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Auteur(s)
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Gérard TRAPON : Ingénieur, chargé d’études au Bureau national de métrologie BNM/LCIE (Laboratoire central des industries électriques)
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Basés sur la méthode d’opposition (ou de zéro, ou d’équilibre ), les procédés qui vont être décrits ont été à l’origine de la métrologie électrique (pont de C. H. Christie et C. Wheatstone ; potentiomètre de J.-C. Poggendorf ) : ils regroupent les méthodes fondamentales utilisables pour la constitution d’un laboratoire de mesures précises en courant continu.
Malgré le développement d’un appareillage de mesures électroniques qui permet d’atteindre des incertitudes de plus en plus faibles et de joindre la rapidité de lecture à la commodité d’un affichage numérique, les méthodes de zéro continuent à être pratiquées dans tous les domaines de la métrologie électrique de précision.
En effet, les méthodes de zéro mettent en jeu un rapport de deux grandeurs passives (résistances, nombre de spires...), qui est souvent soit « auto-étalonnable » soit « auto-ajustable ». On peut ainsi, et sans l’aide d’étalon extérieur, soit connaître la valeur exacte de ce rapport, soit l’ajuster à sa valeur nominale. Ces méthodes permettent donc de déterminer de façon très précise le rapport entre la grandeur à mesurer et une grandeur de même type, mais de valeur connue, dite grandeur étalon. L’élément représentatif de la grandeur étalon assure, d’une part, le raccordement du laboratoire de mesures à l’étalon national, et d’autre part, la conservation de l’unité dans le laboratoire, entre deux raccordements successifs.
Le raccordement s’effectue par l’intermédiaire de la chaîne d’étalonnage mise sur pied par le Bureau national de métrologie (BNM ) dans les années 70, et dénommée actuellement « chaîne nationale d’étalonnage BNM-COFRAC ». Le COFRAC (Comité français d’accréditation ) tient à la disposition des utilisateurs la liste des laboratoires ou sociétés accrédités pour la délivrance de certificats d’étalonnage.
Les méthodes de zéro qui vont être décrites permettent donc de réaliser la traçabilité des grandeurs mesurées aux étalons nationaux, par l’intermédiaire de l’étalon de raccordement et de conservation ; elles ont été classées en deux grandes catégories, d’une part celles qui permettent la comparaison des résistances, et d’autre part, celles qui permettent la comparaison des tensions continues. En tête de chacune de ces deux parties sont rappelées les caractéristiques, définitions métrologiques, grandeurs d’influence et précautions d’emploi des éléments étalons utilisés (soit, respectivement, les résistances étalons d’une part, et les piles étalons et référence à diode zener d’autre part ).
Pour plus de détails sur la définition et les grandeurs d’influences des résistances étalons, le lecteur se reportera à l’article « Définition des caractéristiques métrologiques d’éléments passifs [R 1075], du présent traité.
Au paragraphe 4, sont décrits de façon succincte les deux phénomènes physiques mis en œuvre dans les laboratoires nationaux de métrologie pour la conservation de l’ohm et du volt (soit, respectivement, l’effet Hall quantique et l’effet Josephson ).
VERSIONS
- Version archivée 1 de avr. 1990 par Nissim ELNÉKAVÉ
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3. Méthodes de zéro appliquées à la mesure de tensions
3.1 Piles étalons et références à diode zener (raccordement et conservation du volt)
Comme pour la mesure des résistances, les méthodes de zéro qui vont être décrites ci‐après permettent de déterminer la valeur du rapport entre la valeur de tension à mesurer et une valeur de tension connue, dite étalon.
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L’élément étalon (étalon de travail) sera constitué d’une référence de tension électronique à diode zener. Pour ces appareils de dernière génération, la stabilité est souvent de un millionième par mois ; ils peuvent donc également être utilisés comme étalon de conservation du volt et comme étalon de raccordement à l’unité nationale (raccordement annuel par exemple) si l’incertitude recherchée est égale ou supérieure à 0,001 %. Dans le cas d’une incertitude recherchée plus faible, l’étalon de travail à diode zener sera comparé régulièrement (mensuellement par exemple) à des éléments plus stables constitués de piles étalons de Weston saturées (piles au cadmium) ; ces dernières étant alors utilisées comme étalons de raccordement et de conservation du volt.
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Les piles étalons de Weston ne seront utilisées qu’avec parcimonie et par un personnel averti, compte tenu de leur fragilité et de l’importance de toutes les grandeurs d’influence et des précautions à prendre. Dans tous les cas, leur utilisation comme étalon de travail est à proscrire.
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Les caractéristiques comparées des références de tension à diode zener et des piles étalons de Weston saturées disponibles sur le marché, sont indiquées dans le tableau C (en ).
Les piles étalons de Weston présentent une force électromotrice à vide de l’ordre de 1,018 64 V à 20 oC, avec une résistance interne comprise entre 200 et 5 000 Ω selon les piles, une dérive souvent inférieure à (ou de l’ordre de) 0,5 µV/an, et une durée de vie de plusieurs dizaines...
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Méthodes de zéro appliquées à la mesure de tensions
BIBLIOGRAPHIE
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(1) - KNOSP (R.), ANTOINE (J.C) - Phénomènes parasites perturbant les mesures. - R1065 traité Mesures et Contrôle, janv. 1979 (Archives).
-
(2) - KNOSP (R.) - Définition des caractéristiques métrologiques d’éléments passifs. - R1075 traité Mesures et Contrôle, janv. 1994 (Archives).
-
(3) - ELNÉKAVÉ (N.) - Diviseurs de tension ou de courant. - R1005 traité Mesures et Contrôle, janv. 1987.
-
(4) - FOLLIOT (J.C.) - Mesures et détection des très faibles tensions. - R985 traité Mesures et Contrôle, janv. 1993.
-
(5) - Calibration : Philosophy in practice - (2e édition). Édition Fluke Corporation.
-
(6) - Low level measurements – Precision DC current voltage and resistance measurement - (4e...
ANNEXES
1.1 Commission électrotechnique internationale (CEI)
60 428 : Piles étalons (1973)
60 523 : Potentiomètres à courant continu (1975)
60 524 : Diviseurs de tension à résistances en courant continu, à rapports fixes (1975, amend. 1 1981, amend. 2 1997)
60 564 : Pont à courant continu pour mesures de résistances (1977, amendement 1 – 1981, amendement 2 – 1997)
HAUT DE PAGE
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Détecteurs de zéro : voir tableau A.
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Chaînes de résistances à prises multiples :
Guildline (Canada). http://www.guildline.com/
Tinsley (GB). http://www.tinsley.co.uk
Julie Research Laboratories (USA). http://www.julieresearch.com
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Comparateurs de courant à circuit magnétique : Guildline (Canada) http://www.guildline.com ; Tinsley (GB) ...
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