Česká metrologická společnost, z.s.

Podobné dokumenty
Česká metrologická společnost, z.s.

Bilance nejistot v oblasti průtoku vody. Mgr. Jindřich Bílek

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

2. PŘESNOST MĚŘENÍ A1B38EMA P2 1

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: cms-zk@csvts.cz

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: cms-zk@csvts.cz

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: cms-zk@csvts.cz

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

DODATEK. D0. Nejistoty měření

Úloha č. 9a + X MĚŘENÍ ODPORŮ

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost, z.s.

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Manuální, technická a elektrozručnost

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost, z.s.

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost

Digitální měřící kleště VE 2608

Česká metrologická společnost

Kontrolní metrologická střediska

Česká metrologická společnost, z.s.

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Metodika pro stanovení cílové hodnoty obsahu hotově balených výrobků

FPC-500 Konvenční ústředna EPS

Česká metrologická společnost, z.s.

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s.

PALSTAT Maintainance Strana 1 / 2

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax

Česká metrologická společnost

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

Digitální panelové měřící přístroje

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN /STN EN

LBB 442x/xx Výkonové zesilovače

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost

Třífázový statický ELEktroměr

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření. Jan Krystek

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

Chyby a nejistoty měření

Česká metrologická společnost

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I mv 2,7 µv + D ) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v

T- MaR. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. Podmínky názvy. 1.c-pod. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

ÚDRŽBA MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE

Členění podle 505 o metrologii

M-142 Multifunkční kalibrátor

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

78 x 235 x 51 mm; hmotnost 380 g Příslušenství. vodiče, baterie, pouzdro, teplotní čidlo

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj.

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Česká metrologická společnost

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Česká metrologická společnost, z.s.

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

Představení společnosti

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ

Digitální multimetr Kat. číslo

FA 510 / FA 515 Nové senzory rosného bodu se sofistikovaným servisním konceptem

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj.

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

Česká metrologická společnost

Harmonizace metod vyhodnocení naměřených dat při zkratových zkouškách

Česká metrologická společnost, z.s.

Proudové převodníky AC proudů

Digitální panelové přístroje typové řady N24, N25 rozměr 96 x 48 x 64 mm

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Samostatný elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů. Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Klešťové měřící transformátory proudu

Česká metrologická společnost, z.s.

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. #2 Nejistoty měření

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Tenzometrické měřidlo

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Transkript:

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 1 08 54 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 4.1./0/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ PROUDU V PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍCH Praha říjen 017

MPM 4.1./0/17 Metodika měření prod v průmyslových aplikacích strana /1 Vzorový metodický postp byl zpracován a financován ÚNMZ v rámci Plán standardizace Program rozvoje metrologie 017 Číslo úkol: VII/3/17 Zadavatel: Česká repblika Úřad pro technicko normalizaci, metrologii a státní zkšebnictví, organizační složka stát Řešitel: Česká metrologická společnost, z.s. ÚNMZ, ČMS Neprodejné: Metodika je volně k dispozici na stránkách ÚNMZ a ČMS. Nesmí však být dále komerčně šířena.

MPM 4.1./0/17 Metodika měření prod v průmyslových aplikacích strana 3/1 1 Předmět metodiky Tento metodický postp se vztahje na průmyslové měření stejnosměrného a střídavého elektrického prod. Měřicí rozsah není omezen, rozsahy požívané v praxi jso od jednotek pikoampér až po desítky ka. Odečet hodnoty může být analogový, digitální nebo na zařízení zobrazjící časový průběh měřeného prod. Přesnost měření je dána konkrétní aplikací od tisícin procenta pro laboratorní měření až po jednotky procent pro indikační měření (např. v těžkém průmysl) Sovisející normy a metrologické předpisy ČSN 33 000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým prodem Vyhláška č.50/1978 Sb. Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřad bezpečnosti práce a [L] Českého báňského úřad o odborné způsobilosti v elektrotechnice. ČSN EN ISO 9001 Systémy management jakosti - Požadavky [L3] ČSN EN ISO 1001 ČSN EN ISO/IEC 1705 Systémy management měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení Poszování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkšebních a kalibračních laboratoří EA 4/0 M:013 Vyjadřování nejistot měření při kalibracích [L6] ČSN EN 61187 Elektrická a elektronická měřící zařízení. Průvodní [L7] dokmentace ČSN EN 60051-1 Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící kazovací [L8] analogové a jejich příslšenství. Část 1: Definice a všeobecné požadavky společné pro všechny části. ČSN IEC 51- dtto Část : Speciální požadavky pro ampérmetry a [L9] voltmetry. ČSN IEC 51-8 dtto Část 8 : Speciální požadavky pro příslšenství. [L10] ČSN IEC 51-9 dtto Část 9 : Doporčované zkšební metody. [L11] ČSN EN 61 143-1 Elektrické měřicí přístroje. Zapisovače X-t. Část 1: [L1] Definice a požadavky. [L1] [L4] [L5]

MPM 4.1./0/17 Metodika měření prod v průmyslových aplikacích strana 4/1 3 Kvalifikace pracovníků provádějících měření Kvalifikace pracovníků provádějících měření prod v průmyslových aplikacích je dána příslšným předpisem organizace. Tito pracovníci se seznámí s metodickým postpem praveným na konkrétní podmínky daného pracoviště provádějícího měření a případnými (interními) sovisejícími předpisy. Doporčje se potvrzení odborné způsobilosti těchto pracovníků prokázat vhodným způsobem, například osvědčením o interním zaškolení, o absolvování odborného krz, v krajním případě certifikátem odborné způsobilosti. Úroveň školení závisí na zařazení pracovníka a důležitosti prováděné měřicí operace. Podle prováděné měřící operace je pracovník povinen prokázat způsobilost dle příslšného paragraf vyhlášky č. 50/78 Sb., to znamená v případě poze odečt naměřených hodnot alespoň podle 4, v případě obslhy celého zařízení nebo zapojování měřicích obvodů alespoň podle 6. 4 Názvosloví, definice Názvosloví a definice jso obsaženy v příslšných normách (viz čl. ), a v pblikacích věnovaných metrologické terminologii 5 Měřidla a pomocná měřicí zařízení Ampérmetr analogový (měřená hodnota je indikována rčko nebo světelným kazatelem), ampérmetr digitální (měřená hodnota je indikována číslem zobrazeným na displeji), klešťový ampérmetr analogový (vodič protékaný prodem je obemknt kleštěmi a měřen principiálně pomocí prodového transformátor nebo Hallovy sondy), klešťový ampérmetr digitální (vodič protékaný prodem je obemknt kleštěmi a měřen principiálně pomocí prodového transformátor nebo Hallovy sondy), mltimetr analogový (přístroj měřící kromě prod i jiné elektrické veličiny), mltimetr digitální (přístroj měřící kromě prod i jiné elektrické veličiny), bargraf (měřená hodnota je indikována počtem rozsvícených segmentů, např. LED diod, zapisovač (přístroj s obrazovko nebo zápisem na papír vykresljící časový průběh měřeného napěťového signál), měřicí karta (přístroje s výstpem na sběrnici USB, GP-IB, LAN apod., připojitelné přes WiFi, nainstalované do slot stolního PC), bočníky, měřicí transformátory prod, prodové kleště.

MPM 4.1./0/17 Metodika měření prod v průmyslových aplikacích strana 5/1 Poznámka: Všechna požitá měřidla a pomocná měřicí zařízení msí být navázána na etalon vhodného rozsah a přesnosti a msí mít platno kalibraci. 6 Obecné podmínky měření veličiny ovlivňjící výsledky měření Podmínky prostředí, ve kterých je možné požívat dané měřidlo, jso rčeny výrobcem měřidla nebo normami příslšnými pro dané měřidlo. Nedodržení těchto podmínek je ntné brát v potaz při vyhodnocení přesnosti měření nebo výpočt nejistoty měření, případně je ntné požít jiný typ měřidla. Pro měřidla obsahjící v konstrkci elektronik obvykle výrobce měřidel rčje rozsah požití teploty v rozmezí (3 ± 5) C, pro teploty mimo tento rozsah výrobce rčje tzv. teplotní koeficient, který je ntné připočítat při výpočt přesnosti měření. Pro přístroje napájené z elektrické sítě je ntné, aby napětí sítě bylo v rozmezí dle specifikace výrobce, pro přístroje napájené z baterií nebo akmlátorů obdobně. U elektronických měřidel vyšší přesnosti dále výrobce rčje tzv. dob náběh (war m-p), což je doba, po ktero msí být přístroj zapnt, než dosáhne plné přesnosti. Měření je ntné zahájit až po plyntí této doby. U analogových přístrojů je zvláště ntné dodržet poloh přístroje podle značky na stpnici (poloha vodorovná nebo svislá). Přístroje, které v konstrkci mají magnet, nesmí být místěny na kovové podložce. Ostatní podmínky prostředí (např. vnější elektrické nebo magnetické pole) nemají ve většině průmyslových aplikací přímý vliv na výsledek měření a poszjí se sbjektivně podle podmínek daného pracoviště. 7 Metrologické meze vyžití metody měření Rozsahy měření jso dány rozsahem požitého měřidla. Měřidla je ntné požívat s příslšenstvím dodaným nebo doporčeným výrobcem měřidla. Nevhodné měřící šnůry nebo měřící sondy moho ovlivnit výsledek měření. Pokd není příslšenství měřidel rčeno výrobcem, msí být rozměry a místění vodičů takové, aby neovlivňovalo výsledky měření a bylo bezpečné pro zařízení i obslh. 8 Kontrola měřidla před požitím a příprava na měření Měřicí přístroj se připraví pro měření v solad s technicko dokmentací nebo údaji vedenými na přístroji. Provede se vnější prohlídka přístroje: kryt přístroje a kryt stpnice nejso poškozeny, přístroj je vybaven všemi sočástkami a příslšenstvím potřebným k měření, všechny technické údaje o přístroji vedené na stpnici, přepínači rozsahů,

MPM 4.1./0/17 Metodika měření prod v průmyslových aplikacích strana 6/1 svorkách a kryt přístroje jso zřetelné. Dále se provede kontrola provozschopnosti: připojovací svorky jso spolehlivě pevněné a nepoškozené, přepínače měřicích rozsahů jso fnkční a mají správno aretaci odpovídající zvoleném měřicím rozsah, zjistí se, zda všechny ovládací prvky mechanicky správně pracjí, zjistí se, zda přístroj na všech jeho kalibrovaných fnkcích elektricky správně pracje, zjistí se, zda je možné nastavit nlový údaj, případně dovoleno odchylk od nly na všech měřících rozsazích a ve všech kalibrovaných fnkcích přístroje. U analogových přístrojů ntné nejprve nastavit mechanicko nl následjícím způsobem: stavítkem mechanické nly se v potřebném směr přivede kazovatel na nlovo značk, v průběh posování kazovatele se poklepává na pozdro přístroje, když je kazovatel nastaven na nlovo značk, obratí se směr pohyb stavítka mechanické nly a pohne se jím v mezích mechanické vůle (mrtvého chod), avšak tak, aby nedošlo ke změně polohy kazovatele. Poznámka: U přístrojů bez stavítka mechanické nly, nebo přístrojů, které mají mechanicko nl vně stpnice, nesmí být znov nastavení prováděno. U analogových přístrojů s elektroniko se po zapntí přístroje provede nastavení elektrické nly obdobným způsobem. Na digitálních a elektronických přístrojích se nastavení nly provádí poze přístrojů s vyšší rozlišovací schopností podle návod výrobce. Některé elektronické přístroje (mltimetry s vyšším rozlišením, osciloskopy) jso vybaveny fnkcí atokalibrace, která by se měla provádět v intervalech doporčených výrobcem. U přístrojů vybavených vnějšími kalibračními reglačními prvky se zjistí, zda je lze nastavit ve stanovených mezích, pokd je to možné, digitálních přístrojů je vhodné před vlastním měřením vyzkošet zda svítí všechny segmenty displeje (při porše sedmisegmentového displeje může snadno dojít k záměně číslic 0 a 8 nebo 5 a 6), analogových přístrojů při zvyšování nebo snižování napětí je pohyb kazatele plynlý. Měřidlo, které vykazje nedostatky, nelze dále k měření požívat. U přístrojů v aplikacích poze indikačních (rozvaděčové) je možné některé kroky zjednodšit. 9 Postp měření Elektrický prod se měří ampérmetrem nebo přístrojem vedeným v kapitole 5 tohoto postp, který se připojje do série s měřeným obvodem. Pro co největší přesnost měření

MPM 4.1./0/17 Metodika měření prod v průmyslových aplikacích strana 7/1 je ntné zajistit, aby měřící přístroj nezatěžoval měřený obvod, tedy aby úbytek napětí na měřicím přístroji byl co nejmenší. Vnitřní odpor měřicího přístroje msí být co nejmenší, protože je připojen do série k měřeném obvod. Příklad: měření prod 1,0 A protékaným odporovo sočástko s odporem 100 Ω, při měření prod digitálním mltimetrem se vstpním odporem 1,0 Ω vzniká na ampérmetr úbytek napětí 1,0 V, celkové napětí sériové kombinace ampérmetr a odporové sočástky je 101,0 V a chyba měřeného obvod 1,0 %. Při odpor sočástky 10 Ω by chyba byla 10 %. Při měření analogovými přístroji je ntné brát v úvah hysterezi analogového přístroje, což znamená, že přístroj měří rozdílné hodnoty při zvyšování prod (pohyb kazatele směrem nahor) a při snižování prod (pohyb kazatele směrem dolů). Přístroj však msí splňovat podmínk, že hystereze je menší než třída přesnosti přístroje. U digitálních přístrojů, které to možňjí, pro stejnosměrné prody je důležité nastavení tzv. doby integrace, což je údaj vyjadřjící počet odměrů za jednotk čas. Pro prody, které jso stabilní, a hodnota se mění minimálně, je vhodné volit dob integrace dloho (NPLC = 10 nebo 100, kde NPLC znamená počet cyklů napětí sítě, tedy při frekvenci síťového napětí 50 Hz bde počet odměrů 5 s -1 pro NPLC = (10 nebo 0,5) s -1 pro NPLC = 100). Podobné je to při měření střídavého prod, kde je ntné správně nastavit vstpní filtr podle frekvence měřeného prod. Při měření střídavých prodů digitálním ampérmetrem nebo mltimetrem je potřeba správně vyhodnotit měřeno aplikaci, resp. průběh (tvar) měřeného napětí. Přístroje označené jako TRMS měří tzv. pravo efektivní hodnot, tedy efektivní hodnot nezávislo na průběh (tvar měřeného střídavého prod). U přístrojů označených RMS přístroj měří efektivní hodnot poze signálů sinsového průběh, při ostatních průbězích (tvarech) může měřit s velko chybo. Je-li potřeba změřit větší prod, než pro který je měřicí přístroj rčen, může se k něm paralelně zapojit tzv. bočník R B takové velikosti, aby se měřený prod I rozdělil ve vhodném poměr na prod protékaný bočníkem I B a prod protékaný ampérmetrem I A. Přitom platí, že I = I B + I A. Odpor bočník pak msí mít velikost podle vztah: R B = R A / (n - 1), Kde: R B je odpor bočník R A je vstpní odpor ampérmetr n je násobek zvýšení rozsah měřicího přístroje Změna rozsah měřících přístrojů při měření střídavého prod je také možná tzv. měřícím transformátorem prod, kde celkový rozsah je sočin převod transformátor a rozsah měřicího přístroje. Volba typ měřicího přístroje analogový nebo digitální - závisí na měřené aplikaci. U analogových přístrojů je možné sledovat trend, nebo změny měřeného prod, samozřejmě s horší přesností odečt, digitálních přístrojů je změna čísla na displeji rychlá nebo příliš velká a nemožňje odečet s výjimko případů import naměřených hodnot do vhodného

MPM 4.1./0/17 Metodika měření prod v průmyslových aplikacích strana 8/1 program, což ale nelze přístrojů s vhodno sběrnicí. Digitální přístroje naopak možňjí přesnější a pohodlnější odečet, přenos dat do počítače a jejich další vyhodnocení. Pro měření speciálních aplikací prod je možné požití osciloskopů s prodovými sondami, které zobrazjí průběh prod v čase. Osciloskopy i měřící sondy nedosahjí přesnosti digitálních měřidel (mltimetrů), přesnost je obvykle v jednotkách procent, ale naopak je s nimi možné měřit prody o vysokých frekvencích až do rozsahů MHz a dále je možné měřit prodové plsy, které jso na měřeném objekt velmi krátko dob (řádově až mikrosekndy). V takovém případě se požívá spoštění časové základny SINGLE. Měřící karty připojené k počítači jso speciální měřidla, kterých je možné měřit prod ve více kanálech sočasně. Programové vybavení dodávané s těmito zařízeními možňjí exportovat naměřené hodnoty ve formě graf nebo ve formát tablky MS Excel. 10 Stanovení nejistoty při měření napětí (příklad) Příklad výpočt nejistot měření pro analogový měřicí přístroj: Měření stejnosměrného napětí laboratorním ampérmetrem třídy přesnosti 0, %; délka stpnice 150 dílků; Výpočet nejistoty typ A: Je proveden v solad s dokmentem EA-4/0 M:013 Průměrná hodnota: V n V i 1 Směrodatná odchylka: sv V i V n 1 Odhad rozptyl: Nejistota typ A: A s x s 1 x s V n Průměrná hodnota by podle výše vedeného dokment měla být počítána alespoň z 10 odměrů. Poznámka: V běžné průmyslové praxi je takové měření nereálné z důvod velké časové náročnosti nebo neopakovatelnosti měřeného děje. Pak je ntné nejistot typ A odhadnot na základě zkšenosti nebo na základě výpočt obdobných typů měření, kde bylo možné alespoň 10 odměrů provést. A s x = 0,05 % - odhad

MPM 4.1./0/17 Metodika měření prod v průmyslových aplikacích strana 9/1 B1 = 0, přesnost měřidla; zjištěno ze značky přístroje na stpnici B = 0,06 % - nejistota kalibrace měřidla; zjištěno z kalibračního list měřidla jako hodnota pro koeficient rozšíření k = B3 = 0,03 % - zdroj nejistoty na odečitatelnost (rozlišení) ze stpnice; odhad (stpnice podložená zrcátkem, čtení přes malo čtecí lp se zvětšením 4x) B 1 B3 B B = 3 3 0, 3 0,013 0,03 3 = 0,01% = A B 0,01 0,0058 = 0,13 % U k =. 0,13 = 0,6 % Přehled nejistot: Zdroj nejistot Odhad Pravděpodobnost rozdělení Standardní nejistota Citlivostní koeficient Příspěvek k nejistotě A 0,05 % normální 0,05 % 1 0,05 % B1 0, % rovnoměrné 0,11 % 1 0,11 % B 0,013 % normální 0,013 % 1 0,013 % B3 0,03 % rovnoměrné 0,017 % 1 0,017 % U 0,6 % Příklad výpočt nejistot měření pro digitální měřicí přístroj: Měření stejnosměrného napětí digitálním mltimetrem s rozlišením 3 ½. Výpočet nejistoty typ A: Je proveden v solad s dokmentem EA-4/0 M:013 Průměrná hodnota: V n V i 1 Směrodatná odchylka: sv V i V n 1 Odhad rozptyl: Nejistota typ A: A s x s 1 x s V n

MPM 4.1./0/17 Metodika měření prod v průmyslových aplikacích strana 10/1 Průměrná hodnota by podle výše vedeného dokment měla být počítána alespoň z 10 odměrů. Poznámka: V běžné průmyslové praxi je takové měření nereálné z důvod velké časové náročnosti nebo neopakovatelnosti měřeného děje, pokd není možný odečet po sběrnici (USB, GP-IB, LAN apod. Pak je ntné nejistot typ A odhadnot na základě zkšenosti nebo na základě výpočt obdobných typů měření, kde bylo možné alespoň 10 odměrů provést. A s x = zanedbatelná (příklad měření prod stabilizovaného zdroje, jehož hodnota je konstantní a rozlišení přístroje malé, tedy všechny hodnoty mají stejno hodnot). B1 = 0,58 % - přesnost měřidla; zjištěno z technické dokmentace měřidla (příklad: rozsah mltimetr,0 A; měřená hodnota 1, A, přesnost měřidla dle dokmentace 0,5 % z hodnoty + 1 digit, tedy 0,5 % z hodnoty +0,05 % z rozsah) B = 0,10 % - rozšíření k = zjištěno z kalibračního list mltimetr jako hodnota pro koeficient B3 = 0,04 % zdroj nejistoty vyjadřjící konečno rozlišovací schopnost mltimetr; při rozlišení kalibrovaného voltmetr 3 ½ dig. B 1 B3 B B = 3 3 0,58 3 0,05 0,04 3 = 0,34 % Přehled nejistot: Zdroj nejistot A U k B =. 0,34 = 0,68 % Odhad Pravděpodobnost rozdělení Standardní nejistota Citlivostní koeficient Příspěvek k nejistotě zanedbateln á B1 0,58 % rovnoměrné 0,33 % 1 0,33 % B 0,05 % normální 0,05 % 1 0,05 % B3 0,04 % rovnoměrné 0,04 % 1 0,04 % U 0,68 %

MPM 4.1./0/17 Metodika měření prod v průmyslových aplikacích strana 11/1 11 Záznamy o měření Pokd má organizace stanoveny konkrétní záznamy o měření, vyžijí se. Úroveň záznam je dána důležitostí měřicí operace a jeho rozsah stanoví odpovědný pracovník sbjekt (technolog, metrolog atd.) Tyto záznamy moho obsahovat například: a) identifikace pracoviště provádějícího měření, b) pořadové číslo záznam, očíslování jednotlivých stran, celkový počet stran, c) informace o měřidle, d) veličiny ovlivňjící měření v okamžik měření a způsob jejich kompenzace, e) název výrobní operace, f) datm měření, (případně i čas), g) označení požité metodiky měření (v našem případě např. MPM 4.1./01/17) h) měřidla požitá při měření, i) obecné vyjádření o návaznosti výsledků měření, j) výsledky měření a s nimi spjato rozšířeno nejistot měření a/nebo prohlášení o shodě s dano technologicko tolerancí, k) jméno pracovníka, provádějícího měření, jméno a podpis odpovědného (vedocího) pracovníka, razítko pracoviště. 1 Péče o metodický postp Originál metodického postp je ložen jeho zpracovatele, další vyhotovení jso předána příslšným pracovníkům podle rozdělovník (viz čl. 13.1 tohoto postp). Změny, popř. revize metodického postp provádí jeho zpracovatel. Změny schvalje vedocí zpracovatele nebo metrolog organizace. 13 Rozdělovník, úprava a schválení, revize Uvedený příklad je poze orientační a sbjekt si může tto dokmentaci pravit podle interních předpisů o řízení dokmentů. 13.1 Rozdělovník Metodický postp Převzal Výtisk číslo Obdrží útvar Jméno Podpis Datm

MPM 4.1./0/17 Metodika měření prod v průmyslových aplikacích strana 1/1 13. Úprava a schválení Metodický postp Jméno Podpis Datm Upravil Úprav schválil 13.3 Revize Strana Popis změny Zpracoval Schválil Datm Upozornění Tento metodický postp je třeba považovat za vzorový. Doporčje se, aby jej organizace přizpůsobila svým požadavkům s ohledem na své metrologické vybavení a konkrétní podmínky.