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    標(biāo)準(zhǔn)電阻型接地導(dǎo)通測試儀檢定裝置的研究

    2015-06-09 22:37:50朱小明陸新東李東波李錦華
    計量技術(shù) 2015年11期
    關(guān)鍵詞:預(yù)置測試儀導(dǎo)通

    朱小明 陸新東 李東波 張 燕 李錦華

    (1.河南省計量科學(xué)研究院,鄭州 450008;2.鄭州博天電子技術(shù)有限公司,鄭州 450003)

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    標(biāo)準(zhǔn)電阻型接地導(dǎo)通測試儀檢定裝置的研究

    朱小明1陸新東1李東波2張 燕1李錦華1

    (1.河南省計量科學(xué)研究院,鄭州 450008;2.鄭州博天電子技術(shù)有限公司,鄭州 450003)

    針對接地導(dǎo)通電阻測試儀檢定中,現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)器在原理上與部分被檢儀器不匹配,導(dǎo)致不能夠正常檢測的問題,研制了一種操作簡便,穩(wěn)定性好,適用性更廣的標(biāo)準(zhǔn)電阻檢定裝置。詳細(xì)介紹了本裝置的結(jié)構(gòu)設(shè)計和關(guān)鍵技術(shù)的研究,并對其測量結(jié)果進(jìn)行不確定度評定。實驗驗證該裝置量傳準(zhǔn)確,性能可靠,可滿足各種接地導(dǎo)通電阻測試儀的檢定要求。

    接地導(dǎo)通電阻測試儀;檢定裝置;不確定度

    0 引言

    接地技術(shù)是電氣安全領(lǐng)域基本防護(hù)措施之一,其作用是電氣產(chǎn)品在內(nèi)部電路故障而導(dǎo)致外部金屬殼體帶電時,通過限制其金屬殼與接地端之間導(dǎo)通電阻(稱接地導(dǎo)通電阻),保證帶電體的電壓不超過安全電壓。為了保證接地電路的有效性,接地電阻的測量要求采用10A以上的直流或者交流電流進(jìn)行測量,常采用的儀器是接地導(dǎo)通電阻測試儀。為保障接地導(dǎo)通電阻測試儀的可靠性,國家量值溯源系統(tǒng)要求測試儀工作電流、電阻測量準(zhǔn)確度等相關(guān)指標(biāo)符合JJG 984—2004《接地導(dǎo)通電阻測試儀》檢定規(guī)程要求。

    對接地導(dǎo)通電阻測試的檢測,常采用的檢定裝置為模擬電阻器,在近幾年的接地導(dǎo)通測試儀檢測工作中發(fā)現(xiàn)模擬電阻標(biāo)準(zhǔn)器存在一些問題,歸納如下:

    1)部分接地導(dǎo)通電阻測試儀無法用模擬電阻器檢定裝置檢定。表現(xiàn)為接地導(dǎo)通電阻測試儀在電流正常升起時,電阻顯示屏無示值。

    2)部分接地導(dǎo)通測試儀在檢定過程中示值與標(biāo)準(zhǔn)值偏差較大。

    3)模擬電阻器檢定裝置的短期穩(wěn)定性較差。用一臺導(dǎo)通測試儀短時間內(nèi)多次測量標(biāo)準(zhǔn)器同一電阻值,實驗數(shù)據(jù)分散,實驗標(biāo)準(zhǔn)偏差較大,短期穩(wěn)定性差。

    4)模擬電阻器檢定裝置適用于檢測四端口接地導(dǎo)通電阻測試儀,無法檢測兩端口測試儀。而實際使用中,常采用兩端口法。

    基于上述現(xiàn)象,可確定模擬電阻型接地導(dǎo)通檢定裝置在檢測范圍上具有一定局限性。隨著材料和制造工藝的發(fā)展,大功率高準(zhǔn)確度的實物電阻制造工藝已趨成熟,為采用大功率標(biāo)準(zhǔn)電阻檢定接地導(dǎo)通電阻測試儀提供了技術(shù)基礎(chǔ)。由此,提出用實物標(biāo)準(zhǔn)電阻檢定接地導(dǎo)通電阻測試儀檢定方案,解決以上問題。

    1 標(biāo)準(zhǔn)電阻型接地導(dǎo)通電阻測試儀檢定裝置的設(shè)計

    根據(jù)JJG 984—2004檢定規(guī)程的要求,檢定接地導(dǎo)通電阻測試儀主要有4項:電阻示值誤差、報警預(yù)置誤差、試驗電流設(shè)置(調(diào)整)誤差和試驗電流波動。

    基于上述要求,以大功率標(biāo)準(zhǔn)電阻為基礎(chǔ),我們研制了一套標(biāo)準(zhǔn)電阻型接地導(dǎo)通電阻測試儀檢定裝置,其原理框圖如圖1所示。

    圖1 電阻型接地導(dǎo)通電阻測試儀檢定裝置原理框圖

    2.1 電阻檢測設(shè)計

    2.1.1 電阻示值誤差檢定

    國標(biāo)GB/T 28030—2011要求接地導(dǎo)通電阻測試儀在10A和25A量程下,都要測量100mΩ點,因此100mΩ是個重要設(shè)置點。本套標(biāo)準(zhǔn)器對于25A量程,可以設(shè)置10mΩ,30mΩ,50mΩ,80mΩ,100mΩ,150mΩ六個檔位的電阻值;對于10A量程,設(shè)置30mΩ,80mΩ,100mΩ,150mΩ,300mΩ,500mΩ六個檔位的電阻值。這種設(shè)置可以有效的滿足當(dāng)前接地導(dǎo)通電阻測試儀10A測量范圍0~600mΩ,25A測量范圍為0~200mΩ的要求。標(biāo)準(zhǔn)電阻的基本誤差為0.05%,通過25A電流3min后,電阻誤差不大于0.1%,完全滿足JJG 984—2004檢定規(guī)程對電阻示值誤差的要求。

    2.1.2 報警預(yù)置誤差檢定

    根據(jù)規(guī)程,報警預(yù)置誤差的檢定可采用標(biāo)準(zhǔn)電阻法和標(biāo)準(zhǔn)電壓源法。使用標(biāo)準(zhǔn)電阻法進(jìn)行電阻調(diào)節(jié)用于報警預(yù)置誤差時,電阻調(diào)節(jié)細(xì),制作困難。因此,我們對此種方法進(jìn)行改進(jìn),提出變相標(biāo)準(zhǔn)電阻法,可以精確完成預(yù)置報警誤差檢定。

    變相標(biāo)準(zhǔn)電阻檢定方法為:標(biāo)準(zhǔn)器值設(shè)定為100mΩ,不斷改變測試儀預(yù)置報警電阻值,其電阻調(diào)節(jié)步進(jìn)值為1mΩ,對其進(jìn)行測試,直至測試儀報警。以第一次報警值為準(zhǔn),按照式(1)進(jìn)行示值誤差計算。

    (1)

    式中,g 為報警預(yù)置誤差;R為報警預(yù)置的電阻值;R0為報警時電阻的實際值。

    經(jīng)試驗驗證變相標(biāo)準(zhǔn)電阻法與規(guī)程中要求的標(biāo)準(zhǔn)電阻法和標(biāo)準(zhǔn)電壓源法檢定結(jié)果完全一致。而變相標(biāo)準(zhǔn)電阻法操作簡便,成本較低,故報警預(yù)置誤差的檢定采用變相標(biāo)準(zhǔn)電阻法。

    2.2 電流檢測設(shè)計

    JJG 984—2204規(guī)程中對試驗電流設(shè)置(調(diào)整)誤差和電流波動性測量可以使用電阻電壓法和標(biāo)準(zhǔn)電流表法。標(biāo)準(zhǔn)電流表通過采樣電阻來計算電流,人為的為系統(tǒng)加入一個負(fù)載電阻,增加了示值誤差。因此,我們采用電阻電壓法,具體設(shè)計如下:

    采集系統(tǒng)使用ADI公司的ADUC845主控芯片進(jìn)行電壓測量,根據(jù)電阻的選擇計算電流。其優(yōu)勢如下:1)24位AD采集,實現(xiàn)高精度測量;2)自帶最大可達(dá)128倍程控放大,可測量毫伏/微伏級信號;3)自帶信號輸入濾波系統(tǒng),每秒實現(xiàn)8次高精度數(shù)據(jù)采集;最終,采用凌特公司的LTC1966芯片對采集交流電流信號轉(zhuǎn)換,其有效值轉(zhuǎn)換精度可達(dá)到0.1%。具體設(shè)計如圖2所示:

    圖2 試驗電流測量和波動性測試系統(tǒng)

    2.2.1 試驗電流設(shè)置(調(diào)整)誤差測量

    進(jìn)行試驗電流設(shè)置(調(diào)整)誤差測量時,25A采用30mΩ、50mΩ、100mΩ、150mΩ四檔進(jìn)行電流測量和存儲,10A采用50mΩ、100mΩ、150mΩ、300mΩ四檔進(jìn)行電流測量和存儲,并通過液晶屏顯示。如果電流誤差超過5%,系統(tǒng)蜂鳴器報警,并提示不合格。

    2.2.2 電流波動性測量

    進(jìn)行電流波動性測量時,標(biāo)準(zhǔn)電阻采用100mΩ,使用接地導(dǎo)通電阻測試儀對標(biāo)準(zhǔn)電阻器通電流1min,時間間隔5s采集一次數(shù)據(jù),共采集12次數(shù)據(jù),并在液晶上顯示采集到的數(shù)據(jù),自動顯示最大值和最小值,計算電流波動性。

    對指針式測試儀,基本上都會有測試時間設(shè)置功能,將時間設(shè)置為1min,電流調(diào)到設(shè)定值,電流檢定模塊也可對其進(jìn)行誤差和波動性測試。

    3 檢定裝置技術(shù)指標(biāo)

    電阻檔位:10mΩ、30mΩ、50mΩ、80mΩ、100mΩ、150mΩ、300mΩ、400mΩ、500mΩ、600mΩ;

    額定電流:30A;準(zhǔn)確度等級:0.05級。

    電流測量系統(tǒng):測量范圍:0~30A,準(zhǔn)確度等級:0.1%。

    4 測量結(jié)果不確定度評定

    以2級的接地導(dǎo)通電阻測試儀,檢測100mΩ點為例分析測量結(jié)果不確定度。

    4.1 電阻測量結(jié)果不確定度評定

    4.1.1 數(shù)學(xué)模型

    ΔR=Rx-RN

    式中,ΔR為被檢接地導(dǎo)通測試儀電阻示值誤差;RN為接地導(dǎo)通校驗標(biāo)準(zhǔn)裝置實際電阻值;Rx為接地導(dǎo)通電阻測試儀表頭顯示值。

    4.1.2 方差和靈敏度系數(shù)

    4.1.3 測量重復(fù)性引入的標(biāo)準(zhǔn)不確定度分量u1(A類評定)

    對標(biāo)準(zhǔn)電阻重復(fù)測量10次的結(jié)果如表1。

    計算得:s=0.048mΩ,取10次測量結(jié)果的平均值作為最后結(jié)果,則不確定度為:

    自由度ν1=n-1=9。

    表1 10次的測量結(jié)果

    4.1.4 標(biāo)準(zhǔn)電阻器誤差引入的標(biāo)準(zhǔn)不確定度分量

    100mΩ點的最大允許誤差為±0.05mΩ,屬于均勻分布,故:

    自由度ν2=∞

    4.1.5 數(shù)據(jù)修約引入的不確定度u3

    依據(jù)JJG 984—2004檢定規(guī)程的要求,被檢接地導(dǎo)通測試儀測量結(jié)果修約間隔為允許誤差限值的1/10。屬于均勻分布,故:

    自由度ν3=∞

    4.1.6 合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度

    以上各項標(biāo)準(zhǔn)不確定度分量是互不相關(guān)的,則合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度為:

    4.1.7 擴(kuò)展不確定度

    取包含因子k=2,則100mΩ測量點:

    U=0.19×2=0.38mΩ

    4.2 電流測量結(jié)果不確定度評定

    以25A,5級為例作測量不確定度評定,電流的不確定度評定與電阻的不確定度評定類似,因此以表格形式表達(dá),如表2。

    表2 不確定度分析一覽表

    5 結(jié)束語

    本文所設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)電阻接地導(dǎo)通測試儀檢定裝置,經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)電壓表、標(biāo)準(zhǔn)電流表、標(biāo)準(zhǔn)電阻表對隨機(jī)抽取的五個產(chǎn)品進(jìn)行檢驗測試,電阻示值和預(yù)置報警誤差測試性能明顯優(yōu)于模擬電阻器;電流值和電流波動性能良好,且能夠自動記錄和判斷各項指標(biāo)是否合格,避免了人工記錄和計算數(shù)據(jù)的錯誤。

    實物型標(biāo)準(zhǔn)電阻接地導(dǎo)通電阻測試儀檢定裝置可以保證各種類型接地導(dǎo)通電阻測試儀量值傳遞,解決了模擬電阻標(biāo)準(zhǔn)器由于結(jié)構(gòu)原理而導(dǎo)致部分接地導(dǎo)通測試儀無法檢定的現(xiàn)象,適用性更廣;在計量性能的年穩(wěn)定性上,實物標(biāo)準(zhǔn)電阻量值穩(wěn)定性要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于模擬電阻;標(biāo)準(zhǔn)器的溯源,實物電阻可按照國家標(biāo)準(zhǔn)電阻檢定系統(tǒng)表進(jìn)行正常量值溯源。因此,本標(biāo)準(zhǔn)裝置符合檢定規(guī)程要求,且在計量性能和適用范圍上更加優(yōu)越。

    [1] JJG 984—2004《接地導(dǎo)通電阻測試儀》檢定規(guī)程.北京:中國計量出版社,2004

    [2] 王昊,邵海明,等.接地導(dǎo)通校準(zhǔn)儀的研制[C].第四屆全國電磁計量大會文集(桂林),2007

    [3] 鐘錫桃.大功率模擬交直流電阻器的設(shè)計[D].廣東:華南理工大學(xué)碩士畢業(yè)論文,2007

    [4] 代克難,吳昊,陰天曉.智能式接地導(dǎo)通測試儀的研制[J].現(xiàn)代計量測試,2000(2)

    [5] 鄭暢.ROHM開發(fā)出適合電流檢測的大功率、超低阻值分流電阻器[J].半導(dǎo)體信息,2014(2)

    [6] 李正坤,賀青,等.一種新型的交直流差可計算電阻(英文)[J].計量學(xué)報,2008,29(1)

    [7] 吳志威.接地網(wǎng)智能測量系統(tǒng)及故障診斷方法研究[D].武漢:華中科技大學(xué)碩士畢業(yè)論文,2012

    10.3969/j.issn.1000-0771.2015.11.14

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