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JJF(黔) 53-2021 矿用激光甲烷传感器校准规范.pdf示值误差、重复性、响应时间、信号传输误差。 6.2校准方法
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传感器不应有影响其正常工作的外观损伤。通电后传感器的数据显示清晰、 完
DB13T 1421-2011 地理标志产品 顺平桃6.2.1.2标志与标识检查
传感器的名称、型号、制造厂、防爆标志及编号、煤矿安全标志及编号等应 齐全、清楚。
6.2.2.1接通电源,按照传感器使用说明书要求的时间对其进行预热,预热时 间不少于30min;按照传感器使用说明书的通气流量通气,按图1所示连接气路: 通入高纯度氮气调整零点;在完成传感器的零点调整后,通入浓度为20.0%左右 的氮气中甲烷标准气体,亦可按厂家规定要求通入相应浓度的标准气体进行调 整,通气3min后,传感器测量值应与通入的甲烷气体浓度值一致,若有偏差 通过遥控器进行调整,直至传感器显示值与通入甲烷气体浓度值一致。在此后的 校准过程中不得再次调整。传感器校准连接示意图如图1所示。
图1传感器校准连接示意图
6.2.2.2按传感器说明书的要求控制流量,分别通入浓度值约为0.50%、3.50%、 9.00%、35.0%、85.0%左右的氮气中甲烷气体标准物质,待读数稳定后,记录传 感器示值。每点测量3次,取其算术平均值为传感器的示值,按式(1)、式(2) 计算传感器的示值误差。
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式中: Ax——示值的绝对误差,%CH; 示值的平均值,%CH; 甲烷气体标准物质浓度值,%CH
通入浓度值约为35.0%的氮气中甲烷气体标准物质,待读数稳定后,记录传 感器显示值,撤去气体标准物质。在相同条件下,重复上述测量6次,重复性按 式(3)进行计算
式中: 单次测量的相对标准偏差: n——测量次数。
6. 2. 4 响应时间
通入摩尔分数约为20.0%的氮气中甲烷气体标准物质,待读数稳定后,撤去 气体标准物质;通入零点气体至示值稳定,再通入摩尔分数约为20.0%的氮气中 甲烷气体标准物质,同时用秒表记录从通入气体标准物质瞬时起到传感器显示上 述稳定示值90%的时间。重复测量3次,取3次测量值的平均值作为传感器的响 应时间。
6.2.5信号传输误差
用直流稳压电源按传感器说明书规定的电压为其供电,在传感器信号输出端 接入2km仿真电路,在仿真电路末端接上对应的信号测试设备,分别通入浓度
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值约为0.50%、3.50%、9.00%、35.0%、85.0%左右的氮气中甲烷气体标准物质, 读数稳定后,记录传感器示值。同时测量并读取对应浓度输出的电信号,每点 重复测量3次,计算出各点的示值平均值和输出信号平均值,按式(4)将输出信 号平均值换算成甲烷浓度值,按式(5)计算传感器的信号传输误差。
式中: G,一一输出信号平均值对应的甲烷浓度值,%CH; Gm一—输出信号上限对应的甲烷浓度值,%CH; G。一车 输出信号下限对应的甲烷浓度值,%CH; 传感器输出信号平均值,Hz; Pm 输出信号上限值,Hz; 输出信号下限值,Hz。
式中: △. 各点的信号传输误差,%:
校准记录格式参见附录A。
校准证书内页格式参见附录B,校准证书应至少包括以下信息: a)标题,如“校准证书”; b)实验室名称和地址 c)进行校准的地点(如果与实验室的地址不同); d)证书或报告的唯一性标识(如证书编号),每页及总页数的标识:
e)客户的名称和地址; f)被校对象的描述和明确标识(如型号、产品编号等): g)进行校准的日期或校准证书的生效日期: h)校准所依据的技术规范的标识,包括名称和代号; i)校准所用测量标准的溯源性及有效性说明; j)校准环境的描述: k)校准结果及测量不确定度的说明; 1)校准员及核验员的签名; m)校准证书批准人的签名; n)校准结果仅对被校对象有效的声明; o)未经实验室书面批准,不得部分复制证书或报告的声
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由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸 因素所决定的,因此,送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建 议复校时间间隔不超过12个月
JJF(黔)53—2021附录 A矿用激光甲烷传感器校准记录格式共1页第2页1、送校单位信息送校单位名称2、被校计量器具信息计量器具名称制造厂规格型号出厂编号其它3、本次校准使用的计量标准器信息不确定度/准确度等标准证书计量标准器名称测量范围编号有效期至级/最大允许误差4、校准环境条件及地点地点温度℃相对湿度%其它5、校准技术依据6、校准项目序号校准项目校准结果测次测量值示值误差平均值标准物质浓度值23绝对相对示值误差6. 1显示值重标准物质浓度值复6. 2重复性2性测得值平标准物质浓度值均6.3响应时间123值
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矿用激光甲烷传感器校准记录格式
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矿用激光甲烷传感器校准证书内页格
注:1、本证书校准结果仅对该计量器具有效; 2、本证书封面未加盖校准专用章无效;
3、未经本校准实验室书面授权,不得部分复制
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式中: Ax——示值的绝对误差,%CH; 8——示值的相对误差,%; x——3次示值的平均值,%CH; X 甲烷气体标准物质浓度值,%CH。
C. 2. 1模型建立
测量模型按式(C.3)建立。
式中: Ax——传感器各测量点示值误差,% x——传感器各测量点的显示值,%;
C.2.2不确定度传播公式和灵敏系数
考虑各分量彼此独立,不确定度传播律公式为式(C.4)
C.2.3标准不确定度主要来源
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u? =cu²(x,)+c,u'(xo)
标准不确定度主要来源,包括测量重复性引入的不确定度、数显分辨率引入 的不确定度、频率计引入的不确定度和标准气体引入的不确定度等。
C.3标准不确定度分量的评定
C.3.1输入量x,引入的标准不确定度u,(
c.3.1.1由传感器进行重复性测量引入的不确定度u.(x),采用A类方法进行 评定。重复性试验测量结果见表C.1。
表 C. 1重复性试验测量结果
由表C.1可知在测量点为35.3%时,则单次实验标准差:
在实际测量中,连续测量3次,以平均值作为测量结果,则其平均值的标准
测量点为35.3%时,其测量结果的相对标准不确定度为:
.3.1.2数显分辨率引入的标准不确定度u(x,)
.2数显分辨率引入的标准不确定度u.(x2) 由于分辨率为0.1%,则:
由于分辨率为0.1%,则:
由于分辨率为0.1%,则:
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u.(x)=0. 098%
u (x,)=0.081%
重复性引入的标准不确定度分量和分辨力引入的标准不确定度取其较大者 作为不确定度分量,则:
C.3.2输入量x引入的标准不确定度u.(
u.(x)=u.(x)=0.098%
C.3.2.1频率计引入的不确定度,由频率计校准证书可知,U=1Hz,k=2。频 率计测量范围(0~10000)Hz,则其标准不确定度:
理论上频率1Hz对应甲烷浓度值为0.125%,则 u.=0. 001 7%
频率计引入不确定可忽略不计。 C.3.2.2标准气体引入的不确定度,由标准气体证书可知标准气体的扩展不确 定度U=2.0%,k=2。采用B类方法进行评定,则标准气体引入的不确定度:
C.4合成标准不确定度
C.4.1标准不确定度分量汇总表
NBSHT 0882-2014 润滑油极压性能的测定 SRV试验机法标准不确定度分量汇总表见表C.2
Ur=1.0% u,(x)=
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表C.2标准不确定度分量汇总表
C.4.2合成标准不确定度计算
不确定度分量间不相关,则合成标准不确
YS/T 283-2009 铜中间合金锭uer? = c"u, (x,)+c,'u,(xo)
u,(x)+c,ur(x u.(x)=1.1%