Методика метрологической аттестации измерительных каналов прибора ППМ1

Страницы работы

Содержание работы

СФ "ИНЭК"

                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                                                                         Главный инженер

__________ Гуличев В.В.

²____²_____________2001 г.

СТЕНД АСРК-С3 РАЭС

МЕТОДИКА МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ ПРИБОРА ППМ1

(проект)

                                                                                            Начальник отдела

                                                                                                         Щербак В.А.

                                                                                           Начальник  сектора

                                                                                                         Киреев Г. В.

г. Харьков, 2001г.


1 Объект применения

Настоящая методика метрологической аттестации распространяется на измерительные каналы ППМ1 и устанавливает организацию, объем, порядок проведения и оформление результатов метрологической аттестации – МА.

2 Основания, организация и порядок проведения МА

Основанием для проведения метрологической аттестации ППМ1 является ТЗ на прибор ППМ1.

МА измерительных каналов прибора ППМ1 проводится метрологической службой по договору с заказчиком на АЭС.

Порядок проведения МА прибора ППМ1 соответствует требованиям МИ 2438-97.

3 Цели проведения МА АСКРБ

·Проведение теоретических и экспериментальных исследований, необходимых для оценки метрологических характеристик измерительных каналов прибора ППМ1.

·Оформление свидетельства о метрологической аттестации прибора ППМ1.

4 Задачи МА АСКРБ

·Определение номенклатуры оценок МХ измерительных каналов и их оценка.

·Установление соответствия МХ измерительных каналов требованиям ТЗ на систему.

5 Измеритеёльные каналы. Общие требования

5.1 Перечень измерительных каналов и их характеристики приведены в таблице Приложения А.

5.2 Структурная схема измерительных каналов приведена на рисунке 1 Приложения А.

5.3. АСКРБ построена как трехуровневая распределенная информационно-измерительная система.

Информация с блоков и устройств детектирования, служащих для измерения соответствующих типов ионизирующих излучений, по проводным линиям связи поступает на модули УСО типа ICP и далее по цифровым линиям связи RS-485 на стойки ППМ, являющиеся нижним уровнем системы.

Технические средства нижнего уровня обеспечивают сбор, первичную обработку информации от уровня БД и УД и передачу информации на средний уровень системы  (стойки ССД).

Технические средства среднего уровня обеспечивают прием и обработку информации от ТС нижнего уровня и передачу информации на верхний уровень (АРМ – ДД) по цифровым линиям связи типа Ethernet. Технические средства верхнего уровня обеспечивают визуализацию, архивирование и документирование информации, получаемой от ТС среднего уровня.

5.4 МА ИК производится поэлементно в соответствии с ГОСТ 8.438-81:

· МА БД и УД;

· МА тракта цифрового преобразования и отображения информации.

Основная погрешность каждого БД и УД, входящих в ИК, приведена в паспортных данных для соответствующих БД и УД.

Основная относительная погрешность тракта цифрового преобразования и отображения информации приведена в ТЗ на систему.

БД и УД должны быть проверены и занесены в госреестр средств измерений.

Метрологическая аттестация тракта цифрового преобразования и отображения информации осуществляется путем имитации входных сигналов на ППМ с помощью генератора импульсов Г5-60.

6 Образцовые и вспомогательные средства измерений

6.1 При проведении МА тракта преобразования и отображения БД и УД должны применятся генератор импульсов Г5-60 c пределом допускаемой относительной погрешности задания частоты ±0.5% и частотомер Ч3-54 c пределом допускаемой относительной погрешности ±0.5%.

6.2 Перечень вспомогательных средств измерений приведен в таблице 1.


Таблица 1

Наименование СИТ

Тип

Основные технические и метрологические характеристики

Примечание

Термометр лабораторный

ТЛ-1

От минус 50°C до плюс 100°C

Цена деления –1,0°C

Измерение температуры окружающего воздуха

Барометр

МР-471

Цена деления –

1,0 мм рт. ст.

Измерение атмосферного давления

Психрометр

МВ-4М

От 0% до 100%

Класс точности – 4,0

Измерение влажности окружающего воздуха

6.3 Допускается применение средств измерений с метрологическими характеристиками, превосходящими указанные в настоящем разделе.

7 Техническая документация

7.1 В соответствии с ДСТУ 3215-95 на экспертизу представляется следующая техническая документация:

-техническое задание на автоматизированную систему радиационного контроля АСРК-С3;

-технические условия на технические средства (приборы ППМ, ССД)

-программа и методика испытаний;

-руководство по эксплуатации.

7.2 Техническая документация должна соответствовать требованиям технического задания.

7.3 На основании анализа технической документации в соответствии с приложением 3  МИ 2002-89 межповерочный интервал определяется по формуле:

tпр = 1,2 * Pмд(t) * Tн ,                                       (7. 1)

где

tпр – межповерочный интервал, в годах;

Pмд(t) – принятая доверительная вероятность безотказной работы за межповерочный период (Pмд(t) = 0,95);

Tн – средняя наработка на отказ по метрологическим функциям, приведена в паспортных данных на соответствующие УД и БД.

8 Экспериментальные исследования измерительных каналов

8.1 Установление числа исследуемых точек по диапазону измерений.

В соответствии с МИ 2002-89 для ИК с цифровым принципом преобразования (время – импульсный код) и цифровым устройством  отображения информации количество точек контроля выбрано пяти, в число которых входят точки вблизи нижней и верхней границ диапазона измерения. Расчетные значения ионизирующих излучений в исследуемых точках приведены в таблице 2 Приложения А.

8.2 Установление исходных данных и условий для определения погрешности ИК.

8.2.1 Аттестация ИК системы АСРК-С3 проводится с использованием расчетно-экспериментального метода.

8.2.2 При проведении аттестации ИК должны выполнятся следующие условия:

-температура окружающей среды - плюс 20°C±5%;

-относительная влажность воздуха - 60±15%;

-атмосферное давление – 101,3±4 кПа.

Примечание:

Допускается проводить аттестацию в условиях, отличающихся от требований ГОСТ 8.395-80, но результаты аттестации должны быть приведены к нормальным условиям по формуле

XH = X * 101,32/H * (273,15 + t°)/(273,1 + 20),               (8.1)

где

XH – результат измерения физической величины, приведенный к нормальным условиям;

X – значение физической величины, полученное при температуре воздуха t°C и атмосферном давлении H;

t° – температура окружающей среды, в градусах Цельсия;

H – атмосферное давление, в кПа.

8.2.3 Подготовка всех средств измерений к работе должна быть проведена в соответствии с их технической документацией.

8.2.4 При проведении аттестации учитывается фон гамма-излучения, который не должен превышать 10-4 р/ч.

          8.2.6 Закон распределения случайной и систематических составляющих погрешностей для ИК принимается нормальным.

          8.2.7 Значение доверительной вероятности для оценки границ суммарной погрешности ИК в соответствии с МИ 1317-86 и МИ 2002-89 принимается равным 0,95.

          8.2.8 Расчет погрешности тракта цифрового преобразования и отображения информации о величине ионизирующих излучений производится по формуле                            __________

                                    dИЗЛ = Ö dЭТ2dТР2     ,                                        (8.2)

где

          dЭТ - основная  относительная погрешность частотомера

 Ч3-54;

          dТР – основная относительная погрешность тракта цифрового преобразования и отображения информации, заданная в ТЗ на систему.

Похожие материалы

Информация о работе