Сертификация приборов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Января 2012 в 22:18, курсовая работа

Описание работы

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.

Файлы: 1 файл

ВВЕДЕНИЕ.doc

— 255.00 Кб (Скачать файл)

     — следует устанавливать требования относительно показателей точности измерений и испытаний, которые  обеспечивают сопоставление результатов, которые полученные разными испытательными лабораториями;

     — если последовательность проведения испытаний влияет на их результаты, она должна быть приведена;

     — требования относительно маркирования, которые установлены нормативными документами, должны обеспечивать однозначную идентификацию продукции, а также содержать указания о способе нанесения знака соответствия.

     Органом по сертификации продукции не позднее, как за шесть месяцев, извещаются предприятия, которым предоставлено  право применения сертификату соответствия, о запланированных изменениях в  стандартах, которые распространяются на сертифицированную продукцию .

 

Виды  изделий 

     Изделие-единица  промышленной продукции, количество которой  может исчисляться в штуках или  экземплярах.

     Изделия приборостроительного производства в  зависимости от их назначения, делят  на изделия основного производства и вспомогательного. К первым относятся изделия, предназначенные для поставки (системы автоматического управления; приборы и датчики давления; приборы и датчики линейных и угловых скоростей; приборы и датчики измерения медико-биологических параметров и др.).

     Установлены следующие виды изделий:

     -деталь-изделие,  изготовляемое из однородного  по наименованию и марке материала,  без применения сборочных операций (зубчатое колесо отсчетного устройства; корпус редуктора; подложка микросхемы; штампованная пластина магнитопровода; цилиндр рулевой машинки и др.);

     - сборочная единица-изделие, составные  части которого подлежат соединению  между собой на предприятии-изготовителе  сборочными операциями (свинчиванием, сваркой, пайкой, клепкой, склеиванием  и др.).

     Например, тахометр, автопилот, потенциометр, микромодуль, микросхема, накопитель на магнитных дисках;

     - комплекс-два и более специфицированных  изделия, не соединенных на  предприятии-изготовителе сборочными  операциями, но предназначенных  для выполнения взаимно связанных эксплуатационных функций (ракетный комплекс: ракета, пусковая установка, средства управления);

     -комплект-два  и более специфицированных изделия,  не соединенных на предприятии-изготовителе  сборочными операциями и представляющими  собой набор изделий имеющих общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера (комплект контрольно-измерительных устройств);

     Изделия, в зависимости от наличия или  отсутствия в них составных частей, делятся на:

     -неспецифицированные  (детали) -не имеющие составных  частей;

     -специфицированные (сборочные единицы 
 

      Перечень  приборов 

     
    1. Теплосчетчик  UTC-1
    2. Теплосчетчик CTK MULTIDATA
    3. Теплосчетчик СПТ960К
    4. Теплосчетчик «Малахит ТС8»
 

      Описание приборов 

     
  1. Теплосчетчик  UTC-1
 

     Назначение  и область применения прибора

     Прибор  предназначен для коммерческого учета потребляемой тепловой энергии, получаемой потребителями от предприятий тепловых сетей, а также для оперативного сбора информации о параметрах теплоносителя в АСУ теплоснабжения объектов. Теплосчетчики являются программируемыми средствами измерения и предназначены для использования в непрерывном круглосуточном режиме. Приборы изготавливаются в нескольких модификациях, отличающихся условиями эксплуатации и техническими характеристиками.

     Описание  и состав прибора

     Теплосчетчики обеспечивают измерение и индикацию на отсчетном устройстве (дисплее):

  • количества теплоты нарастающим итогом, Гдж;
  • объема теплоносителя в подающем трубопроводе  нарастающим итогом, м3;
  • объема теплоносителя в обратном трубопроводе нарастающим итогом, м3;
  • времени, в течение которого теплосчетчик работал, ч;
  • теплового потока в подающем трубопроводе, МВт;
  • теплового потока в обратном трубопроводе, МВт;
  • объемного расхода теплоносителя в подающем трубопроводе,        м3/ч;
  • объемного расхода теплоносителя в обратном трубопроводе, м3/ч;
  • температуры теплоносителя в подающем трубопроводе,°С;
  • температуры теплоносителя в обратном трубопроводе, °С.

     Значения  количества теплоты и объема теплоносителя  индицируется на дисплее в режиме с плавающей запятой с ценой  единицы наименьшего разряда не менее 10-6 и не более 10-2 , а значения остальных величин - с ценой единицы наименьшего разряда не более 10-2 . Число разрядов дисплея - 8. 

    Выходной  сигнал (зависит от исполнения теплосчетчиков)
    - цифровой по интерфейсу ИРПС
    - цифровой по интерфейсу RS 485
    - цифровой по интерфейсу RS 232
    - на принтер модели IDP 3110
 
    Климатическое исполнение     УХЛ категории 4.2 и в атмосфере I и II по ГОСТ 15150 в  диапазоне рабочих температур от 5 до 50°С
    Характеристики  теплоносителя     Вода  по ГОСТ 2874 или СНиП 2.04.07
    Напряжение  питания вычислителей     от 187 до 242 В, частотой от 49 до 51 Гц
    Длина соединительных кабелей, м     5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
    Межповерочный интервал (беспроливным методом)     2 года
    Количество  контролируемых каналов     2 (подающий  и обратный)
 

     Исполнения  теплосчетчиков по способам передачи информации и измерения температуры  теплоносителя:

  • 4 - с регистратором и термодатчиками;
  • 5 - с выходом на ЭВМ через интерфейс RS 485, регистратором и с термодатчиками;
  • 6 - с выходом на ЭВМ через интерфейс RS 232, регистратором и с термодатчиками;
  • 7 - с выходом на ЭВМ через интерфейс ИРПС, регистратором и с термодатчиками.

     Исполнения  теплосчетчиков в зависимости от условных проходов преобразователей ПП7 

    Обозначение исполнения     Диаметр         условного прохода, Ду, мм     Характеристики  потока теплоносителя
    Пределы расхода, м3     Диапазон  рабочих параметров в трубопроводах
    Верхний     Нижний     Давления, МПа     Температуры, К (°С)
    UTC-1-50     50     20     0,8     От 0,1 до 1,6     От 278 (5) до 433 (160)
    UTC-1-65     65     65 (40; 80)     2,6 (1,6; 3,2)
    UTC-1-100     100     150 (100; 200)     6,0 (4,0; 8,0)
    UTC-1-150     150     250 (200; 300)     10,0 (8,0; 12,0)
    UTC-1-200     200     600 (400; 800)     24,0 (16,0; 32,0)
 
 
 

     Исполнение  преобразователей ПП7 для Ду 65, 100, 150 и 200 - фланцевое, с уплотнительной поверхностью по ГОСТ 12815, исполнения 5 (паз), для Ду 50 - муфтовое, резьба трубная G 1/2".  

     Погрешности измерений

     
          Группа  А     Группа  Б
    Пределы допускаемой основной относительной погрешности не должны превышать при измерении:
    - объема теплоносителя     ± 1,0 %     ± 1,5 %
    - количество теплоты при разности  температур теплоносителя в подающем  и обратном трубопроводах:            
    D t > 20 °C     ± 2,5 %     ± 2,5 %
    10°  C < D t < или=20 °C     ± 4 %     ± 4 %
    - времени     ± 0,1 %     ± 0,1 %
    Пределы допускаемой основной приведенной погрешности не должны превышать при измерении:
    - теплового потока     ± 2,5 %     ± 2,5 %
    - расхода теплоносителя     ± 0,5 %     ± 1,0 %
    Предел  допускаемой основной абсолютной погрешности  при измерении температуры     ± (0,6+0,004· t) °С
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Для исполнений теплосчетчиков с измерением температуры по значениям скорости звука пределы допускаемой основной погрешности при измерении температуры теплоносителя в диапазоне от 5 до 65 и от 85 до 160 °С соответствуют указанным. В диапазоне температуры от 65 до 85 °С приведенная погрешность индикации температуры не превышает ± 3 %. В исполнениях теплосчетчиков с аналоговым выходным сигналом пределы допускаемых основных приведенных погрешностей по аналоговым выходам по функциям преобразования объемного расхода и температуры на нагрузке 2 кОм увеличиваются на ± 0,5 % относительно требований. Потеря давления на преобразователе ПП7 при наибольшем расходе не должна превышать 0,01 МПа.  
 
 
 
 

     
  1. СТК ”MULTIDATA”
 

     Назначение  прибора

     Теплосчетчик  СТК ”MULTIDATA” предназначен для  измерения тепловой энергии, потребляемой промышленными предприятиями, жилыми кварталами и отдельными зданиями (объектами различного назначения – жилыми, социально-бытовыми, сельскохозяйственными и т.д.), магазинами, офисами и квартирами, транспортируемой по трубопроводам тепловых сетей в открытых и закрытых системах теплоснабжения, с возможностью установки счетчика воды на подающем и обратном трубопроводах, Расход  0,03...1260  м3/ч.  Погрешность 0,5 %  Qmin<Q<  мм.  10...300  Ду  +2.  0,04Qmax

     Состав  теплосчетчика:

     В состав теплосчетчика входят следующие  элементы:

     - счетчик горячей воды;

     - тепловычислитель MULTIDATA;

     - комплект из двух специально  подобранных термопреобразователей  Pt500 

     
  1. Теплосчетчик  СПТ960К
 

     Назначение  прибора

     Предназначены для измерения тепловой энергии, массы, расхода, температуры и давления теплоносителя в водяных системах теплопотребления и теплоснабжения.

     Условия эксплуатации

     1) температура окружающего воздуха  в диапазоне ( - 10…+ 50) °С;

     2) относительная влажность воздуха  до 95% при температуре 35 °С;

     3) вибрация частотой (5…25) Гц и амплитудой  смещения до 0,1 мм;

     4) переменное магнитное поле с  частотой 50 Гц и напряженностью  не более 40 А/м. 

     
  1. Теплосчетчик  «Малахит ТС8»
 

     Назначение  и область применения прибора

     Электромагнитные  счетчики тепловой энергии предназначены для измерения тепловой энергии (количества теплоты).

     В зависимости от модификации счетчики тепловой энергии могут использоваться в системах водяного теплоснабжения, системах горячего и холодного водоснабжения.

     Приборы такого типа применяются в следующих зданиях:

Информация о работе Сертификация приборов