JJF 2028.3-2026 冲击电压、冲击电流测量系统校准规范 第3部分:冲击用数字记录仪_第1页
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中华人民共和国国家计量技术规范JJF2028.3—2026冲击电压、冲击电流测量系统校准规范冲击用数字记录仪CalibrationSpecificationforMeasuringSystemsofImpulseVoltageandImpulseCurrent—Part3:DigitalRecordersUsedinImpulseMeasurement2026‑08‑21发布2027‑02‑21实施国家市场监督管理总局发布JJF2028.3—2026冲击电压、冲击电流测量系统校准规范第3部分:冲击用数字记录仪CalibrationSpecificationforMeasuringSystemsDigitalRecordersUsedinImpulseMeasurementaaaaaaa丶aaaaaaa丶aaaaaaaaaaaaaaaaa丶丶aaaaaaaaaaaaaaaaa丶归口单位:全国电磁计量技术委员会高压计量分技术委员会主要起草单位:国家高电压计量站参加起草单位:国网四川省电力公司电力科学研究院国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院国网山西省电力有限公司电力科学研究院北京华天机电研究所有限公司本规范委托全国电磁计量技术委员会高压计量分技术委员会负责解释JJF2028.3—2026

本规范主要起草人:周峰(国家高电压计量站)刘少波(国家高电压计量站)李文婷(国家高电压计量站)参加起草人:谢施君(国网四川省电力公司电力科学研究院)黄福存(国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院)俞华(国网山西省电力有限公司电力科学研究院)艾晓宇(北京华天机电研究所有限公司)JJF2028.3—2026Ⅰ引言 (Ⅱ)1范围 2引用文件 3术语 4概述 5计量特性 5.1冲击刻度因数相对误差 5.2冲击时间相对误差 5.3冲击刻度因数的恒定性 5.4上升时间 6校准条件 6.1环境条件 6.2标准装置及其他设备 7校准项目和校准方法 7.1校准项目 7.2校准方法 8校准结果表达 8.1数据处理 8.2校准证书 9复校时间间隔 附录A冲击刻度因数、冲击时间相对误差校准结果测量不确定度评定示例 附录B校准原始记录格式 附录C校准证书内页格式 JJF2028.3—2026ⅡJJF1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。本规范为首次发布。JJF2028.3—20261冲击电压、冲击电流测量系统校准规范第3部分:冲击用数字记录仪本规范适用于冲击电压、冲击电流测量用数字记录仪(以下简称“冲击用数字记录仪”)的校准。2引用文件本规范引用了下列文件:GB/T16896.1高电压和大电流试验测量用仪器和软件第1部分:对冲击试验用仪器的要求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GB/T16896.1中界定的及以下术语和定义适用于本规范。3.1冲击刻度因数impulsescalefactor确定具有相应波形的冲击输入量的刻度因数。3.2上升时间risetime冲击用数字记录仪输入阶跃波后,其响应曲线上升部分稳定幅值的10%和90%两点间的时间间隔。4概述冲击用数字记录仪是测量冲击电压及冲击电流时的配套测量仪器。冲击用数字记录仪一般由二次衰减器(衰减器内置或外置)、A/D采集转换单元、冲击测量分析软件和显示装置组成,以数字形式记录冲击电压和冲击电流信号,并计所示。7输入冲击电压衰减器图1冲击用数字记录仪示意图JJF2028.3—202625计量特性5.1冲击刻度因数相对误差冲击用数字记录仪的冲击刻度因数相对误差一般不超过±1%。5.2冲击时间相对误差冲击用数字记录仪测量冲击波形时,其冲击时间的相对误差一般不超过±4%。5.3冲击刻度因数的恒定性在标称时段内,冲击用数字记录仪的冲击刻度因数应保持恒定,冲击刻度因数的变动一般不超过±1%。对于不同的被测波形,标称时段具体见表1。表1不同冲击电压、电流波形下标称时段参数被测波形类型标称时段雷电冲击电压全波和指数冲击电流波0.5T1~T2max波前截断的冲击电压波0.5Tc~Tc操作冲击电压和10/350μs冲击电流波0.5Tp~T2max矩形冲击电流波0.5(Tt-Td)~Tt说明:T1——雷电全波波前时间;T2——雷电全波半峰值时间;Tc——雷电截波的截断时间;Tp——操作冲击电压波形的到峰值时间;Tt——矩形冲击电流总持续时间;Td——矩形冲击电流持续时间;T2max——T2的最大值。5.4上升时间冲击用数字记录仪的上升时间一般不大于3%Tx,Tx是被测时间间隔,为被测冲击波形上升部分T30(0.3倍峰值时刻)到T90(0.9倍峰值时刻)间的时间间隔。测量带振荡的雷电冲击波时,为了再现波形上的叠加振荡,记录仪的上升时间应不大于1/(2πfmax其中fmax是被测波形振荡的最高频率。注:5.1~5.4中的指标不用于合格性判别,仅供参考。6校准条件6.1环境条件环境条件及要求如下:——温度:5℃~35℃;——相对湿度:不大于80%;——电源电压220±11)V;——电源频率50±0.5)Hz;——电源波形畸变率不大于5%。6.2标准装置及其他设备6.2.1冲击电压标准源冲击电压标准源,应能输出正、负两个极性的标准冲击波形,且具有足够的带负载能力,冲击用数字记录仪接入后对发生器的输出电压准确度的影响应可忽略,且其输出电压应能覆盖记录仪的额定电压值,具体参数要求见表2。JJF2028.3—20263表2对冲击电压标准源的要求冲击类型参数数值范围扩展不确定度(k=2)短期稳定性雷电冲击全波和标准雷电截波(波尾截断)电压峰值标定测量范围内≤0.7%≤0.2%波前时间0.8μs~1.0μs或0.8μs~1.0μs和1.5μs~1.7μs≤2%≤0.5%半峰时间55μs~65μs≤2%≤0.2%波前截断的雷电冲击电压峰值标定测量范围内≤2%≤0.2%截断时间0.45μs~0.55μs≤2%≤1%操作冲击电压峰值标定测量范围内≤0.7%≤0.2%峰值时间200μs~300μs≤2%≤0.2%半峰时间1000μs~4000μs≤2%≤0.2%矩形冲击电流电压峰值标定测量范围内≤2%≤1%持续时间0.5ms~3.5ms≤2%≤0.5%短期稳定性是至少10次连续冲击测量的标准偏差。6.2.2阶跃波发生器采用直流电压对地短路的方式形成阶跃波,参数应满足以下要求:a)直流电压幅值准确度应优于0.1%。b)上升时间:1)用于刻度因数校准时,应小于5.3规定的标称时段下限值的1/20;2)用于上升时间校准时,应小于0.6%Tx,Tx是被测雷电冲击波形上升部分T30到T90间的时间间隔,Tx=0.6T1。c)用于刻度因数校准时,幅值应不小于记录仪满量程的90%。7校准项目和校准方法7.1校准项目记录仪的校准项目见表3。表3冲击用数字记录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冲击刻度因数相对误差.12冲击时间相对误差.23冲击刻度因数的恒定性.34上升时间7.2校准方法7.2.1校准前准备7.2.1.1外观检查冲击用数字记录仪外观应完好,组装牢靠,应有专用的接地端,且有明显的接地JJF2028.3—20264标识。铭牌应标明:产品名称、型号、制造厂名、出厂编号、额定电压、挡位、标称冲击刻度因数。7.2.1.2工作正常性检查通电后,冲击用数字记录仪的开关、按键、显示屏和各种状态指示灯(标志)应工作正常。7.2.1.3预热在规定的环境条件下,按照说明书和实际工作需要进行预热。7.2.2冲击校准7.2.2.1冲击刻度因数相对误差a)一般要求冲击用数字记录仪冲击刻度因数的校准方法包括标准冲击波校准法及阶跃波校准法。b)标准冲击波采用标准冲击波校准时,接线如图2所示,冲击电压标准波源通过配套输出电缆将标准冲击波输入至被检记录仪。对冲击用数字记录仪的各量程均应进行冲击刻度因数校准,校准电压点应尽量覆盖量程值的10%点和满量程值点,在此量程范围内再均匀选取3个校准电压点。应根据记录仪实际被测冲击电压或冲击电流的类型,选择合适的冲击校准波形。在各校准电压点,至少进行10次重复测量。被校冲击用数字记录仪的实测冲击刻度因数Fi按式(1)计算:Fi(1)式中:Fi——被校冲击用数字记录仪的实测冲击刻度因数;U0——标准冲击电压标准波源的实际输出电压,V;Usm——被校冲击用数字记录仪的多次重复测量电压平均值,V。接地端接地端接地端被校数字记录仪冲击电压标准源同轴电缆图2记录仪标准冲击波校准接线原理图c)阶跃波对冲击用数字记录仪施加阶跃波,计算记录仪所响应的阶跃波在规定标称时间间隔内的瞬时值O(t见图3采用规定标称时间间隔内各采样点处对应的O(t)计JJF2028.3—20265算平均值Os,并基于多次(次数不少于10)测量的Os值计算平均值Osm。阶跃波校准应在正、负两个极性下分别进行。被校冲击数字记录仪的实测冲击刻度因数Fi按式(2)计算:Fi(2)式中:Fi——被校冲击用数字记录仪的实测冲击刻度因数;U0——阶跃波电源输出直流电压值,V;O(t)Osm——被校冲击用数字记录仪的在标称时段内多次重复测量电压的总平均值O(t)O(0.5T1)O(t)O(T2max)图3采用阶跃波进行刻度因数校准的波形图O(t)—阶跃波作用下记录仪输出的瞬时值;O(0.5T1)—标称时段下限时刻对应的瞬时值;O(T2max)—标称时段上限时刻对应的瞬时值d)冲击刻度因数相对误差冲击用数字记录仪冲击刻度因数的相对误差用式(3)表示。式中:γF——被校冲击用数字记录仪的冲击刻度因数相对误差;Fx——被校冲击用数字记录仪的标称冲击刻度因数;Fi——被校冲击用数字记录仪的实测冲击刻度因数。7.2.2.2冲击时间相对误差冲击用数字记录仪冲击时间的相对误差也采用标准冲击波进行校准。在所选定的同一校准试验波形下,校准试验次数应不少于10次,记录仪冲击时间的相对误差用式(4)计算。式中:γT——冲击用数字记录仪冲击时间的相对误差;JJF2028.3—20266Tx——被校冲击用数字记录仪的测量值,μs;T0——冲击电压标准源输出波形冲击时间的参考值,μs。注:对于指数型冲击电流波形,数字记录仪采用冲击电压标准源产生的雷电冲击全波作校准,而对于10μs/350μs电流冲击波可采用操作冲击波作校准。7.2.2.3冲击刻度因数的恒定性冲击用数字记录仪的冲击刻度因数恒定性采用阶跃波电压进行校准。根据记录仪在阶跃波作用下的输出波形计算标称时段内各瞬时值的O(t)值与其平均值Osm的偏差,该偏差值即为记录仪的刻度因数恒定性。应在记录仪的各量程下开展刻度因数的恒定性校准试验。7.2.3上升时间冲击用数字记录仪的上升时间采用阶跃波电压进行校准,试验时对记录仪输入阶跃波电压,在记录仪所记录阶跃响应波形的前沿上,10%稳定幅值点到90%稳定幅值点之间的时间间隔即为数字记录仪的上升时间,应采用多次(不少于10次)重复采样取平均值的方法确定其上升时间。在记录仪所使用的各量程下,应分别进行上升时间的测试。8校准结果表达8.1数据处理采用四舍五入的方法进行数据修约,冲击刻度因数示值误差和冲击时间示值误差的校准结果保留1位小数,冲击刻度因数和冲击时间的扩展不确定度也保留1位小数。8.2校准证书校准结果应在校准证书(报告)上反映,校准证书(报告)应至少包括以下信息:a)标题,如“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)证书或报告的唯一性标识(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或应用有关时,应说明被校对象的接收日期;h)对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基本信息及其溯源性及有效性说明;j)校准环境的描述;k)校准结果及其测量不确定度的说明;l)对校准规范的偏离的说明;m)校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识;JJF2028.3—20267n)校准结果仅对被校对象有效的声明;o)未经实验室书面批准,不得部分复制证书或报告的声明。校准原始记录格式参见附录B,校准证书(报告)内页格式参见附录C。9复校时间间隔建议复校时间间隔为1年。当冲击用数字记录仪与一台冲击电压分压器固定配套使用组成整套冲击电压测量系统使用时,复校时间间隔可延长为2年。注:由于复校时间间隔的长短由仪器使用情况、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。JJF2028.3—20268附录A冲击刻度因数、冲击时间相对误差校准结果测量不确定度评定示例A.1概述在本示例中,采用标准冲击波校准冲击用数字记录仪的冲击刻度因数和冲击时间,并评估所校准冲击刻度因数及冲击时间的测量不确定度。被校冲击用数字记录仪技术参数:额定电压为1000V,采样率为200MS/s、垂直分辨率为14bit。冲击电压标准源技术参数:额定电压为1000V,输出电压极性为正、负极性,输出电压波形参数为0.84μs/60μs、1.56μs/60μs、峰值电压扩展不确定度Urel=6.0×10-3(k=2时间测量不确定度Urel=1.0×10-2(k=2)。A.2冲击刻度因数不确定度评定A.2.1测量模型以标准波法校准被校冲击用数字记录仪刻度因数,测量模型可用式(A.1)表示:Fi(A.1)式中:Fi——被校冲击用数字记录仪的实测冲击刻度因数;U0——标准冲击电压标准波发生器的实际输出电压,V;Usm——被校记录仪的多次重复测量电压平均值,V。以阶跃波校准冲击用数字记录仪的冲击刻度因数时,测量模型与式(A.1)相同,仅式中U0表示的含义不同,为阶跃波电源输出直流电压值。A.2.2标准不确定度来源冲击用数字记录仪刻度因数校准的不确定度来源包括:a)冲击电压标准源引入的相对标准不确定度urel(U0b)被校冲击用数字记录仪电压示值重复性引入的相对标准不确定度u1rel(Usmc)被校冲击用数字记录仪垂直分辨率引起的相对标准不确定度u2rel(Usmd)环境温度影响引起的相对标准不确定度u3rel(Usm)。各输入量的不确定度分量之间不相关,则冲击刻度因数的不确定度传播律可用式(A.2)表示,评定结果为相对测量不确定度。式中:ucreli)——冲击刻度因数相对合成标准不确定度;0)——冲击电压标准源引入的不确定度分量的灵敏系数;sm)——被校冲击用数字记录仪引入的不确定度分量的灵敏系数。JJF2028.3—20269依据式(A.1)可知c(U0)值为1,c(Usm)为值为-1,则式(A.2)可表达为采用标准波校准冲击用数字记录仪的冲击刻度因数误差时,测量模型可用式(A.4)表示:其中Fx为常数,各输入量的不确定度分量之间不相关,冲击刻度因数相对误差的不确定度传播可用式(A.5)表示。式中:(γF)——冲击刻度因数误差的合成标准不确定度。对式(A.5)进一步化简,可以得到:由式(A.3)可知:ucrel(Fi)=uel(U0)+uel(Usm)=uel(U0)+u1rel(Usm)2+urel(Usm)+urel(Usm)将式(A.7)代入式(A.6)中,可得:因此当对冲击刻度因数Fi的相对测量不确定度ucrel(Fi)完成评定后,根据Fx及各试验电压点下冲击刻度因数校准值Fi即可计算出uc(γF下面仅给出刻度因数相对标准不确定度ucrel(Fi)的评定过程。A.2.3标准不确定度的评定A.2.3.1由标准波发生器引入的测量不确定度urel(U0)测试中所使用的冲击电压标准源输出电压幅值的相对扩展不确定度为6.0×10-3,考虑其包含因子为2,则由于冲击电压标准源引入的相对标准不确定度为urel0)=3.0×10-3A.2.3.2由数字记录仪重复性测量引入的测量不确定度u1rel(Usm)使用冲击电压标准源,在10V~1000V间隔内选取15个电压等级,对被测试冲击用数字记录仪输入标准冲击电压。每个电压等级下,正、负极性各测试10次。测量时,环境温度为21℃,相对湿度为40%。各个电压等级下的冲击用数字记录仪重复性JJF2028.3—2026测量数据如表A.1所示。表A.1重复性测量数据输入电压值V标准偏差/10-4输入电压值V标准偏差/10-4正极性负极性正极性负极性2.52.64001.71.8301.11.55001.01.2502.31.86001.31.0801.01.47002.32.21000.60.78002.01.41500.91.59001.71.42001.11.010001.81.13001.51.5——————测量结果表明,冲击刻度因数标准偏差最大值出现在输入电压10V(负极性)的测试中,因此由数字记录仪重复性测量引入的刻度因数相对不确定度uA为A.2.3.3由冲击数字记录仪垂直分辨率引入的测量不确定度u2rel(Usm)所采用的数字记录仪的垂直分辨率为14bit,则由于数字记录仪垂直分辨率引入的相对不确定度为A.2.3.4由环境温度引入的测量不确定度u3rel(Usm)冲击用数字记录仪的校准试验一般在实验室内进行,可采用空调控制校准实验室室内的温度,因此冲击电压标准源的输出波形参数受环境温度的变化影响较小,可忽略该项测量不确定度分量。A.2.3.5不确定度一览表表A.2冲击用数字记录仪冲击刻度因数校准的不确定度一览表不确定度不确定度来源评定方法分布类型相对标准不确定度10-3u1rel标准器B正态3.0u1rel测量重复性A——0.006u2rel被校数字记录仪分辨率B均匀0.018A.2.3.6合成标准不确定度相对合成标准不确定度ucrel为ucrel=uel(Usm)+uel(U0)=3.1×10-3JJF2028.3—2026A2.3.7扩展不确定度取包含因子k=2,相对扩展不确定度Urel为Urel=k×ucrel=2×5.1×10-4=7.0×10-3A.3冲击时间相对误差的不确定度评定A.3.1测量模型采用标准波法校准冲击用数字记录仪的冲击时间的测量误差,校准模型可用式(A.9)表示:式中:γT——被校冲击用数字记录仪时间参数的相对误差;Tx——被校冲击用数字记录仪的测量值,μs;T0——冲击电压标准源输出波形冲击时间的参考值,μs。式(A.9)中的输入量近似不相关,则γT的测量不确定度传播律可用式(A.10)表示:式(A.9)中的输入量为T0和Tx,式(A.10)可进一步推导为对式(A对式(A.9)进行偏导数进行计算,可得:将式(A.12)、式(A.13)代入式(A.11可得:将式(A.14)进一步化简及推导可得:通过以上推导,将冲击数字记录仪时间参数相对误差γT的测量不确定度评定与时间参数测量结果的相对不确定度取得关联,进行以上关联推导的原因是开展冲击数字JJF2028.3—202612记录仪校准时,校准的挡位较多,而校准用标准器时间参数的测量不确定度通常采用相对不确定度表示。通过式(A.15)可知,基于被校冲击用数字记录仪的测量值Tx、urelrelA.3.2不确定度来源冲击用数字记录仪冲击时间校准结果的测量不确定度来源包括:a)由标准器引入的不确定度urel(T0b)由测量结果重复性引入的不确定度u1rel(Txc)由冲击时间变化引入的不确定度u2rel(Tx)。A.3.2.1冲击电压标准源引入的不确定度urel(T0)测试中所使用的冲击电压标准源输出电压波头时间和波尾时间的相对扩展测量不确定度均为1.0×10-2,考虑其包含因子为2,则由于冲击电压标准源输出引入的时间参数相对测量标准不确定度urel(T0)为A.3.2.2重复性测量u1rel(Tx)重复性测量一般采用在某个输入电压等级下进行n次重复测量的形式开展。该电压等级下的冲击时间参数误差平均值(ΔTa)可以表示为式(A.16(A.16)式中,ΔTj为单次测量的时间参数相对误差。该电压等级下n次测量的相对时间参数标准偏差sr为该重复性试验可以在冲击用数字记录仪适用的不同时间参数的输入波形下进行,从而得到不同时间参数波形下的系列测量误差平均值(ΔTa)和相对标准偏差值(sr)。重复性测量引入的标准不确定度u1rel(Tx其相对不确定度应由式(A.18)计算得到:式中:srmax——不同冲击时间波形下的冲击时间参数相对标准偏差最大值。使用冲击电压标准源,分别采用150V的0.84/60μs及150V的1.56/60μs冲击电压波形,对被测试冲击用数字记录仪的时间参数重复性进行测量。每个电压波形下,开展15次重复性测量,测量结果如表A.3所示。JJF2028.3—2026表A.3冲击时间的重复性测量结果序号0.84/60μs冲击电压波形1.56/60μs冲击电压波形T1/μsT2/μsT1/μsT2/μs10.790158.5181.531659.92420.792758.5081.532959.91930.790858.5501.530959.87840.790958.4901.529659.9350.791158.5481.530959.93160.791958.5071.533859.89170.791558.5231.530059.92680.791558.5171.531559.93590.791058.5511.532859.9430.790958.5171.533059.9020.791558.5201.530659.904120.792158.5021.531959.9490.791258.4971.531059.9440.792258.5201.531659.9240.791958.5321.531459.949Ta0.791458.52001.531659.9233ΔTrmax1.67×10-35.30×10-41.46×10-37.60×10-4r7.6×10-43.1×10-47.2×10-43.4×10-4测量波前时间T1时:由于重复性测量引入的相对标准不确定度u1rel(Tx)为测量波尾时间T2由于重复性测量引入的相对标准不确定度u1rel(Tx)为A.3.2.3冲击时间的变化引入的不确定度u2rel(Tx)当冲击数字记录仪输入冲击波形的冲击时间不同时,冲击用数字记录仪所测量的时间参数相对变化值也可能有所不同。输入不同时间参数的冲击电压波形后,可获得不同时间参数电压下的数字记录仪冲击时间参数相对差值。测量所用波形参数应覆盖冲击用数字记录仪所使用的最短时间参数和最长时间参数。由时间参数变化引入的相对标准不确定度u2rel(Tx)可以由上述测量中时间参数最大相对变化量(ΔTrmax)进行计算:JJF2028.3—2026如表A.3所示,冲击电压标准源输出电压的波头时间分别为0.84μs、1.56μs时,波头时间测量最大相对偏差(ΔTrmax)分别为1.67×10-3、1.46×10-3,则由于波头时间参数变化引入的相对不确定度u2rel(Tx)为波尾时间测量最大相对偏差(ΔTrmax)分别为5.30×10-4、7.60×10-4,则由于波尾时间参数变化引入的相对不确定度u2rel(Tx)为A.3.2.4不确定度一览表不确定度见表A.4和表A.5。表A.4波头时间示值误差的不确定度一览表不确定度不确定度来源评定方法分布类型相对标准不确定度10-3urel标准器B正态5.0u1rel测量重复性A——0.2u2rel时间参数变化B均匀0.964表A.5波尾时间示值误差的不确定度一览表不确定度不确定度来源评定方法分布类型相对标准不确定度10-3urel标准器B正态5.0u1rel测量重复性A——0.088u2rel时间参数变化B均匀0.439A.3.2.5合成标准不确定度的计算T1和T2测量的合成标准不确定度为A.3.2.6扩展不确定度T1和T2示值误差γT、γT测量结果的扩展不确定度U(γT)为T1:UγT=k×uc(γT=1.1×10-2T2:UγT=k×uc(γT=1.0×10-2JJF2028.3—2026附录B校准原始记录格式B.1校准原始记录封面格式计量技术机构名称校准原始记录原始记录编号:××××—××××××计量器具名称 型号/规格 校准员:核验员:JJF2028.3—2026B.2校准原始记录内页格式(第2页)原始记录编号:××××—××××××送检计量器具信息额定电压刻度因数校准冲击波形挡位客户地址其他校准所依据的技术文件(代号、名称)校准环境条件及地点℃校准地点相对湿度%其他校准使用的主要标准器名称型号规格/出厂编号测量范围准确度等级/不确定度/最大允许误差检定/校准证书编号有效期至校准说明标定电压范围内校准结果:(1)冲击刻度因数相对误差:扩展不确定度(k=2(2)波前时间相对误差:扩展不确定度(k=2(3)半峰值时间相对误差:扩展不确定度(k=2(4)冲击刻度因数的恒定性:扩展不确定度(k=2(5)上升时间:扩展不确定度(k=2JJF2028.3—2026原始记录编号:××××—××××××1外观及标识检查2工作正常性检查3冲击刻度因数校准a)冲击电压标准波校准极性/波形标准示值/V被校示值/V示值平均值/V实测刻度因数Fi刻度因数相对误差/%扩展不确定度(k=2)b)阶跃波校准极性/波形输入电压U0/V标称时段内试品瞬时电压平均值电压Os/V标称时段内试品瞬时电压总平均值电压Osm/V实测刻度因数Fi刻度因数相对误差/%扩展不确定度(k=2)JJF2028.3—2026原始记录编号:××××—××××××4冲击时间参数校准波形/极性标准波源冲击时间/μs被校系统冲击时间/μs相对误差/%扩展不确定度(k=2)5冲击刻度因数恒定性校准极性/波形输入直流电压U0/V试品电压标称时段瞬时值平均值Os/V试品电压标称时段瞬时值最大值Omax/V试品电压标称时段瞬时值平均值Omin/kV输出电压与平均值的最大偏差/%6上升时间极性/波形输入电压U0/V上升时间/ns扩展不确定度(k=2)JJF2028.3—2026附录C校准证书内页格式证书编号××××××—××××<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:℃

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