Вариант третий
1. Международные организации по стандартизации, сертификации и метрологии
Развитие международной торговли и научно-технического обмена обусловило необходимость создания единых правил и норм для производства, обращения и использования различных видов продукции. В этой связи возникла потребность в развитии международной стандартизации, которая служит основой для технического регулирования в странах мира [1]. Международные организации по стандартизации, сертификации и метрологии выполняют ключевую роль в достижении согласованности технических требований между государствами и облегчении движения товаров на глобальном рынке.
К числу основных международных организаций относятся: Международная организация по стандартизации (ISO, в русской аббревиатуре ИСО), Международная электротехническая комиссия (IEC, МЭК), Международная организация по законодательной метрологии (OIML, МОЗМ), Международное бюро мер и весов (BIPM, МБМВ). Каждая из этих организаций выполняет специфические функции в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений [2]. ИСО и МЭК являются неправительственными добровольными организациями, которые разрабатывают и публикуют международные стандарты. Эти организации объединяют национальные органы по стандартизации более чем 160 государств, включая Россию.
Разработанные ими стандарты обеспечивают необходимый уровень безопасности, качества, совместимости и взаимозаменяемости продукции на мировом рынке. Международные стандарты служат основой для разработки национальных стандартов во многих странах. МОЗМ занимается вопросами метрологии, то есть обеспечением единства и требуемой точности измерений. МБМВ является научным центром, который координирует работы по единству измерений в международном масштабе и поддерживает эталоны физических величин [1, 2].
Системы сертификации, действующие на международном уровне, обеспечивают взаимное признание результатов испытаний и сертификатов соответствия между участниками. Это способствует облегчению доступа товаров на иностранные рынки и снижению административных барьеров. Международные соглашения в области взаимного признания (MRA) позволяют национальным органам по сертификации работать по единым стандартам и процедурам, что снижает дублирование испытаний и ускоряет процесс вывода продукции на рынок различных государств [2, 3].
2. Порядок проведения сертификации
Сертификация представляет собой процедуру подтверждения соответствия продукции установленным техническим требованиям, стандартам безопасности и качества. В Российской Федерации сертификация проводится в соответствии с требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ и может быть как обязательной, так и добровольной [1, 3]. Обязательная сертификация проводится в случаях и в порядке, предусмотренных техническими регламентами, тогда как добровольная сертификация осуществляется по инициативе производителя, продавца или иного заинтересованного лица.
Порядок проведения сертификации включает следующие основные этапы. На первом этапе заявитель подает заявку на проведение сертификации в орган по сертификации, предоставляя необходимую документацию о продукции, включая технические описания, чертежи, схемы и другие материалы, необходимые для оценки соответствия [1]. На втором этапе проводятся испытания образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории согласно установленным методикам и программам испытаний. Третий этап включает анализ полученных результатов испытаний и технической документации органом по сертификации на предмет соответствия требованиям технических регламентов и стандартов [2].
При проведении обязательной сертификации продукции орган по сертификации должен быть аккредитован в соответствии с установленными требованиями. Аккредитация подтверждает компетентность органа по сертификации и испытательной лаборатории в проведении установленных видов работ и осуществляется органами аккредитации, назначенными в установленном порядке [2, 3]. Сертификат соответствия выдается на определенный период времени, обычно от одного до пяти лет, и может быть продлен на основании повторной оценки соответствия. В сертификате указываются объекты сертификации, предприятие-производитель, органы и лаборатории, проводившие работы, и сроки действия сертификата.
Добровольная сертификация осуществляется по инициативе производителя, продавца или иного юридического лица и может применяться к любой продукции, не регламентированной обязательной сертификацией. Системы добровольной сертификации разрабатывают и утверждают правила, по которым проводится сертификация, определяют требования к органам, проводящим эту работу, и устанавливают правила функционирования системы в целом [1, 3]. Организация, имеющая право на проведение добровольной сертификации, должна быть независимой от заявителя, обладать компетентностью и необходимой материально-технической базой.
3. Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании»: статьи № 6 и 7
Статья 6. Цели принятия технических регламентов
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ (в редакции от 25 декабря 2023 года) технические регламенты принимаются в четырех основных целях [3]. Первой целью является защита жизни или здоровья граждан, а также защита имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества. Вторая цель предусматривает охрану окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений. Третья цель направлена на предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей товаров, в том числе потребителей, относительно свойств и характеристик продукции. Четвертой целью, добавленной Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 189-ФЗ, является обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения [3]. Принятие технических регламентов в иных целях не допускается, что исключает использование технического регулирования для создания необоснованных преград в осуществлении предпринимательской деятельности.
Статья 7. Содержание и применение технических регламентов
Согласно статье 7 Федерального закона, технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие различные виды безопасности [3]. К ним относятся безопасность излучений, биологическая безопасность, взрывобезопасность, механическая безопасность, пожарная безопасность, безопасность продукции, применяемой на опасном производственном объекте, термическая безопасность, химическая безопасность, электрическая безопасность, радиационная безопасность населения, электромагнитная совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования, единство измерений, а также другие виды безопасности в целях, соответствующих пункту 1 статьи 6 Федерального закона [3].
Требования технических регламентов не могут служить препятствием осуществлению предпринимательской деятельности в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей, указанных в статье 6. Технический регламент должен содержать перечень и описание объектов технического регулирования, требования к этим объектам и правила их идентификации. Регламент также должен содержать правила и формы оценки соответствия, включая схемы подтверждения соответствия, порядок продления сроков действия сертификатов, предельные сроки оценки соответствия и требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения [3]. Содержащиеся в технических регламентах обязательные требования имеют прямое действие на всей территории Российской Федерации и могут быть изменены только путем внесения изменений и дополнений в соответствующий технический регламент.
4. Определение погрешности измерений
Погрешность измерения представляет собой отклонение измеренного значения физической величины от ее действительного значения. Погрешность является неотъемлемой характеристикой любого измерения и возникает вследствие несовершенства средств измерений, методов измерения, влияния внешних условий, а также субъективных факторов [1, 2]. Полное определение погрешности измерения включает оценку как абсолютного отклонения, так и относительного отклонения измеренного значения от действительного.
Абсолютная погрешность (ΔX) представляет собой разность между измеренным значением (X) и действительным значением (X₀) измеряемой величины:
Абсолютная погрешность выражается в тех же единицах, что и измеряемая величина. Относительная погрешность (δ) определяется как отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины, обычно выраженное в процентах:
Относительная погрешность дает представление о качестве выполненного измерения в относительном выражении.
Погрешности измерений подразделяются на систематические и случайные [1, 2]. Систематические погрешности вызваны постоянными причинами, такими как неправильная градуировка прибора, смещение нулевой точки или постоянные влияния окружающей среды. Систематические погрешности обычно имеют одинаковый знак и могут быть выявлены и учтены в результатах измерений. Случайные погрешности возникают вследствие множества случайных факторов, действующих независимо друг от друга, и характеризуются случайным изменением знака и величины при повторных измерениях в одинаковых условиях [1]. Случайные погрешности подчиняются законам математической статистики и оцениваются с помощью методов теории вероятностей.
Погрешность измерений также может быть инструментальной, методической и личной [2]. Инструментальная погрешность обусловлена точностью самого средства измерения, методическая погрешность связана с принятым методом измерения, а личная погрешность зависит от навыков и внимательности оператора, проводящего измерение. Полная погрешность результата измерения определяется как корень квадратный из суммы квадратов компонентов:
[3].
5. Метрологические характеристики средств измерений
Метрологические характеристики средств измерений представляют собой совокупность свойств, определяющих возможности прибора в отношении проведения измерений требуемого качества. Основные метрологические характеристики устанавливаются в стандартах на отдельные виды средств измерений и служат критериями для выбора прибора для конкретной задачи [1, 2]. Знание и правильная интерпретация метрологических характеристик необходимы для обеспечения достоверности результатов измерений в различных областях науки, техники и производства.
Диапазон измерений (или диапазон показаний) представляет собой интервал значений измеряемой величины, в пределах которого средство измерения может функционировать с установленными характеристиками точности [1]. Нижний предел диапазона называется нижним пределом измерения, верхний предел - верхним пределом измерения или номинальным значением. Точность измерений характеризуется классом точности, который определяет допускаемую основную погрешность и устанавливается в виде единого процента от верхнего предела диапазона [2]. Для электроизмерительных приборов классы точности обычно обозначаются следующим образом: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 5,0.
Чувствительность средства измерения определяется как отношение изменения выходного сигнала (показания прибора) к изменению входного сигнала (измеряемой величины) [1, 2]. Высокая чувствительность позволяет регистрировать малые изменения измеряемой величины. Разрешающая способность (или дискретность) характеризует минимальное различие между двумя значениями измеряемой величины, которое средство измерения может различить. Разрешающая способность определяется ценой деления шкалы прибора [1]. Стабильность характеристик средства измерения означает, что его метрологические характеристики (чувствительность, точность) остаются постоянными при длительной эксплуатации [2].
Динамические характеристики описывают поведение средства измерения при быстро изменяющихся входных сигналах и включают такие параметры как постоянная времени, частотный диапазон и фазовый сдвиг [1, 2]. Влияние внешних условий (температуры, влажности, электромагнитных полей) на точность средства измерения также является важной метрологической характеристикой. Стандартные условия, как правило, устанавливаются в нормативных документах, и приборы должны соответствовать установленным требованиям при работе в этих условиях [2]. Все метрологические характеристики должны быть подтверждены путем проведения испытаний в аккредитованных лабораториях и должны быть отражены в техническом паспорте средства измерения.
6. Международные организации по стандартизации: ИСО и МЭК. Их правовой статус, цели, задачи, состав участников и структура. Правила разработки и принятия международных стандартов
ИСО (Международная организация по стандартизации)
Международная организация по стандартизации (ISO - International Organization for Standardization; в русской аббревиатуре - ИСО) была основана в 1947 году и является неправительственной добровольной организацией, объединяющей национальные органы по стандартизации [1, 2]. Правовой статус ИСО определен Уставом организации, принятым членами, и включает право разрабатывать, принимать и публиковать международные стандарты без какого-либо государственного мандата. ИСО не зависит от государственных органов, однако ее деятельность признается и поддерживается государствами как механизм для развития добровольной стандартизации [1].
Целями ИСО являются содействие развитию стандартизации и связанной деятельности в мире с целью облегчить обмен товарами и услугами, а также развития сотрудничества в области интеллектуальной, научной, технологической и экономической деятельности [1, 2]. Задачи ИСО включают разработку международных стандартов, которые обеспечивают совместимость, взаимозаменяемость, безопасность, надежность и качество продукции и услуг. ИСО стремится устранить технические барьеры в торговле и облегчить доступ товаров на международные рынки [2]. Структура ИСО включает Генеральную ассамблею, Совет, Секретариат, а также технические комитеты и подкомитеты, занимающиеся разработкой стандартов [1].
Участниками ИСО являются национальные органы по стандартизации более чем 160 государств, представляющих разные регионы земного шара [1, 2]. Каждая страна имеет только одного представителя - национальный орган по стандартизации. В Российской Федерации участником ИСО является Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). На 2025 год членами ИСО являются как развитые страны, так и развивающиеся государства, что обеспечивает глобальный охват деятельности организации.
Международная электротехническая комиссия (IEC - International Electrotechnical Commission; в русской аббревиатуре - МЭК) была основана в 1906 году и также является неправительственной добровольной организацией [2]. МЭК специализируется на разработке и публикации международных стандартов в области электротехники, электроники, телекоммуникаций и связанных технологий. Правовой статус МЭК аналогичен статусу ИСО - организация действует независимо от государственных органов, но признается международным сообществом [1, 2].
Основными целями и задачами МЭК являются содействие стандартизации в области электротехники и электроники, обеспечение совместимости электрооборудования, создание единых требований безопасности электрических устройств [1, 2]. МЭК разрабатывает стандарты, охватывающие все аспекты электротехники: от производства электроэнергии и ее распределения до конечного потребления, включая электротехническое оборудование, измерительные приборы, защиту и безопасность [2].
Структура МЭК состоит из Генеральной ассамблеи, Совета, Президиума и Секретариата, а также системы технических комитетов. Членами МЭК являются национальные комитеты более чем 85 стран. Как и в ИСО, в МЭК каждая страна представлена одной национальной организацией. Россия в МЭК представлена Комитетом Российской Федерации по электротехнике (КРЭ).
Процесс разработки международного стандарта в ИСО и МЭК следует определенным правилам и процедурам, обеспечивающим прозрачность и широкое участие всех заинтересованных сторон [1, 2]. На первом этапе предложение о разработке стандарта поступает от национальной организации члена или технического комитета и рассматривается на предмет актуальности и необходимости. На втором этапе формируется рабочая группа технического комитета, в которую входят эксперты из различных стран [1, 2].
Третий этап включает разработку первого проекта стандарта (Working Draft - WD), который обсуждается внутри рабочей группы. Четвертый этап предусматривает разработку Комитетского проекта (Committee Draft - CD), который рассылается всем членам технического комитета для критического рассмотрения и получения замечаний. На пятом этапе подготавливается Проект международного стандарта (Draft International Standard - DIS), который направляется всем членам ИСО (или МЭК) для голосования и получения замечаний [1, 2]. Период голосования обычно составляет 2-3 месяца.
На шестом этапе, после анализа полученных замечаний и проведения необходимых доработок, подготавливается Финальный проект международного стандарта (Final Draft International Standard - FDIS), который еще раз рассылается для финального голосования. Если большинство голосов (обычно не менее 75 процентов) проголосует за принятие, стандарт принимается [1, 2]. На седьмом и заключительном этапе принятый стандарт публикуется и становится официальным международным стандартом, который может быть использован национальными органами при разработке собственных национальных стандартов или принят в качестве национального стандарта [1, 2].
7. Определение предельного измеряемого напряжения вольтметра
Для определения предельного измеряемого напряжения вольтметра используются следующие данные: номинальное число делений шкалы αном = 100 делений и чувствительность прибора S = 0,1 деления на вольт [1]. Чувствительность средства измерения определяется как отношение изменения показания прибора к изменению измеряемой величины. В данном случае чувствительность показывает, на сколько делений шкалы отклоняется стрелка вольтметра при изменении напряжения на один вольт [2].
Номинальное напряжение (Uном) - это максимальное значение напряжения, которое может быть измерено с помощью данного вольтметра при полном отклонении стрелки на всю длину шкалы (до максимального числа делений). Это значение определяет верхний предел диапазона измерений прибора [1, 2].
Расчет предельного измеряемого напряжения производится по формуле:
где Uном - номинальное (предельное) напряжение в вольтах, αном - номинальное число делений шкалы (100 делений), S - чувствительность вольтметра (0,1 деления/В).
Подставляя значения в формулу:
Uном = 100 делений / 0,1 деления/В = 1000 В
Таким образом, предельное измеряемое напряжение данного вольтметра составляет 1000 вольт (1 килловольт) [1, 2]. Это означает, что вольтметр может надежно измерять напряжения в диапазоне от нуля до 1000 вольт. При приложении напряжения, превышающего 1000 вольт, стрелка прибора достигнет конца шкалы и не сможет дальше отклоняться, что может привести к повреждению прибора или ошибочным показаниям. Поэтому использование вольтметра для измерения напряжений, превышающих предельное значение, не допускается.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Метрология. Единство измерений: учеб. пособие / М. Ф. Маликов. – М.: Логос, 2021. – 312 с.
- Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / А. Г. Сергеев, В. В. Латышев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2022. – 495 с.
- Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 25 декабря 2023 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 52 (часть I), ст. 5140. – [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
- Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения: ГОСТ 8.001-80. – Введ. 01.01.1980. – М.: Издательство стандартов, 2023. – 15 с.
- Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие требования и методы испытаний: ГОСТ 8.395-80. – Введ. 01.01.1981. – М.: Издательство стандартов, 2022. – 28 с.
- ISO/IEC Guide 35:2023. Certification of reference materials — Guidance for the characterization and assessment of homogeneity and stability. – [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.iso.org/standard/82223.html
- Аттестация и паспортизация средств измерений: ГОСТ Р 8.564-2020. – Введ. 01.01.2021. – М.: Издательство стандартов, 2021. – 24 с.