CNAS-GL054:2023 测量设备校准周期的确定和调整方法指南.pdf

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CNAS CNAS-GL054 测量设备校准周期的确定和调整方法指南 GuidelinesforDeterminationandAdjustmentof CalibrationIntervalsofMeasuringEquipment 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日实随
CNAS-GL054:2023 第1页其15页 前言 本文件依据ILAC-G24:2022/OIMLD10:2022《测量设备校准周期的确定指南》 制定.

实验室等机构可参考本文件,根据测量设备的具体情况(如使用用途、历次校准 结果、期间核查结果、稳定性、维护保养、使用频次、使用的环境条件等),基于风 险和成本平衡的基础上来确定和调整测量设备的校准周期.

本文件代替CNAS-TRL-004:2017《测量设备校准周期的确定和调整方法指南》.

与CNAS-TRL-004:2017相比,本次修订的主要变化为: 一一文件结构进行了调整,章节由原来的7个调整为6个,原文件的“反应调整 法”和“期间核查法”调整到附录,附录由原来的2个调整为3个: 一一部分术语的表述进行了调整,如测量仪器修改为测量设备: 强调风险管理的理念,以及实现风险和成本的平衡: 一增加对新的测量设备进行频繁校准的建议,以识别其性能变化趋势: 一增加校准周期的评估方法,如控制图法、“在用”时间法、其他统计法.

2023年12月31日发布 2023年12月31日实施
CNAS-GL054:2023 第2页共15页 测量设备校准周期的确定和调整方法指南 1目的和范围 本文件提供了确定测量设备校准周期的总则、初始校准周期的选择、校准周期的 评估方法,并给出了相关应用示例.

本文件适用于实验室等合格评定机构和其他相关方对测量设备校准周期的确定 和调整.

2规范性引用文件 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.

JJF1001-2011通用计量术语及定义 ISO/IEC17000:2020合格评定词汇和通用原则 ISO/IEC17020:2012合格评定各类检验机构的运作要求 ISO/IEC17025:2017检测和校准实验室能力的通用要求 ISO/IEC17065:2012合格评定产品、过程和服务认证机构要求 ISO/IEC指南99:2007国际计量学词汇基础和通用概念及相关术语(VIM) ILAC-G24:2022/OIMLD10:2022测量设备校准周期的确定指南 CIPMMRA-G-13:2022CIPMMRA框架内的校准和测量能力 3术语和定义 JJF1001-2011和ISO/IEC指南99:2007(VIM)中界定的以及下列术语和定义 适用于本文件.

3.1校准周期calibrationintervals 对特定的一台或一组测量设备进行连续有计划校准之间的时间间隔.

注:校准周期又称为校准间隔、再校准间隔或复校时间间隔.

3.2测量可靠性measurementreliability 设:测量可靠性是测量设备历次校准时间的函数).

3.3测量结果measurement result,result ofmeasurement 与其他有用的相关信息一起赋予被测量的一组量值.

注1:测量结果通常包含这组量值的“相关信息”,诸如某些可以比其他方式更 能代表被测量的信息.

它可以用概率密度函数(PDF)的方式表示.

注2:测量结果通常表示为单个测得的量值和一个测量不确定度.

对某些用途, 如果认为测量不确定度可忽略不计,则测量结果可表示为单个测得的量值.

在许多领 2023年12月31日发布 2023年12月31日实随
CNAS-GL054:2023 第3页共15页 域中这是表示测量结果的常用方式.

注3:在传统文献和上一版的VIM中,测量结果被定义为赋予被测量的值,并 按情况解释为一个平均示值、未修正的结果或已修正的结果.

[来源:JJF1001-2011,5.1,有修改] 3.4测量不确定度measurement uncertainty,uncertainty of measurement 简称不确定度(uncertainty) 根据所用到的信息,表征赋予被测量量值分散性的非负参数.

注1:测量不确定度包括由系统影响引起的分量,如与修正量和测量标准所赋量 值有关的不确定度分量及定义的不确定度分量.

有时对估计的系统影响未作修正,而 是作为不确定度分量来处理.

注2:此参数可以是诸如称为标准测量不确定度的标准偏差(或其特定倍数), 或是说明了包含概率的区间半宽度.

注3:测量不确定度一般由若干分量组成.

其中一些分量可根据一系列测量值的 统计分布,按测量不确定度的A类评定进行评定,并可用标准偏差表征.

而另一些分 量则可根据基于经验或其他信息所获得的概率密度函数,按测量不确定度的B类评定 进行评定,也用标准偏差表征.

注4:通常对于一组给定的信息,测量不确定度是相应于所赋予被测量的值的.

该值的改变将导致相应的不确定度的变化.

[来源:JJF1001-2011 5.18,有修改] 3.5测量设备measuring equipment 正确实施实验室活动所需的并对测量结果有影响的设备(包括但不限于测量仪 器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、耗材或辅助设备).

注1:对于本文件的内容,测量仪器是测量设备的组成部分,在测量中起着重要 作用.

一些测量仪器可以独立完成一个测量过程或实现一个物理量.

注2:对于本文件的内容,测量设备等同于测量系统.

[来源:ILAC-G24:2022/OIMLD10:2022 3.17] 3.6校准测量能力calibration andmeasurement 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、 2023年12月31日发布 2023年12月31日实随
CNAS-GL054:2023 第4页共15页 扩展不确定度和说明等信息.

[来源:CIPMMRA-G-13:2022,有修改] 3.7校准程序calibrationprogram 为保证测量结果的计量溯源性而建立的文件化程序.

注:校准程序可以包含(但不限于)以下内容:定义校准周期、确定过程控制措 施、制定期间核查.

3.8实验室laboratory 从事下列一种或多种活动的机构:检测、校准、与后续检测或校准相关的抽样.

[来源:ISO/IEC17025:2017 3.6] 3.9合格评定机构conformityassessmentbody 实施除认可外的合格评定活动的机构.

[来源:ISO/IEC17000:2020 3.6] 3.10认可机构accreditation body 从事认可的权威机构.

注:认可机构的权威性可能源自政府、公共权威机构、合同、市场认同或方案所 有者.

[来源:ISO/IEC17000:2020 3.7] 3.11检验机构inspection body 从事检验活动的机构.

注:检验机构可以是一个组织,或是一个组织的一部分.

[来源:ISO/IEC17020:2012 3.5] 3.12认证机构certification body 运作认证方案的第三方合格评定机构.

注:认证机构可以是政府的或非政府的(具有或不具有监管权利).

[来源:ISO/IEC17065:2012 3.12] 4总则 4.1确定所用测量设备连续校准(或再校准)之间所允许的最长时限,是保持测量结 果计量溯源性的一个重要方面.

有关测量活动的各种国际标准均考虑到了该要求,例 如,ISO/IEC 17025、ISO 15189、ISO/IEC17020、ISO/IEC 17043、ISO/IEC 17065、 ISO9001、ISO17034和ISO22870均包含了这方面的内容.

注:可通过但不限于以下方式来保持测量结果的溯源性: 一-确定的校准周期; 一一规定的过程控制措施; 一-规定的期间核查.

4.2校准是保持测量结果计量溯源性的一种方式,其目的是: 2023年12月31日发布 2023年12月31日实随

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