Срок давности поверки счетчиков электроэнергии (ПУЭ против Приказа РФ)
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Сегодня я затрону тему про срок давности межповерочного интервала (МПИ) для вновь устанавливаемых счетчиков электроэнергии.
Дело в том, что в ПУЭ, п.1.5.13 четко сказано, что срок давности межповерочного интервала (МПИ) не должен превышать два года для однофазных счетчиков и один год для трехфазных.
Лично я не пойму логику данного требования!
Предположим, что Вы приобрели трехфазный счетчик и по каким-либо причинам не получилось его установить в течение года. Всякое может случится, например, какие-нибудь задержки при строительстве, различные согласования проектов, технических условий (ТУ) и т.п.
В итоге получается, что новый купленный трехфазный счетчик через год уже считается не годным и к установке не подлежит.
Выход из ситуации следующий.
Вот у меня как раз именно такой случай.
В 2016 году для одного объекта я приобрел трехфазный счетчик электроэнергии STAR 304/1 R2-5(60) от IEK.
Кстати, это электронный многотарифный счетчик прямого включения для учета активной электрической энергии с соответствующим классом точности 1 (читайте статью про требования к классам точности электросчетчиков).
Счетчик устанавливается на DIN-рейке и, имеет интерфейс связи RS-485 и оптический инфракрасный порт.
Данный счетчик был поверен в I квартале 2016 года, что отображается на пломбе с соответствующим клеймом и печатью в его паспорте.
Межповерочный интервал (МПИ) счетчика STAR 304/1 R2 составляет 16 лет.
В течение двух лет установить счетчик я не смог, по имеющимся тому причинам, а теперь Энергосбыт не принимает его в эксплуатацию, ссылаясь на ПУЭ, п.
Лично я не согласен с требованием ПУЭ, п.1.5.13. Ну сами подумайте, счетчик новый, исправный и поверенный! Что с ним может произойти, если он будет аккуратно хранится на полочке год, два, пять, да хоть десять лет?! Тем не менее по «букве Закона» ПУЭ он считается уже не годным к установке. Согласитесь, что это абсурд!
Но да ладно, т.к. речь в статье пойдет не совсем об этом.
В общем, не так давно попалось мне на глаза одно интересное письмо от Ростехнадзора. Поясню, что любой гражданин может обратиться в Ростехнадзор, например, через их официальный сайт, и получить консультацию непосредственно от специалистов на интересующий вопрос.
Видимо, некий гражданин в далеком 2010 году уже обращался с подобным вопросом про срок давности поверки электросчетчиков, на что и получил следующий ответ. Да, письмо не совсем, так сказать, свежее, но тем не менее. Прикладываю скан-копию данного письма.
Как видите, в письме четко говорится, что требования ПУЭ, п.1.5.13 устарели и не соответствуют сложившимся условиям. В связи с этим на вновь построенных и реконструируемых электроустановках необходимо руководствоваться не ПУЭ, п.1.5.13, а «Порядком проведения поверки средств измерений», утвержденного Приказом №125 от 18.07.1994.
На данное время (2018 год) Приказ №125 уже не действует, поэтому сейчас я его рассматривать не буду, т.к. вместо него вступил в силу Приказ №1815 от 02.07.2015 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
В принципе, требования по поверке средств измерений у них одинаковые, но я приведу цитаты из действующего документа, т.е. Приказа №1815:
Из перечисленного выше делаем следующие выводы!
Приобретенный счетчик STAR 304/1 R2-5(60) имеет первичную поверку, которая действительна 16 лет, т. е. в моем случае до января 2032 года.
В процессе эксплуатации счетчик должен подвергаться периодической поверке через заданный производителем межповерочный интервал (МПИ). Таким образом, в 2032 году, счетчику нужно будет провести периодическую (повторную) поверку. Результаты периодической поверки, естественно, что при положительном заключении, действуют также в течение всего межповерочного интервала, т.е. в моем случае до 2048 года.
Внеочередная поверка счетчика может быть проведена лишь при повреждении поверительного знака, клейма или пломбы, либо в случае сомнений его показаний или подозрений на какие-либо вмешательства в работу счетчика (внутреннюю схему).
Только в этих случаях счетчику может быть проведена внеочередная поверка.
Но согласно ПУЭ, п.1.5.13, внеочередная поверка без каких-либо причин должна быть проведена уже через один год для трехфазных счетчиков и два года для однофазных!
Согласно Приказа №1815, допускается устанавливать счетчики с любым сроком давности от последней его поверки (первичной, периодической или внеочередной, если такова имелась), главное, чтобы не был просрочен межповерочный интервал. Естественно, что если МПИ у счетчика составляет 16 лет, то и через год, и через два, и через пять лет, этот интервал не будет являться просроченным! А значит и счетчик годен к установке и эксплуатации, да хоть до самого 2032 года!
Но как оказалось, рано радоваться!
Решил я все же лично написать письмо в Ростехнадзор с подобным вопросом, дабы уж точно поставить все точки над «и»! И вот буквально на днях получил следующий ответ.
Как видите, ответ в корне отличается от ответа из письма 2010 года. В данном письме отчетливо указаны требования именно ПУЭ, п.1.5.13. Вроде бы Ростехнадзор у нас один, разница лишь в регионе (Москва и Екатеринбург), тем не менее ответы инспекторов совершенно противоречат друг другу.
Вопрос остается открытым! Что делать в данной ситуации?! Кому верить!? Какие требования применять к исполнению?!
К сожалению, Энергосбыт в данном вопросе зачастую стоит исключительно на стороне требований ПУЭ, п.
Несколько слов про ситуацию на предприятиях!
У нас на предприятии для коммерческого учета всегда находится в резерве (запасе) некоторое количество (не один десяток) новых поверенных счетчиков, в основном трехфазные.
И так получается, что при выходе из строя какого-нибудь счетчика я не смогу установить запасной, если у него срок давности от последней поверки составил больше одного года, а поэтому пока что приходиться каждый год возить все резервные счетчики на поверку, чтобы, например, неисправный или вышедший из строя счетчик можно было быстро заменить резервным и сразу ввести его в работу.
По своему опыту скажу, что замены счетчиков на резервные все же случаются, но это скорее единичные случаи, а вот возить каждый год по несколько десятков счетчиков на поверку — это дополнительные затраты и причем достаточно весомые.
Попробую я вновь обратиться с этим вопросом, но только уже не в Уральское отделение Ростехнадзора, а Московское. Также вступлю в переписку с инспектором, от которого я получил непосредственно ответ! Может все же удастся разрешить данный вопрос раз и навсегда!
В конце концов, если уж на то пошло, то почему срок давности поверки у счетчиков ограничен по ПУЭ, а у измерительных трансформаторов тока и напряжения нет, ведь они также входят в систему коммерческого учета, если счетчик подключен через ТТ и ТН.
Тем не менее их можно смело устанавливать, хоть спустя один год от их последней поверки, хоть три, хоть пять лет, главное, чтоб поверка была не просрочена!?
И по традиции, предлагаю Вам посмотреть видеоролик по материалам данной статьи:
P.S. Вот такое вот очередное несоответствие в нормативных документах, и к сожалению, опять таки не в пользу Потребителя! А Вы как считаете и чем руководствуетесь в данной ситуации?! ПУЭ или Приказом №1815? Удавалось ли Вам переубедить Энергосбыт в не корректности требований ПУЭ, п.1.5.13?
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков — Российская газета
Уже год как замена электросчетчиков идет по новым правилам. Жители больше не должны платить за установку нового прибора учета, это делают энергетики за свой счет. Отвечаем на самые популярные вопросы, которые возникают у владельцев квартир.
Энергетики сами отследят, когда нужно менять счетчик?
Если у счетчика истек межповерочный интервал, то поставщик электроэнергии знает об этом и автоматически ставит прибор в очередь на замену, пояснили в «Мосэнергосбыте». Если же прибор сломался — нужно уведомить поставщика электроэнергии, оставить заявку на замену, позвонив в контактный центр.
Когда должны заменить счетчик?
Это зависит от того, что и когда произошло с прибором. Если на 1 апреля 2020 года счетчика не было в принципе, он вышел из строя или истек срок эксплуатации, то заменить его энергетики должны до конца 2023 года. Если к апрелю 2020 года истек межповерочный интервал, то заменить счетчик энергетики должны до конца нынешнего года. В остальных случаях на замену счетчика отводится до полугода.
Единовременной замены всех счетчиков не планируется — их меняют по мере надобности.
Нужно учитывать, что у компаний есть годовые лимиты средств на программу модернизации приборов учета, отмечает член экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Дмитрий Гордеев. Если лимит на год уже исчерпан, энергетики вправе отложить замену, объяснив причину.
Как рассчитывают плату за свет, пока житель ждет замены счетчика?
Это зависит от конкретного региона. Например, в Москве, если межповерочный интервал счетчика истек до июля 2020 года, то расчет должен производиться по средним для данной квартиры показаниям за последние шесть месяцев. Если после июля 2020 года, то по показаниям этого счетчика, пусть даже и просроченного. Если прибор сломался, то расчеты идут опять же по средним показаниям для конкретной квартиры. При этом в Московской области плату в любом случае будут начислять по средним показаниям конкретного потребителя за последние шесть месяцев.
Если прибор сломался — сообщите об этом в контактный центр
Если данных за последнее полугодие нет (скажем, счетчика в принципе не было), то расчеты идут по нормативам. Иногда для жителей это даже выгоднее, чем по счетчикам.
Менять прибор должны на «умный» счетчик?
Устанавливать только интеллектуальные приборы учета, которые умеют, например, автоматически передавать показания, будут с начала 2022 года.
В некоторых городах энергетики уже начали замену счетчиков на «умные», отмечает Гордеев. Такие приборы удобнее как для жителей, так и для энергетиков, но дороже обычных, поэтому их установка будет проводиться поэтапно и, скорее всего, не слишком быстро, считает эксперт.
Жителей заранее извещают о замене счетчика?
Если прибор находится в свободном доступе, то поменять его могут без уведомления жителей. Если же требуется открыть дверь в подъезд, запертые на замки электрощитки, то жителей и управляющую компанию предупредят. Часто для этого необходимо на время отключать электроэнергию, говорит Гордеев.
Законна ли замена счетчика за плату?
Многие гарантирующие поставщики и сетевые организации делают онлайн-объявления о новом порядке замены приборов учета и предупреждают, что за плату это делают только мошенники, отмечает Гордеев.
При этом, однако, существуют варианты, когда плата за замену счетчика законна. Например, если житель желает заменить вполне исправный и не просроченный счетчик — допустим, хочется установить прибор с большим набором дополнительных функций, вплоть до управления бытовыми приборами. Или же хочет поставить счетчик побыстрее, чтобы не вносить плату по средним показаниям, дожидаясь плановой замены. Однако делать это жители не обязаны. Бывает, что представители коммерческих компаний убеждают жителей менять счетчики за плату зачастую по завышенным расценкам. Сгоряча соглашаться на эти предложения не стоит, следует как минимум изучить предложения от нескольких фирм, советуют эксперты.
Счетчики электрической энергии электронные однофазные OD1065 и OD1365
Применение
Счетчики электрической энергии электронные однофазные OD1065 и OD1365 (далее -счетчики) с прямым подключением к измерительным цепям, предназначены для измерений и однотарифного учета активной электрической энергии переменного тока промышленной частоты.Подробное описание
Принцип действия счетчиков основан на использовании специализированной микросхемы, которая осуществляет перемножение входных сигналов тока и напряжения с последующим преобразованием произведения в количество потребляемой активной электрической энергии.
Счетчики имеют жидкокристаллический дисплей, отображающий суммарное количество электроэнергии, прошедшей через счетчик, а также светодиодный индикатор, который может быть использован при поверке. Счетчики OD1365 имеют импульсный выход для поверки счетчика и передачи импульсов в централизованные системы сбора данных. Импульсный выход гальванически развязан от электрической сети. Счетчики OD1365 имеют два суммирующих регистра, один из которых возможно обнулять посредством кнопки. Запоминающее устройство счетчиков выполнено на базе энергонезависимой памяти и позволяет сохранить информацию энергопотребления при отключении источника питания. Изменение направления тока в токовой цепи не влияет на учет потребляемой энергии.
Дистанционное считывание значений накопленной электроэнергии может быть реализовано посредством ИК-порта счетчика. Для этого совместно со счетчиком используется коммуникационный адаптер АББ, оснащенный ИК-портом и требуемым интерфейсом для коммуникаций, а также программное обеспечение «Meter Inquiry».
Значение количества потреблeнной электроэнергии (в единицах кВт-ч) — шестиразрядное десятичное число без запятой.
Во всех счeтчиках в качестве датчика тока используются трансформаторы тока.
В счетчиках предусмотрена возможность установки на DIN-рейку.
В комплекте со счетчиком поставляются крышки для его опломбирования энергоснабжающей организацией. Клеймо изготовителя наносится заводом на боковую поверхность счетчика в виде повреждаемой при снятии наклейки.
Клеймо поверителя наносится на боковую поверхность прибора в виде наклейки и дублируется в паспорте, в разделе «свидетельство о
поверке»
ПО
Влияние программного продукта на точность показаний счетчиков незначительное. Данные, хранящиеся в памяти счетчика, имеют дискретность. Диапазон представления, длительность хранения и округления результатов не влияют существенно на точность измерения счетчика.
Идентификационные данные программного обеспечения, установленного в счетчиках электрической энергии электронных однофазных OD1065 и OD1365, приведены в таблице 1.
Таблица 1 Идентификационные данные программного обеспечения
Наименование программного обеспечения |
Идентификационн ое наименование программного обеспечения |
Номер версии программного обеспечения |
Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода) |
Алгоритм вычисления цифровогоидентифика тора программного обеспечения |
OD1065_1365 |
0D1065_1365 firmware |
101-100 103-101 104-101 |
BC 26 D3 |
CRC-16 |
Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010.
Технические данные
Таблица 2 — Основные метрологические и технические характеристики
Модель счетчика |
0D1065 0D1365 | |
Класс точности по ГОСТ 31819. |
1 | |
Номинальные частота, Гц, Номинальное напряжение, В Рабочий диапазон напряжений, % |
50 или 60 230 от минус 20% ином до плюс 15% ином | |
Базовый ток, А |
5 | |
Максимальный ток, А |
65 | |
Стартовый ток (порог чувствительности), А |
0,02 | |
Полная мощность, потребляемая цепью тока, не более, ВА |
4,0 | |
Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения, не более, В • А (Вт) |
10 (2) | |
Постоянная светодиодного выхода счетчика, имп./кВт-ч (Частота светодиодного индикатора) |
1000 | |
Длительность импульса светодиода, не менее мс |
40 | |
Параметры испытательного (телеметрического) выхода: — Постоянная импульсного выхода счетчика, имп. — диапазон напряжений, В — сила тока (максимальная), мА — длительность импульса, мс |
Отсутствует |
100 5 — 40 100 100 (± 2,5) |
Диапазон предельных рабочих температур, °С |
от минус 25 до +55 | |
Диапазон температур хранения и транспортировки, °С |
от минус 25 до +70 | |
Длительность хранения информации при отключении питания, не менее |
Неограниченно (flash-память) | |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее |
100000 | |
Средний срок службы, лет, не менее |
30 | |
Масса, кг, не более |
0,135 |
0,140 |
Габаритные размеры (глубина; ширина; высота), мм |
63,4; 35,8; 85 |
Утвержденный тип
Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта счетчика типографским способом.
Комплект
В комплект поставки входит следующее:
1. Счетчик
2. Паспорт П.СЧОБ10650Б1365-13
3. Инструкция по монтажу РСЧ0Б10650Б1365-13
4. Упаковочная коробка
По требованию организаций, производящих регулировку и поверку счетчиков дополнительно высылаются:
5. Методика поверки МПХЧ0Б10650Б1365-13
6. Программное обеспечение «Meter Inquiry» для считывания показаний счетчика.
7. Коммуникационный адаптер АББ для считывания информации со счетчика через ИК-порт.
Информация о поверке
проводится в соответствии с документом МП.СЧ0010650В1365-13 «Счeтчики электрической энергии электронные однофазные 0D1065 и 0D1365. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС» в декабре 2013 году.
Перечень основного оборудования, необходимого для поверки:
— установка для поверки счeтчиков электрической энергии ЦУ 6800 с фотосчитывающим устройством и с эталонным счeтчиком класса точности 0,2 или более точным.
Методы измерений
Методика измерений на счетчики приведена в паспорте П.СЧ0D10650D1365-13.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам электрической энергии электронным однофазным OD1065 и OD1365
1. ГОСТ 31818.11-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии»;
2. ГОСТ 31819.21-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности
1 и 2»;
Рекомендации
при осуществлении торговли и товарообменных операций.
Счетчики электроэнергии индукционные — RadioRadar
Документация
Технические параметры некоторых моделей однофазных и трехфазных индукционных счетчиков электроэнергии приведены в табл. 1 и 2, их внешний вид и схемы включения — на рис. 1 — 4 соответственно.
Таблица 1. Технические параметры некоторых моделей счетчиков электроэнергии однофазных индукционных
Параметр | СО-505 (г. Чебоксары) | СО-ЭЭ6705 (прямоугольный корпус), СО-ЭЭ6706 (круглый корпус) (г. Санкт-Петербург) |
Класс точности | 2,0 | |
Номинальное напряжение, В | 220 | |
Частота сети, Гц | 50 | |
Номинальный ток, А | 10 | |
Максимальный ток, А | 40 | |
Ток перегрузки, А | 48 | — |
Порог чувствительности | 0,05 А | 0,5% от номинального тока |
Передаточное число, об/кВтч | 600 | — |
Рабочая температура, °С | от -20 до +55 | от -20 до +60 |
Габаритные размеры, мм | 208x135x114 | 223x146x122 |
Установочные размеры, мм | 138×92 | 149×98 (СО-ЭЭ6705) 138×92 (СО-ЭЭ6706) |
Масса, не более кг | 1,2 | 1,4 |
Срок службы, лет | 32 | |
Межповерочный интервал, лет | 16 | |
ТУ 4228-032-00226023-95 | ОКП 42-2821 | ОПТ. |
Рис. 1. Однофазные индукционные счетчики электроэнергии: а — СО-505, б — СО-ЭЭ6705, в — СО-ЭЭ6706
Рис. 2. Схемы включения однофазных индукционных счетчиков электроэнергии: а — СО-ЭЭ6705, б — СО-ЭЭ6706
Таблица 2. Технические параметры некоторых моделей трехфазных индукционных счетчиков электроэнергии (г. Чебоксары)
Параметр | СА4У-510 | СА4-514 | СА4-518 |
Класс точности | 2,0 | ||
Способ включения | Трансформаторный | Прямой | |
Номинальное напряжение, В | 3×220/380 | ||
Частота сети, Гц | 50 | ||
Номинальный ток, А | 3×5 | 3×10 | 3×20 (3×10) |
Максимальный ток, А | 3×6,25 | 3×40 | 3×80 |
Максимальный ток, % от Iном | 125 | 400 | 400 (800) |
Параметр | СА4У-510 | СА4-514 | СА4-518 |
Порог чувствительности, А | 0,025 | 0,05 | 0,1 (0,05) |
Передаточное число, об/кВтч | 600 | 125 | 60 |
Число импульсов телеметрического выхода для исполнения «Т», имп/кВ·тч | 600 | 125 | 60 |
Рабочая температура, °С | от -20 до +50 | ||
Потребляемая мощность в цепи напряжения: не более | |||
полная, ВА | 6,0 | ||
активная, Вт | 1,5 | ||
Потребляемая мощность в цепи тока не более, ВА | 0,6 | ||
Вес, не более, кг | 3,2 | 4,6 | |
Габаритные размеры, мм | 283x174x129 | 313,5x174x129 | |
Установочные размеры, мм | 210×155 | ||
Средняя наработка на отказ, ч | 37 500 | 70 000 | |
Срок службы, лет | 32 | ||
Межповерочный интервал, лет | 8 | ||
ТУ | 4228-04000226023-98 | 4228-04700226023-99 | 4228-05100226023-01 |
ОКП | 42-2836 | 42-2835 | 42-2835 |
Примечание. Счетчики классифицируются по номеру разработки. Структура условного обозначения СА4(У)_5[*]Т: СА — счетчик трехфазный; 4 — четырехпроводный; У — трансформаторный; 5 — предприятие ОАО «МЗЭП»; [*] — порядковый номер разработки: 10; 14; 18; Т — телеметрический выход.
Рис.3. Трехфазные индукционные счетчики электроэнергии: а — СА4У-510, б — СА4-514, в — СА4-518
Рис. 3. Схемы включения трехфазных индукционных счетчиков электроэнергии: а — СА4У-510, б — СА4-514 и СА4-518
Рекомендуем к данному материалу …
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Поля, обязательные для заполнения
Добавить
Очистить
СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ ИНДУКЦИОН-НЫЙ
В начало
СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ
ОДНОФАЗНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ
«ВЕКТОР-1»
В946. 001.000ПС
Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ48.В02112
Сертификат утверждения типа RU.С.34.001.А № 25787
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Счетчики электрической энергии однофазные индукционные ВЕКТОР-1 (в дальнейшем счетчики), изготавливаемые по ГОСТ Р 52321-2005 и ТУ 4228-001-94633680-2006 (в дальнейшем ТУ), предназначены для учета активной энергии в однофазных сетях переменного тока номинальной частотой 50 (60) Гц. Степень защиты от проникновения воды и пыли соответствует IР51.
Счетчик изготавливается с реверсивным счетным
механизмом или со стопором обратного хода, с магнитной или камневой нижней
опорой. Условное обозначение варианта изготовления этих узлов указано на щитке
счетчика. Структура условного обозначения счетчика для его заказа приведена в таблице 2.
Расход электроэнергии учитывается в целых киловатт-часах (kW∙h) по пяти цифрам барабанов, расположенных слева от запятой. Цифра на барабане справа от запятой показывает десятые доли киловатт-часа.
Габаритные и установочные размеры счетчика приведены на рисунке1
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики указаны в таблице 1
Таблица 1
Класс точности |
2 |
Номинальное напряжение, В |
220; 230 |
Базовый ток (Iб), А |
5; 10 |
Максимальный ток, % от базового |
400; 600 |
Потребляемая мощность, не более: полная (активная) в цепи напряжения, В∙А (Вт) полная в цепи тока, ВА |
4. 0.3 |
Масса счетчика, не более, кг |
1.5 |
Стартовый ток |
0.005 Iб |
Средняя наработка до отказа, час., не менее |
141000 |
Средний срок службы, лет, не менее |
32 |
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Счётчик 1 шт.

Крышка зажимов 1 шт.
Коробка упаковочная 1 шт.
Паспорт 1 экз.
По заявке энергосбытовых организаций, осуществляющих техническое обслуживание, ремонт и поверку счетчиков, изготовитель может поставить руководство по среднему ремонту.
4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитель гарантирует соответствие счетчика техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в настоящем паспорте.
Гарантийный срок эксплуатации счетчика – 24 месяца с даты ввода счетчика в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты изготовления счетчика.
Отказ в работе, неисправности счётчика в течение
гарантийного срока необходимо подтвердить актом, заверенным руководителем
предприятия, осуществлявшим монтаж счетчика, в котором необходимо указать
причины выхода счётчика из строя.
Изготовитель не принимает претензии, если счётчик вышел из строя из-за несоблюдения указаний, приведенных в разделе 5 и 6 настоящего паспорта.
5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Монтаж, демонтаж, ремонт и поверку счетчика могут проводить только специально уполномоченные лица (имеющие допуск к работе с электрооборудованием до 1000 В и квалификационную группу по электробезопасности не ниже III) организаций, имеющих соответствующие лицензии, с последующим пломбированием счетчика с оттиском поверительного клейма органов ФАТРМ.
Счетчики предназначены только для стационарного монтажа в закрытых помещениях, не содержащих агрессивных паров и газов, температура в которых находится в диапазоне от минус 20 0С до плюс 60 0С, а относительная влажность воздуха не более 80% при температуре + 25 0С.
Монтировать счетчики необходимо на стендах или щитах,
не подверженных вибрации. Рекомендуемая высота установки от пола от 1.4 до 1.7 м. Крепить счетчик тремя винтами (отклонение от
вертикального положения не более 10).
В помещениях, где возможны загрязнения и механические повреждения, монтаж счетчиков осуществляется в предохранительных шкафах.
ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА НЕОБХОДИМО ПРИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ СЕТИ.
Включать счетчики необходимо в полном соответствии с их номинальными данными и схемой подключения, имеющейся на щитке счетчика и приведенной на рис. 2 настоящего паспорта.
При монтаже следует обеспечить надежный контакт подсоединяемых проводов и соединений между цепями тока и напряжения.
Наличие показаний на счетном механизме является следствием регулировки и поверки счетчика на заводе — изготовителе, а не свидетельством его эксплуатации.
В процессе эксплуатации не допускать коротких
замыканий в сети и перегрузок по току выше максимальной величины, указанной на
щитке. Нарушение этих требований может привести к отказу счетчика.
При проведении поверки, монтажа и эксплуатации счетчика должны соблюдаться требования «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»
6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
Счетчики должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Атмосфера в помещении, в котором хранятся счетчики, не должна содержать коррозионно-активных веществ.
Транспортирование счетчиков должно осуществляться согласно условиям 5 по ГОСТ15150-69 в упаковке предприятия – изготовителя, обеспечивающей оптимальное транспортное положение счетчиков.
- ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
Счетчики
при выпуске из производства подвергаются первичной поверке на ООО «СПб
ЗИП» в соответствии с методикой поверки по ГОСТ 8. 259 — 2004
Счетчики в процессе эксплуатации подвергаются
периодической поверке. Межповерочный интервал 16 лет. Результаты периодических
поверок заносятся в таблицу 2.
Таблица 2
Дата поверки |
Результат поверки |
Поверяющая организация |
||
Наименование |
Фамилия и подпись поверителя |
Оттиск клейма поверителя |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры счетчика
V1 |
ххххх |
хх |
х |
х |
|
|
|
|
|
Вид крышки клеммной колодки: В – черная; Т - прозрачная |
|
Тип нижней опоры: М – магнитная; S — камневая |
|||||
Защита от хищения: RR – реверсивный счетный механизм; AR – стопор обратного хода |
|||||
Базовый – максимальный ток, А: 05 – 30; 10 – 40; 10 — 60 |
|||||
Обозначение типа: ВЕКТОР-1 |
Таблица 2 — Структура условного обозначения счетчика
8.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Счетчик электрической энергии однофазный индукционный «ВЕКТОР-1», изготовитель ООО «СПб ЗИП»,
|
соответствует ГОСТ Р
52321-2005,ТУ 4228-001-94633680-2006, поверен, опломбирован с наложением на пломбах
оттиска клейма государственного поверителя и признан годным к эксплуатации.
Печать (штамп)
изготовителя ______________________
(подпись
отв. лица)
Оттиск клейма
поверителя _____________________
(подпись поверителя)
- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Счётчик упакован на ООО «СПб ЗИП» в соответствии с ТУ и КД на счетчик
10. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ
Счетчик электрической энергии однофазный индукционный «ВЕКТОР-1» ____________
(базовый-макс. ток)
Заводской номер ___________________
Наименование организации, осуществившей продажу:
________________________________________________________________
Дата продажи __________________________ М. П.
11. СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Без заполнения данного раздела паспорта гарантии изготовителя не сохраняются.
Наименование организации, осуществившей ввод счетчика в эксплуатацию:
_________________________________________________________________
Дата ввода в эксплуатацию:_________________________
Подпись
ответственного лица _______________________
М. П.
ИНЕС.411152.088.01_РЭ_ЦЭ6803В изм.1_13.02.15_НА ПЕЧАТЬ.indd
%PDF-1.3 % 1 0 obj >]/Pages 3 0 R/Type/Catalog/ViewerPreferences>>> endobj 2 0 obj >stream 2015-10-05T15:46:02+03:002015-10-05T15:46:03+03:002015-10-05T15:46:03+03:00Adobe InDesign CS5 (7.0)





Нормы и практика ВС РФ о последствиях истечения межповерочного интервала
ВС РФ очень много высказывался в 2019 году по безучетному потреблению в том числе отражая свое мнение в Обзорах. Причины понятны, хотя было много и есть много других интересных вопросов в энергетике, но они эпизодические и не на слуху.
Очень часто стал вставать еще один вопрос и возможно он тоже заслужил внимания и появления в обзоре.
Прибор учета или измерительный комплекс должен быть поверен. То есть в установленном законом порядке специализированный субъект, уполномоченный на поверку должен подтвердить заключением, что прибор учета к расчетам годен.
Кстати, само по себе доказательство того, что ПУ или ИК поверен без прохождения им процедуры допуска в эксплуатацию не влечет автоматическое применение прибора учета для расчетов.
Однако физика есть, физика и ИК и ПУ не могут быть непорочны вечно, поэтому после первой поверки должны проводиться последующие каждый раз как только истекает межповерочный интервал (МПИ).
Очень часто про истечение МПИ забывается.
Правовые последствия истечения МПИ в электроэнергетике — применение расчетного способа предусмотренного п. п. 166 и 179 Основных положений.
Но многие энергокомпании учитывая, что непроведение поверки сразу после истечения МПИ также является по сути нарушением порядка учета, квалифицируют подобное нарушение как безучетное потребление. С такой квалификацией, как мне кажется, иногда поспешно спешат согласиться некоторые арбитражные суды, поскольку подобное нарушение потребителем порядка учета только в совокупности с радом других обстоятельств заслуживает подобной квалификации.
Как указано выше в Основных положениях упомянуто только одно последствие истечения МПИ — применение расчетного способа равному средним показаниям за аналогичный период прошлого года с даты итечения МПИ до истечения 2 месяцев, последующие периоды равному произвкедению максимальной мощности на количство часов или, если она не известна, по допустимой токовой нагрузке. Этот же 2 месячный срок, что в специальном законодательстве, что в общем упоминается как разумный срок приведения прибора учета в нормальное состояние при любых иных отклонениях.
Но если энергокомпания данный момент упустила, не знала и считала по прибору учета означает ли это, что нормы п.п. 166 и 179 Основных положений фактически не действует?
Безусловно нет и тут энергокомпания вправе провести перерасчет объема отпуска используя расчетный способ с момента истечения МПИ.
Но допустимо ли просто на основании факта истечения МПИ и непроведения в течение 2 месяцев поверки на момент проверки ИК или ПУ составлять акт о неучтённом потреблении и на его основании объем ранее неучтенного потребления выставить потребителю естественно в месяце составления акта?
Разбирая последние за 2019-2020 года отказные определения судей ВС РФ, специализирующихся на энергоспорах, следует отметить, что можно, другой вопрос будут ли эти акты приняты или нет для подтверждения безучетного потребления зависит от конкретных обстоятельств.
Если будет доказано, что прибор учета после истечения МПИ работал неправильно например поверка пусть и проведенная поздно это показала в заключении, тут несомненно стоит говорить именно о безучетном потреблении.
Если прибор учета длительное время после истечения МПИ не поверяется в том числе доказательства поверки в материалы дела потребителем не представлены судьи ВС РФ допускают подтверждение квалификации данных бездействий как безучетного потребления.
Если прибор учета поверен, но со значительной просрочкой и без его совместной передачи и приглашения на поверку думается даже сам факт положительных итогов поверки подтвержденных в суде не должен нивелировать безучетное потребление. Здесь я думаю разумно сослаться еще и на Обзор 4/2019 в котором рассматривался вопрос об открытости процедуры экспертизы и проверки прибора учета для любого ее участника, хотя к этому обзору еще вернемся.
В то же время если прибор учета предоставлен на поверку и сделано это было с незначительно просрочкой (сразу отмечу значительность или незначительность просрочки ее уважительность это предмет оценки суда в каждом конкретном деле), а еще лучше и с приглашением на ее проведение энергокомпаний и доказательства положительного итога поверки представлены в суд, суд вправе не согласиться с актом неучтенного потребления поскольку не доказан факт искажения данных учета.
Эта логика соответствует духу законодательства об энергосбережении и электроэнергетике и не позволяет потребителю получать выгоду из своего незаконного поведения, а также энергокомпании получить больше того, чем за реально отпущенное.
Но везде есть нюансы, в частности, что самое интересное в Обзоре 4/2019 указано: «Из приведенного определения следует, что безучетное потребление электрической энергии действующее законодательство обусловливает совершением потребителем различных действий, одни из которых являются основанием для квалификации в качестве безучетного потребления в силу факта их совершения потребителем, тогда как другие действия для подобной квалификации должны привести к искажению данных об объеме потребления электрической энергии. Бремя доказывания наличия иных действий (бездействия), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности), возлагается на лицо, проводящее проверку.»
Многие могут понять это как то, что теперь потребитель в принципе не обязан на суде предоставлять доказательства о проведении поверки и что ее результат был положительный, а сетевая компания должна танцевать с бубном, истребовать прибор на поверку требовать экспертиз и т. д. Удаляться в объяснение неправильности подобного подхода я не буду поскольку его явная порочность очевидна, да и дело в обзоре касалось другого вопроса (кейса).
Второй возможный довод противников возникновения каких-либо негативных последствий истечения МПИ для потребителя п. 12 ст. 13 Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Закон этот не для слабонервных, поэтому не все найдут в нем иногда очень полезные на практике положения, в частности в отношении учета, бехозяйных сетей и т.д., поскольку одна только ст. 13 этого закона пример того, как устарели наши традиции законодательной техники.
Но вернемся с тексту пункта, в нем есть последние предложения, описывающее последствия невыполнения потребителями требований по эксплуатации и восстановлению приборов учета при выявлении их ненадлежащего состояния.
В частности применительно к электроэнергетике электросетевые организации при выявлении фактов невыполнения собственниками приборов учета используемых энергетических ресурсов обязанности по обеспечению надлежащей эксплуатации этих приборов учета и неустранении такого невыполнения до истечения двух месяцев с момента его выявления также обязаны приступить к эксплуатации этих приборов учета с отнесением понесенных расходов на собственников этих приборов учета. Собственники этих приборов учета или лица, являющиеся собственниками объектов, на которых установлены эти приборы учета, обязаны обеспечить допуск указанных организаций к приборам учета используемых энергетических ресурсов и оплатить расходы указанных организаций на их эксплуатацию, а в случае отказа от оплаты расходов в добровольном порядке оплатить понесенные указанными организациями расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания.
И тут у многих зарождается мысль сетевая компания должна знать об истечении МПИ вот пусть и идет к потребителю через 2 месяца на объект проводит поверку или ставит новый ИК или ПУ, не пошла значит не имеет права требовать расчета потребления по истечении 2 месяцев по максимальной мощности или допустимой токовой нагрузке.
Но эту мысль когда-то Верховный суд РФ тоже пресёк даже не побоявшись это сделать на примере «льготного» ЖКХ, отметив, что наличие субсидирующей обязанности РСО заниматься оприбориванием домов, не нивелирует нормы о применении расчетных способов к ИКУ (УК ТСЖ, ТСН и т. д.), которые нарушили 261-ФЗ и не оприборили МКД.
Поэтому резюмирую
— не всякое истечение межповерочного интревала должно быть квалифицировано, как безучетное потребление, НО
-негативные последствия непровоедения поверок наступают для потребителя практически всегда, за исключением случая коглда потребитель, действуя открыто и добросовестно поверку пусть и с нарушением срока проводит и она подтверждает исправность и годность прибора.
На сей пост меня мотивировал мой коллега, возмутившийся, тем что нормы о применении негативных последствий истечения МПИ и непроведения поверок в виде квалификации данных действий как безучетного потребления повсеместно нивелируются судами. Как мне кажется, это не так.
Но было бы очень неплохо, чтобы в обзоре 1/2020 хотя бы в разделе вопросов и ответов, Верховный суд РФ подтвердил или опроверг данные мысли.
В частности до верховного суда не дошел вопрос, если итечение МПИ не квалифицировано как безучетное потребление и поверка не проведена, можно ли требовать доплаты за услуги по передаче и потребленную электроэнергию соответвенно за периоды, в которые ПУ или ИК де-юре был порочным, но по его показаниям велся расчет?
P-E-01 — Процедуры калибровки и сертификации пультов калибровки электросчетчиков в соответствии с EL-ENG-12-01 — Требования к сертификации измерительной аппаратуры — пульты калибровки электросчетчиков
7.

(EL-ENG-12-01, с. 7.0) (часть 3 из 4)
7.4 Перемещение от позиции к позиции (EL-ENG-12-01, с. 7.4)
7.4.1 Цель
Целью раздела 7.4 EL-ENG-12-01 является обеспечение того, чтобы разброс ошибок между положениями MUT консоли не превышал указанный допуск.Ошибки в каждой позиции также должны соответствовать требованиям разделов 7.8.1.1, 7.8.1.2 и 7.8.1.3 согласно EL-ENG-12-01.
7.4.2 Руководящие принципы
В этом тесте ошибка устанавливается для каждой позиции MUT, следуя основной процедуре, описанной в разделе 7.3 этого документа. Эта оценка применима только к консолям, используемым с настройками, указанными в 7.3.4.2 (3) (c) и (d) выше. Консоль должна быть откалибрована в каждом положении MUT с использованием нагрузки, определенной в соответствии с 7.3.4.6 или 7.3.4.7 выше при применимой испытательной нагрузке с аналогичными нагрузками, соединенными друг с другом в положениях MUT.
7.

- Установите отягощения (метры) во всех положениях, кроме одного.
- Установите тестовый патрон в пустое положение.
- Подключите сертифицированный стандарт и компаратор и выровняйте световой клапан в соответствии с процедурами настройки испытаний, описанными в разделе 7.3 этого документа.
- Подключите многофазную испытательную нагрузку и нагрузку в соответствии с требованиями раздела 7.3.4.2 (3) (c) выше.
- Начните тестирование, следуя процедуре тестирования, описанной в разделе 7.3 настоящего документа.
- Считайте явную ошибку стандарта в позиции MUT на дисплее консоли и запишите ее в таблицу калибровки.
- Повторите шаги (5) и (6) выше для каждой позиции MUT.
- Если консоль используется только для поверки многофазных автономных счетчиков, выполняйте описанную выше процедуру только с применимыми испытательными нагрузками и нагрузкой, как определено требованиями раздела 7.
3.4.2 (3) (d) выше.
7.4.4 Примечания
Допуск на разброс ошибок, определенный в описанных выше процедурах, указан в разделе 7.4.1.1 EL-ENG-12-01. Все погрешности, измеренные в описанных выше процедурах, также должны быть в пределах допусков применимых частей раздела 7.8 EL-ENG-12-01.
7,5 Искажения (EL-ENG-12-01, с. 7,5)
7.5.1 Назначение
Целью раздела 7.5 EL-ENG-12-01 является обеспечение уровня искажений, измеренных в цепях тока и напряжения, используемых для подачи питания на счетчики, в пределах допуска согласно EL-ENG-12-01.
7.5.2 Руководящие принципы
Испытания этой процедуры проводятся при одновременном включении цепей тока и напряжения и соответствующих нагрузок, установленных в каждом из положений MUT, если не указано иное. Эти испытания проводятся с регуляторами и сетевыми кондиционерами, отключенными от цепи (если обычные измерительные испытания выполняются без регуляторов или линейных кондиционеров), а также с регуляторами и сетевыми кондиционерами, включенными в цепь (если эти устройства требуются при поверке счетчиков).
Примечание: Порядок оценки искажений определяется оценщиком, и оценка может быть выполнена в любое удобное время, когда соответствующие нагрузки установлены на консоли для других оценок консоли калибровки.
7.5.3 Процедуры оценки искажений с использованием прямотермических измерителей потребления
- Установите прямотермические измерители нагрузки, как они будут установлены при нормальном тестировании, во всех положениях MUT, кроме одного. Автономные счетчики с высоким номинальным напряжением и током должны использоваться для всех испытаний высокого напряжения и тока.Счетчики трансформаторного типа соответствующего номинала (например, 120 В, 10 А) должны использоваться для всех точек измерения низкого напряжения и тока.
- Установите тестовую розетку в пустое положение MUT.
- Установите консоль для типа счетчиков, которые установлены на консоли.
- Убедитесь, что любые регуляторы или стабилизаторы напряжения, которые всегда присутствуют в цепи во время нормального тестирования счетчика, остаются в цепи для всех следующих тестов искажения.
- Если какие-либо регуляторы или сетевые кондиционеры могут быть отключены из цепи, сделайте это.
- Соедините токовые клеммы анализатора искажений последовательно с одним из токовых элементов на тестовой розетке. Убедитесь, что две другие токовые цепи замкнуты на розетку.
- Подключите клеммы напряжения анализатора параллельно испытательному напряжению в розетке.
- Установите нагрузку на 120 В, 2,5 А, коэффициент мощности 0,5.
- Подайте питание на консоль до указанной контрольной точки и запишите измеренное значение искажения тока и напряжения в первой таблице раздела «Искажения» рабочих листов.Обесточьте консоль.
- Если какие-либо регуляторы или стабилизаторы линии были отключены из цепи на этапе (5), включите их и повторите все измерения искажений на испытательных нагрузках, которые использовались ранее, выполнив шаги с (6) по (9).
- Повторите все вышеперечисленные шаги для настройки нагрузки, которая включает в себя максимальный проверочный ток и напряжение при проверке потребности, гарантируя, что установленные счетчики имеют надлежащие номиналы.
7.5.4 Процедура оценки искажений для трансформаторов тока 1: 1 и нескольких PT
- Установите соответствующие нагрузки, как определено в 7.3.4.5 и 7.3.4.6 выше во всех позициях MUT, кроме одного. Установите счетчики так, как они будут установлены при обычных испытаниях, с использованием изолирующих трансформаторов 1: 1 и нескольких трансформаторов напряжения.
- Любые регуляторы или сетевые кондиционеры, которые всегда присутствуют в цепи во время обычных испытаний счетчика, должны оставаться в цепи для всех следующих испытаний на искажение.
- Если какие-либо регуляторы или сетевые кондиционеры могут быть отключены из цепи, сделайте это.
- Соедините токовые клеммы анализатора последовательно с токовыми элементами в тестовой розетке.Убедитесь, что две другие токовые цепи замкнуты на розетку.
- Подключите клеммы напряжения анализатора параллельно испытательному напряжению в розетке.
- Установите нагрузку на 120 В и 2,5 А.
- Подайте питание на консоль до указанной контрольной точки и запишите измеренное значение искажения тока и напряжения во второй таблице раздела «Искажения» рабочих листов. Обесточьте консоль.
- Установите нагрузку на максимальный испытательный ток, используемый для поверки счетчиков, требующих использования трансформаторов 1: 1 и / или нескольких трансформаторов, и максимальное испытательное напряжение, используемое для поверки счетчиков, требующих использования нескольких трансформаторов (обычно 240 вольт).
- Повторите шаг (7).
- Если какие-либо регуляторы или стабилизаторы линии были отключены из цепи на шаге (3), включите их и повторите все измерения искажений на испытательных нагрузках, которые использовались ранее, выполнив шаги (6) — (9).
7.5.5 Процедура оценки искажений для других счетчиков
(без ТТ 1: 1 или нескольких ТТ в цепи)
- Установите счетчики, моделируя требования к нагрузке, как указано в разделе 7.
3.2.6 EL-ENG-12-01, во всех положениях MUT, кроме одного.Установите счетчики, как если бы они были при обычных испытаниях.
- Любые регуляторы или сетевые кондиционеры, которые всегда присутствуют в цепи во время обычных испытаний счетчика, должны оставаться в цепи для всех следующих испытаний на искажение.
- Если какие-либо регуляторы или сетевые кондиционеры могут быть отключены из цепи, сделайте это.
- Соедините токовые клеммы анализатора последовательно с токовыми элементами в тестовой розетке. Убедитесь, что две другие токовые цепи замкнуты на розетку.
- Подключите клеммы напряжения анализатора параллельно испытательному напряжению в розетке.
- Установите нагрузку на 120 В и 2,5 А.
- Подайте питание на консоль до указанной контрольной точки и запишите измеренное значение искажения тока и напряжения во второй таблице раздела «Искажения» рабочих листов. Обесточьте консоль.
- Установите нагрузку на максимальный испытательный ток и максимальное испытательное напряжение, используемые для поверки счетчиков, которые требуют использования нагрузки, определенной в соответствии с разделом 7.
3.2.6 ЭЛ-ЭНГ-12-01.
- Повторите шаг (7).
7.5.6 Формула
Анализатор искажений должен рассчитывать искажения по следующей формуле:
- или;
Регламент 7.6 (EL-ENG-12-01, раздел 7.6)
7.6.1 Цель
Цель раздела 7.6 EL-ENG-12-01 — гарантировать, что консоли способны выдерживать тестовые нагрузки стабильно при поверке счетчиков потребления.
7.6.2 Руководящие принципы
- Эта процедура включает в себя настройку нагрузки и мониторинг энергии, регистрируемой с последовательными интервалами в одну минуту в течение до шестидесяти минут.Записанные одноминутные значения энергии сравниваются с целевым значением для обеспечения соответствия допуску раздела 7.6.1.1.1 EL-ENG-12-01.
- Запись и мониторинг одноминутных значений энергии обычно выполняется с помощью запатентованного анализатора тестовой платы NRG. Некоторые владельцы консолей разработали аналогичные устройства для использования в этом тесте, которые должны иметь следующие основные характеристики:
- Устройства должны улавливать импульсы энергии с интервалом в одну минуту ± 0.
05%.
- Регистрации энергии за одну минуту необходимо считывать в единицах измерения или импульсах с разрешением 0,01% от ожидаемого целевого значения.
- Устройства должны улавливать импульсы энергии с интервалом в одну минуту ± 0.
- Любое устройство, используемое для этой оценки, должно быть одобрено региональным специалистом MC, прежде чем его можно будет использовать.
7.6.3 Процедура
- Установите нагрузки, определенные в соответствии с процедурой 7.3.4.6 выше, в каждое положение MUT, кроме положения MUT, включая стандарт Radian.Установите нагрузку калибровочной консоли на следующую тестовую нагрузку: 2,5 А, 120 В, коэффициент мощности 0,5.
- При необходимости калибровочной консоли можно дать прогреться до одного часа. В таблицах должно быть указано, требуется ли прогрев консоли, и соответствующий период. Период прогрева для тестов по требованию также должен быть указан в сертификате консоли.
- Используя устройство, указанное в 7.6.2 (2), контролируйте единицы энергии калибровочной консоли с интервалом в одну минуту в течение требуемого периода.
- Регулируемая нагрузка должна контролироваться в течение периода, в два раза превышающего период проверки по требованию, необходимый для поверки счетчиков, или 60 минут, в зависимости от того, что короче. Например, если период тестирования по запросу для проверки счетчиков, утвержденных для проверки в тестовом режиме, составляет 5 минут, и это самый длинный период тестирования по запросу, в течение которого будет использоваться консоль, требуемая оценка регулирования составляет 10 минут.
- Нагрузка, используемая для оценки контрольного испытания, должна определяться путем усреднения 5 одноминутных показаний энергии и вычисления нагрузки, используемой в качестве цели, с которой должны сравниваться все одноминутные регистрации.
- По истечении необходимого времени проверки остановите проверку.
- Проведите нормативный тест для каждой применимой единицы измерения спроса, для проверки которой будет использоваться консоль.
- Установите автономные нагрузки, соответствующие номинальному значению проверочного испытательного тока наивысшего уровня при соответствующем напряжении.
- Повторите испытание регулирования с нагрузкой, установленной на наибольшую испытательную нагрузку, используемую для проверки экспоненциальных счетчиков потребления или счетчиков интервалов блокировки, которые не могут быть проверены в соответствии с разделом 6.4.9 ЭЛ-ЭНГ-12-01.
- Проведите тест для каждой единицы измерения спроса, для проверки которой будет использоваться консоль.
7.7 Эффекты переключения тока (EL-ENG-12-01, с. 7.7)
7.7.1 Цель
Цель раздела 7.7 EL-ENG-12-01 — определить, изменяются ли полуавтоматические и автоматические ошибки консоли при автоматическом переключении токов с высокой на низкую нагрузку.
7.7.2 Руководящие принципы
Консоли с трансформаторами, установленными между эталонным измерителем и позицией MUT, наиболее склонны к появлению изменений ошибок по сравнению с этим тестом.Ошибки обычно возникают из-за явления, известного как остаточная намагниченность. Чтобы обнаружить эффекты остаточной намагниченности, проводятся испытания путем подключения эталона в позиции MUT, установки тока нагрузки и переключения тока на 10% от его первоначального значения. Затем нагрузка возвращается к исходной настройке, и сравниваются очевидные ошибки до и после переключения на легкую нагрузку и обратно на полную нагрузку.
7.7.3 Процедура оценки консолей, оборудованных ТТ 1: 1
- Установить нагрузки, определенные в соответствии с процедурой 7.3.4.5 выше во всех позициях MUT, кроме одной.
- Установите испытательный патрубок в оставшееся тестовое положение с соответствующей нагрузкой.
- Подключите стандарт, как описано в разделе 7.3 выше.
- Выполните соединения, чтобы включить в цепь изолирующие трансформаторы 1: 1.
- Установите нагрузку, определенную в соответствии с 7.3.4.5 выше.
- Откалибруйте консоль в нормальном рабочем режиме.
- Запишите ошибку стандарта в лист калибровки.
- Измените ток на 10 процентов, а затем вернитесь к исходному значению.
- Выполните повторную калибровку консоли и запишите результаты в таблицу калибровки.
- Повторите процесс четыре раза и запишите каждый результат в таблицы калибровки.
Примечание: При проведении этих тестов соблюдайте обычные рабочие процедуры консоли. Если для нормальной работы требуется, чтобы нагрузка была установлена на ноль перед переключением на новую нагрузку, сделайте это.
7.7.4 Процедура оценки пультов, оборудованных промежуточными трансформаторами, кроме ТТ 1: 1
- Установите многофазные расходомеры или нагрузки, определенные в соответствии с процедурой 7.3.4.6 или 7.3.4.7 выше, во все положения MUT, кроме одного.
- Установите испытательный патрубок в оставшееся тестовое положение с соответствующей нагрузкой.
- Подключите стандарт, как описано в разделе 7.3 выше.
- Установите нагрузку, определенную в соответствии с 7.3.4.6 или 7.3.4.7 выше.
- Откалибруйте консоль в нормальном рабочем режиме.
- Запишите ошибку стандарта в лист калибровки.
- Измените ток на 10 процентов, а затем вернитесь к исходному значению.
- Выполните повторную калибровку консоли и запишите результаты в таблицу калибровки.
- Повторите процесс четыре раза и запишите каждый результат в таблицы калибровки.
Примечание: При проведении этих тестов соблюдайте обычные рабочие процедуры консоли. Если для нормальной работы требуется, чтобы нагрузка была установлена на ноль перед переключением на новую нагрузку, сделайте это.
7.7.5 Примечания
Допуск для ошибок, определяемых этой процедурой, указан в разделе 7.7.1 EL-ENG-12-01.
Где:
- Emax = максимальная кажущаяся ошибка
- Emin = минимальная кажущаяся ошибка
Пример
Пять ошибок, записанных как: 0,08%, 0,08%, -0,05%, 0,09% и 0,07%
7.8 Калибровка консоли (EL-ENG-12-01, 7.8)
7.8.1 Назначение
Назначение раздела 7.8 EL-ENG-12-01 — определение аттестованных погрешностей калибровочных приставок.
7.8.2 Руководящие принципы
- Степень калибровки консоли зависит от способа ее использования.
В разделе 7.8 EL-ENG-12-01 определены различные критерии использования. Ниже описаны процедуры калибровки, связанные с различными критериями.
- Калибровочная консоль, оснащенная изолирующими трансформаторами тока 1: 1, используемыми с несколькими трансформаторами напряжения, должна быть оценена в каждом месте, оборудованном трансформатором 1: 1 с трансформатором нескольких потенциалов в каждой контрольной точке, используемой для тестирования счетчиков, для которых 1: 1 трансформаторы требуются.
- Калибровочную консоль, оборудованную несколькими трансформаторами напряжения, которые не используются с трансформаторами тока 1: 1, необходимо испытать в каждом месте, оборудованном многопотенциальным трансформатором, в каждой контрольной точке, используемой для проверки счетчиков, для которых требуется несколько трансформаторов (например, два -элементный счетчик только с одним потенциальным тестовым звеном).
- Калибровочная консоль, которая используется без трансформаторов тока 1: 1 или нескольких трансформаторов напряжения, но имеет другие трансформаторы тока и / или напряжения, подключенные между эталонными измерителями и положениями MUT, должна быть откалибрована в любом одном положении MUT для комбинаций напряжения и текущий кран и настройки селекторного переключателя.
Сюда входят трансформаторные и автономные многофазные счетчики. Калибровка выполняется при максимальной и минимальной испытательной нагрузке для каждой комбинации отвода напряжения и тока, а также комбинации селекторного переключателя, используемой для проверки счетчиков. Калибровка при этих испытательных нагрузках проводится при всех коэффициентах мощности, используемых для поверки счетчиков.
- Калибровочная консоль, аналогичная пункту (4) выше, за исключением того, что эталонные измерители подключаются к той же цепи, что и позиции MUT, без каких-либо промежуточных трансформаторов тока или напряжения или изолирующих трансформаторов между эталонными измерителями и позициями MUT, требуется для быть откалиброванным в любом одном положении MUT при минимальной, средней и максимальной испытательной нагрузке из диапазона нагрузок при каждом испытательном напряжении, при единичном коэффициенте мощности или всех других факторах мощности, используемых для поверки счетчиков, включенных в список, представленный в соответствии с разделом 5.
2.6 ЭЛ-ЭНГ-12-01.
Максимальная нагрузка равна испытательному напряжению измерителя, умноженному на испытательный ток измерителя, который создает максимальную нагрузку.
Средняя нагрузка равна испытательному напряжению измерителя, умноженному на испытательный ток измерителя, что создает среднюю нагрузку диапазона тестовых нагрузок измерителя.
Минимальная нагрузка равна испытательному напряжению измерителя, умноженному на испытательный ток измерителя, которая создает минимальную испытательную нагрузку измерителя.
- Калибровочные консоли, которые подают напряжения и / или токи на отдельные цепи (элементы) счетчика от независимых источников (например,г. пульты, использующие усилители, а не трансформаторы нагрузки) должны иметь каждый источник или комбинацию источников, откалиброванных для каждого элемента или комбинации элементов для каждой контрольной точки, которая будет использоваться для проверки счетчиков, включенных в применимый список, представленный в соответствии с разделом 5.
2.6 EL- АНГ-12-01. Каждый MUT будет откалиброван, как указано в пунктах (2) — (5) выше.
- Примите во внимание необходимость тестирования 7.9 перед завершением калибровки 7.8, поскольку контрольные точки могут потребовать повторения.
7.8.3 Процедура калибровки 1: 1 CT и / или нескольких PT
- Используйте процедуры, описанные в разделе 7.3 этого документа, чтобы откалибровать консоль.
- Установите соответствующую нагрузку, определенную в разделе 7.3.4.5 приведенной выше процедуры, в каждое положение.
- Установите нагрузку, как определено в соответствии с разделом 7.3.4.5 описанной выше процедуры, параллельно цепи напряжения. Исключение составляют случаи, когда эффекты нагрузки, определенные в разделе 7.3.4.5 данной процедуры, меньше 0.05%.
- Откалибруйте каждое положение MUT, оборудованное изолирующими трансформаторами 1: 1 и / или несколькими трансформаторами в каждой контрольной точке, используемой с трансформаторами 1: 1 в цепи.
- Откалибруйте каждое положение MUT, оборудованное несколькими трансформаторами, в каждой контрольной точке, используемой с несколькими трансформаторами напряжения без трансформаторов 1: 1 в цепи.
- Повторите шаги с (1) по (5) для всех электрических величин, используемых для поверки счетчиков.
- Обратитесь к разделу 7.9 процедуры для повторных прогонов и дополнительных данных для расчетов погрешности.
7.8.4 Процедура калибровки пультов без изолирующих трансформаторов с другими промежуточными трансформаторами, подключенными между эталонными измерителями и позициями MUT
- Определите, есть ли в консоли промежуточные трансформаторы, кроме изолирующих трансформаторов, между эталонными измерителями и положениями MUT.
- Используйте процедуры, описанные в разделе 7.3 выше, чтобы откалибровать консоль только в одном положении MUT.
- Для калибровок ниже установите нагрузку, определенную в соответствии с разделом 7.3.4.6 или 7.
3.4.7 выше в каждом тестовом положении.
- Установите нагрузку, как определено в соответствии с разделом 7.3.4.6 или 7.3.4.7 выше, параллельно цепи напряжения. Исключение составляют случаи, когда эффекты нагрузки, определенные в разделах 7.3.4.6 или 7.3.4.7 данной процедуры, составляют менее 0,05%.
- Определите все комбинации отводов напряжения и тока, а также настройки селекторного переключателя, используемые для поверки счетчиков. Откалибруйте консоль при максимальной и минимальной испытательной нагрузке для каждой комбинации отвода напряжения и тока, а также комбинации селекторного переключателя, используемой для проверки счетчиков.
- Откалибруйте консоль при этих испытательных нагрузках при всех коэффициентах мощности и электрических величинах, используемых для поверки счетчиков.
- Обратитесь к разделу 7.9 процедуры для повторных прогонов и дополнительных данных для расчетов погрешности.
7.8.5 Процедура калибровки консолей с эталонными измерителями в той же цепи, что и позиции MUT
- Определите, есть ли в консоли контрольные измерители, которые находятся в той же цепи, что и позиции MUT.
- Используйте процедуры, описанные в разделе 7.3 этого документа, чтобы откалибровать консоль только в одном положении MUT.
- Для калибровок, указанных ниже, установите нагрузку, определенную в соответствии с разделами 7.3.4.6 или 7.3.4.7 выше, в каждое испытательное положение.
- Установите нагрузку, как определено в соответствии с разделом 7.3.4.6 или 7.3.4.7 выше, параллельно цепи напряжения. Исключение составляют случаи, когда эффекты нагрузки, определенные в разделах 7.3.4.6 или 7.3.4.7 данной процедуры, меньше 0.05%.
- Откалибруйте консоль в любом одном положении MUT при минимальных, средних и максимальных испытательных нагрузках диапазона испытательных нагрузок при каждом испытательном напряжении при единичном коэффициенте мощности, а также всех других факторах мощности, которые будут использоваться для поверки счетчиков (см. 7.8 .2.5 выше для объяснения максимальной, минимальной и средней нагрузки).
- Повторите шаги с (1) по (5) для всех электрических величин, используемых для поверки счетчиков.
- См. Раздел 7.9 ниже для повторных прогонов и дополнительных данных для расчетов погрешности.
7.8.6 Порядок калибровки пультов, подводящих напряжение и / или ток к отдельным цепям (элементам) счетчика от независимых источников
- Определите, подает ли консоль напряжение или ток к отдельным цепям, представляющим измерительные элементы счетчика, от независимых источников.
- Используйте процедуры, описанные в разделе 7.3, чтобы откалибровать консоль.
- Откалибруйте консоль для каждого источника или комбинации источников для каждого элемента или комбинации элементов.
- Выполните калибровку для каждой контрольной точки, которая будет использоваться для поверки счетчиков в положениях MUT, как указано в пп. 7.8.3–7.8.5 выше, если применимо.
- Дата изменения:
Измерения мощности и энергии Низкочастотные калибровки
Контактная информация по техническим вопросам:
Томас Л. Нельсон
Телефон: 301-975-2986
Электронная почта: thomas.nelson [at] nist.gov
Джеральд Дж.ФитцПатрик
Телефон: 301-975-8922
Электронная почта: gerald.fitzpatrick [at] nist.gov
Дениз Д. Пратер
Администрация и логистика
Телефон: 301-975-4221
Электронная почта: denise.prather [at] nist.gov
Пожалуйста, свяжитесь с администрацией и логистикой перед отправкой инструментов или стандартов по адресу, указанному ниже.
Почтовый адрес :
Национальный институт стандартов и технологий
100 Bureau Drive, остановка 8170
Гейтерсбург, Мэриленд 20899-8170
Идентификационный номер службы | Описание услуг | Комиссия ($) |
---|---|---|
56110S | Специальные испытания ваттметров переменного и постоянного тока по предварительной договоренности | по цене |
56200C | Ватт, ватт-час, вар, счетчик вар-часов, два первых определения одного и того же измерителя при 60 Гц | 4651 |
56201C | Каждое дополнительное определение, тот же измеритель при 60 Гц | 277 |
56202C | Первые два определения одного или двух счетчиков, выполняемые одновременно с первым (56200C) | 4259 |
56210M | Программа обеспечения измерений для счетчиков мощности | 6040 |
56220C | Ваттметр с импульсным выходом; 120 В, 5 А, 60 Гц при 0.![]() | 1964 |
56230S | Специальные испытания блоков измерения фазоров, PMU | по цене |
Комиссии могут быть изменены без предварительного уведомления.
вернуться к началу страницы | вернуться к указателю электромагнитных измерений
Специальные испытания ваттметров переменного и постоянного тока (56110S)
Калибровкаваттметра на частотах, отличных от мощности, считается специальными испытаниями и должна проводиться в индивидуальном порядке.Применяются следующие ограничения:
A. Приборы должны иметь отдельные входные клеммы напряжения и тока.
B. Прибор должен иметь автономный индикатор мощности, или обеспечивать сигнал постоянного тока или напряжения, который пропорционален мощности, или обеспечивать выходную частоту, пропорциональную мощности.
C. Измерения обычно ограничиваются синусоидальными сигналами на частотах от постоянного тока до 100 кГц. Уровни входного сигнала не должны превышать 240 В и 5 А.
D. Приборы будут испытываться в том состоянии, в котором они были получены, и неопределенность испытаний будет частично зависеть от характеристик прибора во время испытания.
вернуться к началу страницы | вернуться к указателю электромагнитных измерений
Измерения мощности и энергии, низкочастотные (56200C-56202C)
К испытанию принимаются только стандартные электронные ваттметры, ватт-час, вар и варчасы. Вращающиеся типы больше не принимаются, кроме как по специальной договоренности.При необходимости заказчик должен очистить или отрегулировать счетчики перед отправкой в NIST. NIST не регулирует счетчики и сознательно не начинает испытания неисправных счетчиков.
Условия испытаний должны быть указаны заказчиком. К ним относятся диапазоны тока и напряжения, которые необходимо проверить, частота, приложенные напряжения, приложенные токи и коэффициенты мощности. Значения этих параметров, доступные для стандартного тестирования, сведены в Таблицу 9.12.
вернуться к началу страницы | вернуться к указателю электромагнитных измерений
Таблица 9.12. Доступные значения параметров для стандартного тестирования ваттметров, ватт-часов, варметров и вар-часов
Параметр | Доступные значения |
---|---|
Напряжение (В) | 69 по 480 |
Ток (А) | 0,5 до 30 |
Коэффициент мощности | 0 до 1,0 |
Фазовый угол | от 0 до 360 ° |
Частота (Гц) | 50 *, 60, 400 * |
* Испытания при 50 и 400 Гц ограничены напряжением 240 В или меньше и током 5 А или меньше.![]() |
При необходимости измерения иногда можно проводить при других значениях этих параметров. Однако это будет считаться специальными испытаниями. Будут взиматься отдельные специальные меры и более высокая плата, чем за обычную калибровку.
Перед калибровкой счетчики находятся под напряжением от 1 до 4 часов при номинальном напряжении и токе в одном диапазоне. Калибровка состоит как минимум из двух наборов измерений, выполненных за минимальный период в 2 дня.
Для ваттметров значения заявленных поправок (в ваттах) обычно имеют относительную расширенную неопределенность 0,05% от полного диапазона шкалы в вольт-амперах. Для ваттметров заявленные значения процентной регистрации обычно имеют относительную расширенную неопределенность 0,05% от указанного значения. За дополнительную плату могут быть организованы специальные испытания с более высокой точностью. Относительная расширенная неопределенность измерений мощности или энергии в этих специальных испытаниях может составлять всего 0. 005%, если кратковременное стандартное отклонение тестируемого устройства достаточно мало. Для максимальной точности напряжение ограничено до 120 В, а ток — до 5 А.
вернуться к началу страницы | вернуться к указателю электромагнитных измерений
Программа обеспечения измерений для счетчиков мощности (56210M)
Программа обеспечения измерений для электроэнергии предназначена для оценки работы систем измерения энергии в лаборатории заказчика.Принадлежащий NIST стандартный ваттметр с известной стабильностью измеряется NIST. Затем он отправляется заказчику, измеряется и отправляется обратно в NIST. NIST анализирует данные и предоставляет заказчику отчет, в котором указывается общая неопределенность измерений, полученных заказчиком. Эта процедура позволяет измерять стандарты заказчика относительно стандартов NIST без простоев, возникающих при отправке стандартов заказчика и их калибровке в NIST. Кроме того, что более важно для тех, кто калибрует стандартные счетчики электроэнергии, заказчики могут использовать стандарт NIST MAP для оценки своего процесса измерения удобным и экономичным способом.
Неопределенность MAP включает эффекты долгосрочной и краткосрочной нестабильности системы калибровки NIST, системы калибровки заказчика и транспортного стандарта. Обычно относительная расширенная неопределенность при хорошо контролируемом сравнении колеблется от 0,03% до 0,05%. Подразделение электроэнергии ведет активную программу исследований и разработок в области измерения электроэнергии и энергии. Эта программа часто позволяет NIST обеспечивать поддержку измерений для ваттметров и ваттметров, помимо перечисленных в этом разделе.Специальные испытания обычно проводятся при соблюдении следующих условий:
A. Запрошенные тесты полностью разработаны и задокументированы.
B. Существует серьезное техническое или экономическое обоснование прослеживаемости теста на изделии в соответствии с национальными стандартами.
C. Не было регулярной или повторяющейся потребности в тесте.
вернуться к началу страницы | вернуться к указателю электромагнитных измерений
Быстрые измерения низкочастотной энергии с обратным вращением (56220C)
Эта услуга калибровки предлагается клиентам, заинтересованным в быстром восстановлении и снижении затрат на обслуживание для ограниченного числа конкретных контрольных точек. Три контрольные точки, измеренные для этой службы, — это 120 В и 5 А с коэффициентом мощности, равным единице, 0,5 отставания и 0,5 опережения. Это единственные тестовые точки, предлагаемые для данной услуги. Если заказчик запрашивает дополнительные контрольные точки, цена и время обслуживания будут такими же, как для стандартной услуги калибровки (см. Идентификационный номер услуги 56200C). Относительная расширенная неопределенность, присвоенная ваттметру для этой службы, составляет 0,02%. Эта служба принимает только стандартные счетчики электроэнергии с импульсным выходом.Срок сдачи — две недели. Из-за короткого времени оборачиваемости этой услуги заказчик должен будет запланировать эту калибровку с соответствующим контактом, а заказ на поставку должен быть отправлен либо вместе с прибором, либо получен до того, как прибор прибудет в NIST.
вернуться к началу страницы | вернуться к указателю электромагнитных измерений
Блоки измерения фазора, PMU (56230S)
NIST теперь обеспечивает калибровку блоков измерения фазора, PMU, в соответствии со стандартом IEEE Synchrophasor Standard C37. 118-2205 как специальный тест. Дополнительные условия испытаний также могут быть выполнены по предварительной договоренности.
Условия тестирования PMU выбираются из следующих:
Номинальная частота | (50 Гц или 60 Гц) |
Номинальный ток | (до 5 А действ.) |
Номинальное напряжение | (до 120 В действ.) |
Уровень отчетности | (одно из 10, 12, 15, 20 или 30 показаний в секунду для 60 Гц |
или одно из 10 или 25 показаний в секунду для 50 Гц) | |
Настройки фильтра | (указывается производителем) |
Информация, предоставляемая PMU для испытаний
- Номер модели PMU и версия прошивки
- Упрощенные процедуры подключения к прибору для тестирования a.параметры для сети связи, информация Ethernet или параметры RS 232
б.Номинальная частота, используемая для каждого теста
c. Номинальные значения напряжения и тока для каждого испытания (действующие значения)
d. Процедура проверки того, что устройство правильно считывает напряжение и ток, правильность трехфазной последовательности, что PMU реагирует на команды для отправки информации о конфигурации и запуска и остановки передачи данных
е. Пошаговая процедура для внесения необходимых изменений параметров, таких как изменение номинальной частоты, изменение частоты отчетов (испытания должны проводиться при 10, 12, 15, 20 и 30 показаниях в секунду для номинальной частоты 60 Гц, а также при 10 и 25 показаниях в секунду для номинальной частоты 50 Гц), а также изменение настроек фильтра с каждой скоростью считывания, если необходимо
f.другие настройки, такие как форматы отчетов, векторы для отправки и т. д. Примечание: мы можем прочитать только один PMU, даже если PMU имеет несколько виртуальных PMU на устройство - Необходимые испытания и условия для каждого, включая уровень соответствия 0 или 1
а.Первоначальная настройка — должна выполняться при первом тестировании каждого PMU
. б. Форматы сообщений — необходимо выполнить при первом тестировании каждого PMU
. c. Показатели отчетности
d. Частота сигнала
е. сигнал magintude
f.Фазовый угол — векторы напряжения и тока
г. Гармонические искажения
час Внеполосные помехи — обычно выполняются при максимальной и минимальной частоте отчетов
я. Дисбаланс - Имя и номер телефона контактного лица, которое сможет ответить на вопросы в течение периода тестирования
вернуться к началу страницы | вернуться к указателю электромагнитных измерений
Источники — Измерения мощности и энергии, низкочастотные
Источник калибровки мощности с цифровым синтезом, N.М. Олдхэм, О. Б. Лауг и Б. К. Уолтрип, IEEE Trans. Instrum. Измер. IM-36 (2), 341 (июнь 1987 г.).
Широкополосный ваттметр NBS, Г. Н. Стенбаккен, О. Б. Лауг, А. Г. Перри, Б. А. Белл и Т. Х. Кибало, Natl. Бур. Стоять. (США), Tech. Примечание 1221 (май 1987 г.).
Ваттметр с широкополосной выборкой, Г. Н. Стенбаккен, IEEE Trans. Power Appar. Syst. PAS-103 (10), 2919 (октябрь 1984 г.).
Служба калибровки ваттметров и ваттметров, J.D. Ramboz и R.C. McAuliff, Natl. Бур. Стоять. (США), Tech. Примечание 1179 (июль 1983 г.).
Программа обеспечения измерений для электроэнергии, Н. М. Олдхэм, Natl. Бур. Стоять. (США), Tech. Примечание 930 (сентябрь 1976 г.).
Передача Киловаттура, С. Р. Хоутон, IEEE Trans. Power Appar. Syst. PAS-94 (4), 1232 (июль-август 1975 г.).
Методы отбора проб для измерения электроэнергии, Р. С. Тургель, Natl. Бур. Стоять. (США), Tech. Примечание 870 (июнь 1975 г.).
A Система компаратора тока для определения единицы измерения электрической энергии при 60 Гц, К.Дж. Лентнер, IEEE Trans. Instrum. Измер. IM-23 (4), 334 (декабрь 1974 г. ).
вернуться к началу страницы | вернуться к указателю электромагнитных измерений
Как часто следует калибровать
Как часто следует калибровать?
Вопрос не в том, калибровать ли, а в том, как часто? Не существует универсального ответа. В большинстве случаев требования различаются в зависимости от приложения, требований к обеспечению качества, отраслевых стандартов, производительности или правил техники безопасности.Калибровка часто является ключом к устранению отзыва, недопустимого состояния или потенциальной угрозы безопасности.
Есть несколько возможных моментов, которые следует учитывать при рассмотрении частот калибровки, чтобы помочь вам решить, что лучше всего подходит для вашего процесса, оборудования и области применения.
Рекомендуемый производителем интервал калибровки. Спецификации производителей, которые обычно находятся в руководстве, указывают, как часто нужно калибровать их инструменты. Имейте в виду, что для критически важных измерительных приложений могут потребоваться другие интервалы, обычно более частые, строгие или отраслевые (ASTM 2570, ISO 9000, ISO / IEC 17025, MIL-STD xxx).
Перед крупным критическим измерительным проектом. Предположим, вы отправляете завод на испытания, и на этом заводе требуются высокоточные измерения. Решите, какие инструменты вы будете использовать для этого тестирования, и убедитесь, что эти инструменты соответствуют спецификации, прежде чем использовать их. Отправьте их на калибровку, а затем «заблокируйте» на складе, чтобы они не использовались до испытания. Калибровка перед критическим измерительным проектом чрезвычайно важна. Если вы будете принимать решения или предпринимать действия на основе результатов измерения, вы должны с высокой степенью уверенности убедиться, что используемые стандарты остаются в пределах допуска.
После крупного критического измерительного проекта. Так же, как калибровка важна перед крупным критическим измерительным проектом, так же важна калибровка после него. Если вы зарезервировали откалиброванные испытательные приборы для критического испытания, рекомендуется отправить это же оборудование на калибровку после испытания. Когда вернутся результаты калибровки, вы узнаете, были ли тесты, проведенные с помощью прибора, полными и надежными. В некоторых отраслях промышленности, например в фармацевтике, может потребоваться калибровка до и после крупного критического измерительного проекта.Это гарантирует, что используемый эталон может показать, возникло ли условие непереносимости до, во время и после критического проекта измерения.
После события . Если ваш инструмент получил удар — например, что-то вырвало внутреннюю защиту от перегрузки или устройство поглотило физическое воздействие — лучше всего отправить его на калибровку, чтобы проверить целостность. Это важно, потому что иногда на устройстве может не быть видимых физических дефектов, таких как вмятина, царапина или сломанный разъем.Калибровка позволит убедиться, что устройство и важные внутренние компоненты находятся в хорошем рабочем состоянии.
По требованиям . Для некоторых измерительных работ требуется откалиброванное сертифицированное испытательное оборудование независимо от размера проекта. Обратите внимание, что это требование не может быть прямо заявлено, а просто ожидается на основе отраслевых стандартов. Перед тестом всегда просматривайте спецификации и требования к процессу. Наиболее частым требованием является ежегодная калибровка, но она может сильно различаться в зависимости от области применения, отраслевых нормативов или требований к обеспечению качества.
Ежемесячно, ежеквартально или раз в полгода. Если вы выполняете в основном важные измерения и делаете их часто, более короткий промежуток времени между калибровками означает меньшую вероятность получения сомнительных результатов испытаний. Во многих случаях калибровка с более короткими интервалами дает вам лучшие характеристики. Пользователи должны искать тенденции в своем откалиброванном оборудовании и периодически проверять, а затем отмечать изменения. Например, по мере старения оборудования вы можете увидеть его отклонение перед следующим циклом калибровки.Анализ тенденций или результатов годовой калибровки помогает пользователям понять, когда прибор следует калибровать в зависимости от вашего приложения и использования. Пользователи могут выбирать калибровку инструментов с использованием более коротких или более длительных циклов в зависимости от результатов, которые они видят с течением времени.
Ежегодно. Если вы выполняете сочетание критических и некритических измерений, ежегодная калибровка имеет тенденцию находить правильный баланс между осмотрительностью и стоимостью.
Дважды в год . Если вы редко выполняете важные измерения и не подвергаете глюкометр воздействию каких-либо событий, калибровка на больших частотах может оказаться рентабельной.
Никогда. Если ваша работа требует простой проверки напряжения («Ага, это 480 В»), калибровка кажется излишней. Но что, если ваш инструмент подвергся воздействию какого-либо события? Калибровка позволяет уверенно использовать прибор.
Продолжайте учиться
Установление правильных интервалов калибровки
Установка интервалов калибровки для продуктов Fluke
Зачем калибровать испытательное оборудование?
Сопутствующие товары
Калибровочные инструменты
Контрольно-измерительные приборы
Получить помощь
Служба поддержки клиентов и техническая поддержка
Поговорите со специалистом по калибровке о потребностях в оборудовании.
% PDF-1.6
%
1048 0 объект
>
эндобдж
xref
1048 156
0000000016 00000 н.
0000005151 00000 п.
0000005474 00000 п.
0000005528 00000 н.
0000005879 00000 п.
0000005918 00000 н.
0000005997 00000 н.
0000006543 00000 н.
0000006984 00000 н.
0000007532 00000 н.
0000008070 00000 н.
0000008795 00000 н.
0000011138 00000 п.
0000011526 00000 п.
0000011930 00000 п. 0000012141 00000 п.
0000016339 00000 п.
0000016789 00000 п.
0000017195 00000 п.
0000017477 00000 п.
0000022637 00000 п.
0000023130 00000 п.
0000023520 00000 п.
0000023842 00000 п.
0000024386 00000 п.
0000024947 00000 п.
0000025978 00000 п.
0000034103 00000 п.
0000034693 00000 п.
0000035103 00000 п.
0000035519 00000 п.
0000036032 00000 п.
0000036803 00000 п.
0000037532 00000 п.
0000038123 00000 п.
0000040818 00000 п.
0000040893 00000 п.
0000040991 00000 п.
0000041175 00000 п.
0000041315 00000 п.
0000041371 00000 п.
0000041512 00000 п.
0000041700 00000 п.
0000041849 00000 п.
0000041904 00000 п.
0000042075 00000 п.
0000042197 00000 п.
0000042252 00000 п.
0000042364 00000 п.
0000042420 00000 п.
0000042548 00000 н.
0000042666 00000 п.
0000042722 00000 н.
0000042882 00000 п.
0000042939 00000 п.
0000043118 00000 п.
0000043208 00000 п.
0000043264 00000 н.
0000043433 00000 п.
0000043612 00000 п.
0000043700 00000 п.
0000043757 00000 п.
0000043926 00000 п.
0000044097 00000 п.
0000044187 00000 п.
0000044243 00000 п.
0000044337 00000 п.
0000044512 00000 п.
0000044660 00000 п.
0000044716 00000 п.
0000044860 00000 п.
0000044917 00000 п.
0000045092 00000 п.
0000045204 00000 п.
0000045260 00000 п.
0000045374 00000 п.
0000045480 00000 п.
0000045537 00000 п.
0000045663 00000 п.
0000045719 00000 п.
0000045776 00000 п.
0000045832 00000 п.
0000045888 00000 п.
0000045944 00000 п.
0000046104 00000 п.
0000046161 00000 п.
0000046217 00000 п.
0000046313 00000 п.
0000046370 00000 п.
0000046427 00000 н.
0000046484 00000 п.
0000046582 00000 п.
0000046631 00000 п.
0000046688 00000 п.
0000046744 00000 п.
0000046800 00000 п.
0000046940 00000 п.
0000046996 00000 н.
0000047162 00000 п.
0000047218 00000 п.
0000047358 00000 п.
0000047414 00000 п.
0000047560 00000 п.
0000047616 00000 п.
0000047673 00000 п.
0000047777 00000 п.
0000047832 00000 п.
0000047936 00000 п.
0000047992 00000 н.
0000048047 00000 п.
0000048197 00000 п.
0000048254 00000 п.
0000048380 00000 п.
0000048535 00000 п.
0000048649 00000 н.
0000048705 00000 п.
0000048833 00000 п.
0000048988 00000 н.
0000049122 00000 п.
0000049178 00000 п.
0000049304 00000 п.
0000049461 00000 п.
0000049577 00000 п.
0000049633 00000 п.
0000049761 00000 п.
0000049915 00000 н.
0000049972 00000 н.
0000050188 00000 п.
0000050244 00000 п.
0000050446 00000 п.
0000050502 00000 п.
0000050558 00000 п.
0000050692 00000 п.
0000050748 00000 п.
0000050880 00000 п.
0000050937 00000 п.
0000050994 00000 п.
0000051051 00000 п.
0000051203 00000 п.
0000051259 00000 п.
0000051315 00000 п.
0000051372 00000 п.
0000051498 00000 п.
0000051554 00000 п.
0000051726 00000 п.
0000051783 00000 п.
0000051915 00000 п.
0000051972 00000 п.
0000052028 00000 п.
0000052086 00000 п.
0000052224 00000 п.
0000052282 00000 п.
0000052339 00000 п.
0000052395 00000 п.
0000004948 00000 н.
0000003489 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF
1203 0 объект
> поток
x ڔ UiPSW>% KCx! n (.
(A1
Microwaves101 | Power Meter Measurements
Щелкните здесь, чтобы перейти на нашу страницу, посвященную точке сжатия
Щелкните здесь, чтобы перейти на страницу линейной интерполяции для Excel
Щелкните здесь, чтобы перейти на страницу с описанием децибел
Щелкните здесь, чтобы перейти на нашу страницу по метрологии
Вот ссылка на форум на веб-сайте TEGAM по теме калибровки датчиков мощности, который вы можете посетить, чтобы узнать больше по этой теме. По их словам:
КомпанияСовсем недавно мы запустили форум для метрологов, которые калибруют датчики мощности ВЧ.Наша цель — предоставить подробную помощь по различным темам, с которыми наши клиенты сталкиваются на протяжении всего процесса калибровки. Это приводит к тому, что мы оказываем поддержку не только нашей продукции, но и оборудованию всех основных производителей. Мы хотели бы способствовать развитию форума.
TEGAM предоставила нам свои указания по применению для расчета калибровочного коэффициента, которые указаны ниже на этой странице. Щелкните здесь, чтобы спрыгнуть!
Измеритель мощности — одно из самых полезных испытательных устройств в микроволновой лаборатории.Хорошо изучите его, и вы сможете охарактеризовать всевозможные нелинейные характеристики передачи мощности схем, такие как усилители, смесители, ограничители и т. Д. Вы также можете измерить вносимые потери (или усиление) и возвратные потери в микроволновых сетях, аналогично использованию скалярный анализатор, но за небольшую часть стоимости оборудования. Вы можете найти бывшие в употреблении измерители мощности и датчики мощности HP на E-bay всего за несколько сотен долларов благодаря постоянно развивающейся индустрии беспроводной связи.
В этой главе Microwaves101 вы узнаете наиболее удобный и точный способ измерения определенных точек сжатия (P1dB, P2dB и т. Д.) таких устройств, как усилители и микшеры, с использованием удивительно простой техники. Вы узнаете, как измерять и наносить на график такие данные, как:
1.
Коэффициент усиления выходной мощности и КПД усилителя в зависимости от входной мощности на фиксированной частоте
2. Сжатие усилителя на один дБ в зависимости от частоты в разных точках смещения
3. Сжатие на один дБ смесителя в зависимости от частоты при разных мощностях гетеродина.
Кстати, здесь мы обсуждаем CW или измеритель средней мощности измерений.Мы опишем использование измерителей пиковой мощности позже. Если вас интересуют измерения пиковой мощности или другая тема, напишите нам!
Приступим. Вот индекс для этой страницы:
Основы измерителя мощностиГоловки силовые
Электроинструмент силовых головок
Коэффициент калибровки
Калибровка измерителя мощности
Погрешности измерения измерителя мощности
Ошибки из-за стоячих волн
Ошибки из-за нелинейности силовой головки
Ошибки из-за конечной направленности ответвителя
Расчет коэффициента калибровки (новинка сентября 2010 года!)
«Лучшая установка» для измерения характеристик передачи мощности
Настройка силового испытательного стенда для DUT
Калибровка силового испытательного стенда
Подробный пример процедуры измерения
Безболезненное нахождение точек сжатия
График характеристики передачи мощности
Измерение обратных потерь с помощью измерителей мощности
Основы измерителя мощности
Счетчики мощности сегодня почти всегда цифровые. Они преобразуют аналоговый сигнал с сопротивлением 50 Ом в четырехзначное отображение мощности в ваттах, милливаттах или микроваттах или в децибелах милливаттах (дБм). Девять из десяти инженеров по СВЧ предпочитают децибелы для измерения мощности, и вы тоже сделаете это, если поймете, как думать в дБ.
Безусловно, лучшим измерителем мощности для вашей микроволновой испытательной установки является двойной измеритель мощности Hewlett Packard или (Agilent) 438A (или двойной измеритель мощности Keysight E4419B для тех из вас, у кого более современная лаборатория, поскольку E4419B заменил измеритель мощности 438A. метр).
Двойной измеритель мощности Keysight 438A позволяет выполнять относительные измерения между двумя головками мощности (A относительно B или B относительно A) без использования макулатуры или калькулятора. Эта функция позволяет автоматически отслеживать соотношение между входной и выходной мощностью устройства в диапазоне уровней мощности, и напрямую, считывает компрессию усиления без построения Pin / Pout.
Еще одна весьма полезная особенность HP438A — это его способность снимать показания относительно показаний той же силовой головки , которые вы храните в памяти.Это делается нажатием кнопки «REL» (относительное измерение). Еще одна отличная особенность — это возможность добавлять смещения к любой из силовых головок. Это очень полезно, когда вам нужно исключить потери за пределами тестируемого устройства из ваших измерений (что почти всегда).
Головки силовые
Силовые головки — это датчики, которые преобразуют радиочастотные и микроволновые сигналы в аналоговые напряжения, которые считываются и регистрируются измерителем мощности. В силовых головках используются три типа датчиков.Первые два, термисторные и термопарные датчики, преобразуют «тепло» падающего сигнала в напряжение, пропорциональное мощности. Термисторные силовые головки считаются «старомодными»: если вы видите какие-либо из них в своей лаборатории, они подключены к старому аналоговому измерителю, например HP / Agilent 432A. Третий тип — это диодный детектор, который преобразует сигнал в постоянное напряжение. Диодные детекторы обеспечивают более низкий диапазон мощности, чем термисторные силовые головки (и более низкую максимальную безопасную мощность), поэтому, если вы используете силовую головку, которая измеряет до -75 дБмВт, скорее всего, вы используете силовую головку диодного детектора.Еще один намек на то, что вы используете диодный детектор, заключается в том, что компания Keysight использует суффикс «D» для обозначения диода, как в «8487D». Исключением из этого правила является устаревшая силовая головка диодного детектора 8484A.
Если вы хотите узнать больше о силовых головках, на веб-сайте Keysight есть отличное примечание по этой теме и еще миллиону других.
Для измерений измерителем мощности вам потребуется выбрать одну или несколько головок мощности. Широко доступные силовые головки Keysight серии 8480 показаны в следующей таблице (некоторые из них к настоящему времени могут быть устаревшими). Важно оставаться в пределах «наилучшего» диапазона отклика мощности усилителя («отбросьте нижние десять дБ и верхние пять дБ его диапазона). Например, если указана мощность напора от -75 до -20 дБм, не пытайтесь использовать его ниже -65 дБм, иначе вы столкнетесь с медленным временем установления и нестабильными результатами.
Таблица 1. Примеры возможностей силовой головки Keysight, серия 8480 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номер модели HP | Диапазон частот | Указанный диапазон мощности (дБм) | Лучший диапазон мощности (дБм) | Максимальная входная мощность (дБм) | RF разъем |
8481A | 10 МГц от до 18 ГГц | -35 до +20 | -25 до +15 | 25 | N |
8481H | 10 МГц от до 18 ГГц | -15 до +35 | -5 до +25 | 35 | N |
8482A | 100 кГц от до 4 ГГц | -35 до +20 | -25 до +15 | 25 | N |
8484A | 10 МГц от до 18 ГГц | от -75 до -20 | от -65 до -25 | 20 | N |
8485A | 50 МГц от до 26. ![]() | -30 до +20 | -20 до +15 | 25 | 3,5 мм |
8487D | от 50 МГц до 50 ГГц | от -75 до -20 | от -65 до -25 | 20 | 2,4 мм |
R8486A | от 26,5 до 40 ГГц | -30 до +20 | -20 до +15 | 25 | WR-28 |
Электроинструмент силовых головок
Никогда не превышайте максимальную номинальную мощность используемой силовой головки (ей).Стоимость замены силовой головки, взорванной из-за превышения максимальной мощности, составляет от 1 до 3 тысяч долларов, в зависимости от того, какую из них вы уничтожите. Вы всегда можете «увеличить» диапазон мощности силовой головки, добавив на ее вход аттенюатор, который можно убрать математически. Убедитесь, что выбранный аттенюатор также может справиться с мощностью. Обратите внимание, что «аттенюатор мощности для бедняков» всегда можно сконструировать из ответвителя и мощной нагрузки. Например, ответвитель на 10 дБ с нагрузкой 10 Вт дает аттенюатор 10 дБ / 10 Вт, измеренный через связанный порт.
Калибровочный коэффициент
Силовые головки преобразуют РЧ-мощность в аналоговое напряжение, обычно в соответствии с квадратичной характеристикой. Калибровочный коэффициент (калибровочный коэффициент, или CF) силовой головки является мерой разницы между тем, что она в идеале измеряет, и тем, что она фактически измеряет независимо от уровня мощности в зависимости от частоты. Калибровочный коэффициент обычно составляет процентное значение меньше 100% (например, 97,5%, но в некоторых ситуациях калибровочный коэффициент может быть выше 100%. Ваша силовая головка будет иметь калибровочный коэффициент в зависимости от частоты прикреплен к нему.Будем надеяться, что метрологи не наклеят стикер на эти важные данные!
Опытный лабораторный крыс всегда настраивает силовую головку так, чтобы таблица калибровочных коэффициентов была доступна для чтения после завершения настройки измерения. Обратите внимание на такие детали!
Узнайте, как измеряются коэффициенты калибровки, здесь.
Интерполяция калибровочного коэффициента на частотах между точками данных
Посмотрите эту страницу!
Калибровка измерителя мощности
Перед тем, как начать калибровку измерителя мощности HP 438A, нажмите кнопку предварительной настройки, чтобы перевести измеритель в известное состояние.Это устраняет все смещения, фильтрацию и другие странные вещи, оставшиеся от последнего пользователя, которые могут испортить ваши измерения и испортить вам день. Согласно руководству HP, глюкометру требуется один час для прогрева для достижения полной точности. Съешьте еще один пончик.
Калибровка измерителя мощности — это двухэтапный процесс. Сначала следует обнулить счетчик. При обнулении счетчика убедитесь, что на него нет падающей РЧ мощности, отключив все источники на столе. Обе силовые головки следует обнулять примерно каждые два часа во избежание дрейфа. Время от времени счетчик вежливо попросит вас «ПОЖАЛУЙСТА, НУЛЬ», это нормально. Опять же, просто убедитесь, что на силовой головке нет посторонних сигналов, когда вы обнуляете ее.
Вторая часть калибровки силовой головки — это «калибровка». Здесь измеритель мощности подает очень стабильный сигнал 50 МГц, 1000 мВт на силовую головку в качестве опорного уровня и внутренне регулирует усиление измерителя в соответствии с характеристиками конкретного датчика мощности. Начните с прикручивания силовой головки к выходу опорного генератора измерителя мощности.Используйте минимально возможное количество адаптеров (и никаких кабелей) между измерителем мощности и силовой головкой, но не беспокойтесь об этом, поскольку большинство вещей вносят незначительные потери на частоте 50 МГц. Для силовых головок с наивысшей чувствительностью, таких как 8484A и 8487D, вам потребуется вставить прецизионный аттенюатор 11708A 30 дБ / 50 МГц между силовой головкой и выходом опорного генератора для создания стабильного сигнала микроватт в 1. 000 микроватт. Помните, что аттенюатор 11708A — это элемент калибровки , и НИКОГДА не следует использовать в испытательной установке.Затем нажмите кнопку «CAL ADJ». Затем введите калибровочный коэффициент 50 МГц, напечатанный на боковой стороне силовой головки (обычно 100%), нажмите «ENTER», и измеритель сделает свое дело. Если вы хотите проверить результаты этапа настройки калибровки (настоятельно рекомендуется для новичков!), Оставьте силовую головку подключенной к опорному генератору, введите калибровочный коэффициент на 50 МГц и снова включите генератор. Измеритель должен показывать 0,00 дБмВт или 1000 мВт. Процедуру калибровки необходимо выполнить для обеих силовых головок двойного измерителя мощности не более чем за 4 часа до измерения.
Наконец, вам необходимо ввести калибровочный коэффициент для той частоты работы, на которой вы будете проводить тестирование. Эта информация напечатана на боковой стороне силовой головки и обычно представляет собой число от 90% до 100%. Если вы используете неправильный калибровочный коэффициент на несколько процентов, ошибка обычно невелика. Например, если вы оставите калибровочный коэффициент на 100% после калибровки, но для ваших измерений он должен быть установлен на 98%, ваши данные будут на 0,09 дБ ниже нуля (равняется 10xlog [0,98]). Если вы хотите быть сверхточным, вы можете интерполировать калибровочный коэффициент при измерении частот, которые попадают между точками калибровки, которые обычно составляют каждый гигагерц.
Одна вещь, которую следует учитывать, когда вы проводите измерения мощности в широком диапазоне частот … вместо того, чтобы вводить калибровочный коэффициент (-ы) каждый раз, когда вы меняете частоту, вы можете оставить калибровочный коэффициент, установленный на 100%, и внести поправки в данные позже в электронной таблице. Вы должны использовать электронную таблицу, чтобы отслеживать потери в сети ввода и вывода и другие вещи, не говоря уже о построении графиков данных, поэтому нетрудно ввести сюда калибровочные коэффициенты. Черт возьми, вы даже можете использовать его для надоедливой линейной интерполяции между откалиброванными частотными точками в электронной таблице! Способ исправить данные, полученные с использованием 100% CF, состоит в том, чтобы разделить измеренные данные (в ваттах, милливаттах или микроваттах, но не в дБмВт) на соответствующий калибровочный коэффициент в каждой частотной точке.
Погрешности измерения измерителя мощности
С помощью измерителя мощности легко получить данные о мощности. Получить точные и повторяемые данные не так-то просто, если вы не понимаете все проблемы, которые могут возникнуть, так что слушайте!
Ошибки из-за стоячих волн
Существенным источником ошибок при измерениях измерителя мощности является коэффициент стоячей волны от силовой головки, ударяющейся о ИУ. КСВН силовой головки обычно низкий (например, от 1,18: 1 до 12,4 ГГц для силовой головки 8481A).Более серьезной проблемой обычно является ваше тестируемое устройство. Предположим, вы тестируете усилитель с КСВН 3,0: 1 (r = 0,5) с силовой головкой 1,18: 1 (r = 0,082). Поскольку у нас нет удобного греческого алфавита на этом веб-сайте, просто представьте, что предшествующее «r» было «rho» … Высокая и низкая ошибки могут быть рассчитаны как:
Ошибка мощности в восемь процентов — это значительная ошибка в 0,36 дБ. Вы можете избежать ошибок КСВ, если используете аттенюаторы на обеих сторонах тестируемого устройства для уменьшения его КСВН.Конечно, вам придется математически удалить эти потери из ваших окончательных данных.
Ошибки из-за нелинейности силовой головки
Как упоминалось ранее и описано в таблице 1, важно, чтобы силовые головки работали в пределах их наилучшего диапазона мощности, чтобы уменьшить ошибки линейности. Вы можете определить ошибку линейности вашей установки, установив «сквозное» соединение вместо DUT, отображая соотношение мощности A / B, установленное относительно самой низкой входной мощности вашего эксперимента. Затем увеличьте входную мощность до максимальной, наблюдая за показаниями A / B.Если настройка выполнена правильно, вы не должны увидеть ошибок более +/- 0,1 дБ в диапазоне мощности 20 дБ или более.
Замечание о приведенном выше тесте на линейность … для тестируемых устройств со значительным усилением или потерями вы не будете проводить сравнение линейности тестовой установки с тестируемым устройством и без него, если вы не приложите дополнительные усилия. в это. Если вы характеризуете усилитель с усилением 20 дБ, вы можете протестировать усилитель с аттенюатором 20 дБ на его выходе. Тогда чистое усиление с и без ИУ будет примерно одинаковым (ноль дБ), так что вы можете использовать одну и ту же головку мощности в том же диапазоне мощности.Или вы можете поменять местами силовые головки между этапами калибровки и измерения. Не теряйте сон из-за «сквозной» проверки линейности, просто убедитесь, что держите силовые головки в пределах их «счастливого диапазона».
Ошибки из-за конечной направленности ответвителя
Скоро в продаже!
Расчет калибровочного коэффициентаИз прикладной записки TEGAM 218
Щелкните здесь, чтобы перейти на новую страницу Metrology
Новинка сентября 2010 года! Ниже приводится описание того, как точно рассчитываются коэффициенты калибровки благодаря TEGAM.
При использовании измерителя ВЧ-мощности с датчиком ВЧ-мощности для измерения ВЧ-мощности пользователь должен знать, что измерение является точным и прослеживается до известного стандарта. Все диодные, термоэлектрические и термисторные датчики мощности имеют калибровочные коэффициенты, связанные с конкретными частотами, которые используются для обеспечения точного измерения мощности. Технические специалисты и инженеры используют эти калибровочные коэффициенты при проведении измерений; но откуда на самом деле берутся эти калибровочные коэффициенты?
Калибровочный коэффициент датчика оконечной мощности, если это датчик замещения постоянного тока, связывает изменение мощности замещения постоянного тока с общей мощностью РЧ, падающей на датчик. Для этой цели под падающим сигналом понимается вся радиочастотная волна, распространяющаяся в направлении плоскости отсчета датчика, включая мощность, которая впоследствии отражается. На схеме потока сигналов падающая мощность равна P i = | a l | 2 .
Калибровочный коэффициент настройки калибровки сквозной мощности, опять же, если монитор является датчиком с замещением постоянного тока, связывает изменение замещаемой мощности постоянного тока в мониторе с мощностью, подаваемой из порта DUT в нагрузку точно с номинальной характеристикой. полное сопротивление системы, или Z 0 .Если мы думаем о сквозном порте DUT как о выходе выровненного генератора, то выход для идеальной нагрузки будет P gZ0 .
Так для оконечного датчика (с использованием нижнего индекса «M» после нумерации деталей Weinschel):
А для проходной стойки (буквой F обозначается «проходной»):
Где:
k M = калибровочный коэффициент оконечной опоры
k F = калибровочный коэффициент сквозной опоры
P SubM = оконечная опора для измерения мощности
P SubF = измеренная мощность сквозного подключения крепление
При всех калибровках коэффициенты калибровки передаются от опорного контура на проходной штатив, а затем в тестируемое устройство. В некоторых процедурах эта передача происходит за один сеанс, а в других время экономится за счет однократной передачи в сквозной канал и последующего использования этого коэффициента калибровки сквозного соединения для калибровки DUT в течение некоторого времени.
В идеальном мире оконечный датчик представлял бы идеальную нагрузку, а затем, реорганизовав два вышеупомянутых определения с равной падающей и выходной мощностью, мы получили бы,
Поскольку датчики мощности всегда являются несовершенными нагрузками, требуется дополнительный анализ и иногда корректировка.
На рисунке 1 показана схема потока сигналов двух однопортовых устройств, соединенных вместе. Левый порт является «выходным» или «портом генератора» и обозначен на схеме индексом «g». Правый порт является «входным» или «загрузочным» портом и обозначается индексом «l». Из диаграммы ясно, что отражения порта, обозначенные гамма-векторами, обычно приводят к тому, что мощность, которую порт генератора будет выдавать в идеальную нагрузку, P gZ0 , не равна мощности P i, , падающей на нагрузку. Мы действительно должны принять во внимание комбинацию отражений или «совпадение портов», чтобы прийти к общему пониманию передачи калибровки.
Начните со схемы прохождения сигналов. В этом случае Генератор «g» представлен идеальным источником «s» и его отражением от порта, а датчик называется нагрузкой «l».
Рисунок 1 — Схема передачи сигналов
По схеме
Но также,
Итак, подставляем второе уравнение в первое:
А затем перегруппировать, чтобы собрать b g :
Теперь перепишем как power, подставив в P gZ0 = | b s | 2 , а Pi = | b g | 2 :
Вооружившись этим последним результатом и назвав стойку сквозной передачи (индекс F) «генератором» (индекс g), а конечный датчик (индекс M) — «нагрузкой» (индекс l) и подставив в определения для калибровочного фактора из предыдущего, мы получаем более общее уравнение для передачи между сквозным и оконечным датчиком:
Где:
км = Калибровочный коэффициент оконечной опоры
k F = Калибровочный коэффициент проходной опоры
P SubM = Концевая опора измеряемой мощности
P SubF = Измеренная мощность Проходная опора
Гамма-коррекция, полные векторные данные, оконечное крепление
F = гамма-коррекция, полные векторные данные, сквозное крепление
Теперь в этом общем уравнении гамма-члены — это параметр рассеяния на отражении для соответствующего порта, указанного в нижнем индексе. Гамма — это комплексный вектор со скалярными значениями, обозначающими действительную и мнимую величины:
В общем уравнении переноса термин является скалярным термином «гамма-коррекция» или «согласование портов». Однако внутри скобок абсолютного значения находится векторное вычитание. Расширяя, чтобы сделать углы явными, это становится:
Где i представляет, или «мнимую» составляющую.
Абсолютное значение или длина вектора определяется формулой Пифагора, которая представляет собой квадратный корень из квадрата величин действительной и мнимой составляющих. Удобно, что мы ищем квадрат величины, поэтому нам не нужно беспокоиться о части квадратного корня. Наш поправочный член становится скаляром,
Когда квадраты оцениваются, это расширяется до:
Отметив, что если мы соберем два члена, начинающиеся с, мы получим
Член всегда идентично равен 1, поэтому окончательное упрощенное уравнение принимает вид
Или комбинируя этот результат с общим уравнением переноса,
Если мы посмотрим на скалярный результат члена несовпадения, то часть «1» — это то, что произошло бы, если бы хотя бы один из портов был «идеальным» или не имел отражения. В этом случае одно из значений равно нулю. Самый правый элемент имеет величину, которая обычно настолько меньше среднего члена, что ее можно игнорировать для большинства соединений.
Средняя часть ,, содержит основную часть влияния несовпадения портов. Поскольку она умножается на k, чувствительность к этому изменению равна k, или примерно 1. В передаче UNCORRECTED эта часть представляет собой вероятную ошибку передачи. Поскольку мы не можем знать углы в неисправленной передаче, мы позволяем cos () принимать пределы +/- 1 и говорим, что неопределенность неисправленной передачи равна.Это немного пессимистично, потому что это скорее наихудший случай, чем вероятность, но это то, что промышленность обычно делает. Если rhos не был измерен на скалярном анализаторе, мы должны использовать значения производителя для наихудшего случая.
В некоторых распространенных методах калибровки датчика мощности не всегда используется гамма-коррекция. Вероятно, можно было бы привести аргумент, что это разумная практика на более низких частотах. Обычно мы видим это на частотах 18 ГГц и ниже. Значение 0 будет вставлено, чтобы сделать эту часть формулы «1».
Таким образом, формула будет выглядеть так:
Эта редакция исходной формулы предполагает многие вещи, которые не обязательно верны. Вещи, которые не обязательно проявляются на более низких частотах, но обязательно будут проявляться на более высоких частотах, когда разъемы меняются с очень прочного разъема N-типа на более чувствительные разъемы 3,5 мм и 2,4 мм.
Глядя на рисунок 2, мы можем получить практическую визуализацию взаимосвязи между коэффициентом калибровки, гаммой и эффективной эффективностью.
Рисунок 2 — Взаимосвязь между калибровочным коэффициентом, гаммой и эффективной эффективностью
«Лучшая установка» для измерения характеристик передачи мощности
На рисунке 1 ниже показана очень полезная установка для измерения Pin / Pout, основанная на многолетнем опыте работы в лаборатории. Этот испытательный стенд можно автоматизировать с помощью LabView, если вам так хочется, но он вполне подходит для ручного сбора данных. Эта установка использует возможность измерения относительной мощности A / B двойного измерителя мощности, чтобы быстро находить точки сжатия тестируемого устройства (DUT), даже не отображая никаких данных.Установка может использоваться для измерения P1dB двухпортовых сетей (усилитель, лимитер, умножитель), а также трехпортовых сетей (преобразователи частоты, такие как смесители).
Рисунок 1. Стенд силовых испытаний в действии
Как показано на рисунке, вам понадобится один источник радиочастотного сигнала для измерений усилителя и два — для измерений смесителя. Помимо необходимости во втором источнике, существуют и другие ключевые различия между измерением усилителя и измерением смесителя. Например, вам нужно будет отслеживать потери входных и выходных сетей, а также калибровочные коэффициенты напора мощности на различных входных и выходных частотах (RF и LO) для измерений смесителя.
Убедитесь, что используемые вами источники способны обрабатывать частоты ВЧ и гетеродина, необходимые для вашего тестируемого устройства. Вам следует выбирать синтезированные генераторы развертки вместо устаревших разверток, чтобы минимизировать частотные ошибки. Хотя многие источники имеют встроенную функцию переменного аттенюатора, которая позволяет вам контролировать уровень мощности РЧ, вам следует рассмотреть возможность использования внешнего бесступенчатого аттенюатора для управления уровнем сигнала, как показано, поскольку таким образом вы можете быстро настроить сигнал на в пределах нескольких сотых дБ.Мы любим использовать для этой цели волноводные пластинчатые аттенюаторы.
Источник сигнала 1 должен обеспечивать уровень мощности, необходимый для хорошего сжатия тестируемого устройства, а источник 2 должен обеспечивать надлежащий уровень мощности гетеродина для испытаний смесителя. Для высоких уровней мощности вы можете добавить усилители мощности к любому источнику, но вам, возможно, придется учитывать влияние широкополосного шума усилителя мощности на измерения, особенно если вы используете лампу бегущей волны (ЛБВ). Возможно, что еще более важно, вам придется учитывать влияние мощных сигналов на каждый компонент в установке, чтобы ничего не поджарить.Помните, что если вы готовите какой-то компонент, подумайте о том, чтобы отправить нам фото останков для захоронения в микроволновой печи!
Внутри входной сети ответвитель, следующий за источником 1, производит выборку входного сигнала для DUT. Аттенюатор A1 может использоваться для регулировки входной мощности для силовой головки A, чтобы установить ее в «лучший» диапазон (на 10–30 дБ меньше максимальной мощности). Он также служит для уменьшения ошибок КСВ на входе ИУ. Изолятор, который следует за входным соединителем, помогает уменьшить ошибки КСВ, если ваше ИУ имеет плохое входное согласование.Это также предотвращает ошибки направленности, удерживая отраженную мощность от DUT от искажения показаний измерителя мощности на силовой головке A. Если вы используете ответвитель с высокой направленностью во входной сети, это должно решить проблему без необходимости использования изолятора. Убедитесь, что ответвитель и изолятор работают в требуемой полосе пропускания. Чтобы определить неопределенность измерения входной сети из-за направленности, вы можете выполнить следующую проверку, прежде чем измерять свое тестируемое устройство. Вставьте согласованную нагрузку 50 Ом в том месте, где должно было бы находиться ИУ, и подайте сигнал CW от источника 1.Обратите внимание на уровень мощности силовой головки A. Теперь снимите согласованную нагрузку и подключите короткое замыкание (если короткое замыкание отсутствует, обрыв цепи будет почти таким же хорошим). Максимальная ошибка направленности входной сети будет разницей в двух показаниях измерителя мощности. Здесь вы должны стремиться к ошибке менее 0,1 дБ.
Кабели A и B могут не понадобиться, они используются для удобства, а также для снятия механических напряжений. Если вы вообще не использовали какие-либо кабели, вы могли бы повесить соединитель, DUT и обе силовые головки на выходном RF разъеме RF подметальной машины, что могло бы составить 50 дюйм-фунт поперечного крутящего момента на коаксиальном соединении с источником.Нам не нужно объяснять, почему это было бы плохо, не так ли?
В выходной сети аттенюатор A2 может использоваться для регулировки мощности на силовой головке B, чтобы удерживать ее в пределах «зоны наилучшего восприятия» во время измерений DUT. Например, если известно, что ваше ИУ обеспечивает выходную мощность в насыщенном режиме 30 дБмВт, вам может потребоваться аттенюатор на 20 дБ на выходе. Фильтр FL1 чрезвычайно важен для измерений смесителя, он предназначен для подавления утечек ВЧ и гетеродина, которые могут повредить показания силовой головки B. Вам нужно найти фильтр, который будет пропускать частоту ПЧ и отклонять частоты RF и LO (на 30, 40 или 50 дБ или более!). У вас нет такого фильтра в лаборатории? Построй!
Настройка силового испытательного стенда для DUT
Прежде чем измерять характеристики передачи мощности (входная и выходная мощность) нелинейного микроволнового устройства, вы должны иметь представление, чего ожидать.Посетите нашу страницу о нелинейных устройствах.
Как узнать, какие силовые головки, ответвители и аттенюаторы использовать? Первый шаг — узнать, что вы измеряете, и какие силовые головки доступны для измерения. Зайдите на веб-сайты производителя, прочтите спецификации и распечатайте их. Двумя наиболее важными параметрами для вашего тестируемого устройства являются усиление (или потери) и максимальная выходная мощность. Кроме того, решите, какой диапазон частот вас интересует. Проверьте свои кабели, адаптеры, силовые головки, ответвители, аттенюаторы и убедитесь, что все работает хорошо в пределах вашего частотного диапазона.Не уверены в том, где лежат ваши разъемы? Посетите нашу страницу о разъемах для СВЧ!
Следующие два абзаца требуют дальнейшего обсуждения, вернитесь в ближайшее время!
Начнем с выходной сети. Какова максимальная выходная мощность вашего тестируемого устройства? Вам необходимо организовать выходную сеть так, чтобы эта мощность была примерно на 10 дБ ниже указанного диапазона вашей силовой головки B. Предположим, вы тестируете двухваттный усилитель, и у вас есть силовая головка 8481A (20 дБм — максимальная указанная мощность). .Для выходной сети следует выбрать аттенюатор 2 Вт, 20 дБ. Тогда максимальная мощность, которую увидит ваша силовая головка, составит 13 дБмВт.
Усилитель, который вы хотите измерить, имеет усиление 30 дБ. При насыщенной выходной мощности можно было ожидать, что он будет иметь усиление 27 дБ. Следовательно, вам нужно будет управлять им с мощностью не менее 6 дБмВт. Предположим, что ваш чистильщик, который вы будете использовать для источника 1, выдает 10 дБмВт. Это означает, что ваша входная сеть, включая кабели, должна иметь потери менее 4 дБ. Это не должно быть проблемой.Также предположим, что все, что у вас есть для входного ответвителя, — это ответвитель на 10 дБ. Это означает, что когда вы управляете ИУ с мощностью 6 дБмВт, связанный порт на ответвителе будет видеть примерно -4 дБмВт. Хорошим выбором для входной силовой головки будет маломощный блок 8484A (максимальная указанная мощность -20 дБмВт). Вы должны добавить аттенюатор на 20 дБ к соединенному порту (аттенюатор A1), чтобы снизить мощность на головке питания до -24 дБм максимум.
Прежде чем продолжить, подумайте, какое напряжение в худшем случае увидят ваши силовые головки, чтобы убедиться, что они защищены от взрыва.На выходе, если вы измеряете усилитель мощности, выходящий за рамки технических характеристик, который насыщается на уровне 4 Вт вместо 2 Вт, ваша силовая головка все равно будет видеть только 16 дБмВт. 8481 работает до 25 дБм, так что там вы в безопасности. На входе, если бы развертка была установлена на максимальную выходную мощность 10 дБмВт, а входная сеть имела нулевые потери, силовая головка 8484A по-прежнему будет видеть только -20 дБмВт через ответвитель на 20 дБ. Для его повреждения требуется +20 дБмВт. Последняя проверка … убедитесь, что ваше ИУ не подает напряжение постоянного тока на входные или выходные соединения.Если это так, вам следует добавить блок постоянного тока в порт, вызывающий нарушение. Теперь все готово!
Калибровка силового испытательного стенда
Установка должна быть сначала откалибрована, что означает, что вы должны определить коэффициент входной связи (мы назовем его здесь C1), а также коэффициент потерь выходной сети (мы назовем это C2). C1 — это разница между входной мощностью на DUT и мощностью, отображаемой на измерителе мощности A. C1 определяется путем подключения установки, как показано ниже на рисунке 2, с силовой головкой B, подключенной непосредственно к выходу входной сети (где ваш DUT пойдет).Вы найдете C1, отобразив A / B для этого значения. Возьмите эти данные где-нибудь в середине диапазона мощности, который вы хотите исследовать.
Рисунок 2. Стенд для проверки мощности, калибровка входной сети
Угадайте, что? Только силовая головка B должна «говорить правду» в этой измерительной установке, как во время калибровки, так и во время измерений. Под этим мы подразумеваем, что вы можете оставить калибровочный коэффициент на силовой головке A равным 100% на всех частотах, если вы всегда соблюдаете правильный калибровочный коэффициент на силовой головке B во время процедур калибровки и измерения в каждой частотной точке.Это связано с тем, что все, что измеряет силовая головка A, будет относиться к измерению силовой головки B.
C1 следует ввести как смещение к силовой головке C1, чтобы измеритель мощности автоматически отображал входную мощность для вашего тестируемого устройства. (Если вы хотите внести это исправление позже в своем ноутбуке или в электронной таблице, это нормально, но почему бы не воспользоваться этой функцией?) Например, если объединенная мощность на -21,3 дБ меньше входной мощности ИУ, C1 составляет -21,3 дБ, а смещение, которое вы вводите для силовой головки A, составляет +21.3 дБ. Вам нужно будет измерить коэффициент связи C1 на каждой частоте, которую вы хотите измерить (и изменить смещение во время измерений на каждой частоте), хотя в узкой полосе пропускания вы можете не заметить большой разницы в C1 по частоте.
Далее необходимо определить коэффициент потерь выходной сети C2. Для измерений без использования смесителя C2 можно измерить, полностью подключив установку, но без DUT, как показано на рисунке ниже. Разница между измеренной мощностью на силовой головке B и входной мощностью, измеренной на силовой головке A (с ее коэффициентом связи C1, введенным как смещение), и будет выходными потерями C2.
Рисунок 3. Стенд для проверки мощности, калибровка выходной сети
Для измерений смесителя лучше измерять выходные потери (коэффициент C2) с помощью анализатора цепей. В основном это связано с тем, что входной ответвитель будет иметь совершенно другой отклик на частоте ПЧ, чем при измерении коэффициента связи C1.
Подробный пример процедуры измерения
Следующая процедура измерения используется для измерения двухпортового устройства, например усилителя.Райан, спасибо, что помог нам это проверить! Хотя это явно не указано, рекомендуется отключать ВЧ-питание при внесении изменений в настройку, а затем включать его, когда вам нужно выполнить измерение.
- Убедитесь, что измеритель мощности прогрелся в течение одного часа. с подключенными головками мощности. Съешьте еще пончик, пока ждете.
- Нажмите кнопку предустановки, это удалит все смещения и калибровочные коэффициенты, сохраненные последним человеком, который использовал измеритель мощности.
- Выберите дБм для ваших данных, а не ватты (дБм предпочитают 9 из 10 инженеров по СВЧ!)
- Выключите все источники питания РЧ и усилители высокой мощности на рабочем столе и обнулите силовые головки. В конечном итоге измеритель мощности должен показать «LOG ERROR» для обеих силовых головок.
- Откалибруйте обе силовые головки , используя встроенный опорный генератор 50 МГц измерителя мощности. Присоедините силовую головку A к выходу опорного генератора (гнездо типа N на лицевой стороне измерителя мощности), выберите силовую головку A для отображения (нажмите кнопку «A»).Теперь нажмите «CAL ADJ» и введите настройку эталона калибровки для силовой головки A (обычно 100%). Примечание. Для головок с низким энергопотреблением потребуется прецизионный аттенюатор Keysight 11708A 30 дБ / 50 МГц.
- Проверьте калибровку силовой головки A, включив генератор 50 МГц, установив калибровочный коэффициент на эталонное значение калибровки (обычно 100%). Вы должны прочитать 0,00 дБм для всех силовых головок, кроме тех, для которых требуется эталонный аттенюатор 30 дБ. Эти силовые головки должны показывать -30.00 дБм.
- Повторите шаги 5 и 6 для силовой головки B. Выключите опорный генератор.
- Введите калибровочный коэффициент для напора мощности B (выходная мощность) для первой частоты, которую вы будете измерять. Примечание: оставьте калибровочный коэффициент для силовой головки A равным 100% от начала до конца этой процедуры.
- Теперь пора определить коэффициент входной связи C1 . Присоедините силовые головки в их надлежащие места в испытательной установке для калибровки входной сети (см. Рисунок 2).Включите ВЧ-мощность и установите его на средний уровень того места, где вы планируете развернуть. Отобразите A / B на глюкометре. Это коэффициент входной связи на вашей первой частоте. Запиши это.
- Определите, достаточно ли у вас диапазона мощности из вашей установки Наблюдая за измерителем мощности B (на этом этапе он считывает входную мощность для вашего тестируемого устройства), изменяйте ВЧ-мощность с помощью встроенного аттенюатора подметальной машины и / или внешнего регулируемого аттенюатора. (если у тебя есть). Обратите внимание на то, что вы можете достичь минимальной и максимальной входной мощности, необходимой для вашего измерения.
- Теперь вы можете измерить вашу ошибку направленности наихудшего случая. Отобразите измеритель мощности A, затем нажмите «REL», чтобы привязать измеритель к текущему уровню мощности (измеритель должен показывать 0,00 дБ). Затем на короткое время снимите силовую головку B и замените ее с замкнутым контуром. Если у вас отличная направленность, показания измерителя мощности должны измениться только примерно на 0,1 дБ. Запиши это. Установите силовую головку B на место и продолжайте.
- Повторите шаги 8, 9 и 10 для каждой частоты, которую вы будете измерять, и создайте таблицу для входного коэффициента связи C1 во всем частотном диапазоне.Вы можете пропустить измерение ошибки направленности (шаг 11) на дополнительных частотах, если уверены, что ваша установка имеет хорошую направленность на каждой частоте. Не забудьте изменить калибровочный коэффициент B напора мощности при изменении частоты.
- Теперь пора измерить коэффициент потерь на выходе C2 . Примечание: в случае, если ваша выходная сеть не имеет заметных потерь, вы можете пропустить этот шаг. Подключите испытательный стенд без DUT, как показано на Рисунке 3.Для первой частоты введите входной сетевой коэффициент C1 как смещение к силовой головке A и обязательно установите правильный калибровочный коэффициент для силовой головки B. Включите РЧ и установите его около уровня мощности среднего диапазона. Из-за смещения C1 силовая головка A теперь считывает входную мощность вашего тестируемого устройства напрямую. Отображение A / B на измерителе мощности; это равно коэффициенту потерь выходной сети C2. Запиши это.
- Повторите шаг 13 для каждой частоты, которую вы будете измерять, и создайте таблицу для C2 по всему диапазону частот.
- Теперь пора измерить характеристики передачи мощности вашего DUT . Для каждой частоты введите правильный калибровочный коэффициент для напора мощности B, введите коэффициент входной связи C1 как смещение к напору мощности A и введите коэффициент потерь на выходе C2 как смещение к напору мощности B. Установите ИУ и смещайте его так, чтобы целевая точка покоя. Включите RF и установите минимальную мощность, с которой вы хотите принимать данные. Теперь все готово!
- Теперь у вас есть выбор между отображением входной мощности (измеритель мощности A), выходной мощности (измеритель мощности B) или усиления (A / B).Вам нужно записать только два из них, нам нравится записывать входную мощность и коэффициент усиления. Используя шаги приблизительно 1 или 2 дБ, измерьте входную мощность, коэффициент усиления и ток стока IDS для усилителя. Начните с 20 дБ ниже точки P1dB в таблице данных и продолжайте, пока выход усилителя не станет насыщенным (изменение Pin на один дБ приводит к изменению Pout менее чем на 0,1 дБ).
- Используя Excel, введите данные и постройте график зависимости выходной мощности, усиления и эффективности добавленной мощности от входной мощности (см. Ниже).
Быстрый поиск точек сжатия
Если все, что вас интересует, это поиск точек сжатия усиления, таких как точка сжатия на один дБ (P1dB) вашего тестируемого устройства, вы можете сделать это быстро и напрямую.Следуя шагу 15, описанному выше, настройте измеритель на отображение усиления тестируемого устройства (A / B). Теперь нажмите кнопку «REL», чтобы привязать усиление к текущему показанию. Теперь он должен показывать 0,00 дБ. Теперь все, что вам нужно сделать, это уменьшить затухание (увеличить входную мощность) до тех пор, пока измеритель не покажет -1,00 дБ, и вуаля, вы находитесь в точке P1dB! Отобразите P1dB (дюйм), выбрав измеритель мощности A, или P1dB (выход), выбрав измеритель мощности B.
График характеристик передачи мощности
Перейдите на нашу отдельную страницу, посвященную точке сжатия.
График КПД усилителя
Когда вы измеряете характеристики передачи мощности усилителя, вы можете одновременно вычислить КПД (PAE или сток), если записываете входную мощность постоянного тока (напряжения и токи).
Скоро будет больше!
Измерение обратных потерь с помощью измерителей мощности
Скоро в продаже!
Эта страница теперь спонсируется нашими друзьями из TEGAM, недалеко от Кливленда, штат Огайо. Нужен опыт в измерении мощности? Проверь их!
Ophir Процедура калибровки измерителя мощности / энергии и отслеживаемость / анализ ошибок
1.Общее обсуждение
2. Комбинация ошибок и общая ошибка
3. Анализ ошибок калибровки мощности и энергии
4. Подробный анализ ошибок калибровки мощности и энергии
1. Общие обсуждения
В этом документе обсуждаются интерпретация и основы заявленной точности измерений измерителей мощности / энергии лазеров Ophir.
На общую точность измерения мощности / энергии лазера влияют следующие факторы:
1.Неопределенность калибровки измерительного датчика на уровне мощности, уровне энергии и длине волны, на которой он был откалиброван.
2. Неопределенность калибровки энергии, то есть дополнительная ошибка, вызванная дополнительным этапом калибровки, необходимым для калибровки энергии. Это касается только термодатчиков, а не пироэлектрических датчиков энергии.
3. Зависимость датчика от длины волны, т.е. если он был откалиброван на одной длине волны, а измерение проводилось с помощью лазера с другой длиной волны, насколько это влияет на точность измерения.
4. Линейность датчика, т.е. если мы увеличиваем входную мощность или энергию в два раза, получаем ли мы вдвое большее значение.
5. Равномерность считывания по поверхности, т.е. если датчик откалиброван с помощью небольшого лазерного луча в центре поглотителя, насколько это изменится, если луч не отцентрирован или имеет большой размер?
6. Зависимость от частоты следования импульсов в случае пироэлектрических датчиков, т.е. насколько изменяются показания в зависимости от частоты следования импульсов лазера.
7. Погрешность калибровки блока индикации.
8. Повреждение поверхности поглотителя
9. Электромагнитные помехи
Прежде чем сосредоточиться на (1) и (2), основной теме этого документа, мы рассмотрим другие факторы точности измерений.
Длина волны: Все поглотители, используемые при измерении мощности / энергии, не являются полностью плоскими спектрально, то есть их поглощение зависит от длины волны. По этой причине измерительные датчики Ophir обычно калибруются более чем на одной длине волны.Если поглощение незначительно изменяется с длиной волны, мы определяем области длин волн, такие как <600 нм,> 600 нм, и даем калибровку в этих областях. В этом случае предполагается, что ошибка измерения между длиной волны, на которую было откалибровано устройство, и длиной волны измерения находится в пределах основной ошибки калибровки длины волны. Если разница в поглощении между ближайшей калибровочной длиной волны и длиной волны измерения превышает 1-2%, то мы либо добавляем к спецификации ошибку с длиной волны в этой области, либо калибруем по непрерывной калибровочной кривой, охватывающей все длины волн в этой области.В этом случае ошибка измерения между длиной волны, на которой было откалибровано устройство, и различными другими длинами волн в заданном диапазоне длин волн учитывается в общем бюджете ошибок. Если разница в поглощении между ближайшей калибровочной длиной волны и длиной волны измерения превышает 1-2% и не может быть учтена в общей ошибке, то мы определяем непрерывную калибровочную кривую, охватывающую вариации на всех длинах волн в данной области.
Линейность: Линейность датчиков Ophir всегда указывается в опубликованных спецификациях для тепловых и пироэлектрических датчиков, и ожидаемая ошибка из-за нелинейности должна быть добавлена к основной ошибке калибровки, как обсуждается ниже.Обратите внимание, что для термодатчиков погрешность линейности обычно составляет +/- 1% или то, что указано в спецификации для этого конкретного датчика. Для фотодиодных датчиков погрешность линейности не публикуется, но она всегда меньше ± 1%, за исключением очень близкой к максимальной мощности. Если уровень мощности для фотодиодных датчиков меньше 70% максимальной мощности, то линейность будет в пределах ± 0,5%.
Однородность: Однородность датчиков Ophir, как правило, не приводится в спецификации, но в большинстве случаев она составляет ± 2% максимального отклонения для положения луча в любом месте в пределах центральных 50% площади апертуры и лучше, чем это в много случаев.Поскольку датчики Ophir всегда калибруются с центрированием луча на поглотителе, если измерение производится с центрированным лучом и луч не превышает 1/4 апертуры, этой ошибкой в большинстве случаев можно пренебречь.
Частота и ширина импульса: Пироэлектрические датчики имеют некоторую зависимость от частоты импульсов. В общем, зависимость от частоты пульса невысока и для частоты пульса менее примерно 70% от максимальной частоты пульса. Вблизи максимальной частоты пульса можно ожидать, что ошибка будет близкой к заявленной максимальной.Пироэлектрические датчики конструкции Ophir имеют небольшую зависимость от ширины импульса, поэтому обычно ею можно пренебречь.
Дисплей: Как видно ниже, в целом погрешность калибровки дисплея намного меньше, чем погрешность калибровки и точность измерительного датчика (~ 0,3%), и поэтому в большинстве случаев ею можно пренебречь. сочетание ошибок.
Повреждение поверхности абсорбера: Повреждение поверхности абсорбера может повлиять на показания, если повреждение вызывает изменение абсорбции.Один из способов проверить это — немного отодвинуть луч от поврежденного участка и посмотреть, насколько изменится показание. Когда мы указываем порог повреждения, при этом значении мощности или плотности энергии могут быть косметические повреждения, вызывающие некоторое изменение цвета на поверхности, но наша спецификация в целом определяет порог повреждения как ту мощность или плотность энергии, которая вызывает изменение более чем на 1%. в чтении.
Электромагнитные помехи: Измерители и датчики Ophir сертифицированы на соответствие требованиям CE по восприимчивости к электромагнитному излучению и его излучению.Практически на всех частотах излучения с силой до предела, предписанного CE, никаких помех не будет замечено. В редких случаях на определенных частотах могут быть заметные помехи. Мы определили максимальные помехи, которые могут наблюдаться на любой частоте, менее 0,3% от полной номинальной мощности.
2. Комбинация ошибок и общей ошибки
Опубликованные Ophir погрешности точности и калибровки, как правило, представляют собой ошибку 2 сигма или K = 2 или иным образом с использованием общепринятого статистического анализа, основанного на защитных полосах².Это означает, что статистически в 95% случаев погрешность измеряемой системы не будет превышать заявленную погрешность. Например, если заявленная погрешность составляет ± 3%, то в 95% случаев ошибка не превысит 3%, а в 99% случаев не превысит 4%. Общая ожидаемая ошибка будет в худшем случае суммой различных способствующих ошибок.
Обратите внимание, что если датчик отправляется на повторную калибровку, тогда значительное количество датчиков может показывать отклонение между первой и второй калибровкой больше, чем заявленная ошибка.Это связано с тем, что при первой калибровке датчика это могло быть -2% ошибки, а во второй раз + 2%. Оба раза датчик будет в пределах заявленной погрешности ± 3%, но покажет отклонение до / после 4%.
Если вы работаете при <70% максимальной мощности или частоты следования импульсов, ошибку линейности можно считать случайной, и если луч не больше 1/4 апертуры и центрирован, ошибкой однородности можно пренебречь. В этом случае вы можете использовать статистическую комбинацию ошибок для вычисления ожидаемой общей ошибки.Например, если заявленная линейность составляет ± 1%, заявленная зависимость частоты импульсов составляет ± 1%, а заявленная ошибка калибровки составляет ± 3%, тогда общая ошибка 2 сигма может быть принята равной √ (0,03) ² + (0,01) ² + (0,01) ² = 3,3%. Если частота пульса или мощность приближается к максимально допустимой, то вы должны принять максимальное значение в качестве ожидаемой общей ошибки, т.е. 0,03 + 0,01 + 0,01 = 5% в приведенном выше примере. Поскольку ошибка отображения настолько мала, в большинстве случаев ее можно игнорировать.
3. Анализ ошибок калибровки мощности и энергии
Тепловые датчики
Измерительные датчики Ophir сначала калибруются по мощности, заменяя калибруемый датчик эталонным ведущим датчиком, при этом средняя мощность лазера остается постоянной.Датчики обычно калибруются на двух или трех указанных длинах волн.
На каждой длине волны чувствительность измеряется при двух или трех степенях мощности, а чувствительность, используемая для калибровки, является средним значением измеренной чувствительности. Если чувствительность изменяется больше, чем указанные пределы линейности, датчик дисквалифицируется.
Разница в поглощении между длинами волн обычно не превышает ± 2% в пределах диапазона длин волн, и поэтому пользователь обычно может просто выбрать длину волны измерителя мощности, наиболее близкую к длине волны его использования.Для интерполяции пользователь может обратиться к спектральным кривым в каталоге Ophir.
Энергия одиночного импульса калибруется после калибровки датчика по мощности путем измерения сначала мощности лазера на датчике, затем передачи той же мощности в течение заданного периода времени и корректировки показаний так, чтобы энергия = мощность x время. Точность измерения энергии не указана в технических характеристиках нашего каталога, но, как правило, ее можно принять равной +/- 5%.
4. Подробный анализ ошибок калибровки мощности и энергии
Теперь мы проанализируем, как мы достигаем основных ошибок калибровки мощности и энергии, указанных в наших таблицах спецификаций.
Ошибка калибровки мощности и энергии и оценка точности (датчики для мощностей <1000 Вт)
Мы используем статистическую комбинацию ошибок для оценки различных источников ошибок калибровки и общей ожидаемой ошибки от различных вкладов, каждое устройство может иметь немного отличается точность, основанная на его различных параметрах, ниже приводится общая оценка погрешности и точности калибровки теплового датчика.
Товар | Пояснение | ||
---|---|---|---|
1 | Неопределенность калибровки NIST | ± 0.5% | Из-за ошибок калибровки, указанных NIST в отчете о калибровке |
2 | Передача калибровки от мастера NIST к рабочему мастеру | ± 0,3% | Из статистики отклонений между калибровкой и независимой проверкой калибровки для этой специальной калибровки |
3 | Передача калибровки мощности от работающего ведущего датчика на калибруемый датчик | ± 0,8% | Из статистики отклонений между калибровкой и независимой проверкой калибровки |
4 | Дополнительная погрешность из-за изменения поглощения в диапазоне длин волн | ± 0.5% | На основе измеренных изменений поглощения в определенном диапазоне длин волн |
Ошибка калибровки комбинированной мощности | ± 1,1% | Из RSS комбинация ошибок | |
Ошибка калибровки общей мощности | ± 2,2% | 95% случаев находятся в пределах 2,0 стандартных отклонений | |
5 | Дополнительная ошибка калибровки энергии одиночного импульса | ± 1.2% | Из статистики отклонений между калибровкой и независимой проверкой калибровки, а также оцененных систематических ошибок |
Общая ошибка калибровки энергии Расширенная ошибка K = 2,0 (уровень достоверности 95%) | ± 3,3% | 95% случаев находятся в пределах 2,0 стандартных отклонений |
Пироэлектрические датчики
Пироэлектрические датчики Ophir калибруются по энергии путем замены калибруемого датчика эталонным ведущим датчиком при сохранении постоянной средней мощности лазера.Датчики обычно калибруются на двух или трех указанных длинах волн. Главный датчик — это датчик измерения тепловой мощности, который измеряет среднюю мощность, в то время как лазер поддерживает точную частоту повторения импульсов, обычно 10 Гц. Каждое устройство может иметь немного отличающуюся точность в зависимости от его различных параметров. Ниже приводится общая оценка неопределенности и точности калибровки пироэлектрического датчика.
Оценка ошибок
Товар | Пояснение | ||
---|---|---|---|
1 | Неопределенность калибровки NIST | ± 0.5% | Из-за ошибок калибровки, указанных NIST в отчете о калибровке |
2 | Передача калибровки от мастера NIST к рабочему мастеру | ± 0,3% | Из статистики отклонений между калибровкой и независимой проверкой калибровки для этой специальной калибровки |
3 | Передача калибровки от работающего ведущего датчика на калибруемый датчик | ± 1,2% | Из статистики отклонений между калибровкой и независимой проверкой калибровки |
Ошибка комбинированной калибровки | ± 1.5% | Из RSS комбинация ошибок | |
Общая ошибка калибровки энергии Расширенная ошибка K = 2,0 (уровень достоверности 95%) | ± 3,0% | 95% случаев находятся в пределах 2,0 стандартных отклонений | |
Дополнительная ошибка для датчиков диффузорного типа | ± 0,4% | Из сравнения калибровок между различными калибровочными установками | |
Общая ошибка калибровки энергии для датчиков диффузорного типа Расширенная ошибка K = 2.0 (уровень достоверности 95% | ± 3,7% | 95% случаев находятся в пределах 2,0 стандартных отклонений |
Если пользователь измеряет на уровнях энергии, отличных от уровня энергии калибровки, максимальная ошибка — это опубликованный предел линейности, обычно ± 2%. Эта линейность определяется путем изменения энергии при заданной частоте импульсов и измерения выхода по сравнению с среднее значение мощности, показанное на прецизионном тепловом датчике.
Датчик откалиброван с высокой точностью на выбранных длинах волн.Разница в поглощении между длинами волн для датчиков типа BB (широкополосный) обычно не превышает ± 5%, и поэтому пользователь обычно может просто выбрать длину волны измерителя мощности, наиболее близкую к его длине волны. Если пользователь измеряет на длинах волн, отличных от калибровочных, добавьте дополнительные ошибки в таблицу, приведенную в каталоге Ophir для конкретного типа датчика.
Датчики с металлическими поглотителями имеют большее изменение поглощения в диапазоне длин волн (до 50%), и поэтому датчик хранит в себе кривую длины волны, которая была определена как измерениями спектрофотометра, так и измерениями на различных длинах волн лазера.Для каждого датчика эта кривая корректируется в двух или трех точках, а затем калибровочная кривая «растягивается», чтобы соответствовать тестовым длинам волн, пропорционально изменяя промежуточные длины волн. Каталог Ophir дает оценку максимальной дополнительной ошибки калибровки для измерений на различных длинах волн.
Чтобы получить общую ожидаемую ошибку, необходимо объединить ошибки калибровки, линейности, длины волны и частоты пульса, как описано в разделе 2 выше.
Фотодиодные датчики
Фотодиодные датчики Ophir сначала калибруются по мощности, выполняя автоматическое спектральное сканирование отслеживаемого датчика NIST с интервалами ~ 5 нм в спектральном диапазоне, а затем сканирование калибруемого датчика для того же спектрального диапазона.Сканирование датчика выполняется дважды, с фильтром и фильтром. Затем датчик автоматически калибруется на основе собранных таким образом данных. Обратите внимание, что источник света контролируется, и небольшие колебания интенсивности между сканированиями компенсируются.
После описанного выше процесса откалиброванный датчик сравнивается с эталоном на нескольких длинах волн лазера или источника спектральной лампы. Длины волн включают точки около центра спектра, около краев спектра и точки между ними.Если расхождение между ведущим устройством и датчиком превышает указанный допуск на этой длине волны, калибровка аннулируется.
Фотодиодные датчики имеют однородность ± 2% на 50% апертуры.
Поскольку фотодиодные датчики очень линейны и калибруются непрерывно по всему спектру, общую ошибку в целом можно принять за ошибку калибровки без добавления каких-либо дополнительных ошибок, если луч хорошо центрирован на детекторе. Каждое устройство может иметь немного отличающуюся точность в зависимости от его различных параметров. Ниже приводится оценка погрешности калибровки фотодиодного датчика и точности для стандартного датчика PD300-UV.
Оценка погрешности для PD300-UV (для фильтрации и фильтрации в настройке)
Товар | Диапазон длин волн | Пояснение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200-230 нм | 230-285 нм | 300–420 нм | 420-1000 нм | 1000 — 1100 нм | |||
1 | Отклонение от одной калибровки NIST к следующей | ± 2.1% | ± 1,0% | ± 0,6% | ± 0,3% | ± 1,5% | Из-за ошибок калибровки, указанных NIST в отчете о калибровке |
2 | Передача калибровки от мастера NIST к рабочему мастеру | ± 1,5% | ± 0,9% | ± 0,5% | ± 0,3% | ± 0,4% | Из статистики отклонений между калибровкой и независимой проверкой калибровки для этой специальной калибровки |
3 | Передача калибровки мощности от работающего ведущего датчика на калибруемый датчик (фильтрация) | ± 3.7% | ± 1,15% | ± 0,9% | ± 0,8% | ± 2,45% | Из статистики отклонений между калибровкой и независимой проверкой калибровки. Длинноволновые вариации включают изменения температуры RSS повторяемости серебряного эталона и повторяемости UUT |
4 | Передача калибровки мощности от работающего ведущего датчика на калибруемый датчик (вход фильтра) | ± 3,65% | ± 1,5% | ± 1.1% | ± 1,9% | Из статистики отклонений между калибровкой и независимой проверкой калибровки (RSS повторяемости silver master и повторяемости UUT) | |
5 | Комбинированная ошибка калибровки мощности — фильтр | ± 4,6% | ± 3,26% | ± 1,2% | ± 0,9% | ± 2,9% | Из RSS комбинация ошибок |
Фильтр в | ± 3.9% | ± 1,7% | ± 1,2% | ± 2,9% | |||
6 | Ошибка калибровки общей мощности Расширенная ошибка K = 2,0 (уровень достоверности 95%) отфильтровать | ± 9,2% | ± 6,6% | ± 2,4% | ± 1,8% | ± 5,8% | 95% случаев находятся в пределах 2,0 стандартных отклонений |
Фильтр в | ± 7,8% | ± 3,4% | ± 2,4% | ± 5.8% |
Радиометры
Радиометры измеряют энергетическую освещенность в Вт / см² или дозировку энергии в Дж / см². Радиометры Ophir основаны на нашей стандартной калибровке фотодиодов с апертурами калиброванного диаметра. У них также есть косинусные корректоры, обеспечивающие единообразные измерения света, падающего под разными углами. Дополнительная погрешность измерения радиометра связана с погрешностями в размере апертуры и отклонениями от идеального косинусоидального отклика.
Дисплеи
Дисплеи Ophir калибруются с помощью блока автоматической калибровки, который состоит из прецизионного источника напряжения и набора переключаемых прецизионных резисторов. Это устройство подает известные токи на дисплей при калибровке в автоматизированной системе. Показание дисплея сравнивается с известным током, и соответствующие поправочные коэффициенты сохраняются на дисплее, так что показание будет таким же, как и известный ток. Это выполняется для всех 16 диапазонов дисплея, где смещение нуля измеряется и компенсируется в каждом диапазоне.При окончательном контроле качества откалиброванный дисплей проверяется на другой калибровочной единице, и он должен проходить во всех диапазонах в указанных пределах.
Сам калибровочный блок периодически калибруется в аккредитованной калибровочной лаборатории.
Оценка погрешности для калибровки дисплея
Товар | Пояснение | ||
---|---|---|---|
1 | Отклонение от одной калибровки калибровочного блока до следующей калибровки | ± 0.05% | Из-за ошибок при калибровке, указанных в отчете о калибровке лаборатории стандартов |
2 | Перенос калибровки из калибровочного блока на дисплей | ± 0,08% | Из наихудшего случая допустимой погрешности при окончательном испытании QC на калиброванном устройстве при уровне достоверности 100%. |
Общая ошибка калибровки дисплея Расширенная ошибка K = 2 (уровень достоверности> 95%) | ± 0,19% | 95% случаев находятся в пределах 2 стандартных отклонений |
¹ Термин «Калибровка» используется в этом документе как для процедур, которые включают корректировки, так и для тех, которые не включают.«Неопределенность калибровки» всегда относится к измерениям без корректировок.
² См. Документы ILAC-G8 «Рекомендации по правилам принятия решений и заявлениям о соответствии» и JCGM 106: 2012 для более подробного объяснения защитных полос и правил принятия решений.
Исправлено 16 июля 2020 г. — Исправлено Рафаэлем Коэном
Читать как PDF
% PDF-1.3 % 1533 0 объект > эндобдж xref 1533 105 0000000016 00000 н. 0000003356 00000 п. 0000003524 00000 н. 0000003561 00000 н. 0000004043 00000 н. 0000004152 00000 п. 0000004261 00000 н. 0000004369 00000 п. 0000004478 00000 н. 0000004587 00000 н. 0000004695 00000 н. 0000004803 00000 п. 0000004912 00000 н. 0000005020 00000 н. 0000005129 00000 н. 0000005238 00000 п. 0000005346 00000 п. 0000005455 00000 н. 0000005564 00000 н. 0000005672 00000 н. 0000005781 00000 п. 0000005890 00000 н. 0000005998 00000 н. 0000006107 00000 н. 0000006216 00000 н. 0000006325 00000 н. 0000006434 00000 н. 0000006542 00000 н. 0000006651 00000 п. 0000006760 00000 н. 0000006868 00000 н. 0000006977 00000 н. 0000007086 00000 н. 0000007194 00000 н. 0000007303 00000 н. 0000007486 00000 н. 0000007944 00000 н. 0000008562 00000 н. 0000008984 00000 п. 0000009034 00000 н. 0000009089 00000 н. 0000009483 00000 н. 0000009751 00000 п. 0000009994 00000 н. 0000010900 00000 п. 0000011331 00000 п. 0000011812 00000 п. 0000012324 00000 п. 0000013022 00000 п. 0000013579 00000 п. 0000014075 00000 п. 0000014323 00000 п. 0000018035 00000 п. 0000057710 00000 п. 0000079559 00000 п. 0000079616 00000 п. 0000081219 00000 п. 0000081280 00000 п. 0000081393 00000 п. 0000081530 00000 п. 0000081724 00000 п. 0000081837 00000 п. 0000082009 00000 п. 0000082180 00000 п. 0000082325 00000 п. 0000082446 00000 п. 0000082602 00000 п. 0000082819 00000 п. 0000082950 00000 п. 0000083057 00000 п. 0000083190 00000 п. 0000083352 00000 п. 0000083485 00000 п. 0000083592 00000 п. 0000083740 00000 п. 0000083843 00000 п. 0000083976 00000 п. 0000084146 00000 п. 0000084317 00000 п. 0000084504 00000 п. 0000084657 00000 п. 0000084796 00000 п. 0000084979 00000 п. 0000085167 00000 п. 0000085302 00000 п. 0000085419 00000 п. 0000085604 00000 п. 0000085791 00000 п. 0000085964 00000 п. 0000086143 00000 п. 0000086344 00000 п. 0000086541 00000 п. 0000086740 00000 п. 0000086955 00000 п. 0000087114 00000 п. 0000087319 00000 п. 0000087480 00000 п. 0000087647 00000 п. 0000087794 00000 п. 0000088021 00000 п. 0000088198 00000 п. 0000088387 00000 п. 0000088560 00000 п.