直流数字式欧姆表检定规程
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**有限公司电测仪表技术监督标准1. 概述本标准规定了光伏电厂电测仪表技术监督的技术要求,它包含电测仪表监督的对象、监督项目、技术条件、检验标准和相关的技术管理要求。
2. 适用范围本标准适用于**公司下属各光伏电站关于电工测量仪器、电测指示仪表及测量装置、油浸式变压器测温装置、电压电流互感器、电能表等电测仪器仪表的技术监督工作。
3. 定义与术语3.1. 电能计量装置 electric energy metering device是计量电能所必须的计量器具和辅助设备的总体(包括电能表和电压、电流互感器及其二次回路等)。
4. 执行标准和引用文件下列文件对于本导则的应用是必不可少的。
以下引用的标准文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
DL/T 448-2000 《电能计量装置技术管理规程》DL/T 980-2005 《数字多用表检定规程》DL/T 5137-2001 《电测量及电能计量装置设计技术规程》JJG 124-2005 《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》JJG 125-2004 《直流电桥检定规程》JJG 126-1995 《交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程》JJG 313-2010 《测量用电流互感器检定规程》JJG 314-2010 《测量用电压互感器检定规程》JJG 315-1983 《直流数字电压表试行检定规程》JJG 366-2004 《接地电阻表检定规程》JJG 441-2008 《交流电桥检定规程》JJG 596-2012 《电子式交流电能表检定规程》JJG 598-1989 《直流数字电流表试行检定规程》JJG 622-1997 《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》JJG 724-1991 《直流数字式欧姆表检定规程》JJG 984-2004 《接地导通电阻测试仪检定规程》JJG 1005-2005 《电子式绝缘电阻表检定规程》JJG 1021-2007 《电力互感器检定规程》JJG (航天)34-1999 《交流数字电压表检定规程》JJG (航天)35-1999 《交流数字电流表检定规程》Q/GDW 440-2010 《油浸式变压器测温装置现场校准规范》5. 监督范围电测技术监督的主要对象包括:电工测量仪器、电测指示仪表及测量装置、油浸式变压器测温装置、电压电流互感器、电能表等。
直流数字电压表试行检定规程直流数字电压表试行检定规程Verification Regulation of CD Digital Voltmeter本检定规程经国家计量局于1983年4月19日批准,并自1984年3月1日起施行。
归口单位:中国计量科学研究院起草单位:中国计量科学研究院本规程技术条文由起草单位负责解释。
本规程主要起草人:占岭(中国计量科学研究院)参加起草人:德生(中国计量科学研究院)春弟(中国计量科学研究院)郄家平(中国计量科学研究院)直流数字电压表试行检定规程一、前言本规程适用于新生产的、使用中和修理后的直流数字电压表(DC-DVM),以及数字多用表和数字面板表中的直流电压测量部分的检定。
本规程还适用于在将一些物理量变换为直流电压而进行数字测量的某些测量仪表,以及模/数变换器(A/D变换器)某些有关部分的检定。
随着数字技术的迅速发展和广泛使用,高性能的数字电压表(DVM)正被陆续普及。
DC-DVM是DVM 和数字仪表的主体和基本部分,鉴于这种状况,首先将DC-DVM的检定方法统一起来,逐步做到制造和使用两者的合理性,是制订本规程的基本出发点。
二、检定的技术要求和检定条件1 检定概述DC-DVM是高准确度仪表,为了正确使用并保证测量结果的准确一致,必须对各种DC-DVM进行检定。
检定工作可分以下三种情况:1.1 周期检定这是一般精密仪表的例行检定。
一般在标准条件下进行的周期检定容应包括:基本误差、稳定误差、线性误差、分辨力、显示能力、输入电阻、零电流以及串、共模干扰抑制比等技术指标,周期检定的DC-DVM要给予定级。
1.2 修理检定这是对损坏的DVM修复后,为了保证仪器使用的可靠性,应按周期检定的项目进行一次检查。
也可根据修理情况,增加一些必要的检定容。
1.3 验收检定是对接受的新仪器(包括进口DVM)的检验工作。
它比周期检定项目要多些,如温度系数、电源变化的影响、绝缘电阻、耐压试验、测量速度、响应时间、信息输出等技术指标。
直流标准电阻检定规程一、概述。
直流标准电阻是电气单位和标准的基本仪器,其精确度对于保证电气单位的准确性至关重要。
因此,对直流标准电阻进行定期的检定是必不可少的。
本文档旨在规范直流标准电阻的检定流程,确保其准确性和可靠性。
二、检定设备。
1. 检定仪器,需要使用精密的万用表、直流电桥等检定仪器。
2. 校准装置,需要使用精密的校准电源、稳压电源等校准装置。
3. 温湿度计,用于记录检定环境的温度和湿度。
三、检定流程。
1. 准备工作,检定前需对检定仪器和校准装置进行预热,并记录环境温湿度。
2. 空载检定,将直流标准电阻接入检定仪器进行空载检定,记录其空载电阻值。
3. 负载检定,将直流标准电阻接入校准装置进行负载检定,记录其负载电阻值。
4. 温度影响检定,在不同温度下进行检定,记录直流标准电阻在不同温度下的电阻值。
5. 湿度影响检定,在不同湿度下进行检定,记录直流标准电阻在不同湿度下的电阻值。
6. 数据处理,根据所得数据,计算直流标准电阻的温度系数和湿度系数,并进行修正。
7. 结论,根据检定结果,对直流标准电阻的准确性和可靠性进行评价,并给出检定结论。
四、注意事项。
1. 检定环境,检定环境应保持稳定,温度和湿度应符合规定的要求。
2. 检定周期,直流标准电阻的检定周期一般为一年,但在特殊情况下也可根据实际情况进行调整。
3. 检定记录,对每次检定的数据和结果均需进行详细记录,包括检定仪器的型号、编号,校准装置的型号、编号,检定环境的温湿度等信息。
4. 检定报告,对每次检定的结果均需出具检定报告,报告中应包括检定的详细过程、数据和结论。
五、结论。
直流标准电阻的检定是保证其准确性和可靠性的重要环节,通过严格的检定流程和规范的操作,可以确保直流标准电阻的准确性和可靠性,为电气单位的准确性提供保障。
六、附录。
1. 直流标准电阻检定记录表。
2. 直流标准电阻检定报告范例。
以上为直流标准电阻检定规程的详细内容,希望能够对相关人员进行指导和规范,确保直流标准电阻的准确性和可靠性。
直流标准电阻器检定规程Verification Regulation of D.C.Standard Resister本检定规程经国家计量局于1984年8月31日批准,并自1985年12月1日起施行。
归口单位:中国计量科学研究院起草单位:中国计量科学研究院本规程技术条文由起草单位负责解释。
本规程主要起草人:沈聪聪(中国计量科学研究院)直流标准电阻器检定规程本规程适用于准确度等级为(0.5~20)ppm、标称值为(10-3~106)Ω的直流电阻基准器、标准器的检定;也适用于新制造的、使用中和修理后的准确度等级为(5~2000)ppm、标称值为(10-4~108)Ω的直流单值电阻量具(以上统称为直流标准电阻器)的检定。
本规程不适用于作为过渡量具的多值标准电阻器和单只或多只十进盘电阻器;仅在电路中作为永久性元件的电阻器;在交流或脉冲电流电路中使用的电阻器以及作为电测仪器附件的串联或并联电阻器的检定。
一技术要求1 作为电阻量具的标准电阻器,其面板或外壳上应有以下主要标志:表1a.名称、型号、产品号;b.标称值,等级指标;c.参考功率、标称使用功率;d.生产厂名或商标。
2 标准电阻器面板上应有温度计插孔。
3 根据直流标准电阻器检定系统,各等级基准器、标准器的年稳定性、极限偏差及电阻标称值范围应符合表1的要求。
4 对准确度等级为(5~2000)×10-6的电阻量具其基本极限误差,极限偏关及其电阻标称值范围应符合表的要求。
表25 直流电阻基准器、标准器使用时的温度、相对湿度、功率应符合表3的要求。
6 各等级电阻量具对各影响量的标称使用范围极限应符合表4的要求。
7 准确度等级为100ppm及其以上等级的标准电阻器,在两倍的温度标称使用范围内,任一温度下的电阻实际值可按下式计算:表3表4*20℃为参考温度,±0.5℃为温度标称使用范围,下同。
式中:Rt--温度为t℃时的电阻实际值(Ω);R20--温度为20℃时的电阻实际值(Ω);α--一次项电阻温度系数(1/℃);β--二次项电阻温度系数(1℃2);t--标准电阻器的温度(℃)。
数字表(电压、电流、电阻)测量不确定度评估报告一、概述1.测量依据:JJG315-1983《直流数字电压表检定规程》JJG598-1989《直流数字电流表检定规程》JJG(航天)34-1999《交流数字电压表检定规程》JJG(航天)35-1999《交流数字电流表检定规程》JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》2. 计量标准:计量标准设备为美国FLUKE公司生产的编号8555011、型号5520A多功能校准器,其量程、基本误差极限见下表。
直流电压:直流电流:第1页共9页交流电流:交流电压:阻:电3.测量环境条件:温度:20.5℃,相对湿度:50.5%。
4.被测对象:选用美国FLUKE公司生产的编号86770198、型号F189数字万用表,其量程、基本误差极限见下表。
交流电压:交流电流:5. 测量方法:5.1直流电压表:依据规程JJG315-1983第7.1条“直流标准电压发生器检定方法”。
设多功能校准器输出标准设定电压UN ,被校表的显示读数Ux,每个设定值测量一次,则被校表的误差为Δ=U x-U N 。
5.2直流电流表:依据规程JJG598-1989第10.1条“直流标准电流源检定方法”。
设多功能校准器输出标准设定电流IN ,被校表的显示读数Ix,每个设定值测量一次,则被校表的误差为Δ=Ix-IN。
5.3交流电压表:依据规程JJG(航天)34-1999第5.2.3.3条“交流标准源检定方法”。
设多功能校准器输出标准设定电压UN ,被校表的显示读数Ux,每个设定值测量一次,则被校表的误差为Δ=U x-U N 。
5.4交流电流表:依据规程JJG(航天)35-1999第5.2.3.2条“标准源测量法”,设多功能校准器输出标准设定电流IN ,被校表的显示读数Ix,每个设定值测量一次,则被校表的误差为Δ=Ix-IN。
5.5直流欧姆表:依据规程JJG724-1991第9.2条“电阻校准仪法”,设多功能校准器输出标准设定电阻R N,被校表的显示读数R x,每个设定值测量一次,则被校表的误差为Δ=R x-R N 。
数字多用表测量不确定度分析及E N 值计算1.依据的文件1.1 JJG(航天)34-1999《交流数字电压表检定规程》 1.2 JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》 1.3 JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》2.测量方法依据JJG(航天)34-1999,标准数字多用表4805测得标准电压V N ,被校数字 187同时测量该值,其显示值为V x 。
V x -V N 即为被校数字多用表的误差。
3、数学模型在标准条件下,温度、湿度、磁场、电源变化的影响可忽略,数字万用表的误差为: △V =V x -V N 。
4、方差与传播系数依据方程:)(][)(222i ic x u x f y u ∑∂∂=有)()()()()(222222N N X x c c V u V C V u V C V u u +=∆=传播系数 C (V x )=xV f∂∂ = 1C (V N )= NV f∂∂ =-1故方程为 )()()(2222N x c c V u V u V u u +=∆= 5、不确定分量来源分析影响数字万用表校准测量结果不确定度主要因素有 1.由于测量设备性能及一些随机因数影响,使得测量值不重复引入的不确定度;2.被校数字万用表分辨力引起的不确定度;3. 数字多用表准确度引起的不确定度;4. 数字多用表传递不确定度。
其中传递不确定度引起的不确定度远远小于第3项,故可忽略.6、各不确定度分量计算 6.1测量重复性的不确定度u(V x1)我们对数字万用表50V 点进行10次等精度测量,所得数据如表1根据实验方差公式: S 2=∑=--n i i x x n 12)(11 S 2 =0.00002433=2.4×10-5得实验标准差 s =4.9×10-3V μ(V x 1)=s =4.9×10-3V 6.2被校数字万用表分辨力不确定度u (V X 2)187型数字多用表50V 分辨力0.001V ,因属于均匀分布, 覆盖因子k =3, 按半宽1a =0.0005V30005.0)(12==k a V u x =2.9×10-4V 6.3数字多用表准确度引起的不确定度u(V N 1)数字多用表经校准不确定度为允许误差为±0.01%, 50V 点时1a =0.0001V 30001.0)(21==k a V u N =5.8×10-5V 7、合成标准不确定度)()()(1222122N X X c V u V u V u u ++== (4.9×10-3)2+ (2.9×10-4)2+ (5.8×10-5)2 =2.4×10-5μC =4.9×10-3 V8、扩展不确定度(k=2)U =k μC =2×4.9×10-3=9.8 ×10-3V9、E N 值的计算参加实验室测得的值为X LAB =50.004V ,扩展不确定度U LAB =0.028%即U LAB =2.8×10-3V (k =2);参考实验室测得值为X REF =50.005V ,扩展不确定度U REF =9.8×10-3V(k =2)2222).00980()(0.0028)005.50()0.0045(+-=+-=REF LAB REFLAB N U U X X E=-0.098N E = 0.098 ≤1。
直流数字式欧姆表检定
摘要: 对直流数字式欧姆表检定时按照下列原则选取检定点:在基本量程内一般取不少于10 个检定点;在非基本量程取3~5 个检定点。
对仪表检定时按照要求对被检仪表进行调零、校准,然后根据选取的检定点,参照下列几种校准方法对其进行检定。
对直流数字式欧姆表检定时按照下列原则选取检定点:
在基本量程内一般取不少于10 个检定点;在非基本量程取3~5 个检定点。
对仪表检定时按照要求对被检仪表进行调零、校准,然后根据选取的检定点,参照下列几种校准方法对其进行检定。
1.标准电阻器法
标准电阻器法检定如图1 所示。
设直流标准电阻值为RN,即实际值;被检表的显示读书为RX。
则被检表的绝对误差为
被检表的相对误差用百分数表示为。
直流电阻器检定规程Varification Regulation of D.C. ResisitorsJJG 166—93本检定规程经国家技术监督局于1993年7月15日批准,1994年7月15日起施行。
归口单位:中国计量科学研究院起草单位:中国计量科学研究院上海市计量技术研究所本规程技术条文由起草单位负责解释本规程主要起草人:沈聪聪(中国计量科学研究院)阴天晓(中国计量科学研究院)董永宁(上海市计量技术研究所)目次一技术要求二检定项目三检定方法与检定条件(一)外观、线路初步检查(二)绝缘检测(三)残余电阻的检定四基本误差的检定(一)检定的一般条件(二)检定方法五影响量特性及变差的测量六检定结果的处理与检定周期直流电阻器检定规程本规程适用于下列直流电阻器的检定:准确度等级为0.00005~0.002级的电阻工作基准器、标准器;新制造、使用中和修理后作为工作计量器具的、准确度等级为0.0005~10.0级的单值或多值电阻器;新制造、使用中和修理后作为工作计量器具的、准确度等级为0.0005~10.0级的单盘或多盘十进电阻器。
本规程不适用于:a 仅作为电量比率器的单值或多值电阻器和单盘或多盘十进电阻器,如Hamon量具、分压器、分流器等;b 仅在电路中作永久性安装元件的电阻器及仅作调节用的电阻器;c 在交流或脉冲电路中使用的电阻器;d 仅作为电测仪器附件而不能单独使用的串联或并联电阻器;e 有源电阻器。
一技术要求1 电阻器面板或机壳上应有以下主要标志和符号a 名称、型号、编号;b 标称值、准确度等级;c 制造厂名称或商标;d 标称使用温度范围;e 标称(或最大)使用功率(电流或电压);f 表示其它必要内容由单独文件给出的符号。
2 各等级电阻工作基准器和标准器的基本误差极限、偏差极限、电阻温度系数及电阻标称值范围应符合表1的要求。
3 作为工作计量器具的各等级电阻器的基本误差极限及偏差极限应符合表2的要求。
第1篇直流电阻测试仪是一种用于测量电阻值的常用仪器。
为了确保测试结果的准确性和操作人员的安全,特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于所有直流电阻测试仪的操作和使用。
三、操作前的准备工作1. 确认测试仪器的型号和规格,了解仪器的功能和使用方法。
2. 检查仪器外观是否完好,包括电源线、测试线、夹具等。
3. 确认仪器工作环境符合要求,如温度、湿度、电源电压等。
4. 熟悉操作手册,了解仪器的操作步骤和注意事项。
四、操作步骤1. 开启仪器电源,预热5-10分钟。
2. 根据被测电阻的阻值范围,选择合适的测试档位。
3. 将被测电阻连接到测试仪器的相应夹具上,确保接触良好。
4. 将测试仪器的红色夹具连接到测试仪器的“+”端,黑色夹具连接到“-”端。
5. 启动测试,仪器显示屏将显示被测电阻的阻值。
6. 记录测试结果,根据需要可多次测试取平均值。
五、注意事项1. 操作过程中,请勿触摸测试仪器的带电部分,以免发生触电事故。
2. 测试过程中,严禁将被测电阻拆开或短路,以免损坏仪器。
3. 测试完毕后,请将测试仪器的档位调至最大,以防误操作。
4. 测试过程中,如发现异常情况,如显示屏无显示、仪表报警等,应立即停止操作,查找原因并排除故障。
5. 测试完成后,关闭仪器电源,整理测试线、夹具等。
六、安全操作1. 操作人员应熟悉本规程,并在操作过程中严格遵守。
2. 操作人员应佩戴绝缘手套、护目镜等防护用品,确保安全。
3. 操作过程中,如遇紧急情况,应立即切断电源,采取必要的安全措施。
七、维护与保养1. 定期检查仪器外观,确保无损坏。
2. 保持仪器清洁,避免灰尘、油污等进入仪器内部。
3. 定期检查电源线、测试线、夹具等,确保连接良好。
4. 如仪器出现故障,请及时联系专业人员进行维修。
八、结论本规程为直流电阻测试仪的操作规程,操作人员应严格遵守,确保测试结果的准确性和操作人员的安全。
第2篇一、概述直流电阻测试仪是用于测量电气设备或元器件直流电阻值的仪器。
数字欧姆表毫欧表安全操作及保养规程前言数字欧姆表和毫欧表是电子电路实验室、电子维修、生产等领域中使用最为广泛的测试仪器之一。
在使用过程中,正确的操作和保养能够延长测试仪器的使用寿命,同时也能确保实验数据的准确性和人身安全。
本文档介绍数字欧姆表和毫欧表的安全操作和保养规程,帮助用户正确使用和维护测试仪器。
安全操作1. 操作前准备在开始测试前,应先读取测试仪器的使用说明,检查仪器是否设置正确。
应清除测试仪器上的脏污物和金属表面的清洁度以保证测试的准确性。
室内使用测试仪器应保证通风良好,谢绝在不良环境下使用测试仪器。
2. 测试时的注意事项在测试前,必须确认测试仪器已正确连接,并且使用正确的量程。
数字欧姆表和毫欧表不能超过所规定的范围进行测试。
测试时应注意使用防护手套和鞋套等防护措施。
当测试时发现操作不当或测试仪器出现异常,应立即停止测试并查看测试仪器的使用说明,并且及时解决问题,以免造成操作和事故风险。
3. 测量后的注意事项测试结束后应将测试仪器从被测电路中拆下,以防导致测量误差。
在重复使用测试仪器前,必须对测试仪器进行清洁,以确保测试的准确性。
保护措施1. 保持测试仪器干燥数字欧姆表和毫欧表都是电子仪器,故应保持干燥。
在使用前应检查测试仪器内部是否有水分或腐蚀物等物质,以保证测试仪器的安全性。
2. 测试仪器照顾到温度测试仪器应存放在标准温度下。
湿度和温度过高可能导致测试仪器损坏,因此在存放和使用测试仪器时应注意室内温度和湿度,避免长时间暴晒。
在使用测试仪器后,应归还其存放处,避免长时间放置在高温或高湿度环境下。
3. 电源管理测试仪器的电源应插入正确的插座。
电源的频率和电压应和说明中所述相同。
在使用测试仪器时应检查电源的附加装置,以确保测试仪器的正常工作。
一旦发现异常,应及时维修。
4. 测试仪器存放测试仪器应放在一个干燥、无尘、没有任何强电场的地方,保持清洁。
存放测试仪器的地方不应受到震动和摔坠等条件,以免造成测试仪器损坏。
直流数字电压表试行检定规程直流数字电压表试行检定规程Verification Regulation of CD Digital Voltmeter本检定规程经国家计量局于1983年4月19日批准,并自1984年3月1日起施行。
归口单位:中国计量科学研究院起草单位:中国计量科学研究院本规程技术条文由起草单位负责解释。
本规程主要起草人:占岭(中国计量科学研究院)参加起草人:德生(中国计量科学研究院)春弟(中国计量科学研究院)郄家平(中国计量科学研究院)直流数字电压表试行检定规程一、前言本规程适用于新生产的、使用中和修理后的直流数字电压表(DC-DVM),以及数字多用表和数字面板表中的直流电压测量部分的检定。
本规程还适用于在将一些物理量变换为直流电压而进行数字测量的某些测量仪表,以及模/数变换器(A/D变换器)某些有关部分的检定。
随着数字技术的迅速发展和广泛使用,高性能的数字电压表(DVM)正被陆续普及。
DC-DVM是DVM 和数字仪表的主体和基本部分,鉴于这种状况,首先将DC-DVM的检定方法统一起来,逐步做到制造和使用两者的合理性,是制订本规程的基本出发点。
二、检定的技术要求和检定条件1 检定概述DC-DVM是高准确度仪表,为了正确使用并保证测量结果的准确一致,必须对各种DC-DVM进行检定。
检定工作可分以下三种情况:1.1 周期检定这是一般精密仪表的例行检定。
一般在标准条件下进行的周期检定容应包括:基本误差、稳定误差、线性误差、分辨力、显示能力、输入电阻、零电流以及串、共模干扰抑制比等技术指标,周期检定的DC-DVM要给予定级。
1.2 修理检定这是对损坏的DVM修复后,为了保证仪器使用的可靠性,应按周期检定的项目进行一次检查。
也可根据修理情况,增加一些必要的检定容。
1.3 验收检定是对接受的新仪器(包括进口DVM)的检验工作。
它比周期检定项目要多些,如温度系数、电源变化的影响、绝缘电阻、耐压试验、测量速度、响应时间、信息输出等技术指标。
欧姆表示值误差不确定度评定1 概述1.1 测量依据:JJG 724-1991 《直流数字式欧姆表检定规程》。
1.2 环境条件:温度:20.5℃,相对湿度:50.5%。
1.3 测量标准:直流电阻箱,测量盘10Ω~10000Ω最大允许误差为±0.01%。
1.4 被测对象:多功能万用表。
1.5 测量过程:万用表测量时,将万用表与直流电阻箱对应测量盘的接口相连,然后通过测量标准电阻,读出万用表的读数。
1.6 评定结果的使用:在符合上述条件下的测量结果,一般可直接使用本不确定度的评定结果。
2 数学模型△0R R R -=式中:△R ----- 欧姆表示值误差(Ω);R ----- 被检欧姆表测量值(Ω);0R ----- 标准值(Ω)。
3 输入量的标准不确定度的评定3.1 输入量0R 的标准不确定度)(0R u 的评定输入量0R 的标准不确定度)(0R u 采用B 类方法进行评定。
根据直流电阻箱检定证书中所给出测量盘10Ω~10000Ω最大允许误差为±0.01%,则取1000Ω测量盘的标准不确定度为:289.03%01.05000)(0=⨯=R u Ω (在区间内认为服从均匀分布k =3)3.2 输入量R 的标准不确定度)(R u 的评定输入量R 的标准不确定度来源于欧姆表的测量重复性通过连续测量得到测量列,采用A 类方法进行评定。
以5k Ω为测量点,在重复性条件下连续测量10次,得到测量列为4.98k Ω,4.98k Ω,4.98k Ω,4.98k Ω,4.98k Ω,4.98k Ω,4.98k Ω,4.98k Ω,4.98k Ω,4.98k Ω。
==∑=ni i R n R 114980(Ω) 单次实验标准差 =--=∑=1)(12n R R s n i i0Ω即标准不确定度 )(R u =0Ω4 合成标准不确定度的评定4.1 灵敏系数数学模型 △0R R R -=s 灵敏系数 11=∂∆∂=R R c 102-=∂∆∂=R R c 4.2 标准不确定度汇总表输入量的标准不确定度汇总于表1。
254研究与探索Research and Exploration ·理论研究与实践中国设备工程 2023.11 (上)区域进行勘探和深度测量,通过勘探和测量,为后续的海洋能源开发提供支持,在使用测深仪进行勘探和测量时要做好准备工作,按照相应的规范和标准使用,之后根据安装要求进行仪器安装,避免安装不规范引起操作事故,然后对需要勘探的区域进行地貌探测,根据勘探的数据进行计算,这样可以为海上钻井平台的操作提供支持和指导,为海洋能源的开采提供仪器和技术支持。
1 前言JJG 982-2022《直流电阻箱检定规程》(以下简称“新规程”)替代JJG 982-2003《直流电阻箱检定规程》(以下简称“旧规程”),2022年9月发布,2023年3月实施。
旧规程实施20年以来,指导着直流电阻箱的检定过程,具有不可或缺的作用,但仍存在些许瑕疵,如开关变差的测量方法不够简洁明了,年稳定给出了具体指标要求,但检定项目和检定方法中没有对应的条款等。
因此,新规程针对上述问题进行修订,提升了《直流电阻箱检定规程》的可执行性,完善了检定项目,具有较好的指导意义。
下面将通过新旧规程对比的方法,对新规程进行解读。
2 新规程修订内容结合新规程引言,新规程与旧规程相比,针对检定项目中,外观及线路检查、残余电阻和基本误差等项目,除编辑性修订外,无实质技术修订。
新规程与旧规程相比,技术部分的变化主要如下:修改了准确度等级及电阻值范围;删除了对工频耐压试验;取消了对0.01级直流电阻箱稳定性的考核;增加了年稳定性检定项目;增加了多量程电阻箱开关变差计量特性要求;修改了开关变差测量方法;删除了绝缘电阻检定项目中施压时间的要求;基本误差项目合并了直接测量法和数字表的直接测量法。
3 新旧规程对比及其思考3.1 修改了准确度等级及电阻值范围根据新旧规程适用范围条款,新规程修改了准确度等级及电阻值范围,具体如表1所示。
针对电阻值范围,由1mΩ~10MΩ扩展为1mΩ~100MΩ,测量上限的扩充,是为了适应市场上电阻箱测对JJG 982-2022《直流电阻箱检定规程》的解读周开喜,王静,王冉(国营芜湖机械厂,安徽 芜湖 241007)摘要:JJG 982-2022《直流电阻箱检定规程》替代JJG 982-2003《直流电阻箱检定规程》,本文通过分析新旧规程的变更内容,详细解读新旧规程相同点和不同点,供相关直流电阻箱计量人员参考。
电流表电压表功率表及电阻表检定规程1适用范围本规程适用于新制造、使用中及修理后的直接作用模拟指示直流和交流(频率40Hz~10kHz)电流表、电压表、功率表和电阻表(电阻1Ω~1MΩ)以及测量电流、电压及电阻的万用表(以下均简称仪表)的检定。
本规程不适用于自动记录式仪表、数字式仪表、电子式仪表、平均值和峰值电压表、低功率因素表、泄漏电流表及电压高于600V的静电电压表的检定。
2引用标准中华人民共和国国家计量检定规程JJG124---20053计量性能要求3.1准确度等级仪表的准确度等级及最大允许误差(即引用误差)应符合表1规定。
表1 准确度等级及最大允许误差3.23.2.1仪表的基本误差在标度尺测量范围(有效范围)内所有分度线上不应超过表1中规定的最大允许误差。
仪表的基本误差以引用误差表示,按(1)式计算。
式中:X——仪表的指示值;Xo——被测量的实际值;X N——引用值(各类仪表的引用值由附录1给出)。
3.2.2升降变差仪表的升降变差不应超过最大允许误差的绝对值。
按(2)式计算。
式中:X01和X02分别为某点被测量的上升和下降的实际值,X N的含义与公式(1)中的相同。
3.3偏离零位对在标度尺上有零分度线的仪表,应进行断电回零试验。
3.3.1在仪表测量范围上限通电30s,迅速减小被测量至零,断电15s内,用标度尺长度的百分数表示,指示器偏离零位分度线不应超过最大允许误差的50%。
3.3.2对功率表还要进行只有电压线路通电,指示器偏离零分度线的试验,其改变量不应超过最大允许误差的100%。
3.3.3 对电阻表偏离零位没有要求。
3.4 位置影响对没有装水准器,且有位置标志的仪表,当其自标准位置向任意方向倾斜5°或规定值,而对无位置标志的仪表应倾斜90°,即为水平或垂直位置,其允许改变量前者不应超过表1规定的最大允许误差的50%,后者不应超过100%。
3.5 功率表的功率因数影响应在滞后和超前两种状态下试验,由此引起的仪表指示值的改变量不应超过最大允许误差的100%。