JJF 1664-2017温度显示仪校准规范-(高清版).pdf
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1、中华人民共和国国家计量技术规范J J F1 6 6 42 0 1 7温度显示仪校准规范C a l i b r a t i o nS p e c i f i c a t i o nf o rT e m p e r a t u r e I n d i c a t o r s 2 0 1 7-1 1-2 0发布2 0 1 8-0 2-2 0实施国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 发 布温度显示仪校准规范C a l i b r a t i o nS p e c i f i c a t i o nf o rT e m p e r a t u r e I n d i c a t o r sJ
2、J F1 6 6 42 0 1 7 归 口 单 位:全国温度计量技术委员会 主要起草单位:上海市计量测试技术研究院 参加起草单位:山东省计量科学研究院河北省计量监督检测院浙江省计量科学研究院 本规范委托全国温度计量技术委员会负责解释J J F1 6 6 42 0 1 7本规范主要起草人:凌彦萃(上海市计量测试技术研究院)吴建英(上海市计量测试技术研究院)参加起草人:徐兴业(山东省计量科学研究院)耿荣勤(河北省计量监督检测院)方晓琴(浙江省计量科学研究院)J J F1 6 6 42 0 1 7目 录引言()1 范围(1)2 引用文件(1)3 概述(1)4 计量特性(2)4.1 示值误差(2)4.
3、2 安全性能(2)5 校准条件(2)5.1 标准器及其他设备(2)5.2 环境条件(3)6 校准项目和校准方法(3)6.1 校准、检查项目(3)6.2 校准方法(3)6.3 数据处理原则(7)7 校准结果的表达(7)8 复校时间间隔(8)附录A 数字仪表示值误差校准不确定度评定示例(9)附录B 模拟仪表示值误差校准不确定度评定示例(1 2)附录C 原始记录表式(参考件)(1 5)附录D 偏差指示仪表测量记录(举例)(1 8)附录E 热电阻的微分电阻和热电偶的塞贝克系数(资料性)(1 9)附录F 校准证书内页格式(2 1)J J F1 6 6 42 0 1 7引 言本规范依据J J F1 0 7
4、 12 0 1 0 国家计量校准规范编写规则起草,其中测量不确定度的评定按照J J F1 0 5 9.12 0 1 2 测量不确定度评定与表示进行。目前尚未有与温度显示仪表相关的国际建议发布,只有欧盟2 0 0 7年颁布的校准指南E UR AME T/c g-1 1/v.0 1 温度校准仪校准指南(G u i d e l i n e so nt h ec a l i b r a t i o no f t e m p e r a t u r e i n d i c a t o r sa n ds i m u l a t o r sb ye l e c t r i c a l s i m u l
5、a t i o na n dm e a s u r e m e n t)可供参考,本规范等效采用了其温度显示仪表部分的校准原则、校准要求和不确定度评定。本规范为首次发布。J J F1 6 6 42 0 1 7温度显示仪校准规范1 范围本规范适用于接受热电偶、热电阻等温度传感器信号或温度变送器输出信号的温度显示仪表,包括过程测量控制系统中温度显示部分的校准。接受直流电压或电流过程信号显示的二次仪表均可参照本规范进行校准。2 引用文件本规范引用下列文件:J J G6 1 71 9 9 6 数字温度指示调节仪J J G9 5 12 0 0 0 模拟式温度指示调节仪G B/T1 6 8 3 9.11
6、9 9 7 热电偶 第1部分:分度表J B/T8 6 2 21 9 9 7 工业铂热电阻技术条件及分度表J B/T8 6 2 31 9 9 7 工业铜热电阻技术条件及分度表凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用本规范;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。3 概述温度显示仪表是一种工业过程测量仪表,又称温度二次仪表。仪表本身并不能单独测量温度,必须与温度传感器相配、接受其信号才能测量温度。仪表输入信号是一种标准化、规范性的信号,通常包括符合国际电工委员会(I E C)标准、国家标准、行业标准的热电阻、热电偶信号以及标准化(电流、电压)信号和在特定领域内公认的规范
7、化信号。仪表在与热电偶连接测量温度时,通常具有参考端温度自动补偿功能,可以不用外接冷端补偿器直接与热电偶连接。目前常用热电阻的类型有P t 1 0 0,P t 5 0 0,P t 10 0 0,C u 5 0,C u 1 0 0等,其温度与电阻值的对应关系(简称分度表,以下同)遵循J B/T8 6 2 21 9 9 7和J B/T8 6 2 31 9 9 7标准要求;常用热电偶的类型有B、S、R、K、N、E、J、T等,其温度与电势值的对应关系遵循G B/T1 6 8 3 9.11 9 9 7标准要求;仪表可接受的标准化直流电信号为电流4mA2 0mA、电压1V5V等。仪表按温度显示的特征可分为
8、数字仪表和模拟仪表两大类。数字显示方式的仪表按分辨力分类,常见的分辨力有0.1和1。模拟显示方式包括指针指示、色带指示和光柱指示三种,有全量程指示也有与设定值结合的偏差指示。仪表的输入信号可以是单一的,也可以是复合的,也可以是按说明书要求通过操作键设置的。仪表原理框图见图1。1J J F1 6 6 42 0 1 7图1 仪表原理框图4 计量特性4.1 示值误差示值误差是仪表的示值与输入的标准值之差。仪表的最大允许误差通常用量程的a%表示(其中a为准确度等级)。数字仪表的准确度等级有0.1级、0.2级、0.5级、1.0级等(见J J G6 1 71 9 9 6中第4章)。模拟仪表的准确度等级有0
9、.5级、1.0级、1.5级、2.5级和4.0级等(见J J G9 5 12 0 0 0中第4章)。4.2 安全性能对于2 2 0V交流供电的仪表在常温下金属外壳(或接地端子)与输入端子之间、金属外壳(或接地端子)与电源端子之间的绝缘电阻不小于2 0M。2 4V直流供电的仪表可不进行绝缘电阻的测量。5 校准条件5.1 标准器及其他设备校准时所需的标准仪器及配套设备可从表1中参考选择。选用的原则为:校准时由标准仪器及配套设备引入的扩展不确定度U(k=2)应尽可能小,以满足委托方对校准工作的要求。表1 参考标准器及配套设备序号仪器设备名称技术要求用途备注1直流电阻箱准确度等级:不低于0.0 2级测量
10、范围:1 84 5 0(配P t 1 0 0仪表的测量范围)模拟热电阻的输出,作为校准配热电阻仪表的标准信号源可以 用 满 足 仪表激 励 电 流 要求的 温 度 校 准仪。也 可 选 用符合 要 求 的 其他设备2J J F1 6 6 42 0 1 7表1(续)序号仪器设备名称技术要求用途备注2标准直流电压源或低电势直流电位差计3温度校准仪准确度等级:不低于0.0 5级测量范围:0mV8 0mV模拟热电偶输出准确度等级:不低于0.0 5级模拟范围:-2 0 023 0 0标准信号输出准确度等级:不低于0.0 2级直流电压:0V1 0V直流电流:0mA2 2mA模拟热电偶的输出,作为校准配热电
11、偶仪表的标准信号源作为校准接受过程信号二次仪表的标准信号源也可 选 用 符 合要 求 的 其 他设备4专用补偿导线补偿导线应与校准时的热电偶分度号相配,并经校准具有校准时仪表所处环境温度的修正值校准具有热电偶参考端温度自动补偿仪表时用的专用连线50恒温器0 恒温器的温度偏差不超过0.0 5 按图5校准仪表时用0 恒 温 器 可用冰点槽代替6专用连接导线三线制连接时,三根导线电阻之差应尽可能小。在阻值无明确规定时,可在同一根铜导线上等长度(通常不超过1m)截取三段作为连接导线仪表输入端与直流电阻箱或温度校准仪之间的连接导线7绝缘电阻表直流电压5 0 0V,1 0级测量仪表的绝缘电阻5.2 环境条
12、件环境温度:1 52 5。相对湿度:4 5%8 5%。环境条件应同时满足标准设备使用的相关要求。注:如不能满足标准器使用的环境要求,在不确定度评定时应考虑增加标准器不确定度的可能。6 校准项目和校准方法6.1 校准、检查项目a)校准项目:示值误差。b)检查项目:绝缘电阻。6.2 校准方法操作步骤:绝缘电阻的测量,示值误差的测量。3J J F1 6 6 42 0 1 7注:对于多输入的仪表,可根据委托方要求选择相应的输入信号进行示值误差的测量。6.2.1 绝缘电阻的测量用绝缘电阻表测量仪表金属外壳(或接地端子)与输入端子以及金属外壳(或接地端子)与电源端子之间的电阻,测量时应稳定5s后读数。6.
13、2.2 示值误差的测量6.2.2.1 标准器与仪表的连接标准器与仪表的连接方法如图2图7所示。选择热电阻测量温度时,根据实际使用要求选用三线制或四线制进行(R0大于5 0 0的也可选用二线制进行);选择热电偶测量温度时,具有参考端温度自动补偿功能的仪表,应选择匹配的补偿导线,与仪表输入端的连接应有良好的接触。图2 配热电阻仪表(三线制)的校准连接图图3 配热电阻仪表(四线制)的校准连接图图4 配热电偶仪表(无参考端温度自动补偿)的校准连接图图5 配热电偶仪表(具有参考端温度自动补偿)的校准连接图4J J F1 6 6 42 0 1 7图6 配热电偶仪表(具有参考端温度自动补偿)标准器用温度校准
14、仪的校准连接图图7 接受过程信号仪表的校准连接图校准前仪表应通电预热,预热时间按制造厂说明书中的规定确定,一般不少于1 5m i n。具有参考端温度自动补偿的仪表的预热时间不少于3 0m i n。6.2.2.2 数字仪表示值误差的校准方法仪表的校准点一般不少于5个,包括上限、下限在内原则上均布的整十度或百度点。也可以选择用户指定的校准点。温度信号的输入值依据相应的分度表。首先输入下限值温度对应的标称电量值,读取仪表的温度示值;然后开始增大输入信号(上行程时),分别输入各校准点温度所对应的标称电量值,并读取仪表的示值,直至上限;在输入上限温度信号并读取仪表示值后减小输入信号(下行程时),分别输入
15、各校准点温度所对应的标称电量值,并读取仪表的示值,直至下限。用同样的方法重复测量一次。热电偶输入的仪表,如果具有参考端温度自动补偿,校准时给仪表输入的信号应是被校点温度对应的标称电势值减去补偿导线修正值。取两个循环读数的平均值计算示值误差。因此,每个校准点有4个仪表示值,取4个仪表示值的平均值与校准点温度之差作为该校准点的示值误差,如式(1):t=td-t(1)式中:t 各被校点的示值误差,;td 仪表示值的平均值,;t 被校点温度值,。注:按图5接线时,示值误差的计算公式应为t=td-t+eSi。其中Si为各被校点温度的微分电势,e为补偿导线修正值。由于操作时给校准仪的输入信号为被校点温度对
16、应的标称电势值减去补偿导线修正值,从而同样得到式(1)的示值误差计算公式。在上述测量过程中对重复性最差的校准点应再继续进行三个循环的测量,合计得到1 0个显示值。按贝塞尔公式计算示值平均值的重复性si(td)=1 0i=1(tdi-td)24(1 0-1),以此5J J F1 6 6 42 0 1 7评估该校准仪测量重复性带来的不确定度。注:如已掌握并积累了被校仪表的测量重复性信息(如sp)或测量重复性限,则可以不进行上述重复性试验,直接取si(td)=sp4。分辨力为1的数字仪表,重复性通常可忽略不计。多通道的仪表,可以按相应量程逐一进行校准。当通道间的信号转换完全是通过扫描开关完成的,可以
17、将输入同铭端分别短接后进行校准,否则不能短接。6.2.2.3 模拟仪表示值误差的校准方法模拟仪表的指示标尺有全量程指示和偏差指示两种,两者的校准方法有区别:6.2.2.3.1 全量程指示仪表校准应在主刻度线上进行。校准点一般应包括上、下限值之内不少于5个点,或用户指定的校准点。校准结果应分别给出各校准点上、下行程时的示值误差。输入信号使指示指针(光柱)缓慢上升,并对准各被校刻度线中心(光段最亮),分别读取标准器的示值A1(或t1),直至上限,完成上行程的测量。在读取上限值后,减小输入信号,使指示指针(光柱)缓慢下降,并对准各被校刻度线中心(光段最亮),分别读取标准器的示值A2(或t2),直至下
18、限,完成下行程的测量。用同样的方法重复测量一次。在上述测量过程中对重复性最差的校准点应继续进行8次测量,合计得到1 0个测量值。按贝塞尔公式计算示值平均值的重复性si,以此评估该校准仪测量重复性带来的不确定度。注1:如已掌握并积累了被校仪表的测量重复性信息(如sp)或测量重复性限,则可以不进行上述重复性试验。直接取si=sp2。注2:在满足目标不确定度的条件下,比较过程中也可以采用输入被校点的标称电量值估读仪表示值的方法,在不确定度评定中应考虑估读误差引入的不确定度分量。按式(2)和式(3)分别计算各校准点上行程和下行程的示值误差:t1=(A-A1)Si-eSi,或t1=t-t1-eSi(2)
19、t2=A-A2()Si-eSi,或t2=t-t2-eSi(3)式中:t1、t2 分别为各被校点上行程和下行程的示值误差,。A 被校点温度t对应的标称电量值,mV、。t1、t2 分别为各被校点上行程和下行程时标准器各2次温度示值平均值,。A1、A2 分别为各被校点上行程和下行程时标准器各2次电量值的平均值,mV、。e 校准时环境温度下的补偿导线修正值。仅适用配热电偶并具有参考端温度自动补偿的仪表,其他仪表e=0,mV。Si 各被校点温度的微分电阻或微分电势(见附录E),/、mV/。(a)偏差指示仪表6J J F1 6 6 42 0 1 7在仪表设定温度确定的条件下,校准点为偏差指示标尺的最大正、
20、负偏差刻度线和零刻度线。设定温度一般由用户确定,否则取仪表5 0%量程附近的温度值。温度设定值确定后输入一个小于设定温度的电信号,并开始增大输入信号使指示指针(光柱)缓慢上升,并对准零及最大正偏差刻度线中心(光段最亮),分别读取标准器的示值A1(或t1);减小输入信号使指示指针(光柱)缓慢下降,并对准零及最大负偏差刻度线中心(光段最亮),分别读取标准器的示值A2(或t2)。同样条件下重复测量一次。(注:重复测量是在重新设置同一个设定温度后再次进行的上述测量过程)。在上述测量过程中对重复性最差行程的校准点应继续进行8次测量(重新设置同一设定温度),合计得到1 0个测量值。按贝塞尔公式计算示值平均
21、值的重复性si,以此评估该仪表测量重复性带来的不确定度。注:如已掌握并积累了被校仪表的测量重复性信息(如sp),则可以不进行上述重复性试验。直接取si=sp2。按式(2)和式(3)分别计算各校准点上行程和下行程的示值误差。其中,校准点的温度t为仪表的设定温度与标尺指示温度的代数和,A为该校准点温度对应的标称电量值。6.3 数据处理原则测量结果和误差计算过程中,小数点后保留的位数通常掌握的原则为:对于数字式仪表保留到分辨力的1/1 0,模拟式仪表保留到最小分度值的1/1 0。在不确定度的计算过程中,为了避免过大的修约误差,可以保留23位有效位数。但最终的扩展不确定度只能保留12位有效数字。测量结
22、果是由多次测量的算术平均值给出,其末位应与扩展不确定度的有效位数对齐。数字式仪表测量结果末位一般与仪表分辨力一致。7 校准结果的表达校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息:a)标题:“校准证书”;b)实验室名称和地址;c)进行校准的地点(如果与实验室的地址不同);d)证书的唯一性标识(如编号),每页及总页数的标识;e)客户的名称和地址;f)被校对象的描述和明确标识;g)进行校准的日期,如果与校准结果的有效性和应用有关时,应说明被校对象的接收日期;h)如果与校准结果的有效性和应用有关时,应对被校样品的抽样程序进行说明;i)校准所依据的技术规范的标识,包括名称及代号;j)本次校准所
23、用测量标准的溯源性及有效性说明;7J J F1 6 6 42 0 1 7k)校准环境的描述;l)校准结果及其测量不确定度的说明;m)对校准规范的偏离的说明;n)校准证书签发人的签名、职务或等效标识;o)校准结果仅对被校对象有效的声明;p)未经实验室书面批准,不得部分复制证书的声明。其中,“本次校准所用测量标准的溯源性及有效说明”中应包括标准器的名称、型号规格、测量范围及不确定度(或准确度等级、最大允差)、有效日期等说明。“校准环境的描述”中应包括环境温度、相对湿度和供电的状况。“校准结果及其测量不确定度的说明”中应给出每个被校点温度对应的示值误差以及相应的扩展不确定度和包含因子,如各被校点的扩
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