JJF(苏) 233-2020 低频磁场测量仪校准规范.pdf

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JJF(苏) 233-2020 低频磁场测量仪校准规范.pdf

JF(苏)2332020

7.2.3探头的各向异性

a)按图3连接仪器,组成校准系统。所有测量仪器设备通电,按技术说明书规 定时间预热。 b)使用探头定位装置,将低频磁场测量仪的探头放入亥姆霍兹线圈中心位置, 探头手柄与线圈平面成45°角或者用户要求的其他角度。 c)设置正弦波发生器的频率和幅度,并调节低频功率放大器,使得校准系统的 中心场强为期望的标准场强值,该标准场强值通过式(1)或式(2)计算。 d)以探头手柄作为旋转轴,将探头按照步进方式完整地旋转360°,在表A.3中 记录下每个角度对应的被校场强示值SQTZXQL 0004-2016 北京香千里工贸有限公司 半固态调味料,在该组数据中找到最小值Smin和最大 值Smax,利用公式(3)计算出探头的各向异性值A。

Sm A=20logio JSmxS.

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交准结果应在校准证书上反应,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: i)本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明: k)校准环境的描述; I)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; 0)校准结果仅对被校对象有效的声明:

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素 所决定的,因此,送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。 建议复校时间间隔为1年。

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表A.1外观及工作正常性检查

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表B.1场强示值(沿 轴方向)

表B.2探头的各向异性

C.1磁场强度示值的测量不确定度评定

C.1.1 测量模型

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式中: H一一磁场强度实际值,A/m V一一低频电压表测得的电压值,V; K一一电流监视器的伏安比值,VIA; N一一线圈匝数,N=5; r一一线圈半径,m; HNU一一场不均匀性引入的修正值; HENV一一环境电磁噪声引入的修正值; Hpp一一探头定位不准引入的修正值。 C.1.2不确定度来源如下: 1)测量重复性引入的标准不确定度u1; 2)低频电压表测量不准引入的标准不确定度u2 3)电流监视器比值不准引入的标准不确定度u3 4)线圈匝数不准引入的标准不确定度u4; 5)线圈半径不准引入的标准不确定度u5; 6)亥姆霍兹线圈制作不理想引入的标准不确定度u6; 7)场不均匀性引入的标准不确定度u7; 8)环境电磁噪声引入的标准不确定度ug; 9)探头定位不准引入的标准不确定度ug C.1.3标准不确定度分量的评定 1)测量重复性引入的相对标准不确定度u 各种随机因素导致的不确定度,用A类方法评定。校准点为1A/m,100kl 重复测量n(n=6)次,实际值分别为1.004,1.001,1.001,1.001,1.002,1.003(单位:A/m 算术平均值为1.002A/m,用贝塞尔公式计算得到单次测量值的实验标准偏差s( 为0.0013A/m。校准值由m(m=1)次读数的算术平均值得到,故由重复性引起的

量不确定度分量(绝对量)用下式计算得到:

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用B类方法评定。以校准1A/m,100kHz为例,低频电压表的示值为0.282V, 技术说明书上仪器的测量不确定度为0.128%(k=2),则:

3)电流监视器比值不准引入的标准不确定度u3 用B类方法评定。电流监视器在使用前需经过进行校准,获得K并应用到场强计算 中。100kHz时,K=2.038VIA,校准证书上提供的不确定度优于0.5%(k=2)。则:

u,=(2.038×0.5%)/2=5.1x10(V/A)

4)线圈匝数不准引入的标准不确定度u4 用B类方法评定。如果线圈的匝数较多,在获得匝数时难免需要进行测量产生误 差。当亥姆霍兹线圈为5匝时,此项误差可以忽略。假设为均匀分布,kV3,则

5)线圈半径不准引入的标准不确定度u4

用B类方法评定。线圈半径使用校准证书上的数据,~0.5m,校准证书上提供 的不确定度为0.05%(k=2),则:

5)亥姆霍兹线圈制作不理想引入的标准不确定度u6 用B类方法评定。亥姆霍兹线圈制作不理想的因素包括半径误差、间距误差、失 配,体现在对0.7155这个值的影响上。该影响量不大于0.1%,假设为均匀分布,k 则:

7)场不均匀性引入的标准不确定度u7

7)场不均匀性引入的标准不确定度u

用B类方法评定。在对低频磁场测量仪进行校准时,磁场信号穿过探头感应线圈 的中心,并与线圈平面垂直,探头感应线圈区域内所有位置的磁场强度被认为都等于 中心场强,而实际上感应线圈平面内磁场分布并不均匀。当感应线圈的直径为10cm, 亥姆霍兹线圈的半径为50cm时,计算结果显示,场不均匀性导致的相对偏差范围为 0~1.5)%,区间半宽为0.75%,假设为均匀分布,k=/3,则:

8)环境电磁噪声引入的标准不确定度us

u,=(1.002×0.75%)/3=4.3×10(A/m)

用B类方法评定。被校低频磁场测量仪上显示的磁场噪声最大为0.024A/m,以 交准1A/m为例,噪声引入的相对偏差为(0~2.4)%,区间半宽为1.2%,假设为均匀分

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9)探头定位不准引入的标准不确定度ug 用B类方法评定。使用精确地探头定位技术,此项误差可以忽略。假设为均匀分 布, k=, 则:

SN/T 2913-2011 出口食品用消毒剂生产企业HACCP应用指南C.1.4合成标准不确定度

磁场强度测量不确定度主要分量见表C.1

磁场强度测量不确定度主要分量见表C.1

u。 =(1.002×0%)/ /3 = 0(A/m)

表C.1磁场强度测量不确定度分量汇总表(1A/m100kHz)

C.1.5扩展不确定度

取包含因子k=2GB/T 34079.1-2021 基于云计算的电子政务公共平台服务规范 第1部分:服务分类与编码,U=2×uc(y)=0.018A/m

以相对值表示为,Urel= 1002A/m

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