Каналы измерительные аппаратуры контроля нейтронного потока инициирующей части системы управления и защиты исследовательской ядерной установки БАРС-4. Характеристики, описание, методика поверки.
Госреестр средств измерений РФ на основании сведений из ФГИС “АРШИН”

Каналы измерительные аппаратуры контроля нейтронного потока инициирующей части системы управления и защиты исследовательской ядерной установки БАРС-4

Основные
Тип
Зарегистрировано поверок 1
Межповерочный интервал / Периодичность поверки 1 год
Найдено поверителей 1

Назначение

Каналы измерительные аппаратуры контроля нейтронного потока инициирующей части системы управления и защиты исследовательской ядерной установки БАРС-4 (далее - каналы, ИК) предназначены для измерений сигналов от не входящих в состав каналов первичных измерительных преобразователей в виде силы постоянного тока, частоты и визуализации результатов в единицах контролируемых параметров.

Описание

Принцип действия каналов основан на аналого-цифровом преобразовании электрических сигналов от первичных измерительных преобразователей и передачи цифровой информации на рабочую станцию (персональный компьютер).

Каналы состоят из набора блоков и модулей, которые располагаются в приборных шкафах, рабочей станции с ЖК-монитором, объединенных локальной сетью Ethernet. Состав ИК приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Состав ИК

Наименование ИК

Компоненты ИК

Наименование

Обозначение

ИК частоты импульсных сигналов от счетчиков СНМ11

Субблок ПУ-02Р Модуль ВЧС Модуль ФП8

АВБП.426419.173

АВБП.426419.171

АВБП.426469.233

ИК силы постоянного тока от ионизационных камер КНК15-1

Субблок ПР-02Р Модуль ВЧС Модуль ФП8

АВБП.426419.172

АВБП.426419.171

АВБП.426469.233

ИК силы постоянного тока от ионизационных камер КМК53М

Субблок ПР-02Р Модуль ВЧС Модуль ФП8

АВБП.426419.172

АВБП.426419.171

АВБП.426469.233

Общий вид компонентов, входящих в состав ИК, представлен на рисунке 1.

Пломбирование ИК не предусмотрено. Защита от несанкционированного доступа к компонентам ИК обеспечивается встроенными замками приборных шкафов (общий вид приборных шкафов представлен на рисунке 2), в которых расположены компоненты ИК.

Встроенный замок Рисунок 2 - Общий вид приборного шкафа, в котором расположены компоненты ИК

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее по тексту - ПО) ИК состоит из встроенного в модули программного обеспечения (далее по тексту - ВПО) и внешнего (прикладного) программного обеспечения (далее по тексту - НПО).

Метрологически значимой частью НО ИК является ВПО.

ВПО реализовано в виде набора блоков с программным кодом и связями между ними, устанавливается в энергонезависимую память контроллеров субблоков и модулей при изготовлении и в процессе эксплуатации изменению не подлежит, доступ отсутствует.

Уровень защиты программного обеспечения ИК «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 2 - Идентификационные данные ВПО

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

dsp.ko

Номер версии (идентификационный номер) ПО

не ниже 1.0.0

Цифровой идентификатор ПО

недоступен

ННО1 устанавливается в контроллер приборного шкафа и предназначено для управления и регулирования. ППО2 устанавливается на персональный компьютер рабочей станции (АРМ оператора) и предназначено для конфигурирования и загрузки проекта в контроллер и визуализации информации о результатах измерений. ППО1 и ППО2 не имеют доступа к ВПО и не позволяют вносить в него изменения.

Метрологические характеристики ИК нормированы с учетом влияния ПО.

Таблица 3 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение

ИК частоты импульсных сигналов от счетчиков СНМ11

Диапазон измерений частоты импульсов, Гц

от 10-1 до 105

Амплитуда импульсов, В, не более

от 1,0 до 2,5

Длительность импульсов, мкс

от 1 до 10

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений частоты импульсов, %

±0,5

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений частоты импульсов от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждый 1 °С, %

±0,025

ИК силы постоянного тока от ионизационных камер КНК15-1 ИК силы постоянного тока от ионизационных камер КМК53М

Диапазон измерений силы постоянного тока, А

от 110-9 до 5 10-4

Пределы допускаемой основной приведенной (к верхнему пределу поддиапазона измерений) погрешности измерений силы постоянного тока в поддиапазоне измерений от 110-9 до 110-7 А включ., %

±3,0

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений силы постоянного тока в поддиапазоне измерений св. 110-7 до 5 10-4 А, %

±3,0

Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к верхнему пределу поддиапазона измерений) погрешности измерений силы постоянного тока от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждый 1 °С в поддиапазоне

-9 -7

измерений от 110 до 110 А включ., %

±0,15

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений силы постоянного тока от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждый 1 °С

-7 -4

в поддиапазоне измерений св. 110 до 5 10 А, %

±0,15

Нормальные условия измерений:

-    температура окружающего воздуха, °С

-    относительная влажность воздуха, %, не более

-    атмосферное давление, кПа

от +15 до +25 80

от 84,0 до 106,7

Таблица 4 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

Напряжение питания постоянного тока, В:

-    субблоков ПУ-02Р, ПР-02Р

-    модулей ФП8, ВЧС

±(15,00±0,75) (24,0±1,2) и (5,00±0,25)

Наименование характеристики

Значение

Габаритные размеры, мм, не более:

- субблоков ПУ-02Р, ПР-02Р

- высота

262

- длина

340

- ширина

61

- модуля ФП8

- высота

266

- длина

269

- ширина

61

- модуля ВЧС

- высота

266

- длина

269

- ширина

20

Масса, кг, не более:

- субблоков ПУ-02Р, ПР-02Р

4,0

- модуля ФП8

1,2

- модуля ВЧС

0,4

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С

от +10 до +35

- относительная влажность воздуха, %, не более

80

- атмосферное давление, кПа

от 84,0 до 106,7

Средний срок службы, лет

10

Средняя наработка на отказ, ч

100000

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации типографским способом. Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование

Обозначение

Количество

Субблок ПР-02Р

АВБП.426419.172

10 шт.*

Субблок ПУ-02Р

АВБП.426419.173

7 шт.*

Модуль ФП8

АВБП.426469.233

10 шт.*

Модуль ВЧС

АВБП.426419.171

11 шт.*

Жгут

АВБП.685611.132

3 шт.

Жгут

АВБП.685611.138

1 шт.

Руководство по эксплуатации

АВБП.426487.081.1 РЭ

1 экз.

Формуляр

АВБП.426487.081.1 ФО

1 экз.

Методика поверки

ОЦСМ 084196-2019 МП

1 экз.

* В соответствии с заказом.

Поверка

осуществляется по документу ОЦСМ 084196-2019 МП «ГСИ. Каналы измерительные аппаратуры контроля нейтронного потока инициирующей части системы управления и защиты исследовательской ядерной установки БАРС-4. Методика поверки», утвержденному ФБУ «Омский ЦСМ» 25.11.2019 г.

Основные средства поверки:

-    калибратор тока программируемый П321 (рег. №8868-82);

-    генератор сигналов произвольной формы 33210А (рег. №62209-15).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик ИК с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методах измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные документы

Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты, утвержденная Приказом Росстандарта от 31.07.2018 г. № 1621

Государственная поверочная схема средств измерений силы постоянного тока в диапазоне от 110-16 до 100 А, утвержденная Приказом Росстандарта от 01.10.2018 г. № 2091

АВБП.426487.081.1 ТУ Каналы измерительные аппаратуры контроля нейтронного потока инициирующей части исследовательской ядерной установки БАРС-4. ИК АКНП СУЗ БАРС-4. Технические условия

Развернуть полное описание