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文档简介

JJFXXXX-XXXX动力电池等温量热仪校准规范JJG229—2010工业铂、铜在等温过程中,电池充放电前后基线功率无规JJG××××—××××2待测动力电池安装在量热炉体内,表面安装温度传方法从原理上可分为热流法与功率补偿法两种。热热流传感器测量电池充放电时向周围环境散失的热偿电池充放电时产热或吸热功率,从而保证电池温的时间,也称为前基线与后基线。对电池充放电的产热图1动力电池等温量热仪简化示意图图2动力电池等温量热仪典型测量曲线JJFXXXX-XXXX测量范围:0.1J~200kJ,最大允许相对误差:±2%注:以上指标不是用于合格性判别,仅供参考。盖被校动力电池等温量热仪的测量范围,并具保证由标准器、辅助设备及环境条件所引起示值误差的扩展不JJG××××—××××4测量范围:-30℃~100℃;最大称量:大于1kg;表1动力电池等温量热仪校准项目一览表序号项目名称计量特性的条款校准方法的条款1基线噪声5.17.2.22基线温度波动度5.27.2.2JJFXXXX-XXXX22P-Pn-1序号项目名称计量特性的条款校准方法的条款3产热功率相对误差5.37.2.3序号项目名称计量特性的条款校准方法的条款4产热量相对误差5.47.2.35温度传感器示值误差5.57.2.46比热容相对误差5.67.2.5被校动力电池等温量热仪外表应光滑平整,名称、型号、制造厂名或商标、出厂编号、额定应齐全;端钮、通信端口、开关、按键和调节旋应齐全正确;动力电池等温量热仪配备的专用测试线、使通电后开关、按键、调节旋钮、测量仪表和器应能正常与计算机通信,电池充放电设备在规定的环境条件下,测量标准和被校动力电a)将被测电池样品按照仪器说明安装=Pr=JJG××××—××××6——基线噪声,mW;PbbmaxbminΔT=bbmaxbminTTbmin——稳定后的基线温度最小值,℃。线温度波动度。取三次结果中的最大值作为被校仪器b)启动被校动力电池等温量热仪外部控温设备并设定温度为20℃。当标准直流电源JJFXXXX-XXXX7直流电流表以及数字电压表。其中,数字电rrP——产热功率相对误差,%;PUm——稳定时间段输出电压平均值,V;JJG××××—××××8Im——稳定时间段输出电流平均值,A。Qm-UiIiΔtrUiIiΔtrQ——产热量相对误差,%;Ui——参考电阻块两端的电压值,V;Ii——标准直流电源输出电流值,A;JJFXXXX-XXXX9ΔT=T-T1+T2mm2TTT标准热容的热容值,连续进行三次测量,取平均后作JJG××××—××××Δcm——比热容相对误差,%;Cm——等温量热仪测量热容值,J/℃;校准结果应在校准证书(报告)上反应,校准证书(报g)进行校准的日期,如果与校准结果的有效性和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p)未经实验室书面批准,不得部分复制证JJFXXXX-XXXX被校电池等温量热仪的校准数据应该先计算JJG××××—××××A.1产热功率相对误差校准结果不确按照本规范规定的校准方法,采用标准直流电源输出电功rrP——产热功率相对误差,%;PUm——稳定时间段输出电压平均值,V;Im——稳定时间段输出电流平均值,A。A.1.3不确定度传播律2JJFXXXX-XXXX(uUm)2(uIm)2(Um)(Im(uUm)2(uIm)2(Um)(Im)2PmPm(Pmi-Pmuc(rP)——产热功率相对误差的合成标准不确定——标准电功率示值引入的相对不确定度分量。A.1.4不确定度分量的评定 PPm——被校动力电池等温量热仪测量稳定时间段带入测量数据,由式(A.8)可计算出由被校动力电池等温量热仪产热功率重复性引Pmu(UmIm)UImmJJG××××—××××根据电压回读精度小于0.1%,电流回读精度小于0.2%,按照均匀分布,置信因子I3I3mA.1.5不确定度分量一览表表A.1产热功率相对误差校准不确定度分量表不确定度分量来源分量符号区间半宽或重复性数值评定方法概率分布置信相对标准不确定度分量产热功率重复性Pm0.04%A正态——0.04%标准电压测量UmB均匀 0.06%标准电流测量u(Im)Im0.2%B均匀 0.12%A.1.6合成相对标准不确定度的计算A.1.7扩展相对不确定度的确定A.2产热量相对误差校准结果不确JJFXXXX-XXXX511A.2.2测量模型rrQ——产热量相对误差,%;=UiIiΔt——标准直流电源输出电功A.2.3不确定度传播律cQmmcQrcQmcQr(uQm)2(um)(Qr)JJG××××—××××——标准电功率积分引入的相对不确定度分量。A.2.4不确定度分量的评定A.2.4.1被校动力电池等温量热对产热量相对误差进行3次测量试验,三次相对误差分别为:0.85%,0.82%,0.91%,A.2.4.2标准电功率积分引入的相对不确定度分量222(A.17)——测量电压引入的相对不确定度分量;——测量电流引入的相对不确定度分量;——积分时间引入的相对不确定度分量。根据电压回读精度小于0.1%,电流回读精度小于0.2%,按照均匀分布,置信因子k=3,则测量电压引入的相对不确定度分量与测量电流引入的相对不确定度分量分别 =UtJJFXXXX-XXXX = =tt36003t36003A.2.5不确定度分量一览表表A.2产热量相对误差校准不确定度分量表不确定度分量来源分量符号区间半宽或重复性数值评定方法概率分布置信相对标准不确定度分量产热量重复性0.06%A正态——0.06%标准电压测量UtB均匀 0.06%标准电流测量u(It)It0.2%B均匀 0.12%积分时间t0.03%B均匀 0.02%A.2.6合成相对标准不确定度的计算A.2.7扩展相对不确定度的确定A.3温度传感器示值误差校准结果不确器通道在同一匀热块中测量的温度,从而得到温JJG××××—××××A.3.2测量模型mTTA.3.3不确定度传播律cδTmA.3.4不确定度分量的评定JJFXXXX-XXXX2T-2T-Tmimm-1m传感器温度稳定后,连续记录10次以上温度传感器通道读数,其重复性引入的不确TTA.3.4.2铂电阻温度计引入的不确定度分量铂电阻温度计经计量检定后满足JJG229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程》中规定A.3.4.3匀热块中的温度梯度引入的不确定度分量A.3.5不确定度分量一览表表A.3温度传感器示值误差校准不确定度分量表JJG××××—××××不确定度分量来源分量符号区间半宽或重复性数值评定方法概率分布置信相对标准不确定度分量传感器通道读数重复性0.002℃A正态——0.002℃铂电阻温度计B均匀330.06℃匀热块中的温度梯度B均匀330.087℃A.3.6合成相对标准不确定度的计算A.3.7扩展相对不确定度的确定A.4.2测量模型Δcm——比热容相对误差,%;Cm——等温量热仪测量热容值,J/℃;A.4.3不确定度传播律各输入量之间不相关,根据不确定度传播律,其合成标准 JJFXXXX-XXXX21cCmcmcc0cCmcmcc022(A.33)——标准热容质量引入的相对不确定度分量;——标准热容的比热值引入的相对不确定度分量;A.4.4不确定度分量的评定A.4.4.1被校动力电池等温量热仪对标准热容进行3次测量试验,结果分别为:885.7J/℃、876.4J/℃、895.2J/℃。采JJG××××—××××C885.83C885.83mA.4.4.2标准热容质量引入的相对不确定度分量u(m)m988.62A.4.4.3标准热容的比热值引入的相对不确定度分量标准热容校准证书给出的比热值相对不确定度为2.5%,置信区间为9%,A.4.5不确定度分量一览表表A.4比热容相对误差不确定度分量表不确定度分量来源分量符号区间半宽或重复性数值评定方法概率分布置信相对标准不确定度分量热容测量重复性Cm0.7%A正态——0.7%标准热容质量u(m)mB均匀 标准热容的比热值0c0——B正态——1.25%A.4.6合成相对标准不确定度的计算JJFXXXX-XXXX232-62A.4.7扩展相对不确定度的确定cJJG××××—××××动力电池等温量热仪校准原始记录证书编号:送校仪器信息:委托单号送校单位名称制造单位型号/规格出厂编号校准环境条件及地点:温度℃地点相对湿度%其它校准所依据的技术文件(代号、名称JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示校准所使用的主要测量标准:名称测量范围不确定度/准确度等级证书编号证书有效期至(YYYY-MM-DD)JJFXXXX-XXXX25动力电池等温量热仪校准原始记录证书编号:设定温度基线噪声基线温度波动度设定温度输出率输出产热功率示值产热量示值产热功率相对误差产热量相对误差产热功率相对误差不确定度产热量相对误差不确定度JJG××××—××××XXXXX校准原始记录证书编号:传感器通道设定温度温度传感器通道读数铂电阻温度计读数①铂电阻温度计读数②温度传感器示值误差示值误差不确定度设定温度标准比热值标准热容质量测量热容值比热容相对误差相对误差不确定度JJFXXXX-XXXX27证书编号XXXXXX-XXXX<校准机构授权说明>校准结果不确定度的评估和表述均符合JJF1059.1的要求。校准环境条件及地点:温度℃地点相对湿度%其它校准所依据的技术文件(代号、名称校准所使用的主要测量标准:名称测量范围不确定度/准确度等级证书编号证书有效期至(YYYY-MM-DD)JJG××××—××××证书编号XXXXXX-XXXX基线噪声基线温度波动度设定温度输出率输出时间产热功率示值产热量示值产热功

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