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文档简介

1、1EMC测量不确定度评定第1页,共22页。2计算扩展不确定度量化B类不确定度列 表 说 明量化A类不确定度计算合成标准不确定度报告测量结果及不确定度说明被测量,建立数学模型,确定被测量Y与输入量X1,X2Xn的关系识别测量不确定度的来源量化标准不确定度分量不确定度评定一般程序第2页,共22页。 (一)CNAS-CL07:2006测量不确定度评估和报告通用要求中的相关要求 (二)英国认可组织所采用的EMC 测试中不确定度的评估方法 (三)电磁兼容性测试不确定度评定实例3第三章 电磁兼容性测试中不确定度评定的要求和方法 第3页,共22页。 1、检测实验室应有能力对每一项有数值要求的测量结果进行测量

2、不确定度评估。 当不确定度与检测结果的有效性或应用有关 、在用户有要求时 、 当不确定度影响到对规范限度的符合性时 、 当检测方法中有规定时、 CNAS 有要求时(如认可准则在特殊领域的应用说明中有规定),检测报告必须提供测量结果的不确定度。4(一)CNAS-CL07:2006 测量不确定度评估和报告通用要求 中的相关要求 第4页,共22页。 2、 检测实验室必须建立测量不确定度的评估程序。对于不同的检测项目和检测对象,可以采用不同的评估方法。 3、 检测实验室在采用新的检测方法之前,应制定相关项目的测量不确定度的评估方法。 5测量不确定度评估和报告通用要求 中的相关要求 第5页,共22页。

3、4、 检测实验室对所采用的非标准方法、实验室自己设计和研制的方法、超出预定使用范围的标准方法以及经过扩展和修改的标准方法重新进行确认,其中应包括对测量不确定度的评估。 5、 对于某些广泛公认的检测方法,如果该方法规定了测量不确定度主要来源的极限值和计算结果的表示形式时,实验室只要按照该检测方法的要求操作,并出具测量结果报告,即被认为符合本要求。6测量不确定度评估和报告通用要求 中的相关要求 第6页,共22页。 6、 由于某些检测方法的性质,决定了无法从计量学和统计学角度对测量不确定度进行有效而严格的评估,这时至少应通过分析方法,列出各主要的不确定度分量,并作出合理的评估。同时应确保测量结果的报

4、告形式不会使用户造成对所给测量不确定度的误解。若检测结果不是用数值表示或者不是建立在数值基础上(如合格/不合格,阴性/阳性,或基于视觉和触觉等的定性检测),则不要求对不确定度进行评估,但鼓励实验室在可能的情况下了解结果的可变性。7测量不确定度评估和报告通用要求 中的相关要求 第7页,共22页。 7、 检测实验室测量不确定度评估所需的严密程度取决于: a) 检测方法的要求; b) 用户的要求; c) 用来确定是否符合某规范所依据的误差限的宽窄。8测量不确定度评估和报告通用要求 中的相关要求 第8页,共22页。 8、 为了便于用户比较实验室的能力和水平,对于一般应用,扩展不确定度应对应 95的置信

5、水平。在表述实验室的能力时,一般采用最佳测量能力,即根据日常校准或检测系统,被校或被测样品接近理想状态时评估的最小测量不确定度。在校准证书或检测报告上应出具测量结果的不确定度。9测量不确定度评估和报告通用要求 中的相关要求 第9页,共22页。(二)英国认可组织所采用的EMC 测试中不确定度的评估方法 1、以静电放电抗扰度测试为例的不确定度评定 对于静电放电测量的不确定度评定与表示,可以应用ISO/IEC 17025:1999的5.4.6.2条款注2的说明,即“当公认的测试方法规定了测量不确定度主要来源及其量值范围,同时又规定了计算结果的表示方式的情况下,实验室只要遵循这个测试方法和表示形式的要

6、求去做,就可认为已满足本条款的要求”。因此,如果实验室能表明ESD发生器满足相关标准(即GB/T 17626.2-2006 的条款6)的要求,检测报告符合相关标准(即GB/T 17626.2-2006的条款9以及ISO/IEC17025:1999的条款5.10),则认为该实验室ESD测量已符合关于测量不确定度方面的要求。10第10页,共22页。放电电流(2kV) 由标准得到由校准证书得到2kV第一峰值电流30ns时刻电流60ns时刻电流第一峰值电流测量值考虑不确定度后最坏情况 5%30ns时刻电流测量值考虑不确定度后最坏情况 5%60ns时刻电流测量值考虑不确定度后最坏情况5%标称值7.542

7、7.698.074.544.771.921.82最小值6.752.81.46.752.81.4最大值8.255.22.68.255.22.6允许误差限10%30%30%11第11页,共22页。上升时间 标准规定的范围测量值T 最大值 T 最小值电压值上升时间测量值(ns) 考虑不确定度后最大值(ns)+6%考虑不确定度后最小值(ns)6% 1ns 0.7ns 2 kV 0.72 00.763 0.6774 kV 0.741 0.785 0.6976 kV 0.751 0.796 0.7068 kV 0.758 0.803 0.713 12第12页,共22页。 GB/T 17626.2标准中规定

8、的允许误差限,因校准证书所报告的测量不确定度而缩小。如果所有的测量值都落在已经缩小了的允许误差限内,则实验室就可以认为其ESD发生器以95%的置信水平符合标准的要求。 以下是在检测报告中用于描述上述过程的用语的举例。“经检测证明,ESD发生器以不小于95%的置信水平满足标准规定的要求。”131、以静电放电抗扰度测试为例的不确定度评定第13页,共22页。设测量过程的数学模型为:情况B:MIC=SA+CC+MCC+MCA+RS+REUT 在该项测试所依据的标准GB/T 17626.6中,第6.4.1节规定了允许误差限为2dB或25%。在下面的举例中,考虑了不确定度2.3dB后测试电平应该提高,以保

9、证当遵循测试电平规范时,EUT性能的任何变化都能被识别。 142、以射频场感应的传导骚扰抗扰度测试为例的不确定度评定第14页,共22页。符号不确定度来源半宽度值a 概率分布kci ui(y) u 2i(y) i 或eff SA频谱分析仪1.50矩形1.73210.870.750CC电流线圈校准1.00正态2.00010.500.250MCC线圈和电缆间失配-0.26U 形1.4141-0.190.035线圈=0.3电缆=0.1MCA电缆和分析仪间的失配-0.18U 形1.4141-0.120.015电缆=0.1分析仪=0.2RS测量系统重复性0.50正态1.00010.500.2509REUT

10、EUT 的重复性0.00正态1.00010.000.000uc合成标准不确定度正态1.14dB1.300244U扩展不确定度正态k=2U=2.3dBeff=244 15第15页,共22页。 电流的规定值为规定的电压电平除以150得到,应限制的极限电流应为电流的规定值的(1+Ur)倍。只有情况B才限制电流所以U=2.3dB,相当于Ur=30%。例如规定电流为6.67mA时,极限电流应增加到:6.67mA(1+30%)=8.67mA。162、以射频场感应的传导骚扰抗扰度测试为例的不确定度评定第16页,共22页。一、 概述1.1目的 评定电能表在正常工况下,射频场感应传导骚扰抗扰度测试的测量不确定度

11、。1.2参考标准JJF1059-1999测量不确定度评定与表示CNAS-GL07电磁干扰测量中不确定度的评定指南1.3检测依据 GB/T 17626.6-2008电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度GB/T17215.211-2002交流电测量设备 通用要求 试验和测量条件 第11部分:测量设备17(三)电磁兼容性测试不确定度评定实例第17页,共22页。1.4检测使用的设备传导骚扰模拟器 型号 CWS500C 衰减器 型号 AT6/75电磁注入钳 型号 EM1011.5检测程序 令电能表处于正常工况下,将射频场骚扰信号通过电磁注入钳以耦合方式传导到电能表中。18第18页,共22

12、页。二、 射频场感应传导骚扰抗扰度测试过程的数学 模型CVL=PR+MAT+MC+MAC+RS式中:CVL传导感应电压电平,dBV; PR 传导骚扰模拟器的输出电平,dB; MAT衰减器的衰减系数,dB; MC电磁注入钳的耦合系数,dB; MAC骚扰模拟器到电磁注入钳的失 配,dB; RS测量系统重复性,dB;19第19页,共22页。三、 不确定度来源射频感应传导抗扰度测试的测量不确定度来源主要包括:1)传导骚扰模拟器引入的不确定度uB1;2)衰减器引入的不确定度uB2;3)电磁注入钳引入的不确定度uB3;4)骚扰模拟器到电磁注入钳的失配引入的不确定度uB4;5)测量系统重复性引入的不确定度uB5。 20第20页,共22页。四、 标准不确定度评定以电平10V,频率0.8MHz的传导骚扰抗扰度测试为例进行分析。21序号i标 准 不 确 定 度不确定度来源类型分 布包含因子(ki)符 号数值1传导抗扰模拟器PRB正态2uB10.9002衰减器MATB正态2uB20.0303电磁注入钳MCB正态2uB31.0004骚扰模拟器到电磁注入钳间的失配MACBU-分布uB40.9295测量系统重复性RSB正态1uB50.5006合成标准不确定度uC1.7107相对扩展不确定度

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