Система измерительная для стендовых испытаний главных редукторов вертолетов СИГР-8

Описание

Система измерительная для стендовых испытаний главных редукторов вертолетов СИГР-8 — техническое средство с номером в госреестре 78115-20 и сроком свидетельства (заводским номером) зав.№ 01. Имеет обозначение типа СИ: СИГР-8.
Произведен предприятием: ООО "ПКЦ Системы ТРИАЛ", г.Москва.

Требуется ли периодическая поверка прибора?

Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 1 год
Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.

Допускается ли поверка партии?

Допущение поверки партии приборов: Нет.

Методика поверки:

Система измерительная для стендовых испытаний главных редукторов вертолетов СИГР-8.

С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать
Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.

Описание типа:

Система измерительная для стендовых испытаний главных редукторов вертолетов СИГР-8.

С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.

Изображение
Номер в госреестре
НаименованиеСистема измерительная для стендовых испытаний главных редукторов вертолетов
Обозначение типаСИГР-8
ПроизводительООО "ПКЦ Системы ТРИАЛ", г.Москва
Описание типаСкачать
Методика поверкиСкачать
Межповерочный интервал (МПИ)1 год
Допускается поверка партииНет
Наличие периодической поверкиДа
Сведения о типеЗаводской номер
Срок свидетельства или заводской номерзав.№ 01
НазначениеСистема измерительная для стендовых испытаний главных редукторов вертолетов СИГР-8 (далее - система) предназначена для измерений крутящего момента силы, частоты вращения, силы, избыточного давления рабочей жидкости, расхода рабочей жидкости, уровня рабочей жидкости, виброускорения, электрической мощности, температуры, напряжения постоянного электрического тока, электрического сопротивления, силы переменного тока, напряжения переменного тока, частоты переменного тока и формирования на основе полученных данных сигналов управления сложными технологическими процессами и объектами, а также для регистрации и отображения результатов измерений и расчетных величин.
ОписаниеФункционально система состоит из измерительных каналов (ИК): - ИК крутящего момента силы; - ИК частоты вращения; - ИК силы; - ИК избыточного давления рабочей жидкости и воздуха; - ИК виброускорения; - ИК расхода рабочей жидкости; - ИК электрической мощности; - ИК температуры; - ИК частоты переменного тока; - ИК электрического сопротивления - ИК напряжения постоянного тока; - ИК напряжения переменного тока; - ИК силы переменного тока; - ИК уровня рабочей жидкости. ИК системы состоят из: а) первичных измерительных преобразователей (ПИП): - датчик крутящего момента силы Т10F, регистрационный номер средства измерений в Федеральном информационном фонде (рег. №) 50769-12; - датчик тахометрический МЭД-1, рег. № 64257-16; - датчик силы U2B, рег. № 64341-16; - установка измерительная LTR-EU-2-5, рег. № 35234-15; - вибропреобразователь АР2037-100-01, рег. № 70872-18; - термометр сопротивления ТС742, рег. № 41202-09; - термометр сопротивления ДТС064-50М, рег. № 28354-10; - преобразователь давления измерительный DMP, рег. № 56795-14; - преобразователь расхода турбинный ТПР, рег. № 8326-04; - прибор PM130P Plus, рег. № 36128-07; - трансформатор ASK, рег. № 72667-18; - уровнемер ДУЕ-1, рег. № 10788-14. б) вторичной электрической части ИК (ВИК), которая представляет собой стойку управления с размещенными в ней многоканальным измерительным усилителем MGCplus (далее – усилитель MGCplus), конвертором «USB/RS485 СК201» - AC4, консолью управления, источником бесперебойного питания и ПЭВМ, внутри которой смонтирован аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Конструктивно система представляет собой стойку управления с размещенными в ней многоканальным измерительным усилителем MGCplus (далее – усилитель MGCplus), конвертором «USB/RS485 СК201» - AC4, консолью управления, источником бесперебойного питания и ПЭВМ, внутри которой смонтирован аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Принцип действия ИК крутящего момента силы основан на преобразовании частотного сигнала от датчика в цифровой код с последующим вычислением ПЭВМ значений измеряемых сигналов по известной градуировочной характеристике ИК. Результаты измерений индицируются на монитор, архивируются и оформляются в виде протоколов. Принцип действия ИК частоты вращения основан на преобразовании импульсного сигнала от датчика тахометрического в цифровой код с последующим вычислением ПЭВМ значений измеряемых сигналов по известной градуировочной характеристике ИК. Результаты измерений индицируются на монитор, архивируются и оформляются в виде протоколов. Принцип действия ИК силы основан на преобразовании аналогового сигнала от датчика силы в цифровой код с последующим вычислением ПЭВМ значений измеряемых сигналов по известной градуировочной характеристике ИК. Результаты измерений индицируются на монитор, архивируются и оформляются в виде протоколов. Принцип действия ИК избыточного давления рабочей жидкости основан на преобразовании аналогового сигнала от датчика давления в цифровой код с последующим вычислением ПЭВМ значений измеряемых сигналов по известной градуировочной характеристике ИК. Результаты измерений индицируются на монитор, архивируются и оформляются в виде протоколов. Принцип действия ИК виброускорения основан на преобразовании аналогового сигнала от вибропреобразователя в цифровой код с последующим вычислением ПЭВМ значений измеряемых сигналов по известной градуировочной характеристике ИК. Результаты измерений индицируются на монитор, архивируются и оформляются в виде протоколов. Принцип действия ИК расхода основан на преобразовании импульсного сигнала от датчика расхода в цифровой код с последующим вычислением ПЭВМ значений расхода рабочей жидкости по известной градуировочной характеристике ИК. Результаты измерений индицируются на монитор, архивируются и оформляются в виде протоколов. Принцип действия ИК электрической мощности и ИК напряжения переменного тока основан на измерении прибором РМ130P Plus текущих значений измеряемой величины и передачи полученного результата в ПЭВМ для дальнейшей визуализации на мониторе и архивации в виде протоколов. Принцип действия ИК силы переменного тока основан на преобразовании сигналов силы переменного тока на измерительном трансформаторе с последующей передачей пониженного сигнала силы переменного тока в прибор PM130P Plus, осуществляющий аналогово-цифровое преобразование сигналов силы переменного тока в цифровой код. Полученный цифровой код передается в ПЭВМ для дальнейшей визуализации на мониторе результата измерений и архивации в виде протокола. Принцип действия ИК температуры основан на преобразовании аналогового сигнала от термометра сопротивления в цифровой код с последующим вычислением ПЭВМ значений измеряемых сигналов по известной градуировочной характеристике ИК. Результаты измерений индицируются на монитор, архивируются и оформляются в виде протоколов. Принцип действия ИК уровня рабочей жидкости основан на аналогово-цифровом преобразовании сигнала в виде силы постоянного электрического тока от датчика уровня в цифровой код с последующим вычислением ПЭВМ значений измеряемых сигналов по известной градуировочной характеристике ИК. Результаты измерений индицируются на монитор, архивируются и оформляются в виде протоколов. ИК частоты переменного тока, напряжения постоянного тока и электрического сопротивления не имеют первичных преобразователей. Входные сигналы по данным ИК подаются непосредственно на ВИК. Общий вид стойки управления системы, места нанесения знака утверждения типа и знака поверки представлены на рисунке 1. Общий вид других компонентов системы представлен на рисунках 2-15. Защита от несанкционированного доступа предусмотрена в виде специального замка на дверце стойки управления, запираемого ключом в соответствии с рисунком 16. Место нанесения знака утверждения типа и знака поверки
Рисунок 1 – Общий вид стойки управленияРисунок 2 – Шкаф генератора переменного тока
Рисунок 3 – Шкаф измерительный датчиков 4...20Рисунок 4 – Шкаф измерительный температурыРисунок 5 – Блок измерительный вибрации
Рисунок 6 – Датчик T10FРисунок 7 – Датчик тахометрический МЭД-1Рисунок 8 – Датчик силы U2В
Рисунок 9 – Датчик давления DMPРисунок 10 – Вибропреобразователь АР2037-100Рисунок 11 – Датчик расхода ТПР
Рисунок 12 – Термометр сопротивления ТС742Рисунок 13 – Термометр сопротивления ДТС064-50МРисунок 14 – Рабочее место оператора
$$$$$ Пломбирование системы не предусмотрено.
Рисунок 15 – Внешний вид замка на дверце стойки управления
Программное обеспечениеРабота системы осуществляется под управлением программного обеспечения (ПО) Гарис в среде операционной системы «MSWindows», обеспечивающего циклический сбор измерительной информации от ИК системы, расшифровку полученной информации и приведение ее к виду, удобному для дальнейшего использования; визуализацию результатов измерений в цифровом и графическом представлении; обеспечение режимов градуировки и тестирования (поверки) ИК системы. Алгоритм вычисления цифрового идентификатора - MD5. Уровень защиты СПО «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения
Идентификационные данные (признаки)Значение
Идентификационное наименование ПОGarisGrad.dll GarisAspf.dll GarisInterpreter.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО не ниже 0.0.0.147не ниже 0.0.0.147не ниже 0.0.0.148
Цифровой идентификатор ПО1f4635a21a99f1273dff5e796bee6ff9194871dff7167e722032913377f6a8a01b81ee91d1a68a1b6f6f04c06b434198
Другие идентификационные данные, если имеютсяБиблиотека фильтрации, градуировочных расчетовБиблиотека вычисления амплитуды, статики, фазы, частоты и других интегральных параметров сигналаБиблиотека формул вычисляемых каналов
Метрологические и технические характеристикиТаблица 3 - Метрологические характеристики
Измеряемая величинаКоли- чество ИКДиапазон измерений (ДИ)ПИПВИКХарактеристики погрешности ИК
12345678
Крутящий момент силы2от 50 до 2000 Н∙мТ10F-002Rот 10,125 до 15,000 кГцγ = ±0,1 %γ = ±0,4 % в поддиапазоне от 50 до 1000 Н∙м Δ = ±(0,005·X - 2) Н∙м в поддиапазоне св. 1000 до 2000 Н∙мγ = ±0,5 % в поддиапазоне от 50 до 1000 Н∙м δ = ±0,5 % в поддиапазоне св. 1000 до 2000 Н∙м
Частота вращения 3от 10 до 3650 об/минМЭД-1от 16,83 до 6144,17 Гцδ = ±0,1 %δ = ±1,4 % в диапазоне от 10 до 250 об/мин δ = ±0,4 % в диапазоне св. 250 до 3650 об/минδ = ±1,5 % в диапазоне от 10 до 250 об/мин δ = ±0,5 % в диапазоне св. 250 до 3650 об/мин
Сила1от 10 до 20000 Н (ДП от 0 до 20000 Н*)U2Bот 0,0 до 2,0 мВ/Вγ = ±0,2 % от ВПγ = ±0,3 % в поддиапазоне от 10 до 10000 Н Δ = ±(0,005·X - 40) Н в поддиапазоне св. 10000 до 20000 Нγ = ±0,5 % в поддиапазоне от 10 до 10000 Н δ = ±0,5 % в поддиапазоне св. 10000 до 20000 Н
Расход рабочей жидкости1от 12 до 60 л/минТПР11-1-1от 100 до 500 Гцδ = ±0,5 %δ = ±1,5 %δ = ±2,0 %
Виброускорение18от 10 до 500 м/с2 (ДП от 1 до 50 g)АР2037-100-01 + LTR-EU-2-5Цифровой сигнал RS485δ = ±16 %-δ = ±17,0 %
Давление1от 0 до 3 кПаDMP331iот 4 до 12 мАγ = ±0,1 %γ = ±0,9 %γ = ±1,0 %
Продолжение таблицы 3
12345678
Давление2от 0 до 0,16 МПаDMP331От 4 до 20 мАγ = ±0,35 %γ = ±0,65 %γ = ±1,0 %
Температура22от 0 до +150 °СДТС064-50М.В3 50М (428)Δ = ±(0,3+0,005·t) °Сγ = ±0,65 %Δ = ±2,0 °С
Сила переменного тока3от 0,0 до 200,0 А с номинальной частотой 400 ГцASK + PM130P PlusЦифровой сигнал RS485δ = ±1,2 %-γ = ±2,0 %
Напряжение переменного тока3от 0,0 до 150,0 В с номинальной частотой 400 ГцPM130P PlusЦифровой сигнал RS485δ = ±0,2 %-γ = ±2,0 %
Мощность электрическая1от 5,0 до 65,0 кВт
Напряжение постоянного электрического тока4от 0,0 до 5,0 В---γ = ±0,5 %γ = ±0,5 %
Электрическое сопротивление4от 100 до 160 Ом---γ = ±0,5 %γ = ±0,5 %
Частота переменного тока4от 100 до 2100 Гц---γ = ±0,5 %γ = ±0,5 %
Уровень рабочей жидкости1от 0 до 840 ммДУЕ-1От 4 до 20 мАγ = ±1,0 %γ = ±0,2 %Δ = ±10,0 мм
Примечания: γ – пределы допускаемой приведенной погрешности, нормированные от разницы между верхней и нижней границами ДИ; Δ – пределы допускаемой абсолютной погрешности; δ – пределы допускаемой относительной погрешности; ВП – верхняя граница диапазона измерений; ДП – диапазон показаний; Х – текущее измеренное значение.
Таблица 4 – Основные технические характеристики
Наименование характеристикиЗначение
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха при температуре +25°С, % - атмосферное давление, кПаот +10 до +30 от 30 до 80 от 97,3 до 104,6
Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц220(22 50(1
Максимальная потребляемая мощность, В(А, не более500
Таблица 5 – Массогабаритные характеристики компонентов системы
Компонент системыГабаритные размеры мм, не болееМасса, кг, не более
Стойка управления6006001700145,0
Шкаф генератора переменного тока 20040050010,0
Шкаф измерительный температуры 1403504007,0
Шкаф измерительный датчиков 4…201403504007,0
Шкаф измерительный1403504007,0
Блок измерительный вибрации3002501655,0
Датчик Т10F250703507,5
Датчик тахометрический МЭД-11414550,3
Датчик силы U2В (20 кН)3002501655,0
Датчик давления DMP11035350,2
Вибропреобразователь АР2037-1002315170,01
Термометр сопротивления ДТС064-50М8020200,1
Термометр сопротивления ТС7421501550,2
Преобразователь расхода турбинный ТПР1251001323,0
Уровнемер ДУЕ-115012011707,0
КомплектностьТаблица 6 – Комплектность средства измерений
Наименование ОбозначениеКоличество
123
Стойка управленияСТ742.30.00.0001 шт.
Системный блок-1 шт.
Источник бесперебойного питания-1 шт.
АЦП (с процессором)-1 шт.
Многоканальный измерительный усилительMGCplus1 шт.
Конвертер USB/RS485АС41 шт.
Рабочее место оператора-1 шт.
Датчик крутящего момента силыT10F3 шт.
Датчик тахометрический МЭД-13 шт.
Датчик силыU2В (20 кН)1 шт.
Датчик давленияDMP13 шт.
Датчик расходаТПР2 шт.
Продолжение таблицы 6
123
ВибропреобразовательАР2037-100-0118 шт.
Термометр сопротивленияДТС064-50М.В3.8022 шт.
Термометр сопротивленияТС7424 шт.
Уровнемер ДУЕ-15 шт.
Шкаф генератора переменного тока ПриборСТ742.80.00.000 РМ130P Plus1 шт. 1 шт.
Шкаф измерительный температуры Многоканальный регулятор температурыСТ742.60.00.000 Термодат-22М51 шт. 2 шт.
Шкаф измерительный датчиков 4…20 Нормирующий усилитель Многоканальный регулятор температурыСТ742.70.00.000 DataForth Термодат-22М51 шт. 6 шт. 1 шт.
Блок измерительный вибрации Установка измерительная Модуль измерительный СТ012.20.00.000-07 LTR-EU-2-5 LTR24-23 шт. 1 шт. 2 шт.
Комплект кабелей1 комплект
Комплект ЗИП-В соответствии с таблицей 7
Программное обеспечениеГарис1 шт.
ФормулярСТ742.20.00.000 ФО1 экз.
Руководство по эксплуатации СТ742.20.00.000 РЭ1 экз.
Методика поверки СТ742-019.01 МП1 экз.
Таблица 7 - Комплект ЗИП
НаименованиеОбозначениеКоличество
Кабель для поверки ИК ДМ СТ742.00.24.0001 шт.
Кабель для поверки ИК оборотов СТ742.00.22.0001 шт.
Кабель для поверки ИК силы СТ742.00.23.0001 шт.
Кабель для поверки ИК расхода СТ742.00.19.0001 шт.
Кабель для поверки ИК ДД ДУ СТ742.00.21.0001 шт.
Кабель для поверки ИК температуры СТ742.00.25.0001 шт.
Кабель для поверки ИК ДЧВ СТ742.00.20.0001 шт.
Поверкаосуществляется по документу СТ742-019.01 МП «Инструкция. Система измерительнаядля стендовых испытаний главных редукторов вертолетов СИГР-8. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 26.11.2019 г. Основные средства поверки: - калибратор промышленных процессов универсальный АКИП-7301, рег. № 36814-08; - калибратор К3607, рег. № 41526-15; - генератор сигналов специальной формы ГСС-05, рег. № 30405-05; - средства поверки в соответствии с нормативными документами на поверку ПИП, входящих в состав системы; Допускается применение иных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемой системы с требуемой точностью. Знак поверки наносится на стойку управления в виде наклейки в соответствии с рисунком 1 и в свидетельство о поверке в виде оттиска клейма.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системе измерительной для стендовых испытаний главных редукторов вертолетов СИГР-8 ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия
ЗаявительОбщество с ограниченной ответственностью «ПКЦ Системы ТРИАЛ» (ООО «ПКЦ Системы ТРИАЛ») ИНН 7728304494 Юридический адрес: 117465, г. Москва, ул. Генерала Тюленева, д. 29А Адрес: 140004, Московская обл., г.о. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 411 Телефон: (495) 557-90-80 Факс: (495) 557-32-30 Е-mail: trialsystems@rambler.ru
Испытательный центрФедеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46 Телефон: (495) 437-55-77 Факс: (495) 437-56-66 E-mail: office@vniims.ru Web-сайт: www.vniims.ru Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.