Oiml* r 140 Версия 2007 (E) Измерителни системи за газово гориво Systèmes de mesurage de gaz Organisation Internationale de Métrologie Légale Международната организация по законова метрология 1 Съдържание



страница7/15
Дата23.07.2016
Размер2.36 Mb.
#1413
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

10.2.7 Одобрение на типа за калориметър

С цел да се потвърди, че КМ отговаря на приложимите изисквания, той е обект на следните разпоредби.

Преди изпитванията, КМ се регулира в зависимост от процедурата на производителя.

Доколкото е приложимо (виж 8.8.3), в хода на изпитванията КМ се регулира отново според интервал за регулиране и процедурата за корекцията, посочена от производителя. Всяко регулиране се записва и трябва да бъде посочено в протокола от изпитванията.



10.2.7.1 Изпитания за производителност при референтни условия

Като общо правило, изпитванията трябва да бъдат извършени с помощта на минимум шест газове за изпитване на проследимата и сертифицирана калоричност. Обхватът на калоричността на тези газове за изпитване трябва да бъде по-широк от изисквания работен обхват; би било нормално калоричността на един от газовете за изпитване да бъде малко по-ниска от минималната за работния обхват, както и за един от газовете да е малко по-висока от максималната стойност за работния обхват. Останалите газове трябва да бъдат правилно разпределени в работния обхват.

Точността на КМ трябва да отговаря на изискванията в Таблица 2. Все пак, ако тази разпоредба, не е изпълнена за калибрирационните газове, чиито стойности са малко извън за работния обхват, съответните изпитвания може да се проведат отново, за по-добро съвпадение с този обхват.
10.2.7.2 Изпитания за производителност при влияещи величини

Тези изпитвания имат за цел да удостоверят, че целият КМ съответства на разпоредбите на 9.1.1 и 9.1.2 по отношение на влияещите величини.

Тези изпитвания са определени в приложение А.

а) работа под въздействието на влияещи фактори:

Изпитванията се извършват с най-малко един газ, чиято калоричност или състав се различава най-много от този на газа(овете), използвани за регулиране, доколкото такъв е на разположение.

Когато се подлага на въздействието на влияещи фактори, както е предвидено в приложение А, оборудването трябва да продължава да функционират правилно и грешките не трябва да надвишават приложимите максимално допустими грешки.

б) работа под въздействието на смушения:

Изпитванията се извършват с един газ в рамките на измервателния обхват.

Когато се подлага на въздействието на смущения, както е предвидено в приложение А, не трябва да се появят значими грешки.

10.2.7.3 Повтаряемост

Изпитванията се провеждат, като се използват газове с постоянна калоричност или постоянен състав в зависимост от случая, но не непременно с удостоверена стойност.

Използват се три газа, един близък до най-ниската калоричност, един близък до най-високата калоричност и един приблизително в средата на обхвата. С всеки газ се извършват най-малко пет (и обикновено не повече от десет) измервания.

Трите систематични грешки, определени по този начин, трябва да отговарят за изискването на 6.4.2.



10.2.7.4 Интервал на регулиране и изместване

Проверката на интервала на регулиране се извършва като се използва един и същ газ в началото и в края на интервала на регулиране.

Същият газ се използват като тези, посочени за изпитванията за повтаряемост.

Изместването трябва да отговаря на изискването в 6.4.3. Разликата се отнася до средната стойност от трите измервания.



10.2.7.5 Влияние на състава на газа

Изпитването трябва да бъде осъществено най-малко с два газа с различен състав, които имат приблизително същата калоричност. Тези газове могат да бъдат използвани за изпитванията за точността, предвидени в частност в 10.2.7.1.

Разлика в калоричността трябва да бъде в рамките на 3% и изменението на моловите фракции от основните компоненти трябва да бъде по-високо от 5%.

Извършват се три измервания на калоричността с всеки газ. За всеки газ се изчислява средната стойност от трите резултата.

Изчислява се разликата между действителната стойност на първия газ и действителната стойност на втория газ.

Изчислява се разликата между средната стойност на първия газ и средната стойност на втория газ.

Алгебричната разликата между тези две разлики трябва да отговаря на изискването в 6.4.4.

Повторете и адаптирайте процедурата, ако се използват повече от два газа.



10.2.7.6 Време за реакция

Газовете, които се използват, са двата, използвани за изпитванията в 10.2.7.1 с най-големи различни калорични стойности. Единият се доставя на входа на КМ за най-малко три измервания, за да се получат стабилизирани резултати.

След това на КМ веднага се доставя другия газ, за да се извършат необходимият брой измервания.

Ако заключението може да зависи от реда на изпитване, то трябва да бъде повторено многократно с промяна в реда на газовете.

КМ трябва да отговаря на изискването в 6.4.5. След определеното време, се извършват най-малко три измервания. Всяко индивидуално измерване трябва да отговаря на изискването.

10.2.7.7 Влияние на доставения природен газ

Влиянието на налягането и дебитите на доставения газ(ове) се изпитва като се използват два от изпитваните газове в 10.2.7.1 с най-големи различни калорични стойности.

Изпитванията се извършват в екстремни условия на доставка, посочени от производителя. Когато се изпитва един параметър, другите параметри се поддържат в номинални работни условия.

Когато се подложи на въздействието на влияещите фактори, оборудването трябва да продължи да функционира правилно и грешките не трябва да надвишават приложимите максимално допустими грешки.

10.2.7.8 Специфични изпитвания за калориметри

10.2.7.8.1 Влияние на атмосферното налягане

Влиянието на атмосферното налягане се изпитва в условията, определени в а) в 10.2.7.2.

Когато се подложи на въздействието на този влияещ фактор, оборудването трябва да продължи да функционира правилно и грешките не трябва да надвишават приложимите максимално допустими грешки.

10.2.7.8.2 Ефект от инсталиране

По отношение на въздушните движения не се извършва изпитване, ако производителят декларира, че калориметърът трябва да бъде инсталиран в среди без въздушни движения. Ако производителят е определил други условия, изпитванията с газове, определени в 10.2.7.7 трябва да се извършат при подходящи условия.

Съответните атмосферни условия са посочени в сертификата за одобрение на типа.

Когато се подложи на въздействието на тези влияещи фактори, оборудването трябва да продължи да функционира правилно и грешките не трябва да надвишават приложимите максимално допустими грешки.



10.2.7.9 Специфични разпоредби за газ хроматографи

За газ хроматографите, тестовете, както е изпитваното оборудаването в 10.2.7.1, трябва да бъдат извършени чрез най-малко седем газа за изпитване с проследяем и удостоверен състав. Обхватът на концентрация за всеки компонент трябва да бъде по-широк, отколкото изискваните работни обхвати; би било нормално за всеки компонент да бъде тестван при една концентрация малко по-ниска от минималната определена стойност и при една концентрация малко по-висока от определената максимална стойност, освен когато тази концентрация е 100%.

Въпреки това, ако не е изпълнено изискването за калибрационни газове със стойности малко извън работния обхват, съответните изпитвания може да се повторят, за по-добро съвпдение с този обхват.

10.2.7.10 Допълнителни изпитания за други влияния

Доколкото това е необходимо, допълнителните изпитвания се извършват в зависимост от съвременното състояние на технологиите и разпоредбите в 6.4.9.



10.2.8 Одобрение на типа за преобразувател на обем

10.2.8.1 Има три начина да се провери съответствието на даден преобразувател на обем.

10.2.8.1.1 Първият начин отговаря на 6.3.3.1 и се състои в проверка поотделно на:

1 Точността на свързаните измерителни уреди (виж Таблица 3-1 в 6.3.3.1.1). Всяка представителна за газа величина се променя поотделно. Изпитванията включват газово гориво или всякакви подходящи методи-заместители.

2 Точността на изчислението на всяка характеристика на газа (виж 6.3.3.1.2 и 10.2.10.2). Всяка представителна величина на газа се променя поотделно.

3 Точността на изчисляването на обема при базови условия или маса (вж. 6,5 и 10.2.10.2). Всички комбинации от измерените величини, представителни за газа могат да бъдат изпитвани, и поне комбинации от екстремни стойности.

4 Необходимо е също да се извършват проверките и изпитванията, изпитваното оборудване в 10.2.11 за електронни устройства.

Възможно е да се ограничат изпитванията на влияещите фактори до най-лошите случаи комбинации, очаквани от изпитванията 1 до 3.

По принцип изпитванията за смущение се извършват за една комбинация от величини, представителни за газа.

10.2.8.1.2 Вторият начин отговаря 6.3.3.2 и се състои в проверка поотделно на:

1 Точността на свързаните измерителни уреди (виж Таблица 3-1 в 6.3.3.1.1). Всяка представителна за газа величина се променя поотделно. Изпитванията включват газово гориво или всякакви подходящи методи-заместители.

2 Тъй като обработваните стойностите от измерителния преобразувател са доставени от свързаните цифрови измерителни уреди, не е уместна проверка на точността на изчисленията за всяка характеристика на газ.

3 Точността на изчисляването на обема при базови условия или маса (вж. 6,5 и 10.2.10.2). Всички комбинации от измерените величини, представителни за газа могат да бъдат изпитвани, и поне комбинации от екстремни стойности.

4 Необходимо е също да се извършват проверките и изпитванията, описани в 10.2.11 за електронни устройства.

Възможно е да се ограничат изпитванията на влияещите фактори до най-лошите случаи комбинации, очаквани от изпитванията 1 до 3.

По принцип изпитванията за смущение се извършват за една комбинация от величини, представителни за газа.

10.2.8.1.3 Третият начин отговаря на 6.3.3.3 и се състои в проверка на измерителен преобразувател свързан с неговите свързани измерителни уреди в съответствие с разпоредбите на таблица 3-2. За тази цел, обемът в условия на измерване, който се преобразува се счита, че съдържа грешки. Процедурата включва следните изпитвания.

1 Тестовете при референтни условия

Всички фактори, които влияят на референтните условия и всички комбинации от измерените величини, представителни за газа, могат да бъдат изпитвани, или поне комбинации от екстремните стойности.

В случай на тип преобразуване, различно от преобразуване само като функция от температурата, трябва да бъдат използвани най-малко 3 газа с различен състав, за да се оцени влиянието на коефициентите на свиваемост.

2 Изпитвания при номинални работни условия

а) Измерителният преобразувател извършва преобразуване само като функция на температурата. Всеки влияещ фактор се променя поотделно. Изпитванията се извършват за екстремни стойности на температурата на газа и номиналната стойност.

б) За други преобразуватели, всеки влияещ фактор се променя поотделно. Всички комбинации от измерените величини, представителни за газа, могат да бъдат изпитвани, за предпочитане комбинации от екстремни стойности. Независимо от това е възможно да се ограничат изпитванията на влияещите фактори, които да влияят най-лошите случаи комбинации, очаквани от тестовете в 1 и/или от видовете газ.

3 Изпитвания за електронни устройства

Също така е необходимо да се извършват проверки и изпитвания за смущенията, описани в 10.2.11 за електронни устройства.

По принцип, изпитвания за смущения се извършват за една комбинация от величини, представителни за газа.

10.2.8.2 Доколкото е необходимо, сертификатът за одобрение на типа предоставя информация за съвместимостта на изхода на измерителния уред и входа на измерителния преобразувател и свързаните измерителни уреди.



10.2.9 Одобрение на типа за преобразувател на енергия

Типовото одобрение на измерителен преобразувател на енергия изисква:



  • да се провери спазването на разпоредбите в 10.2.10.1;

  • да се извършат прегледите и изпитванията с изпитваното оборудване в 10.2.11 за електронни устройства;

  • да се идентифицират необходимите условия за съвместимост, приложими към свързаните КМ или в списъка на тези КМ.

Забележка: В общия случай, КМ се одобряват отделно.

Счита се, че величината, която се преобразува, не съдържа грешка.



10.2.10 Одобрение на типа за електронен калкулатор

Изпитанията за одобрение на типа се проведат само върху калкулатора, като се симулират различни входящи данни със съответните стандарти.

10.2.10.1 Изпитанията за точност включват всички изпитания, за да се гарантира точността на показанията за измервателните резултати (обем при условия на измерване, пряка маса или енергия).

Истинските стойности се изчисляват въз основа на симулирани величини, приложени кам входящите данни на калкулатора чрез използването на стандартизирани методи за изчисленията, доколкото това е необходимо или те съществуват. Максимално допустимата грешка е, както е посочено в 6.5.

10.2.10.2 Когато калкулаторът извършва изчисленията за преобразуване на обем, в случай на модулен подход, изпитванията, посочени в 10.2.10.1 се извършват за изчисляване на обем при базови условия или маса.

В случая на първия модулен подход, изпитванията за точност също така включва изпитване върху точността на измерване на всяка характерна величина на газа. За тази цел, грешката, получена от показанието на всяка от тези характеристики величина (тези показания задължително вземат предвид 8.5.1) се изчислява, като се има предвид действителната стойност, както е предвидено в стандарта свързан с входящите данни на калкулатора и която симулира съответните свързани измерителни уреди. За всяка от тези величини, максимално допустимите грешки са както е посочено в 6.3.3.1.2.

Тогава е необходимо да се извърши изпитание за проверка на наличието и функционирането на проверяващи устройства за свързаните измерителни уреди, посочени в 9.3.6.

10.2.10.3 Проверките и изпитванията, описани в 10.2.11 за електронни устройства, трябва да бъдат изпълнени.



10.2.11 Одобрение на типа за електронно устройство

В допълнение на проверките и изпитванията, описани в предходния член, електронната измерителна система или електронните съставни елементи на тази система трябва да бъдат предмет на следните проверки и тестове.



Забележка: Работата на софтуера на МОЗМ TC 5/SC 2 трябва да бъде взета под внимание. Въпреки това, тъй като този SC все още не е предоставил всички необходими документи, националните власти трябва да въведат подходящи разпоредби.

10.2.11.1 Проверка на дизайна

Документите трябва да бъдат проверени, за да се определи дали проектирането на електронните устройства и техните проверяващи устройства е в съответствие с изискванията на настоящата Рекомендация.

Проверката включва:


  • удостоверяване на начина на изграждане на електронните под-системи и компоненти, за за да се удостовери съответствието им за тяхното предназначение;

  • разглеждане за дефекти, които могат да се появят, за да се удостовери, че във всички разгледани случаи, тези устройства ще отговорят на всички изисквания в 9.3, и

  • удостоверяване на наличието и ефективността на устройство(а) на изпитване проверяващите устройства.

10.2.11.2 Работни тестове

Тези изпитания имат за цел да удостоверят, че измерителната система или устройство, е в съответствие с разпоредбите в 9.1.1 и 9.1.2 по отношение на влиянието количества. Тези изпитания са определени в приложение А.



а) работа под въздействието на влияещи фактори:

Когато се постави под въздействието на влияещи фактори, както е предвидено в Приложение А, оборудването трябва да продължава да функционира както е проектирано и грешките не трябва да превишават приложимата максимално допустима грешка.



а) работа под въздействието на смущения:

Не трябва да се появяват значими повреди под въздействието на смущения, както е предвидено в приложение А.

10.2.11.3 Изпитвано оборудване (EUT)

Електронните устройства трябва да бъдат представени поотделно за изпитване и, що се отнася до измерителните модули, трябва да включват най-малко следните устройства:



  • измервателно устройство за потока;

  • калкулатор;

  • отчитащо устройство;

  • захранване, както и

  • коригиращо устройство, ако има такова.

Това оборудване трябва да бъдат включено в система, позволяваща представителна симулация на нормалното функциониране на измерителната системата. Например, подходящо устройство може да симулира движението на газа.

Периферните устройства могат да бъдат изследвани поотделно.

КМ се тестват като цяло.

10.2.12 Одобрение на типа за спомагателни устройства

10.2.12.1 Когато спомагателно устройство, което повтаря основните показания. е предназначено да бъдат одобрено поотделно, неговите показания трябва да бъдат сравнени с тези, предоставени от отчитащо устройство, което вече е било одобрено и което има същия скален интервал, или по-малък. Резултатите трябва да отговарят на разпоредбите в 7.1.4.5.

Доколкото това е необходимо, условията за съвместимост с други устройства на измерителната система са посочени в сертификата за одобрение на типа.

10.2.12.2 Електронните устройства могат да бъдат одобрени поотделно, когато те се използват за предаване на първични показания или друга необходима информация. Така например, устройство, което получава информация от два или повече калкулатора и я предава на едно печатащо устройство.

Когато най-малко един от сигналите на тази информация е аналогов, устройството трябва да бъде изпитвано във връзка с друго устройство, чиито максимално допустими грешки са уточнени в това Рекомендация.

Когато всички сигнали на тази информация са цифрови, горните разпоредби могат да се прилагат, но въпреки това, когато на входящите и изходящите данни на устройството са налице, устройството може да се изпитва поотделно, като в този случай не трябва да има грешка; могат да бъдат открити само грешки поради метода на изпитване.

В двата случая, и доколкото е необходимо, изискваните условията за съвместимост с други устройства на измерителната система са посочени в сертификата за одобрение на типа.

10.3 Първоначална проверка

Първоначалната проверка се състои в удостоверяване на това, че измерителната система отговаря на пълния набор от метрологични изисквания, приложими към измерителната система на мястото на използване.



Забележка: Това не означава, че всяка разпоредба в тази Рекомендация се проверява при първоначалната проверка, както и че всяко изпитване или проверка се извършва на мястото на използване (вж. 10.1.1).

10.3.1 Първоначална проверка на измерителен модул

10.3.1.1 Освен когато сертификатът за одобрение на типа предвижда специфични разпоредби, първоначалната проверка на измерителния модул се извършва:



  • върху пълния обхват от дебити на измерителен модул;

  • при номинални работни условия (налягане, температура и т.н.);

  • с газ(ове), които ще се измерват.

Когато сертификатът за одобрение на типа предвижда специфични разпоредби, доколкото това е необходимо, той също така предвижда всяка корекция и/или условие да бъдат приложени.

10.3.1.2 Има няколко начина за удостоверяване, че измерителният модул отговаря на пълния набор изисквания.

Идеалният начин се състои в извършване на пълна проверка на самото масто на употреба.

Въпреки това, не всички изпитвания са възможни на място: например не всеки действителен дебит може да е постижим в деня на проверката. В този случай е необходимо да се извърши проверка в два етапа.

Освен това изпитвания (или някои изпитвания) на мястото на употреба не са необходими, когато може да се докаже, че съответните изпитвания, извършвани на стенд за изпитване са представителни за действителната ситуация и когато поведението на системата е малко вероятно да бъде повлияно от демонтаж, транспортиране и повторен монтаж. В този случай, вторият етап от проверката, ако не е необходимо, не трябва да включват изпитвания (или всички изпитвания), но може да се състои в проверка.

Във всеки случай, за технологии, които не са посочени в Приложение Б, първоначалната проверка винаги включва метрологична оценка на действителното място на използване.

10.3.1.3 В случай на първи етап от проверката, доколкото е възможно, може да се разгледа отделна проверка на дебитомера и на калкулатора.

Във всеки случай, всички спомагателни или допълнителни устройства, които е вероятно да повлияят на ефективността на системата трябва да присъстват на всеки етап от проверката.

10.3.1.4 Първоначалната проверка включва корекция възможно най-близка до нула на индивидуални грешки с помощта на коригиращо устройство или на СПГ с помощта на коригиращо устройство. След корекцията или регулиране, всички грешки трябва да могат да бъдат разгледани в рамките на МДГ. След коригиране или регулиране е препоръчително да се извърши ново изпитване, за да се потвърди корекция или регулиране.

Независимо от това, е възможно да се приеме, че не е необходимо да се коригира СПГ, когато са изпълнени следните условия:



  • в случай на първия етап на проверката, и

  • те е предназначена за изпълнение на втория етап на изпитването за точност, включително изпитвания на място, както и

  • кривата на грешките е в обхват, съответстващ на обхвата на приложимата МДГ.

Тогава всички грешки се записват и СПГ трябва да бъдат коригирани при втория етап от проверката и горното изискване се проверява.

В случай на коригиращо устройството и когато параметрите на корекцията са определени в първия етап на проверката, наличието на тези параметри в коригиращото устройство трябва да бъде проверено по време на втория етап на проверката.



10.3.2 Първоначалната проверка на преобразуватели

Първоначалната проверка на измерителните преобразуватели се извършва в един или два етапа.

Във всеки случай тя включва най-малко проверка на самото място на употреба.

Спазването на изискванията трябва да бъде проверено след регулиране на инструмента.

Трябва да бъдат използвани няколко калибрационни газове със стойности на калоричността, разположени на еднакво разстояние в дългосрочния обхват на калоричността за мастото на инсталация.

10.3.3 Първоначална проверка на измерителна система

Първоначалната проверка включва изброените по-долу изпитвания и прегледи, извършени в съответствие с разпоредбите в 10.3.1 и 10.3.2:

1 Проверката на съответствието на измерителната система и на всички нейни елементи;

2 Метрологично изпитване и преглед на измерителния модул;

3 Метрологични изпитване и преглед на преобразувателя на обем, както и на съответните свързани измерителни уреди, ако има такива;

4 Метрологични изпитване и преглед на преобразувателя на енергия и на калориметъра, ако е приложимо;

5 Проверка на годността на документираните разпоредби, ако е приложимо.

10.4 Последващи проверки

Последващите проверки могат да бъдат идентични на първоначалната проверка.



10.5 Документирани разпоредби, системи за осигуряване на качеството и рутинни проверки

10.5.1 Според дефиницията на измерителната система, системата за документирани разпоредби може да се разглежда като неразделна част на измерителната система (вж. Г.1).

Освен това, наличието на система за осигуряване на качеството може да се счита за съществено, за да се гарантира правилното използване и цялостта на инсталацията. Това може да се окаже особено важно за калибрирането и поддръжката на калориметрите, когато те са предмет на процедури по калибриране от страна на потребителя. По време на операцията, цялостта трябва да бъде запазена.

Когато документираните разпоредби и, ако е необходимо, системата за осигуряване на качеството са необходими за осигуряване на ефективност и/или цялостта на измерителната система, те трябва да бъдат част от измерителната система и да са задължителни разпоредби, ако трябва да бъдат спазвани като такава.

10.5.2 Документираните разпоредби, системата за осигуряване на качеството или законовите разпоредби могат да предвиждат извършването на рутинни изпитания. Резултатите от рутинните изпитания трябва да бъде сравнени с предварително установените граници и разликите трябва да доведат до подходящи реакции.




Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница