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Réalisation du local de métrologie
Laboratoire de référence en métrologie électrique
R925 v1 Archive

Réalisation du local de métrologie
Laboratoire de référence en métrologie électrique

Auteur(s) : Luc ERARD, François GAUTHIER

Date de publication : 10 juil. 1992

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Présentation

1 - Réalisation du local de métrologie

2 - Équipements de mesure

3 - Organisation du laboratoire

  • 3.1 - Principes généraux
  • 3.2 - Fonctionnement

4 - Exemple de laboratoire de référence

Sommaire

Présentation

Auteur(s)

  • Luc ERARD : Ingénieur de l’École Supérieure d’Électricité - Chef de la Division Métrologie électrique au Laboratoire Central des Industries Électriques (LCIE)

  • François GAUTHIER : Bureau National de Métrologie (BNM)

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INTRODUCTION

Nota :

L’intervention du deuxième auteur est limitée pour la rédaction du paragraphe 2.4.

Le présent article doit être considéré comme un guide pour la constitution d’un laboratoire de référence en métrologie électrique.

La première partie est consacrée à la réalisation ou à l’aménagement du local de métrologie en fonction des exigences propres à l’étalonnage des appareils de mesure de grandeurs électriques. Elle indique principalement quelles dispositions doivent être prises en ce qui concerne les grandeurs d’influence les plus importantes dans ce domaine : température, humidité relative de l’air ambiant et tension d’alimentation 1.

Après un rappel des principes généraux devant guider le choix des instruments de mesure, la deuxième partie 2 définit les différents types d’appareils de mesure nécessaires à la constitution du laboratoire, d’une part, dans le domaine du courant continu et de la basse fréquence, d’autre part, dans le domaine de la haute fréquence et des micro-ondes.

Enfin sont données quelques indications concernant l’organisation du laboratoire 3 ainsi qu’un exemple de laboratoire de référence 4.

Nota :

À l’exception de celles indiquées comme provenant de normes, les valeurs figurant dans cet article sont données à titre d’exemple. Il appartiendra au lecteur de les adapter en fonction de l’équipement dont il dispose ou des conditions de son utilisation.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-r925

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1. Réalisation du local de métrologie

Les caractéristiques métrologiques d’un appareil de mesure étant fonction de l’environnement dans lequel il est placé, il est nécessaire de fixer et de préciser, lors de tout étalonnage, les valeurs des différentes grandeurs d’influence risquant de modifier le comportement de l’appareil.

Dans le domaine de la métrologie électrique, les principales grandeurs d’influence à prendre en considération sont les suivantes :

  • température ambiante ;

  • humidité relative de l’air ambiant ;

  • caractéristiques de la tension d’alimentation (pour les appareils actifs).

Les champs électromagnétiques ambiants et la pression atmosphérique peuvent également, dans une moindre mesure, influer sur les appareils de mesure.

Sauf cas particulier d’ambiance très perturbée, il n’est pas nécessaire de prévoir de manière systématique une protection à l’égard des vibrations ou des poussières. Mais il est important de disposer de locaux annexes, aux caractéristiques différentes de celles du local de métrologie, et d’équipements complémentaires afin de faciliter les travaux des agents chargés des étalonnages.

1.1 Température ambiante

HAUT DE PAGE

1.1.1 Influence de la température

L’influence de la température peut être envisagée sous trois aspects différents :

  • Valeur de la température ambiante

    Les coefficients de température présentés par des appareils de mesure du même type peuvent être très différents en fonction de la constitution propre de chaque appareil.

    Exemple

    À titre d’exemple, des résistances étalons fixes, selon l’alliage utilisé, peuvent présenter un coefficient moyen de température compris entre 1 × 10 –7 oC–1 (évanohm) et 2 × 10– 6 oC –1 (manganin).

    Par ailleurs, il est insuffisant, pour un certain nombre d’appareils de référence, de ne connaître que le coefficient moyen de température,...

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