Система для поверки средств измерения давления на основе эталонных датчиков мида
Характеристика конструкции узлов системы поверки, тестирования и настройки средств измерения давления. Разработка принципов и алгоритма ее функционирования на основе использования эталонного датчика давления МИДА-15-Э с цифровым интерфейсом обмена.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.09.2020 |
Размер файла | 640,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Система для поверки средств измерения давления на основе эталонных датчиков мида
Рассмотрена система для поверки, настройки и тестирования средств измерения давления, основанная на эталонном датчике давления МИДА-15-Э с цифровым интерфейсом обмена.
System for testing measurements of pressure on the basis of reference mida sensors
Savchenko E.G., Stuchebnicov V.M.
A system for checking, tuning and testing pressure measuring instruments based on the MIDA-15-E reference pressure sensor with a digital exchange interface is considered.
В промышленной группе (ПГ) МИДА разработана система для поверки, тестирования и настройки средств измерения давления (рис. 1). Система состоит из трех основных узлов:
1) пневматическая или гидравлическая (в зависимости от задаваемого давления) помпа;2) эталонный датчик давления МИДА-15-Э;3) цифровой мультиметр для измерения выходного сигнала испытуемого датчика с погрешностью измерения не хуже, чем 1/3 основной приведенной погрешности поверяемого датчика (рис. 1а). Представлена система сбора данных, использующаяся в ПГ МИДА, на основе высокоточного мультиметра Agilent 34970А, что дает возможность одновременного измерения до 10 приборов;4) программное обеспечение МИДА, предназначенное для сбора данных с датчиков, расчета погрешностей и формирования протоколов и отчетов по результатам испытаний.Главной частью данной системы является эталонный датчик давления МИДА-15-Э [1] с цифровым интерфейсом обмена. В этих датчиках используются тензопреобразователи на основе гетероэпитаксиальных структур «кремний на сапфире», что обеспечивает высокую точность, стабильность и надежность приборов [2].Настройка и последующее считывание результатов измерений осуществляется посредством интерфейсов RS-485. Для взаимодействия с датчиками используется протокол Modbus. Следует отметить высокое быстродействие таких датчиков, достигаемое за счет применения производительного микроконтроллера и высокоскоростного аналого-цифрового преобразователя (АЦП).Датчики МИДА-15-Э могут измерять избыточное (ДИ), абсолютное (ДА) давления, а также разрежение (ДВ) и избыточное давление-разрежение (ДИВ). В настоящее время в промышленной группе МИДА серийно производятся эталонные датчики давления МИДА-15-Э, которые обеспечивают суммарную погрешность <0,05 % в диапазоне температур от +10 0С до +40 0С.Система работает по принципу сличения показаний эталонного и поверяемого датчиков. Давление задается с помощью помпы. Среда - воздух для давлений до 5 МПа или вода для давлений от 5 до 120 МПа. Программное обеспечение МИДА получает информацию о зафиксированных показаниях поверяемого прибора, показаниях эталона, рассчитывает погрешность, а также формирует заключение о пригодности или непригодности данного прибора к дальнейшей эксплуатации (рис. 2). В окне программы при поверке датчика давления отображаются текущие значения давления эталонного и поверяемого приборов, информация о поверяемом датчике и таблица с результатами поверки (фиксируются: давление, ток, рассчитанные значения погрешности и вариации поверяемого датчика).
Главной частью данной системы является эталонный датчик давления МИДА-15-Э с цифровым интерфейсом обмена. В этих датчиках используются тензопреобразователи на основе гетероэпитаксиальных структур «кремний на сапфире», что обеспечивает высокую точность, стабильность и надежность приборов.
В процессе поверки программа обеспечивает контроль метрологических характеристик. В случае возникновения ошибки при фиксации измерений (обрыв на линии связи, несоответствие выходного сигнала поверяемого датчика подаваемому давлению, большое расхождение метрологических характеристик от установленных пределов основной погрешности и вариации) программа выдает сообщение об ошибке. Это позволяет пользователю после устранения причин ошибки провести повторное измерение в данной точке и продолжить измерения в следующих точках.
Настройка и последующее считывание результатов измерений осуществляется посредством интерфейсов RS-485. Для взаимодействия с датчиками используется протокол Modbus. Следует отметить высокое быстродействие таких датчиков, достигаемое за счет применения производительного микроконтроллера и высокоскоростного аналого-цифрового преобразователя (АЦП).
После окончания процесса поверки программа формирует пакет документов (протокол поверки, свидетельство о поверке или заключение о непригодности) в выбранном поверителем формате и сохраняет данные поверки в базе данных.
Датчики МИДА-15-Э могут измерять избыточное (ДИ), абсолютное (ДА) давления, а также разрежение (ДВ) и избыточное давление-разрежение (ДИВ). В настоящее время в промышленной группе МИДА серийно производятся эталонные датчики давления МИДА-15-Э, которые обеспечивают суммарную погрешность <0,05 % в диапазоне температур от +10 0С до +40 0С.
ПГ МИДА рекомендует всем потребителям датчиков давления, в частности, датчиков давления МИДА-13П (рис.1б), применяемых в нефтяной промышленности, данную систему для настройки, проверки, поверки и контроля метрологических характеристик средств измерения давления в процессе их эксплуатации. Также систему можно использовать для измерения метрологических характеристик между периодическими поверками для обеспечения гарантированных точных показаний приборов.
Сегодня ПГ МИДА занимает собственные производственные площади, имеет практически замкнутый технологический цикл изготовления датчиков и других приборов, владеет самыми современными технологическими процессами, обеспечивающими выпуск высокоточных, надежных приборов. Механическая обработка титана и других металлов, включая автоматическое изготовление деталей; литье пластмасс; вакуумная пайка титана с сапфиром и нержавеющей сталью; аргонно-дуговая, лазерная сварка металлов; ультразвуковая сварка алюминия и кремния; поверхностный монтаж электронных плат - все это вместе с оригинальными конструкторско-технологическими решениями позволяет быстро осваивать новые приборы и выпускать их с высоким качеством и относительно низкой стоимостью. Успешная деятельность и развитие ПГ МИДА были бы невозможны без высококвалифицированных кадров, трудом которых создается наукоемкая, высокотехнологичная и конкурентоспособная продукция. Десятая часть сотрудников ПГ МИДА работает со времени образования ЗАО МИДАУС, треть имеют стаж работы более 15 лет. Практически на всех технологических операциях, определяющих качество датчиков, работают инженеры-технологи.
Сотни тысяч приборов МИДА работают в течение многих лет на самых разнообразных предприятиях промышленности, энергетики, транспорта, коммунального хозяйства в России и за рубежом. Крупнейшими потребителями датчиков МИДА в России являются предприятия нефтяной и газовой промышленности, энергетики, в том числе атомные электростанции, металлургии, химии и другие. Десятки тысяч преобразователей давления, начиная с 1995 г., были поставлены в США, Чехию, Китай, Индию, Южную Корею, Францию.
Система работает по принципу сличения показаний эталонного и поверяемого датчиков. Давление задается с помощью помпы. Среда - воздух для давлений до 5 МПа или вода для давлений от 5 до 120 МПа. Программное обеспечение МИДА получает информацию о зафиксированных показаниях поверяемого прибора, показаниях эталона, рассчитывает погрешность, а также формирует заключение о пригодности или непригодности данного прибора к дальнейшей эксплуатации.
На все виды деятельности имеются соответствующие лицензии Госстандарта, Госатомнадзора и Федерального горного и промышленного надзора Российской Федерации. Датчики МИДА сертифицированы Госстандартом России, имеют сертификаты взрывобезопасности, разрешены Госатомнадзором для применения в атомной энергетике.
В процессе поверки программа обеспечивает контроль метрологических характеристик. В случае возникновения ошибки при фиксации измерений (обрыв на линии связи, несоответствие выходного сигнала поверяемого датчика подаваемому давлению, большое расхождение метрологических характеристик от установленных пределов основной погрешности и вариации) программа выдает сообщение об ошибке.
Продукция ПГ МИДА отмечена многочисленными наградами национальных и международных конкурсов и выставок. Приборы являлись лауреатами (2001, 2003, 2004, 2008, 2010, 2013, 2014, 2017, 2019 г.г.) и дипломантами (2005, 2006, 2008 гг.) всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», они отмечены Национальной маркой качества (2014 г.) и Знаком качества (2019 г.).
ПГ МИДА рекомендует всем потребителям датчиков давления, в частности, датчиков давления МИДА-13П, применяемых в нефтяной промышленности, данную систему для настройки, проверки, поверки и контроля метрологических характеристик средств измерения давления в процессе их эксплуатации. Также систему можно использовать для измерения метрологических характеристик междупериодическими поверками для обеспечения гарантированных точных показаний приборов.
Предприятия ПГ МИДА награждены дипломами и медалями победителя конкурса «100 лучших предприятий машиностроения России» 2002, 2005, 2011, 2012, 2013гг., двумя золотыми и одной серебряной медалями «За высокое качество. Новая эра» («For high quality. New millenium») американо-российской торгово-промышленной палаты (ARCCI) в 2005 г., золотым знаком качества «Российская марка» 2003 г., медалью победителя конкурса «Экологически безопасная продукция» 2003 г., Золотой медалью французского общества содействию развития национальной промышленности (2012 г.), дипломами и знаками «Лидер отрасли» (2016, 2017, 2018, 2019 г.г.).
Литература
поверка тестирование измерение давление мида
1. Васьков Ю.А., Савченко Е.Г., Стучебников В.М. Цифровые датчики давления МИДА на основе структур «кремний на сапфире» // «ИСУП». 2020. № 6. С. 85 - 87.
2. Стучебников В.М. Структуры «Кремний на сапфире» как материал для тензопреобразователей механических величин // Радиотехника и электроника. 2005. № 6. С. 678 - 696.
References
1. Vas'kov Yu.A., Savchenko Ye.G., Stuchebnikov V.M. Tsifrovyye datchiki davleniya MIDA na osnove struktur «kremniy na sapfire» [Digital Pressure Sensors Based on Silicon on Sapphire Structures]. «ISUP» [ISUP], 2020, no. 6, pp. 85 - 87. (In Russian).
2. Stuchebnikov V.M. Silicon-on-Sapphire structures as a material for piezoresistive mechanical transducers - Journal of Communications Technology and Electronics, 2005, v50, No6, pp. 622-637
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Использование серийных микропроцессорных датчиков давления серии "МЕТРАН" вразработке математической модели датчика давления и реализации ее в системах измерения давления. Аналогово-цифровой преобразователь системы: параметры структурных составляющих.
курсовая работа [32,0 K], добавлен 27.02.2009Информационно-измерительные системы на объектах трубопроводного транспорта. Классификация датчиков, единицы измерения давления. Защита манометров и преобразователей давления, исследование скважин. Функциональная схема интерфейса "токовая петля".
дипломная работа [917,1 K], добавлен 19.06.2011Разработка датчика для измерения давления, развиваемого мощными энергетическими установками и агрегатами выдачи сигнала, пропорционального давлению на вход системы автоматического регулирования. Анализ работоспособности датчика и преобразователя энергии.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 27.07.2014Методы измерения давления с помощью пьезорезистивного датчика Siemens KPY 43A № 35, определение его калибровочной зависимости и выполнение тарировки. Влияние электромагнитной помехи на показания датчика. Образцовый ртутный манометр, весы рейтерного типа.
контрольная работа [854,3 K], добавлен 29.12.2012Тензорезистивный датчик давления. Схема тарировки датчика. Проверка влияния электромагнитной помехи на показания устройства. Принципиальная схема зажигания разряда. Уравнение зависимости давления от напряжения на датчике. влияние разряда на показания.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 29.12.2012Требования к реакции, надежности, компактности, чувствительности датчиков давления. Влияние электромагнитной помехи на показания пьезорезистивного датчика давления. Измерение атмосферного давления с помощью манометра. Калибровка пьезорезистивного датчика.
контрольная работа [593,3 K], добавлен 29.12.2012Особенности эксплуатации приборов для измерения давления в управлении технологическими процессами и обеспечении безопасности производства. Назначение и классификация приборов; принцип работы манометров, вакуумметров, барометров, тягометров, датчиков.
презентация [288,6 K], добавлен 08.10.2013Емкостные датчики измерения влажности: требования и функции. Технические характеристики датчика измерения температуры. Устройство и принцип работы датчиков измерения качества воздуха, основные требования в соответствии с условиями их эксплуатации.
реферат [968,1 K], добавлен 17.06.2014Требования к разрабатываемой системе по слежению атмосферного давления. Применение 8-разрядного микроконтроллера ATmega128. Технические характеристики датчика давления BMP 180. Разработка принципиальной схемы микропроцессора, кодирование информации.
курсовая работа [661,2 K], добавлен 23.10.2015Общие сведения о микроконтроллере ADuC812, его функциональная блок-схема. Использование памяти данных. Пример процесса побайтного программирования. Векторы прерываний и уровни приоритетов. Выбор датчиков давления и влажности. Параметры контроллера экрана.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 14.11.2010Последовательность и методика разработки датчиков расстояния и касания. Принцип работы поверяемых датчиков и образцовых приборов (микрометра или индикатора часового типа ИЧ-25). Соотношение показаний поверяемого датчика. Обработка результатов измерений.
дипломная работа [947,7 K], добавлен 10.07.2012Технология измерения количества и показателей качества нефти при транспортировке. Средства автоматизации, применяемые на СИКН № 3. Анализ существующих средств измерения давления. Направления усовершенствования системы автоматизации ООО "Балтнефтепровод".
дипломная работа [875,4 K], добавлен 29.04.2015Главные приоритеты стандартизации средств связи. Периоды развития стандартизации. Поверка средств измерений как один из основных видов государственного метрологического надзора и ведомственного контроля. Сущность первичной и периодической поверки.
реферат [13,1 K], добавлен 14.11.2010Анализ существующих методов измерения вязкости нефтепродуктов. Принцип построения структурной схемы вибрационного вискозиметра. Температурный датчик с цифровым выходом. Разработка структурной схемы датчика для измерения вязкости, алгоритм работы.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 27.12.2011Расчет струнного датчика для измерения давления грунта на фундамент. Электрические и метрологические характеристики прибора. Конструкция датчика, указания по его монтажу. Вычисление температурного коэффициента для разработанного измерительного модуля.
курсовая работа [546,8 K], добавлен 20.12.2012Метод переменного перепада давления измерения расхода газа. Описание датчика разности давлений Метран-100-ДД. Описание схемы электронного преобразователя, схема соединительных линий измерительного датчика. Возможные неисправности и способы их устранения.
курсовая работа [398,6 K], добавлен 02.02.2014Рассмотрение свойств, устройства и конструкции манометра, проектируемого измерительного преобразователя, предназначенного для измерения давления на выходе внешнего датчика, его преобразования в цифровой сигнал и вывода полученного сигнала на ЖКИ.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 03.12.2010Государственная метрологическая аттестация: методы и проблемы проверки магнитоэлектрических логометров, стандарты достоверности, средства измерений и контроля. Правила и схемы метрологических проверок средств измерения для обеспечения единства измерений.
курсовая работа [44,2 K], добавлен 27.02.2009Структурно-функциональная схема осциллографа. Определение и обоснование номенклатуры метрологических характеристик, подлежащих поверке. Эталонные и вспомогательные средства поверки, внешний осмотр. Разработка методики поверки, оформление ее результатов.
курсовая работа [935,6 K], добавлен 31.10.2014Необходимость измерения скорости и направления кровотока. Доплеровские методы и аппараты. Доплеровские системы с двухмерной визуализацией. Разработка электрической принципиальной схемы и конструкции ультразвукового датчика прибора для измерения кровотока.
дипломная работа [611,7 K], добавлен 07.05.2010