JJF(京) 76-2021 精密铂电阻数字测温仪校准规范.pdf

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标准编号:JJF(京) 76-2021
文件类型:.pdf
资源大小:0.5 M
标准类别:电力标准
资源ID:275447
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JJF(京) 76-2021 标准规范下载简介:

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JJF(京) 76-2021 精密铂电阻数字测温仪校准规范.pdf

6.1.2校准时仪器设备周围应无强烈振动,强电磁场或其它干扰。供恒温和电 测设备使用的电源应满足相应的使用要求,

5.1.2校准时仪器设备周围应无强烈振动,强电磁场或其它干扰。供

GB/T 31051.4-2016 起重机 工作和非工作状态下的锚定装置 第4部分:臂架起重机6.2标准器及配套设备

6.2.1测温仪校准用计量标准器及配套证

温仪校准用计量标准器及配套设备见表1。

表1标准器及配套设备

测温仪的校准项目为示值误差

7.2. 1 功能性检查

7. 2. 1.1 外观检查

测温仪的外形结构应完好,表面不应有明显的凹痕、裂缝和变形等现象,金 属件不应有锈蚀和其它机械损伤。温度传感器的封装必须密封良好,引线接插件 必须接触良好,传感器所使用的保护管及引线应能承受相应的使用温度

7.2. 1.2显示功能检查

测温仪的显示功能检查,应在电源接通情况下进行。测温仪在通电时,其数 字和测量单位应显示清晰,无叠字、乱码、错码和缺笔划现象,小数点位置应正 确,表示正、负温度状态的符号显示正确

7. 2. 2 绝缘电阻

切断外部电源,并将测温仪开关置于接通位置,用额定电压500V或100V 兆欧表按5.2规定的部位进行测量。

7.3. 1. 1校准前准备

a)测温仪应在校准环境下放置30min以上。 b)测量标准铂电阻温度计的水三相点上的电阻值,将新的水三相点电阻值 输入电测设备。

7.3. 1. 2 校准点选者

测温仪校准点应均匀地分布在整个测量范围上,应包含零点或水三相点, 股不少于3个点。可以选择整数温度点进行校准,也可根据用户的要求进行选择

7.3. 1. 3 校准顺序

7.3. 1. 4校准方法

将恒温槽温度恒定在被校准温度点上,温度偏离校准点不得超过土0.2℃(以 计量标准器读数为准),将标准铂电阻温度计和被校测温仪传感器垂直插入恒温 漕,标准铂电阻温度计插入深度不少于200mm,激励电流应不大于1mA,稳定后 Omin开始读数,按“标准→被校→被校→标准”的顺序分别读取标准铂电阻温 度计和被校测温仪的示值,共读两个循环。 对于多路传感器的测温仪,应分别对每一路的示值误差进行校准。 读数过程中,恒温槽温度应恒定,读数应迅速,时间间隔要均匀,整个读数 过程中恒温槽温度变化不超过0.01℃。

则温仪示值误差按(1)式计算

(1)式中:△t一一在每一校准点上,被校测温仪的示值误差,℃; t;一一在每一校准点上,被校测温仪显示值的平均值,℃; t.一一在每一校准点上,标准铂电阻温度计测得值的平均值,℃

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息: a)标题:“校准证书”; b)实验室名称和地址; c)进行校准的地点; d)证书的唯一性标识(如编号),每页及总页数的标识 e)客户的名称和地址: f)被校仪器的名称、型号、编号及制造单位; g)进行校准的日期,如果与校准结果的有效性和应用有关时,应说明被校对 象的接收日期; h)本次校准所用测量标准设备名称、测量范围、准确度等级、不确定度或 最大允许误差、证书编号、溯源机构及有效期; i)校准环境的描述; j)校准结果及测量结果的扩展不确定度; k)“校准证书”的校准人、核验人、批准人签名及签发日期; 1)校准结果仅对被校仪器本次测量有效的声明; m)未经实验室书面批准,不得部分复制证书或报告的声明

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 为了确保测温仪在其规定的技术性能下使用,建议复校时间间隔最长不超过 1年。

铂电阻数字测温仪校准证书(内页

电阻数字测温仪示值误差不确定度:

以温度显示分辨力为0.01℃的精密铂电阻数字测温仪为例,用二等标准铂电 阻温度计和FLUKE1594测温电桥作为标准器及配套设备进行校准,分析、计算 校准点为100℃时的示值误差不确定度

式中:t;一一被校测温仪显示值的平均值,℃ t一一标准铂电阻温度计测得值的平均值,℃

式(C.1)中,输入量t;的标准不确定度来自被检测温仪;输入量to的标准不 确定度来自标准铂电阻温度计、电测设备和恒温槽。故测温仪示值误差不确定度 的来源包括被检测温仪、标准铂电阻温度计、电测设备和恒温槽四个方面

a)测温仪测量重复性引入的标准不确定度u(ti); b)测温仪分辨力引入的标准不确定度u(ti2)。 C.3.2输入量t。引入的标准不确定度u(t。) a)二等标准铂电阻温度计量值溯源引入的标准不确定度u(to1) b)电测设备测量误差引入的标准不确定度u(to2) c)水三相点瓶引入的标准不确定度u(to3) d)二等标准铂电阻温度计自热引入的标准不确定度u(to4) e)恒温槽温度场不均匀引入的标准不确定度u(to5)

C.4标准不确定度评定

1.1输入量ti的标准不确定度u(ti1)的评定。 输入量;的不确定度来源主要是恒温槽的温度波动、被校测温仪的短期不稳

定性等均会引起被校测温仪示值的不重复。 对被校测温仪在重复性条件下作10次测量,得到10次测量值,分别为 100.03℃、100.04℃、100.04℃、100.03℃、100.04℃、100.03℃、100.04℃、 100.04℃、100.03℃、100.04℃, 用下式计算实验标准偏差得:

在实际测量中以4次的测量值的平均 u(tii)=0.0052/V4=0.0026 (℃)

C.4.1.2被校测温仪分辨力引入的标准不确定度u(ti2) 被校测温仪分辨力为0.01℃,则区间半宽为0.005℃,服从均匀分布,则: u(ti2)=0.005/V3=0.0029(℃) C.4.1.3被校测温仪分辨力引入的标准不确定度u(ti2)大于重复性引入的标准 不确定度u(ti),则取uti2)的值作为输入量t;导致的标准不确定度 u(t)=0.0029(℃)。

4.1.2被校测温仪分辨力引入的标准不确定度u(ti2) 被校测温仪分辨力为0.01℃,则区间半宽为0.005℃,服从均匀分布,则: u(ti2)=0.005/V3=0.0029(℃)

C.4.1.3被校测温仪分辨力引入的标准不确定度u(ti2)大于重复性引入的标 不确定度u(ti),则取u(tiz)的值作为输入量t,导致的标准不确定度 u(t)=0.0029 (℃)

C. 4. 2 u(t,) 的评定

C.4.2.1u(to1)的评定

C.4.2.2u(to2)的评定

用FLUKE1594测温电桥测量二等标准铂电阻温度计,其电阻测量误差为土1 X10",标准电阻温度计在100℃时的电阻值约为35Q,由电测设备测量误差引 入的标准不确定度服从均匀分布,则:

(to2)=(1×10×35×10)//3=0.002(

C.4.2.3u(to3)的评定

C.4.2.4 u(to4)的评定

按二等标准铂电阻温度计检定规程要求,温度计自热不得超过4mK,但由于 该项已经包含在标准器量值溯源引入的标准不确定度之中了,在此可忽略不计。

4. 2. 5 u(tos) 的评定

恒温槽在100℃时,均匀度为10mK,为均匀分布,则标准不确定度为

C.5合成标准不确定度

C.5.1标准不确定度分量一览表见表C.1

QXXA 00012S-2015 山东欣希安药业股份有限公司 复合蛋白左旋肉碱粉C.5.1标准不确定度分量一览表见表C.1

表C.1标准不确定度分量一览表

C.5.2合成标准不确定度的计算

上述各项标准不确定度分量互不相关,则依据不确定度传播律计算合成标准 不确定度为:

uc(△ t) =[lcilu(ti) J’+[lc2lu(to) j=0. 0053(℃)

JB/T 8559-2014 金属包垫片C.7测量不确定度的报告

测温仪在100℃校准点上示值误差的扩展不确定度为U=0.01℃,k=2

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