GB/T 16927.2-1997 高电压试验技术 第二部分:测量系统
GB/T 16927.2-1997 High-voltage test techniques Part 2:Measuring systems
基本信息
发布历史
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1997年07月
-
2013年02月
研制信息
- 起草单位:
- 西安高压电器研究所和武汉高压研究所
- 起草人:
- 黄德祥、朱同春、杨文才、余存仪
- 出版信息:
- 页数:41页 | 字数:76 千字 | 开本: 大16开
内容描述
前言
本标准是根据国际标准IEC60-21994高电压试验技术第2部分测量系统对
GB311.4高电压试验技术测量装置和GB311.5高电压试验技术测量装置
及使用导则进行修订的在技术内容上与国际标准等效编写规则上与之等同
采用国际标准IEC60-2可以使我国高电压测量技术与国际一致参加国际电工委员会
统一的认可系统有利于我国国际贸易技术经济交流
本标准取代了1983年版的GB311.4高电压试验技术测量装置和GB311.5高电
压试验技术测量装置及使用导则和取代的版本相比技术上作了很大的修改编写
规则上也大不相同技术上最大的修改是保留了原版本中一些传统的测量系统参数如刻度
因数阶跃波响应及参数等又引进了认可的测量系统这一概念相应地提出了性能试验
性能记录及标准测量系统比对测量等从而保证了高压测量系统的溯源性统一性及准确
性
本标准编写规则按GB1.11993进行因而增加了前言并保留了国际标准的
IEC前言
本标准在总标题高电压试验技术下包括以下两个部分
第一部分一般试验要求
第二部分测量系统
本部分是第2部分本标准中附录A是标准的附录附录B附录G是提示的附录
本标准从实施之日起同时代替了GB311.383和GB311.583
本标准由中华人民共和国机械工业部提出
本标准由全国高电压试验技术和绝缘配合标准化技术委员会归口
本标准起草单位西安高压电器研究所和武汉高压研究所
本标准主要起草人黄德祥朱同春杨文才余存仪
本标准1964年首次发布1983年第一次修订后编号为GB311.4及GB311.51997
年第二次修订
IEC前言
国际标准IEC60-2是由国际电工委员会(IEC)第42技术委员会高压试验技术制定的
本版是第二版它取代了1976年出版的IEC60-3测量装置和1977年出版的IEC
60-4测量装置及使用导则本版中有技术上的修改
本标准文件是根据下列文件制定
DIS关于表决的报告
42(CO)5442(CO)57
通过本标准的表决情况均可在上述关于表决报告中查到IEC60将总标题高电压试
验技术下设以下部分
第1部分一般试验要求
第2部分测量系统
附录A是本标准的必备部分向选择使用认可系统的国家提供标准化要求
附录B附录G仅为参考性的
中华人民共和国国家标准
高电压试验技术
第二部分测量系统
GB/T16927.21997
EqvIEC60-21994
代替GB311.483
GB311.583
High-voltagetesttechniques
Part2Measuringsystems
国家技术监督局1997-07-28批准1998-07-01实施
1范围
本标准规定了所使用的术语及其定义测量系统应满足的要求测量系统及其组件的认
可和校核方法以及系统被证实满足本标准要求的程序
本标准适用于直流电压交流电压雷电和操作冲击电压冲击电流以及联合和合成电
压试验中测量电压和电流的测量系统及其组件
2引用标准
下列标准所包含的条文通过在本标准中引用而构成为本标准的条文本标准出版时
所示版本均为有效所有标准都会被修订使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本
的可能性
GB311.11997高压输变电设备的绝缘配合
GB311.683高电压试验技术第五部分测量球隙
GB81389冲击试验用示波器和峰值电压表
GB2900.1994电工术语高电压试验技术和绝缘配合
GB1272091工频电场测量
GB/T16927.11997高电压试验技术第一部分一般试验要求
GB/T16896.11997高电压冲击试验用数字记录仪第一部分对数字记录仪
的要求
3名词术语
3.1测量系统
3.1.1测量系统measuringsystems
用来进行高电压或冲击电流测量的整套装置
注
1测量系统通常包括以下组件转换装置转换装置接到试品或电流回路的引线接地
连线转换装置的输出端接到指示或记录仪器(并附有衰减终端和匹配阻抗或网络)的连接
系统指示或记录仪器接到电源的连线仅由以上某些组件组成的测量系统只要符合本标
准规定的准确度要求也是可接受的各组件可由许多元件或单一元件组成例如电容分压
器的高压臂电容可由许多低电压电容器组成或者也可由单一的充气电容器组成
2测量系统所处的环境它与带电体和接地物体的净距周围有无电场或磁场都可能明
显影响其准确度
3.1.2测量系统的性能记录recordofperformanceofameasuring
system
使用者建立的测量系统的详细记录是说明系统和表明系统达到标准所列要求的证明文
件文件中应包含初始性能试验结果和历次性能试验性能校核一览表及其结果
3.1.3认可的测量系统approvedmeasuringsystem
通过以下三项工作证实能满足本标准提出的一项或几项要求的测量系统
a)初始性能试验
b)历次性能校核和性能试验
c)性能记录包含这些试验结果
系统认可仅指在性能记录所涉及到的布置和条件下进行的认可
3.1.4标准测量系统referencemeasuringsystem
具有足够准确度和稳定性的测量系统在进行特定波形和范围内的电压或电流同时比对
测量中它被用来认可其他测量系统
注标准测量系统(符合本标准要求的)能作为认可的测量系统使用但认可的测量系统
不能作为标准测量系统
3.1.5标准测量装置standardmeasuringdevice
能以规定的准确度来测量高电压的装置(例如按GB311.6使用的球隙和按GB/T
16927.1使用的棒-棒间隙)
3.2转换装置
3.2.1转换装置convertingdevice
将被测的量转变成指示仪表或记录仪器所能指示或记录的量的装置
3.2.2分压器voltagedividers
由高压臂和低压臂组成的转换装置输入电压加到整个装置上而输出电压则取自低压
臂
注两个臂的元件通常是电阻电容或两者的组合体装置的名称按其元件的类型及布
置方法而定
3.2.3电压互感器voltagetransfomer
测量交流高电压参数的降压变压器
3.2.4高压测量阻抗highvoltagemeasuringimpedance
能输出与施加电压成比例的电流的装置
3.2.5分流器current-measuringshunt
能产生与施加电流成比例的电压信号的电阻器
3.2.6补偿式电流测量装置compensatedcurrent-measuringdevice
含有补偿网络的电流测量装置
3.2.7电流互感器currenttransformer
能产生与输入电流成比例的输出信号的变换器
注:和积分电路联用的罗柯夫斯基线圈是一种宽频带电流互感器
3.2.8电场探头electric-fieldprobe
测量电场的幅值和随时间变化过程的转换装置
注电场探头可用来测量产生电场的电压的波形但测量时应不受电晕影响
3.3传输系统transmissionsystem
将转换装置的输出信号传递到指示仪表或记录仪器的一套装置
注
1传输系统一般由带终端阻抗的同轴电缆组成还可包括转换装置与测量仪器之间所连
接的衰减器或其他装置
例如光纤系统包括光发射器光缆和光接收器以及相应的放大器
2传输系统可全部或部分地归入转换装置中
3.4指示或记录仪器indicatingorrecordinginstrument
显示或记录被测量值或相对应值的装置
3.5刻度因数scalefactors
3.5.1测量系统的刻度因数
乘以仪器的读数便得到被测量值的系数
注
1测量系统可有一个以上的刻度因数例如对于不同的频率范围或不同的波形就可
有不同的刻度因数
2在某些测量系统中为直接显示被测量值仪器读数可以倍乘设置此时测量系统
的刻度因数已被统一处理了
3.5.2转换装置的刻度因数scalefactorofaconvertingdevice
乘以转换装置的输出便得到其输入量的系数
注转换装置的刻度因数可以是无量纲的(例如分压器的分压比)也可以是有量纲的(例
如高压测量阻抗的传输阻搞抗)
3.5.3传输系统的刻度因数scalefactorofatransmissionsystem
乘以传输系统的输出便得到其输入量的系数
3.5.4指示记录仪器的刻度因数scalefactorofaindicatingor
recordinginstrument
乘以仪器的读数便得到其输入量的系数
3.5.5测量系统的标定刻度因数assignedscalefactorofameasuring
system
最近一次性能试验所确定的刻度因数值为系统标定刻度因数
3.6有关测量系统动态特性的定义
3.6.1标称瞬间N(仅对冲击测量)nominalepoch
测量系统被认可过的规定的冲击波时间参数最小值(t)和最大值(t)之间的间隔(从
minmax
t到t的实数范围)对于雷电冲击全波规定的时间参数为波前时间T对于雷电冲击
minmax1
截波规定的时间参数为截断时间TC对于操作冲击波规定的时间参数为峰值时间TP
注对于不同的频率范围或波形测量系统有一个以上的标称瞬间例如一个特定的
测量系统对于T为800ns1200ns之间的雷电波可在一个刻度因数下认可而对于T为
1P
0.200ms0.300ms之间的操作波则或可在另一个刻度因数下认可在这种情况下标称瞬
间为800ns1200ns和0.200ms0.300ms
3.6.2测量系统的响应Gresponseofameasuringsystem
当系统的输入端施加特定的电压或电流时以时间或频率为函数的输出
3.6.3幅-频响应G(f)amplitude/frequencyresponseG(f)
当测量系统输入为正弦信号波时以频率为函数的输出和输入之比(见图1)
频率上限f和频率下限f如曲线A所示
2A1A
曲线B表示响应直至直流电压下还保持恒定
图1幅-频响应频幅极限实例
3.6.4阶跃波响应G(t)stepresponse
向测量系统输入一个阶跃波信号时以时间为函数的输出
3.7响应参数
3.7.1响应参数responseparameters
按规定的方法在测量到的响应上推导出的参数
3.7.2上下限频率f和flimitfrequenciesfandf
2112
幅-频响应上的一段范围的上下限在此范围内幅-频响应是恒定的而且该上下限是响
应第一次偏离恒定值3dB的位置(见图1)
3.7.3参考水平L(仅对冲击测量)referencelevel
R
标称瞬间内取的阶跃波响应的平均值
注一个测量系统可以有多个参考水平例如不同的频率范围和波形可以有不同的刻
度因数
3.7.4阶跃波响应视在零点O1virtualoriginofastepresponse
阶跃波响应曲线前沿最陡处的切线与时间轴的交点若响应曲线前沿部分有振荡则画
出振荡中心线以确定切线若初始畸变较大则在画切线时畸变部分予以忽略(见图2)
注
1所有时间值均从视在零点O测得
1
2对于光滑响应或通过振荡而画得的光滑曲线最陡处将出现在响应起始部分
3.7.5归一化阶跃波响应g(t)normalizedstepresponseg(t)
将参考水平归一化后的阶跃波响应
注对应于每一个参考水平测量系统就有一个归一化阶跃波响应
3.7.6阶跃波响应积分T(t)stepresponseintegralT(t)
单位1与归一化阶跃波响应之差从O到t时刻的积分g(t)的起始段是由确定O所作
11
的切线所代替
t
Tt−g(1)
()∫[1(τ)]dτ
O1
3.7.7实验响应时间TNexperimentalresponsetimeTN
阶跃波响应积分至t的值
max
t
Tmax−gττ(2)
N∫[1()]d
O1
3.7.8部分响应时间TpartialresponsetimeT
阶跃波响应积分的最大值(见图2和图3)
图2对应于g(t)的响应参数的定义
图3对应于T(t)的响应参数的定义
图4示有两条参考水平的阶跃波响应
注通常T等于T(t)t为T(t)首次到达单位幅值的时刻
11
3.7.9剩余响应时间T(t)residualresponsetimeT(t)
RiRi
实验响应时间与阶跃波响应积分值(积分至某一特定时刻t)之差其中tt
iimax
t
i
TtT−−gd(3)
ττ
R(i)N∫[1()]
O1
3.7.10过冲overshoot
归一化阶跃波响应的最大值超出单位值的数值
3.7.11起始畸变时间T0initialdistortiontimeT0
由零线归一化阶跃波响应g(t)和确定O所作的切线所围成的面积所代表的时间(见图
1
2)
3.7.12稳定时间tssettlingtimets
使剩余响应时间T(t)等于和小于2%t的最短时间即
Rss
tst
[1()]s
T−−gtdτ≤4
N∫
050
t的所有值均在t至t时间间隔内(见图3)
smax
3.8总不确定度eoveralluncertaintye
表征测量结果分散在真值周围程度的估量由于存在很多影响因素它是由多个单独的
不确定度所组成
注认为本标准中所考虑的大多数的不确定度来源都具有随机特性并是互相独立的那
么总不确定度e的最佳估量为
5)
式中e和ee均用标准偏差表示
1n
3.9额定值
3.9.1额定电压或电流ratedvoltageorcurrent
转换装置或测量系统可适用的规定频率或波形的最大电压水平或电流水平
3.9.2使用时间(对交流或直流电压)operatingtime
在规定的不确定度范围内测量系统能在其额定电压下工作的时间
3.9.3最大施加次数(对冲击)maximumrateofapplication
每分钟施加规定波形的冲击的最多次数在此条件下测量系统能在额定电压或电流下
在规定的不确定度范围和工作时间内使用
3.10认可的工作电压或电流范围approvedoperatingvo1tageorcurrent
range
一个规定的频率或波形的电压或电流范围在此范围内已证实测量系统能按规定的不确
定度使用
注认可的工作范围极限可由使用者选定并经本标准规定的性能试验加以确认上限
(认可的最大工作电压或电流)可以小于额定电压或电流(例如额定电压为2.5MV的雷电冲
击测量系统在某工业实验室内如果仅仅进行850kV1.05MV雷电冲击电压试验该系统可以
在750kV1.2MV范围内认可)
3.11有关试验的定义
3.11.1验收试验acceptancetest
测量系统或装置在使用前进行的试验验收试验是为了评定其特定的特性包括型式试
验和例行试验前者在样机上进行后者每台装置均作例如元件的温度系数耐受试验等
此外测量系统的验收试验还包括首次性能试验
3.11.2性能试验performancetest
对整套测量系统在工作条件下检测其性能的试验
3.11.3性能校核performancecheck
验证最近一次性能试验所确定的结果是否仍有效所进行的简化试验
3.11.4参考记录referencerecord
性能试验中规定的条件下得到的记录可用来与将来进行的相同条件下试验或校核所得
的记录进行比较(见9.3.3)
4认可的测量系统的性能记录
4.1总则
认可的测量系统需经验收试验并在其使用期限内进行试验和校核通常需作以下试验
a)系统组件的验收试验(仅需一次)
b)系统的周期性性能试验
c)系统的定期性能校核
所有试验和校核结果以及其所处条件的记录均应保存在由使用者建立并保存的性能记
录中性能记录的完整格式被推荐在附录B(提示的附录)的B1B6中而最简便格式列于
B7条中
对于本标准公布前所制造的设备或装置如果没有验收试验所需证明文件则用按本标
准进行性能试验的记录连同按以前标准进行校核的证明文件说明刻度因数是稳定的这样
就认为是满足要求的
由几件可互换使用的装置组成的认可的测量系统应包括各种组合的单独性记录并尽可
能少用复印件确切地讲每一装置应单独记录而传输系统和仪器一般要指明电缆长度及
能满足相应标准的替代性指示仪器
4.2性能记录格式
性能记录格式推荐如下
第A章系统的一般说明(见B2)
第B章转换装置传输系统和测量仪器的验收试验结果(见B3)
第C章全套测量系统上进行过的例行试验结果(见B4)
第D章系统性能试验结果(见B5)
第E章性能校核结果(见B6)
以上各章均可加序数表示例如A1章为系统最初的一般说明A2章为系统有明显变动
后的说明D1章为初始性能试验记录D2章为第二次性能试验记录
全套测量系统的标定刻度因数总是列在最近一次的D章中
详见附录B
5试验程序和一般要求
5.1总则
测量系统的转换装置传输系统测量仪器的主要要求是在规定的工作条件范围内应稳
定这样测量系统的刻度因数在长时间内就可保持稳定
5.2对转换装置的试验
5.2.1刻度因数确定
按下列方法之一确定转换装置刻度因数
a)同时测量转换装置的输入和输出量
b)电桥法即采用某种桥式回路使被测转换装置的输出与一个准确可调的标准转换装
置的输出相平衡这时两者刻度因数相等
c)测量高压臂和低压臂的阻抗值通过计算求分压比
5.2.2线性度试验
在系统的被认可电压或电流范围内的最大和最小值以及其间三个大致等分值下测量转
换装置的刻度因数测得值的变化不应超过其平均值的1%(该试验可在适当的包括在测量
系统中的转换装置上进行或在测量系统上进行)
该试验的标准方法是按5.5.2条与标准测量系统相比对
替代试验如下
a)已按标准方法确定了线性度的认可的测量系统可被用来代替标准测量系统
b)在既无标准测量系统又无认可的测量系统线性度试验可按本标准有关条款所述方法
之一进行
5.2.3短期稳定性试验
对转换装置连续地施加额定电压或电流(对于冲击试验则以最大施加次数)持续时间相
当于预期使用时间在施加电压前和施加电压后(10min内)分别测量刻度因数测得值之差
应在1%范围内
除非另有规定直流和交流电压测量系统均应可连续使用冲击测量系统的最大施加次
数应为每分钟二次
最大使用时间或最大施加次数可由转换装置的型式试验连同附在性能记录内的计算而
确定
5.2.4单个元件的长期稳定性
单个元件的稳定性电压和电流效应温度效应应由制造厂提供或由型式试验确定这
些特性不应使转换装置的刻度因数在逐次性能试验之间的变化大于1%
5.2.5温度效应
环境温度的变化引起的转换装置刻度因数或参数(电阻或电容)的变化可利用单个元件
温度系数的计算或在不同温度下测量来确定温度系数可以取自制造厂的数据并应列在性
能记录中
在环境温度变化很大的情况下可使用温度校正系数所采用的温度校正应列入性能记
录中无论何种情况都要证实计及温度校正后刻度因数的变化仍在1%范围内
5.2.6接地墙(或带电体)的邻近效应
邻近效应引起的转换装置刻度因数或参数的变化可通过测量来确定测量时可改变装置
对一面接地墙(或一个带电物体)的距离而其他接地墙或带电体的距离保持不变或将其置
于工作范围之外
对于性能记录所列的各种距离范围都应证实刻度因数的变化仍在1%范围内
注一些测试实验室可选择在一组距离或几组距离或范围的情况下进行认可
5.2.7转换装置的动态特性
转换装置的动态特性测定可以将该装置置于一个典型使用条件的测量系统中进行
5.2.8测定幅-频响应
对被试系统输入一个幅值已知的正弦波信号(一般是低电压)测量其输出在适当频率
范围内重复进行试验即可测得幅-频特性
5.2.9测定阶跃波响应
对被试系统输入阶跃电压或电流测量其输出
注详见附录C
5.2.10耐受试验
转换装置应通过110%的额定值的干耐受试验试验电压(或电流)的波形和频率要满足
规定试验程序见GB/T16927.1
特别规定时湿和污秽耐受试验作为型式试验进行
耐受试验应在系统需使用的每个极性下进行
注认可的测量系统的每一组件均应能耐受住试品上发生的破坏性放电而其特性无任何
改变
5.3传输系统的试验
带有源元件的传输系统的试验参照5.2所列程序进行
5.4指示仪表或记录仪器的试验
根据相应的国家标准或检定规程对仪器仪表进行测试和检定若无标准或检定规则则
按5.2所列相应程序进行
5.5性能试验
5.5.1一般要求
性能试验的目的是确定测量系统的标定刻度因数对于冲击测量系统性能试验还要证
明其动态特性适合规定的要求以及其干扰水平小于规定极限高压试验中由于装置的尺寸
所加电压(或电流)的大小试验回路和测量回路的相互干扰进行现场校准是必须的测量
系统或他们的组件可以运到其他实验室模拟性能记录所述使用条件进行校准但干扰水平必
须在用户实验室中检查(若需要的话)试验布置应代表运行条件并在性能记录中说明
除非型式试验证实转换装置在规定的净距范围内对邻近效应并不敏感否则由转换装置
组成的每一测量系统的刻度因数都应测量每组净距或净距范围都应记入性能记录内
确定标定刻度因数的标准方法是在最大工作电压或电流下(只要有可能)与标准测量系
统比对(见5.5)由于最高电压或电流的标准测量系统难以获得因而可在低的电压或电流
如20%最高工作电压或电流下进行比对(见5.5.2a))对于峰值超过1MV的雷电冲击可在
200kV下进行比对确定标定刻度因数的电压或电流应在线性度试验所覆盖的范围内此外
可根据测到的每一组件的刻度因数(通常在低电压下测量)取其乘积来确定系统的标定刻度
因数(见5.5.2b))
确定测量系统刻度因数所用的所有装置必须进行校准测量系统中所用全部仪器仪表都
必须检定它们的量值应溯源到国家基准
5.5.2确定测量系统标定刻度因数
应采用标准方法来测量标定刻度因数但也可采用替代法只要能获得满意结果(为确
保测量值中的偏离量适当测量需小心进行)校准用输入电压(或电流)的类型波形
及频率必须与被测量相同若此条件不满足则应提供标定刻度因数所适用的频率范围或波
形的证明文件
校准时的条件应记入性能记录中
a)标准方法和标准测量系统相比对
试验时要同时读取两个系统的读数由标准测量系统得到的读数通过计算得到输入量
再除以被试测量系统的仪器读数就得到系统标定刻度因数F值试验要重复n次(n10)
可得到n个独它读数F取平均值F作为系统标定刻度因数其实验标准偏差应小于F的
imm
1%
n
2
∑(Fi−Fm)
Si1(6)
n−1
注
1假如一个估算值F引入公式中F的位置得到的标准偏差也不大于的F的1%那么
0mm
这个F也可作为标定刻度因数
0
2对于直流和交流电压测量既可施加一次试验电压读取n次读数也可施加n次试
验电压读取每次读数对于冲击测量则应施加n次冲击
试验应在同一电压或电流水平下进行最好在额定电压下至少应在不低于20%额定电
压或电流下进行对于冲击电压可采用20OkV但必须保证此电压或电流在线性度试验
覆盖的范围内为了获得合适的灵敏度测量仪器的灵敏度设置可改变也可采用不同仪器
但这些变化不能使系统的其他部分改变仪器的每一档灵敏度都要经过校准
如果只有一台仪器可供使用(该仪器是认可的测量系统所使用的而且符合有关标准要
求)试验时可将该仪器依次交替地接到每一系统而系统的其他组成部分应保持不变
如果测量系统有几个刻度因数(例如分压器有几个低压臂时)每个刻度因数都应该进行
试验
注
3对于采用二次分压器的测量系统如果通过其他试验能证实转换装置的等值阻抗等于
二次分压器可以只进行一个灵敏度档的试验此时二次分压器的所有灵敏度档都应分别
试验
4通用示波器的探头作为二次分压器使用可能不够稳定特别是这种探头部件的细小移
动可能改变其补偿(见附录F)
b)替代方法组件校准
标定刻度因数可以用测量系统的转换装置传输系统测量仪器的刻度因数的乘积来确
定
转换装置和传输系统或两者的组合体的标定刻度因数用5.2.1条中介绍的方法确定并
确保它们的总不确定度应不大于1%仪器的刻度因数根据相应标准确定校准时要计及各
组件的相互影响
5.5.3动态特性试验(对冲击测量系统)
应采用标准方法测量动态特性也可采用替代法只要能获得满意结果(须确保测量
值中的偏离量适当测量须小心进行)校准用输入电压或电流的类型波形及频率必
须与被测量相同若此条件不满足则应提供标定刻度因数所适用的频率范围或波形的证明
文件
所用的回路布置和说明包括净距和高压引线的长度都应列入性能记录中
a)标准方法与标准测量系统比对
可利用5.5.2a试验所得的相同记录并评估每个系统所测得的有关冲击的各时间参数
被试系统应满足以下条件
两个系统测得的每一时间参数的差值应在由标准测量系统测得的相应值的10%的
范围内
对于每一时间参数被试系统与标准系统相应读数之比值的实验标准偏差均应小于
其平均比值的5%
b)替代方法阶跃波响应测量
按5.2.9条测量被试系统的阶跃波响应并求响应参数这些参数应满足本标准相应条
款中提出的要求
5.5.4干扰试验(对冲击测量系统)
试验在测量系统上进行试验时电缆或传输系统输入端短接电缆或传输系统的接地线
不变应施加一个典型的冲击波形使测量系统的输入发生破坏性放电并记录其输出试验
应在最高工作电压或电流下进行
测到的干扰幅值应小于1%的测量系统测此电压或电流时的输出干扰幅值大于1%也是
允许的但应证实它对测量无影响
其他途径的干扰也是重要的例如分压器高压臂的低压端的干扰
6认可的测量系统的鉴定和使用
6.1测量系统的鉴定
测试实验室应采用此节所列的试验来鉴定其测量系统此外测试实验室可选择由国家
实验室或认证过的校准实验室进行性能试验在此情况下每次校准的有效期由国家实验室
或认证机构规定
每一测量系统均应经过验收试验(只进行一次见3.11.1)定期重复性性能试验(见6.3)
和经常重复的性能校核(见6.4)每种类型的测量系统所应进行的试验汇总表列于附录E中
6.2使用条件
认可的电压测量系统应直接与试品两端相连连接时应使试验回路与测量回路之间的杂
散耦合减至最小
认可的电流测量系统应与试品串联
在干燥和无污秽的工作条件下认可的测量系统一般都可以在所要求的不确定度范围内
使用
6.3性能试验
为保持测量系统的特性应定期地重复5.5条的性能试验而确定其标定刻度因数建议
每年重复一次有时可延长但每五年至少重复一次
测量系统经过较大修理以及系统布置超出记录中规定范围后必须进行性能试验
由于性能校核中发现标定刻度因数已明显变化而必须进行性能试验时应先研究发生变
化的原因(见7.48.49.410.4和11.4)
6.4性能校核
应根据测量系统稳定性的时限进行性能校核(如性能记录所示)为了确定系统的稳定
性系统刚投入使用时应经常进行性能校核性能校核如7.48.49.410.4和11.4所
述
7直流电压测量
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