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1、 福福 建建 省省 地地 方方 计计 量量 技技 术术 规规范范JJF(闽)(闽)10822017光伏组件用紫外老化箱校准规范光伏组件用紫外老化箱校准规范Calibration Specification for Ultraviolet Test Chamber for Photovoltaic Modules2017040720 发布发布 20170762007 实施实施福福 建建 省省 质质 量量 技技 术术 监监 督督 局局 发布发布JJF(闽)(闽)10822017光伏组件用紫外老化箱校准规范光伏组件用紫外老化箱校准规范Calibration Specification for Ult
2、ravioletTest Chamber for Photovoltaic Modules本规范经福建省质量技术监督局于 2017 年 04 月 0207 日批准,并自2017 年 0607 月 0720 日起施行。归归 口口 单单 位:位:福建省质量技术监督局起起 草草 单单 位:位:福建省计量科学研究院本规范委托起草单位负责解释JJF(闽)(闽)10822017JJF(闽)(闽)10822017本规范主要起草人:本规范主要起草人:黎健生(福建省计量科学研究院)杨爱军(福建省计量科学研究院)王孔祥(福建省计量科学研究院)李 杰(福建省计量科学研究院)罗海燕(福建省计量科学研究院)JJF(闽)
3、(闽)10822017I目目 录录1 范围 (1)2 引用文献 (1)3 概述(1)4 计量特性 (1)4.1 通用技术要求 (1)4.2 紫外辐照度示值误差 (2)4.3 紫外光谱分布(2)4.4 紫外辐照度不均匀度(2)4.5 紫外辐照度不稳定JJF(闽)(闽)10822017II度(2)4.6 紫外老化箱的温度偏差(2)5 校准条件 (3)5.1 校准环境条件 (3)5.2 标准器及配套设备 (3)6 校准项目和校准方法 (3)6.1 准备(3)6.2 外观检查(3)6.3 紫外辐照度示值误差(3)6.4 紫外光谱分JJF(闽)(闽)10822017III布(4)6.5 紫外辐照度不均匀
4、度(5)6.6 紫外辐照度不稳定度(5)6.7 温度偏差(5)7 校准结果表达(5)8 复校时间间隔(6)附录 A 紫外辐照度测量不确定度评定示例(7)附录 B 光谱分布测量不确定度示例(11)附录 C 温度测量不确定度评定示例(14)附录 D 校验仪校准原始记录格式 JJF(闽)(闽)10822017IV(17)JJF(闽)(闽)108220171光伏组件用紫外老化箱校准规范光伏组件用紫外老化箱校准规范1 范围范围本规范适用于光伏组件用紫外老化箱的校准。2 引用文件引用文件JJF 1001 通用计量术语及定义JJF 1059 测量不确定度评定与表示JJF 1071 国家计量校准规范编写规则J
5、JF 1101 环境试验设备温度,湿度校准规范JJF 1525 氙弧灯人工气候老化实验装置辐射照度参数校准规范GB 4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求IEC 60904-9 光伏器件-第 9 部分:太阳模拟器性能要求IEC 61215-2 地面用光伏组件-设计鉴定和定型 第 2 部分:测试程序IEC 61345 光伏组件的 UV 测试使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。3 概述概述光伏组件用紫外老化箱是模拟太阳光光谱里紫外部分的装置,配合适当的温度(通 常为(5565)用于考核光伏组件抗紫外辐照能力的试验。其计量特性包括紫外辐照 的波长范围、规定波长范围内紫外
6、辐照度、紫外辐照度不均匀度、紫外辐照度不稳定度 和试验箱内温度。4 计量特性计量特性4.1 通用技术要求4.1.1 紫外老化箱应具有设备名称、型号、仪器编号,生产厂家等信息。4.1.2 紫外老化箱设备仪表按键和现实功能正常,各个光源应能正常点亮并稳定工作,光源玻壳表面和箱体内壁应洁净无污染。JJF(闽)(闽)1082201724.2 紫外辐照度示值误差即: (1)WWOr式中:W紫外老化箱的紫外辐照度指示值;W0被测量的实际值。4.3 紫外光谱分布紫外光谱分布测量的下限不高于 250nm,上限不低于 400nm。分别计算(320400)nm 波段, (280320)nm 波段和 280nm 以
7、下波段的积分辐照度占整个测量波段范围积分辐照度的比例。4.4 紫外辐照度不均匀度指定测量平面上受到的紫外辐照度的空间不一致性,按如下公式计算:(2)m axm i nm axm i nW - WWW + W100%式中:Wmax紫外老化箱内指定测量平面上测得的紫外辐照度最大值;Wmin紫外老化箱内指定测量平面上测得的紫外辐照度最小值。4.5 紫外辐照度不稳定度在指定测量时间内指定测量平面中心点上受到的紫外辐照度的时间波动性,按如下公式计算:(3)m axm i nm axm i nw- www+ w100%式中:wmax在指定测量时间内指定测量平面中心点上测得的紫外辐照度最大值;wmin在指定
8、测量时间内指定测量平面中心点上测得的紫外辐照度最小值。4.6 紫外老化箱的温度偏差即: (4)Ottt式中:t指定测量时间范围内紫外老化箱的温度指示值的平均值;t0指定测量时间范围内紫外老化箱内中心点实测温度的平均值。JJF(闽)(闽)1082201735 校准条件校准条件5.1 校准环境条件校准均应在下述条件下进行:5.1.1 环境温度(255),环境相对湿度70%RH。5.1.2 紫外老化箱内设定温度:60。5.1.3 紫外老化箱内指定测试面的实际紫外辐照度:不超过 250W/m2。5.1.4 准备工作:紫外老化箱开机后正常工作至少 30 分钟,待设备稳定后进行后续测量。5.1.5 其他条
9、件:电网电压波动符合紫外老化箱和检测设备的使用要求,无影响其正常工作的电磁场、机械振动;校准地点应无影响辐照度和光谱测量的杂散光。5.2 标准器及配套设备5.2.1 紫外辐照度计紫外辐照度计的工作温度上限应高于 65。校准紫外辐照度计时采用的上一级标准光源的类型应与紫外老化箱内紫外光源相一致。其余技术要求参考标准 ISO 9370。5.2.2 光谱仪光谱仪的性能要求:最小光谱测量范围:(250800)nm;波长误差1 nm;波长分辨率1 nm;采样间隔1 nm。5.2.3 温度测量设备温度测量设备由温度传感器和显示仪表组成,时间常数应小于 15 秒,温度测量准确度应0.2。6 校准项目和校准方
10、法校准项目和校准方法6.1 准备紫外老化箱应满足 5.1 条件后再开始校准。6.2 外观检查用目视和手动检查。内容包括:制造厂名或商标、出厂编号、仪器名称、型号;灯管玻壳无发黑,通电后各个灯管均正常点亮;辐照度和温度测量和显示装置能正常工作。6.3 紫外辐照度示值误差JJF(闽)(闽)108220174如图(1)所示,将 UVA 和 UVB 紫外辐照度计分别垂直放置于指定测试面的中心点,直接测得 UVA 和 UVB 的辐照度,按公式(1)计算紫外辐照度的示值误差。应考虑紫外老化箱工作温度和校准紫外辐照度计时的温度之间的差异对紫外辐照度计性能产生的影响。如紫外辐照度计的额定工作范围能覆盖 65,
11、则应在测量时进行与紫外老化箱内工作温度相适应的温度修正。如紫外辐照度计的额定工作温度范围不能覆盖 65,则不适合用于直接测量紫外老化箱的紫外辐照度,应考虑为其配置温控装置,使其在测量时工作在被校准时的温度(可通过查阅有效的校准报告得到) 。注意温控装置受光面采用的材料应是中性的。如配备温控装置,紫外辐照度计每年的校准应与温控装置一起进行。UVA 和 UVB 辐照度应分别重复测量三次,取平均值作为最后的报告值。也可使用6.2中的光谱仪进行紫外辐射的绝对光谱辐射照度测量,然后根据需要波段的起止波长对绝对光谱辐射照度测量数据进行积分,得到该波段的紫外辐照度。(4)( )ABSRdA式中:和 A分别B
12、是关注 波段范围内的 波长上限和下 限,单位为 nm;( )SR是光谱 仪测得的紫外 辐射的绝对光 谱分布,单位为W/m2/nm。JJF(闽)(闽)108220175图图 1.1. 紫外辐照度测量示意图紫外辐照度测量示意图1. 紫外老化箱体;2. 紫外辐射方向;3. 指定测试面;4. 标准紫外辐照度计;5. 温控装置(如有) 。6.4 紫外辐射波长分布将光谱仪的受光探头垂直放置于测试面的中心点,以不大于 10nm 的波长间隔测量至少(250400)nm 范围内的紫外辐射光谱分布。测量中,设备的采样间隔应不大于1nm。应根据被测光源的特性合理选择积分时间。为了避免高温对光谱仪本体的影响,建议光谱
13、仪放置在紫外老化箱外,使用具有抗紫外功能的光纤进行耦合。测量后分别计算(320400)nm 波段, (280320)nm 波段和 280nm 以下波段的积分辐照度占整个测量波段范围积分辐照度的比例。6.5 紫外辐照度不均匀度 在指定测试面上,规定每一个测试区域的面积不超过 20cm 20cm,每个测试点位于每一等分面积的正中央。将 UVA+UVB 复合辐照度计放置在测试点上,测量各个测试区域的紫外辐照度。测量的设定参照 6.3.2. 测量完毕后,将数据按公式(2)计算得到指定测试面内的紫外辐照度不均匀度。6.6 紫外辐照度不稳定度将 UVA+UVB 复合辐照度计放置在指定测试面上的中心点上,每
14、 2 分钟记录该点的紫外辐照度一次,连续测量 30 分钟,供记录 15 次。测量完毕后,将数据按公式(3)计算得到紫外辐照度不稳定度。6.7 温度示值偏差 将校准装置的温度传感器放置在紫外老化箱内可用空间的几何中心。使紫外老化箱正常工作,待稳定后开始读取温度测量值,每 2 分钟测量一次,同时记录紫外老化箱的温度示值,在 30 分钟内共测量 15 次。按公式(4)计算紫外老化箱的温度偏差。如校准过程中校准装置的温度传感器附着在光伏组件上(通常为背部的中心点) ,光伏组件的尺寸和在箱体内摆放的位置应备注在校准报告上。JJF(闽)(闽)1082201767 校准结果表达校准结果表达根据校准结果,出具
15、校准证书,所有校准项目及其结果均应在证书中反映。校准结果的表达按照 JJF 10712010 技术规范的要求。校准证书应包含以下信息内容:a) 标题:“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) 证书的唯一性标识(如编号) ,每页及总页数的标识;e) 客户的名称以及地址;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,应说明被校对像的接受日期;h) 如果与校准结果的有效性应用有关时,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
16、性说明;k) 校准环境的描述;l) 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;n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识;o) 校准结果仅对被校对象的有效性说明;p) 未经实验室书面批准,不得部分复制证书或报告的声明。8 复校时间间隔复校时间间隔复校时间间隔建议不超过 1 年,更换重要部件(特别是光源) 、维修或对仪器性能有 怀疑时,应随时校准。 JJF(闽)(闽)108220177附录 A A紫外老化箱紫外辐照度示值误差测量结果不确定度评定示例A.1 概述A.1.1 测量依据:JJG(闽)光伏组件用紫外老化箱校准规范A.1.2 测量环境条件:环境温度(255),
17、环境相对湿度70%RH。A.1.3 测量用标准器:标准紫外辐照度计。A.1.4 测量对象:紫外老化箱(紫外荧光管型) 。A.2 数学模型A.2.1 公式WWOr式中:W紫外老化箱的紫外辐照度指示值;W0被测量的紫外辐照度实际值.A.2.2 不确定度来源包括:标准器读数重复性引起的不确定度,标准辐照度计校准溯源引起的不确定度,温度变化引起的不确定度,杂散光引起的不确定度,标准紫外辐照度计安装引起的不确定度,被测光源的不稳定性引起的不确定度等。A.3 标准不确定度分量的评定A.3.1 标准器读数重复性引起的不确定度评定1()u r通过用标准紫外辐照度计进行 10 分钟的连续测量,1 分钟测量 1
18、次,得到测量数据 如下:表表 A1.A1. 标准紫外辐照度计测量重复性数据标准紫外辐照度计测量重复性数据 序号(i)12345678910 示值 (mW/cm2)72.8672.7672.6772.5772.5772.5672.5472.4172.372.32其算术平均值 mW/cm2172. 56iRRn单次试验标准差: mW/cm2180. 0) 110/()(2101 iiRRsJJF(闽)(闽)108220178实际测量中是重复测量 3 次取平均值,则可得到:, 自由度。1( )0. 14% 3su r R A13(10 l )27vA.3. 2 标准辐照度计校准溯源引起的不确定度的评
19、定2( )u r根据校准证书,校准不确定度为 13.0%(k=2) ,标准不确定度为:6.5%或表示为,自由度2( )6. 50%u r2v A33 温度变化引起的不确定度的评定3( )u r根据实验,在 60标准紫外辐照度计的示数随温度的变化率约为-1.7%/,估算为均匀分布,则,估计示数的温度变化率再分布区间内的不可靠成度约为3( )1. 00%u r25%,则自由度为2 3125()82100vA3.4 杂散光引起的不确定度的评定4( )u r由于紫外老化箱内壁基本为不锈钢材料,光反射情况复杂,来自周围环境中的杂散辐射引起的测量不确定度按实验室环境的一倍估算为,自由度4( )2. 00%
20、u r4v A3.5 标准紫外辐照度计安装引起的不确定度的评定5( )u r标准紫外辐照度计的安装与装调给测量结果带来的测量不确定度,自由5( )1. 00%u r度。5v A3.6 被测设备读数重复性引起的不确定度的评定6( )u r通过用标准紫外辐照度计进行 10 分钟的连续测量,1 分钟测量 1 次,得到测量数据 如下:表表 A2.A2. 紫外老化箱自身示值重复性数据紫外老化箱自身示值重复性数据序号(i)12345678910 示值 (mW/cm2)69.5568.9369.8669.7169.1269.2369.1468.6368.9669.26其算术平均值 mW/cm2169. 24
21、iRRn单次试验标准差: mW/cm210 21() / (101)0. 376i isRR可得到:JJF(闽)(闽)108220179, 自由度。6( )0. 54%su r R6(10 l )9vA3.7 辐照不均匀性引起的不确定度的评定7( )u r取覆盖均匀性测量指定试验平面中央 9 个点的均匀性,由于箱体辐照不均匀带来的测量不确定度=2.70%,自由度=8。7( )u r7vA3.8 标准器余弦误差引起的不确定度的评定8( )u r由于标准器余弦特性的不完善引起的测量不确定度。=1.50%,自由度=。8( )u r7vA3.9 标准器非线性引起的不确定度的评定9( )u r由于非线性
22、误差引起的测量不确定度。=1.000%9( )u r自由度 9= 。A4 标准不确定度的评定A4.1 标准不确定度分量一览表表表 A3A3 标准不确定度分量与灵敏系数计算列表标准不确定度分量与灵敏系数计算列表分量 u(i)不确定度来源标准不确定度分量 (%)自由度(r)1u标准器读数重复性引起 的不确定度0.1427(r)2u标准辐照度计校准溯源 引起的不确定度6.50(r)3u温度变化引起的不确定 度1.008(r)4u杂散光引起的不确定度2.00(r)5u标准紫外辐照度计安装 引起的不确定度1.00(r)6u被测设备读数重复性引 起的不确定度0.5497( )u r辐照不均匀性引起的不 确
23、定度2.7088( )u r标准器余弦误差引起的 不确定度1.509( )u r标准器非线性引起的不 确定度1.00JJF(闽)(闽)1082201710A4.2 合成标准不确定度计算由于各影响量彼此独立不相关,因此合成标准不确定度为=7.68% 612 c)(iuu合成在自由度为:4461519 c eff iiiu uA4.3 扩展不确定度的确定取置信概率 p = 95 % , 根据 t 分布表查得 t95(519)=1.960,本次校准测量结果的相对扩展不确定度为: =1.9607.68%=15.0%9595(519)cUtuJJF(闽)(闽)1082201711附录附录 B B紫外老化
24、箱紫外辐射光谱分布测量结果不确定度评定示例B.1 概述B.1.1 测量依据:JJG(闽)光伏组件用紫外老化箱校准规范B.1.2 测量环境条件:环境温度(255),环境相对湿度70%RH。B.1.3 测量用标准器:光纤光谱仪。B.1.4 测量对象:紫外老化箱(紫外荧光管型) 。B.2 数学模型B.2.1 公式s()s()式中:紫外老化箱的紫外辐射光谱分布测量值;s()B.2.2 不确定度来源包括:测量重复性引起的不确定度,光纤光谱仪辐射照度校准结果引起的不确定度,光纤光谱仪探测器余弦修正引起的不确定度,温度偏差引起的不确定度等。B.3 标准不确定度分量的评定B.3.1 测量重复性引起的不确定度评
25、定1(s)u通过用光纤光谱仪进行连续 10 次测量,得到测量数据如下:表表 B1.B1. 光纤光谱仪测量重复性数据光纤光谱仪测量重复性数据序号(i)12345678910250nm0.85250.78460.78140.74160.79580.82570.82500.83430.83470.8509260nm0.96450.92590.93390.89730.88590.93150.90500.89980.94520.9474270nm0.90260.86780.88790.83880.83570.87970.84670.86460.89580.8873280nm1.09511.02911.0
26、2560.96910.99731.05601.03021.02881.05241.0722290nm1.14961.10511.08761.00641.04941.13041.09191.07781.11381.1282300nm1.58691.56321.61481.45171.44201.57471.62381.52551.56861.5762310nm4.08794.11554.65553.69533.53224.05484.58744.18244.11084.1424320nm4.89094.94715.62774.42054.21964.84575.53965.01624.94094
27、.9865330nm17.033716.823118.389915.518914.931516.748518.187917.047616.985216.9426340nm17.976817.783519.406316.367015.864017.706719.196518.044817.929617.8868JJF(闽)(闽)1082201712350nm29.196928.378529.859226.875426.331028.745129.759128.659828.823228.7889360nm36.241634.702936.297233.590033.018035.635136.0
28、49835.189535.596835.6291370nm36.542434.924636.516333.856233.331535.944836.297935.395935.841835.9123380nm47.810545.543647.154344.511143.874647.008546.785046.160946.750046.9405390nm48.739846.413848.077445.366744.741447.947547.698947.039147.706347.7608400nm57.892054.998556.796053.921753.208056.802856.3
29、10755.671556.655756.7149分别按 和计算平均值和单次实验标准差,可得:1SiSn10 21() / (101)i isSS表表 B2.B2. 光纤光谱仪测量重复性引起的不确定度光纤光谱仪测量重复性引起的不确定度1(s)u波长 (nm)250260270280290300310320u1(S)0.043840.027730.027510.034790.038620.039980.082610.08636 波长 (nm)330340350360370380390400u1(S)0.061650.060490.039660.031610.031140.026980.026960
30、.02600自由度。1(10 l )9vB.3.2 光纤光谱仪辐射照度校准溯源结果引入的标准不确定度,2( )u s光纤光谱仪经过中国计量科学研究院校准,辐射照度校准结果不确定度:250nm300nm:Urel=8.0%,k=2;310nm400nm:Urel=6.0%,k=2。则:250nm300nm:=4.0%;310nm400nm:=3.0%。2( )u s2( )u s自由度2v B3.3 光纤光谱仪探测器余弦修正后引入的标准不确定度3( )u s根据中国计量科学研究院相关经验分析结果, = 0.7%,自由度。3( )u s3v B3.4 温度偏差引 入的标准不确定度4( )u s引用
31、中国计量科学研究院相关经验分析结果,在环境温度10、25、30测量,= 0.7%,。4( )u s4v B.4 标准不确定度的评定B.4.1 标准不确定度分量一览表表表 B3B3 标准不确定度分量与灵敏系数计算列表标准不确定度分量与灵敏系数计算列表分量 u(i)不确定度来源标准不确定度分量自由度JJF(闽)(闽)1082201713(r)1u测量重复性引起的不确定度如表 B29(r)2u光纤光谱仪辐射照度校准溯 源引起的不确定度250nm300nm:=4.0%;312( )u s0nm400nm:=3.0%。2( )u s(r)3u光纤光谱仪探测器余弦修正 后引起的不确定度0.7%(r)4u温
32、度偏差 引起的不确定度0.7%B.4.2 合成标准不确定度计算由于各影响量彼此独立不相关,因此合成标准不确定度为,可得:4 2 c 1()iuu波长 (nm)250260270280290300310320uc0.0600.0500.0500.0540.0560.0570.0880.092 波长 (nm)330340350360370380390400uc0.0690.0680.0510.0450.0440.0420.0420.041合成在自由度为,可得:4461 c eff iiiu u波长 (nm)250260270280290300310320Veff3293955241381212 波
33、长 (nm)330340350360370380390400Veff1415243637515155B.4.3 扩展不确定度的确定取置信概率 p = 95 % , 根据 t 分布表查得: 波长 (nm)250260270280290300310320t95(Veff )2.041.981.982.012.022.022.182.18波长 (nm)330340350360370380390400t95(Veff2.142.132.062.032.032.012.012.01JJF(闽)(闽)1082201714)本次校准测量结果的相对扩展不确定度为: 波长 (nm)250260270280290
34、300310320U9512.3%9.8%9.8%10.8%11.4%11.6%19.3%20.0% 波长 (nm)330340350360370380390400U9514.8%14.5%10.4%9.1%9.0%8.4%8.3%8.2%JJF(闽)(闽)1082201715附录附录 C C紫外老化箱温度测量结果不确定度评定示例C.1 概述C.1.1 测量依据:JJG(闽)光伏组件用紫外老化箱校准规范C.1.2 测量环境条件:环境温度(255),环境相对湿度70%RH。C.1.3 测量用标准器:温湿度巡检仪。C.1.4 测量对象:紫外老化箱(紫外荧光管型) 。C.2 数学模型C.2.1 公式
35、TTTO式中:T紫外老化箱的温度指示值;T0被测量的温度实际值.C.2.2 不确定度来源包括:标准器测量重复性的不确定度,标准器校准结果引起的不确定度,被测紫外老化箱温度示值重复性引起的不确定度等。C.3 标准不确定度分量的评定C.3.1 测量重复性引起的不确定度评定1(t)u通过温湿度巡检仪对紫外老化箱内温度进行 15 次独立的重复测量,得到测量数据如 下: 表表 C1.C1. 温湿度巡检仪测量重复性数据温湿度巡检仪测量重复性数据 序号(i)温度()序号(i)温度()序号(i)温度() 160.25660.251160.26 260.26760.261260.26 360.26860.261
36、360.25 460.25960.251460.24 560.241060.241560.23其算术平均值160. 25iTTn单次试验标准差: 10 21() / (101)0. 01i isTT可得到:JJF(闽)(闽)1082201716, 自由度。1( )s0. 004u T1(15 l )14vC.3.2 标准器校准溯源引起的标准不确定度,2(T)u温湿度巡检仪的温度部分校准不确定度为 U=0.06(k=2) ,则=0.03,自由度2(T)u2v C.3.3 被测紫外老化箱温度示值重复性引入的标准不确定度3(T)u对紫外老化箱内温度进行 15 次独立的重复测量,通过被测设备的显示设备
37、上读数得 到测量数据如下: 表表 C2.C2. 被测设备温度读数的重复性数据被测设备温度读数的重复性数据 序号(i)温度()序号(i)温度()序号(i)温度() 160.0660.01160.0 260.1760.11259.9 360.0860.11360.0 460.0960.11460.0 559.91060.01560.0其算术平均值160. 01iTTn单次试验标准差: 10 21() / (101)0. 06i isTT可得到:, 自由度。3( )s0. 006u T3(15 l )14vC.4 标准不确定度的评定C.4.1 标准不确定度分量一览表表表 C3.C3. 标准不确定度分
38、量与灵敏系数计算列表标准不确定度分量与灵敏系数计算列表 分量 u(i)不确定度来源标准不确定度分量()自由度(r)1u标准器测量重复性引起的不 确定度0.0114(r)2u温湿度巡检仪的温度部分校 准溯源引起的不确定度0.03(r)3u被测紫外老化箱温度示值重 复性引起的不确定度0.0614C.4.2 合成标准不确定度计算由于各影响量彼此独立不相关,因此合成标准不确定度为JJF(闽)(闽)1082201717=0.073 2 c 1()iuu合成自由度为:443117 c eff iiiu uC.4.3 扩展不确定度的确定取置信概率 p = 95 % , 根据 t 分布表查得 t95(17)=
39、2.11,本次校准测量结果的相对扩展不确定度为: =2.110.07=0.159595(17)cUtuJJF(闽)(闽)1082201718附录 D D紫外老化箱校准原始记录格式证书编号 记录编号 委托单位 委托单位地址 仪器型号规格 出厂编号 光源类型 制造厂 校准地点 校准依据 校准环境条件:温度 相对湿度 RH表表 D1D1 校准使用设备校准使用设备序 号主标准器名称 型号规格 编号不确定度或准确度等级或最大允许误差证书编号有效期至D1 外观检查:D2 紫外辐照度示值误差波长范围 标准值 (W/m2)标准值平均 (W/m2)显示值 (W/m2)显示值平均 (W/m2)示值误差 (W/m2
40、)JJF(闽)(闽)1082201719D3 紫外光谱分布:波长(nm)光谱辐射照度(W/m2/nm)波长(nm)光谱辐射照度(W/m2/nm)波长(nm)光谱辐射照度(W/m2/nm)250310370260320380270330390280340400290350/300360/UVA 波段(320400)nm 辐照度占比: %UVB 波段(280320)nm 辐照度占比: %280nm 以下波段辐照度占比: %D4 紫外辐照度不均匀度紫外辐照度(W/m2)12345678910ABCDEFG紫外辐照度最大值: (W/m2)JJF(闽)(闽)1082201720紫外辐照度最小值: (W/m2)紫外辐照度不均匀度: %D5 紫外辐照度不稳定度测量次数标准器读数()测量次数标准器读数()测量次数标准器读数()161127123813491451015紫外辐照度最大值: (W/m2)紫外辐照度最小值: (W/m2)紫外辐照度不稳定度: