JJG3151983直流数字电压表试行检定规程doc 19页.docx

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JJG315-1983直流数字电压表试行检定规程(doc19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

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直流数字电压表试行检定规程

 

VerificationRegulationofDCDigitalVoltmeter

 

JJG315—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。

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范围,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。

被检表应在恒温室内放置24小时以上,再对其主要技术指标进行检定。

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。

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。

信号源应为低内阻,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)%以内。

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)%以内时,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

 

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

 

影响量

标准条件

额定工作条件

标准数值或范围

偏差

组别

A

B

C

气候影响

1

2

3

4

5

6

环境温度

(℃)

20

仪表功耗≤50W±1℃

仪表功耗>50W±2℃

+5~+40

(0~+40)

-10~+40

-25~+55

相对湿度

(%)

60

±15

20~80

(无凝露)

10~90

(无凝露)

5~95

(无凝露)

大气压强

(kPa)

760

±30

600~800

460~800

460~800

阳光照射

无直接照射

 

无直接照射

无直接照射

太阳辐射加上环境温度的组合效应不使表面温度超过由环境温度为+55℃时的单独效应所产生的温度

周围空气流速

(m/s)

0~0.2

 

0~0.5

0~0.5

0~5

空气灰尘量

测不出来

 

对仪表影响可忽略不计由制造

厂规定

由制造厂规定

空气含盐量

测不出来

 

 

 

由制造厂给出经验

证的值

空气中含有

毒气体成分

测不出来

 

由制造厂规定

空气中液态水

测不出来

 

对仪表影响

可忽略不计

滴水

溅水

机械影响

工作位置

由制造厂规定

±1°

基本位置

±30°

基本位置

±30°

基本位置

±30°

通风

通风无阻

 

受到可忽略的阻碍

由于通风受阻,加上环境温度的效应,不应使表面温度超过当环境温度为+55℃通风无阻的单纯情况下的温度

振动

测不出来

 

由制造厂规定

 

冲击

测不出来

 

 

 

 

场与辐射

外电场

外电磁场

测不出来

 

 

 

 

离子辐射

测不出来

 

 

 

 

供电电源

交流电源电压

(V)

额定电压

(V)

±1%U

±10%U

(-12%~

+10%)U

(-20%~

+15%)U

供电频率

(Hz)

额定频率

(f)

±1%f

±3%f

±5%f

±10%f

波形失真(β)

0

0.05

0.05

0.1

0.1

纹波电压

(直流电源)

额定电压

U

0.1%U

0.5%U

1.0%U

5.0%U

电池供电电压

由制造厂规定

 

 

 

 

工作时间

蓄电池供电电压

由制造厂规定

 

 

 

 

连续工作时间

24h

 

≥24h

≥24h

≥24h

 

6DC—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:

Δ=±(a%Ux+b%Um)

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)。

DC—DVM是多量程仪表,不同量程有不同的准确度。

一般要求:

0.0005级、0.001级、0.002级,应有

位数字显示;

0.005级、0.01级,应有

位数字显示;

0.02级、0.05级,应有

位数字显示;

0.1级,应有

位数字显示。

 

表2直流数字电压表的级别

 

级别

年稳定误差

(Ux=Um时的相对误差)

输入电阻

零电流

0.0005

≤0.0005%

>2~10GΩ

≤(10~20)pA

0.001

≤0.001%

>1000MΩ

≤100pA

0.002

≤0.002%

>1000MΩ

≤100pA

0.005

≤0.005%

>1000MΩ

≤(2~5)×10-10A

0.01

≤0.01%

>500MΩ

≤1×10-9A

0.02

≤0.02%

>500MΩ

≤(2~5)×10-9A

0.05

≤0.05%

>100MΩ

≤1×10-8A

0.1

≤0.1%

>10MΩ

≤1×10-7A

0.2

≤0.2%

>10MΩ

≤1×10-7A

0.5

≤0.5%

>10MΩ

≤1×10-7A

1.0

≤1.0%

>10MΩ

≤1×10-7A

 

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,再进行校准并检定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),一般按常规检定项目进行,并按上述标准定级。

 

 

三、误差的检定方法

 

7DC—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:

Δ=Ux-UN

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,被检表的读数为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。

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。

 

 

图3用电位差计检定DVM

 

当电位差计输出一个标准电压UN(用其读数盘读数),被检表的显示读数的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。

当DVM的被检量程高于电位差计的测量电压时,就必须配上分压箱和稳压电源才能进行检定,如图4所示。

 

图4用标准分压箱和电位差计检定DVM

 

当可调稳压电源输出一电压,用电位差计测定值为UN,被检表的显示读数为Ux,则被检表的相对误差用百分数表示:

此方法接线比较复杂,但装置准确度高且稳定、可靠,所以常用在标准计量室进行高准确度的DVM检定。

7.3.3差值法

上面的方法是检定高准确度DVM最基本的方法,但要求电位差计准确度很高。

在没有高准确度电位差计时,可以用多档分压箱,配上一般级别的电位差计测差值的方法,如图5所示。

 

图5用差值法检定DVM

 

图中EN2为标准电池的电动势值,可根据被测电压的大小选择一只或多只标准电池串联组成,使差值电压ΔUEN2,再用电位差计测得差值ΔU。

这种测量对电位差计要求不高,电位差计最好用低电势电位差计。

则有:

UN=K(EN2+ΔU)

若被检表的显示读数为Ux,则被检表的相对误差用百分数表示:

由上式可见,在这种检定方法中保证准确度的主要因素是电动势EN2和分压系数K。

7.3.4用多档十进分压箱检定DVM

如图6所示,一个多档十进分压箱,原理上也可作为电位差计使用,如图6是将标准电池和多档分压箱相配合。

首先将开关K1掷向“1”侧,加电压使分压箱的示值等于标准电池的电动势EN。

图中E为供电电源,调节电阻R使检流计G指零。

然后将开关K1掷向“2”侧,则分压箱由其示值给出输出标准电压的大小。

DVM显示值与分压箱示值之差即为DVM的误差。

 

图6用多档分压箱检定DVM

 

另一种方式是用标准电压测量装置,将a、b两点的电压测准确并保持恒定,则多档十进分压箱可连续输出标准电压,并加到DVM的输入端,这相当于一个标准电压源。

8稳定误差的检定

DC—DVM的稳定误差一般应在各个量程进行。

检定方法与检定DC—DVM误差的方法相同,可任选一种。

但这里要求信号源的长期稳定性要高,不然信号源的变化和DVM的漂移就分不清了。

DC—DVM经预热、预调后,输入端短路,在不再调整仪表的情况下观察零位的变化。

然后输入一标准信号,观察各测试点的电压变化。

按说明书的规定和被检表的要求,可测量某一规定时间间隔内的稳定误差。

但定级检定的DVM必须做24小时的短期稳定误差和一年的长期稳定误差。

测量次数一般不少于三次。

由记录值可找出最大偏差点按稳定误差公式指标判断DVM是否合格。

9线性误差的检定

线性误差是衡量DVM质量的一项重要指标,可结合基本误差的检定一起进行。

该指标—般只在基本量程内测试,DVM误差的检定方法基本上也适用于线性误差的检定。

 

 

四、其它项目的检定和测试

 

10显示能力的测试

可在通电检查时一起进行(一般只测基本量程)。

由电压源供出直流电压信号,观察被检表能否连续变化。

现以20000序列为例说明如下:

被检点能一点不漏地作上述变化,其显示能力是好的,否则是有一定问题的。

除此之外还要检查正、负极性(尤其注意正负零位是否交替出现),小数点及过载显示能力等。

11分辨力的测试

一般只在最小量程测被检表的最高分辨力(灵敏度),可采用具有高分辨力的测量装置进行测试。

例如由信号源供给直流信号使被检DVM显示值为某一数值,同时读出测量装置的示值U1;然后微调使被检DVM读数在末位上变化一个字,再读出测量装置的示值U2。

则两次示值之差ΔU=U2-U1即为被检表的分辨力。

12输入电阻和零电流的测试

将被检DVM投入工作状态,改变输入电压,DVM测量端子的输入电压变化量ΔU与其输入电流变化量ΔI之比为工作状态下的输入电阻,用Ri表示。

依次定义可用图7接线按如下程序操作:

 

图7输入电阻和零电流的测试

 

当K1、K2处在下列位置时,分别读取被检DVM的不同指示数:

K1置于1,K2置于3时,指示值为U13

K1置于1,K2置于4时,指示值为U14

K1置于2,K2置于3时,指示值为U23

K1置于2,K2置于4时,指示值为U24

根据上述读数,可以按下列公式计算出被检表的输入电阻和零电流:

输入电阻Ri=ΔU/ΔI

其中:

ΔU=U24-U14

零电流

I0=(U14-U13)/R,R取105~107Ω

零电流也可以用微电流计进行测试。

如图8是用检流计的方法测试零电流的大小。

 

图8用检流计测零电流

 

将检流计G接在DVM的输入端,R为一分流电阻,则零电流:

I0=αCI(R+r)/R

式中α——检流计偏转格数;

R——检流计内阻;

CI——检流计灵敏度常数。

13串模干扰抑制比(SMR)的测试

SMR(NMR)测试电路如图9所示。

图中T为隔离变压器,US为交流电源,V为交流电压表。

一般应在最小量程进行测试,先在输入端加一直流电压E(如干电池等),E的电压值接近满度的1/2~1/3,并保持不变。

然后再叠加交流电压US,逐渐加大,使被检DVM有一个ΔUSm变化,记下此时所加的交流电压峰值USm。

串模干扰电压的大小应使被检表读数有明显变化,但不能超过允许电压值。

则有:

 

图9串模干扰抑制比的测试

SMR=20lgUSm/ΔUSm(dB)

 

测试中应注意:

13.1交流干扰源不宜用50Hz电网电压,最好用音频信号发生器或交流电压源。

但具有自动频率跟踪的DVM要使供电电源和干扰源为同一电源。

13.2SMR值的大小与干扰电压的频率和相位有关。

一般情况下,可取串模干扰源的频率与仪器说明书的规定值相一致。

13.3若SMR与被测直流电压大小有关,应读取最不利的直流电压时的SMR值为测量结果。

13.4加上串模干扰,若DVM的显示值不稳定,应取其中最大的偏差值。

13.5线路中电容C可用1/μF左右的云母电容。

13.6没有抗干扰能力的DVM,可不进行测试

14共模干扰抑制比(CMR)的测试

测试电路如图10所示。

 

图10共模干扰抑制比的测试

 

输入端加上一个直流电压E(使DVM显示为满刻度的1/2~2/3),然后加入共模干扰电压U0(包括直流电压和交流电压两种情况)。

逐渐增加U0使DVM指示有一个明显的ΔUcm变化为止。

电阻R为不平衡电阻,是模拟被测信号源与地之间有一定电阻所必须的。

R=1kΩ是统一规定值。

记下电压表的读数U0,那么对交流和直流共模干扰抑制比分别为:

CMR直流=20lg(U0直流/ΔU0m)(dB)

CMR交流=20lg(U0交流峰值/ΔU0m)(dB)

测试应注意:

14.1交流共模干扰源的频率可按说明书中的规定选取。

干扰电压的大小应使DVM有明显变化,但不要超过最大允许电压(包括所加的直流电压)。

14.2具有保护输入端G的DVM,应将G端接于A点。

15绝缘电阻和耐压试验

一般只测绝缘电阻,只有在用户提出要求时才进行耐压试验。

15.1绝缘电阻的测定

测定DVM的绝缘电阻可使用兆欧表(摇表)、兆欧表或伏特—微安表等。

试验电压按表3的规定,试验部位如表4的规定。

 

表3

 

被测仪表额定电压

(V)

兆欧表所加试验电压

(V)

≤100

>100~660

>660~2000

>2000

不大于绝缘强度的试验电压

 

表4

 

试验部位

试验电压

电源输入端—机壳接地端或保护端

按表3的规定

仪表输入端—机壳接地端或保护端

按表3的规定

仪表输入端和保护端—电源输入端

按表3的规定

 

所测的绝缘电阻数值应满足SJ947—75《电子测量仪器的安全要求》的规定或产品说明书的要求。

15.2耐压试验

试验部位与所列表4相同,试验电压按说明书的要求进行。

五、检定周期和检定结果的处理

16检定周期

DC—DVM损坏修复后,应进行修理检定。

新进口的或新接受的DC—DVM应首先进行验收检定,然后再投入使用。

作为标准表使用的DC—DVM应进行周期检定,检定周期一般规定为一年,但根据使用情况和实际可能性也可作适当的缩短或延长。

17有效数字和数据化整

DVM的检定和测试应有完整的原始记录,并对数据进行正确的计算和整理,得出被测仪表的测试结果。

一般常用规则为:

17.1记录测量数据时,一般只保留一位不可靠数字。

17.2检定记录的数据应先计算后化整。

化整的原则和有效数字保留的位数取决于被检表的误差和标准装置的误差。

一般应使末位数与被检表的分辨力相一致。

由于化整带来的误差一般不超过允许误差的1/5~1/3。

最后一个“0”因与测量结果有关,不能随意省去。

17.3化整后的末位数(不可靠数)一般是如下三种情况之一:

末位数是1的整数倍(即0~9之间的任何数);末位数是2的整数倍(即0~8之间的偶数);末位数是5的整数倍(即只有0和5)。

判断仪表是否超过允许误差时应以化整后的数据为准。

18检定结果的误差

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