Руководящий документ РД 50-206-80 Методические указания. Нормирование и определение метрологических характеристик измерительных преобразователей кода в постоянное напряжение и ток.
РД 50-206-80
РУКОВОДЯЩИЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Нормирование и определение метрологических характеристик измерительных преобразователей кода в постоянное напряжение и ток
Дата введения 1981-07-01
РАЗРАБОТАНЫ Всесоюзным научно-исследовательским институтом метрологии измерительных и управляющих систем научно-производственного объединения "Система"
Генеральный директор Е.Т.Удовиченко
Начальник отдела А.А.Брагин
Руководитель работы А.Л.Семенюк
Ответственный исполнитель В.И.Бородатый
Исполнитель И.Г.Средина
ВНЕСЕНЫ Управлением метрологии Государственного комитета СССР по стандартам
Начальник Управления метрологии Л.К.Исаев
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта от 11 июля 1980 г. N 3562
ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ
Методические указания содержат требования к нормированию и определению метрологических характеристик (MX) измерительных преобразователей кода в постоянное напряжение и ток как вновь разрабатываемых, так и выпускаемых серийно при плановом пересмотре документации последних.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Методические указания распространяются на измерительные преобразователи кода в постоянное напряжение и ток (в дальнейшем - преобразователи), имеющие самостоятельное конструктивное оформление.
1.2. Методические указания устанавливают комплекс нормируемых MX, форму представления нормируемых MX в нормативно-технической документации и методы экспериментального определения MX, служащих для сравнения с нормируемыми.
1.3. Методические указания развивают положения ГОСТ 14015-68 в части методов нормирования и экспериментального определения MX преобразователей Государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации и регламентируют способы нормирования MX в соответствии с ГОСТ 8.009-72* для всех преобразователей (п.1.1).
1.4. В обоснованных случаях по согласованию с Госстандартом допускается нормировать MX и использовать методы их определения, отличные от приведенных в данных методических указаниях.
1.5. Методические указания могут быть использованы для нормирования и определения MX управляемых кодом делителей напряжения и тока, имеющих самостоятельное конструктивное оформление.
2. НОРМИРУЕМЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Комплекс MX преобразователей следует составлять с учетом требований ГОСТ 8.009-72 и включать следующие MX.
2.1.1. MX, определяющие номинальную характеристику преобразователей: входной код, число разрядов кода, диапазон изменения значений кода, номинальную цену единицы младшего разряда кода, диапазон изменения выходного сигнала.
2.1.3. Характеристики погрешности, обусловленной нелинейностыо статической характеристики преобразования:
2.1.4. Динамические характеристики преобразователя:
Допускается нормировать и другие параметры переходного процесса, необходимые для правильной эксплуатации конкретного преобразователя.
2.1.6. Неинформативные параметры входного и выходного сигналов.
2.1.7. Наибольшие допускаемые изменения MX, вызванные изменениями внешних влияющих величин и неинформативных параметров входного сигнала.
2.1.9. Класс точности.
2.2. MX (пп.2.1.2-2.1.6) следует нормировать для нормальных или рабочих условий применения преобразователей.
2.3. MX (пп.1.2.7 и 1.2.8) следует нормировать для рабочих условий применения преобразователей.
2.4. MX следует нормировать для рабочих условий применения в тех случаях, когда наибольшее изменение MX, вызванное изменениями влияющих величин в пределах рабочих условий применения, не превышает 20% нормированного значения MX.
2.5. MX следует нормировать для нормальных условий применения в тех случаях, когда наибольшие изменения MX, вызванные изменениями влияющих величин в пределах рабочих условий применения, превышают 20% нормированного значения MX.
2.6. В обоснованных случаях по согласованию с Госстандартом допускается не нормировать динамические характеристики (п.2.1.4 а, в).
2.7. Класс точности устанавливается в случаях, когда преобразователи являются мерой постоянного напряжения и тока.
2.8. Если преобразователь имеет несколько поддиапазонов, MX нормируют для каждого поддиапазона.
3. СПОСОБЫ НОРМИРОВАНИЯ И ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
3.1. Класс точности устанавливается по значению предела погрешности преобразователей данного типа в нормальных условиях применения.
3.2. Предел допускаемой относительной погрешности преобразователя не должен превышать значений, определяемых по формуле:
В случае, когда класс точности не указывается, допускается представлять характеристики погрешности преобразователей функциональной зависимостью, таблицей или графиком по ГОСТ 22261-76.
В случае, когда каждое приращение выходного сигнала при последовательной смене значений входного кода не отрицательно, следует указывать "характеристика преобразования монотонна"; в противном случае указывать "характеристика преобразователя немонотонна".
Амплитуду выброса следует нормировать путем указания предельного значения в процентах от установившегося значения выходного сигнала.
3.9. Способы нормирования неинформативных параметров входного и выходного сигналов устанавливают в технических условиях на преобразователи данного типа.
3.10. Наибольшие допускаемые изменения MX должны быть нормированы отдельно для каждого влияющего фактора (параметра).
3.11. Наибольшие допускаемые изменения MX должны быть нормированы в виде границ зоны вокруг действительного значения данной MX при нормальных условиях. Границы зоны указывают в единицах данной MX или в процентах от ее значения, нормированного для нормальных условий.
3.12. MX в диапазоне изменения влияющей величины должны быть нормированы так же, как MX в нормальных условиях применения.
4. МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЯ ОЦЕНОК МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
4.2.1. Систематическую составляющую погрешности оценивают по формуле
4.2.2. Среднее квадратическое отклонение случайной составляющей погрешности оценивают по формуле
б) при изменении значений входного кода на единицу младшего разряда (например, для однополярного преобразователя с двоичным кодом при смене старшего разряда на сумму младших разрядов в прямом или обратном направлении).
4.8. Составляющие выходного импеданса измеряют раздельно.
4.9. В нормативно-технических документах, определяющих методику проведения испытаний конкретных видов преобразователей, должны быть указаны:
а) алгоритм выбора поверяемых точек (приложение 2) либо непосредственно значения входных кодовых сигналов, при которых следует определять значения MX;
б) алгоритм проведения линеаризирующей прямой, относительно которой определяется интегральная нелинейность преобразователей.
4.10. Алгоритм выбора поверяемых точек, а также конкретные значения входного кода, при которых следует определять значения MX, должны устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить выявление максимальных значений соответствующих MX.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ НОРМИРУЕМЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Рис.1. Схема намерения погрешности:
1 - генератор кодов; 2 - образцовый преобразователь; 3 - поверяемый преобразователь; 4 - дифференциальный усилитель; 5 - АЦП (вольтметр)
Рис.2. Схема измерения значений выходного сигнала для последующего вычисления значений погрешности
1 - генератор кодов; 2 - поверяемый преобразователь; 3 - АЦП (вольтметр)
2. Значение интегральной нелинейности (п.4.3) может быть определено как методом прямых, так и методом косвенных измерений:
а) по схеме (рис.3) определяется значение интегральной нелинейности
Рис.3. Схема определения значения интегральной нелинейности:
1 - генератор кодов; 2 - образцовый преобразователь; 3 - поверяемый преобразователь; 4 - дифференциальный усилитель; 5 - АЦП (вольтметр)
б) по схеме, представленной на рис.2, путем прямых измерений значений выходного сигнала поверяемого преобразователя в диапазоне изменения значений входного кода с последующим определением по формуле
Рис.4. Схема определения времени установления:
1 - генератор кодов; 2 - поверяемый преобразователь: 3 - АЦП; 4 - формирователь временных интервалов
5. Значения переходного процесса (п.4.6) могут быть определены по схеме, показанной на рис. 4, путем измерения значений выходного сигнала поверяемого преобразователя в заданные формирователем временных интервалов моменты времени.
6. Допускается определять динамические характеристики с помощью двухкоординатных регистрирующих устройств (рис.5), например, осциллографа.
Рис.5. Схема определения динамических характеристик:
1 - генератор кодов; 2 - поверяемый преобразователь; 3 - регистрирующее устройство
7. Соотношение погрешностей образцовых и поверяемых преобразователей должно соответствовать требованиям, изложенным в действующей нормативно-технической документации на методы и средства поверки.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРЯЕМЫХ ТОЧЕК ШКАЛЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ КОДА В НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ НОРМИРОВАНИЯ ДОПУСКАЕМОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Порядок кода - число, равное количеству единиц в его записи.
1.2. Элементарные коды - коды наиболее низкого порядка, из которых путем их объединения могут быть получены любые допускаемые коды.
1.4. Код-доминанта - код, для которого на данном шаге погрешность оказалась наибольшей.
2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРЯЕМЫХ ТОЧЕК ШКАЛЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ПРИНЦИП ВЕСОВОГО СУММИРОВАНИЯ (ДЕЛЕНИЯ) ТОКОВ (НАПРЯЖЕНИЙ) ПРИ НОРМИРОВАНИИ ДОПУСКАЕМОЙ ПОГРЕШНОСТИ ОДНОЧЛЕННОЙ ФОРМУЛОЙ
________________
* После выполнения первого шага и определения двух кодов-доминант (для положительных и отрицательных значений погрешности) поиск разветвляется: сначала определяется экстремальное значение погрешности одного знака, а затем другого.
2.1.2. Измерить значения погрешности, соответствующие кодам-претендентам данного шага.
2.1.3. Сравнивая результаты измерений, выделить код-доминанту данного шага.
2.1.4. Сравнить значение погрешности, соответствующее коду-доминанте текущего шага с соответствующим значением, полученным на предыдущем шаге.
2.1.5. Перейти к следующему шагу, если получен результат больший, чем на предыдущем шаге, или прекратить поиск, если он меньше. В последнем случае результат предпоследнего шага есть искомый экстремум.
2.2.1. Для получения результата (п.2.1.5) порядок кода-доминанты, выделяемого на текущем шаге, должен совпадать с номером этого шага.
2.2.2. Найденное в соответствии с п.2.1.5 значение погрешности будет искомым, если среди кодов-претендентов всех выполненных шагов нет ни одного, который по порядку и соответствующей ему погрешности превосходит найденный.
2.2.3. Если среди кодов-претендентов выполненных шагов есть хотя бы один, который превосходит по порядку и соответствующей ему погрешности выделенный по п.2.1.5 код, то поиск необходимо продолжить в описанном выше порядке, приняв кодом-доминантой предыдущего шага код с наибольшей погрешностью и используя множество не вошедших в него элементарных кодов (перескок кода-доминанты).
3. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРЯЕМЫХ ТОЧЕК ШКАЛЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ПРИНЦИПЫ ВЕСОВОГО СУММИРОВАНИЯ (ДЕЛЕНИЯ) ТОКОВ (НАПРЯЖЕНИЙ) ПРИ НОРМИРОВАНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ ДОПУСКАЕМОЙ ПОГРЕШНОСТИ ДВУЧЛЕННОЙ ФОРМУЛОЙ
________________
* Аналогично рассматривают погрешности противоположного знака.
К методике выбора поверяемых точек
3.4. Описанные операции проводят до получения окончательного заключения о пригодности к эксплуатации данного экземпляра преобразователя.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ
2. Интегральная нелинейность - максимальное отклонение значений реальной статической характеристики преобразователя от прямой, линеаризирующей данную характеристику по выбранному критерию, при одинаковых значениях входного кода.
3. Дифференциальная нелинейность - отклонение приращения выходного сигнала при последовательной смене значений входного кода от номинального значения единицы младшего разряда.