JJF(皖) 250-2026 高压电气设备电晕放电检测用日盲型紫外成像仪校准规范
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资料介绍
(皖)
安徽省地方计量技术规范
JJF(皖)250—2026
高压电气设备电晕放电检测用日盲型紫外成像仪校准规范
Cal ibrat ion Specificat ion for Solar Bl ind Ultraviolet Imagers for
Corona DischargeDetect ion in High Voltage Electr ical Equipment
2026—01—09发布 2026—03—01实施
安徽省市场监督管理局 发 布
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高压电气设备电晕放电检测用日盲型紫外成像仪校准规范
Cal ibrat ion Specificat ion for Solar Bl ind
Ultraviolet Imagers for Corona Discharge
Detect ion in High Voltage Electr ical Equipment
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归 口 单 位 :安徽省几何量计量技术委员会
主要起草单位:安徽省长江计量所(九一 0 所)合肥综合性科学中心环境研究院安徽省计量科学研究院
参加起草单位:国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
南京谷贝电气科技有限公司
本规范委托安徽省几何量计量技术委员会负责解释
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本规范主要起草人:
赵淑君(安徽省长江计量所(九一 0 所))王 颖(安徽省长江计量所(九一 0 所))朱国婷(合肥综合性科学中心环境研究院)
蒋加平(安徽省长江计量所(九一 0 所))
石桂花(安徽省计量科学研究院)
参加起草人:
谢一鸣(国网安徽省电力有限公司电力科学研究院)
庾金保(南京谷贝电气科技有限公司)
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目 录
引 言 (II)
1 范围 ( 1)
2 引用文件 ( 1)
3 术语 ( 1)
3. 1 日盲型紫外成像仪 ( 1)
3.2 带外抑制 ( 1)
3.3 放电检测灵敏度 ( 1)
3.4 紫外/可见光图像叠加精确度 ( 1)
4 概述 ( 1)
5 计量特性 (2)
5. 1 带外抑制 (2)
5.2 紫外线检测灵敏度 (2)
5.3 放电检测灵敏度 (2)
5.4 可见光感光灵敏度 (2)
5.5 紫外/可见光图像叠加精确度 (2)
5.6 连续稳定工作时间 (2)
6 校准条件 (2)
6. 1 环境条件 (2)
6.2 测量标准及其他设备 (3)
7 校准项目和校准方法 (3)
7. 1 带外抑制 (3)
7.2 紫外线检测灵敏度 (4)
7.3 放电检测灵敏度 (5)
7.4 可见光感光灵敏度 (6)
7.5 紫外/可见光图像叠加精确度 (6)
7.6 连续稳定工作时间 (7)
8 校准结果表达 (7)
9 复校时间间隔 (7)
附录 A 带外抑制测量结果不确定度评定 ( 8)
附录 B 紫外线检测灵敏度测量结果不确定度评定 ( 13)
附录 C 可见光感光灵敏度测量结果不确定度评定 ( 16)
附录 D 校准证书内页格式 ( 18)
I
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引 言
JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059. 1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和 JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》共同构成支撑本校准规范制定的基础性系列规范。
本规范为首次发布。
II
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高压电气设备电晕放电检测用日盲型紫外成像仪校准规范
1 范围
本规范适用于高压电气设备电晕放电检测用日盲型紫外成像仪(以下简称紫外成像仪)的校准。
2 引用文件
本规范引用了下列文件:
GB/T 16697—2017 单传感器应用电视摄像机通用技术要求及测量方法
DL/T 1779—2017 高压电气设备电晕放电检测用紫外成像仪技术条件
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;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 术语
3.1 日盲型紫外成像仪 solar blind ultraviolet imager
可在日光下使用,成像波段为240nm~280nm范围内的紫外成像仪。[DL/T 1779-2017,3.2]
3.2 带外抑制 out-of-band rejection
紫外成像仪对规定的紫外工作波段以外信号的抑制能力。[DL/T 1779-2017 ,3.3]
3.3 紫外线检测灵敏度 UV detection sensitivity
在规定的检测方法和条件下,紫外成像仪可以检测到的最小紫外线强度,单位:W/cm2。 [DL/T 1779-2017 ,3.4]
3.4 放电检测灵敏度 the discharge detection sensitivity
在规定的检测方法和条件下,紫外成像仪可以观测到放电点的最小放电量,单位:pC。 [DL/T 1779-2017 ,3.5]
3.5 紫外/可见光图像叠加精确度 superposition accuracy of UV /visible images
紫外成像仪紫外线通道图像和可见光通道图像对应像素点叠加显示时的角度偏差,单位: mrad 。[DL/T 1779-2017 ,3.6]
4 概述
电晕和其他形式的放电会在紫外波段发射出紫外线。 日盲型紫外成像仪在日盲紫外波
1
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段 240nm~280nm 区间工作,具有带外抑制能力,通过图像叠加的方式,将电晕放电图像叠加至可见光图像上,经图像处理模块进行的两路视频叠加、光子计数等运算处理,完成图像的显示、存储和输出,不受日光紫外线干扰,可在日照环境下进行电晕放电检测。
图 1 紫外成像仪工作原理示意图
5 计量特性
5.1 带外抑制
平均每帧光斑点数不大于 1。
5.2 紫外线检测灵敏度
紫外线检测灵敏度优于 5×10-16 W/cm2。
5.3 放电检测灵敏度
放电检测灵敏度优于 5 pC ,10 m 距离。
5.4 可见光感光灵敏度
可见光感光灵敏度不大于 0.1 1x。
5.5 紫外/可见光图像叠加精确度
紫外线/可见光的图像叠加精确度小于 1 mrad。
5.6 连续稳定工作时间
紫外成像仪在相对标准偏差小于 10%的连续工作时间不低于 2 h。带有自动关机功能的可不校准此项。
注:校准工作不判断合格与否,上述计量特性要求仅供参考。
6 校准条件
6.1 环境条件
温度:(23±5) ℃。
2
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相对湿度:不大于 80%。
实验室内照明应使图像质量不受明显影响。
6.2 测量标准及其他设备
推荐使用表 1 所列测量标准及其他设备,允许使用满足测量不确定度要求的其他测量标准及设备进行校准。
表1 测量标准及其他设备
序号
测量标准及其他设备名称
技术要求
1
局部放电仪示波器
校准信号幅度误差不大于 1%
2
可见光光源
出光口 80%面积的亮度不均匀性≤2.0%
3
日盲紫外单色光源
波长范围:覆盖(240~280)nm ,稳定时间>15min
4
日盲紫外光、可见光混合光源
波长范围:(240~800)nm ,稳定时间>15min
5
功率计
MPE:±10%
6
衰减片组
透过率≤10-10
7
平行光管
焦距相对误差不超过±0. 1%
8
光照度计
标准级
9
清晰度测试卡
分辨率不低于 500 LW/PH ,白线或黑线的宽度应不超过特征
宽度的 ±5%
注:局部放电测试回路应符合GB/T 7354的要求。
7 校准项目和校准方法
校准前首先进行外观和功能检查,确定没有影响计量特性因素后再进行校准。
7.1 带外抑制
图 2 带外抑制校准方法示意图
在实验室内无其他紫外光照条件的环境中,将紫外成像仪正对日盲紫外单色光源,记录紫外成像仪的响应光斑点数N ,随后将光功率计放置在日盲紫外单色光源光轴处,测量光功率W 。在 240nm~280nm 波段内改变日盲紫外单色光源输出波长,选取不少于波段范围内均匀分布的 5 个波长进行测量,记录不同波长下紫外成像仪的响应光斑点数N 与光功
3
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率W 。按公式(1)计算输出光功率和紫外成像仪光子数计算成像仪的透过率:
T = NhV /W (1)
式中:
T ——透过率;
N ——光斑点数,光子;
hV ——光子能量,J;
W ——光功率,W。
拟合不同波长下的紫外成像仪透过率并得到透过率曲线。将透过率曲线T(λ)与地表夏天正午阳光光强理论值曲线 Φ(λ)相乘积分,得到紫外成像仪带外抑制性能参数( SIL ):
式中:
SIL ——带外抑制性能参数,光子/帧;
A——镜头面积,cm2 ;
λ ——光波长,nm , λ1 <280nm , λ2 >850nm;
T (λ)——透过率曲线;
Φ (λ)——阳光光强理论值曲线,光子/ cm2 /nm/s;
Δt ——紫外成像仪单帧积分时间,s/帧。
为防止可见光通道因聚焦强光损坏,测量时可在镜头前用一可见光衰减片防护(衰减片 450nm~700nm 透过率小于 1%,240nm~400nm 透过率大于 90%)。
7.2 紫外线检测灵敏度
图 3 紫外线检测灵敏度校准方法示意图
紫外线检测灵敏度校准方法如图 3 所示,实验室内照明应小于 0.0001 lx 。使用功率计在光轴处测量日盲紫外单色光源发光功率,随后放置紫外成像仪并调整,使光束落在紫外成像仪接收面中心。
开启紫外成像仪,将紫外成像仪设置为最大增益值,积分时间为 0,手动对焦至无穷远
4
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的情况下,逐渐增大衰减片透过率直至紫外成像仪能够探测到紫外信号,记录此时衰减片透过率,通过公式(3)计算出紫外线检测灵敏度值:
式中:
Sen ——紫外线检测灵敏度,W/cm2;
W ——光源发光功率,W;
d——功率计感光面直径,cm;
τ ——衰减片透过率。
7.3 放电检测灵敏度
在实验室环境中,开启紫外成像仪采集室内暗背景图像,紫外成像仪光斑点数为 0 时开始测量。此时将紫外成像仪增益设置为最大增益值的 80%,积分时间设置为 0 ,手动对焦至无穷远。
局部放电仪的针板放电间隙范围应小于等于 100 mm ,以确保放电能够正常进行。
将成像仪距放电点 10 m 处放置,通过成像仪同步观测,同时使用局部放电仪示波器对放电点进行测量,将放电点放电量由 0 pC 开始连续微量调升,直至成像仪能够观测到局部放电紫外线光斑亮点。此时示波器测得的放电量即为紫外成像仪放电检测灵敏度。
图 4 放电检测灵敏度校准方法示意图
UVI-紫外成像仪;PDO-局部放电仪示波器;S-电晕放电针板间隙;T1 ,T2-无局部放电调压装置;
Z-检测阻抗;d-观测距离;C1 、C2-测量耦合电容;R-限流电阻
5
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7.4 可见光感光灵敏度
可见光光源直射清晰度测试卡,使紫外成像仪光轴与清晰度测试卡垂直,调节测试卡与成像仪距离,使镜头能够捕捉清晰度测试卡全部定点信息。对清晰度卡进行拍摄并使用Imatest 图像质量分析软件进行图像质量分析。记录紫外成像仪拍摄图像的亮度水平分解力,即水平尺寸内人眼可分辨的垂直黑白条数。
在不变色温的情况下调节可见光光源发光强度,当成像仪输出图像的亮度水平分解力下降到一半时,将光照度计放置在清晰度测试卡正前方进行测量,此时光照度计显示的照度值即为紫外成像仪的可见光感光灵敏度。
7.5 紫外/可见光图像叠加精确度
将紫外成像仪放置在平行光管出口位置对信号成像,设置可见光通道和紫外通道的放大倍率为 1 × , 使得紫外通道和可见光通道视场相同。调节紫外成像仪增益和对焦使日盲紫外光、可见光混合光源聚焦成像清晰,十字刻线成像清晰,切换紫外成像仪显示通道,分别拍摄记录紫外通道图像与可见通道图像。
图 5 紫外/可见光图像叠加精确度校准方法示意图
通过紫外成像仪拍摄的图像计算得出分划板图像紫外通道中心点坐标( XUV ,YUV )与可见光中心点坐标( XVIS ,YVIS ) ,以像素数相减得到二者坐标像素差值( dx ,dy );紫外与可见光的叠加精确度按公式(4)计算:
式中:
Δ θ ——紫外与可见光的叠加精确度,mrad;
θW ——水平方向视场,mrad;
NW ——紫外图像水平方向的像素数目,px;
dx ,dy——坐标像素差值,px。
分别拍摄 10 次紫外通道与可见光通道图像,计算每次的紫外与可见光图像的叠加精
6
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确度,取 10 次结果的平均值作为最终测量结果。
7.6 连续稳定工作时间
在观察距离不小于 10m 、紫外成像仪增益不小于最大增益值 80%条件下,紫外成像仪对日盲紫外单色光源(光源光子数宜调整在每分钟几千的数值)连续检测 2h,每隔 15min 记取一次屏显光斑点数,共测量 9 次,计算其相对标准偏差。
8 校准结果表达
校准后的紫外成像仪出具校准证书,校准证书应包含校准结果及测量不确定度。校准证书应符合 JJF 1071-2010 中 5.12 的要求。校准证书内容及内页格式见附录 D。
9 复校时间间隔
由于复校时间间隔的长短是由器具的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所
决定的,因此委托方可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议不超过两年。
7
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附录 A
带外抑制测量结果不确定度评定
A. 1 测量方法
按规范 7.1 规定的方法,以镜头直径 70mm 、光功率 1nW 为例,对带外抑制测量结果不确定度进行评定。
A.2 测量模型
SIL = A∫2 T (λ)Φ (λ)d λ.Δt (A. 1)
式中:
SIL ——带外抑制性能参数,光子/帧;
A——镜头面积,cm2 ;
λ ——光波长,nm;
T (λ)——透过率曲线;
Φ (λ)——阳光光强理论值曲线,光子/ cm2 /nm/s;
Δt ——紫外成像仪单帧积分时间,s/帧。
(A. 1)公式中
T = NhV /W (A.2)
式中:
T ——透过率;
N ——光斑点数;光子;
hV ——光子能量,J;
W ——光功率,W。
exp 式中:
Φ (λ)——阳光光强理论值曲线,光子/ cm2 /nm/s;
λ ——光波长,nm;
kB ——玻尔兹曼常数,J/K;
h ——普朗克常数,J ·s;
c ——真空光速,m/s;
Ts ——太阳表面温度,K。
8
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A 兀d 2 (A.4)
式中:
A——镜头面积,cm2 ;
d ——镜头直径,cm 。
(A.2)公式中
hV = hc / λ (A.5)
式中:
hV ——光子能量,J;
h ——普朗克常数,J ·s;
c ——真空光速,m/s;
λ ——光波长,nm。
玻尔兹曼常数kB = 1.380649× 10-23 J/K,普朗克常数h = 6.62607015 × 10-34 J ·s ,真空光速c = 2.99792458 × 108 m/s ,太阳表面温度Ts = 5778 K。
公式(A. 1)可转化为如下形式:
SIL = 5.4 × 10W-6 兀d2 hc ∫2 2兀λ6(hc)2N / (e +1.68× 10-4 ))dλ.Δt (A.6)
A. 3 不确定度传播率
引起测量结果不确定度的各分量彼此独立,依据公式u . u2 (xi ) 得:
uc(2) = u2 (SIL) = c1(2) . u1(2) + c2(2) . u2(2) + c3(2) . u3(2) + c4(2) . u4(2) + c5(2) . u5(2) (A.7)
灵敏系数:
c1 = 1
9
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A.4 测量不确定度来源
A.4 . 1 测量重复性引入的标准不确定度分量u1
A.4 .2 光斑点数测量误差引入的标准不确定度分量u2
A.4 . 3 镜头直径测量误差引入的标准不确定度分量u3
A.4 .4 光功率测量误差引入的标准不确定度分量u4
A.4 . 5 光波长误差引入的标准不确定度分量u5
A. 5 标准不确定度评定
A. 5 . 1 测量重复性引入的标准不确定度分量u1
紫外成像仪重复测量 10 次,用贝塞尔公式计算实验标准偏差,测得值见表 A.1:
10
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表 A. 1 重 复 性 测 量 结 果
实测值/光子/帧
s /
光子/帧
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.797
0.814
0.714
0.675
0.729
0.686
0.805
0.653
0.754
0.627
0.067
则:
u1 = s = 0.067 光子/帧
A. 5 .2 光斑点数测量误差引入的标准不确定度分量u2
根据厂家提供的相关数据,紫外成像仪对不同波长的响应光斑点数误差不超过±50 光子,均匀分布,k = 、 ,则:
u2 = 50 / ≈ 30 光子
A. 5 . 3 镜头直径测量误差引入的标准不确定度分量u3
镜头直径由万能工具显微镜测得,万能工具显微镜 MPE: ±(1μm+10-5L) ,均匀分布, k = 、 , 则:
u3 = 1.7 / = 0.982 μm
A. 5 .4 光功率测量误差引入的标准不确定度分量u4
光功率由功率计测得,功率计 MPE: ±10% ,均匀分布,k = 、 , 则:
u4 = 10%× 1/ = 0.0578nW
A. 5 . 5 光波长误差引入的标准不确定度分量u5
由光源证书可得,波长测量结果的不确定度为 U=0.6nm(k=2),则:
u5 = 0.6 / 2 = 0.3nm
A. 6 合成标准不确定度uc
表 A.2 标 准 不 确 定 度 一 览 表
标准不确定度代号ui
不确定度来源
标准不确定度值
ui
灵敏系数 ci
c u
i i
光子/帧
u1
测量重复性
0.067 光子/帧
1
0.067
u2
光斑点数测量误差
30 光子
5.56 × 10-11
1.67× 10-9
u3
镜头直径测量误差
0.982 μm
3.95× 10-6
3.88 × 10-12
11
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u4
光功率测量误差
0.0578nW
—1.38
7.98× 10—11
u5
光波长误差
0.3nm
1.88 × 10—2
5.64 × 10—12
uc(2) = u2 (SIL) = c1(2) . u1(2) + c2(2) . u2(2) + c3(2) . u3(2) + c4(2) . u4(2) + c5(2) . u5(2)
uc =0.068 光子/帧
A.7 扩展不确定度
取包含因子k = 2 ,则:
U = k ×uc = 2 × 0.068 = 0.136 ≈ 0.2 光子/帧
12
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附录 B
紫外线检测灵敏度测量结果不确定度评定
B . 1 测量方法
按规范 7.2 规定的方法,以功率计感光面直径 34mm、光源发光功率 1nW、衰减片组透过率10—8 为例,对紫外线检测灵敏度测量结果不确定度进行评定。
B .2 测量模型
式中:
Sen ——紫外线检测灵敏度,W/cm2;
W ——光源发光功率,W;
d——功率计感光面直径,cm;
τ ——衰减片透过率。
B . 3 不确定度传播率
引起测量结果不确定度的各分量彼此独立,依据公式uu2 得:
uc(2) = u2 (Sen) = c1(2) . u1(2) + c2(2) . u2(2) + c3(2) . u3(2) + c4(2) . u4(2) (B.2)
灵敏系数:
c1 = 1
B .4 测量不确定度来源
B .4 . 1 测量重复性引入的标准不确定度分量u1
B .4 .2 光功率测量误差引入的标准不确定度分量u2
B .4 . 3 感光面直径测量误差引入的标准不确定度分量u3
13
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B .4 .4 透过率测量不确定度引入的标准不确定度分量u4
B . 5 标准不确定度评定
B . 5 . 1 测量重复性引入的标准不确定度分量u1
紫外成像仪重复测量 10 次,用贝塞尔公式计算实验标准偏差,测得值见表 B.1:
表 B. 1 重 复 性 测 量 结 果
实测值/ W/cm2
s /W/cm2
1
2
3
4
5
2.36 × 10-17
3.6 × 10-16
3.8 × 10-16
3.4 × 10-16
3.8 × 10-16
3.2 × 10-16
6
7
8
9
10
3.9 × 10-16
3.6 × 10-16
3.6 × 10-16
3.3 × 10-16
3.8 × 10-16
则:
u1 = s = 2.36× 10-17 W/cm2
B . 5 .2 光功率测量误差引入的标准不确定度分量u2
则:
光功率由功率计测得,功率计 MPE: ±10% ,均匀分布,k
u2 = 10%× 10-9 / = 5.7735× 10-11W
B . 5 . 3 感光面直径测量误差引入的标准不确定度分量u3
感光面直径由万能工具显微镜测得,万能工具显微镜 MPE: ±(1μm+10-5L) ,均匀分布, k = 、 , 则:
B . 5 .4 透过率测量不确定度引入的标准不确定度分量u4
由衰减片证书可得,透过率测量结果的不确定度为 U= 0.6% (k=2),由两片透过率为0.0001 的衰减片组合使用,则:
B . 6 合成标准不确定度uc
表 B.2 标 准 不 确 定 度 一 览 表
标准不确定度代号ui
不确定度来源
标准不确定度值
ui
灵敏系数 ci
c u
i i
W/cm2
u1
测量重复性
2.36× 10-17 W/cm2
1
2.36 × 10-17
14
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u2
光功率测量误差
5.77 × 10—11W
1.10 × 10—9
6.36 × 10—20
u3
感光面直径测量误差
0.636 μm
—1.62 × 10—19
—1.03× 10—23
u4
透过率测量不确定度
4.24 × 10—7
1. 10 × 10—10
4.67 × 10—17
uc(2) = u2 (Sen) = c1(2) . u1(2) + c2(2) . u2(2) + c3(2) . u3(2) + c4(2) . u4(2)
uc = 5.23× 10—17 W/cm2
、
B .7 扩展不确定度
取包含因子k = 2 ,则:
U = k × uc = 2 × 5.23× 10—17 ≈ 1.1 × 10—16 W/cm2
15
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附录 C
可见光感光灵敏度测量结果不确定度评定
C . 1 测量方法
按规范 7.4 规定的方法,以 0. 11x 测量点为例,对可 见 光 感 光 灵 敏 度 测量结果不确定度进行评定。
C .2 测量模型
SE = E (C. 1)
式中:
SE ——可 见 光 感 光 灵 敏 度 ,1x;
E ——光照度计测得值,1x。
C . 3 不确定度传播率
引起测量结果不确定度的各分量彼此独立,依据公式uu 2 得:
uc(2) = u2 (SE ) = c1(2) . u1(2) + c2(2) . u2(2) (C.2)
灵敏系数:
c1 = 1 c2 = 1
C .4 测量不确定度来源
C .4 . 1 测量重复性引入的标准不确定度分量u1
C .4 .2 光照度计测量误差引入的标准不确定度分量u2
C . 5 标准不确定度评定
C . 5 . 1 测量重复性引入的标准不确定度分量u1
紫外成像仪重复测量 10 次,用贝塞尔公式计算实验标准偏差,测得值见表 C.1:
表 C. 1 重 复 性 测 量 结 果
实测值/ 1x
s /
1x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.09
0.08
0.09
0.07
0.08
0.08
0.09
0.09
0.08
0.08
0.007
则:
u1 = s = 0.007 1x
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C . 5 .2 光照度计测量误差引入的标准不确定度分量u2
标准级光照度计示值误差为±1.0% ,均匀分布,k , 则:
C . 6 合成标准不确定度uc
表 C.2 标 准 不 确 定 度 一 览 表
标准不确定度代号ui
不确定度来源
标准不确定度值
ui
灵敏系数 ci
c u
i i
1x
u1
测量重复性
0.007 1x
1
0.007
u2
光照度计测量误差
0.0006 1x
1
0.0006
uc(2) = u2 (SE ) = c1(2) . u1(2) + c2(2) . u2(2)
uc =0 . 008 1x
C .7 扩展不确定度
取包含因子k = 2 ,则:
U = k ×uc = 2 × 0.008 = 0.016 ≈ 0.02 1x
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附录 D
校准证书内页格式
证书编号:
校准环境条件
温 度: ℃
相对湿度: %
地点:
其他:
序号
校准项目
校准值
1
带外抑制
2
紫外线检测灵敏度
3
放电检测灵敏度
4
可见光感光灵敏度
5
紫外/可见光图像叠加精确度
6
连续稳定工作时间
测量不
确定度:
校准员: 核验员:
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