Исследование метрологических характеристик мегаомметра (Метрология, стандартизация, сертификация, Санкт–Петербургский Государственный Университет Аэрокосмического Приборостроения)
ГЛОССАРИЙ 3
ВВЕДЕНИЕ 6
1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 8
1.1 Понятие метрологической характеристики 8
1.2 Мегаомметр: принцип действия, виды, назначение 10
1.3 Нормативно-техническая документация 18
1.4 Техника безопасности при работе с мегомметрами 23
2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 34
2.1 Подготовка к проведению исследования 34
2.2 Проведение исследования 36
2.3 Оформление результатов 42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 49
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 51
ПРИЛОЖЕНИЕ А 53
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 54
ПРИЛОЖЕНИЕ В 55
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 56
ПРИЛОЖЕНИЕ Д 57
ПРИЛОЖЕНИЕ Е 58
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 59
Современное предприятие имеет в своем наличие десятки приборов для контроля качества, выпускаемого оборудования. Среди них есть и аналоговые и цифровые средства измерений, которые в свою очередь также подлежат поверке и калибровке.
К числу таких средств измерений относится и мегаомметр. Согласно описанию типа СИ (далее СИ) Мегаомметры (далее по тексту – мегаомметры) предназначены для измерения сопротивления изоляции, который генерирует и подает постоянное напряжение величиной 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000В. Мегаомметр применяются для измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей, разъёмов, трансформаторов, обмоток электрических машин и других устройств, а также для измерения поверхностных и объемных сопротивлений изоляционных материалов. В зависимости от номинального напряжения, исследуемой изоляции, происходит выбор испытательного напряжения. Питание мегаомметра осуществляется от встроенного электромеханического генератора. Данный прибор является универсальным, его удобно транспортировать, он выдерживает испытания повышенным напряжением. Мегаомметры бывают ручные, цифровые, аналоговые, электронные, механические, высоковольтные.
Современное производство, на данном этапе своего развития, имеет большое количество техники, для которой требуется высоковольтные провода. Чтобы обеспечить безопасность труда на производстве, необходимо проводить регулярные работы по контролю качества изоляции проводов, кабелей, разъемов на рабочих местах. Благодаря мегаомметру, это представляется возможным. Однако, не стоит забывать, что и сам прибор подлежит поверке и калибровке. Для того, чтобы выявить и улучшить показатели СИ необходимо проводить исследование метрологических характеристик. Этим обусловлена актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы.
Целью данной работы является исследование метрологических характеристик.
Для достижения цели данной выпускной квалификационной работы требуется решить следующие задачи:
1. Изучить основные теоретические сведения, необходимые для подготовки к проведению исследования метрологических характеристик;
2. Провести практические опыты.
Выпускная квалификационная работа включает в себя две главы: теоретическую, содержащую четыре раздела, и практическую, состоящую из трех разделов.
При написании данной работы использовались Государственные стандарты, приказы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, а так же техническая документация, входящая в комплектацию с приборами.
Существует множество видов мегаомметров как аналоговых, так и цифровых. Первые проявили себя как надежные, проверенные временем устройства, в связи с этим получили широкое распространение. С появлением цифровых мегаомметров, проверка изоляции стала более качественной за счет большой точности средств измерений. Эти устройства более легкие по сравнению с аналоговыми приборами. Однако их неудобство заключается в том, что для их эксплуатации сотруднику необходима высокая квалификация.
При работе с прибором необходимо четко следовать технике безопасности, ведь мегаомметры способны вырабатывать напряжение, превышающее тысячу вольт, что, при неправильной эксплуатации, может привести к летальному исходу. При работе в жилых помещениях, следует выключить в щитке все автоматы, а из розеток вытащить все вилки, лампы тоже необходимо извлечь из патрона.
Но, как и всякое средство измерений, мегаомметр подлежит поверкам и калибровкам. Это необходимо для того, чтобы прибор всегда был исправен и показывал истинные значения, ведь. Для проведения поверки следует руководствоваться паспортом прибора, а также ГОСТ 8.409-81 «Омметры. Методы и средства поверки». О понятии и видах метрологических характеристик подробнее описано в ГОСТ 8.009-84 «Нормируемые метрологические характеристики средств измерений».
В рамках данной выпускной квалификационной работы следовало провести исследование метрологических характеристик двух аналоговых приборов: мегаомметра ЭС02-2/2-Г и мегаомметра типа М1101М. Однако на этапе подготовки к непосредственным испытаниям, при проведении внешнего осмотра выяснилось, что ЭС02-2/2-Г не соответствует заявленным требованиям, ведь стрелка на шкале измерений подверглась механическому воздействию во время транспортировки. Такой прибор отправляется в ремонт.
Мегаомметр М1101М при исследовании показал достойный результат – все метрологические характеристики находятся в пределах нормы, а это значит, что средство измерения готово к дальнейшей эксплуатации.
Таким образом можно сделать вывод, мегаомметры являются необходимым прибором на каждом предприятии. Они способны обеспечить безопасность на рабочем месте сотрудника, в жилом помещении, а также при исследовании высоковольтных проводов на наличие пробоев.
1. [1] ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия [Текст]. Введен с 01.01.1996. - Москва: Стандартинформ, 2007 - 35 с
2. [2] ГОСТ 8.009-84 Нормируемые метрологические характеристики средств измерений [Текст]. Введен с 01.01.1986 - Москва: Стандартинформ, 2006 – 27 с
3. [3] ГОСТ 8.009-84 Классы точности средств измерений [Текст]. Введен с 01.01.1986. - 42 с
4. ГОСТ 8.401-80 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Классы точности средств измерений. Общие требования. Введен с 01 июля 1981 – Москва: Стандартинформ, 2010 – 45 с
5. ГОСТ 8.409-81 Омметры. Методы и средства поверки [Текст]. Введен с 01 января 1986 – Москва: Стандартинформ, 2006 – 30 с
6. ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения (с Поправкой) [Текст]. Введен с 01 марта 2017 – Москва: Стандартинформ, 2019, - 16 с
7. ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Термины и определения [Текст]. Введен с 01 июня 2016 – М.: Стандартинформ, 2019, с 35
8. Приказ Росстандарта от 30 декабря 2019 N 3456 "Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока" – 17 с
9. Паспорт Ба2.722. 056 Пс.;
10. Описание типа СИ Мегаомметры ЭС02-2/2-Г;
11. Паспорт прибора «Мегаомметр типа М1101»
12. Шишкин И.Ф. Теоретическая метрология: Учеб. для вузов. – М.: Изд-во стандартов, 2019.
13. Шишкин И.Ф. Прикладная метрология: Учеб. пос. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: Изд-во ВЗПИ, 2020.
14. Шишкин И.Ф. Лекции по метрологии: Учеб. пособие. – М.: РИЦ «Татьянин день» , 2018.
15. Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством: Учеб. для вузов / Под ред. акад. Н.С. Соломенко. – М.: Изд-во стандартов, 20200.
16. Радкевич Я.М. и др. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. для вузов. – М.: Высш. школа, 2017.
17. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учеб. для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020
18. Сергеев А.Г. и др. Метрология. Стандартизация. Сертификация: Учеб. пособие. – М.: Логос, 2019.
19. Кнорринг В.Г., Марамзина М.Г. Метрология, стандартизация, сертификация: Учеб. пособие. – СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2018.
20. Алексеев Г.А. и др. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб.-метод. комплекс. – СПб: Изд-во СЗТУ, 2019.