Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1 

27 страниц

Купить ГОСТ Р 59166-2020 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Цена на этот документ пока неизвестна. Нажмите кнопку "Купить" и сделайте заказ, и мы пришлем вам цену.

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

Распространяется на распределенные волоконно-оптические датчики температуры (далее – датчики) и устанавливает методы испытаний по определению их основных характеристик: - погрешности измерения температуры; - пространственного разрешения; - повторяемости измерения температуры; - пространственной неопределенности измерения температуры; - влияние номинальной температуры; - времени прогрева; - предельного ослабления. Настоящий стандарт распространяется на датчики, применяемые в нефтяной и газовой отраслях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений и др

 Скачать PDF

 
Дата введения01.03.2021
Актуализация01.01.2022

Этот ГОСТ находится в:

Optics and photonics. Distributed fiber optic temperature sensors. Test methods

Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5
Стр. 6
стр. 6
Стр. 7
стр. 7
Стр. 8
стр. 8
Стр. 9
стр. 9
Стр. 10
стр. 10
Стр. 11
стр. 11
Стр. 12
стр. 12
Стр. 13
стр. 13
Стр. 14
стр. 14
Стр. 15
стр. 15
Стр. 16
стр. 16
Стр. 17
стр. 17
Стр. 18
стр. 18
Стр. 19
стр. 19
Стр. 20
стр. 20
Стр. 21
стр. 21
Стр. 22
стр. 22
Стр. 23
стр. 23
Стр. 24
стр. 24
Стр. 25
стр. 25
Стр. 26
стр. 26
Стр. 27
стр. 27

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГОСТ Р 59166-2020

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Оптика и фотоника

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ

Методы испытаний

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2020


Предисловие

1    РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский институт физической оптики, оптики лазеров и информационных оптических систем Всероссийского научного центра «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова» (ФГУП «НИИФООЛИОС ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова») и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук (ФГБУН ИАиЭ СО РАН)

2    ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 296 «Оптика и фотоника»

3    УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 ноября 2020 г. N<? 1046-ст

4    ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федоралыгого закона от 29 июня 2015 г. М> 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федералы1ого агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (wmv.gost.ru)

© Стандартинформ. оформление. 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии II

—tffffwaumwiw

Рисунок 3 — Пример 20 реализаций термограмм и результат их усреднения

Пример термограмм, усредненных по 20 реализациям и сглаженных по 51 точке, и зависимость среднего квадратического отклонения измеренной температуры от эталонной температуры в зависимости от координаты точки измерения представлены на рисунке 4.

Этап 3. Вычисляют среднее отклонение для каждой точки выборки температуры путем вычитания сглаженных усредненных температурных данных (см. этап 2) из действительной температуры волокна. измеренной независимым калиброванным датчиком температуры (см. рисунок 4).

Этап 4. Вычисляют абсолютное среднее отклонение для каждой точки выборки температуры как абсолютное значение среднего отклонения.

Пример термограммы для расчета погрешности измерения температуры приведен на рисунке 5.

Коордонвт* ItNIH TOHflflt—1| ■

—    - средмав потно по Z0 р>»м хциж; — - *т*понная т«ж*ар*турв;

—    - от—№ИЖ ерцш я atm т; — — opw пицртнччю» спота ни ш

Рисунок 4 — Пример термограмм, усредненных по 20 реализациям, сглаженных по 51 точке, и зависимость среднего квадратического отклонения измеренной температуры от эталонной температуры

в зависимости от координаты точки измерения

Этап 5. Вычисляют погрешность измерения температуры как максимальное значение из всех значений абсолютного среднего отклонения среди всех координат измерения, соответствующих волокну, помещенному в термокамеру 2 (см. рисунок 5).

Повторяют вычисления по этапам 1—5 для остальных времен измерения и температур чувствительного элемента датчика.

В протокол испытаний вносят условия испытаний и все девять (три температуры по три времени измерения) измеренных значений для погрешности измерения температуры.

Температурные данные для координат измерения, соответствующие волокну вне термокамеры 2 (например, начальный или конечный отрезок волокна, волокно на катушке W). для вычисления погрешности измерения температуры не применяют.

0.Б

1500    1550    1500    1550    1700    1750    1000    1050    1900    1990    2000

Kbcpoww ттхм мтрчщ м

— -<удн— шцршитижо* QTWWIIWO импортяж А -ПОГРЕШНОСТЬ и шорни*;

■в - <бСЯп>фгнСв «{«МНмф

Рисунок 5 — Пример термограммы для расчета погрешности измерения температуры

5.2 Опродоленио пространственного разрешения

5.2.1    Проведение испытания

Длины катушек А. 8 и С в схеме для измерения пространственного разрешения должны соответствовать 4.3.

Расстояние между точками выборки должно быть равно или менее половины ожидаемого пространственного разрешения датчика.

Набор данных для вычисления пространственного разрешения собирают в соответствии с 5.1.1, используя время измерения, соответствующее требованиям конкретного способа применения.

5.2.2    Обработка результатов

Пространственное разрешение равно длине волокна на катушке В в том случае, если выполняются следующие условия:

-    по крайней мере одна точка выборки температуры для координат измерения, соответствующих волокну в катушке В. имеет измеренное значение нагрева в области нагрева относительно ненагретых отрезков волокна и составляет более 90 % от значения эталонной температуры в термокамере 3 относительно ненагретых отрезков волокна, т. е. вне термокамеры 3 (см. рисунок 6);

-    ни одна точка выборки температуры для координат измерения, соответствующих волокну в катушке А, не имеет измеренное значение нагрева в области нагрева относительно ненагретых отрезков волокна более 90 % от значения эталонной температуры в термокамере 3 относительно ненагретых отрезков волокна, т. е. вне термокамеры 3 (см. рисунок 6);

-    все точки выборки температуры для координат измерения, соответствующих волокну в катушке С. за исключением области волокна от начала до ожидаемой пространственной неопределенности температуры, имеет измеренное значение нагрева в области нагрева относительно ненагретых отрез-

ков волокна, близкое к значению эталонной температуры в термокамере 3 относительно ненагретых отрезков волокна, т. е. вне термокамеры 3 (см. рисунок 6).

Пример термограммы для определения пространственного разрешения приведен на рисунке 6.

Рисунок 6 — Пример термограммы для определения пространственного разрешения

В протокол испытаний вносят условия испытаний и значение пространственного разрешения.

5.3 Определение повторяемости измерения температуры

5.3.1    Проведение испытания

Собирают набор данных, как указано в 5.1.1.

5.3.2    Обработка результатов

Обработку результатов выполняют в следующем порядке.

Этап 1. Регистрируют 20 последовательных термограмм для одного из трех времен измерения и одной из трех температур волокна (см. рисунок 3).

Этап 2. Для каждой точки выборки температуры для всех координат измерения вычисляют двойное среднее квадратическое отклонение температуры Д?(/) по 20 последовательным термограммам по формуле

I ктМ

дГ('> * 2Jxrn I ™ *> - т! •    о)

где_М — число термограмм (М = 20);

T{i) — среднее значение для температуры в соответствии с формулой (1).

/—координата точки измерения; к — номер термограммы,

Щ к) — значение температуры на термограмме с номером к с координатой измерения /.

Этап 3. Строят график зависимости рассчитанного значения от координаты точки измерения. Этап 4. Вычисляют центрированное равномерно взвешенное скользящее среднее значение 6 f(i) по 51 точке по данным двойного среднего квадратического отклонения в соответствии с этапом 3 (см. рисунок 7) по формуле

(4)

Примечание — Как правило, в испытаниях применяют (2N + 1) = 51.

Этап 5. Вычисляют повторяемость измерения температуры как максимальное значение из всех значений центрированного равномерно взвешенного скользящего среднего двойного среднего квадратического отклонения значения среди всех координат измерения (см. этап 4). соответствующих волокну, помещенному в термокамеру 2 (см. рисунок 7).

Пример термограммы для определения повторяемости измерения температуры приведен на рисунке 7.

В

6

V 4

5

1

1600    I860    1600    I960    1700    1760    1800    I860    1000    I    960    2000

7

г

о

Коодажта пчм ннирмия, и ——-двойное срадне* амерЕП1чеся>еот1лен№ не; — - пошдришость мифими шдфшурк л-MfOlMCU» '■»    подтзй^иост    irt—ЗрСжи    т»твр»туры

Рисунок 7 — Пример термограммы для определения повторяемости измерения температуры

Повторяют процедуру испытаний и обработку результатов по этапам 1—5 для остальных времен измерения и температур чувствительного элемента датчика.

В протоколе испытаний регистрируют условия испытаний и все девять (три температуры по три времени измерения) измеренных значений для повторяемости измерения температуры.

5.4 Определение пространственной неопределенности измерения температуры

5.4.1    Проведение испытания

Собирают набор данных, как указано в 5.1.1.

5.4.2    Обработка результатов

Обработку результатов выполняют в следующем порядке.

Этап 1. Регистрируют 20 последовательных термограмм для одного из трех времен измерения и одной из трех температур волокна (см. рисунок 3).

Этап 2. Для каждой термограммы рассчитывают двойное среднее квадратическое отклонение AT(i.k) центрированного равномерно взвешенного среднего по 51 последовательной точки выборки температуры для всех координат измерения по формуле

ДГ(/, /с) = 2 |j-' X'W *)- П), к))2.    {5)

If H-N

где f(i,k) — центрированное равномерно взвешенное скользящее среднее значение температуры на термограмме с номеров к с координатой измерения j, вычисляемое по формуле

wv-wn'fmn    (6)

y-J-«

где / и/— координаты точки измерения: к — номер термограммы;

N — параметр, определяющий число точек выборки, равное 2W ♦ 1. как правило, в испытаниях применяют (2N ♦ 1) = 51;

Г(/, к) — значение температуры на термограмме с номером к с координатой измерения /.

Этап 3. Вычисляют пространственную неопределенность измерения температуры по усреднению рассчитанного двойного среднего квадратического отклонения (см. этап 2) по 20 термограммам. Пример термограммы для определения пространственной неопределенности измерения температуры приведен на рисунке 8.

йиддцшш ттняи irawpww. н -rpocrpwcTiewei неофвдапвиность imepweeiTieeinpeTypM;

А - шкоютно» kpmw прстпрянстато* нюпрдщпииосгн whwpbhhr темпвритурм

Рисунок 8 — Пример термограммы для определения пространственной неопределенности измерения температуры

В протоколе испытаний регистрируют условия испытаний и все девять (три температуры по три времени измерения) измеренных значений для максимального значения пространственной неопределенности измерения температуры (см. этап 3) по всем координатам точек измерения.

5.5 Определение влияния номинальной температуры

5.5.1 Проведение испытания

Чувствительный элемент датчика поддерживают при постоянной температуре на протяжении всего испытания. Температура Гп0С1 должна быть согласована потребителем и изготовителем.

Устройство опроса датчика помещают в термокамеру 1 и изменяют температуру в соответствии с температурным циклом. Температурный цикл включает в себя термостабилизацию на трех различных температурах: минимальной Гмии. средней Гсред и максимальной Тыак. Пример температурного цикла для датчика с рабочим температурным диапазоном от 0 СС до 40 °С приведен на рисунке 9.

Рисунок 9 — Пример температурного цикла для датчика с диапазоном рабочих температур от 0 "С до 40 "С

Значения 7ЫИН. Гсрвд и Тыакс датчика должны быть согласованы между изготовителем и потребителем. Каждый уровень температуры должен поддерживаться в течение 3 ч. Скорость изменения температуры — 20 °С/ч.

На протяжении всего температурного цикла регистрируют термограммы при времени измерения 10 мин.

5.5.2 Обработка результатов

Обработку результатов выполняют в следующем порядке.

Этап 1. Вычисляют центрированное равномерно взвешенное скользящее среднее значение по 101 точки выборки температуры для каждой измеренной термограммы по формуле (6). Первые и последние 101 точки в выборке далее не используют в расчетах.

Этап 2. Для каждой координаты измерения в термограмме определяют изменения разности между минимальным и максимальным значениями температуры среди всех термограмм. измеренных во время температурного цикла.

Этап 3. Вычисляют максимальное отклонение из-за влияния номинальной температуры как максимальное значение измеренной разности (см. этап 2) по всем координатам точек измерения.

Этап 4. Вычисляют центрированное и равномерно взвешенное скользящее среднее значение по 101 точке выборки температуры по формуле (6) для последних шести измеренных термограмм при одинаковой температуре устройства опроса датчика, т. е. выполняют усреднение по последнему часу при значениях Гсрвд. Т'мии. Тыак и снова Гсрея устройства опроса датчика.

Этап 5. Для каждой координаты измерения в термограмме определяют изменения разности между минимальным и максимальным значениями температуры сроди термограмм при значениях Гмакс и Гсред (см. этап 4).

Этап 6. Вычисляют влияние высокой номинальной температуры как максимальное значение измеренной разности (см. этап 5) по всем координатам точек измерения.

Этап 7. Для каждой координаты измерения в термограмме определяют изменения разности между минимальным и максимальным значениями температуры среди термограмм при значениях 7"мии и

Гср*д <см- этап 4>-

Этап 8. Вычисляют влияние низкой номинальной температуры как максимальное значение измеренной разности (см. этап 7) по всем координатам точек измерения.

Этап 9. Для каждой координаты измерения в термограмме определяют изменения разности между минимальным и максимальным значением температуры среди термограмм при начальной и конечной средней температурах (см. этап 4).

Этап 10. Вычисляют стабильность номинальной температуры как максимальное значение измеренной разности (см. этап 9) по всем координатам точек измерения.

Метод определения параметров влияния номинальной температуры приведен на рисунке 10.

Рисунок 10 — Метод определения параметров влияния номинальной температуры

В протоколе испытаний регистрируют условия испытаний и параметры влияния номинальной температуры. включая значения максимального отклонения из-за влияния номинальной температуры, влияния низкой номинальной температуры, влияния номинальной высокой температуры и стабильности номинальной температуры.

5.6 Определение вромони прогрева

5.6.1 Проведение испытания

Все основные параметры испытания должны быть установлены в НД на датчик конкретной модели.

Волокно следует поддерживать при постоянной температуре 7noct ± 0.5 еС на протяжении всего испытания. Устройство опроса датчика выдерживают в термокамере 1 при номинальной рабочей температуре Граб ± 0.5 °С. Устройство опроса датчика должно быть полностью отключено от электропитания и стабилизировано внутри термокамеры 1 не менее 3 ч.

После 3 ч выдержки включают обычное питание датчика, но не начинают температурное измерение.

По истечении необходимого для датчика времени запуска, указанного изготовителем для соответствующей рабочей температуры, начинают первое измерение температуры с временем измерения 30 с и запускают таймер. Если время прогрева составляет менее 10 мин. то допускается использовать время измерения менее 30 с. В этом случае все основные характеристики датчика, применяемые в качестве пороговых значений при проведении данной процедуры, также должны быть определены с таким же коротким временем измерения.

Выполняют последовательные измерения термограмм со временем измерения 30 с.

Испытание повторяют при температуре термокамеры 1, настроенной на минимальную рабочую температуру Граб мин. При этом скорость охлаждения устройства опроса датчика — не более 20 °С/ч.

Испытание повторяют при температуре термокамеры 1. настроенной на максимальную рабочую температуру Гра6 ммс. При этом скорость нагрева устройства опроса датчика — не более 20 °С/ч.

5.6.2 Обработка результатов

Обработку результатов выполняют в следующем порядке.

Этап 1. Рассчитывают погрешность измерения температуры (см. 5.1), повторяемость измерения температуры (см. 5.3) и пространственную неопределенность измерения температуры (см. 5.4). используя методы, установленные в настоящем стандарте, и учитывают, что при вычислении:

-    указанных трех характеристик устройства координата точки измерения, в которой происходит измерение, находится только на 90 % от общей длины датчика Z:

-    погрешности измерения температуры усреднение значений не выполняют, а рассчитывают значения из каждого отдельного графика;

-    пространственной неопределенности измерения температуры и повторяемости измерения температуры следует использовать скользящее среднее значение по 20 последним термограммам, собранным за все время.

Этап 2. Как только измеренные значения всех трех основных характеристик датчика станут равны или меньше, чем заявленные значения для этих характеристик при времени измерения 30 с. таймер останавливают и регистрируют время.

Пример расчета результатов испытания по определению времени прогрева датчика представлен на рисунке 11.

•) Погориомостъ н—apw—ширшурм

Dpi mi, мин

6} Простри кп— I дм wonpiflinwffloib HMiptH ж имцищн

Вр9МЙ, МН

■) Погрешность миарим mmpmypw

Рисунок 11 — Пример расчета результатов испытания по определению времени прогрева датчика

В протоколе испытаний регистрируют значения времени прогрева.

5.7 Определение предельного ослабления

5.7.1 Проведение испытания

Для проведения испытания применяют одну из схем испытаний, приведенных в 4.2, с учетом заданных параметров испытания. Все основные измерительные параметры для испытаний должны быть установлены в НД на датчик конкретной модели. Все основные характеристики датчика должны быть предварительно измерены.

Предельное ослабление для фиксированной длины волны, пространственного разрешения и времени измерения определяют путем вычисления влияния дополнительных потерь, вносимых в оптическую систему, на повторяемость измерения температуры и/или пространственную неопределенность измерения температуры. Дополнительные потери, как правило, создают с применением ПОС.

Измерения выполняют в координате измерения 90 % от общей длины датчика Z.

Измерения выполняют при времени измерения 10 мин.

Чувствительный элемент датчика выдерживают при постоянной температуре на протяжении всего испытания. Чувствительный элемент датчика помещают в камеру 1, настроенную на номинальную рабочую температуру.

Содержание

1    Область применения.................................................................1

2    Нормативные ссылки.................................................................1

3    Термины и определения....................................................... 2

4    Общие положения...................................................................4

4.1    Отбор и подготовка образцов................ 4

4.2    Схема испытания................................... 4

4.3    Оборудование...................................................................5

5    Методы испытаний...................................................................7

5.1    Определение погрешности измерения температуры....................................7

5.2    Определение пространственного разрешения.........................................10

5.3    Определение повторяемости измерения температуры..................................11

5.4    Определение пространственной неопределенности измерения температуры...............12

5.5    Определение влияния номинальной температуры.....................................14

5.6    Определение времени прогрева....................................................15

5.7    Определение предельного ослабления................. 17

6    Протокол испытаний.................................................................18

Приложение А (справочное) Метод испытания по оценке влияния точечного дефекта.............19

Приложение Б (рекомендуемое) Бланк регистрации результатов испытаний.....................21

Продельное ослабление измеряют относительно измерения повторяемости измерения температуры или измерения пространственной неопределенности измерения температуры.

ПОС помещают между термокамерой 1 и термокамерой 2 после входного разъема устройства опроса датчика в соответствии со схемами испытаний (см. рисунки 1. 2). При этом рекомендуется использовать сварные соединения.

В данном испытании часть схемы испытаний для измерения пространственного разрешения является опциональной.

Катушки D в термокамере 2 поддерживают при постоянной температуре.

Положение ПОС устанавливают на минимальное значение уровня потерь. С помощью ПОС постепенно увеличивают дополнительные вносимые потери и измеряют повторяемость измерения температуры. Увеличение потерь происходит до тех пор. пока повторяемость измерения температуры не станет меньше допустимого порога.

Измеряют 20 термограмм при времени измерения 10 мин. Вычисляют пространственную неопределенность измерения температуры и повторяемость измерения температуры. Сравнивают значение полученной повторяемости измерения температуры с допустимым значением повторяемости измерения температуры.

Увеличивают уровень потерь, вносимый ПОС. приблизительно на 0.5 дБ. Процедуру повторяют до тех пор. пока значение рассчитанной повторяемости измерения температуры не будет больше приемлемого значения повторяемости измерения температуры.

Отсоединяют ПОС из схемы испытания и измеряют итоговые потери, вносимые им в схему.

5.7.2 Обработка результатов

Обработку результатов выполняют в следующем порядке.

Этап 1. Вычисляют повторяемость измерения температуры в соответствии с 5.3 и пространственную неопределенность измерения температуры — 5.4.

Этап 2. Вычисляют предельное ослабление как сумму потерь, вносимых ПОС в оптическом волокне и точечными дефектами на протяжении длины от начала линии до координаты измерения, равной 90 % от общей длины датчика Z.

Метод испытания по оценке влияния точечного дефекта приведен в приложении А.

В протоколе испытаний регистрируют значения приемлемой повторяемости измерения температуры и предельное ослабление.

6 Протокол испытаний

Протокол испытаний оформляют в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025. Протокол испытаний должен содержать следующие данные:

-    тип. модель и серийный номер датчика:

-    наименование и адрес изготовителя:

-    описание и основные характеристики датчика в соответствии с НД;

-    обозначение и наименование настоящего стандарта;

-    наименование и адрес испытательной лаборатории;

-    дату получения датчика и дату(ы) испытаний, при необходимости;

-    описание процедуры отбора образцов, при необходимости;

-    число датчиков, использованных в каждом методе испытаний;

-    описание использованных методов испытаний, в т. ч. схемы и параметры испытаний;

-    любые отклонения или дополнения методов испытаний, а также любая информация, относящаяся к конкретному методу испытаний, например условия окружающей среды;

-    сведения о процедурах измерений и полученные результаты (бланк регистрации результатов испытаний приведен в приложении Б), включая таблицы, графики, при необходимости’:

-    сведения об изготовителях волокна и типах волокна, используемого в катушках для испытаний;

-    дату, подпись(и), фамилию, имя. отчество лица (лиц), подписавшего(их) протокол;

-    заявление о том. что результаты относятся только к проверенным изделиям, при необходимости;

-    заявление о том. что протокол не может быть использован без письменного разрешения лаборатории.

Копия протокола испытаний хранится в лаборатории и у изготовителя. 1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оптика и фотоника ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ

Методы испытаний

Optics and photonics. Distributed fiber optic temperature sensors. Test methods

Дата введения — 2021—03—01

1    Область применения

Настоящий стандарт распространяется на распределенные волоконно-оптические датчики температуры (далее — датчики) и устанавливает методы испытаний по определению их основных характеристик:

-    погрешности измерения температуры:

-    пространственного разрешения:

-    повторяемости измерения температуры;

-    пространственной неопределенности измерения температуры;

-    влияния номинальной температуры;

-    времени прогрева:

-    предельного ослабления.

Настоящий стандарт распространяется на датчики, применяемые в нефтяной и газовой отраслях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений и др.

2    Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ Р 8.568 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты1, который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1    волоконно-оптический датчик; ВОД: Небольшое по размерам устройство, в котором оптическое волокно использовано одновременно в качестве линии передачи данных и чувствительного элемента, способного детектировать изменения различных физических величин.

Примечание — В качестве чувствительного элемента может выступать само оптическое волокно или оптический (содержащий оптическую часть) элемент в его составе, в общем случае состоящий из подводящих волоконно-оптических кабелей и преобразователя сигналов.

3.2    устройство опроса: Прибор для формирования зондирующего оптического сигнала, детектирования и анализа сигнала, рассеянного в чувствительном элементе.

3.3    распределенный волоконно-оптический датчик температуры (распределенный ВОДТ): Волоконно-оптический датчик, состоящий из чувствительного к температуре элемента (оптического волокна) и устройства опроса, формирующего зондирующий оптический сигнал и анализирующего рассеянный в оптическом волокне сигнал.

3.4    перемонный ослабитель сигнала; ПОС: Устройство для внесения в чувствительный элемент датчика переменных оптических потерь.

3.5    время прогрева: Интервал времени от начала первого измерения температуры до того момента. когда датчик будет соответствовать характеристикам измерения, установленным изготовителем.

3.6    линейная конфигурация измерения: Схема измерения температуры в датчике, при которой зондирование и детектирование оптического сигнала происходят через один конец чувствительного элемента.

3.7    кольцевая конфигурация измерения: Схема измерения температуры в датчике, при которой зондирование и детектирование оптического сигнала происходят через разные концы одного чувствительного элемента.

3.8    общая длина датчика: Расстояние от выходного разъема устройства опроса до конца чувствительного элемента датчика.

Примечания

1    Концом чувствительного элемента в линейной конфигурации измерения может быть скол конца оптического волокна или конец оптического волокна, изолированный специальным образом; в кольцевой конфигурации — второй разъем, подсоединенный к тому же устройству опроса датчика.

2    Общая длина датчика должна быть равна или превосходить требуемое расстояние измерения.

3.9    предельное расстояние: Максимальное расстояние от выходного разъема устройства опроса датчика вдоль чувствительного элемента, в пределах которого происходит измерение температуры с указанными характеристиками измерения при заданных условиях.

Примечания

1    Предельное расстояние связано с предельным ослаблением датчика.

2    При испытаниях, применяемых для подтверждения или контроля основных характеристик датчика, общая длина датчика должна быть равна или превосходить указанное предельное расстояние.

3.10    координата точки измерения: Оптическое расстояние от выходного разъема устройства опроса датчика вдоль чувствительного элемента до заданной точки измерения температуры.

Примечание — Самую большую координату измерения при проведении определенного испытания, как правило, выбирают равной предельному расстоянию для сравнения результатов измерений со значениями, установленными изготовителем датчика.

3.11    точка выборки температуры: Измеренное значение температуры, связанное с одной точкой с определенной координатой вдоль чувствительного элемента.

Примечание — Ввиду термодинамических эффектов измеренное значение температуры представляет температуру вдоль очень небольшого отрезка чувствительного элемента датчика, который включает эту точку.

3.12    расстояние между точками выборки: Расстояние между двумя последовательными точками выборки температуры на одной термограмме.

Примечание — Расстояние между точками выборки является инструментальной характеристикой, выбираемой потребителем.

3.13    температурный график {термограмма): Набор точек выборки температуры, распределенных вдоль чувствительного элемента датчика и разделенных расстоянием между точками выборки.

Примечания

1    Все точки выборки температуры на термограмме связаны с общим временем измерения, как правило называемым меткой времени.

2    Все точки выборки температуры на термограмме являются измеренными датчиком, а не интерполированными или сглаженными значениями, полученными последующей обработкой.

3.14    погрешность измерения температуры: Максимальная разница между центрированным, равномерно взвешенным скользящим средним значением измеренной температуры и заданным значением температур для всех точек данных датчика на протяжении всего диапазона рабочих температур и всего времени получения данных.

3.15    время измерения: Время, прошедшее с момента измерения температуры до момента получения нового результата измерения на отсчетном устройстве с нормированной погрешностью.

Примечания

1    Время измерения также равно временному интервалу между временными метками двух последовательных измерений.

2    Время измерения включает время сбора и обработку измеренных данных и. как правило, может выбираться пользователем в некотором ограниченном диапазоне значений.

3    Несколько независимых измерений температуры могут быть усреднены между собой. Время измерения усредненного измерения равно сумме времени измерения его составляющих.

3.16    область нагрева: Область чувствительного элемента датчика, подвергаемая измеряемому изменению температуры, длиной значительно большей, чем повторяемость измерения температуры датчика, подтверждаемая эталонными температурными измерениями в двух температурных камерах.

3.17    пространственное разрешение: Наименьшая длина чувствительного элемента датчика, система которого может измерить заданную температуру в области нагрева в рамках указанной погрешности измерения температуры.

3.18    точечный дефект: Локальное отклонение значений от номинальных оптических и механических характеристик чувствительного элемента датчика, произошедшее в одном месте или на протяжении отрезка длиной, значительно меньшей его пространственного разрешения.

Примечания

1    К точечным дефектам относят следующие ситуации: точечные оптические потери, например, при плохой сварке волокон, составляющих чувствительный элемент датчика: обратное отражение сигнала от конца чувствительного элемента датчика; локализованная область высоких потерь в области сильного изгиба или перекручивания чувствительного элемента датчика; неоднородность чувствительного элемента датчика на стыке между двух волокон, составляющих чувствительный элемент датчика, с разными диаметрами сердцевин.

2    Указанные и подобные ситуации могут привести к искажениям термограммы.

3.19    изменение температуры от точечного дефекта: Разница между средними значениями точек выборки на температурном графике в двух областях от точечного дефекта, где действительные температуры датчика одинаковые.

Примечание — Изменение температуры от точечного дефекта может быть положительным, отрицательным или нулевым.

3.20    мертвая зона измерения томпературы: Ограниченная область термограммы, где точки выборки температуры отклоняются от невозмущенных частей термограммы на определенную величину и которая возникает из-за точечного дефекта в чувствительном элементе датчика.

3.21    пространственная неопределенность измерения томпературы: Неопределенность координаты точки измерения температуры на одной термограмме, выраженная двойным средним квадратическим отклонением заявленного числа соседних точек выборки температуры при постоянной температуре датчика.

3.22    предельное ослабление датчика: Наибольший уровень полных оптических потерь за один проход волоконно-оптического датчика, уровень которых выдерживает датчик без влияния на выполнение конкретного измерения более чем на заданный коэффициент в заданной точке измерения, пространственном разрешении и времени измерения.

Примечание — Полные оптические потери включают в себя ослабление в оптическом волокне, потери на точечных дефектах волокна, вызванные такими компонентами, как разьемы. сварки, перекручивания волокна, ослабители и т. д.

3.23    повторяемость измерения температуры: Повторяемость температурных данных, основанная на повторяющихся тормограммах в данном месте, выраженная двойным средним квадратическим отклонением соответствующих точек выборки температуры на каждой термограмме, при постоянной температуре датчика.

3.24    стабильность номинальной температуры: Разница измеренной температуры датчиком, находящимся при постоянной температуре, до. во время и после температурного цикла по его всему рабочему температурному диапазону.

3.25    повторяемость номинальной температуры: Разница измеренной температуры датчиком, находящимся при постоянной температуре, до и после температурного цикла датчика по его всему рабочему температурному диапазону при заданной температуре чувствительного элемента датчика (например, при нормальной рабочей температуре).

Примечание — Данную характеристику получают из стабильности номинальной температуры.

3.26    влияние высокой/низкой номинальной томпературы: Разница измеренной температуры датчика, находящегося при постоянной температуре, на самой высокой и самой низкой границах рабочего температурного диапазона устройства опроса датчика.

Примечание — Влияние высохой/низкой номинальной температуры связан со стабильностью номинальной температуры.

3.27    максимальное отклонение из-за влияния номинальной температуры: Максимальная разность измеренной постоянной температуры в разных местах вдоль датчика на протяжении всего температурного цикла датчика по всему рабочему диапазону температур.

Примечание — Данную характеристику определяют по стабильности номинальной температуры.

3.28    рабочая длина волны: Длина волны оптического излучения, на которой нормированы характеристики датчика.

3.29    эталонная температура: Значение температуры, измеренной поверенным средством измерения температуры.

4 Общие положения

4.1    Отбор и подготовка образцов

Отбор и подготовку образцов выполняют в соответствии с нормативными документами (НД) на датчик конкретной модели или со стамдартом/методикой на конкретный метод испытания.

Перед проведением испытаний датчики выдерживают до достижения температурного баланса с окружающей средой в соответствии с рекомендациями изготовителя.

До проведения испытаний выполняют калибровку испытуемых образцов в соответствии с рекомендациями изготовителя.

В НД на датчик конкретной модели для испытаний должны быть установлены:

-    рабочая температура датчика:

-    рабочее положение:

-    температура окружающей среды:

-    относительная влажность.

Число образцов для каждого испытания должно быть указано в НД на датчик конкретной модели.

4.2    Схема испытания

Применяют схему испытания в зависимости от типа конфигурации датчика — линейная или кольцевая конфигурация. Общая схема испытания датчика линейной конфигурации приведена на рисунке 1.

Данные схемы предоставляют общую основу для определения характеристик датчика. Допускается применять другие схемы испытаний, обеспечивающие необходимые условия измерений. При этом в протоколе испытаний приводят подробное описание применяемой схемы и прикладывают соответствующую документацию.

Тфшиямре 1

7*® 7*


ДасМая тарммеамара 4

7<У-20

Г-У

терасеашре 2

Г=Т„Т*7,

-    nepemi iU ttmSnni»i сшмищ

-    игтуиж» валяна D со слвОоА немалой;


гптуишп ГГПГНП »'Г МмрМЛПЫ1мИ НОМГПТГКУ


1 -выездной разъем;


х — старт KfflBKKi;



- мггуиав валяна Л fl. С ыатА дани о& слабой наметай;


У - тмамршура облает* награаа


Рисунок 1 — Общая схема испытания датчика линейной конфигурации


Общая схема испытания датчика кольцевой конфигурации приведена на рисунке 2.


Двойная тариншюре 3

ТсУ-20

Г= V

Термосе мир» 1

Т- 7| щ шт Тр^Трр^рц

Термокамере 2 Т-Тл.ТъЪ

- 11вреаоннийосш6ттпь сигыммц

- кетуиле нспоше В оо слабой намоткой;

- кетуилв вапосне Wc нормальной немотой;

mm _ щухвдц)6 рмЪМС




- кйтуинЭ ИОПООМ А, В, с малой длины СО Слвбо* нвыДпйА,


х -<мра сспосне;

у -тмператураоб^отм насрем


Рисунок 2 — Общая схема испытания датчика кольцевой конфигурации

Сущность испытаний состоит в создании различных температурных профилей температуры как для устройства опроса, так и для чувствительного элемента датчика.

4.3 Оборудование

Оборудование, применяемое для измерений в процессе испытаний, должно быть откалибровано и аттестовано в установленном порядке в соответствии с ГОСТ Р 8.568.

Перед проведением испытаний оборудование выдерживают до достижения температурного баланса с окружающей средой в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Для проведения испытания применяют:

- термокамеру 1 с возможностью изменения температуры в пределах от минимальной до максимальной рабочей температуры испытуемого устройства опроса;


-    термокамеру 2 с возможностью изменения температуры в пределах от минимальной до максимальной температуры чувствительного элемента датчика;

-    двойную термокамеру 3 с возможностью изменения температуры в пределах от минимальной до максимальной температуры чувствительного элемента датчика;

-    датчики эталонной температуры;

-    набор катушек А, В. С с волокнами длиной А, В, С, м. соответственно и слабой намоткой;

-    две катушки О с волокнами длиной D, м, и слабой намоткой;

-    катушка W с волокном длиной W, м, и нормальной намоткой;

-    переменный ослабитель сигнала (ПОС) для измерения предельного ослабления датчика.

Длины волокон в катушках А. В и С о двойной термокамере в конце схемы для измерения пространственного разрешения выбирают в соответствии с ожидаемым пространственным разрешением датчика. Длина волокна в катушке А должна быть меньше пространственного разрешения датчика. Длина волокна в катушке В должна быть равна заявленному пространственному разрешению датчика. Длина волокна в каждой катушке С должна превосходить пространственное разрешение датчика более чем в четыре раза.

Длины волокон в катушках D и W внутри и вне термокамеры 2 выбирают таким образом, чтобы общая длина датчика 2 соответствовала предельному расстоянию испытуемого датчика. Использование волокна в катушке D. расположенного до и после катушки W. позволяет получить схемы для испытаний датчиков с различными предельными расстояниями. Длина волокна в катушке D должна быть равна 10 % от общей длины датчика 2. Общая длина датчика 2 не должна отличаться более чем на 10 % от заявленного диапазона измерения расстояния, указанного для датчика. Использование волокна на катушке W вне термокамеры 2 опционально: все волокно может находиться внутри камеры, если необходимо. то в виде одной или нескольких катушек. Общая длина датчика 2 равна общей длине волокна от выходного разъема устройства опроса датчика до конца секции для измерения пространственного разрешения с применением катушек Л. Б и С.

При применении схемы испытания датчика кольцевой конфигурации дополнительную катушку W помещают перед схемой для измерения пространственного разрешения. Для сравнения результатов испытаний датчиков линейной и кольцевой конфигураций применяют две катушки с нормальной намоткой волокна длиной W12 м в каждой с целью обеспечения одинакового общего ослабления в схеме. Во всех остальных случаях длина волокна в каждой катушке с нормальной намоткой должна быть W. м.

Для сокращения дополнительных оптических потерь и нежелательных обратных отражений различные отрезки волокон должны быть сварены между собой с применением сварочных аппаратов. При других способах соединения волокон (например, с применением оптических розеток) должны быть обеспечены низкие значения оптических потерь и обратного отражения.

В случае слабой намотки волокно должно быть намотано на катушку так. чтобы оно было полностью открыто для окружающей температуры, при этом не должно быть механических напряжений волокна. В случае нормальной намотки волокно должно быть намотано на катушку в том состоянии, в котором она получена от изготовителя волокна.

Допускается применять другое оборудование, обеспечивающее достоверность результатов и заданную точность измерений.

Допускается выполнять замену термокамер на ванны, заполненные жидкостью. Двойная термокамера может быть заменена на другое альтернативное устройство, которое обеспечивает большую и достаточно резкую разницу температур между катушками (не выше 20 вС на расстоянии не более половины ожидаемого пространственного разрешения).

Погрешность измерения эталонной температуры должна быть в пять раз менее ожидаемой погрешности измерения температуры. Датчики измерения эталонной температуры не приведены на схемах испытаний (см. рисунки 1. 2). они находятся внутри каждой термокамеры и/или ванны.

Требования к однородности и стабильности температуры в термокамерах, плавности изменения температуры внутри термокамер являются рекомендуемыми. Следует учитывать, что при применении схемы испытаний с недостаточными характеристиками могут быть получены недостоверные результаты, т. е. снижена эффективность работы системы испытания.

5 Методы испытаний

5.1    Определение погрешности измерения температуры

5.1.1    Проведение испытания

Общая длина датчика Z должна быть равна или больше предельного расстояния датчика, указанного для испытуемого датчика конкретной модели.

Устройство опроса датчика помещают в термокамеру 1 и стабилизируют его при температуре из рабочего температурного диапазона, далее выдерживают до достижения температурного баланса со средой термокамеры 1 в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Датчик калибруют в соответствии с рекомендациями изготовителя на заданном температурном диапазоне волокна, который соответствует применению. Диапазон температуры волокна должен быть согласован изготовителем и потребителем.

Стабилизируют температуру термокамеры 2 с катушками D на трех температурах Гг Г2 и Г3 из температурного диапазона волокна с точностью ±0.5 °С. Значения трех температур Г,. Т2 и 7"3 должны быть согласованы изготовителем и потребителем.

Для каждой температуры волокна Г,, Т2 и Т3 собирают 20 термограмм при трех временах измерения: наименьшее время измерения, обеспечиваемое датчиком; время измерения, рекомендованное изготовителем; наибольшее время измерения, обеспечиваемое датчиком.

Примечание — Полученный набор данных может быть использован для оценки пространственного разрешения. пространственной неопределенности измерения температуры и повторяемости измерения температуры.

5.1.2 Обработка результатов

Обработку результатов выполняют в следующем порядке.

Этап 1. Для каждой точки выборки температуры для всех координат измерения вычисляют среднее значение температуры 7(т) по М термограммам для одного из трех времен измерения и одной из трех температур волокна по формуле

к-М

(1)

П1) = ±£Цик),

где /—координата точки измерения;

М — число термограмм (М = 20): к — номер термограммы; ту, к) — значение температуры на термограмме с номером к и с координатой измерения /.

Пример 20 реализаций термограмм и результат их усреднения представлены на рисунке 3.

Этап 2. Определяют сглаженное среднее значение путем вычисления центрированного равномерно взвешенного скользящего среднего значения Г(г) по 51 точке из усредненных температурных данных (см. этап 1) по формуле

f(,i=Wtt(2)

f~i-N

где iuj— координаты точки измерения;

N — параметр, определяющий число точек выборки, равное (2N * 1).

Примечание — Как правило, в испытаниях применяют (2N + 1) = 51;

T(j) — значение температуры на усредненной термограмме с координатой измерения/.

1

Издание официальное