数字温度指示调节仪检定规程
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温度指示调节仪校准方法温度指示调节仪校准方法1.1项目名称数字温度指示调节仪的校准1.2适用范围1.2.1适用于新制造、使用中和修理后的与热电偶、热电阻配合使用,并具有模拟-数字转换器的数字温度指示及指示调节仪的校准。
也适用于以直流电流、电压和电阻作为模拟电信号输入的数字指示及指示调节仪的校准;1.2.2适用于与热电偶、热电阻配合使用的新制造、使用中和修理后的磁电系动圈式温度指示、指示位式调节仪表的校准。
也适用于其他物理参数转换成电压或电阻量等电信号的动圈式仪表的校准;1.2.3适用于配热电偶或热电阻以测量温度,以及以直流电压、电流和电阻作为模拟电信号输入,反映其他物理、化学的工业过程测量记录仪的首次、后续和使用中的校准;1.3使用的校准仪器设备1.4环境条件1.4.1 温度20℃±2℃(0.1级~0.2级仪表);20℃±5℃(0.5级~1.0级仪表);1.4.2 湿度45%RH~75%RH;1.4.3 除地磁场外,无影响仪表正常校准的外磁场。
1.5校准及操作依据:1.5.1JJG617—96 数字温度指示调节仪1、校准前准备2.1 标准仪器设备的核查检查校准装置是否在有效期内及是否处在良好的工作状态。
2.2 被校仪器的外观检查2.2.1 仪表标尺上应注明规格、温控范围、制造商、出厂编号、生产日期和准确度等级;2.2.2 仪表不应有影响计量性能和使内部零件易受损害的缺陷;2.2.3 仪表的标尺、接线端子铭牌上的文字、数字与符号应鲜明、清晰、不应玷污和残缺。
数字指示的仪表不应有缺笔画的现象。
2.3校准前准备2.3.1仪表由收发室取来校准或去现场校准,都应做好登记、编号、注明证书号。
还应根据生产对时间或其它能满足的要求,做出工作安排;2.3.2通电预热和调整。
预热时间按制造厂说明书中规定进行,如无要求,应预热5min,最长不超过30min。
具有外部调零及调满度的仪表,在检定/校准前先进行预调。
标准文件1、目的Objective:建立数字温度指示调节仪校准规程,确保校准工作规范、顺利进行。
2、范围Scope:适用于本公司与热电阻配用的数字温度指示调节仪的检验。
3、职责Responsibilities:3.1 工程项目部负责制定本规程,工程项目部经理、QA负责监督本规程的实施,技术监督局、委托有相关资质单位或经培训合格的计量人员对本规程的实施负责。
4、定义Definition:4.1 指示调节仪——仪表配热电阻用以测量温度,由感应器、传感器和显示器组成。
包括台式、盘装式和便携式的仪表。
5、程序Procedures:5.1技术要求5.1.1外观5.1.1.1仪表的外形结构应完好。
仪表的名称、型号、规格、分度号、制造厂名或商标、出厂编号等均应有明确的标记。
5.1.1.2仪表外露部件(端钮、面板、开关等)不应松动、破损;数字指示面板不应有影响读数的缺陷。
5.1.1.3各开关、旋钮在规定的状态时,应具有相应的功能和一定的调节范围。
5.1.1.4仪表显示值应清晰、无叠字、亮度应均匀,不应有不亮、缺笔画等现象;小数点和极性、过载的状态显示应正确。
5.1.2基本误差5.1.2.1用含有准确度等级的表示方式Δ=±a%FS式中:Δ——允许基本误差(℃)(应化整到末位数与分辨力相一致);a——准确度等级。
选取数为0.1,0.2,(0.3),0.5,1.0;FS——仪表的量程,即测量范围上、下限之差。
5.1.2.2本公司与数字温度指示调节仪配用的热电阻为Pt100,其a=0.2,FS=850℃,所以Δ=±1.7℃。
5.2校准条件5.2.1校准设备直流电阻箱(准确度0.01级); 三根连接导线; 绝缘电阻表; 综合校验仪(51/2位)。
5.2.2校准环境5.2.2.1环境温度:(20±2)℃[0.5、1.0级的仪表环境温度为(20±5)℃]。
5.2.2.2相对湿度:45%RH~75%RH。
1 概述此标准是指仪器配热电偶或热电阻用以测量温度,辅以相应的执行机构组成温度控制系统,接受标准化模拟直流电信号或其他产生电阻变化的传感器的信号就可以测量和控制其他物理量。
利用热工仪表校验仪并依据JJG614-1994《数字温度指示调节仪》检定规程进行检定、校准。
2 主要技术指标3 使用环境条件环境温度:(20±5)℃相对湿度:(45~75)%RH4 使用操作程序4.1 通用技术要求的检查4.1.1外观仪表的外形机构应完好。
仪表的名称、型号、规格、测量范围、分度号、制造厂名或商标、出厂编号、制造年月等应有明确标记。
仪表外露部分不应松动、破损;数字指示面板不应有影响读数的缺陷仪表显示值应清晰、无叠字、亮度应均匀,不应有不亮、缺笔画等现象;小数点和极性、过载的状态显示应正确。
4.2检定方法根据线路图对检定仪表进行接线,标准器选择对应的信号输出量程,从下限开始增大输入信号(上行程时),找出各被检附近转换点的值,直至上限;然后减小输入信号(下行程时),找出各被检点附近转换点的值,直至下限,记录相关数据。
用同样的方法重复测量一次。
取二次测量中误差最大的作为该仪表的最大基本误差。
4.3操作过程中要及时记录检测数据。
4.4记录的检测数据要及时处理,按照相关的文件要求出具证书/报告或不合格通知书。
5 维护保养5.1 热工仪表校验仪校准装置有专人负责使用和维护,每月定期填写保养记录。
5.2 热工仪表校验仪校准装置平时应妥善保管,严禁碰撞5.3 热工仪表校验仪校准周期为1年。
6 期间核查6.1每一年进行一次期间核查,并作好核查记录。
6.2核查方法6.2.1引用JJG614-1994《数字温度指示调节仪》检定/校准方法和步骤。
6.2.2数据分析:将所测数据与上次同一被检数字温度表,同一校准装置的检测数据进行比较,以判定检定/校准装置的性能变化量。
6.2.3 如果测试的数据已不符合本装置的技术要求,应立刻停止使用检定/校准装置,送上级计量部部门检定,查明原因,记录备案。
数字温度计校准规范数字温度计校准规范一、引言数字温度计是一种用于测量温度的仪器,广泛应用于各个领域。
为了确保数字温度计的准确性和可靠性,需要进行定期的校准。
本文将介绍数字温度计校准的规范,以保证校准结果的准确性和可追溯性。
二、校准方法1. 校准温度范围:选择校准温度范围时,应考虑到数字温度计的使用范围以及实际工作中可能遇到的温度变化情况。
常见的校准温度范围为-20℃至100℃。
2. 校准设备准确性要求:选择用于校准数字温度计的标准温度计时,应确保标准温度计的准确性符合国家标准要求,并且精确到0.1℃。
3. 校准方法:校准方法一般有比较法和对比法两种。
比较法是将数字温度计与标准温度计同时放置在相同环境条件下,比较两者的温度读数差异。
对比法是将标准温度计的测量结果作为参考,对数字温度计进行调整。
4. 校准频率:数字温度计的校准频率应根据其使用环境和重要性来决定。
对于密封、较少受外界干扰的数字温度计,一年进行一次校准即可。
对于经常使用或者在恶劣环境中使用的数字温度计,应当缩短校准周期。
三、校准过程1. 预热:将数字温度计和标准温度计同时放置在恒温条件下,使其达到稳定的工作状态。
2. 校准点选择:选择一系列标准温度点,确保覆盖数字温度计的测量范围,并且分布均匀。
3. 校准记录:记录数字温度计和标准温度计在每个校准点的读数,包括温度和时间。
4. 比较校准结果:将数字温度计和标准温度计的读数进行比较,并计算其差值。
5. 计算修正值:根据比较结果,计算出数字温度计的修正值,并记录在校准证书上。
6. 不确定度评定:对于校准结果的不确定度进行评定,以确保校准结果的可靠性和可追溯性。
7. 校准证书:校准完成后,根据校准记录和修正值,填写校准证书,并签署确认。
四、校准结果处理1. 校准结果评定:校准结果应评定为合格或不合格。
当数字温度计的测量偏差小于国家标准规定的允许偏差时,评定为合格。
2. 校准结果使用期限:校准结果应具有使用期限,一般为一年。
数字温度指示调节仪表示值误差的校准不确定度评定规范刘锰天津市检测技术研究所内容摘要:本文完整地提供了校准实验室,温度专业中的数字温度指示调节仪表示值误差的不确定度评定规范。
并对于数字温度指示调节仪表标准不确定度、合成标准不确定度、扩展不确定度的评定以及测量不确定度的报告与表示,给予了明确的论述。
关键词:数字温度指示调节仪表、示值误差、校准、不确定度 前言中国加入WTO 以后,实验室认可工作也成为从事校准工作部门的一种发展趋势,在实验室认可过程中最为重要的环节之一是各种专业不确定度的评定工作。
一切测量结果都不可避免地具有不确定度,而不确定度是一个全新的概念, 测量不确定度是表征被测量的真值所处量值范围的评定。
我们采用当前国际通行的观点和方法,使涉及校准的技术领域和部门,可以用统一的准则对测量结果及其质量进行评定、表示和比较。
测量不确定度评定的出现不仅是不同学科之间交往的需要,也是全球市场经济发展的需要。
测量不确定度可以包括许多分量,按其数值的评定方法可以归并成两类:A 类分量可根据测量列结果的统计分布进行估计,并可用实验标准差表征;B 类分量根据经验或其它信息进行估计,并可用假设存在的近似的“标准偏差”表征。
A 类分量与B 类分量可用通常合成方差的方法合成,所得的“标准偏差”称为合成标准不确定度。
合成标准不确定度按输出量Y 的估计值y 给出的符号为)(y u c ,y 通常采用量的符号。
合成标准不确定度确定后,将其乘以给定概率p 的包含因子p k ,从而得到扩展不确定度)(y u k U c p p •=。
可以期望在p U y -至p U y +的区间内,以概率p 包含了测量结果的可能值。
p k 与y 的分布有关,当可以按中心极限定理估计接近正态分布时,p k 采用t 分布临界值(或简称t 值)。
)(eff p p t k ν=,一般采用的p 值为99%和95%。
多数情况下,采用=p 95%。
由于不确定度使测量结果中存在无法修正的部分,它反映了被测量值的真值不能肯定的误差范围的一种评定。
数字温度指示仪的校验一、实验目的:随着微电子技术的发展,国产XMZ/T系列数字显示/调节仪表日趋完善,它己在自动化测量及控制领域占有重要地位,日渐取代了传统的XCZ/T系列动圈式显示/调节仪表。
数字表可以方便地与国内外各型一次仪表、传感器、变送器配套,不仅可以实现电动、气动工业自动化系统的测量及控制。
而且可以借助仪表输出的标准信号直接实现计算机管理。
本实验依据JJG617—89数字温度指示仪计量检定规定,并结合实验教学的实际情况,要求同学亲自实施国产XMZ/T系列数字显示/调节仪表的基本技术参数校验。
二、实验内容:仪表的校验过程原则上依据“中华人民共和国国家计量检定规定JJG617—89”,同时考虑到现有设备条件及学时等情况,共实施以下6项检定:1.超范围(超出量程的10%)时有无过载符号指示2.外观检查(目测和耳听)仪表外形结构完好,仪表名称、型号、规格、测量范围、制造厂家、出厂编号、制造年月等均应有明确的标记。
仪表倾斜时内部不应有零件松动的响声3.通电检查①显示能力检查:接通电源后,按下列程序改变输入信号。
观察每位数字的变化:O O O O——O O ××O O××——O O ××O O××——O O ××O×××——O O ××O×××——××××仪表应无叠字,亮度均匀,没有不亮、缺笔现象。
②符号检查输入零以下相应的电信号,仪表应出现“-”的极性符号,输入超出上限信号,超载红灯亮。
③调整上、下限温度值本仪表上下限为0—1100℃。
通过分档开关和相应电位器调整之。
4.基本误差的检定本实验采用直流毫伏发生器模拟热电偶,在标准数字电压表的监测下向被检仪表提供标准热电势输入。
由于XMT—121内臵冷端温度自动补偿电路,因此必须按图6接线以满足其工作条件并避免引入误差。
数字温度计校验规程1.0目的规范数字温度计校准的操作,确保数字温度计的校准结果真实、可靠。
2.0适用范围本规程适用于温度测量范围为(‐80~+300)℃、温度传感器外置且具有100mm 以上信号传输线缆(测量杆)的以数字形式显示被测温度值的数字温度计(以下简称温度计)的校准和使用中检验。
3.0权责工程设备部:负责按本规程执行数字温度计的校准及校准记录的管理。
4.0定义4.1 温度计由温度传感器和指示仪表所组成,用于温度测量。
4.2 温度传感器主要有热电偶、热电阻、半导体温度传感器、集成温度传感器等。
4.3 温度计的基本工作原理如下:传感器感受被测温度的变化输出一个电信号值,经信号处理后由数字显示器指示出被测温度值。
5.0内容5.1计量性能要求5.1.1示值误差:Δt=±a%F.S.;式中:Δt—温度计示值的最大允许误差(℃);a—准确度等级,它常选用的选取值为0.1、0.2、0.5、1.0,也可按照制造厂的规定;F.S.—仪表的量程,即测量范围上、下之差(℃)。
5.1.2回差:温度计的回差应不大于最大允许误差的绝对值。
5.2外观5.2.1温度计外形结构完好,产品的名称、型号规格、准确度等级或允许基本误差、测量范围、制造厂名或商标、出厂编号、制造年月、计量器具制造许可证及编号等应有明确的标记。
5.2.2温度计的数字显示器应显示清晰、无缺笔划、闪烁等影响读数的缺陷,数字显示不应出现间隔跳动的现象,小数点、极性和过载的状态显示应正确。
5.3校准条件5.3.1标准器从提高校准能力出发,标准仪器及配套设备引入的扩展不确定度与被校温度计最大允许误差绝对值相比应尽可能小。
选用标准器如下:二等标准水银温度计(‐30~+300)℃,过程校准仪。
配套设备如下:恒温槽。
5.3.2环境条件环境温度:(20±5)℃;环境湿度:45%~75%;除地磁场外无其他外界电磁干扰;无腐蚀性气体。
5.4校准项目和校准方法5.4.1外观检查温度计的外观,标志应符合5.2.1的要求。
数字温度计校准安全操作及保养规程数字温度计是一种非常常见的温度测量仪器,使用在各种实验室、医院、工厂和日常生活中。
在需要准确测量温度时,数字温度计的使用非常方便、快速和精确。
然而,如何正确地校准数字温度计,使用以及保养是非常重要的,这样可以保证数字温度计的准确性和安全性。
本文将详细介绍数字温度计校准、使用和保养的规程和注意事项。
数字温度计校准数字温度计在出厂时大多已经校准,但在长时间使用后,经过运输、摔打、磕碰等因素影响,可能会导致数字温度计的准确性下降。
因此,定期对数字温度计进行校准是非常必要的。
校准前准备在开始校准数字温度计之前,请先查阅数字温度计的说明书,了解数字温度计的使用和校准方法,以及校准的正常范围和可接受误差范围。
校准步骤1.为数字温度计预留时间:校准数字温度计前,应先将数字温度计放置在环境温度下稳定30分钟以上。
2.校准器材:确定你将使用的标准温度计,并检查它是否已经校准。
如果标准温度计需要校准,请先校准它。
3.测量范围:请根据数字温度计说明书中的指导,选择一种常见的温度测量范围,连接数字温度计和标准温度计,并将它们放置在同一个环境下。
4.正式校准:等待数字温度计和标准温度计分别稳定约15-20分钟,然后进行校准。
校准过程中,把数字温度计和标准温度计置于同一温度范围内,然后按照数字温度计说明书中的方法调整数字温度计,使其显示与标准温度计的读数相同。
如果两者之间的差异较大,需要重复步骤3到步骤4,直到达到合适的校准结果。
5.校准记录:完成后,请记录数字温度计和标准温度计的读数,记录日期,记录用户和校准器的名称。
将记录保存至工作记录本或电脑文件中,以检查温度计的误差是否超出可接受范围。
数字温度计使用数字温度计的使用不仅需要注意测量范围、有效期和使用方法,还需要注意以下内容:1.温度范围:将数字温度计用于正确的温度范围内,以保证其准确性和安全性。
如果使用时超出了数字温度计的温度范围,则可能导致错误读数或损坏数字温度计。
数字温度指示调节仪检定规程数字温度指示调节仪是一种常见的温度测量和控制设备,广泛应用于工业、医疗、环境监测等领域。
为了确保数字温度指示调节仪的测量精度和稳定性,对其进行定期的检定十分重要。
下面将介绍数字温度指示调节仪的检定规程,以便广大用户能正确操作和维护温度指示调节仪。
一、检定器具准备检定数字温度指示调节仪之前,首先需要准备好相应的检定器具,包括标准温度计、热源、冷源等。
这些器具需要具备较高的精度和稳定性,以确保检定结果的可靠性。
二、环境条件检查在进行数字温度指示调节仪的检定之前,需要对检定环境进行检查。
确保环境温度、湿度等参数符合检定要求,以避免环境因素对检定结果的影响。
三、仪器外观检查对数字温度指示调节仪的外观进行检查,包括外壳是否有变形、表盘是否完好等。
检查并记录下来,以便后续对比。
四、检定前准备在进行数字温度指示调节仪的检定之前,需要进行一系列的准备工作。
首先,将标准温度计放入与待检定温度指示调节仪相同的环境中,保证两者都能达到稳定状态。
其次,根据待检定温度指示调节仪的测量范围,准备相应的热源和冷源,确保能够提供稳定的温度。
五、检定过程在进行数字温度指示调节仪的检定过程中,首先进行零点校准。
将温度指示调节仪置于室温中,确保读数为零。
如果读数不为零,需要根据调节指南进行校准。
接下来,对数字温度指示调节仪进行测量检定。
利用热源和冷源,分别对待检仪器进行高温和低温测量。
同时,使用标准温度计进行相同温度点的测量。
记录下待检定仪器和标准温度计的读数,并进行比对。
如果存在差别,需要根据差别大小进行修正或校正。
六、检定结果处理完成检定后,需要对检定结果进行处理。
根据待检定仪器和标准温度计的测量差异,计算出其测量误差。
如果误差超出规定范围,则需要进行调整或修理。
同时,将检定结果记录并归档,以备未来参考。
七、检定报告根据检定结果,编写出详细的检定报告。
报告应包括检定仪器的型号、规格、检定日期、检定环境条件、测量误差等详细信息,并加上签字盖章等必要的鉴定标记。
2.数字温度指示调节仪基本误差的测量不确定度的评定(热电偶)1、概述(1)测量依据:JJG 617-1996《数字温度指示调节仪检定规程》(2)测量方法:用输入基准法,从下限开始增大输入信号(上行程时),分别给仪表输入各被检点温度所对应的标称电量值,读取仪表相应的指示值,直至上限;然后减小输入信号(下行程时),分别给仪表输入各被检点温度所对应的标称电量值,读取仪表相应的指示值,直至下限。
下限值只进行下行程的检定,上限值只进行上行程的检定。
同样的方法重复测量一次,取二次测量中误差最大的作为该仪表的最大基本误差。
本次测量所用的标准器为0.05级的直流电位差计。
下面以一台测量范围为(0~1200)℃、准确度等级为0.5级、分辨力为1℃、分度号为K 的数字温度指示调节仪在检定点1200℃时为例进行分析评定。
2、评定模型 (1)数学模型y =T -(t+e )式中:y ——被检仪表换算成温度值的基本误差(℃);T ——被检仪表显示的温度值(℃);t ——标准器输入的电量值所对应的被检温度值(℃);e ——具有参考端温度自动补偿的仪表,补偿导线20℃时的修正值(℃)。
(2)灵敏系数T 的灵敏系数:c 1=T y ∂∂/=1 t 的灵敏系数:c 2=t y ∂∂/=-1 e 的灵敏系数:c 3=e y ∂∂/=-13、不确定度来源分析(1)输入量T 标准不确定度u (T )引起的不确定度分量u 1(y )。
标准不确定度u (T )的主要来源:a )检仪表的示值重复性引入的标准不确定度u (T 1)b )冰点不准引入的标准不确定度u (T 2)c )环境温度不符合要求引入的标准不确定度u (T 3)(2)输入量t 标准不确定度u (t )引起的不确定度分量u 2(y )。
标准不确定度u (t )的主要来源:a )标准仪器示值引入的标准不确定度u (t 1)b )环境温度不符合要求引入的标准不确定度u (t 2)(3)输入量e 标准不确定度u (e )引起的不确定度分量u 3(y )。
数字温度计校准规范数字温度计是一种广泛应用于实验室、生产现场和日常生活中的温度测量仪器。
为了确保数字温度计的测量准确性和可靠性,需要进行定期的校准。
本文将介绍数字温度计校准的规范,包括校准的目的、方法、周期和注意事项。
一、校准的目的数字温度计校准的目的主要包括:1. 确保测量准确性:通过校准,确保数字温度计的测量结果准确可靠,满足测量精度要求。
2. 检查仪器性能:校准过程中,检查数字温度计的各项性能指标,如温度范围、分辨率、稳定性等,确保其正常工作。
3. 提高测量一致性:校准可以提高数字温度计之间的测量一致性,减少测量误差。
二、校准的方法数字温度计校准通常采用以下方法:1. 比较法:将数字温度计与标准温度计或温度校准器进行比对,通过比较测量结果,确定数字温度计的校准系数。
2. 绝缘法:利用绝缘材料将数字温度计与热源隔离,通过测量绝缘材料两侧的温度差异,确定数字温度计的校准系数。
3. 热电偶法:使用热电偶作为标准温度传感器,与数字温度计进行比对校准。
三、校准的周期数字温度计校准的周期根据使用环境和测量精度要求来确定,一般建议以下周期进行校准:1. 实验室环境:每年至少校准一次。
2. 生产现场:每半年至少校准一次。
3. 日常使用:根据使用频率和精度要求,适当调整校准周期。
四、校准的注意事项在进行数字温度计校准时,需要注意以下事项:1. 选择合适的校准方法:根据数字温度计的类型和精度要求,选择合适的校准方法。
2. 校准环境要求:校准应在恒温、恒湿、无尘、无干扰的环境中进行的,确保校准的准确性。
3. 校准设备的准备:校准前应确保校准设备的准确性和可靠性,必要时进行校准或检定。
4. 校准记录:校准过程中应详细记录校准数据、校准系数和校准日期等信息。
5. 校准后的验证:校准完成后,应对数字温度计进行验证,确保校准效果满足要求。
总之,数字温度计校准是确保测量准确性和可靠性的重要环节。
通过定期校准,可以提高数字温度计的测量精度,满足不同场合的测量需求。
《数字温度指示调节仪检定规程》JJG617-1996一、概述 (2)二、技术要求 (2)三、检定条件 (7)四、检定项目和检定方法 (8)五、检定结果的处理和检定周期 (18)六、名词及定义 (19)本规程适用于新制造、使用中和修理后的与热电偶或热电阻配用,并具有模拟一数字转换器的数字温度指示及指示调节仪的检定。
也适用于以直流电流、电压和电阻作为模拟电信号输人的数字指示及指示调节仪的检定。
数字温度指示及指示调节仪(以下简称仪表)包括台式、盘装式和便携式的仪表。
一、概述仪表配热电偶或热电阻用以测量温度,辅以相应的执行机构组成温度控制系统。
接受标准化模拟直流电信号或其他产生电阻变化的传感器的信号就可以测量和控制其他物理量。
图1数字温度指示调节仪原理框图不带微处理器的仪表,通常用运算放大器和中、大规模集成电路来实现;带微处理器的仪表,是借助软件的方式来实现原理框图中的有关功能。
控制模式的信号输出可分为两大类:断续的(继电器触点等开关量信号)和连续的(如:0~10mA和4~20mA等直流电信号)。
按调节规律,通常有位式、时间比例、比例积分微分(PID)等。
二、技术要求(一)仪表指示部分1外观1.1仪表的外形结构应完好。
仪表的名称、型号、规格、测量范围、分度号、制造厂名或商标、出厂编号、制造年月等均应有明确的标记。
1.2仪表外露部件(端钮、面板、开关等)不应松动、破损;数字指示面板不应有影响读数的缺陷。
1.3仪表倾斜时内部不应有零件松动的响声。
1.4各开关、旋钮在规定的状态时,应具有相应的功能和一定的调节范围。
1.5仪表显示值应清晰、无叠字、亮度应均匀,不应有不亮、缺笔画等现象;小数点和极性、过载的状态显示应正确。
2绝缘电阻在环境温度为15~35℃,相对湿度45%~75%的条件下,仪表的电源、输人、输出、接地端子(或外壳)相互之间(输人端子与输出端子间不隔离的除外)的绝缘电阻应不低于20兆欧。
3绝缘强度在环境温度为15~35℃,相对湿度45%~75%的条件下,仪表的电源、输人、输出、接地端子(或外壳)相互之间(输人端子与输出端子间不隔离的除外)施加表1所规定的试验电压,保持1min应不出现击穿或飞弧现象。
陕西XXXX技术有限公司数字温度指示调节仪检定/校准结果测量不确定度评定报告编制:审核:批准:2020年06月06日检定/校准结果测量不确定度评定报告一、概述1、预评估对象:数字温度指示调节仪,C4180334040(北京汇邦)2、检定方法:JJG 619-1996《数字温度指示调节仪》3、检定项目:示值误差4、检定环境:温度21℃;湿度52%RH5、检定用计量标准器:多功能校验仪 二、测量结果不确定度的评定(一)、配热电阻类数字温度指示调节仪 1、检定方法及原理按JJG617-1996《数字温度指示调节仪检定规程》要求,按“输入基准法”进行测量,所使用的标准器为PR231B-2型多功能校验仪。
被测对象为分辨力为1℃的仪表:规格为Pt100分度、测量范围为(-199~600)℃、最大允许误差△d =±0.2%FS=±1.6℃。
2、 数学模型s d t t t -=∆式中:△t ———仪表的示值误差; t d ———仪表的显示值;t s ———标准器电阻示值对应的温度值3、输入量的标准不确定度评定3.1 输入量t d 的标准不确定度)(d t u 的评定输入量t d 的 不确定度来源主要有两部分:测量重复性和仪表的分辨力。
3.1.1 测量重复性导致的标准不确定度)(1d t u)(1d t u 可以用“示值基准法”在同一温度点上通过连续多次测量得到测量列,采用A类方法进行评定。
不同分辨力的仪表具有不同的测量重复性。
按照上述方法我们对本次评定所使用的分辨力为1℃ 在200℃点进行连续10次测量得到如下结果:200℃、199℃、199℃、199℃、199℃、199℃、199℃、199℃、199℃、199℃。
其平均值;d t = 199.1℃单次实验标准偏差为: ℃32.01)(12=--=∑=n t ts ni d di任选3台同类型仪表分别在量程的10%、50%、90%附近进行重复条件下的连续10次测量,共得到9组测量列。
目的:本规程规定了数字温度指示调节仪表检定程序。
责任:由工程部制订、审核,质量保证部批准并颁发,工程部计量室执行。
范围:本规程适用于与热电偶或热电阻配用,并具有模拟—数字转换的数字温度指示及指示调节仪的检定。
定义:被检仪表是一个由与热电偶或热电阻配用用以测量温度,辅以相应的执行机构组成的温度控制系统。
内容:1. 计量器具检定的技术要求1.1外观1.2绝缘电阻当环境温度为15℃—35℃,相对湿度为45—75%时,仪表输入端子与仪表外壳、电源端子与仪表外壳、输入端子与电源端子间的绝缘电阻均不应小于20兆欧。
1.3指示基本误差仪表的基本误差采用含有准确度等级的表达方法Δ=±α%F*S式中:Δ—允许基本误差;α—准确度等级; F*S---仪表的量程1.4分辨力修理后的仪表必须进行该项检定,且符合该仪表的要求。
1.5稳定度误差稳定度误差的显示值波动量不大于其分辨力。
短时间示值漂移,1小时内不大于允许基本误差的四分之一。
2. 检定条件2.1检定用的标准设备:选用SR501标准直流电压信号源,其精度为0.001级;0—50℃二等标准水银温度计;0.01级直流电阻箱;补偿导线;分辨率为0.1秒,误差小于±1秒/天的秒表;兆欧表;220伏、1千瓦交流稳压电源一台。
2.2环境条件:环境温度:20±5℃,相对湿度:45—75%除地磁场外,在仪表周围应无其它外磁场的影响存在。
3. 检定的项目及检定方法3.1外观检查:参照本规程第二条3.2绝缘电阻的检定:仪表电源开关处于接通位置(外电源应切断),用导线将电源端子及信号端子分别短接,用兆欧表进行测量,绝缘电阻应不小于20兆欧。
3.3通电项目检定铜导线铜导线℃。
检定点的选择不低于5点,一般应选择包括上下限在内的,原则上均匀的整十或整百摄氏度点。
用增加输入信号的办法,找出各被检测点附近转换点的值,直至上限:然后减少输入信号进行下行程的检定,找出各被检测点附近转换点的值直至下限值。
数字温度计校准规范1范围本规范适用于测量范围在(-60~300)℃,采用热电阻、热电偶、测温热敏电阻或其它半导体类测温传感器的数字温度计的首次校准、后续校准和使用中校准。
2术语2.1测温热敏电阻电阻值随温度呈指数变化的多晶半导体材料制成的用于温度测量的感温元件。
2.2分度值对应两相邻标尺标记的两个值之差。
3概述数字温度计一般有测温指示和控温两部分共同组成或单独组成。
测温系统是根据传感器随温度而变化的特性,经相应的电路处理后,在指示仪表显示出相应的温度,而达到测温的目的。
4计量性能要求最大允许误差应符合表1的规定表1凡表中未列出的数字温度计的示值允许误差以生产厂说明书给出的指标为准。
5通用技术要求5.1数字温度计应标有产品的名称、型号、测量范围、制造厂名、出厂编号、出厂日期及表示温度的符号“℃”标志及分度值。
5.2传感器应完好,引线、接插件必须接触良好,焊接牢固。
传感器所用保护管材料应能承受相应的使用温度。
5.3显示值应清晰,数码显示应无叠字、亮度应均匀,不应有不亮、缺笔画等现象;小数点和表示正、负温度状态的符号及过载状态的显示应正确。
6计量器具控制计量器具控制包括首次校准、后续校准和使用中校准。
6.1校准条件6.1.1校准设备校准标准器与配套设备见表2表2校准标准器与配套设备6.1.2环境条件校准环境温度:(15~35)℃;湿度<80%RH。
6.2校准项目校准项目见表2表3校准项目6.3校准方法6.3.1外观用目力观察,应符合5.1条的要求。
6.3.2示值误差的校准6.3.2.1校准点:对于首次校准的数字温度计,校准点应均匀分布在整十或整百温度点上(包括测量上、下限),不得少于5点(也可根据用户要求增加校准点,但校准点应选择在主分度线上或整十整百温度点上)。
6.3.2.2数字温度计在后续校准或使用中校准时,校准点应均匀分布在整十或整百温度点上(包括测量上、下限),不得少于3点(也可根据用户要求增加校准点,但校准点应选择在主分度线上或整十整百温度点上)。
数字温度指示调节仪检定规程《数字温度指示调节仪检定规程》JJG617-1996一、概述 (1)二、技术要求 (2)三、检定条件 (7)四、检定项目和检定方法 (8)五、检定结果的处理和检定周期 (17)六、名词及定义 (18)本规程适用于新制造、使用中和修理后的与热电偶或热电阻配用,并具有模拟一数字转换器的数字温度指示及指示调节仪的检定。
也适用于以直流电流、电压和电阻作为模拟电信号输人的数字指示及指示调节仪的检定。
数字温度指示及指示调节仪(以下简称仪表)包括台式、盘装式和便携式的仪表。
一、概述仪表配热电偶或热电阻用以测量温度,辅以相应的执行机构组成温度控制系统。
接受标准化模拟直流电信号或其他产生电阻变化的传感器的信号就可以测量和控制其他物理量。
图1数字温度指示调节仪原理框图不带微处理器的仪表,通常用运算放大器和中、大规模集成电路来实现;带微处理器的仪表,是借助软件的方式来实现原理框图中的有关功能。
控制模式的信号输出可分为两大类:断续的(继电器触点等开关量信号)和连续的(如:0~10mA和4~20mA等直流电信号)。
按调节规律,通常有位式、时间比例、比例积分微分(PID)等。
二、技术要求(一)仪表指示部分1外观1.1仪表的外形结构应完好。
仪表的名称、型号、规格、测量范围、分度号、制造厂名或商标、出厂编号、制造年月等均应有明确的标记。
1.2仪表外露部件(端钮、面板、开关等)不应松动、破损;数字指示面板不应有影响读数的缺陷。
1.3仪表倾斜时内部不应有零件松动的响声。
1.4各开关、旋钮在规定的状态时,应具有相应的功能和一定的调节范围。
1.5仪表显示值应清晰、无叠字、亮度应均匀,不应有不亮、缺笔画等现象;小数点和极性、过载的状态显示应正确。
2绝缘电阻在环境温度为15~35℃,相对湿度45%~75%的条件下,仪表的电源、输人、输出、接地端子(或外壳)相互之间(输人端子与输出端子间不隔离的除外)的绝缘电阻应不低于20兆欧。
数字温度指示调节仪检定标准规程《数字温度指示调节仪检定规程》JJG617-1996一、概述 ................................................................. 错误!未定义书签。
二、技术要求 ......................................................... 错误!未定义书签。
三、检定条件 ......................................................... 错误!未定义书签。
四、检定项目和检定方法 ..................................... 错误!未定义书签。
五、检定结果的处理和检定周期 ......................... 错误!未定义书签。
六、名词及定义 ..................................................... 错误!未定义书签。
本规程适用于新制造、使用中和修理后的与热电偶或热电阻配用,并具有模拟一数字转换器的数字温度指示及指示调节仪的检定。
也适用于以直流电流、电压和电阻作为模拟电信号输人的数字指示及指示调节仪的检定。
数字温度指示及指示调节仪(以下简称仪表)包括台式、盘装式和便携式的仪表。
一、概述仪表配热电偶或热电阻用以测量温度,辅以相应的执行机构组成温度控制系统。
接受标准化模拟直流电信号或其他产生电阻变化的传感器的信号就可以测量和控制其他物理量。
图1数字温度指示调节仪原理框图不带微处理器的仪表,通常用运算放大器和中、大规模集成电路来实现;带微处理器的仪表,是借助软件的方式来实现原理框图中的有关功能。
控制模式的信号输出可分为两大类:断续的(继电器触点等开关量信号)和连续的(如:0~10mA和4~20mA等直流电信号)。
按调节规律,通常有位式、时间比例、比例积分微分(PID)等。
标准操作规程题目:数字温度指示调节仪的检定颁发部门:质量保证部制定人:日期:审核人:日期:批准人:日期:分发部门:质量保证部(2)一、目的确保数字温度指示调节仪检定的准确性。
二、适用范围数字温度指示调节仪的检定。
三、职责计量室人员负责数字温度指示调节仪的检定。
四、内容(一)外观要求1、仪表的外形结构应完好,仪表的名称、型号、规格、测量范围、分度号、制造厂名或商标、出厂编号、准确度等级、分辨率、制造年月等均应有明确的标记,并填写在检定原始记录上,还应将校验室的温度、湿度也作好记录。
2、仪表外露部件(端钮、开关、面板等)不应松动、破损;数字指示面板不应有影响读数的缺陷。
3、仪表倾斜时内部不应有零件松动的声响。
(二)环境条件实验室温度:(20±5)℃相对湿度:45%~75%(三)动力条件1、仪表的供电电源:电压变化不超过额定值的±1%,频率变化不超过额定值的±1%。
2、除地磁场外,无影响仪表正常检定的外磁场。
(四)按不同分度的仪表连接相应的连线1、检查各开关、旋钮在规定的状态时应具有相应的功能。
2、仪表显示值应清晰,无叠字、亮度均匀,不应有不亮、缺笔画等现象,小数点位置应正确。
3、对具有测量负温度范围的仪表,输入负温度信号时,应有“一”极性显示。
4、超范围输入时,应有显示过载的状态或符号。
5、设定值调整器应能使设定值稳定在设定范围的任意点上。
(五)基本误差的检定1、接通电源后,按生产厂规定的时间预热,如果没有明确规定,一般预热15min,具有参考端温度自动补偿的仪表可预热30min,然后进行基本误差的检定。
2、对具有外部“调零”及“调满度”的仪表,允许在预热后进行预调,但在检定过程中不允许再调。
3、检定点应不少于5点,一般应选择包括上、下限值在内的,原则上均匀的整十或整百摄氏度点。
4、用输入被检点标称电量值法,分别给仪表输入各被检点温度所对应的标称电量值,读取仪表相应的指示值,直至上限;然后减小输入信号,读取仪表相应的指示值,直至下限。
数字温度计校准规范数字温度计校准规范是指对数字温度计进行准确校准的一系列步骤和要求。
以下是一个详细精确的数字温度计校准规范:1. 校准设备准备:准备一台已经通过国家计量认证的标准温度计作为参考设备,确保其准确性和稳定性。
同时,确保校准设备和参考设备的测量范围相匹配。
2. 校准环境准备:校准应在稳定的环境条件下进行,确保室温稳定且没有干扰源。
避免直接阳光照射、空气流动和其他可能影响温度测量的因素。
3. 校准点选择:选择一系列不同温度的校准点,覆盖数字温度计的整个测量范围。
校准点应包括低温、中温和高温,以确保全面校准。
4. 校准程序:按照以下步骤进行校准:a. 将参考设备置于校准点温度下,并等待其稳定。
b. 使用参考设备测量校准点的温度,并记录结果。
c. 使用数字温度计测量同一校准点的温度,并记录结果。
d. 比较数字温度计的测量结果与参考设备的测量结果,计算它们之间的误差。
e. 如果误差在可接受范围内,将其记录为校准结果;如果误差超出可接受范围,进行校准调整。
f. 重复以上步骤,直到所有校准点都被处理。
5. 校准记录:将每个校准点的测量结果和误差记录在校准记录表中。
确保记录包括校准日期、校准人员和校准设备的相关信息。
6. 校准结果评估:根据校准记录和误差分析,评估数字温度计的准确性和稳定性。
如果数字温度计的误差在可接受范围内,可以认为它是准确可靠的。
7. 校准周期:根据数字温度计的使用情况和要求,确定校准周期。
通常情况下,数字温度计应定期进行校准,以确保其准确性和可靠性。
总之,数字温度计校准规范包括校准设备准备、校准环境准备、校准点选择、校准程序、校准记录、校准结果评估和校准周期等步骤和要求,以确保数字温度计的准确性和可靠性。
《数字温度指示调节仪检定规程》JJG617-1996一、概述 (2)二、技术要求 (2)三、检定条件 (7)四、检定项目和检定方法 (8)五、检定结果的处理和检定周期 (18)六、名词及定义 (19)本规程适用于新制造、使用中和修理后的与热电偶或热电阻配用,并具有模拟一数字转换器的数字温度指示及指示调节仪的检定。
也适用于以直流电流、电压和电阻作为模拟电信号输人的数字指示及指示调节仪的检定。
数字温度指示及指示调节仪(以下简称仪表)包括台式、盘装式和便携式的仪表。
一、概述仪表配热电偶或热电阻用以测量温度,辅以相应的执行机构组成温度控制系统。
接受标准化模拟直流电信号或其他产生电阻变化的传感器的信号就可以测量和控制其他物理量。
图1数字温度指示调节仪原理框图不带微处理器的仪表,通常用运算放大器和中、大规模集成电路来实现;带微处理器的仪表,是借助软件的方式来实现原理框图中的有关功能。
控制模式的信号输出可分为两大类:断续的(继电器触点等开关量信号)和连续的(如:0~10mA和4~20mA等直流电信号)。
按调节规律,通常有位式、时间比例、比例积分微分(PID)等。
二、技术要求(一)仪表指示部分1外观1.1仪表的外形结构应完好。
仪表的名称、型号、规格、测量范围、分度号、制造厂名或商标、出厂编号、制造年月等均应有明确的标记。
1.2仪表外露部件(端钮、面板、开关等)不应松动、破损;数字指示面板不应有影响读数的缺陷。
1.3仪表倾斜时内部不应有零件松动的响声。
1.4各开关、旋钮在规定的状态时,应具有相应的功能和一定的调节范围。
1.5仪表显示值应清晰、无叠字、亮度应均匀,不应有不亮、缺笔画等现象;小数点和极性、过载的状态显示应正确。
2绝缘电阻在环境温度为15~35℃,相对湿度45%~75%的条件下,仪表的电源、输人、输出、接地端子(或外壳)相互之间(输人端子与输出端子间不隔离的除外)的绝缘电阻应不低于20兆欧。
3绝缘强度在环境温度为15~35℃,相对湿度45%~75%的条件下,仪表的电源、输人、输出、接地端子(或外壳)相互之间(输人端子与输出端子间不隔离的除外)施加表1所规定的试验电压,保持1min应不出现击穿或飞弧现象。
4基本误差仪表的允许基本误差可有三种绝对误差的表示方式。
4.1用含有准确度等级的表示方式△=±a%FS (1)式中:△—允许基本误差(℃)(应化整到末位数与分辨力相一致);a'—准确度等级。
选取数为0.1,0.2,(0.3),0.5,1.0;FS—仪表的量程,即测量范围上、下限之差(℃)。
4.2用与仪表量程及分辨力有关的表示方式△=±(a'%FS+b) (2)式中:b—仪表显示的分辨力(℃):a—除量化误差以外的最大综合误差系数。
选取数与a相同。
只有当b不大于 0.1 a'%FS时,a’才可以作为准确度等级。
4.3用允许的温度误差值表示方式△=±N式中:N—允许的温度误差值(℃)。
5分辨力仪表读数在末位上变化一个计数顺序所对应的输人变化值(换算成相应的温度值)应符合下列要求:5.1当b>0.2a%FS时,应不超过︱1士0.3︱b;下限值小于℃的仪表,则0℃点上应不超过︱2士0.6︱b。
5.2当0.1a%FS<b≤0.2a%FS时,应不超过︱1士0.5︱b;下限值小于0℃的仪表,则0℃点上应不超过︱2士1.0︱b。
5.3 b≤0.1a%FS的仪表,可不进行该项目的检定。
6稳定度误差6.1显示值的波动6.1.1仪表不允许作间隔计数顺序的跳动。
6.1.2显示值的波动量一般不能大于其分辨力,而对于分辨力很高的仪表(b<0.1a%FS),波动量也不能大于两个分辨力。
波动量以波动偏离波动中值的大小来衡量。
6.2短时间示值漂移,1h内示值漂移不能大于允许基本误差的1/4。
7连续运行仪表在24连续工作后,其基本误差仍应符合第4条的要求。
(二)仪表位式控制部分8设定点误差8.1模拟方式设定的仪表,其设定点误差zt应不超过式(4)的要求。
△1=士a1%FS (4)8.2数字方式设定的仪表,其设定点误差a,应不超过式(5)的要求。
△1=士(a1%FS+b) (5)8.3数字方式设定的仪表,其设定值能够测量的,则可以用设定点偏差来表征仪表控制点的偏离程度,其允许值的表示方式同式(5)。
8.4设定点的最大综合误差系数a:通常与a,a′相等。
9切换差9.1切换差一般应不大于a1%FS;量程大于1000℃的仪表,应不大于0.5a1%FS。
9.2切换差可调的仪表,应满足切换差调整范围的要求;有切换差设定标度值的仪表,除制造厂另有规定外,其设定值的允差一般不超过切换差设定值的士25%。
(三)仪表时间比例控制部分10设定点误差10.1模拟方式设定的仪表,其设定点误差乙:应不超过式(6)的要求:△2=士a2%FS(6)10.2数字方式设定的仪表,其设定点误差乙:应不超过式(7)的要求:△2=士(a2%FS+b) (7)10.3数字方式设定的仪表,其设定值能够测量的,则可以用设定点偏差来表征仪表控制点的偏离程度。
其允许值的表示方式同式(7)。
10.4设定点的最大综合误差系数a2通常与a、a′相等。
11比例带11.1比例带是固定值的仪表,其额定值通常有4%、10%、20%。
实际的比例带应在(1士0.25)P尸范围内;小于10%的,实际的比例带应在(1士0.5)P尸范围内(P为额定比例带)。
具有比例带范围值的仪表,实际比例带应在该范围之内。
11.2比例带可调的仪表,实际比例带的上、下限应能覆盖可调范围,具有比例带设定标度值的仪表,实际比例带与比例带设定值的偏差,一般不超过设定值的1/4;小于10%的比例带,最多不超过设定值的1/212零周期12.1零周期是固定值的仪表,其额定值通常有2.5s,5s,10s,20s,30s,40s,50s,60s八种。
小于10s(含10s )的实际零周期应在(1土0.5)T0范围内;大于20s(含20s)的实际零周期应在(1士0.25)T0范围内(T。
为额定零周期)。
具有零周期范围值的仪表,实际零周期应在该范围之内。
12.2零周期可调的仪表,实际零周期的上、下限应能覆盖可调范围。
具有零周期设定标度值的仪表,实际零周期与零周期设定值的偏差(除制造厂另有规定外)一般不超过设定值的1/4;小于10s的零周期,最多不超过设定值的1/2。
13手动再调具有手动再调的仪表,当偏差为零时,只改变手动再调信号,输出的时间比值ρ应能在0-1之间变化。
有手动再调功能的仪表,可不进行设定点误差的检定。
(四)仪表连续及断续(二位式)比例积分微分控制部分14静差14.1模拟方式设定的仪表其静差△3应不超过式(8)的要求。
△3=士a3%FS (8)14.2数字方式设定的仪表,其静差。
△3应不超过式(9)的要求。
△3=士(a3%FS+b) (9)14.3输出稳态时的最大综合误差系数a3通常与a,a′相等。
15输出及其输出阶跃响应15.1PID连续控制的仪表在输出负载为1kΩ(输出为0mA-10mA的仪表)或500Ω(输出为4mA-20mA的仪表)时,其输出电流为(0-10)mA,或(4-20)mA。
上限值、下限值的误差均不超过输出量程的士1%。
PID断续控制的仪表,输出端通、断(或高低电平)的时间比值ρ为0-1。
15.2仪表在开环情况下,输出的阶跃响应具有正常的比例、积分、微分输出特性。
输出特性曲线如图2所示。
图2(纵坐标中的I。
为连续输出的电流,ρ为断续输出的时间比值)16比例带16.1比例带是固定值的仪表,实际比例带应在(1士0.25)P范围内;比例带小于等于10%的应在(1士0.5)P范围内,或指定的范围内。
断续PID的仪表其允差可比连续PID的仪表扩大一倍。
16.2比例带可调的仪表,实际比例带的上、下限应能覆盖可调范围。
有比例带设定标度值的仪表,实际比例带与比例带设定值的偏差,除制造厂另有规定外,一般不超过设定值的0.5(P为5%一10%处);断续PID的仪表一般不超过设定值的4/5。
17再调时间(积分时间)T117.1再调时间固定的仪表,实际再调时间应在(1士0.5)T1,范围内,或指定的范围内。
17.2再调时间可调的仪表,实际再调时间的上、下限应能覆盖可调范围。
有再调时间设定标度值的仪表,实际再调时间与再调时间设定值的偏差,除制造厂另有规定外,一般不超过设定值的0.5(T1为2min时);断续PID控制的仪表一般不超过设定值的0.8。
18预调时间(微分时间)TD18.1预调时间固定的仪表,实际预调时间应在(1土0.5)TD 范围内,或指定的范围内。
18.2预调时间可调的仪表,实际预调时间的上、下限应能覆盖可调范围。
有预调时间设定标度值的仪表,实际预调时间与预调时间设定值的偏差,除制造厂另有规定外,一般不超过设定值的0.5(TD为1min)。
18.3断续PID榨制的仪表不讲行该项目的检定。
三、检定条件19检定设备检定仪表时所需的标准仪器及设备见表2。
选用的标准器,包括整个检定设备的总不确定度应小于被检仪表允许误差的0.2,对于0.1级的被检仪表应小于其允许误差的1/3\。
20环境条件与动力条件20.1环境温度:(20士2)℃〔0.5级、1.0级的仪表环境温度为(20士5)℃。
表220.2相对湿度:45%-75%。
20.3仪表的供电电源:电压变化不超过额定值的士1%;频率变化不超过额定值的士1%。
20.4除地磁场外,无影响仪表正常检定的外磁场。
四、检定项目和检定方法21 检定项目仪表的检定项目见表3。
表3(一)仪表指示部分的检定22外观检查按第1条中的要求用目力观察;1.4及1.5款可在基本误差和设定点误差的检定过程中观察。
23绝缘电阻的检定仪表电源开关处于接通位置,将各电路本身端钮短路,对于供电电源为(50-500)V范围内的仪表,必须采用额定直流电压为500V的绝缘电阻表(供电电源小于50V的仪表采用额定直流电压为100V的绝缘电阻表)按第3条规定的部位进行测量。
测量时,应稳定5s,读取绝缘电阻值。
24绝缘强度的检定仪表电源开关处于接通位置,将各电路本身端钮短路,按第3条规定的部位,在耐电压试验仪上进行测量。
测量时试验电压应从零开始增加,在(5-10)s内平滑均匀地升至试验电压规定值(误差不大于10%),保持1min后,平滑均匀地降低电压至零,切断试验电源。
注:为保护仪表在试验时不被击穿损坏,可使用具有报警电流设定的耐电压试验仪。
设定值一般为10mA。
使用该仪器时,以是否报警作为判断绝缘强度合格与否的依据。
25基本误差的检定25.1按规定接线25.1.1具有热电偶参考端温度自动补偿的仪表,检定时所用的标准器和接线如图3所示。
图325.1.2不具有热电偶参考端温度自动补偿的仪表(包括直流电压输人的仪表),检定时所用的标准器和接线如图4所示。