ИНСТРУКЦИЯ КОНТРОЛЛЕРЫ ЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПЛК МЕТОДИКА ПОВЕРКИ КУВФ МП
|
|
- Артём Федотов
- 5 лет назад
- Просмотров:
Транскрипт
1 ИНСТРУКЦИЯ КОНТРОЛЛЕРЫ ЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПЛК МЕТОДИКА ПОВЕРКИ КУВФ МП Москва
2 СОДЕРЖАНИЕ 1 Область применения 3 2 Нормативные ссылки Операции поверки Средства поверки.3 5 Требования безопасности и требования к квалификации поверителей Условия поверки..6 7 Подготовка к поверке..6 8 Проведение поверки Внешний осмотр Проверка электрического сопротивления изоляции Опробование Определение основной приведенной погрешности измерения входных величин Определение основной приведенной погрешности сигналов аналоговых выходов 12 9 Оформление результатов поверки Изм. докум. Подпись Дата 2
3 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящая рекомендация распространяется на контроллеры логические программируемые (далее - контроллеры) пр-ва ООО «Производственное Объединение ОВЕН», г. Москва и устанавливает методику их первичной и периодической поверок. Межповерочный интервал - согласно эксплуатационной документации на контроллеры конкретных типов, но не более трех лет. 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ ПР Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений. ПР Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок аттестации поверителей средств измерений. ГОСТ Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности. ГОСТ Р Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия. ГОСТ Р Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний. ГОСТ Р Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования. ГОСТ Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные. 3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ При проведении поверки выполняют следующие операции: - внешний осмотр (п.8.1); - проверка электрического сопротивления изоляции (п.8.2); - опробование (п.8.3); - определение основной приведенной погрешности контроллера (п.8.4); - определение основной приведённой погрешности сигналов аналоговых выходов (цифроаналоговых преобразователей (ЦАП)) (п.8.5). 4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 4.1 Средства измерений, используемые в качестве мер входного сигнала поверяемого прибора, должны иметь технические характеристики, обеспечивающие поверку в диапазоне измерений поверяемого контроллера. 4.2 Измерительная цепь (включая меры входного сигнала), при помощи которой поверяют контроллеры, должна обеспечивать такую точность измерений, при которой верно неравенство: Δ Ц 1 Δ, где Δ 3 П П предел допускаемого абсолютного значения основной погрешности поверяемого контроллера. 4.3 Для определения основных погрешностей контроллера необходимо применять следующие средства поверки При измерении входных сигналов от термометров сопротивления: Изм. докум. Подпись Дата 3
4 - для контроллеров с основной приведенной погрешностью 0,25 % - магазин сопротивлений (мера сопротивления): диапазон выходных сопротивлений 0,001 Ом 10 ком; класс точности не более 0,02 (например, Р4831, МСР-60М, калибратор унифицированных сигналов ИКСУ 2000); - для контроллеров с основной приведенной погрешностью 0,5 % - магазин сопротивлений (мера сопротивления): диапазон выходных сопротивлений 0,01 Ом 100 ком; класс точности не более 0,05 (например, МСР-63, калибратор унифицированных сигналов ИКСУ 2000) При измерении входных сигналов от термоэлектрических преобразователей: - низкоомный потенциометр постоянного тока или калибратор напряжения постоянного тока, используемые в качестве меры напряжения с диапазоном выходного сигнала от 0 до 100 мв; класс точности не более 0,05 (например, потенциометры постоянного тока Р306, Р348, Р363, ПП-63; универсальный переносной измерительный прибор типа УПИП-60М; компаратор напряжений Р3003; калибратор напряжения П 320; установки В1-12, В1-13, В1-28; калибратор унифицированных сигналов ИКСУ 2000); - жидкостной термостат (аттестованный метрологической службой, проводящей поверку) для обеспечения стабильной температуры холодных спаев термоэлектродных и медных проводов. Термостат в условиях поверки должен обеспечивать такое постоянство температуры, при котором за время поверки прибора изменение температуры, выраженное в процентах, не должно превышать 1 / 10 γ п, где γ п предел допускаемого значения приведенной основной погрешности поверяемого прибора. Термостат в условиях поверки должен быть снабжен термометром в месте расположения спаев термоэлектродных и медных проводов: диапазон (0...50) о С; ц.д. 0,1 о С; допускаемая погрешность ± 0,2 о С (например, ТЛ-4). - аттестованные (метрологической службой, проводящей поверку) удлиняющие компенсационные провода. Значение ТЭДС скомплектованной пары проводов при температуре рабочего и свободных концов пары, соответственно равной 100 о С и 0 о С, не должно отклоняться от значений соответствующей типу ТП НСХ более чем на ± 0,2 Δ доп, где Δ доп предел допускаемых отклонений значений ТЭДС ТП от значений НСХ, указанных в ГОСТ, выраженного в милливольтах (для ТХК (L) 0,036 мв, для ТХКн (Е) 0,020 мв, для ТЖК (J) 0,016 мв, для ТХА (К) 0,012 мв, для ТНН (N) 0,009 мв, для ТСС (I) 0,012 мв, для ТПП10 (S) 0,002 мв, для ТПП13 (R) 0,002 мв) При измерении входных сигналов от датчиков с унифицированными сигналами постоянного тока: для контроллеров с основной приведенной погрешностью 0,25 % источник постоянного тока с диапазоном выходного сигнала от 0 до 20 ма; класс точности не хуже 0,01 (например, калибратор тока П 321, калибратор унифицированных сигналов ИКСУ 2000); - для контроллеров с основной приведенной погрешностью 0,5 % источник постоянного тока с диапазоном выходного сигнала от 0 до 20 ма; класс точности не хуже 0,05 (например, калибратор тока П 321, калибратор унифицированных сигналов ИКСУ 2000); - для контроллеров с основной приведенной погрешностью 0,25 % и 0,5 % сопротивление 100 Ом класс точности не хуже 0,05 (например, магазин сопротивлений МСР-63 или катушка электрического сопротивления Р331) или: - для контроллеров с основной приведенной погрешностью 0,25 % класс точности вольтметра не более 0,01/0,03 с диапазонами входных сигналов постоянного напряжения от 0 до 10 В (например, универсальные вольтметры В7-46, Щ31); Изм. докум. Подпись Дата 4
5 - для контроллеров с основной приведенной погрешностью 0,5 % класс точности вольтметра не более 0,06/0,06 с диапазонами входных сигналов постоянного напряжения от 0 до 10 В (например, универсальные вольтметры В7-16, Щ302); - для контроллеров с основной приведенной погрешностью 0,25 % и 0,5 % сопротивление 100 Ом класс точности не хуже 0,05 (например, магазин сопротивлений МСР-63 или катушка электрического сопротивления Р331) и источник постоянного напряжения с максимальным выходным напряжением 10 В, обеспечивающим постоянство напряжения, при котором за время определения основной погрешности прибора на одной отметке изменение тока, выраженное в процентах не должна превышать 1 / 10 γ п, где где γ п предел допускаемого значения приведенной основной погрешности поверяемого прибора (например, источник питания постоянного тока Б5-44А, Б5-47, Б5-48, Б5-49) При измерении входных сигналов от датчиков с унифицированными сигналами постоянного напряжения: - для контроллеров с основной приведенной погрешностью 0,25 % источник регулируемого напряжения класс точности не хуже 0,01 (например, калибратор напряжения П 320; компаратор напряжений Р3003; установки В1-12, В1-13, В1-28); - для контроллеров с основной приведенной погрешностью 0,5 % источник регулируемого напряжения класс точности не хуже 0,05 (например, калибратор напряжения П 320; компаратор напряжений Р3003; установки В1-12, В1-13, В1-28; калибратор унифицированных сигналов ИКСУ 2000) При определении основной приведенной погрешности сигналов аналоговых выходов (цифроаналоговых преобразователей (ЦАП)) с выходным устройством типа «параметр ток»: - цифровой миллиамперметр класс точности не более 0,005 с диапазонами входных сигналов постоянного тока от 4 до 20 ма (например, калибратор унифицированных сигналов ИКСУ 2000), сопротивление 500 Ом класс точности не хуже 0,05 (например, магазин сопротивлений МСР-63), источник постоянного напряжения с выходным напряжением (24 ± 3) В (например, источник питания постоянного тока Б5-44А, Б5-47, Б5-48, Б5-49) или: - цифровой вольтметр класс точности не более 0,05/0,05 с диапазонами входных сигналов постоянного напряжения от 0 до 10 В (например, вольтметр В7-16, Щ302) и сопротивления 500 Ом и 2000 Ом класс точности не хуже 0,05 (например, магазин сопротивлений МСР-63), источник постоянного напряжения с выходным напряжением (24 ± 3) В (например, источник питания постоянного тока Б5-44А, Б5-47, Б5-48, Б5-49) При определении основной приведенной погрешности сигналов аналоговых выходов (цифроаналоговых преобразователей (ЦАП)) с выходным устройством типа «параметр напряжение»: - цифровой вольтметр класс точности не более 0,05/0,05 с диапазонами входных сигналов постоянного напряжения от 0 до 10 В (например, вольтметр В7-16, Щ302) и сопротивления 500 Ом класс точности не хуже 0,05 (например, магазин сопротивлений МСР-63), источник постоянного напряжения с выходным напряжением (24 ± 3) В (например, источник питания постоянного тока Б5-44А, Б5-47, Б5-48, Б5-49) Мегаомметр для измерения сопротивления изоляции с номинальным напряжением 500 В класс точности 1,0 (например, М4100/3) Допускается применять другие средства поверки, в том числе автоматизированные, удовлетворяющие требованиям настоящей методики Средства поверки должны быть исправны и поверены в соответствии с ПР Изм. докум. Подпись Дата 5
6 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ 5.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования ГОСТ , «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». 5.2 Любые подключения контроллеров производить только при отключенном напряжении питания контроллера. ВНИМАНИЕ! На открытых контактах клеммных колодок контроллера напряжение опасное для жизни 220 В. 5.3 К работе с контроллерами допускаются лица, изучившие РЭ контроллеров, знающие принцип действия используемых средств измерений и прошедшие инструктаж по технике безопасности (первичный и на рабочем месте) в установленном в организации порядке. 5.4 К поверке допускаются лица, освоившие работу с контроллерами и используемыми эталонами, изучившими настоящую рекомендацию, аттестованных в соответствии с ПР и имеющих достаточную квалификацию для выбора методики поверки и выбора соответствующих эталонов (пп настоящей рекомендации). 6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ 6.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия: - температура окружающего воздуха, О С 20 ± 5; - относительная влажность окружающего воздуха, % 30-80; - атмосферное давление, кпа 84,0-106,7; - напряжение питания, В ; - частота питающей сети, Гц 50 ± Средства поверки и поверяемые контроллеры должны быть защищены от вибраций и ударов. 7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ 7.1 Подготовить к работе поверяемый контроллер в соответствии с указаниями, изложенными в РЭ контроллера. Контроллеры включают на предварительный прогрев не менее чем за 20 мин. до начала поверки. К контроллерам, поверяемым по схеме, указанной на рисунке 2, термоэлектродные провода, холодные спаи которых с медными проводами помещены в термостат, подключают не менее чем за 2 ч. до начала измерений. 7.2 Подготовить к работе средства поверки в соответствии с распространяющимися на них эксплуатационными документами. 7.3 Управление работой контроллера при поверке, задание его программируемых параметров должны производиться в соответствии с указаниями РЭ на контроллер. Изм. докум. Подпись Дата 6
7 8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ Все действия с контроллером (программирование и т.д.), а также подключение первичных преобразователей должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации. 8.1 Внешний осмотр При проведении внешнего осмотра должно быть проверено соответствие контроллера следующим требованиям: контроллер должен быть представлен на поверку с эксплуатационной документацией, входящей в комплект поставки контроллера (паспорт, компакт-диск с программным обеспечением и руководство по эксплуатации). контроллер должен быть чистым и не иметь механических повреждений на корпусе и лицевой панели; контроллер не должен иметь механических повреждений входных и выходных клеммных соединителей; на контроллере должна быть маркировка, соответствующая РЭ При обнаружении механических дефектов, а также несоответствия маркировки эксплуатационной документации определяется возможность проведения поверки и дальнейшего использования контроллера. 8.2 Проверка электрического сопротивления изоляции Определение электрического сопротивления изоляции токоведущих цепей поверяемого прибора относительно его корпуса производить между контактами для подсоединения сетевого напряжения и корпусом по методике, изложенной в ГОСТ Р 52931, в климатических условиях, приведенных в п. 6.1 настоящей МП Прибор считают выдержавшим испытание, если измеренное сопротивление изоляции не менее 20 МОм. 8.3 Опробование Приборы устанавливают в нормальное рабочее положение Перед проведением поверки выполнить следующие действия: - при выключенном питании подключить контроллер к компьютеру согласно РЭ контроллера; - включить питание контроллера; - включить питание компьютера и дождаться загрузки операционной системы; - загрузить на компьютере среду программирования и установить связь с контроллером Выбрать в среде программирования вход и тип датчика. Примечание - для контроллеров со встроенным индикаторным дисплеем можно произвести настройку входа и типа датчика при помощи кнопок на лицевой панели. 8.4 Определение основной приведенной погрешности измерения входных величин контроллера Номинальные статические характеристики преобразования (НСХ) термометров сопротивления соответствуют ГОСТ Р 8.625, НСХ термоэлектрических преобразователей соответствуют ГОСТ Р 8.585, источники унифицированных сигналов соответствуют ГОСТ Изм. докум. Подпись Дата 7
8 При первичной поверке контроллеров значения основной приведенной погрешности определяют для следующих типов датчиков: - термометр сопротивления 100 П (α=0,00391 ºС -1 ); - термоэлектрический преобразователь ТХА(К); - любой унифицированный сигнал постоянного тока; - любой унифицированный сигнал постоянного напряжения; - любой сигнал активного сопротивления. Поверка производится в точках 0, 50 и 100 % диапазона измерений на одном (любом) входе. При периодической поверке основную приведенную погрешность определяют в точках, соответствующих 0, 25, 50, 75, 100 % диапазона измерений. В случае, когда контроллер работает только с заданным пользователем типом первичного преобразователя, допускается определять погрешность контроллера в указанных контрольных точках при работе только с заданным преобразователем, при этом в свидетельстве о поверке указываются тип первичного преобразователя и диапазон измерений. В случае, когда комплектация контроллера первичными преобразователями (датчиками) в процессе эксплуатации не известна, либо может изменяться, поверка производится по методике первичной поверки Определение основной приведенной погрешности контроллера при измерении входных сигналов от термометров сопротивления. Собрать схему по рисунку 1. Рисунок 1. Подключение меры сопротивления производить по трехпроводной схеме согласно РЭ, при этом сопротивления соединительных проводов должны быть равны и не должны превышать 15 Ом. Установить в среде программирования вход (любой) и выбрать тип датчика термометр сопротивления и его НСХ. Последовательно устанавливая на мере сопротивлений сопротивления, соответствующие контрольным точкам, зафиксировать по установившимся показаниям измеренную контроллером температуру для каждой из контрольных точек. Рассчитать для каждой проверенной контрольной точки основную приведенную погрешность измерения входных сигналов при работе с термометрами сопротивления по формуле1:, (1) где γ 1 значение основной приведенной погрешности контроллера, %; Изм. докум. Подпись Дата 8
9 А изм значение измеряемой контроллером величины в заданной контрольной точке ( о С, ма, мв, В, Ом); А НСХ значение измеряемой контроллером величины в заданной контрольной точке по НСХ первичного преобразователя ( о С, ма, мв, В, Ом); А норм нормирующее значение, равное разности между верхней и нижней границей диапазона измерения (контрольные точки 100 % и 0 %) ( о С, ма, мв, В, Ом). Контроллер признается годным, если наибольшее из рассчитанных значений основной приведенной погрешности не превышает значения допускаемой основной приведенной погрешности γ п Определение основной приведенной погрешности контроллера при измерении входных сигналов от термоэлектрических преобразователей. Собрать схему по рисунку 2. Рисунок 2. К входу поверяемого контроллера подключают термоэлектродные (компенсационные) провода, НСХ которых, соответствуют НСХ преобразования термопары. Концы проводов соединяют с медными проводами и спаи их помещают в термостат со стабильной температурой, измеряемой термометром для введения поправки по ТЭДС на температуру термостата. Тип компенсационных проводов должен соответствовать типу термоэлектрического преобразователя, по НСХ которого будет проводиться поверка. Температуру свободных концов контролировать с помощью эталонного термометра для введения поправки на температуру свободных концов (при температуре, отличающейся от 0 о С более чем на 0,1 о С). Подать питание на контроллер и установить его связь со средой программирования на ПК. Установить в среде программирования вход и выбрать тип датчика термоэлектрический преобразователь и его НСХ. Последовательно устанавливая на мере напряжения напряжения, соответствующие контрольным точкам, зафиксировать по установившимся показаниям измеренную контроллером температуру для каждой из контрольных точек. Рассчитать для каждой проверенной контрольной точки основную приведенную погрешность измерения входных сигналов при работе с термоэлектрическими преобразователями по формуле 2:, (2) где γ 2 основная приведённая погрешность прибора в контрольной точке, % ; Изм. докум. Подпись Дата 9
10 А изм измеренное контроллером значение температуры в заданной контрольной точке, о С; А НСХ значение температуры в заданной контрольной точке по НСХ термопреобразователя, о С; А норм нормирующее значение, равное разности максимальной и минимальной температур диапазона измеряемых температур контроллером, о С; е поправка на температуру свободных концов холодных спаев компенсационных проводов, находящихся в термостате, о С. Контроллер признается годным, если наибольшее из рассчитанных значений основной приведенной погрешности не превышает γ п Определение основной приведенной погрешности контроллера при работе с унифицированным сигналом постоянного тока. Собрать схему по рисунку 2. а) б) Рисунок 2 а) при использовании в качестве эталона калибратора постоянного тока. б) при использовании в качестве эталона источника питания и универсального вольтметра. R1 сопротивление 100 Ом (магазин сопротивлений или катушка электрического сопротивления Р331); R2 - внешний нагрузочный резистор (в зависимости от типа поверяемого прибора необходимость данного сопротивления необходимо проверить по РЭ на поверяемый прибор), с характеристиками не хуже указанных в РЭ на поверяемый прибор; Р1 вольтметр универсальный цифровой. Подать питание на контроллер и установить его связь со средой программирования на ПК. С помощью среды программирования настроить аналоговые входы контроллера для работы с входными сигналами постоянного тока. Изм. докум. Подпись Дата 10
11 Задать нижний предел показаний аналоговых входов равным нижней границе диапазона измеряемого сигнала и задать верхний предел показаний аналоговых входов равным верхней границе диапазона измеряемого сигнала. При определении погрешности по схеме рисунок 2а) к входу поверяемого канала контроллера вместо первичного преобразователя подключить калибратор тока. Последовательно устанавливая на выходе калибратора токи, соответствующие значениям входного сигнала в контрольных точках, зафиксировать установившиеся значения для каждой из этих точек. 7 При определении погрешности по схеме рисунок 2б) на источнике постоянного напряжения увеличивают напряжение до достижения на поверяемом контроллере значения входного сигнала равного значениям входного сигнала в контрольных точках. Входной ток определяют измерением падения напряжения на сопротивлении R1 при помощи цифрового вольтметра и рассчитывают по формуле 3:, (3) где I значение входного тока, ма; U напряжение по показаниям цифрового вольтметра, мв; R сопротивление меры электрического сопротивления R1, Ом. Рассчитать основную приведенную погрешность по формуле 1. Контроллер признается годным, если наибольшее из рассчитанных значений основной приведенной погрешности не превышает γ п Определение основной приведенной погрешности контроллера при работе с унифицированным сигналом постоянного напряжения. Собрать схему по рисунку 3. Рисунок 3 С помощью среды программирования настроить аналоговые входы контроллера для работы с входными сигналами постоянного напряжения. Задать нижний предел показаний аналоговых входов равным нижней границе диапазона измеряемого сигнала и задать верхний предел показаний аналоговых входов равным верхней границе диапазона измеряемого сигнала. Последовательно устанавливая на выходе источника постоянного напряжения напряжения, соответствующие значениям входного сигнала в контрольных точках, зафиксировать установившиеся значения для каждой из этих точек; Рассчитать основную приведенную погрешность по формуле 1. Контроллер признается годным, если наибольшее из рассчитанных значений основной приведенной погрешности не превышает γ п Определение основной приведенной погрешности контроллера при работе с входными сигналами активного сопротивления. Собрать схему по рисунку 4. Изм. докум. Подпись Дата 11
12 Рисунок 4 Подать питание на контроллер и установить его связь со средой программирования на ПК. С помощью среды программирования настроить аналоговые входы контроллера для работы с входными сигналами активного сопротивления. Задать нижний предел показаний аналоговых входов равным нижней границе диапазона измеряемого сигнала и задать верхний предел показаний аналоговых входов равным верхней границе диапазона измеряемого сигнала. Последовательно устанавливая на мере сопротивления сопротивления, соответствующие контрольным точкам, зафиксировать по установившимся показаниям значения измеренного сигнала для каждой из контрольных точек. Рассчитать для каждой проверенной контрольной точки основную приведенную погрешность измерения по формуле 1. Контроллер признается годным, если наибольшее из рассчитанных значений основной приведенной погрешности не превышает γ п. 8.5 Определение основной приведенной погрешности сигналов аналоговых выходов (цифроаналоговых преобразователей (ЦАП)) контроллера При первичной поверке контроллеров значения основной приведенной погрешности производится в точках 0, 50 и 100 % диапазона выходного сигнала. При периодической поверке основную приведенную погрешность определяют в точках, соответствующих 0, 25, 50, 75, 100 % диапазона выходного сигнала Определение основной приведенной погрешности контроллера с выходным устройством типа «параметр ток». Собрать схему по рисунку 5. а) Изм. докум. Подпись Дата 12
13 б) Рисунок 5 а) схема подключения контроллеров при использовании в качестве эталона миллиамперметра. PA1 миллиамперметр цифровой; R1 сопротивление 500 Ом (магазин сопротивлений). б) схема подключения контроллеров при использовании в качестве эталона универсального вольтметра. PV1 вольтметр цифровой; R1 сопротивление 500 Ом (магазин сопротивлений). Подать питание на контроллер и установить его связь со средой программирования на ПК. Установить в среде программирования выход и выбрать тип выходного сигнала ток (4 20) ма. Последовательно устанавливая сигналы на выходе (выходную мощность, выраженную в процентах от выходного сигнала), соответствующие контрольным точкам изменения выходного параметра измерить фактическое значение выходного сигнала: - при определении погрешности по схеме рисунок 5а) при помощи миллиамперметра; - при определении погрешности по схеме рисунок 5б) при помощи цифрового вольтметра, измерением падения напряжения на сопротивлении R1. Выходной ток рассчитывают по формуле 3. Рассчитать для каждой проверенной контрольной точки основную приведенную погрешность по формуле 4: где γ 3 основная приведенная погрешность выходного сигнала, %; A изм измеренное значение выходного параметра (ма, В); A уст значение параметра, установленное при помощи тестовой программы (ма, В); A max и A min верхняя и нижняя границы диапазона изменения выходного параметра (ма, В). Контроллер признается годным, если наибольшее из рассчитанных значений основной приведенной погрешности не превышает ± 0,5 %. (4), Изм. докум. Подпись Дата 13
14 8.5.2 Определение основной приведенной погрешности контроллера с выходным устройством типа «параметр напряжение». Собрать схему по рисунку 6. Рисунок 6 PV1 вольтметр цифровой; R1 сопротивление 2000 Ом (магазин сопротивлений). Подать питание на контроллер и установить его связь со средой программирования на ПК. Установить в среде программирования выход и выбрать тип выходного сигнала напряжение (0 10) В. Последовательно устанавливая сигналы на выходе (выходную мощность, выраженную в процентах от выходного сигнала), соответствующие контрольным точкам изменения выходного параметра измерить при помощи вольтметра фактическое значение выходного сигнала. Рассчитать для каждой проверенной контрольной точки основную приведенную погрешность по формуле 4. Контроллер признается годным, если наибольшее из рассчитанных значений основной приведенной погрешности не превышает ± 0,5 %. Изм. докум. Подпись Дата 14
15 9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 9.1 Результаты поверки оформляются протоколом по форме, установленной метрологической службой, проводящей поверку. 9.2 Положительные результаты первичной поверки оформляются записью в паспорте с нанесением оттиска поверительного клейма. 9.3 При положительном результате периодической поверки выдается свидетельства о поверке в соответствии с ПР При отрицательных результатах поверки прибора к эксплуатации не допускается, свидетельство о предыдущей поверке аннулируется и выдается извещение о непригодности Изм. докум. Подпись Дата 15
СОДЕРЖАНИЕ КУВФ МП. Лист. КУВФ. Изм. Лист докум. Подпись Дата
СОДЕРЖАНИЕ Область применения...3 Операции поверки...3 Средства поверки 3 Требования безопасности и требования к квалификации поверителей....5 Условия поверки 5 Подготовка к поверке 5 Проведение поверки..6
ИНСТРУКЦИЯ КОНТРОЛЛЕРЫ ЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПЛК73 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ КУВФ МП
ООО «Производственное Объединение ОВЕН» УТВЕРЖДАЮ Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» В. Н. Яншин 2011 г. УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Производственное Объединение ОВЕН» Д.В. Крашенинников 2011 г.
ИНСТРУКЦИЯ КОНТРОЛЛЕРЫ ЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПЛК160 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ КУВФ МП
ООО «Производственное Объединение ОВЕН» УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Производственное Объединение ОВЕН» Д.В. Крашенинников 2011 г. УТВЕРЖДАЮ Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» В. Н. Яншин 2011 г.
ИНСТРУКЦИЯ МОДУЛИ ВВОДА АНАЛОГОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МВА8 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ КУВФ МП1
ООО «Производственное Объединение ОВЕН» СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «Производственное Объединение ОВЕН» Д.В. Крашенинников 2011 г. УТВЕРЖДАЮ Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» В. Н. Яншин 2011
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1 РАЗРАБОТАНА: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Производственное
Преобразователи унифицированного сигнала в цифровой код РМ1
ИНСТРУКЦИЯ Преобразователи унифицированного сигнала в цифровой код РМ1 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 406239.001 МП1 Москва СОДЕРЖАНИЕ Область применения...3 Нормативные ссылки.3 Операции поверки...3 Средства поверки
ИНСТРУКЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРИРУЮЩИЕ МСД-200 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ КУВФ МП
ООО «Производственное Объединение ОВЕН» СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «Производственное Объединение ОВЕН» Д.В. Крашенинников 2012 г. УТВЕРЖДАЮ Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» В. Н. Яншин 2012
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Завод 423»
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Завод 423» УТВЕРЖДАЮ Руководитель ГЦИ СИ ООО КИП «МЦЭ» Генеральный директор ООО КИП «МЦЭ» А.В. Федоров 2011 г. ИНСТРУКЦИЯ СЧЕТЧИКИ ИМПУЛЬСОВ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ
ООО «Производственное Объединение ОВЕН»
ООО «Производственное Объединение ОВЕН» СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «Производственное Объединение ОВЕН» Д.В. Крашенинников 2012 г. УТВЕРЖДАЮ Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» В. Н. Яншин 2012
ООО «Производственное Объединение ОВЕН»
ООО «Производственное Объединение ОВЕН» СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «Производственное Объединение ОВЕН» Д.В. Крашенинников 2011 г. УТВЕРЖДАЮ Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» В. Н. Яншин 2011
КАЛИБРАТОРЫ ТОКОВОЙ ПЕТЛИ РЗУ-420
ООО «Производственное Объединение ОВЕН» УТВЕРЖДАЮ Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» М.П. В. Н. Яншин 2012 г. КАЛИБРАТОРЫ ТОКОВОЙ ПЕТЛИ РЗУ-420 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ Москва СОДЕРЖАНИЕ 1 Область применения 3
ООО «Производственное Объединение ОВЕН»
ООО «Производственное Объединение ОВЕН» УТВЕРЖДАЮ Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» В. Н. Яншин 2012 г. ИНСТРУКЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИТП-11 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Производственное Объединение ОВЕН»
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Производственное Объединение ОВЕН» УТВЕРЖДАЮ Руководитель ГЦИ СИ ООО КИП «МЦЭ» Генеральный директор ООО КИП «МЦЭ» А.В. Федоров 2013 г. ИНСТРУКЦИЯ СЧЕТЧИКИ
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Производственное Объединение ОВЕН»
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Производственное Объединение ОВЕН» СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «Производственное Объединение ОВЕН» Д.В. Крашенинников 2014 г. УТВЕРЖДАЮ Заместитель
2. Операции поверки 2.1 Поверка проводится в соответствии с перечнем операций указанным в табл.
Содержание 1. Введение...4 2. Операции поверки...4 3. Средства поверки...5 4. Требования безопасности......5 5. Условия поверки и подготовка к ней........5 6. Проведение поверки......5 7. Определение метрологических
Измерители-регуляторы температуры программируемые МБУ
Измерители-регуляторы температуры программируемые МБУ Методика поверки М701.00.00.000 МП г. Москва 2011 г. СОДЕРЖАНИЕ 3 1. Введение..3 2. Операции поверки..3 3. Средства поверки 4 4. Требования безопасности..4
1 ВВЕДЕНИЕ. Диапазон измерения. Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ С С С
СОДЕРЖАНИЕ 1 Введение 3 2 Операции поверки 5 3 Средства поверки 6 4 Требования безопасности 7 5 Условия поверки и подготовка к ней 7 5.1 Условия поверки 7 5.2 Подготовка к поверке 7 6 Проведение поверки
напряжение постоянного тока.
2 Содержание 1. Введение...4 2. Операции поверки...5 3. Средства поверки...5 4. Требования безопасности...5 5. Условия поверки и подготовка к ней...6 6. Проведение поверки...6 7. Определение метрологических
ООО «Производственное Объединение ОВЕН»
ООО «Производственное Объединение ОВЕН» СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «Производственное Объединение ОВЕН» Д.В. Крашенинников 2014 г. УТВЕРЖДАЮ Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» В. Н. Яншин 2014
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ. Примечания. Указанные средства поверки допускается заменять другими с метрологическими характеристиками не хуже приведенных.
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ Д.1. Введение Д.1.1. Настоящая методика распространяется на устройства контроля температуры УКТ38-Щ4.ТС, УКТ38-Щ4.ТП, УКТ38-Щ4.ТПП, УКТ38-Щ4.АТ и УКТ38-Щ4.АН. Д.1.2. Методика устанавливает
КУВФ МП СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ 1 Область применения 3 2 Нормативные ссылки...3 3 Операции поверки....3 4 Средства поверки.3 5 Требования безопасности и требования к квалификации поверителей...5 6 Условия поверки..6 7 Подготовка
КУВФ МП СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ 1 Введение 2 Основные технические характеристики 3 Операции поверки 5 4 Средства поверки 6 5 Требования безопасности 6 6 Условия поверки и подготовка к поверке 7 7 Проведение поверки 7 7.1 Внешний
ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ (МУЛЬТИМЕТРЫ) КМС-Ф1
ООО «Производственное Объединение ОВЕН» УТВЕРЖДАЮ Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» М.П. В. Н. Яншин 2012 г. ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ (МУЛЬТИМЕТРЫ) КМС-Ф1 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ КУВФ. 411135.008МП
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦР 9000 ДЛЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦР 9000 ДЛЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП. ВТ.002-2000 2 Настоящая методика распространяется
1 ВВЕДЕНИЕ. Диапазон измерений 0... P100% 0... P100% 0... P100% 0... P100%
СОДЕРЖАНИЕ 2 1 Введение...... 3 2 Операции поверки...... 4 3 Средства поверки...... 4 4 Требования безопасности..... 4 Условия поверки и подготовка к ней...... 4 6 Проведение поверки...... 7 Оформление
Содержание. 6 Проведение поверки Визуальный осмотр Опробование... 4
2 Содержание 1 Последовательность операций поверки... 3 2 Средства поверки... 3 3 Требования безопасности... 4 4 Условия поверки... 4 5 Подготовка к поверке... 4 6 Проведение поверки 4 6.1 Визуальный осмотр...
МП ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА Е857А, Е857В, Е857С. Методика поверки
42 2713 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА Е857А, Е857В, Е857С Методика поверки 49501860.3.0003 МП 1 Настоящая методика поверки распространяется на преобразователи измерительные
МП.ВТ Изм Лист докум.
Настоящая методика поверки (МП) распространяется на преобразователи измерительные постоянного тока Е856, выпускаемые по ТУ 25-0415.046-85 и устанавливает методику их поверки. Межповерочный интервал 1 год.
1.1 При проведении поверки выполняют операции и применяют средства поверки, указанные в таблице 1. Номер пункта методики поверки 4.
Настоящая методика поверки распространяется на преобразователи измерительные постоянного тока Е856А, Е856В, Е856С, Е856АР, Е856ВР, Е856СР, Е856ЕР (далее преобразователи) ТУ 4227-004-49501860-99. 1 Операции
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 842ЭС
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ " " " " Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 842ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП.ВТ. 054-2002 г. Настоящая методика поверки
Настоящая методика поверки (МП) распространяется на преобразователи
Настоящая методика поверки (МП) распространяется на преобразователи измерительные напряжения постоянного тока Е857, выпускаемые по ТУ 25-15.6-85 и устанавливает методику их поверки. Межповерочный интервал
Преобразователи измерительные постоянного тока Е 856ЭС и напряжения постоянного тока Е 857ЭС
СОГЛАСОВАНО Директор РУП «Витебский ЦСМС» Вожгуров Г.С. 22 г. УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «ЭНЕРГО - СОЮЗ» Власенко С.С. 22 г. Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь Преобразователи измерительные
Настоящая методика поверки (МП) распространяется на преобразователи
Настоящая методика поверки (МП) распространяется на преобразователи измерительные напряжения переменного тока Е855-М1 (в дальнейшем ИП) выпускаемые по ТУ 25-7536.58-91 и устанавливает методику их поверки.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ЧАСТОТЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЦД 9258 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МРБ МП
Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ЧАСТОТЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЦД 9258 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ Директор ООО «ЭНЕРГО - СОЮЗ» Власенко С.С 2009 г. Настоящая
2 Требования безопасности
1.2 При проведении поверки допускается применение средств, не приведенных в перечне, но обеспечивающих контроль метрологических характеристик с требуемой точностью. 1.3 Средства поверки должны быть исправны
1 ВВЕДЕНИЕ. Модификация прибора Тип НСХ Диапазон Разрешение термопреобразователя измерения сопротивления = 1,426 = 1,428 = 1,385 = 1,391 = 1,426
СОДЕРЖАНИЕ 1 Введение 3 2 Операции поверки 4 3 Средства поверки 4 4 Требования безопасности 4 5 Условия проведения поверки и подготовка к ней 4 6 Проведение поверки 5 61 Внешний осмотр 5 62 Опробование
Преобразователи измерительные суммирующие постоянного тока Е 851ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
Преобразователи измерительные суммирующие постоянного тока Е 851ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП.ВТ. 42-22 Настоящая методика распространяется на преобразователи измерительные суммирующие постоянного тока Е 851ЭС
Федеральное государственное унитарное предприятие «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ» (ФГУП «ВНИИМС»)
Федеральное государственное унитарное предприятие «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ» (ФГУП «ВНИИМС») УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по производственной метрологии
Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СУММИРУЮЩИЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА Е 9526ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СУММИРУЮЩИЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА Е 9526ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП.ВТ.103-2004 Настоящая методика поверки распространяется
Преобразователи измерительные постоянного тока Е 846ЭС
Преобразователи измерительные постоянного тока Е 846ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП.ВТ.052-2002 г. Настоящая методика поверки распространяется на преобразователи измерительные постоянного тока Е 846ЭС (далее -
КУВФ МП СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ КУВФ.421210.001 МП 1 Введение 2 Основные технические характеристики 3 Операции поверки 5 4 Средства поверки 6 5 Требования безопасности 6 6 Условия поверки и подготовка к поверке 7 7 Проведение
Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС) Госстандарта России РЕКОМЕНДАЦИЯ
Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС) Госстандарта России РЕКОМЕНДАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 144,
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА Е3855, Е4855. Методика поверки МП
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА Е855, Е4855 Методика поверки Настоящая методика поверки распространяется на преобразователи измерительные напряжения трехфазного тока Е855, Е4855
РЕКОМЕНДАЦИЯ. Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов. Методика поверки.
МИ 2539-99 РЕКОМЕНДАЦИЯ Государственная система обеспечения единства измерений Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов. Методика поверки.
АРАВ МП СОДЕРЖАНИЕ С.
СОДЕРЖАНИЕ С. 1 Область применения 2 2 Нормативные ссылки 3 3 Операции поверки 5 4 Средства поверки 6 5 Требования к квалификации поверителей 8 6 Требования безопасности 8 7 Условия проведения поверки
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УНИФИЦИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ Е875А, Е875В, Е875С, Е875Е. Методика поверки МП
42 1833 СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Зам. директора ГФУП ВНИИМС Директор ООО Фирма Алекто-Электрик В.Н.Яншин И.А.Дашук 20 апреля 2001г. 2 марта 2001г. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УНИФИЦИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ Е875А,
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ДЛЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦР 9007 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МРБ МП
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ДЛЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦР 9007 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ Настоящая методика распространяется на преобразователь измерительный цифровой для термопреобразователей
УСТРОЙСТВА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦР 9002
Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь УСТРОЙСТВА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦР 9002 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ Настоящая методика распространяется на устройства измерительные ЦР 9002 (далее измерители) и
Преобразователи измерительные постоянного тока
Система обеспечения единства средств измерений Республики Беларусь Преобразователи измерительные постоянного тока Е 846ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП.ВТ.052-2002 г. Настоящая методика поверки распространяется
«Производственное объединение Овен»
«Производственное объединение Овен» СОГЛАСОВАНО: Зам. генерального директора УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер ООО «ПО Овен» «РОСТЕСТ-Москва» Э.И.Лаптиев Д.В.Крашенинников 19 г. 19 г. ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ ВЕХА-Т
ОКП 42 7800 СОГЛАСОВАНО Зам. руководителя ГЦИ СИ "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" В.С.Александров " " 2007 г. ТАХОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ ВЕХА-Т Методика поверки МП-2203-0065А-07 Рук. лаб. государственных
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА Е 856ЭС И НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА Е 857ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА Е 856ЭС И НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА Е 857ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП. ВТ.043-2002 Настоящая методика распространяется на преобразователи измерительные постоянного
* При проверке преобразователей с конечным значением диапазона измерения междуфазного напряжения В
Таблица 1 Наименование операции Внешний осмотр Проверка сопротивления изоляции Проверка основной приведенной погрешности Номер пункта методики поверки 4.1 4.2 4.3 Наименование и основные технические характеристики
ООО «Производственное Объединение ОВЕН»
ООО «Производственное Объединение ОВЕН» Система обеспечения единства измерений Российской Федерации ИНСТРУКЦИЯ ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДТС СО ВСТРОЕННЫМ НОРМИРУЮЩИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 405210.003МП
Таблица 1 Выполнение операции при поверке первичной периодической Внешний осмотр Опробование Проверка сопротивления изоляции
Настоящая методика поверки (далее МП) устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок модулей ввода аналоговых сигналов ЭНМВ-3 (далее модули ЭНМВ-3). Модули ввода аналоговых сигналов
Номер пункта методики поверки
Таблица 1 Наименование операции Номер пункта методики поверки Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; основные технические характеристики средства поверки Внешний осмотр 4.1
Барьеры искробезопасности НБИ Методика поверки ЛПА МП
СОГЛАСОВАНО Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Н.И. Ханов 2014 г. УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Ленпромавтоматика» Д.Б. Цудиков 2014 г. Барьеры искробезопасности НБИ Методика поверки
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е854М И НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е855М. Методика поверки
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е854М И НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е855М Методика поверки Настоящая методика поверки (МП) распространяется на преобразователи измерительные переменного тока
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 854ЭС И НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 855ЭС
СОГЛАСОВАНО Директор РУП «Витебский ЦСМС» Вожгуров Г.С 22 г. УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «ЭНЕРГО - СОЮЗ» Власенко С.С 22 г. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 854ЭС И НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е854М И НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е855М МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП.ВТ УТВЕРЖДАЮ:
УТВЕРЖДАЮ: Директор ОДО «Энергоприбор» А. Н. Миронов 212 г. Разработал Архипова А. А. 17.1.212 Проверил Коган Ф. Ф 17.1.212 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е854М И НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО
Преобразователи измерительные переменного тока E842/1
Преобразователи измерительные переменного тока E842/1 Методика поверки Изм докум. Разраб. Провер. Н.контр. Утвердил Подп. Дата Преобразователи измерительные переменного тока Е842/1 Методика поверки Лит.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 842ЭС
Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 842ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП.ВТ. 054-2002 г. Настоящая методика поверки распространяется на преобразователи
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА ЦА 9256 И НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ЦВ 9257 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МРБ МП.
Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА ЦА 9256 И НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ЦВ 9257 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ Настоящая методика поверки
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 842ЭС. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП.ВТ г.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 842ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП.ВТ. 054-2002 г. Настоящая методика поверки распространяется на преобразователи измерительные переменного тока Е 842ЭС (далее -
Преобразователи температуры вторичные «Барьер искробезопасности ЛПА-151» Методика поверки
УТВЕРЖДАЮ Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» Н. И. ХАНОВ 2015 г Преобразователи температуры вторичные «Барьер искробезопасности ЛПА-151» Методика поверки МП 2411-0118 - 2015 Руководитель
Настоящая методика поверки (МП) распространяется на преобразователи
Настоящая методика поверки (МП) распространяется на преобразователи измерительные суммирующие постоянного тока Е851, выпускаемые по ТУ 25-0415.051-85 и устанавливает методику их поверки. Межповерочный
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА Е 856ЭС И НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА Е 857ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА Е 856ЭС И НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА Е 857ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП. ВТ.043-2002 Настоящая методика
АРАВ МП
II СОДЕРЖАНИЕ С. 1 Область применения 1 2 Нормативные ссылки 2 3 Операции поверки 3 4 Средства поверки 3 5 Требования к квалификации поверителей 4 6 Требования безопасности 4 7 Условия проведения поверки
Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 855/5ЭС-Ц.
Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 855/5ЭС-Ц.3 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ Настоящая методика распространяется на преобразователи
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ-ИЗМЕРИТЕЛИ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ТП. Методика поверки МП
УТВЕРЖДАЮ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ-ИЗМЕРИТЕЛИ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ТП Методика поверки 435-074-2012 МП (взамен 004.01.00.00 МП) 2 Настоящая методика распространяется на терморегуляторы-измерители программируемые типа
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 843ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП.ВТ г.
Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 843ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП.ВТ.078-2003 г. 2 Настоящая методика поверки распространяется
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 843ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП.ВТ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 843ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП.ВТ.078-2003 Настоящая методика поверки распространяется на преобразователи измерительные напряжения переменного тока
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е842А, Е842С
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е842А, Е842С Подп. и дата Методика поверки Инв. подл. Подп. и дата Взам. инв. Инв. дубл. Справ. Перв.примен. Настоящая методика поверки распространяется на
Настоящая методика поверки (в дальнейшем - методика) распространяется на преобразователи измерительные PR (далее по тексту приборы) и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверки.
Преобразователи измерительные частоты переменного тока Е 858ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
Преобразователи измерительные частоты переменного тока Е 858ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП.ВТ.041-2002 Настоящая методика распространяется на преобразователи измерительные частоты переменного тока Е 858ЭС (в дальнейшем
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 854ЭС И НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 855ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 854ЭС И НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 855ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП. ВТ.4-22 Настоящая методика распространяется на преобразователи измерительные переменного
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 854ЭС И НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 855ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 854ЭС И НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 855ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП. ВТ.4-22 Настоящая методика распространяется на преобразователи измерительные переменного
С О Д Е Р Ж А Н И Е Стр.
С О Д Е Р Ж А Н И Е Стр. 1 Операции поверки......... 3 2 Средства поверки.......... 3 3 Требования к квалификации поверителей....... 5 4 Требования безопасности.. 5 5 Условия поверки и подготовка к ней...........
Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь
СОГЛАСОВАНО Директор РУП «Витебский ЦСМС» Вожгуров Г.С. " " 2003 г. УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Энерго-Союз» Власенко С.С. " " 2003 г. Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
МП.ВТ Да Да Да Да. 1 Внешний осмотр Определение электрического. 1 Мегаомметр Е6-16. Номинальное напряжение 500 В. Класс точности 1,5
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЦА 9054 И НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЦВ 9055 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП.ВТ.068-2003 Настоящая методика поверки распространяется на преобразователи измерительные
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС) РЕКОМЕНДАЦИЯ Государственная система обеспечения
Внешний осмотр 5.1 Опробование Установка расходомерная УМР-1: диапазон воспроизведения расхода (0,01-360) м 3 /ч; относительная погрешность
Настоящая методика распространяется на преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ и устанавливает методы и средства их поверки. Преобразователи подлежат поверке при выпуске из производства, после ремонта
ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ I T
УТВЕРЖДЕНО Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им.д.и. Менделеева» Ханов Н.И. 18.12.2013 г. ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ I T 8 Методика поверки 2411 0103 2013 МП г. Санкт_Петербург 2013 Настоящая методика
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ПОВЕРКИ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ... 5
1 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ... 3 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ... 3 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ... 4 3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ... 5 4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ... 5 5 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕРКИ... 6 6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ... 6 6.1 Внешний
ФгУП ВнИИМс УТВЕРЖДАЮ. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ОТНОСИТЕЛЪНОЙ ВЛАЖНОСТИ и температуры измерительные пвт н ООО. иванникова г МЕТОДИКА ПОВЕРКИ.
ООО Производственное Объединение ОВЕН УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по качеству ФгУП ВнИИМс шенинников г иванникова г ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ОТНОСИТЕЛЪНОЙ ВЛАЖНОСТИ и температуры измерительные пвт н МЕТОДИКА
Контроллеры программируемые логические АН500 Методика поверки
Федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы (ФГУП «ВНИИМС») УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора [ственной метрологии ФГУП «ВНИИМС»
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ Е855А, Е855В, Е855С Е854А, Е854В, Е854С. Методика поверки МП
42 2713 СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Зам. директора ФГУП «ВНИИМС» Директор В.Н.Яншин ООО «Фирма «Алекто-Электрик» 20 ноября 2001 г. И.А.Дашук 11 октября 2001 г. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ Е855А, Е855В, Е855С
УСТАНОВКИ ПОВЕРОЧНЫЕ ЦУ 854, ЦУ 855 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
СОВАНО Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь УСТАНОВКИ ПОВЕРОЧНЫЕ ЦУ 5, ЦУ 55 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП.ВТ. 117-5 Настоящая методика поверки распространяется на установки поверочные ЦУ 5,
Измерители-регуляторы универсальные шестиканальные ТРМ136
Приложение к свидетельству 49520 Лист 1 об утверждении типа средств измерений ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ Измерители-регуляторы универсальные шестиканальные ТРМ136 Назначение средства измерений Измерители-регуляторы
Преобразователи измерительные серии CML100 моделей CML100t-8-3f/CMTCP, CML100t-16-2f/CMTCP
УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора производственной метрологии Н.В. Иванникова ОС 2017 г. Преобразователи измерительные серии CML100 моделей CML100t-8-3f/CMTCP, CML100t-16-2f/CMTCP МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП 207.1-037-2017
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 850ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 850ЭС МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП.ВТ.177-2007 Настоящая методика поверки распространяется на преобразователь измерительный перегрузочный переменного
Калибраторы электрического сопротивления КС-50k0-10G0, КС-50k0-100G0, КС-100k0-5T0, КС-10G0-10T0, КС-100G0-20T0. Методика поверки КС-50k0-20T0-13 МП
Настоящая методика поверки распространяется на калибраторы электрического сопротивления КС-50k0-10G0, КС-50k0-100G0, КС-100k0-5T0, КС-10G0-10T0, КС-100G0-20T0 (далее калибраторы), изготовленные ООО «СОНЭЛ»,
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ (ФГУП «ВНИИМС»)
Вычислители УВП-280. Методика проверки ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ (ФГУП «ВНИИМС») Вычислители УВП-280 Методика
«ВО ОВЕН» РАЗРАБОТЧИКИ:
ПРЕДИСЛОВИЕ 1 РАЗРАБОТАНО: Национальный Научный Центр «Институт метрологии», калибровочная лаборатория ООО «ВО ОВЕН» РАЗРАБОТЧИКИ: Коваленко И. В. нач. калибровочной лаборатории ООО «ВО ОВЕН», Малышко
ОДО «ЭНЕРГОПРИБОР» Зам. главного инженера. С.А.Уколов г
ОДО «ЭНЕРГОПРИБОР» СОГЛАСОВАНО Директор РУП «Витебский ЦСМС» Г.С.Вожгуров 26 г УТВЕРЖДАЮ Директор ОДО «Энергоприбор» А.Н.Миронов 26 г Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Преобразователи