Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Ноября 2013 в 23:51, курсовая работа
Цель работы – изучить и разработать процедуру проведения первичной поверки газоанализатора и процедуру подтверждения соответствия кабелей и проводов силовых и заполнить необходимые документы.
В процессе работы: - проходил сбор и изучение сведений об основных параметрах продукции;
- были собраны и изучены нормативные документы, используемые при первичной поверке и подтверждении соответствия; - были собраны основные сведения об органах по сертификации продукции, испытательных лабораториях, метрологических органах; - были подробно описаны процессы процедуры первичной поверки и подтверждения соответствия.
Введение
1 Первичная поверка средств измерения 5
1.1 Общие сведения о поверяемом средстве измерения 5
1.2 Описание процедуры поверки 7
1.3 Нормативная база 9
1.4 Органы (организации) метрологической службы, проводящие поверку 10
1.5 Процедура поверки газоанализатора 10
2 Подтверждение соответствия 13
2.1 Общие сведения о продукции 13
2.2 Описание процедуры подтверждения соответствия 15
2.3 Нормативная база подтверждения соответствия 17
2.4 Орган по сертификации и испытательная лаборатория 18
2.5 Процедура подтверждения соответствия 21
Заключение 23
Список использованных источников 24
Приложение А. Заявка (сопроводительное письмо) на поверку средства измерения 25
Приложение Б. Свидетельство о поверке 26
Приложение В. Заявка на проведение сертификации 27
Приложение Г. Решение по заявке на проведение сертификации 28
Приложение Д. Акт отбора образцов (проб) 29
Приложение Е. Сертификат о соответствии 30
1.3 Нормативная база
Нормативная база – это совокупность документов, определяющих нормативное регулирование процедур по проведению поверки средств измерений. Она включает в себя:
1.4 Органы (организации) метрологической службы, проводящие поверку
Метрологическая служба – это совокупность субъектов деятельности видов работ, направленное на обеспечение единств измерении.
В соответствии с законом «Об обеспечении единства измерений» государственный метрологический контроль и надзор осуществляются Государственной метрологической службой Росстандарта России.
Было выбрано для поверки газоанализатора Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»), так как об этом научно-исследовательском институте много хороших отзывов.
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19.
Телефон: (812) 2517601.
Факс: (812) 1130114.
Электронная почта: Info@vniim.ru.
Директор: Ханов Николай Иванович.
Газоанализатор должен подвергаться
обязательной поверке в органах
государственной
При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
Содержание вредных веществ в атмосфере помещений, где проводится поверка, должно быть в пределах санитарных норм.
При проведении поверки газоанализатора должны выполнятся следующие операции:
1. Оформление и подача заявки заявителем.
2. Если заявка принята,
средство измерения (СИ) доставляется
на поверку в лабораторию,
3. Проведение поверки:
1) Внешний осмотр:
При проведении внешнего осмотра
должно быть установлено соответствие
газоанализатора следующим
а) наличие свидетельства о последней поверке или отметки в паспорте;
б) отсутствие дефектов, нарушающих сохранность маркировки;
в) отсутствие повреждений, следов коррозии и загрязнений.
2) Опробование газоанализатора:
а) Включение газоанализатора осуществляется нажатием "ВКЛ". После включения газоанализатора должен быть слышен звук работающего микронасоса.
б) На цифровом табло газоанализатора должно отображаться значение индикации, в зависимости от выбранного газа:
0,00 ± 0,12 % при работе с метаном;
0,00 ± 0,05 % при работе с пропаном.
3) Определение метрологических характеристик:
Поверку основной абсолютной
погрешности газоанализатора
а) Собрать схему подачи газовоздушной смеси.
б) Подсоединить к установке газоанализатор, включить и выдержать его во включенном состоянии не менее 20 с.
в) Подсоединить к установке баллон с поверочной газовой смесью (ПГС).
г) Вентилем точной регулировки установить расход газовой смеси таким образом, чтобы по ротаметру фиксировался небольшой сброс избытка ПГС.
д) Через 20 с. зафиксировать значение, отображаемые на индикаторе прибора.
Рассчитать основную абсолютную погрешность газоанализатора, DС, %, по формуле:
где DС - основная абсолютная погрешность;
СФП - значение концентрации, отображаемое на цифровом индикаторе газоанализатора, %;
СПГС - значение концентрации по паспорту на ПГС, %.
е) Подсоединить к установке баллон с ПГС для метана, подать ПГС, установить расход поверочной газовой смеси, равный (0,3±0,1) л/мин. Продуть шланг для подачи газовоздушной смеси в течение 60 с.
ж) Подсоединить шланг к газоанализатору. Через 20 с зафиксировать значения, отображаемые на индикаторе прибора и состояние световой и звуковой сигнализации.
з) Рассчитать основную абсолютную погрешность газоанализатора, DС, %, по формуле:
где DС - основная абсолютная погрешность;
СФП - значение концентрации, отображаемое на цифровом индикаторе газоанализатора, %;
СПГС - значение концентрации по паспорту на ПГС, %.
Проверку времени выхода газоанализатора на 90 % значение показаний t0,9 следует проводить следующим образом:
где t 1 – время при котором показания равны 0,9П;
t 2 – время при котором показания равны 0,1П.
Газоанализатор считается выдержавшим испытания, если время выхода газоанализатора на 90% значение показаний t0,9 не более 10 с.
4. Оформление результатов поверки:
2 Подтверждение соответствия
2.1 Общие сведения о продукции
Силовой кабель - электрический кабель, предназначенный для передачи электроэнергии от места её производства (или преобразования) к промышленным предприятиям, силовым и осветительным установкам стационарного типа, транспортным и коммунальным объектам. Термин "Силовой кабель" в общепринятом смысле относят обычно к кабелям на напряжение до 35 кВ, преимущественно с бумажной изоляцией, пропитанной вязким изоляционным составом. Для более высоких напряжений используют кабель с избыточным давлением масла.
Кабели подразделяют:
1. По виду изоляции и оболочки:
2. По значению номинального напряжения Uo/U, которое выбирается из ряда: 0,38/0,66; 0,6/1; 1,8/3; 3/3; 3,6/6; 676; 6/10; 8,7/10; 10/10; 8,7/15; 12/20; 12,7/22; 18/30; 20/20; 35/35 кВ, где Uо - линейное напряжение между жилой и экраном или металлической оболочкой, или землей; и U - фазное напряжение между жилами.
3. По номинальному сечению
токопроводящих жил, которое
В одножильных кабелях сечение жил не более 300 мм2. Двухжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения. Трехжильные и четырехжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения (в том числе и нулевую) или одну жилу меньшего сечения (нулевую или жилу заземления). Пятижильные кабели имеют одну жилу меньшего сечения (жилу заземления), шестижильные - две жилы.
4. По числу токопроводящих жил (1, 2, 3, 4, 5 или 6) и их конструкции.
В одножильных кабелях, в многожильных кабелях сечением до 16 мм2, а также в многожильных кабелях с отдельными оболочками или экранами по каждой жиле и в кабелях с резиновой изоляцией жила имеет круглую форму. Токопроводящие жилы кабелей с поясной изоляцией сечением до 50 мм2 могут быть круглыми или фасонными (секторной или сегментной формы), а свыше 50 мм2 – только фасонными. В коаксиальных конструкциях жилы выполнены в виде концентричных повивов проволок по слоям изоляции.
5. По материалу жилы (медь, алюминий), изоляции (поливинилхлоридный пластикат, полиэтилен, пропитанная бумага, резина), оболочки (алюминий, свинец, поливинилхлоридный пластикат, полиэтилен самозатухающий, резина).
6. По особенностям конструкции сердечника кабеля: небронированные двухжильные и трехжильные кабели с пластмассовой и резиновой изоляцией на напряжение до 1 кВ и сечением до 16 мм2 могут быть плоскими с параллельно уложенными жилами. На скрученные с заполнением или без него изолированные жилы многожильных кабелей наложена поясная изоляция. Кабели на напряжение от 3,6/6 до 10 кВ по поясной изоляции имеют электропроводящий экран, а кабели на напряжение 10 кВ и выше имеют электропроводящие экраны поверх жил и изоляции. Трехжильные кабели на напряжение 20 и 35 кВ имеют металлические оболочки по каждой изолированной жиле.
7. По типу защитного покрова по ГОСТ 7006-72 «Покровы защитные кабелей. Конструкция и типы, технические требования и методы испытаний».
8. По климатическому исполнению и категории размещения по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».
9. Обозначение марки кабеля
состоит из последовательно
Медь без обозначения
алюминий А
свинец С
поливинилхлоридный пластикат В
полиэтилен П
полиэтилен самозатухающий Пс
полиэтилен вулканизирующийся Пв
резина изоляционная Р
В обозначение марки кабеля,
не имеющего защитного покрова поверх
оболочки, добавляется буква «Г».
В обозначение трехжильных