Приложение 5обязательное
ПРОТОКОЛ № _____________
поверки
ММЭС № ___________
класса
точности _________, изготовленного по ГОСТ ___________ декадного
Образцовые
средства: ______________________, класс точности ___________
(тип)
______________________, класс точности ___________
(тип)
______________________, класс точности ___________
(тип)
Температура
при поверке ____________________________________________
1. Начальное
сопротивление и его вариация
2. Результаты
подекадной поверки
Заключение:
_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
«_____»
_______________________ 19 г. Поверитель __________________
Приложение
1обязательное
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ММЭС ПРИ ИХ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ММЭС,
предназначенная для применения в качестве образцовой, должна быть подвергнута
метрологической аттестации (далее — аттестации). Для аттестации в качестве
образцовой меры 3-го разряда ММЭС должна исследоваться не менее 2 лет, в
течение которых должно быть проведено не менее 3 поверок, в соответствии с
настоящими методическими указаниями.
Доверительные погрешности измерения сопротивлений
однодекадных ММЭС и их допускаемые значения нестабильности приведены в таблице.
Сопротивление одной ступени, Ом | Доверительная погрешность при | Допускаемая нестабильность за год, не |
10-3, 10-2 | 0,05 | 0,2 |
10-1 | 0,01 | 0,05 |
1 | 0,002 | 0,005 |
10 | 0,002 | 0,01 |
102,103, 104, 105 | 0,005 | 0,02 |
106, 107,108, 109, | 0,01 | 0,05 |
При аттестации многодекадных ММЭС в качестве образцовых мер
доверительная погрешность и нестабильность сопротивления не должны превышать
значений, указанных в таблице для старшей декады.
Допускается
аттестовывать в качестве образцовых мер 3-го разряда, предназначенных только
для поверки аналоговых омметров по ГОСТ
8.409-81, ММЭС с допускаемой нестабильностью
сопротивления за год не более 5 % и допускаемым отклонением действительного
сопротивления от номинального не более 1 % при всех показаниях всех декад.
Результаты
аттестации оформляют в виде свидетельства по форме, установленной Госстандартом
СССР.
Приложение
2справочное
УСТАНОВЛЕНИЕ
КОНТРОЛЬНОГО ДОПУСКА
1. В
качестве критериев качества поверки ММЭС используют следующие из
предусмотренных МИ 187-86:
(dм)ва — отношение максимального возможного
значения погрешности Dmax ММЭС, признанной по
результатам поверки годной, но в действительности негодной, к значению предела
допускаемой погрешности Dп
Рвам — наибольшая
вероятность принятия в качестве годной в действительности негодной ММЭС.
2.
Допускаемые значения критериев качества устанавливает владелец поверяемой ММЭС.
При отсутствии соответствующих указаний должно быть обеспечено (dм)ва = 1 и Рвам = 0.
3. Для
обеспечения требуемых значений Рвам и (dм)ва устанавливают при необходимости контрольный допуск
Dк, с которым
сравнивают полученную в результате поверки оценку основной погрешности.
Значение Dк определяют по
формуле
Dк = gDп,
где g —
коэффициент, значение которого устанавливают в соответствии с указаниями МИ
188-86.
Приложение
3справочное
ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПОВЕРКЕ ПО НАСТОЯЩИМ
МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ
Таблица 1
Неавтоматические мосты постоянного тока
Заводское обозначение | Диапазон измерений, Ом | Предел допускаемой основной погрешности, |
УМИС-2 | 10-4-105 | 0,00003-0,0024 |
УПМС-5М | 105-1011 | 0,0005-0,1 |
Р3009 | 10-8-1010 | 0,01-1 |
Р4053 | 1-1015 | 0,05-10,0 |
Таблица 2
Цифровые мосты постоянного тока
_____________
* Допускаемое значение СКО измерений.
Таблица 3
Потенциометры и компаратор напряжений постоянного тока
Заводское обозначение | Диапазон измерений, В | Предел допускаемой основной погрешности, |
P363/1-3 | 1×10-7-2,111111 | 0,001-4,0 |
Р309 | 1×10-6-2,111111 | 0,005-4,0 |
Р3003 | 1×10-7-1,11111×103 | 0,0005-0,01 |
Р3017 | 1×10-7-11,11111 | 0,0001-0,01 |
Таблица 4
Цифровые омметры
Заводское обозначение | Диапазон измерений, Ом | Предел допускаемой основной погрешности, |
Щ30 | 10-9,999999×106 | 0,01; 0,02 |
Щ31 | 103-107 | 0,005-0,06 |
Щ34 | 10-3-999,99×106 | 0,02-1,4 |
Таблица 5
Компараторы сопротивлений
Заводское обозначение | Диапазон сравниваемых сопротивлений, Ом | Предел измерений относительной разности | Предел допускаемой основной погрешности, |
Щ68200 | 102-106 | 1 | 0,001-0,005 |
Р346 | 10—1-107 | 0,1; 1 | 0,0001-0,01 |
Р3015 | 10-107 | 0,1; 1 | 0,0001-0,01 |
Таблица 6
Однозначные меры сопротивления
Заводское обозначение | Номинальное сопротивление, Ом | Предел допускаемой основной погрешности, |
Р310 | 10-3, 10-2 | 0,01 |
Р321 | 10-1, 1, 10 | 0,01 |
Р324 | 1 | 0,002 |
Р331 | 102, 103, 104, | 0,01 |
Р3030 | 1, 10, 102, 103, | 0,01 |
Р3031 | 10-3, 10-2, 10-1 | 0,01 |
Р4013 | 106 | 0,005 |
Р4023 | 107 | 0,005 |
Р4033 | 108 | 0,005 |
Р4030 | 109 | 0,02 |
Р4015 | 105 | 0,005 |
Р4016 | 106 | 0,005 |
Р4017 | 107 | 0,005 |
Р4018 | 108 | 0,005 |
Таблица 7
Многозначные меры сопротивления
Заводское обозначение | Диапазон сопротивлений, Ом | Класс точности |
Р3026/1, 2 | 10-2-1,111111×105 | 0,002/1,5×10-6-0,05/1,5×10-6 |
Р4830/1-3 | 10-2-1,222221×106 | 0,05/2,5×10-7-0,05/2,5×10-5 |
Р4831 | 0,021-111111,1 | 0,02/2×10-6 |
Р4001 | 104-1,11×107 | 0,1 |
Р4002 | 104-1,111×108 | 0,05 |
Р4041 | 107-108 | 0,05 |
Р4042 | 108-109 | 0,1 |
Р4043 | 109-1010 | 0,1 |
Р4075 | 105-106 | 0,02 |
Р4076 | 106-107 | 0,02 |
Р4077 | 107-108 | 0,02 |
Р4078 | 108-109 | 0,02 |
Р40101 | 105-107 | 0,05 |
Р40102 | 106-108 | 0,02 |
Р40103 | 109-1010 | 0,1 |
Р40104 | 107-109 | 0,1 |
Таблица 8
Измерительные приборы
Приложение
4справочное
МЕТОДЫ
ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПОВЕРКЕ ММЭС
1.
Прямое измерение с помощью цифрового омметра
Поверяемую
ММЭС подключают к образцовому омметру в соответствии с указаниями, приведенными
в технической документации (ТД) омметра. Сопротивление соединительных проводов
должно быть менее 0,1 допускаемой погрешности измерения или учитываться при
измерениях.
На ММЭС устанавливают
проверяемое значение сопротивления, на омметре — требуемый диапазон измерений и
производят измерение. За действительное-значение сопротивления ММЭС принимают
показание омметра. Погрешность определения действительного значения
сопротивления равна погрешности омметра при полученном показании.
2.
Измерение сопротивлений при помощи моста постоянно потока
Измерение
сопротивлений поверяемой ММЭС при помощи образцового моста постоянного тока
производят одним из трех методов: прямого измерения, замещения, неполного
замещения.
2.1.
Прямое измерение сопротивлений поверяемой ММЭС образцовым одинарным мостом с
двухзажимным подключением применяют при измерении сопротивлений более 100 Ом.
Поверяемую ММЭС подключают к мосту в соответствии с указаниями, приведенными в
ТД моста.
Необходимо проследить, чтобы в цепь поверяемой — ММЭС не входили
какие-либо балластные сопротивления, могущие исказить результат измерения. С
этой целью должны быть выбраны проводники достаточно малого сопротивления.
Значения плеч отношений образцового моста должны быть выбраны такими, чтобы
получить максимальную чувствительность при заданных параметрах поверяемой и
образцовой мер.
Если
сопротивление проводников, с помощью которых измеряемое сопротивление
присоединяют к мосту, соизмеримо со значением абсолютной погрешности моста, это
сопротивление следует измерить отдельно и полученное значение вычесть из
результата измерения.
Влияние
соединительных проводников может быть существенно уменьшено применением
четырехзажимной схемы подключения поверяемой ММЭС. Эта схема включения
позволяет измерять сопротивления менее 100 Ом.
Прямое
измерение малых сопротивлений (менее 10 Ом) выполняют двойным мостом. Значение
образцовой меры при этом должно быть номинально равным значению измеряемого
сопротивления или отличаться от него не более чем в 10 раз.
Для
исключения влияния ТЭДС измерение производят при двух направлениях тока в цепи
электропитания. За результат измерения принимают среднее арифметическое из
результатов измерений при двух направлениях тока.
Другим
возможным методом исключения влияния ТЭДС является измерение то методу
«ложного нуля».
Значение
измеряемого сопротивления рассчитывают по показаниям плеч при полностью
уравновешенном мосте по формулам, приведенным в ТД моста.
Погрешность
определения действительного значения сопротивления равна погрешности моста при
данном показании.
2.2. Метод полного замещения применяют при отсутствии,
образцового моста необходимой точности. Помимо образцового моста в этом случае
требуется образцовая ММЭС. Схема соединений поверяемого и образцовых СИ
представлена на рис. 1.
Рис. 1
ММЭСп.-
поверяемая ММЭС; ММЭСо- образцовая ММЭС; Мо
— образцовый мост; S —
переключатель
Измеряемое
сопротивление (поверяемую ММЭС) подключают к зажимам моста Мои полностью уравновешивают мост. Затем, не меняя положения переключателей
моста, переключателем S подключают образцовую ММЭСо. Вновь
уравновешивают мост путем изменения сопротивления, установленного на образцовой
ММЭС.
За
действительное значение измеряемого сопротивления принимают полученное при
втором уравновешивании показание образцовой ММЭС. Погрешность моста при этом
методе исключается, от него требуется лишь достаточная чувствительность и
возможность точной регулировки.
Погрешность
измерения сопротивления равна погрешности образцовой ММЭС.
2.3.
Метод неполного замещения применяют при отсутствии образцовой ММЭС с
дискретностью регулировки, указанной выше. Схема соединения такая же, как и в
предыдущем случае (рис. 1).
На
поверяемой и образцовой ММЭС устанавливают равные номинальные значения.
Уравновешивание моста Мопроизводят дважды: один раз
при подключении поверяемой меры ММЭСп, второй раз при подключении
поверяемой меры ММЭСо.
где Ro-значение образцовой меры, Ом;
и
— отсчеты по мосту при
подключении поверяемой и образцовой меры соответственно, Ом.
При этом
методе погрешность измерения, вносимая мостом, уменьшается в 100 и более раз по
сравнению с его пределом допускаемой погрешности и погрешность измерения
действительного сопротивления определяется в основном погрешностью образцовой
меры. Если условие совпадения показаний старших декад не выполняется, то способ
теряет свои преимущества.
3.
Измерение сопротивлений при помощи компаратора сопротивлений
Определение
действительных значений сопротивлений поверяемой ММЭС производят методом
одновременного сравнения равнономинальных проверяемого и образцового
сопротивлений при помощи компаратора сопротивлений. Схема измерений показана на
рис. 2.
Рис. 2
К — компаратор сопротивлений; ММЭСп
— поверяемая ММЭС; ММЭСо — образцовая мера
В
качестве образцовых используют как однозначные, так и многозначные меры сопротивления.
Поверяемую и образцовые меры подключают к компаратору согласно указаний его ТД.
На поверяемой и образцовой мерах устанавливают равные номинальные значения и
производят измерения.
Действительное
значение проверяемого сопротивления рассчитывают в соответствии с указаниями ТД
компаратора.
Погрешность
измерения равна сумме погрешностей образцовой меры и компаратора.
4.
Измерение сопротивлений при помощи компаратора напряжений или потенциометра
постоянного тока
Определение
действительного значения сопротивления ММЭС может быть выполнено путем
косвенных измерений с помощью потенциометра постоянного тока или компаратора
напряжений (далее компаратора). Поверяемую ММЭСх и образцовую ММЭСо
меры включают последовательно в цепь тока I (рис. 3) и измеряют
падение напряжения на них при помощи компаратора К.
Значение
измеряемого сопротивления рассчитывают по формуле
где Uх, Uo- падения напряжения
на поверяемом и образцовом сопротивлениях соответственно, В;
R1o- сопротивление
образцовой меры, Ом;
—
сопротивление поверяемой меры, Ом.
Рис. 3
ММЭСои ММЭСх — образцовая и поверяемая меры; К — компаратор; ИТ
— источник тока; А — амперметр; S — переключатель
Сила
электрического тока I в цепи ММЭСo – ММЭСx должна быть стабильной в течение обоих измерений. Это
достигается применением в качестве источника тока аккумуляторной батареи
большой емкости или стабилизированных источников тока. Значение силы тока не
должно превышать номинальных значений силы токов для ММЭСx и ММЭСо.
Метод
целесообразно применять лишь при сравнении равнономинальных мер. При неравных
номинальных сопротивлениях сравниваемых мер погрешность метода возрастает, и он
не имеет преимуществ перед описанными выше. В случае же равных номинальных
сопротивлений, погрешность, вносимую компаратором напряжения, можно сделать
пренебрежимо малой.
Пример.
Необходимо произвести поэлементную поверку декады сопротивлений 10´1000
Ом. Пусть образцовая мера имеет действительное сопротивление Ro = 1000,03 Ом. В одном ряду декад потенциометра устанавливаем
отсчет 999(10)
3, что равнозначно значению R1o, и регулируем силу тока I, добиваясь нулевого
показания гальванометра. При измерении Ux во втором ряду декад должно быть также установлено в старших
разрядах 999, остальные декады устанавливаются в положения, необходимые для
полной компенсации напряжения.
Погрешность,
вносимая потенциометром, будет определяться разностью погрешностей декад с
равными показаниями.
Приложение
6обязательное
ФОРМА
ЗАПИСИ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА


