Photovoltaic devices. Part 4. Reference solar devices. Procedures for establishing calibration traceability
ОКС 27.160
Дата введения - 1 октября 2017 г.
Введен впервые
Предисловие
1 Подготовлен на основе официального перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 4 стандарта, который выполнен Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений" (ФГУП "ВНИИОФИ")
2 Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 206 "Эталоны и поверочные схемы", подкомитетом ПК 10 "Оптико-физические измерения"
3 Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 декабря 2016 г. N 2046-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60904-4:2009 "Приборы фотоэлектрические. Часть 4. Эталонные солнечные приборы. Процедуры установления прослеживаемости калибровки" (IEC 60904-4:2009 "Photovoltaic devices - Part 4: Reference solar devices - Procedures for establishing calibration traceability", IDT).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 Введен впервые
1 Объект и область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к процедурам калибровки, предназначенным для установления прослеживаемости эталонных фотоэлектрических (ФЭ) солнечных приборов к международной системе единиц СИ в соответствии с требованиями МЭК 60904-2.
Настоящий стандарт распространяется на эталонные ФЭ солнечные приборы, которые используются для измерения энергетической освещенности (ЭО) естественного или искусственного солнечного излучения с целью количественных оценок производительности ФЭ приборов. Использование эталонных ФЭ солнечных приборов является обязательным при применении МЭК 60904-1 и МЭК 60904-3.
При разработке настоящего стандарта имелись в виду однопереходные эталонные ФЭ солнечные приборы, в частности приборы из кристаллического кремния. Тем не менее, основная часть стандарта носит достаточно общий характер и может быть распространена на другие технологии. Впрочем, методы, описанные в приложении А, применимы только к однопереходным технологиям.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на приведенные ниже стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированных ссылок применяют последнее издание указанного документа (со всеми поправками).
IEC 60904-2 Photovoltaic devices - Part 2: Requirements for reference solar devices (Приборы фотоэлектрические. Часть 2. Требования к эталонным солнечным приборам)
ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий)
ISO 9059 Solar energy - Calibration of field pyrheliometers by comparison to a reference pyrheliometer (Энергия солнечная. Калибровка полевых пиргелиометров путем сравнения с эталонным пиргелиометром)
ISO 9846 Solar energy - Calibration of a pyranometer using a pyrheliometer (Энергия солнечная. Калибровка пиранометра с использованием пиргелиометра)
ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM: 1995) (Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения)
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
Примечание - В настоящем разделе описаны различные эталонные средства для прослеживаемости в цепи ЭО солнечным излучением. В таблице 1 перечислены и сопоставлены те из них, что используются в настоящее время. На рисунке 1 схематически показаны наиболее распространенные цепи прослеживаемости, которые основаны на методах, описанных в приложении А.
3.1 первичный эталон (primary standard): Прибор, который физически реализует одну из единиц СИ или непосредственно связанные с ней величины. Первичные эталоны обычно находятся в ведении национальных метрологических институтов (НМИ) или аналогичных организаций, которым поручено содержание эталонов физических величин. Термин "первичный" часто относят также к такому выбранному методу физического воспроизведения, при котором обеспечиваются максимально достижимые с точки зрения современных технологий долговременная стабильность, точность и воспроизводимость измерений соответствующей величины.
Примечание - Мировой Радиометрический Эталон (МРЭ), реализованный как Мировая Эталонная Группа (МЭГ) полостных радиометров, является признанным первичным эталоном для измерений энергетической освещенности солнечного излучения.
3.2 вторичный эталон (secondary standard): Прибор, который путем периодического сличения с первичным эталоном служит для поддержания соответствия системе единиц СИ в тех местах, где нет доступа к первичному эталону. Для вторичного эталона не является обязательным применение тех же технических принципов, что использованы в первичном эталоне, однако сохраняется стремление достичь аналогичных результатов по долговременной стабильности, точности и воспроизводимости.
Примечание - Типичным вторичным эталоном ЭО солнечного излучения является полостной радиометр, периодически (обычно каждые 5 лет) принимающий участие в Международных Пиргелиометрических Сличениях (МПС) с МЭГ.
3.3 рабочий эталон 1-го разряда (primary reference): Эталонное средство, которое используется для калибровки рабочего эталона 2-го разряда. Рабочий эталон 1-го разряда периодически сличается с вторичным эталоном. Часто рабочие эталоны 1-го разряда реализованы значительно более дешевым способом, чем вторичные эталоны.
Примечание - Обычно в качестве рабочего эталона энергетической освещенности естественного или искусственного солнечного излучения используется солнечный элемент.
3.4 рабочий эталон 2-го разряда (secondary reference): Измерительный прибор, ежедневно используемый для рутинных измерений или для калибровки рабочих средств измерений. Рабочий эталон 2-го разряда периодически калибруется по рабочему эталону 1-го разряда.
Примечание - Наиболее распространенными рабочими эталонами 2-го разряда для измерения энергетической освещенности естественного или искусственного солнечного излучения являются солнечные элементы и солнечные модули.
3.5 прослеживаемость (traceability): Требование для любого эталонного ФЭ солнечного прибора привязать его калибровочное значение к системе единиц СИ цепью непрерывных документально оформленных калибровок с обязательным оцениванием неопределенностей.
Примечание - МРЭ дважды прошел сличения с радиометрической шкалой системы единиц СИ и показал согласованность с системой СИ в пределах суммарной неопределенности. Таким образом, прослеживаемость к МРЭ автоматически обеспечивает прослеживаемость к системе единиц СИ. Но при этом необходимо учитывать неопределенность соотношения между МРЭ и СИ. Мировой радиационный центр (МРЦ) рекомендует неопределенность равномерного распределения с полушириной 0,3 %. В настоящее время планируются третьи по счету сличения, результаты которых будут опубликованы.
J. Romero, N.P. Fox, С. , Metrologia 28 (1991) 125-8
J. Romero, N.P. Fox, C. , Metrologia 32 (1995/1996) 523-4
Таблица 1 - Примеры эталонных средств, используемых в цепях прослеживаемости единиц времени и энергетической освещенности солнечного излучения
Эталонное средство |
Время |
Энергетическая освещенность солнечного излучения |
Цезиевые атомные часы в Национальном Метрологическом Институте (НМИ) |
Группа полостных радиометров, составляющих Мировую Эталонную Группу (МЭГ) Мирового Радиометрического Эталона (МРЭ) Криогенный трэп-детектор Эталонная лампа |
|
Цезиевые атомные часы на спутниках GPS (Global Positioning System - Глобальная Система Позиционирования) |
Коммерчески доступные полостные радиометры, каждые 5 лет участвующие в Международных Пиргелиометрических Сличениях (МПС) Эталонный приемник, калиброванный по трэп-детектору Спектрорадиометр, калиброванный по эталонной лампе |
|
Рабочий эталон 1-го разряда |
Приемник GPS с индикатором времени |
Пиргелиометр нормального падения (ПНП) (ИСО 9059) Эталонный солнечный прибор (МЭК 60904-2 и МЭК 60904-4) |
Кварцевые часы |
Пиранометр (ИСО 9846) Эталонный солнечный прибор (МЭК 60904-2) |
Примечание - Также может быть реализована прямая прослеживаемость абсолютных радиометров к радиометрической шкале системы единиц СИ.
Рисунок 1 - Диаграмма наиболее распространенных эталонных средств и методов передачи, используемых в цепях прослеживаемости для приемников энергетической освещенности солнечного излучения
4 Требования к процедурам прослеживаемой калибровки эталонных ФЭ солнечных приборов
Для передачи размера единицы энергетической освещенности солнечного излучения от эталонных средств более высокого ранга (таких как полостной радиометр, пиргелиометр и пиранометр) к эталонному ФЭ солнечному прибору необходимо наличие процедуры прослеживаемой калибровки. При проведении таких процедур должны быть соблюдены следующие условия:
a) все средства измерения, используемые для процедуры передачи, должны иметь прослеживаемость к единицам системы СИ;
b) наличие документально подтвержденного анализа неопределенности;
c) наличие документально подтвержденной воспроизводимости измерений: например, в форме результатов межлабораторных сличений или документа о контроле качества лаборатории;
d) процедуры должны обеспечивать абсолютную точность калибровки с учетом конечного числа промежуточных передач.
Примечание 1 - Обычно единица передается от вторичного эталона к эталонному ФЭ солнечному элементу в ранге рабочего эталона 1-го разряда.
Примечание 2 - Передача единицы от одного эталонного солнечного прибора другому регламентируется стандартом МЭК 60904-2.
5 Анализ неопределенностей
Каждая процедура прослеживаемой калибровки должна соп
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р МЭК 60904-4-2016 "Приборы фотоэлектрические. Часть 4. Эталонные солнечные приборы. Процедуры установления прослеживаемости калибровки" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 декабря 2016 г. N 2046-ст)
Текст ГОСТа приводится по официальному изданию Стандартинформ, Москва, 2017 г.
Дата введения - 1 октября 2017 г.