直流数字电压表试行检定规程完整
JJG315-1983直流数字电压表试行检定规程(doc 19页)

JJG315-1983直流数字电压表试行检定规程(doc 19页)一、前言二、检定的技术要求和检定条件三、误差的检定方法四、其它项目的检定和测试附录打印刷新直流数字电压表试行检定规程Verification Regulation of DC Digital VoltmeterJJG 315—83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负责解释本规程主要起草人:冯占岭(中国计量科学研究院)参加起草人:魏德生(中国计量科学研究院)张春弟(中国计量科学研究院)郝家平(中国计量科学研究院)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内容应包括: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内容。
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。
出厂检定、定型鉴定等可按验收检定中规定的项目进行。
2 外观和通电检查为了确定仪器能否正常工作,检定前应对仪器本身进行外观和通电检查。
2.1 外观检查2.1.1 外形结构完好,面板指示、读数机构、制造厂、仪表编号、型号等均应有明确标记。
2.1.2 仪器外露件是否有松动、机械损坏等;仪器附件、输入线、电源线、接地端是否齐全;开关、旋钮等是否能正常转动。
2.1.3 仪器供电电压和频率、电源保险丝的熔断电流应符合要求,一般不得随意更换。
尤其是输入交流220V或110V电源插头和地线连接应正确无误。
(完整版)数字多用表直流电压表测量审核不确定度评定

数字多用表直流电压、交流电压、直流电阻测量结果的不确定度评定一、直流电压测量不确定度的评定1 概述1.1测量依据: JJF 1587-2016 数字多用表校准规范。
1.2测量环境条件: 环境温度20℃,相对温度60%。
1.3测量标准: 多功能标准源HG6501。
1.4 被测对象: 数字多用表FLUKE187,直流电压示值误差。
1.5 测量方法: 采用直接测量法,将多功能标准源HG6501电压输出端与数字多用表输入端连接直接测量。
将数字多用表电压示值与多功能标准源HG6501参考值相减,其差值即为数字多用表直流电压的示值误差。
2 数学模型n x V V -=∆式中: ∆—示值的绝对误差;x V —数字多用表FLUKE187示值; n V —多功能标准源HG6501参考值;3 不确定度传播律)()()(2222212n x c R u c R u c u +=∆ 灵敏系数 11=∂∆∂=x R c ,12-=∂∆∂=nR c 4 测量不确定度来源分析与标准不确定度分量的评定不确定度来源主要为被测仪器的测量重复性、所用标准器的误差、分辨力以及环境条件的影响等。
因校准时按照规范要求的环境条件进行,故其引入的不确定度分量可以忽略不计。
4.1多功能标准源HG6501引入的标准不确定度分量u 1:由多功能标准源HG6501技术指标得知,直流电压100mV 绝对不确定度为:读数×0.02%+0.02mV (k =2),因此校准100mV 时绝对不确定度为100mV ×0.02%+0.02mV =0.04 mV ,则标准不确定度u 1=0.023mV 同理可求得其它校准点引入的标准不确定度结果如下表:4.2被校数字多用表分辨力引入的标准不确定度分量u2:数字多用表FLUKE187在示值(100mV)时的分辨力为0.01mV, 半宽a=0. 005mV, 在区间可以认为服从均匀分布,包含因子k=3,则u2= 0. 005mV /3=0.0029 mV 同理可求得其它校准点分辨力引入的标准不确定度结果如下表:4.3被测仪器测量重复性引入的标准不确定度分量u A按照重复性测量要求对直流电压100mV点进行连续10次测量,结果如下表:主要来源是由数字多用表的测量重复性引起的。
直流标准电能表检定规程

直流标准电能表检定规程第一条为规范被检测表具的检定,统一检定要求及技术标准,根据电能表检定法规定,制定本规程。
第二条规程适用于在我国境内制造的,及进口的直流标准电能表的检定。
第三条定的基础标准为GB/T 12183《变压器精度等级及检定方法》、GB/T 10406《电能表基本参数、型式及精度要求》及GB/T 7588《电能表误差》等标准。
第二部分定条件第四条定应符合现行有关法规和标准的规定,确保标准电能表长期可靠使用;同时,应尊重电能表生产企业、用户及使用者的要求。
第五条定环境温度应符合GB/T 18580《电能表检定技术条件》的规定。
第六条定设备应具有符合GB/T 30754 《电能计量用电能表检定设备》要求的功能,并应能满足精度要求。
第七条定时,应使用有良好温度特性的参比源,其温度特性的最大偏差应不超过GB/T18580的规定;参比源在检定过程中应确保它的频率与被检电能表的频率一致。
第三部分定过程第八条定的步骤和要求:(一)外部检查1.检查电能表机械构造、结构、外形及样式;2.检查电能表连接及绝缘情况;3.检查电能表有效数字及指示灯是否正确;4.检查电能表刻度盘、零点、电流量程标志;(二)功能检查1.检查电能表正反向电能累计功能;2.检查电能表的表盘运转方向;3.检查电能表脉冲输出功能;4.检查电能表预设脉冲输出功能;(三)精密检定1.检查电能表的频率特性;2.检查电能表的最大量程;3.检查电能表的示值误差;4.检查电能表的时标误差。
第四部分定结果判定第九条定结果按照下表确定是否合格:电能表类型 |值误差限值 (Ib) |误差限值 (Ib)------------ | ------------- | ------------- 普通类 | 0.1%Ib(可加载) | 0.2%Ib(允许)特种类 | 0.2%Ib(可加载) | 0.2%Ib(可加载)第五部分定证书第十条定完成后,检定机构应发放检定合格证书。
直流数字式欧姆表检定规程

γ = Rx − RN × 100 % RN
≈ Rx − RN × 100 % Rx
(a)二线联接法;
(b) 四线联接法
图 3 用电阻校准仪检定数字欧姆表
两线联接法适用于检定 DC-DOM 高电阻量程;四线联接法适用于检定 DC-DOM 低电阻量程。如何采用
△=Rx-RN
被检表的相对误差用百分数表示为 γ = Rx − RN × 100 % RN ≈ Rx − RN × 100 % Rx
10 稳定性的检定 10.1 稳定性要在表 2 所列的标准条件下进行检定;要在所规定的时间范围内进行。检定方法与 9.1~ 9.3 所述的检定方法相同,可任选一种。 10.2 DC-DVM 经预热、预调后,在不再调整仪表的情况下,然后在仪表输入端接入一标准电阻器,观察 各测试点的电阻显示值的稳定性。 10.3 按被检表所规定的要求,可测出某一规定时间间隔内的稳定性;但定级的 DC-DOM 必须做 24h 的 短期稳定性和一年的长期稳定性,由记录值找出最大偏差误差值,按误差公式指标判断被检表是否合格。 11 线性误差的检定
±1% ±1% B=0.05 最大峰值偏差不超过 2% 与被测量相比可忽略
-2 -
影响量 环境温度 相对湿度 大气压(海拔高度)
电源电压
电源频率 交流电源失真
表 3 适用于直流数字欧姆表的额定工作条件
额定工作条件 +10~+30℃
20~80%(无凝露) 70.0~106,0kPa(高达 2200m)
综合上述要求,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 个检定点即可。 4 误差和准确度等级 4.1 误差公式可以采用下列形式之一表示 4.1.1 用两项误差之和所表示的绝对误差
电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程

1.3.10按使用方式分类(安装式和可携式) 1.3.11按标度尺特性分类(均匀标度尺和非均匀标
度尺) 1.3.12按外形尺寸大小分类(微型、小型、中型、
大型)
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2 计量性能要求
2.1基本误差
仪表的基本误差以引用误用表示,按公式:
X-X0
电流表、电压表、功率表及电阻表 检定规程
JJG124-2005
单 位:江西省电力科学研究院
主讲人:
朱明
1 概述
1.1 范围: 本规程适用于直接作用模拟指示直流和 交流(频率40Hz~10kHz)电流表、电压表及电阻表 的万用表(以下均称为仪表)的首次检定、后续 检定和使用中的检验。
1.2仪表是由测量机构和测量线路两个基本部分组 成的。当被测量通过测量线路变成测量机构所能 接受的量时,该量驱动测量机构运动,从而指示 出被测量的大小。
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4.5 检定周期
准确度等级小于或等于0.5的仪表检定周 期一般为1年, 其余仪表检定周期一般不超过 2年。
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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%。
对电阻表偏离零位没有要求。 仪表的不回零值主要由游丝(或张丝)的永久 变形误差和摩擦误差产生的.
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2.7位置影响
对没有装水准器, 且有位置标志的仪表, 将其自 标准位置向任意方向倾斜5°或规定值; 对无位置 标志的仪表应倾斜90°, 即水平或垂直位置。其误 差改变量前者不应超过最大允许误差的50%,后 者不应超过100%。
2.8功率因数影响
(仅适用于功率表)
应在超前和滞后两种 状态下试验,由此引超仪 表误差的改变量不应超过 最大允许误差的100%。
092-直流数字电压表测量结果的不确定度

1 概述测量依据JJG 315-83《直流数字电压表》用直接比较法来测量直流数字电压表的量值。
将直流标准数字电压表与被测直流数字电压表并联接到直流标准电压发生器的输出端。
由直流标准电压发生器提供直流电压,以直流标准电压表的读数为标准值,并从被测表上读得相应的读数。
本实验选用的计量标准器、被测表,如表1 所示,并以测量直流电压10V为例。
表1 选用的计量标准器、被测表计量器具名称型号准确度直流标准数字电压表3458A±〔0.0008%UX+0.00005% Um〕直流标准电压发生器4700±〔0.0015% UX+0.001% Um〕被检数字电压表34401A±(0.0035% UX+0.0005% Um)2 评定模型2.1 数学模型y=VN式中y -被测量的电压值,单位:VVN - 标准电压值,单位:V2.2 灵敏系数VN的灵敏系数C=y/VN=12.3 标准不确定度的来源`2.3.1 标准装置标准不确定度u(V)引起的不确定度u1,其中u(V)由四个不确定度分量构成。
a. 标准数字电压表准确度引起的标准不确定度分量u11(B类不确定度分量)b. 直流标准电压发生器调节细度引起的标准不确定度分量u12(B类不确定度分量)c. 直流标准电压发生器稳定度引起的标准不确定度分量u13(B类不确定度分量)d. 标准装置重复性引起的标准不确定度分量u14(A类不确定度分量)u(V)=u1= u(V)2.3.2 被测量的分辨率标准不确定度分量u2(B类不确定度分量)2.4 合成标准不确定度分量评定模型uC=3 标准不确定度分量的评定3.1 标准不确定度分量u1的评定u(V) =3.1.1 u11的评定当测量值为10V时,3458A标准数字电压表10V量程的准确度为±〔0.0008%UX+0.000005% Um〕=±〔0.0008%×10V+0.000005%×10 V〕=±80.5×10-6V半宽a=80.5×10-6V ,包含因子k=u11 =a/k=80.5×10-6V/=46.48×10-6V估计Δu11/u11=0.01 其自由度ν11→∞3.1.2 u12的评定多功能标准源4700输出为10V时,输出值为10.000000V,为调节细度为1μV,区间内可认为均匀分布,半宽度a=0.5μV, 包含因子k=u12=a/k=0.5μV/=0.289×10-6 V,估计Δu12/u12=0.01 其自由度ν12→∞3.1.3 u13的评定当输出值为10V,直流标准发生器的24小时稳定度为:±(0.00006% UX +0.00001%Um )=±(0.00006%×10V+0.00001%×10V)=±7×10-6V半宽度a=7×10-6V, 包含因子k=u13=a/k=7×10-6V/=4.04×10-6 V,估计Δu13/u13=0.01 其自由度ν13→∞3.1.4 u14的评定以测量直流电压10V量程满度点为例,进行10次等精度测量,测量数据如下表所示序号12345测量值xi(V)9.999989.999979.999979.999979.99997序号678910测量值xi(V)9.999979.999979.999979.999979.99997=9.999971 VS= =3.16×10-6Vu14的自由度为ν14= n-1=9取一次读数,故u14=s=3.16×10-6Vu(V)= ×10-6V = 46.76×10-6Vu(V)的自由度为νv= u(V)4 /( )=431511u1= · u(V)C=1,u(V)= 46.76×10-6Vu1=46.76×10-6V3.2 不确定度分量u2 的评定被检测的数字电压表示值为10 V 时,分辨率为10μV, 在±5μV区间内可认为均匀分布, 半宽度a= 5μV, 包含因子k=u2= a/k= 5μV/=2.89×10-6V估计Δu 2/u 2=0.01 其自由度ν2 →∞4 合成不确定度的评定4.1 标准不确定度一览表不确定度来源标准不确定度灵敏系数标准不确定度分量自由度直流数字电压表标准装置46.76×10-6V146.76×106 V58622标准数字电压表的准确度46.48×10-6 V∞多功能标准源的调节细度0.289×10-6 V∞多功能标准源的稳定度4.04×10-6 V∞标准装置的重复性3.16×10-6 V9被测量的分辨率2.89×10-6 V12.89×10-6 V∞4.2 合成不确定度uC 的计算uC== ×10-6 V =46.85×10-6 V5 扩展不确定度的不确定度5.1 合成不确定度uC的自由度的计算= uC4/(/)=46.854/(46.764/431511)=46.854/11.29 =426721 5.2 扩展不确定度U的计算k=tp() =t0.95(426721)U=k·uC=2× 46.85×10-6V=93.70×10-6V5.3 评定结果报告直流数字电压表测量结果的扩展不确定度为U=93.70μV 直流数字电压表测量结果的不确定度第1 页共5页。
直流数字电压表测量不确定度评定

直流数字电压表测量结果不确定度评定1、条件和适用范围1.1、测量依据:JJG315-1983《直流数字电压表检定规程》。
1.2、环境条件:环境温度(20±5)℃,湿度≤75%。
1.3、测量标准:多功能校准仪,型号XF30A-1。
1.4、被测对象:直流数字式电压表。
1.5、测量方法:采用多功能校准仪作标准输出源输出一信号,调节电压源,多功能校准仪上显示的电压读数,即为直流电压表示值的实际值。
被测直流电压表示值与实际值之差为交流电压表的示值误差。
2、数学模型V Δ=x V -o V式中 V Δ-被检直流电压表的示值误差 x V -被检直流电压表显示值 o V -多功能校准仪的显示值3、不确定度传播率灵敏系数 1c =x V V ∂)Δ(∂=1 2c =oV V ∂)Δ(∂=-14、标准不确定度评定4.1、输入量x V 的不确定度)(x V u 的评定4.1.1、标准不确定度)(x V u 主要由直流电压表的重复性测量所引入,可以通过连续测量得到测量列,选择10V 点,连续测量10次,所得测量结果如下:平均值:x V =10.0002V单次实验标准偏差如下:)(i x s =1-)-(∑12n V V ni i=0.00042V标准不确定度)(x V u =)(i x s =0.00042V4.2、输入量o V 的不确定度)(o V u 的评定标准不确定度)(o V u 主要由多功能校准仪允差引入。
多功能校准仪经上一级传递,符合其技术指标要求,根据它的技术要求可知校准10V 时允许示值误差为±(0.03%读数+0.02%量程),在测量时允许误差限为±0.005V,半宽为0.005V 。
在该区间内服从均匀分布,取k =3,所以)(o V u =0.005/3=0.0029V5、合成标准不确定6、合成标准不确定度计算以上各项标准不确定度分量是互不相关的,所以合成标准不确定度为:)(+)(=)Δ(22o x V u V u V u =220029.000042.0 =0.0029V7、扩展标准不确定度计算可取包含因子k =2,则扩展不确定度为U =k·)Δ(V u =0.0058V直流电压10V 相对扩展不确定度为U rel =U /Y=0.0058/10×100% =0.058% k =2。
直流数字电压表试行检定规程完整

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。
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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。
出厂检定、定型鉴定等可按验收检定中规定的项目进行。
2 外观和通电检查为了确定仪器能否正常工作,检定前应对仪器本身进行外观和通电检查。
2.1 外观检查2.1.1 外形结构完好,面板指示、读数机构、制造厂、仪表编号、型号等均应有明确标记。
2.1.2 仪器外露件是否有松动、机械损坏等;仪器附件、输入线、电源线、接地端是否齐全;开关、旋钮等是否能正常转动。
2.1.3 仪器供电电压和频率、电源保险丝的熔断电流应符合要求,一般不得随意更换。
尤其是输入交流220V和110V电源插头和地线连接应正确无误。
2.2 通电检查检查外观后,要通电进行功能检查。
2.2.1 各开关、旋钮放于正确位置,输入信号的种类(如直流电压、交流电压、电阻、电流)一定要和表的测量功能相对应。
2.2.2 按使用说明书通电进行预热,检查电气工作性能。
2.2.3 检查“调零”、“调满度值”、“调正、负校准”等功能是否正常工作。
2.2.4 按被检表的量程和测量围,从低量程到高量程依次输入适当的直流电压信号,检查手动、自动量程切换和仪器工作是否正常。
改变输入信号,观察显示读数是否连续,有无叠字、不亮等现象。
2.2.5 改变输入信号极性,检查能否作+、-极性显示。
2.2.6 采样方式检查观察能否进行手动、自动、连续定时采样。
被检表应在恒温室放置24小时以上,再对其主要技术指示进行检定。
3 检定点的选取原则3.1 基本量程是衡量一台DC-DVM性能好坏的关键量程,应比较详细地检定,一般要求全检。
3.2 考虑到DVM的线性误差,一般应均匀地选择基本量程的检定点。
3.3 要考虑量程复盖,即保证各量程测量误差的连续性,各量程中间不要有间断点。
3.4 根据DC-DVM不同的工作原理,选取检定点的原则也要有些差异。
3.5 其它非基本量程要考虑上下限及对应于基本量程最大误差的检定点。
综合上述要求,在基本量程一般取不少于10个检定点,在非基本量程取3~5个检定点即可。
3.6 正、负两种极性的电压值应分别测量一组对应数据。
根据以上原则选好测试点数,即可进行检定工作。
4 对标准仪器和其它设备的要求4.1 整个标准装置系统的综合误差,应小于被检DC-DVM允许误差的1/3-1/5。
4.2 直流信号源电压的稳定度和调节细度,应小于被检DC-DVM允许误差的1/5~1/10。
信号源要能做到连续可调或外加调节设备进行调节。
信号源应为低阻,其输出直流电压中的交流纹波和噪声尽可能小,不要带来使DC-DVM有跳字等附加误差。
4.3 所使用的标准仪器及测量设备应经过定期计量并检定合格。
4.4 当标准的误差小于被检DC-DVM允许误差的1/5时,一般即可忽略。
大于被检DC-DVM允许误差的1/5时,则不能忽略。
这时应按下述原则处理。
若被检表的误差为±e%,标准的误差为±n%,则检定误差结果应保持在±(e-n)%以。
当用户使用误差为±m%的标准进行验收时,若检定结果的误差超过了±e%,但保持在±(e+m)%以时,不能作为超差退货的依据。
4.5 整个测量电路系统应有良好的屏蔽、接地措施,以避免串模和共模干扰,要远离强电场、磁场,以避免电磁场感应、静电感应等。
5 关于标准条件和额定工作条件按IEC-485的规定,结合我国具体情况,要求DC-DVM的基本误差按表1所规定的标准条件进行检定、校验和使用。
为了确定额定工作条件,仪表按使用环境条件分为A、B、C三组。
A组是在良好环境中使用的仪器仪表;B组是在一般环境中使用的仪器仪表;C组是在恶劣环境中使用的仪器仪表。
DC-DVM的额定工作误差按表1所规定的额定工作条件进行检定、检验和使用。
6 DC-DVM的误差和准确度等级6.1 基本误差DVM的基本误差公式用下列形式之一表示。
6.1.1 用两项误差之和所表示的绝对误差表示:式中:Ux--被检表的读数值(显示值);Um--被检表的满刻度值;a--与读数值有关的误差系数;b--与满刻度值有关的误差系数。
6.1.2 用与DVM读数值之比的相对误差表示:6.2 准确度等级DC-DVM原理上属于电子式仪表,但其外特性属于电工测量仪表,故按直流电压表的规定分级是合理的。
DC-DVM的准确度级别分为:0.0005、0.001、0.002、0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5和1.0,共十一个级别(见表2)。
表1 直流数字电压表所规定的标准工作条件和额定工作条件续表DC-DVM是多量程仪表,不同量程有不同的准确度。
表2 直流数字电压表的级别一般要求:0.0005级、0.001级、0.002级,应有61/2位数字显示;0.005级、0.01级,应有51/2位数字显示;0.02级、0.05级,应有41/2位数字显示;0.1级,应有31/2位数字显示。
6.3 定级标准准确度等级主要以DC-DVM基本量程误差系数(a+b)的大小和年稳定误差来划分。
同时要适当考虑基本量程的输入电阻和零电流的大小。
定级标准如下:6.3.1 在标准条件下,经预热、预调和校准后的检定数据符合被检表的基本误差。
6.3.2 定期一年进行周期检定,要求定级的DVM在标准条件下,经预热、预调但不校准,检定其年稳定误差,此误差应符合±(a%Ux+b%Um)的要求;同时被检表的年变化量应小于或等于(a%Ux+b%Um)。
式中a、b为被检表基本量程的年稳定误差系数(若被检表无一年的误差指标,可由计量部门按实际测试结果或按半年的误差指标确定被检表的准确度等级)。
6.3.3 检定年稳定误差后,再进行检准并检定24小时基本误差,此数据应符合基本误差指标。
6.3.4 被检表的输入电阻和零电流要满足表2所列指标。
满足以上规定的被检表给予定级。
定级时要有上次送检的证书数据,首次送检不能定级。
定级后投入使用的DC-DVM可以预调,但不允许校准。
新型的微处理器式数字电压表(μP-DVM),一般按常规规定项目进行,并按上述标准定级。
三、误差的检定方法7 DC-DVM的误差检定方法和标准设备种类很多,但从原理上一般可归纳为三大类:直流标准电压发生器法:直接比较法(标准数字表法);直流标准仪器法。
具体采用哪一种方法,可根据所具有的标准设备和被检表的级别选择一种最合适、最经济可靠而又简便的方法。
下面给出的仅是一些典型的检定方法。
7.1 直流标准电压发生器法:这种方法如图1(a)所示。
设直流标准电压发生器输出标准电压为UN,即实际值。
被检DVM的显示读数为Ux,则被检表的误差为:被检表的相对误差用百分数表示为:当被检DVM的量程比标准电压发生器的最低量程小很多或两者量程对不上时,可采用标准分压箱,分压后再接到被检表,如图1(b)所示。
图1 直流标准电压发生器法此时被检表的相对误差,用百分数表示为:式中:K--标准分压箱的分压系数。
此法必须考虑被检表输入电阻和零电流的影响,最好选择低阻值的分压箱。
这种方法简便、速度快,适合于工厂大量地校验DVM。
当标准电压源的准确度不能满足要求,而稳定度较高时,可把标准源作一般稳压源使用,配上标准DVM,用比较法检定DVM。
7.2 直接比较法(标准数字表法)直接比较法的电路如图2(a)所示。
一般情况下标准DVM的位数应比被检DVM多一位。
用这种方法,一定要保证标准DVM准确可靠。
为此,必须对标准表进行定期的检定和校准。
图2 直接比较法当可调稳压电源输出一个电压,标准表的显示读数为UN,被检表的误差为Ux,被检表的相对误差用百分数表示:如果标准表不满足被检表的量程,或有时标准表只有某一个量程符合准确度的要求时,可用标准分压箱来扩展量程,如图2(b),(c)所示。
同理可得:或者:7.3 直流标准仪器法该方法是用直流标准仪器和被检DVM测量同一电压,以直流标准仪器的读数为实际值,求出被检表的示值误差。
直流标准仪器实质上是一个直流标准电压测量装置,种类繁多,检定线路的形式也多种多样,但基本原理是相同的,都是用直流电压比率标准由标准电池导出一系列的标准电压。
比较典型的有以下几种:7.3.1 电位差计法这种方法如图3所示图3 用电位差计检定DVM用电位差计可以直接检定DVM。
当在低量程进行检定时,DVM处于基本量程,其输入电阻很高。
此时可把电位差计作为一个直流标准电压源,从其未知电压端(即x端)输出标准电压信号给被检DVM。
图3中EN为标准电池,G为检流计。
当电位差计输出一个标准电压UN(用其读数盘读数),被检表的显示读数为Ux,被检表的相对误差用百分数表示:用电位差计直接检定DVM的基本量程,一般选择测量上限较高的电位差计是可以满足的。
7.3.2 用电位差计和分压箱检定DVM上述检定线路是在没有适当的直流信号源和电压调节器时的一种简便方法。