直流测温电桥检定规程

合集下载

直流电桥检定规程

直流电桥检定规程


1×10-1 1×10-1 1×10-1 1×10-1 3×10-2 3×10-2 3×10-2 3×10-2 1×10-2 1×10-2 1×10-2 1×10-2 — 2×10-1 7×10-2 2×10-3 — — — — — — — — — — — — — — — —


(二)量程变换器 准确度等级 0.005 允许误差 1.5×10-5 测量误差 5×10-6 化整位数 1×10-6 标准电阻 一等
直流电桥检定规程 Verification Regulation of The DC bridges JJG 125-86 本检定规程经国家计量局于1986年11月11日批准,并自1987年9月11 日起施行。 归 口 单 位:上海市标准计量管理局 起 草 单 位:上海市计量技术研究所 本规程技术条文由起草单位负责解释。 本规程主要起草人:董永宁(上海市计量技术研究所) 直流电桥检定规程 本检定规程适用于新制造、使用中和修理后的电阻型直流电桥(以下 简称电桥)的检定。其电阻测量上限小于106Ω,准确度等级等于或低于 0.005级。 本规程不适用于自动电桥、半自动电桥、电流比较仪电桥及其它特 殊用途电桥的检定。 一 技 术 要 求 1 外观及标志 1.1 电桥的铭牌或外壳上应有: 产品名称、型号、出厂编号、制造厂名称或商标; 有效量程及总有效量程; 各有效量程的准确度等级; 试验电压。 1.2 电桥上的端钮应有明显的使用标志。电桥上应有封印的位置。 2 电桥的允许基本误差应符合以下计算公式:
18 直流电桥的检定项目见表5。 表5 检定 类型 出厂 周期检 修理后 时 定 检定项目 外观及线路检 检 检 检 查 绝缘电阻 检 检 检 线路绝缘电压 检 检 不检 试验 内附指零仪灵 检 检 检 敏度试验

直流电能表检定装置检定规程

直流电能表检定装置检定规程

直流电能表检定装置检定规程1 范围本规程适用于直流电能表检定装置(以下简称装置)的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件本规程引用下列文件:JJG 842-2017 电子式直流电能表检定规程GB/T 33708-2017 静止式直流电能表凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语3.1 纹波在直流电压或电流中,叠加在直流上的交流分量。

纹波的大小通常采用有效值或峰值来表示,本规程采用有效值表示。

3.3 纹波系数输出纹波电压(电流)的有效值与输出直流电压(电流)之比,通常采用百分比(%)表示。

4 概述装置用于直流电能表的检定,是向被检电能表提供并测量电能的器具的组合。

通常,装置由电能测量标准器(标准电能表、功率表、电能变换器)或电能测量电路、量限扩展电路、电量监视电路(或仪表),辅助测量电路和通讯接口、以及电能输出电路组成。

装置按被检电能表电流接入方式可分为电流直接接入式、电压输入型电流间接接入式和两者兼具三种类型。

5 计量性能要求5.1输出电压误差输出电压误差是指在参比条件下装置输出电压的测量误差,由试验确定并用相对误差表示。

各等级装置的输出电压误差不应超过表1的规定。

如装置采用多路电压隔离输出,则每路输出电压误差均应满足要求。

5.2输出电流误差输出电流误差是指在参比条件下装置输出电流的测量误差,由试验确定并用相对误差表示。

各等级装置的输出电流误差不应超过表2的规定。

当装置兼具电流直接接入式、电压输入型电流间接接入式时,需分别对直接输出的电流和以电压信号输出的电流进行测量。

表1 装置输出电压的最大允许误差(%)表2 装置输出电流的最大允许误差(%)5.3 电能基本误差5.3.l 电能基本误差是指装置在参比条件下对电能的测量误差,由试验确定并用相对误差表示。

5.3.2 装置的准确度等级按电能测量的准确度等级划分。

直流测温电桥检定规程

直流测温电桥检定规程

直流测温电桥检定规程JJG 484-87Verification Regulation of DC Bridges for Measuring Temperature本检定规程经国家计量局于1987年3月9日批准,并自1988年1月9日起施行。

归口单位:上海市标准计量管理局起草单位:上海市计量技术研究所本规程技术条文由起草单位负责解释。

本规程重要起草人:顾玉琴(上海市计量技术研究所)参与起草人:汪婉珍(上海市计量技术研究所)直流测温电桥检定规程本规程合用于新制造、使用中和修理后的直流电阻型(史密斯)测温电桥(以下简称测温电桥)的检定。

一概述直流测温电桥配上电阻温度计后就成为一种精密测量温度的仪器。

该测温电桥是一种特殊结构的双臂电桥(指零仪的接点和电源的接点互换了位置,故意识地在a臂上增长一个R值、在b臂上减少一个R值),工作原理线路如图1所示。

图1S、R--量程变换器:Q--测量盘,由六个步进盘构成10×1000~10×0.01Ω);a'--与Q臂同步且相等;a、b--测量盘内臂计算公式:`式中:Rx--被测电阻(Ω);Q--被测电阻引线互换时,测量盘二次读数的平均值(Ω);L25--×1量程时,测温电桥内部的引线电阻(Ω)。

二技术规定1.1 测温电桥的铭牌或外壳上应有制造厂名或商标;产品型号、出厂编号和准确度等级;有效量程及实验电压。

1.2 所有端钮应标出功能、极性。

1.3 测温电桥上应有封印位置。

2 测温电桥的准确度等级、检定条件和使用条件见表1。

表1*允许变量--当测温电桥由检定条件变化到使用条件,其上限或下限所引起的变量以准确度等级的百分数表达。

3 测温电桥的基本误差允许极限应符合下式:式中:Elin--误差的允许极限值(Ω);RN--基准值(Ω);X--测量盘示值(Ω);K--100(除非制造单位规定更高的值)。

注:基准值--为了规定测温电桥的准确度供各有效量程参比的一个单值。

直流比较仪式测温电桥QJ58比值K误差δKcrel测量不确定度评定

直流比较仪式测温电桥QJ58比值K误差δKcrel测量不确定度评定

4 . 2付回路绕组误差 ) 6 W s 半宽其允许极限误值
6 W s = 0 . 2 C %
=O . 2× 1 0 一 。
( 硼 )
“ ( 研 )
4 . 0 8 ×1 O
1 . 1 5 ×1 0
K 唼= 一 三 +
K —— 电桥比值误差; W ,w s 一一主 、付回路绕阻匝数; W —— 主 回 路第 一 盘示 值 对应 绕 阻
匝:
“ )

仪器磁势不平衡误差
仪器电势不平衡 误差
1 . 4 4 ×l 0
2 . 8 9 ×1 0
= 2 ×1 0
概率分布为平分布:
u 。 = 2 ×1 0 ~ / - , 5 = 1 . 1 5 ×1 0
合成标准不确定度U = 5 . 3 ×1 0
【 关键词】绕组 ;分度值 ;磁势平衡
直 流 比较仪式 电桥在 测量 电阻 、铂 电 阻等应用在各 行各业,O J 5 8  ̄ J 温 电桥是测 量铂 电阻 时作 为主要标准器使用 ,由于没 有 国家计 量检 定规程及 国家校准规 范,我 们经过和 设计 师、生产厂等 多方 、多次实 验 ,总结 了以下测量不确定度评 定方法 , 供参考。 1 . 测量方法 采 用 自校准方法 ,并利用标准 电阻与 标 准 电阻换位 ,R = R = 1 0 Q,w s = w x = 1 0 0 0 匝 ,I 【 = l ,I = l m A ,测 出磁 势 不平 衡 误 差 和 电势不平衡误差 ,通过计算 并合 成可得直 流 比较仪式测温电桥 自校准不确定度。 2 . 数学模型
c 产
c 。 =
一l

= 5 . 0 X1 0 -

直流高阻电桥检定规程

直流高阻电桥检定规程

直流高阻电桥检定规程Verification Regulation of DC High Resistance BridgeJJG 873—94本检定规程经国家技术监督局于1994年4月28日批准,并自1995年3月1日起施行。

归口单位:中国测试技术研究院起草单位:中国测试技术研究院本规程技术条文由起草单位负责解释。

本规程主要起草人:崔广英(中国测试技术研究院)直流高阻电桥检定规程本规程适用于新制造的、使用中的和修理后的电阻型直流高阻电桥(以下简称电桥),其电阻测量范围上限等于或大于106Ω,等级指数为0.01~10电桥的检定。

本规程不适用于自动或半自动高阻电桥、电流比较式电桥,以及采用非电桥原理制成的高阻计和绝缘电阻测量仪的检定。

一技术要求1 标志和符号1.1 电桥的铭牌或外壳上应有以下主要标志和符号:a.名称、型号和编号;b.制造单位名称或商标;c.量程和各量程的等级指数;d.温度的参考值及标称使用范围;e.标称使用电压;f.试验电压;g.表示其它某些必要内容由单独文件给出的符号。

1.2 电桥面板上的开关和接线端钮应标明功能、符号和单位,如a.测量盘或比较臂的系数或其电阻值;b.量程变换器或比例臂的系数或其电阻值;c.标准端钮及被测端钮;d.电源端钮及指零仪端钮;e.电源换向开关及换臂开关;f.静电屏蔽端钮、泄漏电流屏蔽端钮和接地端钮等。

2 分类本规程所说明的电桥可分为:2.1 按电桥的防护可分为两种,即具有和不具有泄漏电流屏蔽保护电桥。

2.2 按电桥等级指数可分为如表1所示。

电桥的等级指数可用a,以百分数表示;或用b,以科学标记法表示。

若一个电桥有几个测量量程,每个量程可以有各自的等级指数。

注:除测量很高阻值的电桥外(例如10 10Ω以上电阻),一般不使用等级指数为2~10(2×10-2~10×10-2)。

3 稳定性如果遵守制造单位所规定的使用、运输及贮藏条件,从检定日期起,电桥在1年之内应符合各自等级指数规定的有关基本误差的允许极限。

直流标准电能表检定规程

直流标准电能表检定规程

直流标准电能表检定规程第一条为规范被检测表具的检定,统一检定要求及技术标准,根据电能表检定法规定,制定本规程。

第二条规程适用于在我国境内制造的,及进口的直流标准电能表的检定。

第三条定的基础标准为GB/T 12183《变压器精度等级及检定方法》、GB/T 10406《电能表基本参数、型式及精度要求》及GB/T 7588《电能表误差》等标准。

第二部分定条件第四条定应符合现行有关法规和标准的规定,确保标准电能表长期可靠使用;同时,应尊重电能表生产企业、用户及使用者的要求。

第五条定环境温度应符合GB/T 18580《电能表检定技术条件》的规定。

第六条定设备应具有符合GB/T 30754 《电能计量用电能表检定设备》要求的功能,并应能满足精度要求。

第七条定时,应使用有良好温度特性的参比源,其温度特性的最大偏差应不超过GB/T18580的规定;参比源在检定过程中应确保它的频率与被检电能表的频率一致。

第三部分定过程第八条定的步骤和要求:(一)外部检查1.检查电能表机械构造、结构、外形及样式;2.检查电能表连接及绝缘情况;3.检查电能表有效数字及指示灯是否正确;4.检查电能表刻度盘、零点、电流量程标志;(二)功能检查1.检查电能表正反向电能累计功能;2.检查电能表的表盘运转方向;3.检查电能表脉冲输出功能;4.检查电能表预设脉冲输出功能;(三)精密检定1.检查电能表的频率特性;2.检查电能表的最大量程;3.检查电能表的示值误差;4.检查电能表的时标误差。

第四部分定结果判定第九条定结果按照下表确定是否合格:电能表类型 |值误差限值 (Ib) |误差限值 (Ib)------------ | ------------- | ------------- 普通类 | 0.1%Ib(可加载) | 0.2%Ib(允许)特种类 | 0.2%Ib(可加载) | 0.2%Ib(可加载)第五部分定证书第十条定完成后,检定机构应发放检定合格证书。

直流电桥检定规程

直流电桥检定规程

直流电桥检定规程Verification Regulation of The DC bridges本检定规程经国家计量局于1986年11月11日批准,并自1987年9月11日起施行。

归口单位:上海市标准计量管理局起草单位:上海市计量技术研究所本规程技术条文由起草单位负责解释。

本规程主要起草人:董永宁(上海市计量技术研究所)直流电桥检定规程本检定规程适用于新制造、使用中和修理后的电阻型直流电桥(以下简称电桥)的检定。

其电阻测量上限小于106Ω,准确度等级等于或低于0.005级。

本规程不适用于自动电桥、半自动电桥、电流比较仪电桥及其它特殊用途电桥的检定。

一技术要求1 外观及标志1.1 电桥的铭牌或外壳上应有:产品名称、型号、出厂编号、制造厂名称或商标;有效量程及总有效量程;各有效量程的准确度等级;试验电压。

1.2 电桥上的端钮应有明显的使用标志。

电桥上应有封印的位置。

2 电桥的允许基本误差应符合以下计算公式:式中: Elim-电桥的允许基本误差(Ω);RN-基准值(Ω);X-标度盘示值(Ω);k-制造厂规定的数值,但必须≥10;a-准确度等级。

用相对误差来表示:3 电桥的绝缘电阻应同时满足下列两个要求:3.1 在电桥总有效量程内,当电桥平衡时,电桥上的任意一个端钮(除非制造厂规定该端钮不允许接地外)与外壳(外壳必须接地,若电桥的外壳是绝缘材料,则电桥放在金属板上,金属板再接地)连接时,引起检流计偏转而产生的误差不应大于电桥允许基本误差的1/10。

3.2 电桥线路对与线路无电气连接的任意点之间的绝缘电阻≥100MΩ。

4 电桥线路绝缘电压试验的要求在规定的条件下,连接在一起的测量线路与测试用参考接地端之间,应能耐受频率为45~65Hz的实际正弦波交流电压历时1min的试验而无击穿或放电现象。

试验电压要求见表1。

表1注:线路绝缘电压指电桥可以工作的最高对地电压。

线路绝缘电压试验中参考接地端应包括所有与此线路无电气连接的外露金属部件。

直流电源检定规程

直流电源检定规程

德信诚培训网
更多免费资料下载请进: 好好学习社区 直流电源检定规程
1、目的:
规范直流电源检定方法,确保量值准确可靠,满足测量需要。

2、适用范围:
适用于DXC 公司所有直流电源的检定。

3、责任部门:品质部计量组
4、检定环境要求:不作要求
5、检定周期:六个月
6、检定所需设备:被检直流电源、万用表、负载。

7、操作方法
7.1、外观:读数装置功能正常,各控制键标识清楚,功能正常。

7.2、在直流电源各通道示值范围内均匀选择5个参考点测量,根据测量需要将万用表串联在接线柱上,调节电压旋钮和/或改变负载电阻,使直流电源示值达各参考点,记录此时万用表读数,示值误差由万用表示值与直流电源示值之差确定。

8、数据判断:示值误差不超过3%为合格,否则不合格。

9、不合格处理:维修或报废。

电测计量检定规程目录(电测)

电测计量检定规程目录(电测)

JJG1021-2007 电力互感器检定规程V.R. of Instrument Transformers in Power SystemJJG1005-2005 电子式绝缘电阻表检定规程V.R.of Electronic Insulating Resistance JJG984-2004 接地导通电阻测试仪检定规程V.R.of Earth-Continuity TestersJJG982-2003 电流电阻箱检定规程V.R.of D.C.Resistance BoxJJG970-2002 变压比电桥检定规程V.R.of Transformers Turn Ratio Test SetsJJG873-1994 直流高阻电桥检定规程V.R.of DC High Resistance BridgeJJG842-1993 直流电能表检定规程V.R.of DC Kilowatt-hour MeterJJG843-2007 泄漏电流测量仪(表)检定规程V.R.of Leakage Current Instrument and MeterJJG837-2003 直流低电阻表检定规程V.R.of DC Low Resistance MetersJJG795-2004 耐电压测试仪检定规程V.R.of Withstanding Voltage TestersJJG780-1992 交流数字功率表检定规程V.R.for AC Digital PowermeterJJG724-1991 直流数字式欧姆表检定规程V.R.of DC Digital OhmmeterJJG690-2003 高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定规程V.R.of High Insulation ResistanceJJG622-1997* 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程V.R.of Megohm-meterJJG598-1989 直流数字电流表试行检定规程V.R.of DC Digital AmpermeterJJG596-1999 电子式电能表检定规程V.R.of Electrical Energy Meters with ElectroniceJJG597-2005 交流电能表检定装置检定规程V.R.of Verification Equipment for ACJJG563-2004 高压电容电桥检定规程V.R.of High Voltage Capacitance Bridges JJG562-1988 DCHY-801型近区电场测量仪试行检定规程V.R.of Model DCHY-801 JJG530-1988 低频移相器试行检定规程V.R.of Low Frequency Phaser ShifterJJG505-2004 直流比较仪式电位差计parator PotentiometersJJG506-1987 直流比较仪式电桥检定规程V.R.of DC Comparator BridgeJJG494-2005 高压静电电压检定规程V.R.of High voltage Electrostratic voltmeterJJG496-1996 工频高压分压器检定规程V.R.of High Voltage Divider at Power FrequencyJJG484-1987 直流测温电桥检定规程V.R.of the DC Bridges for Measuring TemperatureJJG485-1987 万能比例臂电桥检定规程V.R.of the Universal Radio BridgesJJG440-1986 工频单相相位表检定规程V.R.of 50Hz Single-phase Phaso-meter JJG440-2008 工频单相相位表检定规程V.R.of Industry Frequency Singlephase Phaso MeterJJG441-1986 交流电桥检定规程V.R.of Alternating Current Bridge[过期]JJG441-2008 交流电桥检定规程V.R.of Alternating Current BridgeJJG445-1986 直流标准电压源检定规程V.R.of DC Standard Voltage SourceJJG420-1986 高频标准零电平表检定规程V.R.of High Frequency Standard Level MeterJJG421-1986 CJ-2型高频介质损耗测量仪检定规程V.R.of CJ-2 Type HF DielectrometerJJG362-1984 DO16型超高频微伏电压校准装置试行检定规程V.R.of Modle DO 16 UHFJJG318-1983 DO-2型高频电压校准装置检定规程V.R.of HF Voltage Calibration JJG313-1994 测量用电流互感器检定规程V.R.of Current Taransformers of Measuring ServiceJJG314-1994 测量用电压互感器检定规程V.R.of Voltage Transformers of MeasuringJG308-1983 超高频毫伏表检定规程V.R.of SHF Electronic Millivolt-meterJJG307-2006* 机电式交流电能表检定规程V.R.of Electromechanical Meters forJJG279-1981 WFG-1B型高频微伏表检定规程V.R.of HE Microvoltmeter Type WFG-1BJJG183-1992 标准电容器检定规程V.R.of Standard CapacitorJJG169-1993 互感器校验仪检定规程V.R.of Instrument Transformer Test SetJJG166-1993 直流电阻器检定规程V.R.of DC ResistorsJJG123-2004 直流电位差计检定规程V.R.of D.C.PotentiometersJJG124-2005 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程V.R.of Amperemeters,Voltmeters,Wattmeters and OhmmetersJJG125-2004 直流电桥试行检定规程V.R.of D.C BridgesJJG126-1995 交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程V.R.of Measuring JJG34-2008 指示表(指针式、数显式)检定规程Dial Ganges(dial and digital)。

数字直流电桥操作规程

数字直流电桥操作规程

****电缆有限公司数字直流电桥操作规程DL-01-01-01-11111、目的为加强试验人员在产品试验过程中的标准化作业,规范产品试验操作步骤和注意事项,特制定此操作规程。

2、适用范围本规范适用于局放试验大厅内成品抽样试验中的直流电阻的测量,可对直流低值电阻做精密测量。

3、试验前准备3.1电桥首次使用前,将5节J-D8000型镍氢电池按极性装入电池盒,用外附充电器充电8-14小时,使充电指示灯全亮(充电);3.2开机:按下POWER电源开关,预热5分钟,等待测量;3.3校准:3.3.1电桥只有20mΩ量程需要对量程和准确度进行校准,由于校准时电池消耗电流较大,故校准时间尽量短,其他量程的零点和准确度由电路设计保证,毋须校准;3.3.2零位校准:将RANGE量程开关置于20mΩ,并按下“ZERO”调零键,在按下“METER”测量键同时调节调零电位器,使显示器示值为“0”,调零完毕,应将“ZERO”和“METER”键复位。

3.3.3准确度校准:将RANGE量程开关置于20mΩ,并按下“19.900mΩ”校准键,在按下“meter”测量键同时调节“19.900mΩ”校准电位器,使得显示器示值为19.900mΩ。

校准完毕立即将“19.900mΩ”和“METER”键复位。

值得注意的是,为避免满量程校准时显示器处于溢出临界状态,故校准值用19.900mΩ,而不是19.999mΩ。

4、操作步骤4.1正确的接好各种连接线,C1、C2为电流端,P1、P2为电位端;4.2根据被测电阻的大小来选择合适的量程。

当无法估计电阻值时,可从最高量程起依次选择向低量程,直到测量值最高位落在显示器千位或万位上,使读数值有足够的位数,以确保应有的测量精度。

4.3打开电源开关,待显示屏稳定后,按下“METER”测量键,电桥进行测量,显示器的稳定读数值即为被测电阻器的准确测量值;4.4测量完毕,应将“METER”测量键及时复位。

5、注意事项5.1为防止被测电阻发热和延长电池一次充电使用时间,不仅校准时间要短,测量时间、尤其是低值电阻测量时间应尽量短。

中华人民共和国国家计量检定规程_直流比较电桥检定规程

中华人民共和国国家计量检定规程_直流比较电桥检定规程

中华人民共和国国家计量检定规程直流比较电桥检定规程JJG 546—88 Verification Regulation of DC Comparison bridge国家计量局1988-03-22批准1989-02-01施行本规程适用于新制造、使用中和修理后直流比较电桥(以下简称比较电桥)的检定。

本规程不适用于普通单双电桥、直流比较仪式电桥、直读电桥及其它用途电桥的检定。

一概述比较电桥是专门为检定实验室用直流电桥和直流电阻箱等直流电阻仪器的特殊单电桥,其原理线路如图1所示。

被测电阻采用四端钮法接入被测桥臂R x中,与标准桥臂的内附参考电阻R N或外接标准电阻进行比较。

另外,两个桥臂R2与R1组成0.1到1的10个标准比例值。

为消除桥臂电阻R2和R1的误差,线路中设计了换臂开关K0,通过R2和R1的换位,调节等值平衡盘m1,实现R1=R2,使比值(R2/R1)为1∶1时消除了误差。

为了使比值(R2/R1)为n∶10时仍消除其误差,QJ48型比较电桥的R2×1000Ω盘的10个电阻,通过微调线路可将其误差调到一致,这样R2∶R1=n∶10比值误差将减小到可以忽略的程度。

XQJ7型比较电桥内附参考电阻与M2的×1000Ω盘不是微调结构,内附参考电阻误差与比例臂比值的误差,需在计算过程中加以更正。

图1 比较电桥原理线路图R x—被测电阻;R N—内附参考电阻,其标称值为1~105Ω;R1—比例臂电阻,由6个十进盘10×(1000+100+10+1+0.1+0.01)Ω组成读数盘M1和由3个十进盘10×(1+0.1+0.01)Ω组成等值平衡盘m1;R2—比例臂电阻,由6个十进盘10×(1000+100+10+1+0.1+0.01)Ω组成比例盘M2;K0—换臂开关,在电桥等值调整时使桥臂R1和R2互换位置;K r—桥顶换接开关,K r分别在位置1和2时测量两次可求出导线电阻r x的阻值;K E—电源换向开关;C1,P1,P2,C2—被测电阻R x电流和电位端钮;C3,P3,P4,C4—外接标准电阻器R N电流和电位端钮;r x—被测桥臂和标准桥臂之间的引线电阻(注:图中未标出具体位置);r′1,r′—分别为开关K0在1,1′(或2,2′)的接触电阻;r1,r2—分别为比例臂R1、R2的连接导2线电阻,阻值从K0开关1,1′分别到R N,R x电位端在用比较电桥检定被测仪器的过程中,开关接触电阻与被测电阻同时接入,不用电位引线,实现了电阻按元件检定,保证了检定状态与实际使用状态的一致。

直流比较仪式电桥检定规程

直流比较仪式电桥检定规程

直流比较仪式电桥检定规程Verification REgulation of parator Bridge本检定规程经国家计量局于1987年7月6日批准,并自1988年5月6日起施行。

归口单位:中国计量科学研究院起草单位:黑龙江省计量检定测试所本规程技术条文由起草单位负责解释。

本规程主要起草人:王勇(黑龙江省计量检定测试所)参加起草人:林骐(上海电表厂)直流比较仪式电桥检定规程本规程适用于新制造、使用中和修理后的在直流电流比较仪初、次级磁势平衡和初、次级两电阻上电势平衡的条件下,测量电阻或电阻比的电桥,即直流比较仪式电桥(以下简称比较仪式电桥或电桥)的检定。

本规程不适用于直流比较仪式测温电桥的检定一、概述比较仪式电桥是在直流电流比较仪磁势平衡时,调节比较仪初级或次级匝数,从而准确调节初级被测电阻和次级标准电阻上电流比达到两电阻上电压平衡,使电阻比等于匝数比,依此进行高精度电阻比较测量的仪器。

它和通常的直流电阻电桥一样,都是测量电阻的比较仪器,但作用原理不同,其不同点是:前者以补偿测量法代替了后者的电桥测量法,彻底克服了电位引线电阻和端纽接触电阻的影响,便于进行不同标称值电阻的比较测量(过渡传递);前者以磁势平衡为前提,用匝数比代替了后者的电阻比,从而获得更高的准确度。

比较仪式电桥原理线路如图1所示,工作原理如下:a 磁势平衡初级可变测量绕组与次级有微调的固定绕组各自流过直流电流,它们在铁芯中产生方向相反的磁势,其磁势差由检测绕组检出,并通过手动调节及有关差闭环调节系统自动调节,从动(伺服)电源产生的次级电流使磁势平衡,即IxWx=IsWs,所以有Is/Ix=Wx/Ws。

b 电势平衡调节测量盘或次级微调绕组(偏差盘),即调节Is/Ix,使检流计G指零,则Rx、Rs上电压降相等,IxRx=IsRs,所以图1图中:Wx--初级可变绕组;Ws--次级固定绕组;Ix、Is--初、次级电流即电阻Rx与Rs的实际比值等于初、次级匝数比的实际值,或被测电阻的实际值等于初、次级匝数比的实际值乘以标准电阻的实际值,如果调定次级偏差盘使Ws与标准电阻的实际值Rs相对应,则从测量盘上就可以直接读出被测电阻值。

直流电桥的使用方法与测量精度控制

直流电桥的使用方法与测量精度控制

直流电桥的使用方法与测量精度控制直流电桥是一种广泛应用于电路实验和测量工作中的仪器,用于测量电阻、电容和电感等电路元件的物理量。

本文旨在介绍直流电桥的基本使用方法与测量精度控制。

一、直流电桥的基本构造及原理直流电桥一般由电源、电桥支路、调节元件和测量元件等组成。

常见的直流电桥包括韦斯顿电桥、麦克斯韦电桥和韦尔斯通电桥等。

在直流电桥中,电桥支路由四个电阻组成,形成一个平衡测量条件。

当电桥平衡时,即两个支路的电压差为零,可根据电桥平衡条件推导出待测元件的物理量。

二、直流电桥的使用方法1. 连接电路:按照实验需求,选取合适的电桥并将待测元件与电桥连接,注意连接线的牢固性和准确性。

2. 调节电源:接通电源后,调节电源幅度,选择适当的电压。

3. 调节调节元件:根据测量需求,调节调节元件,使电桥达到平衡状态。

4. 读数记录:当电桥平衡后,可以通过读取指示器的数值进行测量读数,并记录下来。

三、测量精度控制直流电桥的测量精度受到多种因素的影响,需要注意以下几点来控制测量精度:1. 电源稳定性:选择电源时需注意其稳定性与精度,以确保提供稳定的电压。

2. 电桥元件:电桥的四个电阻元件应具有较高的精度,尽量选择标定准确、稳定性好的元件。

3. 测量环境:避免外部电磁场的干扰,保持测量环境的稳定性,如避免温度变化过大等。

4. 仪器操作:操作时要谨慎,避免过度调节和操作不当导致误差。

四、直流电桥的应用领域直流电桥的应用非常广泛,在工程实践和科学研究中有着重要的地位。

以下是一些常见的应用领域:1. 电阻测量:直流电桥可用于测量电阻的数值和精度。

2. 电容测量:通过电桥可以测量电容器的容量及损耗情况。

3. 电感测量:对电感器进行精确测量,得到电感的数值和特性参数。

4. 温度测量:利用电桥和热敏电阻、热电偶等元件,可以测量温度变化。

总结:直流电桥作为一种重要的测量仪器,具有广泛的应用,在电路实验和测量领域起着关键作用。

使用直流电桥时,需要按照基本使用方法进行连接和调节,并注意控制测量精度,以确保准确的测量结果。

直流电桥检定

直流电桥检定

量程倍率 有效量程 准确度等 基准值

(RN)
×10-3
1~9.999Ω 2

×10-2
10~99.99Ω 0.2
10Ω
×10-1
100~
0.2
999.9Ω
100Ω
×1
1~9.999kΩ 0.2
1kΩ
×10
10~
1
99.99kΩ
10kΩ
分辨率
1mΩ 10mΩ 100mΩ
1Ω 10Ω
×102 ×103
(3)单双臂电桥半自动检定装置:由DCB1型直流单双臂电桥全平 衡调节器、DCB1型直流精密电源(或TDM-A高精度直流电源)、34401A 数字多用表、0.01级标准电阻(1Ω、0.1Ω、0.01Ω、0.001Ω)和计 算机组成。
下面以常见的单臂电桥QJ23和双臂电桥QJ44为例,对检定中的疑难 点进行分析,并对目前多数单位使用的DCB1型直流单双臂电桥半自动检 定装置常见问题提出了解决办法。 1、电桥的误差计算
7000 14.2 1700 3.6 1070 2.34 1007 2.214
8000 16.2 1800 3.8 1080 2.36 1008 2.216
9000 18.2 1900 4.0 1090 2.38 1009 2.218
(2)其它量程的检定,检定点的选取与检定方法有关,检定方法 有两种:第一种方法是求出被检量程与全检量程的量程系数比(检定 0.1级及以下直流电桥时,通常标准电阻箱的准确度等级比被检电桥高
个测量盘在全检量程结果中具有最大正、负相对误差的两个点,看其是
否超差。而不必计算其最大综合误差。
3、使用检携带型双桥用标准电阻箱(ZX71)检定双臂电桥(QJ44)

直流电桥检定

直流电桥检定

直流电桥检定由于直流电桥检定方法复杂,过程繁锁,许多检定人员不能很好掌握。

目前我省使用的0.1级及以下直流电桥检定装置有以下三类:(1)直流单臂电桥检定装置:使用的标准(a)宽范围电阻箱HY16505(0.001Ω-11.11110MΩ);(b)直流电阻箱ZX54(0-111111.11Ω)。

(2)直流双臂电桥检定装置:使用的标准(a)检携带型双桥用标准电阻箱ZX71;(b)双桥校验标准器ZY4。

(3)单双臂电桥半自动检定装置:由DCB1型直流单双臂电桥全平衡调节器、DCB1型直流精密电源(或TDM-A高精度直流电源)、34401A数字多用表、0.01级标准电阻(1Ω、0.1Ω、0.01Ω、0.001Ω)和计算机组成。

下面以常见的单臂电桥QJ23和双臂电桥QJ44为例,对检定中的疑难点进行分析,并对目前多数单位使用的DCB1型直流单双臂电桥半自动检定装置常见问题提出了解决办法。

1、电桥的误差计算(1)电桥的允许基本误差:绝对误差:Elin =±c/100(RN/k+X)相对误差:δlin =±(1+RN/kX)c%式中:Elin——电桥的允许基本误差,Ω;RN——基准值,Ω;X ——标度盘示值(测量盘示值乘以倍率盘示值),Ω;k ——制造厂规定的数值,但必须≥10;c ——准确度等级。

基准值RN是为了规定电桥的准确度,供电桥各有效量程参比的一个单值。

除非制造厂另有规定,一个给定的有效量程的基准值即为该量程最大的10的整数幂。

QJ23、QJ44的基准值见附表1、附表2。

k是制造厂规定的数值,一般取10。

(2)整体检定电桥最大综合误差的计算:电桥最大综合误差:ξ+Rxmax =ξ+Mmax+ξ+Rmaxξ-Rxmax=ξ-Mmax+ξ-Rmax式中:ξ+Rxmax ,ξ-Rxmax——被检电桥正、负最大相对误差;ξ+Mmax,ξ-Mmax——被检电桥量程变换比值中正、负最大相对误差;ξ+Rmax,ξ-Rmax——被检电桥全检量程内比较臂第一、二测量盘中正、负最大相对误差。

直流电桥校准方案设计

直流电桥校准方案设计

直流电桥校准方案设计直流电桥是一种常用的测量仪器,用于测量电阻、电容、电感等物理量。

为了保证测量结果的准确性,需要对直流电桥进行校准。

本文将介绍一种直流电桥校准方案设计。

一、方案设计背景直流电桥是一种基于电压比较原理的测量仪器,通过调节电桥的各个参数,使得电桥平衡,即电桥两侧电压相等。

然后根据电桥的参数和平衡电压,可以计算出待测物理量的值。

但是由于电桥本身存在一定的误差,所以需要对电桥进行校准,以提高测量结果的准确性。

二、校准方案设计步骤1. 确定校准标准:选择一组已知准确值的电阻、电容或电感作为校准标准,可以使用标准器件或参考其他可靠的测量仪器进行校准。

2. 连接电桥和校准标准:将电桥的测量端口与校准标准连接,确保连接可靠且无接触不良。

3. 调节电桥参数:根据校准标准的准确值,调节电桥的各个参数,使得电桥平衡。

可以通过调节电阻箱、电容箱或变压器等设备来实现。

4. 记录平衡电压:在电桥平衡时,记录平衡时的电桥电压,作为校准结果。

可以进行多次测量,取平均值以提高结果的准确性。

5. 分析校准结果:根据校准结果,可以计算出电桥的误差值,以及待测物理量的测量误差。

如果误差较大,可以进一步优化电桥的设计或考虑其他校准方法。

三、校准方案设计注意事项1. 选择合适的校准标准:校准标准应具有较高的准确性和稳定性,同时与待测物理量具有一定的关联性。

2. 确保连接可靠:电桥和校准标准的连接应牢固可靠,避免接触不良或接触电阻过大导致测量误差。

3. 多次测量取平均值:为了提高测量结果的准确性,可以进行多次测量,并取平均值作为最终的校准结果。

4. 注意环境条件:校准时应注意环境温度、湿度等因素的影响,避免环境因素对校准结果的影响。

5. 定期校准:电桥的性能可能会随时间而变化,因此应定期进行校准,以确保测量结果的准确性。

四、校准方案设计的意义和应用校准方案设计可以提高直流电桥的测量准确性,使得测量结果更加可靠和精确。

直流电桥广泛应用于科学研究、工程设计和生产制造等领域,如电子电路的设计与测试、电阻、电容、电感的测量等。

直流电阻电桥安全操作及保养规程

直流电阻电桥安全操作及保养规程

直流电阻电桥安全操作及保养规程前言直流电阻电桥是物理学实验室中常用的测量电阻值的仪器,也可以说是电学基础实验的必备仪器。

但是,在使用电桥的过程中,需要注意安全操作规程,以及定期对仪器进行保养,以保证仪器准确、可靠地发挥作用,提高实验数据的准确性和可靠性。

安全操作规程1.在使用电桥之前,需认真阅读电桥的使用说明书和安全操作规程,了解其使用方法并正确理解实验目的和操作步骤。

2.使用电桥时,应先检查仪器电源及电线是否完好无损,电源通电是否正常,仪器底座是否稳固,电线是否与其他电缆杂乱交错。

3.使用电桥时,应先进行校准,确保仪器的准确性。

并在实验过程中避免仪器受到冲击或被过度曝晒,避免损坏。

4.在实验室操作电桥时,需要遵守实验室的安全规定,进行安全操作,避免发生任何意外事故和危害。

5.操作电桥前,需要将双手和仪器清洁干净,以免影响测量精度和仪器寿命。

保养规程1.定期对电桥进行清洁和检查。

清洁电桥时,应使用干净的软毛刷和干净的布擦拭,避免使用化学溶剂和刮刀等尖锐物品擦拭或处理。

2.电桥的电线及接头需要定期检查和固定,将电磁蜗牛、电感、电容等元件做好接线。

3.定期对电桥进行校准和调整,确保其准确性和精度,提高实验数据的可靠性和准确性。

4.电桥存放时,需要放置在干燥通风处,避免受到潮湿、高温、阳光直晒等影响,以保证仪器正常功能的长期使用。

总结直流电阻电桥是物理实验室中重要的基础仪器,使用时需要遵守安全操作规程,对仪器进行定期保养和修理,以确保仪器的功能正常、准确性高。

本文介绍了直流电阻电桥的安全操作规程和保养规程的主要要点,希望读者能正确掌握这些知识,并在实验室操作中加以应用。

直流电桥校准

直流电桥校准
仪器计量校准首选CNAS机构
指导工程师:Haniyt
数字直流电桥
• 数字直流电桥是以惠斯登电桥线路为基础,用精密合金绕线电阻为基准的更新换代产品。 数字直流电具有数字万用表同样简便、快速、醒目的特点,还保持了惠斯登电桥准确、稳 定、可靠的优点。
仪器计量校准首选CNAS机构
仪器计量校准首选CNAS机构
技术指南
– 在用直流电桥测试电阻时,被测电阻是未知的,电桥离平衡状态相差 悬殊,检流计易受冲击(而损坏)。因此,初测时,灵敏度应较低。经逐 步调节,电桥接近平衡状态,此时加大灵敏度,可提高测试精度,减 小测试误差。
仪器计量校准首选CNAS机构
调阅测试结果


1.转动波段开关在任意一电压档,此时电源接通。
仪器计量校准首选cnas机构使用优势数字直流电桥用户使用斱便丌需要调零丌用对标准测试快捷是工矿企业科研单位大专院校计量部门对各类直流电阻作精密测量的最佳选择zy2534型数字直流电桥有多种规格每台产品有三个量程供丌同用户测量需要产品丌需调零丌需对标准测试斱便快捷产品价格低可靠性好是最经济实惠的测试设备仪器内附精密基准电阻确保仪器的准确度和长期稳定性zy2534比zy9734的测试电流大十倍其它指标相同但丌需调零丌需对标准
使用优势
– 数字直流电桥用户使用方便、不需要调零、不用对标准,测试快捷是工矿企业、科研单 位、大专院校、计量部门对各类直流电阻作精密测量的最佳选择,ZY2534型数字直流电 桥有多种规格,每台产品有三个量程供不同用户测量需要,产品不需调零,不需对标准, 测试方便、快捷, 产品价格低,可靠性好是最经济实惠的测试设备, 仪器内附精密基准电 阻,确保仪器的准确度和长期稳定性, ZY2534比ZY9734的测试电流大十倍,其它指标相 同,但不需调零、不需对标准。准确:优于同等级直流电阻电桥外接检

JJG546-2010《直流比较电桥》检定规程解读

JJG546-2010《直流比较电桥》检定规程解读

JJG546-2010《直流比较电桥》检定规程解读
李蜀伟;李秀芬
【期刊名称】《江苏现代计量》
【年(卷),期】2011(000)002
【摘要】<正>一、概述直流比较电桥的原理是按照检定0.02级直流电桥、0.01级直流电阻箱的要求设计的,它从被检直流电桥和直流电阻箱的输出端钮引出直接进行测量,对被检直流电桥、直流电阻箱可以不需要电位端插孔和拆开被检仪器即可进行
【总页数】2页(P18-19)
【作者】李蜀伟;李秀芬
【作者单位】中国测试技术研究院
【正文语种】中文
【中图分类】TM933.12-65
【相关文献】
1.用QJ58型直流比较仪式测温电桥检定双臂测温电桥 [J], 孟毅男
2.QJ48型比较电桥检定QJ36型电桥方法 [J], 管锡良;周健
3.《直流比较仪式电位差计》规程解读及检定方法探讨 [J], 杨有贤;丁志华;吴晓明;李俊健
4.QJ48型比较电桥检定QJ36型电桥方法 [J], 周健;管锡良
5.用整体检定法检定直流电桥的注意事项 [J], 史小涛
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

直流测温电桥检定规程JJG 484-87Verification Regulation of DC Bridges for Measuring Temperature本检定规程经国家计量局于1987年3月9日批准,并自1988年1月9日起施行。

归口单位:上海市标准计量管理局起草单位:上海市计量技术研究所本规程技术条文由起草单位负责解释。

本规程主要起草人:顾玉琴(上海市计量技术研究所)参加起草人:汪婉珍(上海市计量技术研究所)直流测温电桥检定规程本规程适用于新制造、使用中和修理后的直流电阻型(史密斯)测温电桥(以下简称测温电桥)的检定。

一概述直流测温电桥配上电阻温度计后就成为一种精密测量温度的仪器。

该测温电桥是一种特殊结构的双臂电桥(指零仪的接点和电源的接点互换了位置,有意识地在a臂上增加一个R值、在b臂上减少一个R值),工作原理线路如图1所示。

图1S、R--量程变换器:Q--测量盘,由六个步进盘构成10×1000~10×0.01Ω);a'--与Q臂同步且相等;a、b--测量盘内臂计算公式:`式中:Rx--被测电阻(Ω);Q--被测电阻引线交换时,测量盘二次读数的平均值(Ω);L25--×1量程时,测温电桥内部的引线电阻(Ω)。

二技术要求1 外观及标志1.1 测温电桥的铭牌或外壳上应有制造厂名或商标;产品型号、出厂编号和准确度等级;有效量程及试验电压。

1.2 所有端钮应标出功能、极性。

1.3 测温电桥上应有封印位置。

2 测温电桥的准确度等级、检定条件和使用条件见表1。

表1*允许变量--当测温电桥由检定条件变化到使用条件,其上限或下限所引起的变量以准确度等级的百分数表示。

3 测温电桥的基本误差允许极限应符合下式:式中:Elin--误差的允许极限值(Ω);RN--基准值(Ω);X--测量盘示值(Ω);a--准确度等级;K--100(除非制造单位规定更高的值)。

注:基准值--为了规定测温电桥的准确度供各有效量程参比的一个单值。

除非制造单位另有规定,一个给定的有效量程的基准值即为该量程内最大的10的整数幂。

用相对误差表示的公式为:4 内附引线转换开关的测温电桥,L25、L100的引线电阻应不大于0.02Ω;无内附引线转换开关的测温电桥,L25、L100的引线电阻应不大于0.002Ω。

5 测温电桥的绝缘电阻应同时满足下列两个要求:5.1 在被检测温电桥总有效量程内,当测温电桥平衡时,测温电桥上的任意一个端钮(除非制造厂规定该端钮不允许接地)与外壳(外壳必须接地,若测温电桥的外壳是绝缘材料,则应将测温电桥放在金属板上,金属板再接地)连接时,由于绝缘不佳引起的泄漏误差应不大于被检测温电桥基本误差允许极限的1/20。

5.2 测温电桥的线路和与线路无电气连接的任意导电部件之间的绝缘电阻值应不不于100MΩ。

6 测温电桥的线路试验电压在规定的环境条件下,所有连接在一起的测蛳线路与测试用的参考接地端之间,应能承受频率为45~65HZ的实际正弦波交流电压500V。

(带有控温装置的测温电桥,试验电压应为1500V),历时1min的试验,无击穿或无飞弧现象。

测试用的参考接地端应包括所有与线路无电气连接的导电部件。

若绝缘外壳上没有导电部件,则用一覆盖整个被检测温电桥的金属箔片(金属箔与接线端钮之间应留有20mm间隙),作为参考接地端。

三检定条件7 检定测温电桥时,由标准器、检定辅助设备及环境条件等所引起的检定总不确定度应不超过测温电桥基本误差允许极限的1/5。

8 环境条件8.1 检定测温电桥基本误差时,周围环境条件应在表1所规定的检条件下进行。

8.2 对带有自动控温装置的测温电桥,其温度的控制应按制造厂的规定进行。

8.3 测温电桥的绝缘电阻检定和线路试验电压的检定应在下列环境条件下进行:8.3.1 温度:15~35℃;8.3.2 相对湿度:45%~75%;8.3.3 无露水、霜冻、渗水、雨水及阳光辐照等情况。

9 整体比较法检定测温电桥时,使用的标准电阻箱其稳定度小于1×10-5、电小步进值小于0.01Ω;用作定度的标准电阻其标称值为100Ω、年稳定度小于6×10-6。

元件法检定测温电桥时,桥臂电阻的允许误差、测量误差、标准电阻的年稳定度见表2。

10 按元件检定时,测量仪器的误差应不超过被检测温电桥的电阻元件允许误差的1/15。

11 检定装置中,指零仪灵敏度不够引起的误差应不超过电阻元件允许误差的1/15。

12 检定装置中的开关热电势变差、接触电阻变差及绝缘不佳等原因所引起的误差,分别应不超过电阻元件允许误差的1/20。

13 检定时,流过标准器和被检测温电桥各桥臂的电流均应不超过规定值。

14 在保证检定总不确定度的条件下,允许用其他误差分配的方法。

15 对绝缘电阻测量仪的要求。

表2注:(a)表2中“标准电阻年稳定度”指在按元件检定时所选用的标准电阻的等级;(b)对于表2中“允许误差”大于或等于0.1%的测量盘电阻,可用0.02级的直流电桥直接测量;(C)表2中“允许误差”是仅指按元件检定时,对各电阻元件的误差分配,不能作为判断被检测温电桥是否合格的依据。

15.1 测量误差小于±30%;15.2 直流电压为500V±10%。

16 对线路试验电压的高压试验台的要求16.1 有足够的输出功率,检查方法为:先将高压试验台两输出端空载(即开路),电压升到欲试验电压的50%,设其为u,随后接上被检测温电桥,观察此时电源电压的跌落,若电压跌落小于0.1u,则认为高压试验台具有足够的输出功率;16.2 试验电压误差小于±2.5%;16.3 绝缘击穿时继电器动作电流为5mA(指高压侧的输出电流);16.4 电源频率为45~65HZ;16.5 输出电压应能连续调节。

四检定项目17 检定项目见表3表3五检定方法18 检定方法有两种18.1 用同标称值的标准电阻分别与测温电桥各桥臂相应的电阻进行比较,得到各桥臂电阻的实际值后,再确定测温电桥的基本误差。

18.2 借助于直流标准电阻箱按四端钮接到被检测温电桥的测量端。

与该测温电桥的各个测量盘进行传递比较,然后用标称值为100Ω、年稳定度小于6×10-6的标准电阻定度,再通过公式计算确定测温电桥的基本误差。

19 外观及线路检查19.1 新制造的测温电桥其铭牌或外壳应符合第1条的要求;测温电桥的外露部件、开关、电刷的接触状况等均应良好;对使用中和修理后的测温电桥如发现某一项已影响测量性能时,应修复后再检定。

19.2 用欧姆表检查测温电桥的内部线路,如发现短路、断路等情况,应修复后再进行检定。

将外观检查合格的被检测温电桥放在第8.3条规定的环境条件下,要稳定24h后,才能检定绝缘电阻和检定线路试验电压。

20 绝缘电阻的检定20.1 整体绝缘性能试验如图2,将被检测温电桥的“接地端”接地,测量端接总有效量程中测量上限的电阻值。

接通电源,调节测量盘使测温电桥平衡,(指零仪灵敏度应不低于1格/a/10%Rx),然后将接地端的另一引出线分别接到被检测温电桥的各接线端钮,观察指零仪的偏转。

折算成误差,凡符合5.1条要求的,则认为该测温电桥绝缘电阻整体性能试验合格。

试验时必须消除被测电阻、电源、指零仪对地绝缘不好带来的影响。

图 220.2 测温电桥线路和与线路无电气连接的任意点之间绝缘电阻的测量将测温电桥的各端钮用裸铜线连接后接到绝缘电阻测量仪的一端,而将与线路无电气连接的导电部件接到绝缘电阻测量仪的另一端,测量其绝缘电阻值。

绝缘电阻测量仪的读数应在施加电压500V后1~2min之间内读数。

21 线路试验电压的检定将测温电桥的各端钮用裸铜线连接后接到高压试验台的一端,而将测试作的参考接地端接到高压试验台的另一端。

试验电压以100V/s速率平稳上升至第6条所规定的试验电压,历时1min后无击穿或无飞弧现象者,为合格。

然后将电压平稳地降至零。

完成检定绝缘电阻和检定线路试验电压后,将被检测温电桥再放在表1所规定的检定条件下,至少稳定2h,再进行基本误差的检定。

22 基本误差的检定22.1 用同标称值的标准电阻分别与测温电桥各桥臂相应的电阻进行比较。

通常采用直流电位差计法或直流电桥法。

下面着重介绍采用目前精确度最高、线性度好、稳定性好、使用也方便的直流电流比较仪式电位差计(以下简称为比较仪)的检定方法。

采用直流电桥方法见附录2。

测温电桥原理线路如图1,检定时的接线方法如图3。

几点说明:a.由于测温电桥在实际使用中,需引入修正值后计算所测得的电阻值。

根据标准铂电阻温度计检定规程的规定要求,配用一等(或二等)标准电阻温度计的测温电桥,只有其相对误差不超过2×10-5(或5×10-5)时,才能精密计量温度,为此该测温电桥的各桥臂电阻的检定总不确定度要比同等级的一般直流电桥高。

b.可利用比较仪内的恒流源同时供给被检回路的工作电流,即将恒流源的输出端“+3”、“-6”分别接到测温电桥的“C100”和“L3”端。

分流电阻值可依被测回路的工作电流大小而定。

c.由于采用了比较仪作标准器,故测量Q臂各盘的电阻时,无需都与同标称值的标准电阻相比较。

d.用电位差计测量电阻的方法,要求被测回路的工作电流保持不变,而测量Q臂时,被测回路的总电阻随Q臂变化而变化,为保持被测回路总电阻不变,图3中用电阻箱R进行被偿,即每当Q臂电阻增加1000Ω时,电阻箱R的值就减少1000Ω。

RN1、RN2--一等标准电阻;R--ZX54型标准电阻箱,测量Q、a'臂时替代用;RS--ZX54型标准电阻箱,作为分流电阻。

当被测回路的工作电流为1mA时,取RS=200Ω;当被测回路的工作电流为0.1mA型,取RS=60Ω;UXi--被测各桥臂电阻的电位端,见图1;“C100”,“L3”--测量各桥臂电阻r50、r10、R10、R50、S、Q的电流端,见图1;FK4--低热电势油浸开关,作为“标准”与“未知”的转移22.1.1 测R10、r10:用标称值为10Ω的一等标准电阻作标准,电流由“C100”进,“L3”出;R10的电压由正端“L左25”、负端“G左2”取;r10的电压由正端“C右25”、负端“B右”取;流过被测回路的工作电流约为1mA(RS=200Ω,R约为6740Ω),用比较仪“×0.1”量程测量,其第Ⅰ测量盘置“1”,可读七位数,测量准确度约为2×10-6。

22.1.2 测R50、r50:电流端不变,R50的电压由正端“L左100”、负端“G左2”取;r50的电压由正端“C右100’、负端“B右”取;用比仪“×0.1”量程测量,第Ⅰ盘置“5”,可读七位数,测量准确度约为2×10-6。

相关文档
最新文档