وصف تفصيلي لأدوات القياس وأجهزة القياس لمعدات اختبار قواطع الدائرة
في أي تدقيق لمصنع تصنيع قواطع الدائرة، يميل المدقق إلى تحويل التركيز من القاطع نفسه إلى المعدات التي تم استخدامها أثناء اختبار نفس القاطع. السؤال ذو الصلة هو مدى موثوقية المنصة. زمن 47.2 ثانية لا معنى له بمفرده. من المهم معرفة من أين تأتي هذه القياس وبأي نتائج يمكن مقارنته بالمعيار الوطني للثواني. لذلك، الأمر يتعلق أكثر بسلسلة من القياسات حيث يمكن إثبات كل قياس من خلال الوثائق.
هذا هو مجال القياس وأدوات القياس: بالنسبة لمصنعي قواطع الدائرة الصغيرة (MCBs)، وقواطع الدائرة المتوسطة (MCCBs)، وقواطع التيار المتبقي (RCCBs)، وعدادات الطاقة، فهو أكثر تطبيق عملي منه تمرين فكري. بمعنى آخر، يُفترض أن هذه الأجهزة قد تم معايرتها من قبل مختبر معتمد مع الوثائق المناسبة.
يوضح هذا الدليل كيفية قياس ما يجب قياسه على منصة اختبار قاطع الدائرة، وكيفية فهم سلسلة القياسات، وكيفية قراءة تقرير المعايرة من مختبر معتمد، وكيفية تحديد فترات الاختبار وكيفية دمج قدرات القياس في عقد الشراء حتى قبل تصنيع المعدات.
ما معنى القياس وأدوات القياس داخل مصنع القواطع
في الهندسة التقنية،, أدوات القياس هي أدوات تُستخدم لاكتشاف قيم معينة لقياس معين. في مصنع يصنع أجهزة كهربائية منخفضة الجهد متنوعة، يصبح الأمر أكثر دقة وتعقيدًا، حيث عادةً ما يكون كل قياس مطلوب إما كبير جدًا، صغير جدًا، أو قصير المدة.
إنتاج قواطع الدائرة يتطلب قياس خمسة أنواع مختلفة من القياسات، والتي تتطلب فئات مختلفة من أدوات القياس:
- التيار. بدءًا من التيار المقنن 6 أمبير في قواطع الدائرة المنزلية (MCBs) وحتى 10 كيلو أمبير في الاقتراب الفوري. يتم قياس التيار بواسطة محولات التيار أو لفائف روجوفسكي أو مقاومات شنت دقيقة تغذي العداد المعاير.
الزمن. يجب أن تتراوح أوقات التشغيل الحرارية من ثوانٍ إلى ساعات، بينما يجب قياس وقت التشغيل المغناطيسي في بضعة ميلي ثانية. يتم قياس الزمن بواسطة مؤقت رقمي مرجعي بالبلورات يتم إيقافه بواسطة حساس كشف الرحلة.
المقاومة. يجب قياس قيم مقاومة التلامس بالميكرو أوم بواسطة مقاييس ميكرو أوم كيلفن. أما مقاومة الطرف التي تزيد عن 100 ميكرو أوم، فإنها تبدأ في تشويه التيار الذي يدخل القاطع.
الجهد. يخضع العزل لاختبارات متزايدة باستخدام جهد متردد يتراوح من 1500 فولت إلى 2500 فولت ويتم قياسه مع قيم التيار المتسرب.
درجة الحرارة. درجة حرارة البيئة المحيطة ودرجة حرارة التلامس أثناء القياس.
يتطلب كل نوع من عمليات القياس جهاز قياس محدد، ونطاق خصائص محدد، وسلوك انحراف معين، وحتى طلب معايرة محدد. لا يمتلك جهاز القياس حالة معايرة واحدة، بل يمتلك نفس عدد حالات المعايرة كما هو عدد نقاط القياس الخاصة به، مما يخلق فرصة لأي مدقق للظهور وطرح أسئلة جذرية حول أي منها.

منصة الاختبار هي نفسها أداة قياس
التغيير الكبير في الطريقة التي يرى بها معظم مديري الإنتاج العالم هو أن منصات المعايرة الحرارية تُعتبر معدات إنتاج وتُعامل كمعدات إنتاج. يتم تقدير تكلفتها مثل وسائل الإنتاج، ويتم صيانتها أيضًا مثل معدات الإنتاج. ومع ذلك، في الواقع، فهي تندرج ضمن فئة القياس وأدوات القياس, ، لأنه، على عكس معدات الإنتاج التي تنتج مخرجات مادية، تنتج منصة المعايرة الحرارية رقمًا فقط، مما يوفر مواصفة جودة.
نتيجة لذلك، تنطبق المتطلبات على أجهزة قياس الاختبار على منصات المعايرة 500 أمبير، مثل التعريف، وعلامة حالة المعايرة، والفواصل الزمنية المحددة، وبيانات الحالة عند البداية والنهاية، وانتهاكات التسامح، والتحكم في البيئة. دليلنا حول ما يحتويه مختبر اختبار قواطع الدائرة الكهربائية فعليًا يشرح كيف تشكل هذه المتطلبات التخطيط الفيزيائي لمنطقة الاختبار.
الفرق بين جهاز اختبار النجاح/الفشل وجهاز القياس مهم أيضًا هنا. جهاز اختبار النجاح/الفشل يتحقق ببساطة مما إذا كانت القراءات ضمن حدود ثابتة، بينما تقيس منصة المعايرة بعض المعلمات، مما يوفر للمستخدم مسؤوليات تتعلق بالبيانات المقدمة. الدليل الفني حول اختيار آلة معايرة قاطع الدائرة الكهربائية MCCB يغطي مكان وجود هذا الحد في الممارسة العملية.
تتبع القياس: شرح السلسلة
تتبع القياس هو مصطلح يُستخدم لوصف حقيقة أن قياسًا معينًا يمكن ربطه بمرجع أساسي من خلال سلسلة مستمرة من المعايرات (مع ضمان كل رابط في السلسلة درجة معينة من عدم اليقين في القياس).
في حالة مصنع قواطع الدائرة الكهربائية، تتكون هذه السلسلة من أربعة روابط.
- ① الرابط: تعريف النظام الدولي للوحدات. يعتمد تعريف الأمبير والثانية على الثوابت الفيزيائية ويتم تنفيذه من خلال المعاهد الوطنية للقياس.
② الرابط هو مؤسسة وطنية للقياس. NIST (الولايات المتحدة الأمريكية)، PTB (ألمانيا)، NPL (المملكة المتحدة)، NIM (الصين). تحافظ هذه المؤسسات على المعايير الأولية وتقوم بمعايرة المعايير العاملة للمختبرات المعتمدة.
③ الرابط هو مختبر معايرة معتمد من طرف ثالث حصل على اعتماد ISO/IEC 17025، ويحافظ على معايرة المعايير المرجعية مقابل المعهد الوطني، ويصدر الشهادات التي يحتفظ بها المصنع.
④ الرابط هو منصة الاختبار (التي تتم معايرتها في الموقع أو تُشحن للمعايرة) بناءً على تلك المعايير المرجعية وتتم في فواصل زمنية معينة.
إزالة أي رابط من هذه السلسلة يجعل السلسلة بلا قيمة. شهادة المعايرة من مختبر لا يمتلك أي اعتماد أو تم اعتماده لمعايير أخرى لا يمكن أن تكون دليلاً على التتبع.
نطاق الاعتماد هو ما يتجاهله المشترون كثيرًا.
يعمل الاعتماد حسب معلمة القياس ونطاقها، وليس حسب المختبر/الشركة. المختبر المعتمد لتيار مستمر بقيمة 100 أمبير لا يمكنه تصديق مصدر تيار متردد بقيمة 2000 أمبير حتى لو كان المختبر مستعدًا لتزويدك بشهادة.
قراءة تقرير المعايرة من طرف ثالث
يحتوي تقرير المعايرة المتوافق على مجموعة محددة من العناصر. معرفة ما يجب أن يكون موجودًا يجعل من السهل رؤية ما هو مفقود.
| العنصر | ما يجب أن يقوله | لماذا هذا الأمر مهم |
| تعريف المختبر | الاسم، العنوان، جهة الاعتماد، رقم الاعتماد | يسمح للمراجع بالتحقق من الاعتماد بشكل مستقل |
| تعريف العنصر | وصف الجهاز، الشركة المصنعة، الطراز، الرقم التسلسلي الفريد أو رقم الأصل | يربط الشهادة بجهاز فعلي واحد، وليس بنوع جهاز |
| تاريخ المعايرة | التاريخ الفعلي لأخذ القياسات | نقطة البداية لفترة المعايرة |
| الظروف البيئية | درجة الحرارة المحيطة والرطوبة النسبية أثناء المعايرة | النتائج صالحة فقط تحت ظروف مماثلة |
| المعايير المرجعية المستخدمة | تعريف وحالة معايرة المعايير الخاصة بالمختبر | يثبت الرابط الأعلى في سلسلة التتبع |
| بيانات الحالة عند البداية | القراءات قبل أي تعديل | البيانات الوحيدة التي تخبرك ما إذا كان الإنتاج السابق صالحًا |
| بيانات الحالة عند النهاية | القراءات بعد التعديل | تحدد الحالة الابتدائية للفترة التالية |
| عدم اليقين في القياس | عدم اليقين الموسع مع عامل التغطية واحتمالية التغطية | بدونها، الأرقام لا تمتلك ثقة محددة |
| قاعدة القرار | كيفية التعامل مع عدم اليقين في أي بيان نجاح/فشل | مطلوب كلما ذكرت الشهادة المطابقة |
| التفويض | الموقع المعين أو التفويض الإلكتروني المعادل | يثبت المسؤولية عن التقرير |
بيانات الحالة عند البداية هي المعلومات التي يتجاهلها الناس
العديد من المشترين يطلبون ببساطة ورقة تشير إلى أن الجهاز معاير. إذا قام المختبر بمعايرة الجهاز أولاً ثم استخدمه فقط، ستقول الورقة أن الجهاز اجتاز، لكنها لا تخبر بأي شيء عن شهر الإنتاج قبل ذلك. اكتب دائمًا بيانات الحالة عند البداية والنهاية في طلب خدمة المعايرة. لا يكلف ذلك أي تكلفة إضافية وهو الحماية الوحيدة ضد الانحراف الذي يُكتشف لاحقًا.
قياس عدم اليقين ليس مشابهًا للدقة
عدم اليقين في القياس يحدد الكمية الشك المتعلقة بالنتيجة المحصل عليها. عادةً ما يتم التواصل بها كعدم يقين موسع مع k = 2، وهو ما يعادل 95 بالمائة من اليقين. إذا كان لدينا قياس 135.0 أمبير مع 0.4 أمبير من عدم اليقين الموسع عند k = 2، يمكننا القول إن القيمة الحقيقية من المحتمل جدًا أن تكون بين 134.6 أمبير و135.4 أمبير. الدقة، مع ذلك، هي مواصفة الشركة بخصوص مدى قرب القيمة المحصل عليها. أحدهما قيمة مقاسة والآخر إعلان. غالبًا ما تنشأ نتائج التدقيق من اعتبار الأخير أولاً.
نسبة عدم اليقين في الاختبار: لماذا يجب أن يكون المرجع الخاص بك أفضل من منصة الاختبار الخاصة بك
المبدأ الأساسي في القياس الصناعي هو أن تكون نسبة عدم اليقين في الاختبار 4:1 أو أكثر، مما يعني أن المعيار المرجعي يجب أن يكون أكثر دقة بأربع مرات من جهاز المعايرة. تفضل العديد من أنظمة الجودة نسبة 10:1 إذا كان ذلك ممكنًا اقتصاديًا.
عند تطبيقه على اختبار قواطع الدائرة، الحسابات واضحة. بنلونغ خط اختبار قواطع الدائرة المصغرة الأوتوماتيكي يحدد دقة التيار بزيادة أو نقصان 0.5 بالمائة من القراءة ودقة التوقيت بزيادة أو نقصان 1 مللي ثانية للانفصال الفوري. لمعايرة قناة التيار تلك بنسبة 4:1 تحتاج إلى مقياس أمبير مرجعي أفضل من زيادة أو نقصان 0.125 بالمائة عبر نطاق العمل. لمعايرة قناة التوقيت تلك تحتاج إلى مرجع زمني أفضل من زيادة أو نقصان 0.25 مللي ثانية.
نفس المنطق يحكم عمل عداد الطاقة، حيث تُكتب النسبة مباشرة في الممارسة: يتم التحقق من عداد من الفئة 0.2 مقابل معيار مرجعي من الفئة 0.05، بنسبة أربعة إلى واحد. المعالجة التفصيلية في دليلنا لـ معدات اختبار عدادات الكهرباء والتحقق من الدقة توضح كيف يدفع هذا المطلب هيكل المنصة بأكمله.
إذا عرض عليك مورد منصة بدقة أشد من أي مختبر معتمد في منطقتك يمكنه معايرتها، فإن المواصفة تكون زخرفية. أكد توفر المعايرة قبل التوقيع.

أي المعايير تحتاج إلى معايرة، وكم مرة
ليست كل قناة على المنصة تحمل نفس المخاطر، وميزانيات المعايرة محدودة. تعكس الجدول أدناه الممارسة الصناعية الشائعة لمعدات اختبار قواطع الجهد المنخفض.
| المعلمة | الجهاز النموذجي | الفاصل الزمني الشائع | المخاطر إذا لم تتم المعايرة |
| تيار الاختبار، النطاق المنخفض | مقاومة دقيقة أو محول تيار بالإضافة إلى مقياس معاير | 12 شهرًا | أزمنة الانفصال الحراري تتحول بشكل منهجي؛ دفعات كاملة غير معايرة بشكل صحيح |
| تيار الاختبار، النطاق العالي | مقاومة تيار عالية أو ملف روجوفسكي | 12 شهرًا | تم التحقق من الانفصال المغناطيسي عند مضاعف خاطئ من التيار المقنن |
| مؤقت الانفصال، حراري | مؤقت رقمي، مرجع بلوري | من 12 إلى 24 شهرًا | نوافذ الانفصال تطبق بشكل غير صحيح؛ نجاح خاطئ على القواطع البطيئة |
| مؤقت الانفصال، الفوري | مؤقت عالي الدقة، فئة المللي ثانية | 12 شهرًا | تم الإعلان بشكل خاطئ عن استجابة القصر في ورقة البيانات |
| مقياس الميكرو أوم | جسر كيلفن بأربعة أسلاك | 12 شهرًا | اللحامات السيئة والاتصالات الملوثة تمر الفحص |
| جهاز اختبار العزل | مصدر جهد عالي ومقياس تسرب | 12 شهرًا | عيوب العزل تهرب؛ تعرض مباشر للسلامة |
| حساس درجة الحرارة المحيطية | ترموقبل أو مقاومة حرارية مع مرسل | من 12 إلى 24 شهرًا | تعويض درجة الحرارة يطبق التصحيح الخاطئ |
| المعايير المرجعية المحتفظ بها داخليًا | المعايير العاملة المستخدمة لفحص المنصة | 12 شهرًا، مختبر معتمد | كل فحص داخلي تم منذ المعايرة الأخيرة يعتبر لاغيًا |
المدة القياسية هي اثنا عشر شهرًا، ولكن تحديد هذه الفترة الزمنية يجب أن يكون مسألة تقييم مدروس بدلاً من روتين ثابت. يجب تقليل هذا الموعد النهائي إذا كان الجهاز يُستخدم بنشاط، إذا أظهرت سجلات شهاداته السابقة أن الجهاز يقترب من حد الانحراف المسموح به، إذا تم نقل الجهاز أو إصلاحه، أو بناءً على طلب العميل أو المنظمة التي تقوم بالتوثيق. تمديد الفترة الزمنية بدون بيانات انحراف موثقة غير مقبول.
عند الخروج عن الحدود المسموح بها
عندما يُكتشف أن المنصة قد أنتجت قراءات “خارج الحدود المسموح بها”، لا يكون الأمر مجرد توثيق بل يتعلق بعيوب في الإنتاج، لأن كل وحدة تم اختبارها بواسطة جهاز يُعرف الآن أنه أنتج قراءات خاطئة.
الرد الذي يجب اتخاذه هو تنفيذ الخطوات التالية في التتبع العكسي:
تحديد حجم واتجاه الخطأ لبيانات “كما وجدت”.”
تحديد الدُفعات المختلفة التي تم إنتاجها لذلك القناة منذ المعايرة السابقة، باستخدام السجلات.
إعادة حساب ما إذا كانت النتائج ستكون مرضية بعد تعديل الخطأ.
الخطوة التالية هي إصدار إجراءات احتواء لتلك الدُفعات التي لم تستوفِ المتطلبات بعد تصحيح النتائج.
توثيق جميع حساباتك وقراراتك، بغض النظر عن النتائج التي تحققها.
هذا ممكن فقط عندما يكون هناك نظام إلكتروني يسجل جميع النتائج. إذا كانت المنصة تحتوي فقط على قراءات “نجاح/فشل” أو لا شيء على الإطلاق، فإن حالة “الخروج عن الحدود المسموح بها” تصبح كابوسًا.
التأثيرات البيئية
تتأثر نتائج اختبار القواطع بشكل خاص بالظروف المحيطة، لأن شرائط البيميتيل لا تميز بين الحرارة الناتجة عن التيار الاختباري والحرارة من البيئة.
يمكن أن تتغير أوقات الفصل بنسبة تصل إلى 1-2 بالمئة لكل درجة مئوية من تغير درجة الحرارة. لذلك، إذا كان الجو أكثر دفئًا بـ 12 درجة في فترة بعد الظهر مقارنة بالصباح، ستكون القراءة خاطئة فقط بسبب درجة الحرارة. هناك طريقتان متاحتان للتخفيف من ذلك وليستا متكافئتين:
- التحكم في البيئة. يجب اختبار مساحة المعايرة عند درجات حرارة 25°C±3°C، وهي الطريقة التي تستخدمها مختبرات الشهادات أيضًا.
- التعويض في البرمجيات. يتم مراقبة درجات الحرارة المحيطة في الوقت الحقيقي ويتم تعديل التيار أو نافذة القبول وفقًا لذلك. منصة معايرة حرارية طويلة الأمد لقواطع الدائرة المصغرة تسجل الوقت اللازم للفصل، التيار الاختباري، درجة الحرارة المحيطة وحالة النجاح/الفشل لكل محطة لهذا السبب بالذات، وتدعم غرفة بيئية اختيارية حيثما تكون الحاجة إلى تكرار بمستوى مختبر.
بغض النظر عن الطريقة المستخدمة، ستحتاج إلى دمج مستشعر درجة الحرارة في عملية القياس وبالتالي إجراء نفس المعايرة لقنوات التيار وكذلك التوقيت. استخدام مخططات التعويض القائمة على الثرموقبلات غير المعايرة سيؤدي فقط إلى زيادة الخطأ وليس القضاء عليه.
التبريد، التسلسل والتكرارية
هناك تأثيران إضافيان يشوهان قياسات القاطع تختلفان عن مشاكل الأدوات.
الأول هو الحرارة المتبقية التي تظهر في المعدن ثنائي المعدن أثناء لحظة الفصل وتجعل القاطع الثاني المختبر حراريًا يفصل بشكل أسرع. يمكن تجنب هذا التأثير بالانتظار لمدة ثلاث إلى أربع دقائق بعد الاختبار الأول أو التبريد القسري بين الاختبارات.
التأثير الثاني هو حالة الأطراف. إذا كانت الأطراف مؤكسدة أو متسخة، فإنها تنتج مقاومة تلامس وانخفاض الجهد عند أطراف الجهاز. تنظيف الأطراف قبل الاختبار ليس مجرد تنظيف؛ إنه جزء من عملية القياس.
يجب تحديد التكرارية بدلاً من افتراضها. لأغراض الاختبار، يمكن الحصول على نتائج موثوقة من خلال إجراء عشرة اختبارات على نفس الجهاز وحساب الانحراف المعياري لوقت الاختبار. إذا كان الانحراف المعياري لمتوسط وقت الاختبار أقل من 5 بالمئة، يمكن اعتبار قدرة العملية مساوية لـ Cpk تساوي 1.33.
القياس على خط أوتوماتيكي
تغير الأتمتة اقتصاديات القياسات بطريقة غير ملحوظة. في الطريقة اليدوية، يقيس الفني القيمة ويدونها، بينما في العملية المؤتمتة تُسجل جميع القياسات في الكمبيوتر وترتبط بالرقم التسلسلي لمعدات القياس. وهكذا، تكون المصنع قادرًا على تتبع الأداء الصحيح لـ أدوات القياس بشكل مستمر.
هذا يوفر مزايا لا يمكن للطريقة اليدوية تقديمها:
اكتشاف الانحراف بين المعايرات. يمكن اكتشاف أي انحراف في الأداة قبل المعايرة السنوية بفترة طويلة من خلال إنشاء رسم بياني لمتوسط وقت الاختبار.
المقارنة بين المحطات. في العملية متعددة المحطات، إذا كانت إحدى المحطات لديها قراءات متسقة تختلف عن قراءات المحطات الأخرى، يمكن الاستنتاج أن هناك خطأ في المحطة وليس في المنتج.
تصدير جاهز للتدقيق. يمكن تصدير بيانات الاختبار إلى CSV أو SQL أو MES مما يزيد من كفاءة عملية التدقيق.
التحكم الإحصائي في العملية. تسمح مخططات التحكم بمراقبة ليس فقط نتائج الاختبار النهائية ولكن أيضًا العمليات السابقة في اللحام أو التجميع.
التحليل التفصيلي لكل محطة في دليلنا الفني لـ كيفية عمل خط اختبار أوتوماتيكي لقواطع الدائرة المصغرة يوضح مكان أخذ كل قياس على طول التدفق. بالنسبة للمصنعين غير المستعدين بعد للأتمتة الكاملة، منصة معايرة الفصل الحراري شبه الأوتوماتيكية يزيل بالفعل خطأ توقيت المشغل، والذي يكون عادة أكبر مساهم في عدم اليقين في محطة يدوية.
تحديد قدرة القياس عند شراء المعدات
يتم إنشاء معظم مشاكل القياس في مرحلة طلب الشراء، عندما يصف المواصفات الإنتاجية والقدرة الميكانيكية بالتفصيل ويعامل الدقة كبند واحد فقط. المواصفة التي ستنجو من التدقيق تعالج القياس وأدوات القياس صراحة.
أسئلة يجب طرحها على المزود قبل إبرام الاتفاق
- ما هو مستوى الدقة المعلن لكل قناة قياس فردية: هل هو نسبة مئوية من الحد الأقصى للمقياس أم نسبة مئوية من القراءة النهائية؟ الفرق مهم عند القيم المنخفضة.
ما هو مدى الدقة؟ قد يعمل الجهاز بدقة واحد بالمئة من الحد الأقصى بشكل أسوأ بكثير عند قياسات التيار المنخفضة.
ما هي معايير الانجراف والثبات خلال فترة الخدمة الكاملة، وليس في قياس واحد؟
ما هي المكونات الرئيسية للجهاز وهل من الممكن استبدالها ومعايرتها بشكل مستقل؟
هل من الممكن استخدام معيار طرف ثالث للمعايرة، أم يجب إرسال الجهاز إلى مكان آخر؟
هل هناك شهادة معايرة صادرة بعد الشراء توضح كيفية إجراء القياسات؟
ما هي الاختبارات التي تشملها FAT و SAT وهل يتم فحص القنوات باستخدام معيار في أي منها؟
ما نوع المخرجات التي يولدها الجهاز وهل يتم تسجيل بعض البيانات أم يتم فقط الإشارة إلى النتائج؟علاوة على ذلك، قدم جدول مقارنة للامتثال مع IEC 60898-1 أو IEC 60947-2 يوضح الاختبارات التي تم إكمالها وكيف يعمل الجهاز وفقًا للمواصفات. بالنسبة لأولئك القادرين على تقديم مثل هذا المستند، فهذا يعني أن الكثير قد تم من قبل المورد.
الأخطاء الشائعة في إدارة أجهزة القياس
- معايرة مكتب القياس مع ترك المرجع غير معاير. المعيار العامل الذي هو جزء من عملية صيانة الشركة ويستخدم للتحكم الوسيط يحتاج أيضًا إلى الاعتماد.
أخذ شهادة دون النظر في نطاقها. يجب أن يكون المختبر معتمدًا للنطاق والمعامل، وليس فقط معتمدًا.
تجاهل الشكوك عندما تكون قريبة من حدودها. القراءة التي تقع داخل التسامحات، لكن الشك يتجاوز الحدود ليست ناجحة. القواعد تحدد كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.
عدم أخذ بيانات الحالة الحالية في الاعتبار. هذا الخطأ المذكور سابقًا هو الأكثر تكلفة في القائمة.
التعامل مع التثبيت كميكانيكي، وليس ميتروولوجي. القضبان الحافلة، المشابك والاتصالات موجودة في عملية القياس، ومقاومتها تؤثر على النتيجة.
نسيان الفترات الزمنية. انتهاء صلاحية الشهادة يعني أن إنتاج شهرين غير صالح، بغض النظر عما إذا كان الجهاز يعمل بشكل طبيعي.
تخزين الشهادات دون تنظيم فهرستها. الشهادة التي لم يتم تقديمها أثناء التدقيق تعادل تلك التي لم تصدر أبدًا.
ما هي تكلفة هذا، وماذا يشتري
التكلفة السنوية للمعايرة المعتمدة لمنصة اختبار قواطع الدوائر متعددة القنوات ضئيلة مقارنةً بتكلفة المعدات الرأسمالية، وهي أصغر بكثير من النفقات التي قد تحدث بسبب تدقيق سيء: شهادة فاشلة تؤخر إطلاق المنتج، تدقيق موزع يؤدي إلى إلغاء اتفاقية التسليم، تحقيق في فشل ميداني ناتج عن نقص سجل اختبار صالح، أو استدعاء ناجم عن انحرافات غير مكتشفة عن المعايير.
هذا الحجة التجارية أقل تعقيدًا من الحجة الفنية. أي مصنع يبيع منتجاته في الأسواق التصديرية المنظمة لا يبيع فقط الأجهزة بل أيضًا الامتثال الموثق جيدًا. معايرة أدوات القياس هي ما يضمن وجود الامتثال. العملاء من دول مثل الهند وتركيا والبرازيل ودول الخليج يسألون الآن الموردين عن حالة معايرة معدات الاختبار أثناء تأهيل الموردين بدلاً من الاكتفاء بشهادات المنتج فقط. إذا كان المصنع مستعدًا للإجابة على سؤال حالة المعايرة فورًا، فقد يستغرق التأهيل وقتًا أقل، حيث لن تُثار اعتراضات العملاء في مرحلة التأهيل.
بنلونغ لأتمتة ومعدات اختبار درجة القياس
شركة بنلونج لتكنولوجيا الأتمتة المحدودة. هي مصمم ومصنع لأنظمة الأتمتة وأجهزة الاختبار لمصنعي الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد منذ تأسيسها في 2008 في ونتشو، مقاطعة تشجيانغ، التي تُعد مركز صناعة الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد في الصين. تصمم الشركة رفوف المعايرة الحرارية، رفوف اختبار الفصل المغناطيسي، معدات اختبار العزل، رفوف اختبار التحمل، معدات معايرة عدادات الطاقة، ومجمعات اختبار محوسبة.
بما أن هذه الأجهزة هي معدات قياس تمامًا مثل معدات الإنتاج، فإن كل منها مصمم وفقًا للدقة المعلنة لكل قناة، وأرقام الاستقرار لكل يوم عمل، وتسجيل البيانات للرجوع إليها مستقبلًا، والاتصال بنظام MES. لذلك، يتم تزويد جميع المعدات بشهادات معايرة وتخضع لاختبارات القبول في FAT وSAT للتأكد من اختبار الجهاز قبل بدء الإنتاج الكامل، وليس بعده.
قبل البدء في العمل على معداتهم، يجب على المصنعين التأكد من فهم ما يقومون بقياسه، والدقة التي أعلنوا عنها، وما يمكنهم إثباته. يبدأ مهندسو بنلونغ عملهم من هذا التحليل.
مراجع
- ISO/IEC 17025:2017 — المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الاختبار والمعايرة. معيار الاعتماد الذي يحدد ما يجب أن يبرزه مختبر المعايرة التابع لجهة خارجية وما يجب أن تحتويه تقاريره.
- سلسلة سياسات ILAC — ILAC P14، سياسة عدم اليقين في القياس في المعايرة. تحدد متطلبات تقدير وبيان عدم اليقين الموسع في شهادات المعايرة المعتمدة.
- منشورات JCGM (BIPM) — دليل التعبير عن عدم اليقين في القياس (GUM) والمفردات الدولية للقياس (VIM). الوثيقتان الأساسيتان وراء كل ميزانية عدم يقين وكل تعريف للتتبع.
- IEC 60947-2 — معدات التبديل والتحكم ذات الجهد المنخفض، الجزء 2: قواطع الدائرة. يحدد متطلبات اختبار الحمل الزائد، الدائرة القصيرة والاختبارات الروتينية التي يجب أن تكون مقاعد اختبار MCCB قادرة على إعادة إنتاجها.
- IEC 60898-1 — قواطع الدائرة للحماية من التيار الزائد للمنازل والتركيبات المماثلة. يحدد نوافذ زمن الفصل وظروف الاختبار التي يجب أن تولدها وتقيسها معدات معايرة MCB.
يحمل القاطع الذي يغادر المصنع وعدًا ضمنيًا حول كيفية تصرفه في ظل ظروف العطل. الدليل الوحيد وراء هذا الوعد هو مجموعة من الأرقام التي تنتجها آلة، وهذه الأرقام تساوي بالضبط قيمة التتبع وراءها. التعامل مع القياس وأدوات القياس كنظام مُدار، مع معايرة معتمدة، عدم يقين موثق، ظروف بيئية محكومة وتسجيل بيانات لكل وحدة، هو ما يحول نتائج الاختبار إلى دليل. وهو أيضًا، بشكل متزايد، ما يتحقق منه المشترون الدوليون أولاً.
benlong