CNAS-GL025:2023 校准和测量能力(CMC)表述指南.pdf

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CNAS CNAS-GL025 校准和测量能力(CMC)表述指南 GuidelinesforExpressionofCalibrationand MeasurementCapability(CMC) 中国合格评定国家认可委员会 2023年12月31日发布 2023年12月31日实施
CNAS-GL025:2023 第1页其38页 前言 校准和测量能力(CMC)是校准实验室认可的能力范围,包含测量仪器名称、 被测量、规范名称及代号、测量范围、扩展不确定度和说明等信息.

本文件是对CNAS-EL-03和CNAS-CL01-G003有关校准能力表述的补充和细化, 为校准实验室的CMC表述提供指导和参考.

本文件代替CNAS-GL025:2018《校准和测量能力(CMC)表示指南》.

与CNAS-GL025:2018相比,本次修订的主要变化为: -增加术语和定义; 一增加CMC中测量仪器名称的表述: 一增加CMC中被测量的表述: 增加CMC中规范名称及代号的表述: 增加CMC中测量范围的表述: 增加CMC中说明的表述: 一增加CMC中其他表述的建议; 一增加部分校准项目的CMC表述示例.

2023年12月31日发布 2023年12月31日实施
CNAS-GL025:2023 第2页共38页 校准和测量能力(CMC)表述指南 1范围 于校准实验室(不含医学参考测量实验室)的认可申请、评审和评定等活动.

2引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款.

其中, 注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件:不注日期的引用文件,其最 新版本(包括的修改单)适用于本文件.

GB/T3101有关量、单位和符号的一般原则 GB/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定 GBT27418测量不确定度评定和表示 JJF1001通用计量术语及定义 CNAS-CL01-G003测量不确定度的要求 CNAS-EL-03检测和校准实验室认可能力范围表述说明 CNAS-EL-11校准方法的认可管理说明 ISO/IEC指南99国际计量学词汇基础和通用概念及相关术语(VIM) 3术语与定义 JF1001和ISO/IEC指南99界定的以及下列术语和定义适用于本文件.

校准和测量能力(Calibrationand Measurement Capability,CMC) 在常规条件下,能够提供给客户的校准和测量能力: a)签署国际实验室认可合作组织(ILAC)互认协议的认可机构认可的校准实验 室,其认可的CMC公布在其认可范围中: b)签署国际计量委员会(CIPM)互认协议的各国家计量院(NMIs),其认可的 CMC公布在国际计量局(BIPM)的关键比对数据库(KCDB)中.

注1:CMC有时特指校准能力中的扩展不确定度,但CMC是校准能力的完整表达, 包含校准实验室认可的校准能力.

注2:CNAS认可的CMC包含测量仪器名称、被测量、规范名称及代号、测量范围、 扩展不确定度和说明等信息.

[来源:CIPMMRA-G-13:2022,有修改] 4CMC中测量仪器名称的表述 4.1测量仪器的名称宜使用计量技术规范(包含校准规范、检定规程等)或标准(以 下统称为“规范”)规定的名称,不宜超出规范的适用范围,不宜使用俗称或简称.

2023年12月31日发布 2023年12月31日实随
CNAS-GL025:2023 第3页共38页 4.2实验室的能力只涉及规范规定的部分测量仪器时,测量仪器名称的表述需明确具 体.

4.3涉及可实施现场校准的项目时,测量仪器名称前需标注*.

5CMC中被测量的表述 5.1根据规范对需认可的被测量进行界定,通常以下被测量需要体现在认可的CMC 中: 测量仪器所复现的量: 规范对示值误差或准确度有要求的量.

不需要报告不确定度的被测量通常不体现在认可的CMC中.

示例:温度变送器认可的被测量为温度,可不包含其输出的电压或电流.

5.2被测量的表述可参考GB/T3101,被测量与计量特性不同,有些计量特性是测量 仪器重要的性能指标,但不属于认可的被测量,不宜体现在认可的CMC中,如重复 性、鉴别阈阅、分辨力、稳定性、均匀度、波动度等.

6CMC中规范名称及代号的表述 6.1校准方法通常用于建立测量结果的计量溯源性、确定设备的准确性和(或)不确 定度.

对设备性能检测的标准或规范、型式评价大纲不宜作为校准方法进行认可.

6.2规范名称及代号需包含校准方法的全称和代号,不包含规范的版本号(或年代 号).

6.3规范名称和代号表述的先后顺序需保持一致,名称表述需完整,如“钢直尺检定 规程JJG1”不宜表述为“钢直尺JJG1”.

6.4同一个规范宜认可一个校准项目,包含多种测量仪器时,除按照4.2方式表述外, 也可在“测量范围”栏分别进行表述.

,, 用“读数显微镜”和“测量显微镜”分别进行表述.

示例2:采用“电子式绝缘电阻表检定规程JJG1005”认可时,“测量范围”可 用指针式和数字式分别进行表述.

6.5校准方法是规范内容的一部分时,规范名称的表述需具体到校准方法所在的章节 或附录,如“廉金属热电偶校准规范JJF1637(附录C热电偶用补偿导线校准方法)”.

6.6同时存在国家规范、部门规范或地方规范时,优先采用国家规范.

当技术要求高 于和/或适用范围宽于国家规范、行业(如国防领域)有特殊要求时,方可采用部门 规范或地方规范.

示例1:“数字多用表校准规范JJF1587”适用于具有直流电压、直流电流、直 流电阻、交流电压和交流电流测量功能的数字多用表,以及具有上述单一功能或组合 2023年12月31日发布 2023年12月31日实施
CNAS-GL025:2023 第4页共38页 包括具有电容、电感、频率、温度、占空比、二极管、三极管放大倍数等测量功能的 数字多用表的校准.

示例2:“耐电压测试仪检定规程JJG795”适用于最高输出电压不高于15kV、 JJG(军工)18”适用于最高输出电压不高于100kV、准确度等级为1级及以下的耐 电压测试仪的校准.

6.7国际规范与国内规范存在显著差异时(如校准方法不同),需单独进行认可.

6.8对于具有多功能的测量仪器,无适用的规范时,不宜采用多个不适用的规范叠加 的方式进行认可.

7CMC中测量范围的表述 7.1测量范围的表述宜简洁、准确、不重叠.

根据校准项目的不同特点,测量范围通 常为: a)根据所配置的设备,可对测量仪器实施校准的测量点或测量区间: b)依据规范要求,使测量仪器满足计量溯源性要求的测量区间.

测量范围宜优先采用方式a)表述.

对于实验室配置的设备为消耗品、量值不固 定的情况,为避免认可能力的频繁变更,建议采用方式b)表述,如余氯测定仪建议采 用方式b表述.

7.2测量范围需覆盖实验室的实际能力,通常不必按照分度值或分辨力把型号的 测量仪器所对应的测量范围全部罗列出来.

7.3测量区间通常为闭合区间,特殊情况时也可为开区间,如: 长度的测量范围(1~10)mm不宜表述为(>1~10)mm.

金属布氏硬度计硬度的部分测量范围可表述为“HBW10/1000:≤125HBW”.

原子荧光光度计检出限的部分测量范围可表述为“As:≤0.4ng”.

当扩展不确定度用范围表述时,为充分识别实验室间的校准能力,测量区间的跨 度不宜过大,如测量范围上限与下限之比不大于100,特殊领域(如时间频率、无线 电领域)测量区间的跨度可适当扩大.

7.4规范规定的校准点为固定点时,测量范围通常用测量点表述,如“标准铂10- 铂热电偶”温度的测量范围可分别表述为“419.527C、660.323C、1084.62℃”.

注:采用测量点表述时,只要实验室具备能力,无论实际校准结果与认可的测量 点是否一致,都视为在认可范围内.

7.5适用时,测量范围宜包含附加参数或其他因素等信息,如: 与扩展不确定度相关的参数,如数字多用表交流电压相关的频率.

与校准相关的条件,如涡街流量计流量相关的介质和口径.

7.6测量范围不宜超出规范规定的适用范围,如: 2023年12月31日发布 2023年12月31日实随

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