Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Января 2012 в 22:18, курсовая работа
Идея сертификации и общее ее понимание известны давно. Из давних пор клеймование продукции производителем было подтверждением высокого его качества. Уверение продавца покупателю относительно качества продукции также было одной из древнейших и простых форм того, что сейчас мы называем сертификацией.
В разработке и внедрении нормативных документов, сертификации продукции и систем качества активную роль играют такие международные организации со своими техническими комитетами, Международный Форум по аккредитации лабораторий (ILAC), Всемирный Форум ISO 9000, Международная ассоциация по аттестации и подготовки экспертов-аудиторов (IАТСА), а среди европейских: Европейский комитет по стандартизации в электротехнике (CENELEC), Европейская организация качества (EOQ), Европейский фонд по управлению качеством (EFQM), Европейская организация по испытаниям и сертификации систем качества (EQNET), Европейская аккредитация сертификационной деятельности (ЕАС) и прочие.
Типовые пользователи счетчиков:
Преимущества
Краткие технические характеристики
Диаметры
условного прохода
от 25 до 150 мм
Температура теплоносителя от 0 до 150°С
Диапазон измеряемой разности температур от 2 до 150°С
Давление теплоносителя до 1,6 МПа (2,5 МПа - по отдельному заказу)
Прямые участки трубопровода 3 Ду до и 1 Ду послепервичного преобразователя расхода
Температура воздуха:
-
окружающего первичный
- окружающего электронный блок от +5 до +55 °С
Влажность окружающего воздуха от 5 до 95%
Степень защиты IP65 (IP54 электронный блок)
Динамический диапазон измерения расхода
1:100 (группа исполнения C)
-
электромагнитным
1:250(группа В)
1:500(группа А)
Пределы погрешностей измерения:
- объёмного расхода + 0,6%;
- тепловой энергии при разности температур 20 ЈtЈ150 + 2%;
- температуры + (0,6 + 0,004t)°С;
- давления + 2%;
- времени + 0,01%
-
относительная погрешность
Потребляемая мощность от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В не более 60 В·А
Средний
срок службы 12 лет.
Алгоритм
поверки
Описание поверки
При проведении поверки выполняют следующие операции:
Применяемые в ходе проведения поверки средства поверки, эталоны и вспомогательное оборудование приведены в приложении форма 4
Допускают применение других средств поверки с метрологическими характеристиками не хуже указанных выше.
Все средства поверки должны быть поверены в соответствии с ПР 50.2.006.
При
проведении поверки соблюдают следующие
условия:
Температура окружающего воздуха, °С | 20 ± 5; |
Относительная влажность окружающего воздуха, % | 30 ¸ 80; |
Атмосферное давление, кПа | 84 ¸ 106,7
(630 ¸ 800 мм рт.ст.); |
Отклонение напряжения питания от номинального значения, % | ±2; |
Отклонение частоты питания переменного тока от номинального значения, Гц | ±1. |
Поверка проводится по следующим пунктам
При внешнем осмотре тепловычислителя устанавливают:
Для опробования тепловычислителя собирают схему, приведенную на рисунке 1, подключая к колодке средства поверки и кнопку.
На
магазинах сопротивлений
Определение основной относительной погрешности по каналу количества теплоты
Собирают схему, приведенную на рисунке 1.
Рисунок
1. ММЭС - многозначная мера (магазин сопротивлений
типа Р3062/2)
Погрешность тепловычислителя определяют сравнением расчетного и измеренного значений прироста энергии.
Для
измерений значения прироста энергии
вызывают тестовое меню и устанавливают
режим измерений прироста энергии.
На магазинах сопротивлений
Расчетное
значение прироста энергии, кВт·ч, определяют
по формуле
Qрасч.
= C·Dt·k,
где С - цена импульса, л/имп;
Dt - установленная разность
температуры, °С;
k = 1/3,6-(hгор - hхол)·r/Dt - тепловой коэффициент (коэффициент Штюка), кВт·ч/(м3·с);
hгор, hхол — значения удельных энтальпий воды в прямом и обратном трубопроводах при давлении P1 = Р2 = 1,6 МПа, Дж/кг;
ρ
- плотность воды в месте установки
водосчетчика (на прямом или обратном
трубопроводе), кг/м3.
В
таблице 10 указаны рекомендуемые
пары значений температур, соответствующие
им значения сопротивлений Pt500 и расчетные
значения k·Dt для случаев установки
водосчетчика на об ратном (ОТ) или подающем
(ПТ) трубопроводах.
Таблица 10
Dt = t1 - t2,°C | Pt5001/Pt5002, Ом | k·Dt (для ОТ) | k·Dt (для ПТ) |
34 – 30 | 566,11/558,36 | 4,624 | 4,6165 |
50 – 40 | 596,99/577,70 | 11,516 | 11,467 |
80 – 60 | 654,48/616,21 | 22,876 | 22,611 |
80 – 30 | 654,48/558,36 | 57,838 | 56,453 |
130 – 30 | 749,16/558,36 | 116,26 | 109,17 |
180 – 30 | 842,39/558,36 | 176,10 | 156,85 |
Погрешность
поверяемого тепловычислителя определяют
по формуле
.
На каждой поверяемой точке проводят не менее трех измерений.
Основная
относительная погрешность
Проверка
работоспособности
Собирают схему, приведенную на рисунке 2.
Рисунок
2. ГН - генератор сигналов типа Г5-82, СЧ
- счетчик импульсов (частотомер электронно-счетный
типа 43-63)
Фиксируют по дисплею тепловычислителя текущее значение объема для счетчиков «1» и/или «2».
Подают на вход дополнительного счетчика число импульсов, при котором прирост объема соответствует изменению младшего разряда хотя бы на одну единицу, используя при этом кнопку или генератор. При использовании генератора сигналов амплитуда выходных импульсов: 3 В. Частота подачи импульсов: не менее 0,4 Гц. При превышении допускаемой частоты на дисплее тепловычислителя появляется код ошибки Err00200 или Err00400.
Приращение DV,
м3(л), показания проверяемого канала
должно быть равно С·n, где С — цена импульса,
м3/имп (л/имп); n — число импульсов.
Оформление результатов
поверки
Результаты поверки вычислителя заносят в протокол
При
положительных результатах
При
отрицательных результатах