GB T 6592-2010 电工和电子测量设备性能表示.pdf
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1、ICS 17.220.20 N 20 春白盟国家际准共中华人员GB/T 6592 2010/IEC 60359: 200 1 代替GB/T6592一1996电工和电子测量设备性能表示Electrical and electronic measurement equipment Expression of performance 2011-05咱们实施CIEC 60359:Z001,IDT) 2010-12-01发布发布中华人民共租国国家质量监督检验检菇总局中国国家标准化管理委员会GB/T 6592-2010/IEC 60359 ,2001 目次前言-.-.1 引言.-.II I 范围E2 规范
2、性引用文件3 术语和定义.4 值和范围的规定.9 5 对IEC设备标准的要求.9 6 不确定度极限的规定.9 7 影响量的规定. 15 8 符合性试验的一般规则.四附录A(资料性附录)从误差到不确定度的概念和术语的发展.17 附录B(资料性附录性能规定的步骤-.-. 20 参考文献. . 22 GB/6592-2010/IEC 60359 ,2001 前盲本标准按照GB/T1. 1-2009给出的规则起草。本标准等同采用IEC60359,2001(电工和电子测量设备性能表示。本标准代替GB/T6592-1996(电工和电子测量设备性能表示。Z仨标准与GB/T6592-1996的主要差异如下一规
3、范性引用文件方面,只引用了国际电工词汇新版本IEC60050-300,2001和ISO/IECGUIDE EXPRES, 1995(测量不确定度表示指南); 一一术活方面,删除了与本标准无关的真值、约定真值、固有误差、工作误差、误差极限等术语,增加了被测量、(测量不确定皮、校准、校准图、校准曲线、溯源性、计量特性、不确定度的极限、(仪表的)基本不确定度、仪表的工作不确定度等术语;在仪表性能表示上根据测量不确定度表示指南(GUM)采用不确定度适应需求,一一使用配合国际电工词汇(IEV)新版本的专有名词;一在叙述不确定度的极限方面提供更宽而且更正确选择。本标准由中国机械工业联合会提出。本标准由全国
4、电工仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC104)归口。本标准起草单位哈尔滨电工仪表研究所、上海计量测试技术研究院、上海英孚特电子技术有限公司。本标准主要起草人z来磊、薛德普、王葱武、海洋、石雷兵。本标准所代替的历次版本发布情况:一-GB/T6592-19960 I GB/T 6592-2010/IEC 60359 ,2001 I 跨组织的测量不确定度表示指南(GUM)的颁布使得CIPMl)的推荐标准CI-1981的建议更加具体,用真值和误差的术语表示测量的精确度和准确度的传统方法显然正在被以不确定度术语表示的方法所取代。真值概念的固有缺陷(由此而产生的误差元疑使得现行的测最领域越来越依赖于不
5、确定度的概念,尽管有关测量仪表性能标准的主要内容仍然是用传统的术语来描述。计量学的最通常的习惯与标准词汇间差距的扩大促使标准化组织协同其技术委员会对这些出版物进行修订。这份新版国际标准IEC60359是为了与GUM相统一而制定的。在其正式批准的过程中,适逢新版国际电工词汇(IEV)有关测量的章节出版,借此机会本标准和IEV中所使用的术语保持一致。一个仪表的主要性能特性是那些使用该仪表所获得的结果的不确定度。GUM提供了一种通用术语和一个计算框架用于合成不同来源的不确定度,其本质上是评估作为其他测量量函数的一个量的测量不确定度,而不涉及评估仪表不确定度,亦即用仪表进行各单次直接测量结果的不确定度
6、。GUM将其作为B类不确定度分量处理,从仪表制造商或校准者提供的信息得到,用给定包含因子的扩展不确定度表示。因此,目前本标准在表示和评估仪表不确定度时采用的形式与GUM的表达招一致。这说明在描述仪表性能要求时用不确定度极限的术语代替误差极限,也意味着耍仔细区分仪表指示值和归因于描述被测量的值的集合。为此,本标准系统地采用了校准图概念(与IEV相一致)。这在描述基本不确定皮、改变量与工作不确定度间的相互关系时也是十分有帮助的。顺便提一下,这种区别对于新的测量系统是本质性的,新的测量系统是基于带有内部软件的或使用多于一个输入(多传感器系统的微处理器的测量系统。概括地说来,这个系统需要不依赖有约束性
7、前提的仪表硬件来处理问题。它们在规定性能特性时也允许有更宽的选择范围。当然,计量学的术语和概念从历史悠久的传统过渡到现代,很多人将需要一些心理调整,而这种调整是完全必要的,因为从指针-标度盘仪表时代到现代仪表的应用已经跨出了巨大的几步。现行的技术规范中的绝大部分都是用误差极限这个术语来写的,有关影响最的建议修正值是否已经包括在内,经常是含混不清的。然而,将现行技规范术转化成符合本标准的术语并不困难,只要消除这种含糊不清,很容易地使老规范和本标准一致,就是将误差极限用第5章阐述的仪表不确定度极限来代替,用本标准的第51苦提供评估这些极限的方法方面的有关上下文的指示(如果有的话能满意地满整到本标准
8、给出的定义。国际计盘委员会。H GB/T 6592-2010/IEC 60359 ,2001 电工和电子测量设备性能表示1 范围本标准规定了下列主要涉及工业应用的电工和电子仪表的性能规范=一测量电参量的指示和记录仪表,一提供电量的实物量具,提供电输出信号的测量链所有环节的非电童电测仪表。本标准适用于通常在工业应用中稳态条件下(见3.1.15)使用仪表的性能规范。本标准是基于在GUM中详述的测量不确定度的表示和评估方法,并旦引用了GUM用于确定赋值区间来表示不确定度的统计方法包括在溯源链中不可忽略的不确定度的来源)。本标准不涉及超出仪表或(测量设备)量程的不确定度的传播,尽管己考虑到超出部分的性
9、能可能通过符合性测试。本标准目的在提供一种方法,以保证标准的规定和确定本标准范围内设备不确定度的一致性。对适用于本标准的特定型式设备所有其他的必要规定由相应的IEC产品标准来规范。例如:计量特性和测量范围的选择,影响量和规定工作范围的确定由IEC产品标准来规范。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注目期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。IEC 60050-300,2001(所有部分)国际电工词汇电工和电子测量方法和测量设备Onternationalelectrotechnical vocabul盯
10、yOEV)-Electricaland el巳ctronicmeasurements and measuring instruments (all parts) ISO/IEC GUIDE EXPRES, 1995 测量不确定度表示指南(Guideto the expression of uncertainty in measurement) 3 术语和定义IEC 60050-300,2001界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3. 1 基本术语和定义3. 1. 1 被测量圣measurand 作为测量对象的量,在测量活动过程中由测最系统在假定状态下估计得到。注1,被测f茸的值如果不受测盘仪
11、表的影响可被称作被浏髦的未受扰动值。注2,未受扰动值及与其相关联的不确定度只能通过测盘系统和测Jlt与仪表计盘特性相互作用的模型来计算,可称为仪表的负载。I GB/T 6592-2010/IEC 60359 ,2001 3. 1. 2 测量量(结果)(result of a) measurement 赋予单个被测量的值的集合,包括值、对应的不确定度和测量的单位。IEV311-01-01,修订版注1,区阔的中间值被称为被测盘见3.1. 3)的值,而其半宽度被称为不确定度见3.1.4). IEV,修订版注2,测量结果与仪表的指示值(见3.1.5)和校准得到的修正值有关。IEV,修订版注3,只要与同
12、一个被测盘的所有其他测量结果相一致,区间就可以表示被测量.IEV,修订版注4,区间的宽度以及由此而得到的不确定度,以规定的置信水平给出(见3.1.4!注1).IEV修订版3. 1. 3 (测量值(nneasure-)value 指定代表被测量的集合中的中l于以V土U的格式表示集合,此处V是集合的中间元素校准示值发生混淆,注2,注3,注4,3. 1. 5 指示值或读数值仪表的输出信号。注1,校准示值能够通过校注2,对于实物盘具,指示值是其名注3,指示值依赖于仪表却输出形式=对于模拟输出,它是带有适当显示单位的数字;对于数字输出,它显示的是数字化的数字z对于编码输出,它是编码的识别。注4,对于模拟
13、输出,指的是通过观察者读出(如在仪表标尺上的指针),输出单位是刻度数的单位z对于模拟输出由另一个仪表读出(如校准过的变送器),输出单位是支持输出信号的量的测量单位E3. 1. 6 2 校准calibration 在规定的条件下,建立指示值与参考标准的测量结果之间关系的一组操作。IEV311-01-09J 注1原则上,指示值和测量结果之间的关系能用一个校准图来表示.注2,校准应在定义现确的仪表工作条件下实施.如果仪表在超出用于校准的条件下工作,代表其结果的校准图是元效的.IEV 注3.嚣见的,特别当仪表的计量特性根据以往的经验已经充分了解的情况下,为了便于预先确定一个简化的校准GB/T 6592
14、-2010/IEC 60359 ,2001 图,只进行一次校准验证(见3.2.12)以检查仪表的响应是否在其极限内.简化的校准图比由仪表完全校准定义细菌要宽,所得的泌盘结果的不确定度也大.3. 1. 7 校准图calibration diagram 由指示轴和测量结果轴定义的坐标平面的一部分,它表示仪表对被测量不同值的响应。IEV311 01-10J 3. 1. B 校准曲线calibration curve 给出指示值和被测量值之间关系的曲线。IEV311-01-11J 注1,校准曲线将校准图平行于测盘结果轴部分的宽度一分为二,连接各点形成的曲线表示被测盐的值。(见6.1 和图1)注2,当校
15、准曲线是一条通过原点的直线时,此直线的斜率,即仪表常数。IEV3. 1. 9 校准示值indicated value 根据校准曲线由测量仪表提供的值。IEV311-01一08J注当仪表在校准图有效的所有工作条件下进行直接测盘时,校准示值就是被测茧的测盘值(见3.2.7)。3. 1. 10 (测翠)一致性(measurement) compatibility 同一被测量的所有测量结果都符合的特性,表现为它们的区间适当重叠的特点。IEV311-01-14J 注1根据统计学推论,表示同一个被测盘的任何测过结果和所有其他测量结果只能在某个宠信水平下保持一致性.这个置信水平应指明,至少应按照惯例或给出笠
16、信因子。注2,用不同的测盘仪表和1唱盘方法所得到的测盘结果的致性是通过将这些仪表溯源(见3.1.16)到同一个基准(见3.2.的来保证的(元疑也是由正确的校准方法和操作步骤来保证的。注3,当两个测盘结果不一致时,可用独立的方法确定是否其中一个视盘结果或者两个结果都是错误的(可能是因为不确定度太小),或是被测量不同的缘故。注4不确定度越大,测盘结果就能在更宽的范围内保持一致性。因为不同被测盘之间区别较小,允许用:J!:简单的模型对其进行分类.不确定度越小,要保证测篮结果的一致性就需要更为详细的测盘系统模型。3. 1. 11 被测蜜的基本不确定度intrinsic uncertainty of t
17、he measurand 描述一个测得最所能赋予的最小不确定度。注1,由于任何一个给定量是在一个给定的认知水平上被定义或被识别的,所以无法用越来越小的不确定度测得一个盘。如果试图以小于其自身的基本不确定度去测盘一个给定的盘,则需在更高的认知水平上重新定义这个盘,而这实际上是在测量另一个盘。见GUMD. 1. 1. 注2以被浏盐的基本不确定度实现的测盘结果可以被称为上述盘的最佳测盘。3. 1. 12 仪表的(绝对不确定度(absolute) instrumental uncertainty 可忽略基本不确定度的一个被测量的直接测量结果的不确定度。注1,除非另外特别说明,仪表的不确定度以包含因子2
18、的区问来代表。注2,当对基本不确定度远小于仪表不确定度的被浏盘进行单次读数的直接测量时,根据定义,谢盘的不确定度就是仪表不确定度。此外,在评定测盘不确定度时,仪表不确定度作为B类分盘处理.评定以与几个涉及直接浏盘结果相联系的模型为基础。注3.根据定义,仪表的不确定度自动地包含了读数值盘化的影响(在模拟输出中,是最小可能评估的分度区间,在数字输出中,是最后稳定的单位数字注4对于头物盘具,仪表的不确定度是为保证它的各次泌最结果的一致性,出头物盘具复现的与被测盘的盘值相关联的不确定度.3 GBjT 6592-201 OjIEC 60359 ,2001 注5在可能和方便的情况下,该不确定度可以用相对形
19、式(见3.3. 3)或引用形式(见3.3.4)表示。相对不确定度是绝对不确定度U和测盘值V之比,而引用不确定度是绝对不确定皮U对约定选择值V,之比U/V,.3. 1. 13 约定值conventional value 用于校准操作的标准器的测量值,其不确定度对于被校仪表的不确定度来说可以忽略。注:为了适应本标准,此定义改编自(蠢的)约定真值这个定义,即赋予一个特定量的值,有时通过约定,是一个具有和规定目的相适应的不确定度的值.IEV 311-01-06 , VIM 1. 20J 3. 1. 14 影响盖章influence quant均不是测量的对象,注2注3,注4,。IEV311-06-01
20、J 3.2. 1 (测盏仪表单独地或连3.2.2 4 指示(测量量仪表indicatingCmeasuring) instrument 显示示值的测量仪表。注1,显示可以是模拟的(连续的或不连续的),数字的或代码的。IEVJ注2,多个最值可以同时显示。IEVJ注3显示式测量仪表也可提供记录。IEVJ注4显示可能包括由观察者不能直接读取,但是能够被适当射装置解读的信号。IEVJ注5指示仪表可以由一系列传感器及其处理装置附件组成,也可以由单个传感器构成。注6,指示仪表、测盘系统和环境之间的相互作用在仪表的初级(被称为传感器)中产生一个信号。此信号在仪表内部被转换成承载被测盘信息的输出信号。测盘仪表
21、提供的指示值以一个恰当的形式显示输出信号a注7,如果能得到一组测量仪表最后一个单元的输出信号与被测量之间关系的单一校准蜀,这组测盘仪表可看作是单台指示仪表。在这种情况下,影响盘应对整个测量链来定义。GB/6592-2010/IEC 60359 ,2001 3.2.3 实物盈具material meaSllre 使用时以固定形态复现或提供给定髦的一个或多个已知值的器具。注1,给定盘亦称为供给盘.IEV 注2,定义也适用于信号发生器、标准电压或标准电流发生器装置E通常此类装置被称为供给仪表。注3,供给盘的值和不确定度的识别是由带有测篮单位或代码项的数字给出的,称为实物盘具的名义值或标称值。3.2.
22、4 电视H蓬仪表electrical measuring instrument 使用电或电子的方法测量电或非电量的测最仪表。IEV311-03-04J 3.2.5 传感器transducer 对输入信号进行处理后转换成输出信号的技术装置。注2所有指示仪表都含有传感器,并且它们可以由单个传感器组成。当信号由一个传感器链进行处理时,每个传感器的输入信号和输出信号不一定直接和单一可取的。3.2.6 基准primarystandard 具有最高的计量学特性,其值不必参考相同量的其他标准,被指定的或普遍承认的测量标准。IEV 311一04一02,VIM6.4J 注1基F怪的概念等效地适用于基本盘和导出盘
23、。IEV注2,除了用于和复制标准器或参考标准器比较以外,基准从不用于直接测量。IEV3.2.7 直接测量t(法)direct (method of) measurement 不需要根据被测量和实际测量的其他量之间函数关系进行辅助计算,直接获得被测量之值的方法。IEV 311心2-01J注1即使浏览仪表的刻度值通过表格或图与相应的被测娃的值一一对应时,也认为被测耸的值是直接得到的。IEV 注2,为了修正浏盘结果,即使有必要进行补充测盘以确定影响盘时,仍认为是直接测盘法.IEV 注3仪表计盘特性的定义是在直接测盘条件下使用的.3.2.8 间接WlJ室主(法)indirect (method of)
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- GB 6592 2010 电工 电子 测量 设备 性能 表示
