测量不确定度评定及其在高电压试验室的应用(下)

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电学计量中测量不确定度评定方法的运用

电学计量中测量不确定度评定方法的运用

电学计量中测量不确定度评定方法的运用摘要:电学计量在现代社会中扮演着重要的角色,涉及到电力、能源、通信和自动化等领域。

而在电学计量中,测量不确定度评定方法的运用是保证测量结果可信度和可比性的关键。

通过合理评估和控制测量不确定度,可以提高电学计量系统的精确性和可靠性,为相关领域的决策和验证工作提供有力支持。

基于此,以下对电学计量中测量不确定度评定方法的运用进行了探讨,以供参考。

关键词:电学计量;测量不确定度;评定方法;运用引言当前,随着电学计量技术的不断发展与应用,人们对测量结果的准确性和可追溯性的要求越来越高。

测量不确定度评定方法的运用逐渐成为电学计量中的研究热点。

通过统计学原理和实验数据,结合不同的误差来源和测量条件等因素,在电学计量中进行不确定度的评估,可以更准确地把握测量结果的可靠程度,从而为科学研究和工程实践提供更可信的数据和依据。

1电学计量概述在电力系统中,电学计量是一项至关重要的工作。

它通过测量和记录电能的使用情况,为电力供应商和消费者提供准确的能量消耗数据。

电学计量不仅对于电力公司来说是必不可少的,也对于监管机构和用户来说都具有重要意义。

电学计量的主要目的是确保电能消耗的公平性和透明性。

它确保每个消费者所支付的费用与其实际能源使用量相对应。

通过电学计量,电力公司可以准确测量每个用户的用电量,并根据实际情况计算出他们应支付的费用。

电学计量的基本原理是利用电流和电压参数进行测量。

电流是电力系统中流动的电荷数量的衡量单位,而电压则表示电力系统中的电势差。

通过测量电流和电压,可以计算出电能的消耗量。

电学计量设备通常包括电能表、电流互感器和电压互感器。

电能表用于测量电能的消耗量,而电流互感器和电压互感器用于将高电压和大电流转换为适合测量的低电压和小电流。

这些设备通常被安装在用户的配电箱或电表箱中。

随着技术的不断进步,电学计量系统也逐渐实现了自动化。

自动化电学计量系统可以实时监测电能的使用情况,并将数据传输到中央服务器以供进一步分析和处理。

检定中测量不确定度的应用及注意事项

检定中测量不确定度的应用及注意事项

检定中测量不确定度的应用及注意事项摘要:使用千分尺等通用量具测量时,除了在使用时依规进行,防止不合理操作及磕碰等现象,减少误差对测量结果的影响外,还要进一步了解其检定和测量结果的不确定度,这样才能更好地使用和维护,使外径千分尺满足现代化测量精度的要求,为生产、生活服务。

本文对检定中测量不确定度的应用及注意事项进行分析,以供参考。

关键词:计量检定;测量不确定度;应用;注意事项引言在机械产品的制造及装配过程中,各零件其几何尺寸与形位误差的测量,是保证机械装备可靠性和安全性的关键因素。

然而由于存在测量误差、被测量的定义不完整以及测量方法不够理想等因素的影响,其被测量真值很难被准确的反映和复现,此时测量结果通常带有不确定性。

测量不确定度用于对测量结果的准确性及其质量进行定量的表示,在几何量检测中分析其测量不确定度对于保证机械零件后续的加工精度以及装配质量至关重要,因而如何基于测量不确定度的来源,对测量结果不确定度予以合理的评定和分析,在计量检测领域是十分重要的。

1测量不确定度原理测量不确定度,就是对一个测量结果的可信性、有效性的怀疑或不肯定。

该方法首先对被测量对象进行选取,并进行参数化设计,从而获得目标在一定范围内的分布情况。

在校验中,测量员必须将某一特定的数值结果与概率资料相结合,画出一段范围,然后利用预先设定的参数,对测量过程中的错误进行校正。

其检验结果的准确性直接关系所用的标准仪器的量值传输效果,以及计量仪器的校准数据。

2测量不确定度的来源测量过程中导致不确定度的来源很多,常见的主要有以下几类:(1)被测量的定义不完整;(2)复现被测量的测量方法不够理想;(3)取样的代表性不够,即被测样本不能代表所定义的被测量;(4)对测量过程受环境影响的认识不恰如其分或对环境的测量与控制不完善;(5)对模拟式仪器的读数存在人为偏移;(6)测量仪器的计量性能(如灵敏度、鉴别力、分辨力、死区及稳定性等)的局限性;(7)测量标准或标准物质提供量值的不准确;(8)引用的数据或其他参量值的不准确;(9)测量方法和测量程序的近似和假设;(10)在相同条件下被测量在重复观测中的变化。

高电压实验技术问答题

高电压实验技术问答题


p 273 t0 105 273 20 * 1.0123 po 273 t 101.33 35 35.4219kV
4. 实验变压器运行条件与普通变压器有哪些区别?为什么? (1) 试验变压器在大多数情况下,工作在电容性负荷下,而电力变压器一般工作在电感性负荷下。 (2) 试验变压器所需试验功率不大,所以变压器的容量不很大,而高压电力变压器的容量都很大。 (3) 试验变压器在工作室,经常要放电;电力变压器在正常运行时,发生事故短路的机会是不多的,而且即使发 生,继电保护装置会立即断开电源。 (4) 电力变压器在运行中可能收到大气过电压及操作过电压的侵袭;而试验变压器并不受到大气过电压的作用, 但由于试品放电的缘故,它在工作时,也可能在绕组上产生梯度过电压。 由于电压值高,变比较大,所 以要采用较厚的绝缘及较宽的间隙距离,因而不受大气过电压的作用。
1.“容升效应” :工频高压试验变压器上所接的试品,绝大多数是电容性的。在通过试验变压器施加工频高压时,往 往会在容性试品上产生容性效应,也就是说实际作用到试品上的电压值会超过按变比高压侧所应输出的电压值,试 品电容和试验变压器漏抗越大,容升效应越明显。 2.常用测量交流高电压方法:1、利用测量球隙气体放电测位置电压峰值;2、高压静电电压表测有效值;3、分压器 作为转换装置组成的测量系统来测量交流电压 4、利用整流电容电流测量交流高电压峰值 5、整流充电电压测量交 流电压峰值 6、旋转伏特计可测量直流及交流电压瞬时值、7、以光电系统测量交流高电压 3.高压硅堆基本参数 1 额定整流电流 If:通过硅堆的正向电流在一个周期内的平均值 2、正向压降 Uf:硅堆通过的 正向电流为额定值时在硅堆两端的压降。3、额定反峰电压 Ur:硅堆截止时在硅堆两端允许出现的最高反向工作电 压峰值 4、反向平均电流 Ir:在最高反向工作电压作用下流过管子的反向电流平均值。5、额定过载电流(Is) :负 载击穿或闪络时,硅堆能够允许的短时过载电流平均值。6、额定工作频率:工频高压硅堆(2DL)< 3kHz,高频高 压硅堆(2DGL)> 3kHz。 4.电阻分压器测量误差 1.电阻本身发热(或环境温度变化)造成阻值变化。2.电晕放电造成测量误差。3.绝缘支架的 漏电造成测量误差 5.桥式电阻分压器优点分压器的测量误差主要是由于 R1 组织不稳定造成的分压比的变化,如能在工作条件下随时 测量准分压比可大大提高分压器的准确度,桥式线路的电阻分压器即可解决在高压下直接测量分压比的问题。 6.桥式线路主要特点分压器高压臂阻值的变化并不影响分压比的测量准确度, 因为分压比在高电压夏随时可以测得。 同样低压臂及可调电阻的阻值变化也不影响分压比的准确度。虽然高压臂阻值等在较长时间内的变化对分压比无影 响,但在桥路二次平衡所需的短时间内则要求阻值是稳定的或者变化很小,否则将增加分压比的测量误差。 7.冲击电压发生器的功用冲击电压发生器是一种产生脉冲波的高电压发生装置,用于研究电力设备遭受大气过电压 和操作过电压时的绝缘性能,同时,冲击电压的破坏作用不仅决定于幅值,还与波形陡度有关,所以也用于研究某 些电力设备的截断波绝缘性能。 1.冲击电压分压器+示波器,可用于测量冲击电压的波形和幅值。 分压器的作用:一般示波器的输入能承受 300V,而被测电压为几十万-几百万伏,所以分压器就是用于将高幅值 的冲击电压线性缩小到几百伏以内,以供示波器测量。 冲击高压分压系统的连接线原则① 发生器先连线到试品,然后由试品连接到分压器;② 分压器与试品为避免相 互的电场和电磁场干扰,须相距一定距离;③ 分压器和试品间须加阻尼电阻,改善测量系统转换特性;④ 用屏蔽电 缆传输信号; (波纹管、编织层、双层屏蔽);⑤ 测试系统的接地应良好。 电容分压器特点 1.分布式电容分压器只有幅值误差,而无波形误差 2.电容分压器的电容比屏蔽电阻分压器的杂 散电容大得多; 电容器的绝缘电阻大于电阻分压器的阻值 3.对测陡波, 电容分压器的响应特性不如屏蔽电阻分压器 好 4.电容分压器不消耗能量,不发热,对测量波头较平,波长较长的波,电容分压器比电阻分压器较有利,且电容 分压器还可供调节波形 8.电阻分压器性能改进①补偿法改善分压的性能。在分压器顶端加一屏蔽环,环与分压器本体间存在杂散电容,由 环流向分压器本体间的杂散电容电流可以部分补偿由分压器本体流向地的杂散电容电流,从而改善分压器上的电压 分布。②尽量缩小分压器尺寸以减小对地杂散电容 9.测量系统的误差要求: 冲击试验中要求测量标准波及截尾波时的峰值误差在 3%以内,波头和波尾误差在 10%以内。 上述误差是对整个 冲击测量系统而言的,一个冲击测量系统不仅包含分压器本体,还包括示波器、分压器和示波器间的测量电缆分压 器和冲击电压发生器的高压引线,每个组成部件都可能引起误差。 10、冲击电流发生器 工作时先由整流装置向电容器组充电到所需电压,送一触发脉冲到点 火球隙 G,G 击穿,于是电容器组 C 经 L、R 及被试品放电。根据充 电电压的高低和回路参数的大小, 可产生不同大小及波形的冲击电流。 结论: (1)U,L,C 三值决定电流的最大幅值,为获得最大电流:提高电容 器的充电电压 U 增加电容器的容量 C 减小回路电感 L 减少放电回路的 电阻 R(2)为获得大的电流陡度,提高充电电压 U 减少放电回路的电 感L 3、结构(考虑因素) (1)尽可能减小回路电感(2)放电回路一点接地(3)电容器分组串、并联(4)电容器组应 有可靠的保护措施(5)各通流导体应具有足够的机械强度。

电学计量中测量不确定度评定的应用

电学计量中测量不确定度评定的应用

车辆工程技术176 理论研究0 引言 国家计量法律法规孕育了电学计量这一学科,相关工作人员通过使用电测量器具,进行对被测电参量的定量分析。

在实际的电学计量实验中,往往会有很多影响因素对电学计量实验造成不同程度的影响,导致实验结果准确程度有所偏差。

“不确定度”概念被提出不久,在实际工作中电学计量就广泛运用测量不确定度。

1 电学计量与测量不确定度评定 电学计量是对电参量进行定量分析,根据定量计算的不同侧重点,可以将电学计量分成电学计量和参量计量,电学计量的侧重点是内容,参量计量的侧重点是电子元件参数的计量。

在现实生活中的电学计量运用十分广泛,可以有效实现远距离测量。

一些计量领域将测量传感器与电学计量相结合,进一步将质量、温度、声音、位移、压力、光线等非电学概念转化为电压或者电流等模拟数字信号,有效减少了测量工作量的繁杂程度,增加了测量工作的效率。

常见的测量不确定度表现形式有给定置信度区间的半宽度、给定倍数或者标准偏差。

电学计量开具的校准证书、检定证书以及检测报告中测量不确定度是十分重要的组成部分。

随着我国对测量不确定度越来越重视,测量不确定度对一些产品生产以及检验认证有很大的积极作用,测量不确定度可以推动产品的质量监督工作的有效进行,提升我国相关行业的经济发展水平[1]。

2 电学计量中测量不确定度评定的应用2.1 绝缘电阻表电阻示值误差测量结果的不确定度评定 电阻示值误差测量不确定度评定实验中,选择的设备为ZC25B-3,准确度级别是10级,量程是500Ω的绝缘电阻表。

相关工作人员实验中的湿度和温度控制管理,保证实验相对湿度为40%-70%,试验温度为19-25℃。

为了进一步的保证实验结果的精准性,选择绝缘电阻表检定装置ZX119-3型,保持绝缘电阻在100-110Ω 的范围内。

兆欧表的组成部分包括线路、地线、屏蔽接线这三个端钮、磁电式流比计、手摇直流发电机。

绝缘电阻表的测量原理是,当兆欧表按照每分钟120转的速度摇动手摇直流发电机,表里的直流发电机会输出额定电压,与此同时,有两种不同的电流与磁场会相互作用,产生相反的力矩。

测量结果不确定度评定在实际工作应用论文

测量结果不确定度评定在实际工作应用论文

测量结果不确定度评定在实际工作的应用【摘要】在计量检定过程中,依据gjb3756-1999中华人民共和国国家军用标准《测量不确定度表示及评定》,对ca8100型模拟示波器的垂直偏转系数,扫描时间系数的测量结果进行不确定度评定。

【关键词】不确定度(u) 自由度(v)相关系数y一.引言示波器仪器仪表主要由两种工作形式组成:即模拟示波器与数字示波器。

本文只讨论模拟示波器在计量检定中对它进行不确定度评定情况。

二.测量方法依据jjg262-96《模拟示波器检定规程》,采用示波器校准仪和稳幅信号源等标准仪器对模拟示波器进行检定。

以so-6型示波器校准仪检定100mhz带宽的ca8100型模拟示波器为例,分析其主要检定项目、垂直偏转系数、扫描时间系数的测量结果不确定度。

三.垂直偏转系数的测量结果不确定度(一)不确定度的来源1.示波器校准仪幅度输出误差引入的测量不确定度;2.读数误差引入的测量不确定度;3.测量重复性引入的测量不确定度。

(二)数学模型设被检示波器的示值为y,示波器校准仪的标准值为x,求得偏移量z。

y =x+z(三)方差与传播系数方差: u2c=〔αyαx〕2+〔αyαz〕2传播系数:αyαx=1,αyαz=1 (彼此相互独立)分量不确定度(四)计算分量标准不确定度1.测量重复性引入的测量结果不确定度:采用a类评定方法。

用so-6型示波器校准仪对ca8100型示波器的ch1的垂直偏转系数100mv/div档重复测量10次,测得的数据如下:x-=1.61%实验标准偏差: =0.08%a类评定的标准不确定度ua=s(x)=0.08%自由度v1=92.示波器校准仪幅度输出误差引入的测量不确定度:采用b类评定方法评定so-6型示波器校准仪的说明书给出的误差极限值为±0.5%,该校准仪经检定合格,则被测量可能值的区间半宽度α=0.5%测量时的概率分布为均匀分布,则置信因子k=√3标准不确定度ub1=0.5%/√3=0.29%自由度v2=∞3.读数误差引入的测量不确定度:采用b类评定方法评定。

测量不确定度评定及其电学计量中的应用

测量不确定度评定及其电学计量中的应用

测量不确定度评定及其电学计量中的应用摘要:传统电学计量理论认为,测量不确定度是与测量结果相关的基本参数之一,其主要用于科学表示被测量值的分散度。

因此,通常采用的测量不确定度是一个标准偏差或一个既定的倍数,也可以是在既定置信度区间内的半宽度。

在测量不确定度评定过程中,为了使用方便及表示科学,通常将测量不确定度分为A类与B类两种,前者主要是指采用统一的统计方式对相关数据进行科学分析与评定,从而得到测量不确定度;而后者主要是指不需采用统一的统计方法对相关数据进行分析评估,从而得到测量的不确定度。

因此,从测量不确定度的分析评定过程可以看出,A类与B类不确定度评定是两个相反的数据统计、分析过程。

因此,接下来本文将重点针对测量不确定度评定及其在电学计量中的实际应用进行分析论述。

关键词:测量不确定度评定;电学计量;应用1 电学计量通常来说,计量是为了实现某一标准、统一某一单位的准确可靠的科学测量活动,它属于测量而又严于测量,从狭义角度出发,可以认为计量是与测量结果置信度有关的,与不确定度联系在一起的规范化测量。

电学计量就是按照国家法定的计量检定系统,应用电测量器具,采用相应的测量方法对被测电参量进行定量分析的一门科学。

现代电学计量技术具有诸多优点,比如其测量灵敏度和准确度明显高于传统技术方式,另外电学计量过程对信号的传输主要采用电信号的形式,非常易于传播、转换、分配、和控制。

现代电学计量技术广泛应用于现代社会生产的任何部门,因此,统一的计量单位和量值准确一致是电学计量技术应用于社会生产活动的重要指标。

2 测量不确定度必要性和优越性校准实验室在计量检定中,不确定对于测试报告具有十分重要的意义,不确定度是一个合理表征测量结果的分散性参数,其具有定量容易、操作简便的优点,并且CNAL/AC01-2003《检测和校准实验室认可准则》明确规定,校准实验室必须具有测量不确定度评估的能力。

(1)测量不确定度不同于误差,简单来说,误差是一个模糊值,它代表了测量结果最接近真实值的一个区间,是一个理想的概念。

电学计量中测量不确定度评定方法的运用

电学计量中测量不确定度评定方法的运用

电学计量中测量不确定度评定方法的运用孙明珠王中禹赵媞(吉林市计量测试技术研究院,吉林吉林132013)在使用电学仪器进行试验的过程中,经常会出现与实际的数据有一定的差别的情况,这个在开始之初被解释为“误差”,因为电学测量的严谨性,也引起了很大的争议,海森伯在电学的基础上提出了不确定关系的相关理论,不确定理论被逐步引用并且得到广泛的应用。

1不确定度的重要性首先,不确定度的一个重要表现即是对不确定度的测量不是简单的误差,误差是试验中,是为了表达一个更接近实际数字的一个理想区间,是人为的最接近真实的一个数字,而不确定度在实际的试验中,有严格的计算和评定方法,有严格的步骤程序,所以区别于误差。

其次,误差只具有相对的参考作用,在实际的应用中应该避免,但是在实际的操作中却不能具体的量化,而不确定度有这方面的优势,更加具有实用性,在对不确定度的评比过程中,要将其评比的结果具体的分为A 类和B 类,在操作中,也能将两种评定方法根据实际情况,再来确定采用哪种,有很强的针对性。

2测量方法对于不确定度的测评是由建立数学模型作为第一部开始的工作,在最后的一部还要将测评的一系列程序、步骤等,以报告的形式展现出来。

为了表达被测量量与影响量之间的关系,建立一种数学模型是最为直接、有效的方法了,在具体的函数表达中,被测量量用y 来表示,影响量用i 来表示,即:Y=f (X 1,X 2,…,X N )数学模型的建立之初,必须将影响不确定度的任何有关数值都输入到数学模型当中去,建立好数学模型后,要仔细分析模型里面的分量,找出其具体的来源,在实际的测评里还应该详细记录,这样才能做到分量的不遗漏,不重复。

不确定分量用u 来表示,A 类和s类测量不确定度的函数表达式分别为:3对泄漏电流测量仪电压示值误差测量结果进行不确定度评定3.1测量流程3.1.1准备工作:首先,我们选取HL6626型号的漏电流测量仪作为我们实验的对象,实验的主要目的是对其进行校准,其环境温度为(20±3)℃,这是最适合校准的温度,其相对湿度的条件为不得>70%,在实验中有严格的交流电流限制必须是50Hz ,我们选择在这类试验中较为常用的F45的数字多用表。

测量不确定度评定方法在电学计量中的应用研究

测量不确定度评定方法在电学计量中的应用研究
图。
基 于 上述 理论 分析 ,采 用 不 同的测 量 的 , 因 此 测 量 系 统 可 看 作 为 一 个 灰 色 系 仪 器 和 方 法 对 图2 的 电阻 进行 测 量 ,测 中 量方 程 及 数 据 如表 1 示 。 测量 结果 不 确 所 定度报 告 见表2 。 3 2 动态不 确定 度评 定 .
1 引言 .
测 量 的 目的 是 根 据 测 量 到 的数 据 ,
对 被测 事物 的优 劣进 行评 定 ,测 量 的精度 直 接影 响 到一 个 产 品的质 量 和企 业 的经 济 效 益 ,面 对经 济 全球 化 的今 天 ,测量 精 度 甚 至影 响 到 国家 的进 出 口经 济效 益 。近 年 来 ,各 国的计 量 学者 在研 究测量 方法 的科
a=Em ) = . ( ,
上 述 假 设 是 根 据 中心 极 限 定 理 以及
大量 的 统计 实验 做 出 的 ,具有 广泛 的 适用
性。
( I M 、国 际法制 计 量组 织 (I L 组 成 了 运 用各 类 先进 的算法 建立 测 量 系统 模型 的 CP) OM )
匝 垂口
匦 由
法。
量 值n权值 矩 阵 ;L 测 量值 m矩 阵 ;x l 为 为 目前 国 内常用 的不确 定度 评 定方 法主 未 知量x 的矩 阵 ,是待求 的矩 阵 。 i 要 分 为两 种 :基 于 统计 理论 的静态 不确 定 经 过线 性 变 换 以后得 到 未 知量 X的 线
致 测 量硬 件和 软 件极 大 的发 展 的 同时 ,对 表 示 指南 (u d t h x r s i n o 测 量结 果服 从 正态 分布 且 相 互独 立 ,并 依 G ie o t e E p e so f 在对 电学 仪器 计 量 的实验 中,测 量 的 G M ,指南 得 到 了B P 、O M 、 I O E U) I M I I S 、I C 结果 并不 是 被测 产 品 的真 实值 ,最 早 引用 及 国 际理 论 与 应用 化 学 联 合会 (U A ) IPC 、 问题表 述 上 的不 足 。张 海滨 等 人 对 测 量

高压线路参数测试仪示值误差测量结果的不确定度评定

高压线路参数测试仪示值误差测量结果的不确定度评定
霍喜东 , 王生渊
( 海电力科学试验研究 院 , 青 青海 西 宁 80 0 ) 10 8 摘 要 :高压线 路参数测试仪 在电力系统 中测量 各种线路 工频参数值 , 以作 为计算 系统短路 电流 、 电保 护 继
整定 、 推算潮 流分布和选择合理运行方式等工作 的实际依据 。为 了保证量值 的可靠传 递及 满足认可实验室对 检测结果的要求 , 文章就高压线路参数测试仪示值误 差测量结果的不确定度进行 了评 定。
hg otg r s s in l e p r mee e tr ih v l e ta mis i a a trtse . a n o n K e r s r n miso ie p a tr y wo d :ta s s in l a mee ; n r me s rme t e r r a u e n ; ro ; u c ran y n e i t t
新 建及 改 建 的 高压 输 电线 路 在 投 人 运 行前 , 除 了检查线 路 绝缘情 况 , 核对 相 位外 , 还需 测量 各
进行检测。为保证测量结果准确 , 特对其示值误
差的测量结果进行不确定度分析评定 。
种线路工频参数值 , 以作为计算系统短路电流 、 继 电保护整定 、 推算潮流分布和选择合理运行方式 等工作的实际依据 , 可验证线路无功补偿是否 并
第 3 第 2期 0卷 21 0 1年 6月 青海 Nhomakorabea电

Vo . 0 No 2 13 .
Q N HA L C R C P WE I G IE E T I O R
J n 2 1 u .,0 1
高压 线 路 参 数 测 试 仪 示值 误 差 测 量 结 果 的不 确 定 度 评 定

电压测量不确定度分析及应用

电压测量不确定度分析及应用

为采集 电压状态, 然后由电源输 出不同的电压 , 寿命
台读取 的被测 电压表示 值为 V i , H E WL E ' I T 3 4 4 0 1 A
数字 多用 表读 取的被 测 电压表 示值 为 V n, 根 据 寿命 台 的量 程 , 分次 进行 测量 。
由于 目前 常用 的 电磁 继 电器 的负 载 电压 在
差因素及其产生原 因、 减小和控制误差及最终结果
评 定是 非常 必要 的 。在 长期 、 大量 的实践 中 , 人 们也
愈来愈认识到掌握误差理论知识 的重要性 , 特别是 在 当今信息技术时代 , 任何科学实验和工程实践所 获得的大量数据信息 , 必须经过合理的数据处理并 给出科学的评价 , 才有其实际价值 。
中图分 类号:T N 7 8 4
文献标识码 :A
文章编 号 :1 0 0 0— 6 1 3 3 ( 2 0 1 3 ) 0 2— 0 0 4 4— 0 3
1 引 言
在测量实验结果 中, 误差 的存在具有必然性与
值的分散性 , 与测量结果相联 系的参数。不确定度
是 和测 量结 果一 起 , 用来 表 明在 给 定条 件 下 对 被测 量进行 测量 时 , 测量结 果所 可能 出现 的区 间。
8=V T —VN


=2 7 . 1 6 7 1 V
式中: V 1 I _一 寿命实验台测量 电压值 ;
V N ——H E wI E 1 [ 4 4 o 1 A数字 多 用表 测 量 电 压值 ; 8 ——寿命实验 台的测量 电压值的误差 。
2 . 3 输入 量 的标准 不确 定度 评定
普遍性 , 它影响了所得实验测量数据的可信度 , 甚至

电学计量中测量不确定度评定的应用

电学计量中测量不确定度评定的应用

等。
③操作误差 在检定和 校准的实际操作过 程中,不 同的 操作方法 也可 以带来 一定的误差 ,如转换机械 式开关在转换过程 中所用力度不 同等 方式。 ( 2 )测量仪器 ①标准量 具 我 们 日常 检定 和 校准 过 程 中的标 准 量具 如 电阻表 就有一定 的级别 ,这就是 它的系统误 差 ,它 是需要按 电阻表 生产设计 的性能和相关 的检定规 程来规定 的,并且具有有 效期 ,但是 如果标 准量具 已经超 过有效期 ,系统误差就必 须重新确 定 。在测量 仪器生产 中,使用 的生产 标准 因应 用而不 同,规定的范 围也不同 ,导致
筹。
② 非 标 方 法
在校准实验室 中都会 严格按照检 定规 程进 行仪 器的检定和校 准 ,但在 一些企业 中会 用到 些 非标方法 ,因此 由于校准 方法的不一致 , 结果就可 能会有 差异,误差也就会随即产生 。 ( 4 )测 量环境 测量环境属于检 定和校准过程 中影 响不确 定度 的一大外部 因素,很多外 部环境 的变化 都 会 引起误差 ,其 中包括 空间外磁场和 电路 元件 间产 生的磁场 、 电场 、静 电、不符合检 定规程 的外部环境条件 、湿度 、压 强和振动等条 件都 可 以引起 元件参数的变化而导致误差 的产生 。 ( 5 )电路元件 ①元件的稳定性 电路元件随着时 间的推移会发生 老化 ,它 的数值也会 随时间产生变化 ,而且这种变 化是 不 易察觉 的,更 需要我们谨慎 对待 ,要严 格按 照 电路元件 的使 用期进行更换 ,这样才 能避免 电路元件对 检定结果造 成误差 。 ②元件的线性与非线性 我们 根据 元 件 的线 性 与非 线性 选择 不 同 的处理方法 ,电流和 电压 的不同也会导致 非线 性元 件的测量结 果差异很大 ,例如灯泡 的电阻

测量不确定度评定及其在高电压试验室的应用(上)

测量不确定度评定及其在高电压试验室的应用(上)

1 引 言
二十 多 年 来 ,国 际 上 大 力 开 展 了 对 测 量 结 果 作
信 区 间的半宽 。 这样 的定义 直 接针 对测量 结果 ( 即被 测量 的最 佳估计 值 ) 及其 分散性 , 有很好 的可操作 具 性 。 量 不确定度 是 一个无 符号 的参 数 , 由方 差求 测 当 得 时 , 正平方根 。 量不 确定 度 比经典 的误 差 概念 取 测 更 实用 ,其 评定 和表示 方 法也 不象误 差 的评 定 和表 示 那样 有不 能确定 的成 分 。测量 不确 定度 的概念及 其 评定 和表 示方法 的采 用 是计量科 学 技术 的一个 突

之值 的分 散性 , 与测 量结果 相关 联的参 数 ” 。此参数 可 以是 标准偏 差或其倍 数 ,也 可 以是 给定概 率下置
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苤 塑
— — 范履苞 测量不确 定度评定及其在高电压试验室的应 用( ) 上
2 7
的方法 , 在某些情 况下 还 可 以用合 并样 本标 准差 、
破 和进展 。 21 标 准 不 确 定 度 的 A 类 评 定 .
不确定 度评定 方面 的研 究 工作 。 尤其 是 19 9 3年 国际 标 准 化组 织 (S 以七个 国际组 织 的名 义联 合 发 布 IO)
了 { ud t h E pes n f n et ny n G ie o e x rsi o U cr it t o a i
极 差 法 、 小 二乘 法 等 进 行 评 定 。 最 22 标 准 不 确 定 度 的 B 类 评 定 .
关 的重 要参 数 。 也就是 说 , 经过 评定 得到 的测 量不确 定 度本身 也存 在 不确定度 。 自由度越 太 , 示该 测量 表 不确 定度 的相对 不确 定度 越小 ,即该测 量不确 定度 越可靠 。 () 1A类评 定不 确定度 的 自由度 当对 进行 n次 独立 观测 时 .用 贝塞尔公 式计 算 的实验 标 准差 ( 为 : ≈)

电学计量中测量不确定度评定的应用

电学计量中测量不确定度评定的应用

科技与创新┃Science and Technology & Innovation ·122·文章编号:2095-6835(2015)16-0122-01电学计量中测量不确定度评定的应用马 皓(苏州市计量测试研究所,江苏苏州 215128)摘 要:电学计量作为应用最广泛的科学,具有不可超越的优势,其中,测量不确定度评定占据重要位置。

对电学计量的内容特点进行了分析,阐述了测量不确定度评定在电学测量中的重要性,并从接地电阻测试仪电阻、绝缘电阻表电阻和泄漏电流测量仪电压示值误差三方面分析了不确定度评定的具体应用,对未来测量不确定度评定发展提供理论与实践基础。

关键词:电学计量;不确定度评定;示值误差;电流输出中图分类号:TB971 文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2015.16.122电学计量是按照国家计量法律法规形成的科学,通过电测量器具的运用,对被测电参量的定量进行分析,是人们掌握电学知识的重要途径。

而在电学计量实验过程中,存在许多影响因素,影响了实验结果的准确性。

海森泊在量子力学理论的基础上提出“不确定度”这一概念,随后被广泛应用于电学计量中。

1 电学计量中测量不确定度评定概述1.1 电学计量内容及特点电学计量作为国家法定的电参量定量分析的科学,有利于推动电学相关知识的研究开发与应用。

根据计量侧重点的不同,可以将电学计量划分为电学计量与参量计量两种不同内容的计量范畴。

其中,电学计量侧重于内容,而参量计量更多地是与电路元件参数相关。

电学计量是一种应用广、准确度高、可以进行远距离测量的技术,具有极大的计量测试优势,并且电本身信号传播转换速度快、便于分配控制。

将其与测量传感器结合,可以将位移、压力、重量、温度、湿度、加速度、声、光、X射线等轻易转化为电压、电流等模拟数字信号。

因此,力学、声学、光学、温度等不同计量领域都逐渐利用电学计量的优势,将测量因素转化为电信号,减少了测量工作量。

检测实验室测量不确定度评定和应用

检测实验室测量不确定度评定和应用

检测实验室测量不确定度评定和应用摘要:本文阐述了检测实验室进行不确定度评定的意义、有关要求以及评定测量不确定度时的几点实际考虑。

简化不确定度评定的计算,并给出实例研究,方便的计算出测量结果不确定度以便合格评定。

关键词:不确定度合格评定1检测实验室进行测量结果测量不确定度评定的意义测量不确定度是衡量测试结果准确性和可靠性的重要参数。

它是用来表征合理地赋予被测量之值的分散性,是与测量结果相关的参数,它表示测量的真值所处的量值范围,被测量的真值以一定的概率落入其中。

不确定度越小,测量结果越可靠,即测量不确定度可以说明一个实验室的技术水平或工作水平的高低。

越来越多的检测实验室利用测量不确定度来说明自身的能力和水平,以便赢得更多客户的信任和获得有关机构的认可。

测量不确定度的评定是实验室管理体系的重要组成部分,是检测实验室质量管理的重要内容。

《检验检测机构资质认定评审准则》和CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》中明确指出“检测实验室应具有并应用评定测量不确定度的程序”,“当不确定度与检测结果的有效性或应用有关,或客户的指令中有要求,或不确定度影响到与规范限度的符合时,则检测报告中还需包括有关不确定度的信息”。

同时,检测实验室所进行的合同评审、分包、采购、不合格测试工作控制、纠正和预防措施、测试结果质量的保证等工作中也应考虑不确定度问题;检测实验室的人员、设备、环境条件、测试方法和方法确认、测量的溯源性等几乎所有的要素中都涉及测量不确定度的问题。

因此,做好测量不确定度的评定工作是检测实验室不可推卸的责任。

测量不确定度的评定更是根据结果所做出决策的关键因素之一,这些决策不仅是经济上的,还有可能与人身的健康和安全、执法、国防等有关。

例如:一批因测试结果不准而被投放市场的家用电器,就可能影响消费者的健康和安全。

2 检测实验室进行不确定度评定的有关要求中国合格评定国家认可委员会(CNAS)充分考虑目前国际上与合格评定相关的各方对测量不确定度的关注,以及测量不确定度对测量、试验结果的可信性、可比性和可接受性的影响,特别是这种影响和关注可能会造成消费者、工业界、政府和市场对合格评定活动提出更高的要求。

测量不确定度评定及应用

测量不确定度评定及应用

测量不确定度评定及应用Evaluation and Application of Uncertainty in Measurement 贯彻国家计量技术规范《测量不确定评定与表示》(JJF1059-1999) 水利部水工金属结构质量检验测试中心 张步新 曹树林 张伟平摘 要:对测量误差和测量不确定度的基本概念作了简单介绍,并举例说明了测量不确定度A 类和B 类评定以及测量结果给出的方法,为测量不确定度评定提供参考。

关键词:测量 不确定度 误差 评定1.概述测量的值i x 与被测物的真值a 的差值为绝对误差i q ,同一条件下多次测量,每次的绝对误差为a x q i i -=。

测量误差=测量结果-真值=(测量结果-总体均值)+(总体均值-真值)=随机误差+系统误差。

实际上,真值是量的定义的完整体现,是无法得到的(不存在完美无缺的测量),其本质上是不可能得到的。

因此,在测量上,采用约定真值,以测量不确定度来表征真值处于的范围。

所以,测量结果与真值之差的测量误差,也是无法确定的或确切获知的。

这是被人们普遍认为的“误差公理”。

过去的观点是通过误差分析,给出被测量值不能确定的范围即是误差。

按现在的观点,误差一词不宜用来定量表明测量结果的可靠程度。

测量误差是表明测量结果偏离真值的差值,它客观存在但人们无法准确得到。

例如:测量结果可能非常接近真值(误差很小),但由于认识不足,人们赋予的值却落在一个较大区间(误差)内,另一方面测量结果可能远远偏离真值(误差很大),而人们赋予的值却落在一个较小区间(误差)内。

如何较准确地确定一个这样的区间,即这个区间表征被测量之值与真值之间的分散性,就是说,测量结果可信的程度在什么水平上?根据现代计量学观点,计量或测量结果可信的程度是需要通过分析和评定来确定的。

测量不确定度是用来表征被测量之值所处范围的一种评定。

国际标准化组织ISO 、国际电工委员会IEC 、国际计量局BIPM 、国际法制计量组织OIML 、国际理论化学与应用化学联合会IUPAC 、国际理论物理与应用物理联合会IUPAP 、国际临床化学联合会IFCC 等7个国际组织于1993年,联合发布了《测量不确定度表示指南》(Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement ),简称GUM 。

工频高电压测量系统测量结果不确定度评定

工频高电压测量系统测量结果不确定度评定

工频高电压测量系统测量结果不确定度评定B.1 测量条件B.1.1 环境条件:温度:21.9℃,湿度:38.9%RH。

B.1.2 计量标准:标准工频高压分压器,允许误差:±0.2%;数字式峰值电压表,允许误差:±0.2%。

B.1.3 被测对象:由工频分压器和峰值电压表组成的测量系统。

B.2 测量模型ΔU = U x-U n式中:ΔU——被测工频高压测量系统的示值误差;U x——被测工频高压测量系统的示值;U n——标准工频高压测量系统的示值。

B.3 标准不确定度u的评定B.3.1 被校准的工频电压测量系统测量重复性引入的标准不确定度u1。

在重复性条件下,用标准电压测量系统对20kV进行10次连续测量,数据如下:测量结果的单次实验标准偏差为:s=0.036kV则u1rel=0.036kV/21.5kV=0.0017B.3.2 标准分压器分压比不准确引入的标准不确定u2本次校准使用的标准分压器允许误差为±0.2%,则其半宽度为a =0.2%,在此区间内认为服从均匀分布,包含因子k =√3,则相对标准不确定度u 2为:u 2rel =0.2%/√3=0.0011B.3.3峰值电压表示值不准确引入的不确定度分量u 3本次校准使用的峰值电压表交流电压测量的允许误差为±0.2%,则其半宽度为a =0.2%,在此区间内认为服从均匀分布,包含因子k =√3,则相对标准不确定度u 2为:u 3rel =0.2%/√3=0.0011B.3.4 被校工频高压测量系统分辨力的影响带来的不确定度分量u 4被校测量系统的最小分辨力为0.001kV ,则其半宽度为0.0005kV ,该不确定度分量很小可忽略不计。

B.3.5 工作电磁场的影响带来的不确定度分量u 5校准地点周围无大功率用电设备及大功率发生器等产生的电磁干扰,故该分量忽略不计。

B.3.6 测试方法或测试线路的影响带来的不确定度分量u 6因为本次实验测试线路采用技术规范中的标准接线方式,故该分量忽略不计。

电测仪表专业(理论)模考试题

电测仪表专业(理论)模考试题

电测仪表专业(理论)模考试题一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、周期为0.01s的交流电量,其频率为()Hz。

A、30B、10C、50D、100正确答案:D2、查找直流接地时,所用仪表内阻不应低于()。

A、3000Ω/VB、1000Ω/VC、5000Ω/VD、2000Ω/V正确答案:D3、DVM两个输入端和地之间存在电压对输入信号的干扰,这种干扰应为()。

A、串模干扰B、共模干扰C、既有共模又有串模干扰D、零点干扰正确答案:B4、关于有功功率和无功功率,错误的说法是()。

A、在RLC电路中,有功功率就是在电阻上消耗的功率B、在纯电感电路中,无功功率的最大值等于电路电压和电流的乘积C、无功功率就是无用的功率D、无功功率有正有负正确答案:C5、某电阻是1000欧(真值),测量结果是1002欧,则()。

A、引用误差是0.2%B、相对误差是0.2%C、绝对误差是0.2%D、计量器其的准确度等级是0.2%正确答案:B6、检定微调电阻箱时,应选用()级标准电桥。

A、0.2B、0.02C、0.01D、0.1正确答案:B7、所有的A/D转换器,都存在量子化误差,这是因为()。

A、A/D的基推源不稳定B、A/D的转换测量值不确定C、A/D的转换速度不定D、用有限位的数字量去代替一个模拟量所必然引起的正确答案:D8、使二极管产生击穿的临界电压称为二极管的()。

A、反向击穿电压B、额定电压C、反向工作电压D、最高反向工作电压正确答案:A9、中性点不直接接地系统发生单相短路故障,非故障相电压上升为()。

A、√2倍的相电压B、√2倍的线电压C、√3倍的线电压D、√3倍的相电压正确答案:D10、接地装置中的电阻包括接地体电阻、接地线电阻和大地的散流电阻,通常接地电阻是指()。

A、大地的散流电阻B、接地体电阻、接地线电阻和大地的散流电阻C、接地体电阻D、接地线电阻正确答案:B11、在规定条件下,对同意或类似被测对象重复测量所得示值或测得值间的一致程度称为测量()A、准确度B、重复度C、精密度D、精确度正确答案:C12、电流互感器一次绕组匝数()二次绕组的匝数。

特种作业人员安全生产管理制度

特种作业人员安全生产管理制度

特种作业人员安全生产管理制度特种作业人员安全生产管理制度在充满活力,日益开放的今天,很多地方都会使用到制度,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

那么拟定制度真的很难吗?以下是小编精心整理的特种作业人员安全生产管理制度,希望能够帮助到大家。

特种作业人员安全生产管理制度1一、为加强对建筑施工机械设备的安全管理,预防安全事故的发生,保障施工现场人员生命和财产安全,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《特种设备安全监察条例》,制定本制度。

二、机械设备安装与拆卸1、从事机械设备安装的作人员及管理人员,应当经省级建设行政及管理人员,应当经省级建设行政主管部门考核合格,取得建筑机械设备作业人员证书,方可从事相应的作业或管理工作。

2、机械设备安装应当依照机械设备安全技术规范的要求,进行机械设备的安装、称位、顶升、附着、拆卸活动,并对安装质量及其作业过程的安全负责。

3、机械设备安装和拆卸前,应当根据产品说明书、施工现场环境和有关标准安排专业技术人员编制安装或者拆卸施工方案和施工安全事故应急救援预案,经企业技术人员和施工负责人应当向全体作业人员进行安全技术交底。

4、机械设备安装或拆卸作业前,作业人员应当对拟安装或拆卸设备的完好性进行检查。

作业时,应当设置警戒区,禁止无关人员进行施工现场。

施工现场应当设备负责统一指挥的人员和专职监护的人员。

各工序应当定岗、定人、定责。

作业人员应当严格执行施工方案和拆装工艺。

5、检测、验收、使用。

机械设备每次安装完毕后,安装人员应当对起重机械设备进行调试和试运转。

在向使用单位进行机械设备移交前,应当委托具有建筑机械检验、检测资格的机构承担机械检验检测机构检测合格并与产权单位和使用单位联合进行安装质量验收,经验收合格后,方可投入使用。

机械设备安装单位必须建立起重机械设备安装技术档案。

起重机械设备安装技术档案应当包括下列文件:(一)安装拆卸合同;(二)专项安全施工方案和技术措施;(三)安装验收资料;(四)检测资料;(五)移交使用的文件。

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4 高电压试 验室 测 量不 确定 度分 析和 评定
的 特 点 及 处 理 方 法
高 电压试验 中 ,主要 的测量 系统 有交 流高 电压
测量 系统 、 电冲击 高 电压测 量 系统 、 雷 功率 ( 耗 ) 损 测 量 系统等 。 随着 国家 检测试 验 室 、 企业质 量保 证体 系 认证 工作 的进一 步 开展 和用 户对试 验 质量要 求 的提 高 ,测量 系统 的不 确定度 评定 已越 来越 成为 高 电压
统 的不确 定度可 以理 解 为测量 结果 的不 确定 度 中由
高 电压 下 , 进行 大于 l O次 以上 的 测量 , 可 以认 就
为 符合 重 复 性 条 件 的 要 求 , 重 复 性 误 差就 可 以 F的
用 于该测 量 系统 测量 不确 定 度 的 A类评 定 。
确定 测 量系统 的刻度 因数 可 以采 用 和标 准 测量 系统 相 比对 的方 法 。 B T 6 2 .— 19 G / 19 72 9 7标 准规 定 ,
统标 定刻 度 因数 F值 。试验 要 重复 n次 ( ≥ 1 )可 , 0, l 得到 n个 独立读 数 。 取平 均值 作 为系统 标 定刻
度 因数 。

高电 压试验 中 的交 流 高 电压测量 系统 和雷 电冲
击高 电压测 量系统 ,由 于高压 电源输 出的高 电压 电
压等级 很高 、 不稳 定 、 波动 大 ( 因电 网或设 备原 因 ) 或 是单 次瞬态 电压 , 很难 进行 重复性 条 件下 的试验 。 这 种情 况下 ,可应 用 确定 测 量 系统 刻 度 因数 的方法 。
G / 1 9 72 19 B T 62 . — 9 7标 准对 此作 了详 细 的规定 。

i= 1
(6 1)
其实 验标 准差 为 :
测量 系统 的 刻度 因数 F定义 为“ 以仪 器 的读 乘
. s =
(7 1)
jl Ljl Ljl Ljl Ljl Ljl Ljl Ljl Ljl Ljl Ljl Ljl Lj屯jl Lj jl Ljl Ljl Ljl Ljl Ljl Ljl Ljl Lj止 Jl Lj止 jl Ljl Ljl Lj 止 Jl Ljl Ljl Ljl Ljl Ljl Ljl L
收 稿 日期 : 0 2 0 - 0 2 0 - 5 1
作 者 简 介 : 爱 华 (9 7 , , 东 泰 安 人 , 械 工 业 自动 化 仪 表 产 品 质 量 监 督 检 测 中 心 ( 海 工 业 自动 化 仪 表 研 究所 ) 郭 17一) 女 山 机 上 仪 器 仪 表 检 测 室 主 任 , 要 从 事 仪器 仪表 检 测 工 作 。 主
第3 9卷
第 7期
妻 压嚣
重’ — , 围 动 P
V 19 o. 3 J l uy
N 7 O-
20 0 2年 7月
2o o2
测 不 定 评 及 在 电 试 室 应 () 量 确 度 定 其 高 压 验 的 用下
范履 苞
( 阳变 压器研 究所 ,沈阳 1 0 7 ) 沈 1 1B
仪器 和测量 系统 所 引入 的测量 不确 定度 分量 。 高电 压试验 室测 量 系统 不 确定度 评 定可 以根据 国 家计量技 术规 范『 来进 行 。高 电压试验 测 量系 统 1 . 习 的 不确 定度 评定 有它 不 同于其 它测量 的特 点 。
41 高 电压 测 量 系 统重 复性 误 差 引 入 的标 准 不确 .
Absr c : e q a iy r n o t a t Th u lt a d m i pe to o e e ti a tmp r t r c n r le s o dr — y e ns c in f lc rc l e e a u e o tol r f y . p t
t e EMC lv l o l crc t mp r t r o t l r i ie . h e e f e e ti e e au e c n r l s gv n o e
K y w r s D y- p rn om r lcr e p rtr o t l r MC e o d : r —y e t s r e;Ee tc tm eaue cnr l ;E t af i oe
试验 室必 不可少 的 一项重 要工 作 。
数 便得 到被 测量 值 的 系数 ” 。
T,
即:

() 1 5
式中
。 —测 量 系统 高 压端 的被测 电压 —
厂 指 示 仪表 的读 数
可 以看 出 ,尽 管高 压端 的 被 测 电 压 V 是 波 动 ,
的 , 只要 测量 系统 的刻 度 因数是 稳 定 的 , 同时读 但 则
取 。 的数值 , 和 。 、 向相 同的方 向变 化 。 样 , 这
F的校 准 中排 除 了被Байду номын сангаас测 电压 波动 的影 响 。只要 在 同

测量 系统 的不确 定 度的评 定在 高 电压试验 室 中 有 很重要 的意 义 。 根据 G M 和 JF 0 9 1 9 U J 15 - 9 9中的 规定 , 测量 不确定 度 是针对 测 量结果 而 言 的 , 仪 器 对 和测 量系 统的不 确定 度并 没有 定义 。仪 器和 测量 系
定 度 的 评 定
允 许 在 小 于 2 %的额 定 电 压 下 和 标 准 测 量 系 统 进 O
行 比对试 验 。
试 验 时要 同 时读 取两 个 系统 的读 数 。由标 准测
量 系统得 到 的读数 通过 计算 得 到输 入 量 ( 高压 端电
压 V ) 再 除 以被 试 测 量 系统 的仪 表 读 数 , 。。 就得 到 系
t n fr r s ito u e . T e e au t g meh d o r somes i nrd c d a h v lai to fEMC i p e e td n s rsn e

h me h d o i r v T e t o t mp o e
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