Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 22.12.2025 по 28.12.2025
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ IEC 62301-2016; Страница 31

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 33768-2015 Метод определения кинематической вязкости и расчет динамической вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей (Настоящий стандарт распространяется на прозрачные и непрозрачные нефтепродукты, жидкие при температуре испытания, у которых напряжение сдвига пропорционально скорости деформации (ньютоновские жидкости). Стандарт устанавливает метод определения кинематической вязкости нефтепродуктов стеклянным капиллярным вискозиметром, а также расчет динамической вязкости. Настоящий стандарт не распространяется на битумы) ГОСТ 33976-2016 Соединения сварные в стальных конструкциях железнодорожного подвижного состава. Требования к проектированию, выполнению и контролю качества (Настоящий стандарт распространяется на проектирование, выполнение и контроль качества сварных соединений и сварных узлов в стальных конструкциях железнодорожного подвижного состава климатических исполнений по ГОСТ 15150. Действие настоящего стандарта не распространяется:. - на исправление дефектов литых деталей;. - сварку оборудования опасных производственных объектов и резервуаров воздушных железнодорожного подвижного состава;. - ремонт железнодорожного подвижного состава) ГОСТ Р 57269-2016 Интегрированный подход к управлению информацией жизненного цикла антропогенных объектов и сред. Термины и определения (Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в рамках серии стандартов «Интегрированный подход к управлению информацией жизненного цикла антропогенных объектов и сред». Настоящий стандарт определяет интегрированный подход как процесс управления информацией на всех этапах жизненного цикла через информационное моделирование и формирует терминологическую основу для междисциплинарных проектных команд)
Страница 31
Страница 1 Untitled document
ГОСТ IEC 623012016
Приложение D
(справочное)
Оцониванио неопределенности измерения
D.1 Оценивание неопределенности измерения
Неопределенность измерения — это параметр, связанный с результатом измерения, который характеризует
разброс значений, которые могут обоснованно относиться к измеряемой величине.
Чтобы оценить суммарную неопределенность измерения отдельным прибором, необходимо рассмотреть
следующие источники неопределенности:
- прибор, измеряющий мощность;
- схему соединений;
- напряжение и полный коэффициент гармоник источника электропитания;
- температуру окружающей среды для измеряющего прибора.
Неопределенности измерения могут возникать из-за изменений в самом приборе:
- нестабильности прибора, обусловленной, например, состоянием батареи и временной зависимостью:
- возможности изменений в процессе производства, например, вследствие применения различных компо
нентов.
Эти последние неопределенности измерения и являются причиной неопределенности такой технической
характеристики, как мощность прибора, но они не должны включаться в неопределенность измерения мощности
отдельным прибором.
При составлении отчета о неопределенности измерения важно определить, какое значение неопределенности
измерения следует записать (например, потому что имеется требование, установленное встандарте или регламенте
другой страны). Например, предельные значения в 4.4.1 применяют только к прибору, измеряющему мощность.
Процедура, изложенная ниже, описывает шаги, которые следует предпринимать при определении суммар
ной неопределенности измерения конкретного испытуемого прибора в течение конкретного периода времени в
соответствии с процедурами, приведенными в разделе 5 настоящего стандарта. Если соответствующий стандарт
или регламент не требует оценивания суммарной неопределенности измерения, тогда подход, указанный ниже
(используют пример, приведенный в D.2), соответствующим образом корректируют. В протоколе испытаний четко
указывают, какие составляющие неопределенности измерения были рассмотрены.
Чтобы оценить суммарную неопределенность измерения, необходимо произвести следующие действия;
1) Расчет неопределенности измерения, обусловленной измерительным прибором
Ue
Для измерителя мощности неопределенность измерения обычно зависит от:
- значения измеренной величины (показания);
- диапазона мощности (предельное значение напряжения умноженное на предельное значение тока);
- коэффициента мощности:
- температуры измерителя мощности и шунта.
Эти влияющие факторы должны быть четко указаны в спецификации измерителя мощности.
П рим ечан ия
1 Вышеуказанная процедура используется для подтверждения соответствия требованию к неопределенно
сти, изложенному в 4.4.1;
2 С формами кривой входного тока, имеющего низкий коэффициент мощности или высокий коэффициент
амплитуды, диапазон мощности будет высоким относительно измеренного значения, что приводит к более высокой
неопределенности измерения.
2) Расчет или оценка неопределенности измерений, обусловленной способом соединения и монтажом
Неопределенность измерений обусловлена в основном рассеянием в шунте или вольтметре (см. приложе
ние В) и зависит от конфигурации измерителя и его параметров при каждом измерении. Частично результат изме
рения можно скорректировать на
эту
погрешность. Если не сделано никакого корректирования, то эту неточность
рассматривают как неопределенность измерения
Если даже корректировка проведена, неопределенность измерения остается, потому что корректировка так
же имеет неопределенность измерения.
3) Оценка неопределенности измерения, возникающая из-за источника питания Ц,
Влияние напряжения и общего коэффициента гармоник источника питания зависит от типа прибора. Для
резистивной нагрузки 1-процентное изменение входного напряжения приведет к 2-процентному изменению
26