно требованиям эксплуатационной документации;

  • 8.1.1. Результаты поверки считать положительными, если комплекс удовлетворяет выше перечисленным требованиям.

8.2. Идентификация программного обеспечения
  • 8.2.1. Проверку соответствия заявленных идентификационных данных программного обеспечения (ПО) комплексов проводить в следующей последовательности:

  • - проверить идентификационное наименование ПО в соответствии с руководством по эксплуатации;

  • - проверить номер версии (идентификационный номер) ПО в соответствии с руководством по эксплуатации.

  • 8.2.2. Результаты поверки считать положительными, если идентификационные данные ПО соответствуют идентификационным данным, приведенным в таблице 3.

Табли ца 3

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

KOPERNIK-N4S

Номер версии (идентификационный номер) ПО

Не ниже 1.0

Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)

-

  • 8.3. Определение метрологических характеристик

8.3.1. Определение абсолютной погрешности синхронизации времени относительно шкалы UTC (SU)
  • 8.3.1.1. Собрать измерительную схему согласно рисунку 1

    Рисунок 1

  • 8.3.1.2. Убедиться, что эталонный источник первичный точного времени синхронизирован со шкалой времени UTC (SU).

  • 8.3.1.3. Настроить двухканальный осциллограф:

  • 8.3.1.4. Установить коэффициенты горизонтального отклонения 1 вольт/ деление для обоих каналов осциллографа.

  • 8.3.1.5. Установить типы входов «постоянный ток» (DC).

  • 8.3.1.6. Установить развертку 500 мкс/деление.

  • 8.3.1.7. Установить тип синхронизации «автоматическая», «по заднему фронту», «источник канал 1».

  • 8.3.1.8. По изображению на экране осциллографа определить разность задних фронтов секундных импульсов по уровню 50%.

  • 8.3.1.9. Результаты поверки считать положительными, если значение погрешности синхронизации времени относительно шкалы UTC (SU) находятся в пределах ±1 мс.

8.3.2. Определение погрешности измерений скорости ТС в зоне контроля
  • 8.3.2.1. Разместить в зоне видимости камеры комплекса на расстоянии от 3 до 30 метров метку с ГРЗ.

  • 8.3.2.2. Разместить рядом с ГРЗ имитатор скорости. Установить имитируемую скорость из ряда 1, 70, 90, 120, 150, 180, 250. 300 км/ч.

  • 8.3.2.3. Подключить к комплексу ПК с установленным ПО по поверке «KOPERNIK-VR».

  • 8.3.2.4. Запустить ПО по поверке «KOPERNIK-VR». Ввести IP адрес комплекса. В появившемся меню выбрать «поверка радарного модуля». Далее установить режим «автоматический» и нажать кнопку «измерение».

  • 8.3.2.5. В ПО «KOPERNIK-VR» зафиксировать измеренное комплексом значение скорости.

  • 8.3.2.6. Провести измерение значений скорости для всего ряда имитируемых скоростей 1, 70. 90, 120, 150, 180. 250, 300 км/ч.

  • 8.3.2.7. Рассчитать абсолютную погрешность измерения скорости ТС по формуле (1):

Д\>Ук.-УЭ1,                                                    (1)

где V3i - имитируемая скорость ТС из ряда 1, 70, 90, 120, 150, 180, 250, 300 км/ч.

V;<i - скорость ТС, измеренная комплексом при имитируемой скорости Vai;

8.3.2.8 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной погрешности измерений скорости для скоростей до 100 км/ч находятся в пределах ±1 км/ч, для скоростей свыше 100 км/ч находятся в пределах ±2 км/ч.

8.3.3. Определение погрешности измерений скорости на контролируемом участке дороги

8.3-3.1. Определение погрешности измерений скорости на контролируемом участке дороги проводится косвенным методом по результатам определения относительной погрешности измерений интервалов времени и относительной погрешности измерений расстояния контролируемого участка дороги.

  • 8.3.3.2. Расстояние контролируемого участка дороги определить с помощью курвиметра в прямом и обратном направлении по противоположным обочинам дороги. Для дальнейших расчетов используется среднее значение измеренных расстояний S.

  • 8.3.3.3. Рассчитать относительную погрешность измерений текущего времени на контролируемом участке дороги по формуле (2):

6п = ^ 100%, (2)

/Vi

где Ц - скорость ТС равная 1, 100, 350 км/ч;

ДТ - погрешность синхронизации времени относительно шкалы UTC (SU) равная 1 мс.

  • 83.3.4, Рассчитать значение относительной погрешности измерений расстояния до ТС в зоне контроля по формуле (3):

^51= Ss2= у-100%,                                      (3)

где б51, 652 - относительная погрешность измерений расстояния до ТС в зонах контроля на контролируемом участке дороги;

AD - пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояния до ТС, м

  • 8.3.3.5. Рассчитать значение относительной погрешности измерений расстояния на контролируемом участке дороги по формуле (4):

~ бкур + Syi + 6S2,

(4)

где 6кур - относительная курвиметра, в соответствии с его описанием типа.

  • 8.3.3.6. Рассчитать значение относительной и абсолютной погрешности измерений скорости на контролируемом участке дороги по формулам (5) и (6):

8S + 8л

  • (5)

  • (6)

SVfVt

100%

где Vt - скорость ТС равная 1,100, 350 км/ч.

  • 8.3.3.7. Результаты поверки считать положительными, если значения погрешности измерений скорости при протяженности участка от 100 до 150 м включительно в диапазоне от 0 до 50 км/ч включительно находятся в пределах ±1 км/ч, в диапазоне свыше 50 до 350 км/ч находятся в пределах ±3 %; при протяженности участка свыше 150 до 300 м включительно в диапазоне от 0 до 70 км/ч включительно находятся в пределах ±1 км/ч, в диапазоне свыше 70 до 350 км/ч находятся в пределах ±2 %; при протяженности участка свыше 300 м в диапазоне от 0 до 130 км/ч включительно находятся в пределах ±1 км/ч, в диапазоне свыше 130 до 350 км/ч находятся в пределах ±1 %.

8.3.4. Определение абсолютной инструментальной погрешности определений координат в плане
  • 8.3.4.1. Подключить имитатор сигналов ГНСС (из состава рабочего эталона) к комплексу согласно рисунку 2.

  • 8.3.4.2. Установить настройки имитатора сигналов ГНСС согласно таблице 4.

Таблица 4

Наименование параметра

Значение

количество каналов:

ГЛОНАСС

8

GPS

8

Координаты в системе координат WGS-84:

широта

произвольная

долгота

произвольная

Рисунок 2

8.34.3. Осуществить запись не менее 200 NME А-сообщений со значение PDOP < 2 с частотой 1 сообщение в 1 с для имитатора сигналов ГНСС и поверяемого комплекса.

8.3.4.4. Определить систематическую составляющую погрешности определения коорди-

нат по формулам (7) - (10):

W) = ВЦ} - B{j}3n

(7)

ЗВ =

(8)

4LQ) = LQ) - L(fhn

(9)

6L =

(Ю)

Комплексы «КОПЕРНИК»

Имитатор сигналов ГНСС

где В - широта, L - долгота;

В(])эп , L(j)3n - значение координаты в j-ом измерении, заданное имитатором сигналов ГНСС;

B(j), L(j) - значение координаты в j-ом измерении, определенное комплексом;

&B(j), kL(j)- погрешность измерения координаты в j-ом измерении;

ЗВ, 3L - систематическая составляющую погрешности определения координат;

А- количество измерений;

j - номер измерения.

8.3.4.5. Определить среднее квадратическое отклонение (СКО) случайной составляющей погрешности определения координат по формулам (11), (12):

------- (11)

(12>

  • 8.3.4.6. Перевести значения погрешностей определения координат в плане из угловых секунд в метры по формулам (13), (14):

- для широты:

МЫ- аГС1"7(11Х)В)»-^ С>-                  <‘3

- для долготы:

AL(M)-arcl"^^-AL^.c),                (14)

где а - большая полуось эллипсоида, м;

е - первый эксцентриситет эллипсоида;

ard" = 0,000004848136811095359933;

ДВ(угл .с), ДЬ(угл .с) - значения погрешности широты и долготы, выраженные угловых секундах;

ДВ(м), ДЬ(м) - значения погрешности широты и долготы, выраженные в метрах

  • 8.3.4.7. Определить погрешность (по уровню вероятности 0,95) определения координат в плане по формуле (15):

П = ± (V5B2 + 8L2 + 2у/ов2 + aL2)

(15)

  • 8,3,4.8. Результаты поверки считать положительными, если значения погрешности (с доверительной вероятностью 0,95) определения координат в плане находятся в пределах ±3 м.

8.3.5. Определение абсолютной погрешности измерения расстояния до ТС
  • 8.3.5.1. Расположить метку с государственным регистрационным знаком (далее по тексту - ГРЗ) и имитатор скорости в поле зрения камеры комплекса по направлению к комплексу на расстоянии 5 м (согласно схеме, приведенной на рисунке 3).

    Расположение■-меток с ГРЗ

    Лазерный \ дальномер

    \

    Комплекс

    1

    \

    /

    Li

Рисунок 3

  • 8.3.5.2. Разместить дальномер рядом с комплексом.

  • 8.3.5.3. Подключить к комплексу ПК с установленным ПО по поверке «KOPERNIK-VR».

  • 8.3.5.4. Запустить ПО по поверке «KOPERNIK.-VR». Ввести IP адрес комплекса. В появившемся меню выбрать «поверка измерения расстояния». Далее нажать кнопку «измерение» и получить результат измерений L,.

  • 8.3.5.5. Провести измерение расстояния Lai дальномером до пластины ГРЗ.

  • 8.3.5.6. Повторить измерение расстояния до пластины ГРЗ размещенной на расстоянии 30, 60, 100 м.

  • 8.3.5.7. Рассчитать абсолютную погрешность измерений расстояния до ТС между метками для каждого измерения по формуле (16):

AL, = L,-L3i                                                (16)

  • 8.3.5.8. Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной погрешности измерений расстояния до ТС ±1 м.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
  • 9.1. На систему, прошедший поверку с положительными результатами, выдается свидетельство о поверке установленной формы.

  • 9.2. При отрицательных результатах поверки система к применению не допускается и на него выдается извещение о непригодности с указанием причины непригодности.

Заместитель начальника НИО-10 -начальник НИЦ

'. Хамадулин

Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель