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文档简介
中华人民共和国国家计量技术规范脉冲磁场模拟器校准规范2026-06-25发布2026-12-25实施脉冲磁场模拟器校准规范CalibrationSpecificationfor主要起草单位:辽宁省计量科学研究院中国计量科学研究院参加起草单位:上海市计量测试技术研究院有限公司广东省计量科学研究院本规范委托全国无线电计量技术委员会负责解释本规范主要起草人:唐虹(辽宁省计量科学研究院)林浩宇(中国计量科学研究院)张圣男(辽宁省计量科学研究院)左建生(上海市计量测试技术研究院有限公司)常志方(广东省计量科学研究院)高佳[江苏省计量科学研究院(江苏省能源计量数据中心)]郝松(辽宁省计量科学研究院)I 2引用文件 3术语和定义 5计量特性 5.1脉冲电流发生器 5.2脉冲磁场模拟器 6校准条件 6.1环境条件 6.2测量标准及其他设备 7校准项目和校准方法 7.1校准项目 7.2外观及工作正常性检查 7.3脉冲电流发生器的校准 7.4脉冲磁场模拟器的校准 8校准结果 9复校时间间隔 附录A原始记录格式 附录B校准证书内页格式 附录C主要项目校准不确定度评定示例 附录D测量系统带宽影响及校准不确定度分析 ⅡJJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》和JF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范编制工作的基础性系列规范。本规范参考GB/T17626.9《电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验》相关条款进行编写。本规范为首次发布。1脉冲磁场模拟器校准规范本规范适用于电磁兼容抗扰度测试的脉冲磁场模拟器的校准,也适用于电磁兼容抗扰度综合测试系统中的脉冲磁场模拟器部分的校准。2引用文件本规范引用了下列文件:GB/T17626.9电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。3术语和定义下列术语和定义适用于本规范。具有确定形状和尺寸的导体环,环中流过电流时,在其平面和所包围的空间内产生确定的磁场。3.2感应线圈因数inductive感应线圈所产生的磁场强度与相应电流的比值。4概述脉冲磁场模拟器一般由脉冲电流发生器和感应线圈组成。脉冲电流发生器主要由高压源、充电电阻、储能电容器、阻抗匹配电阻及波形网络等组成。脉冲电流发生器特性主要为短路电流波形参数。波形示意图如图1所示。图1脉冲电流发生器短路电流波形示意图脉冲磁场模拟器主要用于模拟雷击建筑物和其他金属构架(包括天线杆、接地体和接地网)时产生的干扰,以及由在低压、中压和高压电力系统中初始的故障瞬态产生的干扰,用于考察被测电子仪器设备的抗脉冲磁场的能力。5计量特性5.1脉冲电流发生器5.1.1短路电流峰值电流范围:(0.1~2)kA;最大允许误差:±10%。5.1.2短路电流波前时间最大允许误差:±20%。5.1.3短路电流持续时间标称值:20μs;最大允许误差:±20%。5.2脉冲磁场模拟器5.2.1电流峰值电流范围:(0.1~2)kA;最大允许误差:±10%;标准感应线圈电流与磁场的关系如表1所示。表1感应线圈电流与磁场关系磁场设定值/(A/m)1m×1m感应线圈电流标称值/A1m×2.6m感应线圈电流标称值/AX注:0.9A/m为1m×1m感应线圈因数,0.66A/m为1m×2.6m感应线圈因数。5.2.2电流波前时间电流波前时间如表2所示。表2脉冲磁场模拟器电流波前时间感应线圈允许误差范围一0.8μs~+2.4μs一0.8μs~+3.2μs5.2.3电流持续时间电流持续时间如表3所示。2表3脉冲磁场模拟器电流持续时间感应线圈允许误差范围注:以上技术指标仅供参考,不作为符合性判定依据。6校准条件6.1环境条件6.1.1环境温度:(23±5)℃。6.1.2相对湿度:20%~80%。6.1.3电源要求:(220±11)V,(50±1)Hz。6.1.4周围无影响正常校准工作的电磁干扰和机械振动。6.2测量标准及其他设备6.2.1数字存储示波器带宽不小于100MHz;幅度测量最大允许误差:±2%;时基最大允许误差:±1×10⁻⁴。6.2.2电流变换器转换系数范围:20A/V~2000A╱V;转换系数最大允许误差:±2%;脉冲电流峰值:不小于2kA。7校准项目和校准方法7.1校准项目校准项目如表4所示。表4校准项目表校准项目123短路电流波前时间4短路电流持续时间5电流峰值6电流波前时间7电流持续时间37.2外观及工作正常性检查脉冲磁场模拟器的开关、旋钮、按键应能正常工作,感应线圈应连接完好,不应有影响电气性能的机械损伤;脉冲磁场模拟器应设有接地端子,并标明接地符号,接地线应完好无损。感应线圈应符合标准要求,将检查结果记录在附录A.1中。按说明书要求进行预热。7.3脉冲电流发生器的校准7.3.1短路电流峰值设备连接如图2所示。脉冲电流发生器输出端短接,短路线(尽可能短,电阻应小于0.1Ω)穿过电流变换器的感应端。设置脉冲电流发生器,调节数字存储示波器使一个完整的脉冲波形显示于屏幕中央。测量短路电流峰值,记录在附录A.2中。7.3.2短路电流波前时间设备连接如图2所示。调节数字存储示波器使一个完整的脉冲上升沿波形显示于屏幕中央。测量峰值10%到90%的时间间隔T,,按式(1)计算短路电流波前时间,记录在附录A.3中。式中:T——短路电流波前时间,μs;T,——短路电流峰值10%到90%的时间间隔,μs。7.3.3短路电流持续时间设备连接如图2所示。调节数字存储示波器使一个完整的脉冲波形显示于屏幕中央。测量电流上升到50%峰值和下降到50%峰值两点之间所对应的时间间隔Tw,按式(2)计算短路电流持续时间,并记录在附录A.4中。式中:Ta——短路电流持续时间,μS;Tw——短路电流上升到50%峰值和下降到50%峰值两点之间所对应的时间间7.4脉冲磁场模拟器的校准7.4.1电流峰值数字存储示波器感应线圈脉冲电流发生器数字存储示波器感应线圈脉冲电流发生器图3脉冲磁场模拟器电流波形参数校准接线示意图设备连接如图3所示。脉冲电流发生器与感应线圈相连,将其连接线穿过电流变换器的感应端,且感应线圈应距离任何导体表面至少0.5m。调节数字存储示波器使一个完整的脉冲波形显示于屏幕中央。测量不同脉冲磁场设定值对应的电流峰值,记录在附录A.5中。7.4.2电流波前时间设备连接如图3所示。调节数字存储示波器使一个完整的脉冲上升沿波形显示于屏幕中央。在不同设定脉冲磁场下,测量峰值10%到90%的时间间隔T,,按公式(1)计算电流波前时间。记录在附录A.6中。7.4.3电流持续时间设备连接如图3所示。调节数字存储示波器使一个完整的脉冲波形显示于屏幕中央。在不同设定脉冲磁场下,测量电流上升到50%峰值和下降到50%峰值两点之间所对应的时间间隔Tw,按式(2)计算电流持续时间。记录在附录A.7中。8校准结果脉冲磁场模拟器校准后,出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息: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或应用有关时,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;j)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;1)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;JJF2402—2026n)校准证书签发人的签名、职务或等效标识;o)校准结果仅对被校对象有效的说明;p)未经实验室书面批准,不得部分复制证书的声明。9复校时间间隔复校时间间隔由用户根据使用情况自行确定,推荐为1年。6附录A原始记录格式A.1外观及工作正常性检查A.2脉冲电流发生器短路电流峰值电压测量值/V电流变换器不确定度(k=2)A.3脉冲电流发生器短路电流波前时间波前时间标称值/μs第一峰值10%到90%的时间间隔的测量值/μs短路电流波前时间实测值/μs不确定度(k=2)8A.4脉冲电流发生器短路电流持续时间持续时间标称值/μs50%峰值到50%峰值间时间间隔测量值/μs短路电流持续时间实测值/μs不确定度(k=2)A.5脉冲磁场模拟器电流峰值脉冲磁场设定值/(A/m)电流峰值电压测量值/V电流变换器电流峰值不确定度(k=2)A.6脉冲磁场模拟器电流波前时间脉冲磁场设定值/(A/m)波前时间第一峰值10%到测量值/μs电流波前时间实测值/μs不确定度(k=2)87JJF2402—2026A.7脉冲磁场模拟器电流持续时间脉冲磁场设定值/(A/m)持续时间标称值/μs峰值间时间间隔测量值/μs电流持续时间实测值/μs不确定度(k=2)8附录B校准证书内页格式B.1脉冲电流发生器短路电流峰值不确定度(k=2)B.2脉冲电流发生器短路电流波前时间标称值/μs实测值/μs不确定度(k=2)8B.3脉冲电流发生器短路电流持续时间标称值/μs不确定度(k=2)B.4脉冲磁场模拟器电流峰值脉冲磁场设定值/(A/m)电流峰值实测值/A不确定度(k=2)B.5脉冲磁场模拟器电流波前时间脉冲磁场设定值/(A/m)标称值/μs实测值/μs不确定度(k=2)8B.6脉冲磁场模拟器电流持续时间脉冲磁场设定值/(A/m)标称值/μs实测值/μs不确定度(k=2)9附录C主要项目校准不确定度评定示例C.1短路电流峰值校准不确定度评定C.1.1测量模型及不确定度传播律C.1.1.1测量模型y=C×V式中:y——短路电流峰值测量值,A;C——电流变换器转换系数,A/V;V——数字存储示波器脉冲电压峰值示值,V。C.1.1.2合成标准不确定度计算公式式中:灵敏系数C.1.2标准不确定度的评定C.1.2.1测量的重复性引入的标准不确定度U1e(y)重复测量脉冲电流发生器的短路电流峰值为11llA的10次数据见表C.1。123456789单次实验标准偏差不确定度u₁(y)=7.4A,ure(y)=0.66%C.1.2.2电流变换器转换系数误差引入的标准不确定度uzm(y)电流变换器转换系数最大允许误差±2%,设为均匀分布,则:C.1.2.3数字存储示波器测量电压引入的标准不确定度u3e(y)数字存储示波器测量电压最大允许误差为士2%,设为均匀分布,则:C.1.2.4数字存储示波器读数分辨力引入的标准不确定度u4m(y)设读取脉冲幅度0%和100%时因读数分辨力引入的最大相对误差分别为ε1和ε₂,则最大相对误差相等,即e₁=ε₂=ε,根据仪器指标ε=±0.5%,按均匀分布,则每次测量引入的不确定度分量为:u₄me(y)=u₄zme(y)=0.5%/√3≈0.2次测量相对独立,则因读数分辨力引入的不确定度分量um(y)=√u²anm(y)+u²4zm(y)=0C.1.3合成标准不确定度的计算短路电流峰值不确定度分量汇总表如表C.2所示。分布类型测量结果的重复性引入的标准不确定度u1m(y) 一电流变换器转换系数引入的标准不确定度uzma(y)数字存储示波器测量电压引入的标准不确定度usm(y)以上各项标准不确定度分量互不相关,所以合成标准不确定度为:umm(y)=√u²m(y)+u2(u3(y)+u2m(y)=1.9%C.1.4扩展不确定的确定Um=kuce(y)=4%C.2短路电流波前时间校准不确定度评定C.2.1测量模型及不确定度传播律C.2.1.1测量模型T,——短路电流峰值10%到90%的时间间隔,μs。C.2.1.2合成标准不确定度计算公式C.2.2标准不确定度的评定C.2.2.1测量重复性引入的不确定度u1me(T)重复测量脉冲电流发生器的短路电流波前时间的10次数据见表C.3。123456789示值/μs单次实验标准偏差不确定度u₁(Ti=0.088μs,U1me(T)=1.1%C.2.2.2测量标准的频带不充分宽引入的不确定度uze(Tμ)标准器由数字存储示波器(带宽100MHz)和电流变换器(带宽1MHz)组成,则测量标准的瞬态响应时间为被校的脉冲电流发生器短路电流波前时间为8μs,上升时间定义为6.4μs,n=6.4μs/350ns=18,则测量标准的上升时间引入的测量误差为,设误差为均匀分布,则测量标准的频带不充分宽引入的不确定度分量:C.2.2.3数字存储示波器游标测量分辨力引入的不确定度uzel(T₆)设读取脉冲幅度的0%和100%时因游标测量分辨力相对误差分别为e₁和ε₂,读取脉冲幅度的30%和90%时因游标测量分辨力相对误差分别为ε₃和ε4,读取脉冲幅度的30%和90%对应的时间刻度时因游标测量分辨力相对误差分别为e和E₆;假设6次的判读误差均相等,即e₁=E₂=E₃=e₄=E₅=E₆=e,设误差为均匀分布,又假定e=0.5%,则:测量标准读数分辨力引入的不确定度分量:u₃m(Tu)=√u²3m(Tπ)+u²3zm(Tπ)+u23m(Tπ)+u²3am(T)+u²3m(Tπ)+u23sC.2.3合成标准不确定度的计算短路电流波前时间标准不确定度分量汇总表如表C.4所示。以上各项标准不确定度分量互不相关,所以合成标准不确定度为:uea(T)=√uim:(T₆)+uzm(Tπ)+u3m(T)表C.4短路电流波前时间标准不确定度分量汇总表分布类型测量结果的重复性um(Tn)—测量标准上升时间uzm(T)游标测量分辨力usm(Tu)C.2.4扩展不确定度的确定测量系统带宽影响及校准不确定度分析D.1冲激脉冲短路电流(1kA)峰值校准不确定度评定D.1.1测量模型及不确定度传播律D.1.1.1冲激脉冲短路电流峰值的测量模型Ip——短路电流峰值测量值,A;Rr——电流变换器转移电阻,Ω;B——测量系统的—3dB带宽,kHz;β——系数,其值为(14.8±1.6)kHzδV——示波器直流垂直准确度的修正,V。D.1.1.2根据不确定度传播律得到合成标准不确定度由于测量模型(即测量函数)中各输入量不相关,因此输出量(短路电流峰值Ip)的合成标准不确定度为:u.moda(Ip)=cu²(VpR)+czu²(R)+c²u²(β)+c²u²(B)+c²u²(δV)(D.2)uemode(Ip)——测量模型的输出量短路电流峰值的合成标准不确定度,A;u(VPR)——影响量脉冲电压峰值读数VpR的标准不确定度,V;u(R)——影响量电流变换器转移电阻R的标准不确定度,Ω或V/A;u(β)——影响量系数β的标准不确定度,kHz;u(B)——影响量测量系统的—3dB带宽B的标准不确定度,kHz。u(δV)——影响量示波器直流垂直准确度的修正的标准不确定度,V。C₁~C₅——灵敏系数,详见式(D.6)~式(D.10)。相对合成标准不确定度为:ue,model,e(Ip)——测量模型的输出量短路电流峰值的相对合成标准不确定度,A。随机效应导致的修正项(不能写入基本测量模型)的合成相对标准不确定度为:u.random,re(Ip)=u²(δR)(D.4)δR——重复性的修正项,%;um(δR)——影响量重复性的修正的相对标准不确定度,%。以%表示的电流峰值校准的合成相对标准不确定度为:式(D.2)中各灵敏系数如下:D.1.2标准不确定度和不确定度分量的评定D.1.2.1脉冲电压峰值读数引入的标准不确定度u(VPR)脉冲电压峰值读数VPR的估计值为0.9336V,误差限是在假定使用具有内插能力和8比特垂直分辨率的示波器条件下得到的,假定其服从三角分布,则标准不确定度:不确定度分量u₁(Ip):u₁(Ip)=c₁u(VpR)=1000Ω-¹×0.000744V=0.744AD.1.2.2电流探头转移电阻引入的标准不确定度u(R)电流探头转移阻抗的估值为0.001Ω,制造厂规范给出的最大允许误差为±5%,服从矩形分布,则标准不确定度:不确定度分量u₂(Ip):u₂(Ip)=C₂u(R┐)=-933583A/Ω×0.000029Ω=-26.951D.1.2.3系数β引入的标准不确定度u(β)波形系数β既取决于测量系统的冲激脉冲响应的形状,也取决于峰值附近的标准冲激脉冲波形,区间(14.8±1.6)kHz是单向脉冲这类系统的代表,每个系统有不同的脉冲响应的形状。有关β的详细解释参见IEC61000-4-9:2016附录D.4.7。波形系数β的估计值为14.8kHz,其最大允许误差为±1.6kHz,服从矩形分布,标准确不确不确定度分量u₃(Ip):u₃(Ip)=c₃u(β)=0.0023/kHz×0.92376kHz=0.002AD.1.2.4测量系统的-3dB带宽引人的标准不确定度u(B)测量系统由数字存储示波器(带宽B₁=500MHz)和电流探头(带宽B₂=3.5MHz)组成,测量系统带宽B的估计值为:B的最大允差为±10%,服从矩形分布,则标准不确定度为:不确定度分量u(Ip):u4(Ip)=cau(B)=-0.00001A/kHz×202.06486kHz=-0.002AD.1.2.5示波器直流幅度测量引入的相对标准不确定度ue(8V)示波器直流幅度测量最大允许误差为士2%,服从矩形分布,δV的估计值为零,则标准不确定度:不确定度分量u₅(Ip):u₅(Ip)=C₅u(δV)=933.62A×0.01155=10.78AD.1.2.6测量重复性引入的相对标准不确定度um(δR)δR是对测量仪器、测量装置的布局和试验发生器本身导致电流峰值Ip测量重复性的量化。用实验方法确定重复性。这是通过重复测量的样本实验标准差量化的A类评定。重复测量脉冲电流峰值的10次示波器电压读数如下:123456789单次测量的实验标准差:相对标准不确定度为:δR的估计值为零。另一种形式的“不确定度分量”(不是通过灵敏系数得到的)u₆(Ip):D.1.3合成标准不确定度的计算D.1.3.1获得合成标准不确定度的第一种方法根据式(D.2):u.mode(Ip)=c}u²(VPR)+c²u²(R)+c3u²(β)+c²u²(B)+c²u²(δV)=0.029kA根据式(D.3):冲激脉冲短路电流峰值标准不确定度分量汇总如表D.1和表D.2所示。JJF2402—2026表D.1冲激脉冲短路电流峰值标准不确定度分量汇总表(方法一)符号误差限因子单位VV三角AΩΩAβAB一0.00001A0V一AA%0正态1%%合成相对标准不确定度%%峰值D.1.3.2获得合成标准不确定度的第二种方法u.(ID)=√u,mana(Ip)+u.mao=√u²(Ip)+u2(Ip)+uζ(Ip)+u(Ip)+uζ(Ip)+uζ(Ip)=0.0292kA表D.2冲激脉冲短路电流峰值标准不确定度分量汇总表(方法二)误差限因子单位VV三角AΩΩAβABA因子单位0AA01A扩展不确定度(k=2)%D.1.4扩展不确定的确定冲激脉冲短路电流峰值合成标准不确定度为:u.(Ip)=√.moda(Ip)+umado()≈0.0292kA冲激脉冲短路电流峰值:冲激脉冲短路电流峰值相对扩展不确定度为:冲激脉冲短路电流峰值扩展不确定度为:U(Ip)=Um(Ip)×Ip=6.3%×0.934kA≈0.0D.2冲激脉冲短路电流(1kA)波前时间校准不确定度评定D.2.1测量模型及不确定度传播律D.2.1.1冲激脉冲短路电流波前时间的测量模型式中:T₉%——90%峰值幅度处时间,μs;D.2.1.2不确定度传播律由于T1o%和Tg%是用同一台示波器对同一个脉冲的测量,它们彼此应相关,但它们的测量结果相差了一个数量级,因此可以认为它们是弱相关,为避免复杂的协方差计算,忽略其相关性。基于上面的分析,测量模型(即测量函数)中各输入量不相关,因此输出量的合成标准不确定度的计算公式为:式中:ue,mode(T₁)——测量模型的输出量冲激脉冲波前时间的合成标准不确定度,μs;u(T1o%)——影响量10%峰值幅度处时间的标准不确定度,μs;u(Tgo%)——影响量90%峰值幅度处时间的标准不确定度,μs;u(a)——影响量系数α的标准不确定度,μs-kHz;u(B)——影响量测量系统-3dB带宽的标准不确定度,kHz;冲激脉冲波前时间的相对合成标准不确定度为:随机效应导致的修正项的相对标准不确定度为:式中:以%表示的电流峰值校准的合成相对标准不确定度为:ume(T₄)=u.mode,me(T₁)+u.mndom,e(T₁)(D.15)式中各灵敏系数如下:D.2.2标准不确定度和不确定度分量的评定D.2.2.110%峰值幅度处的时间读数引入的标准不确定度u(T1o%)10%峰值幅度处的时间读数T1o%的值为0.41μs,误差限是假定由一台具有5GS/s的采样速率和轨迹内插能力的示波器得到的,服从三角分布,则标准不确定度为:不确定度分量u₁(T₁):u₁(T:)=c₁×0.000041μs=-1.2501×0.000041μs≈-0.0000D.2.2.290%峰值幅度处的时间读数引入的标准不确定度u(T₉o%)90%峰值幅度处的时间读数Tg%的值为8.11μs,误差限是假定由一台具有5GS/s的采样速率和轨迹内插能力的示波器得到的,服从三角分布,则标准不确定度为:不确定度分量u₂(T):u₂(T₁)=c₂×0.000041μs=1.2501×0.000041μs=0.0000D.2.2.3系数α引入的标准不确定度分量u(a)α取决于测量系统的冲激脉冲响应的形状,区间(360±40)μs·kHz是单向冲激脉冲这类系统的代表,每类有不同的冲激脉冲响应的形状。有关α的详细解释参见IEC61000-4-9:2016的附录D.4.6。波形系数α的估计值为360μs·kHz,其最大允许误差为40μs·kHz,服从矩形分布,标准不确定度为:不确定度分量u₃(T;):u₃(T;)=c₃·u(a)=-4.8×10⁻⁶1/kHz×23.094μs·kHz=-0.00011μsD.2.2.4测量系统的—3dB带宽引入的标准不确定度u(B)该不确定度分量评定方法与D.1.2.4相同。B的估计值为3499.9kHz,其最大允差为±10%,服从矩形分布,则标准不确定不确定度分量u(T₄):u(T₁)=c₄u(B)=4.9×10⁻⁷μs/kHz×202.0649kHz=0.00D.2.2.5测量重复性引入的相对标准不确定度un(δR)δR是对由于测量仪器、测量装置的布局和试验发生器本身的原因导致对T波前时间测量的非重复性的量化。用实验方法确定非重复性。这是通过重复测量的样本实验标准差量化的A类评估。重复测量10%~90%波前时间的10次数据如下:123456789示值/μs单次测量的实验标准差:相对标准不确定度:另一种形式的“不确定度分量”(不是通过灵敏系数得到的):D.2.3合成标准不确定度的计算根据式(D.12):根据式(D.13):冲激脉冲短路电流波前时间标准不确定度分量汇总如表D.3和表D.4所示。表D.3冲激脉冲短路电流波前时间标准不确定度分量汇总表符号单位三角1一0.00005三角1αB01表D.4冲激脉冲短路电流波前时间标准不确定度分量汇总表(方法二)符号单位三角11αB01%D.2.4扩展不确定的确定冲激脉冲短路电流波前时间的合成标准不确定度:u.m(T;)=√i,moa.,a(T;)+u.madom,m(T;)=0.63%冲激脉冲短路电流的波前时间:冲激脉冲短路电流波前时间的扩展不确定度为:U(T₁)=kuee(T₄)=2×0.63%≈1.3%(D.3冲激脉冲短路电流持续时间校准的不确定度评定D.3.1测量模型及不确定度传播律D.3.1.1冲激脉冲短路电流持续时间的测量模型被测量是注入线圈并用函数关系计算出的冲激脉冲短路电流的持续时间。式中:T50%R——冲激脉冲下降沿50%峰值幅度处的时间,μs;B——测量系统的—3dB带宽,kH:β——系数,其值为(14.8±1.6kHz。D.3.1.2不确定度传播律由于T50%.R和T50%,;是用同一台示波器对同一个脉冲的测量,它们彼此应相关,但它们的测量结果相差了一个数量级,因此可以认为它们是弱相关。为避免复杂的协方差计算,忽略其相关性。基于上面的分析,测量模型(即测量函数)中各输入量不相关,因此输出量的合成标准不确定度的计算公式为:u.mode(Ta)=c²u²(T5o%,R)+式中:u(Tso%.R)——影响量冲激脉冲下降沿上50%峰值幅度处时间的标准不确定度,μs;u(Tso%.π)——影响量冲激脉冲上升沿上50%峰值幅度处时间的标准不确定度,μs;C₁~c₄——灵敏系数,详见式(D.25)~式(D.28)。冲激脉冲持续时间的相对合成标准不确定度为:随机效应导致的修正项的相对标准不确定度为:u.random,re(Ta)=u²(δR)(D.23)式中:ue(δR)——影响量重复性的修正的相对标准不确定度,%。以%表示的电流峰值校准的合成相对标准不确定度为:式中各灵敏系数如下:D.3.2标准不确定度和不确定度分量的评定D.3.2.1冲激脉冲短路电流上升沿上50%峰值幅度处时间读数引入的不确定度T50%R为冲激脉冲短路电流的上升沿上50%峰值幅度处的时间读数。它是假定使用具有5GS/s的
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