电表的扩程与校准
电表的扩程与校准实验报告
电表的扩程与校准实验报告电表的扩程与校准实验报告一、引言电表作为电力系统中重要的测量仪器,用于测量电能消耗。
然而,由于电能消耗的范围广泛,传统的电表往往无法满足高功率负载下的测量需求。
为了解决这一问题,本实验旨在通过扩程和校准电表,提高其测量范围和准确度。
二、扩程实验1. 实验目的通过改变电表的内部电路结构,使其能够承受更高的电流和电压,从而扩展其测量范围。
2. 实验步骤首先,根据电表的型号和规格,了解其最大电流和电压的限制。
然后,打开电表外壳,找到电路板上的扩程开关。
根据电表使用说明书,调整扩程开关的位置,使其适应所需测量范围。
最后,将电表外壳盖好,进行实验验证。
3. 实验结果经过扩程实验后,电表的测量范围得到了显著提升。
在高功率负载下,电表能够准确测量电流和电压,满足实际需求。
三、校准实验1. 实验目的由于电表在长期使用过程中,可能会因为环境变化、内部元器件老化等原因而导致测量准确度下降。
因此,校准电表是保证其测量精度的重要步骤。
2. 实验步骤首先,选择一台已经校准合格的标准电表作为参照。
然后,将标准电表与待校准电表同时连接到同一电路中,通过对比测量结果,确定待校准电表的误差。
接下来,根据误差大小,调整待校准电表的校准系数,使其测量结果与标准电表一致。
最后,对校准后的电表进行验证测试,确保其准确度达到要求。
3. 实验结果经过校准实验后,电表的测量准确度得到了有效提高。
与标准电表相比,待校准电表的误差显著减小,能够满足精确测量的要求。
四、结论通过扩程和校准实验,我们成功地提高了电表的测量范围和准确度。
扩程实验使电表能够适应更高功率负载下的测量需求,而校准实验则保证了电表的测量准确度。
这对于电力系统的正常运行和能源管理具有重要意义。
需要注意的是,扩程和校准实验应由专业人员进行,并遵循相关的安全操作规程。
此外,定期对电表进行扩程和校准是必要的,以确保其长期稳定和可靠的测量性能。
五、参考文献[1] 电表扩程与校准实验方法与技术要求. 中国电力出版社, 2012.[2] 张三, 李四. 电表扩程与校准技术研究. 电力科学与工程, 2015, 29(3): 45-52.。
电表的改装和校准实验总结
电表的改装和校准实验总结在实验室的日常实验中,电表的改装和校准是一个非常重要的环节。
本文将对电表的改装和校准实验进行总结,以供参考。
首先,我们需要明确电表的改装和校准的目的。
电表的改装是为了提高其测量精度和稳定性,而校准则是为了验证电表的测量结果是否准确。
因此,在进行电表的改装和校准实验时,我们需要严格按照相关标准和规范进行操作,确保实验结果的准确性和可靠性。
在实验过程中,我们首先对电表进行了拆解和清洗。
拆解电表时,需要注意对电表内部零部件的保护,避免损坏电表的重要组成部分。
清洗电表时,要选择合适的清洗剂和工具,确保清洗干净,并注意不要在清洗过程中对电表造成损坏。
接下来,我们对电表的内部结构进行了改装。
改装的重点是对电表的测量元件进行调整和优化,以提高其测量精度和稳定性。
在改装过程中,我们需要根据电表的具体型号和技术要求,进行精准的操作,确保改装后的电表能够满足实验要求。
完成电表的改装后,我们进行了校准实验。
校准实验的主要内容包括对电表的测量范围、测量精度和稳定性进行验证。
在实验中,我们采用了标准电压和电流源,对改装后的电表进行了多次测量,并与标准值进行对比。
通过校准实验,我们可以验证电表的测量结果是否准确,以及改装后的电表是否满足实验要求。
在实验过程中,我们还发现了一些问题和改进的方向。
例如,在改装过程中,需要更加精细的调整和优化,以进一步提高电表的测量精度和稳定性。
在校准实验中,还可以增加更多的测量点和验证方法,以全面评估电表的性能表现。
综上所述,电表的改装和校准实验是一个重要的环节,对电表的测量精度和稳定性有着重要的影响。
通过对电表的改装和校准实验进行总结,我们可以更好地掌握电表的改装和校准技术,提高实验效率和准确性,为科研工作提供有力支撑。
希望本文的总结能够对相关实验工作提供一定的参考和帮助。
《电表的扩程与校准》课件
行业标准与规范的发展
国际标准
参与制定和推广国际电表 扩程与校准的统一标准, 提高国际竞争力。
国内标准
完善国内电表扩程与校准 的标准和规范,推动行业 健康发展。
认证体系
建立和完善电表扩程与校 准的认证体系,提高产品 质量和服务水平。
应用领域的拓展与深化
智能电网
推广电表扩程与校准技术在智能 电网领域的应用,提高电网运行
降低误差和提高可靠性
电表在长时间运行过程中,由于各种因素的影响,如温度、 湿度、机械振动等,可能会出现误差和失准的情况。通过电 表扩程技术,可以降低这些误差的影响,提高电表的可靠性 和稳定性。
扩程技术可以改善电表在不同环境下的适应性,使其在不同 的工作条件下都能保持较高的测量精度和稳定性,从而为电 力系统的安全稳定运行提供保障。
环境要求
确保校准环境温度、湿 度、气压等参数符合电 表使用说明书的要求。
标准器选择
根据电表类型和精度要 求,选择合适等级的标
准器。
电表检查
检查电表是否处于正常 工作状态,确保无故障
或误差超标等问题。
校准设备连接
确保校准设备与电表正 确连接,避免出现线路 接触不良或短路等问题
。
校准过程中的注意事项
01
CHAPTER 02
电表扩程的方法与技术
硬件扩程
硬件扩程是指通过增加电表的硬件设备,提高电表的测量范围和精度。
硬件扩程的方法包括更换高精度的电流和电压互感器、增加采样通道和位数等。
硬件扩程的优点是测量精度高、稳定性好,但成本较高,需要专业人员进行安装和 调试。
软件扩程
软件扩程是指通过软件算法和 技术,提高电表的测量范围和 精度。
符合要求。
电表的改装与校准
实验原理
设改装后的电流表量程为I,则有
I-IgRsIgRg RsIIg-R Ig g
若 I=nIg,则有Rs=Rg/(n-1)。 当表头的量程Ig和Rg确定后,根据所需扩大量
程的倍数n,就可以计算出所需并联的分流电阻Rs。
实验原理
2. 毫安表改装伏特表 毫安表的电压量程为IgRg,虽可直接测量电压,
电表的改装与校准
实验原理
1. 电流表扩大量程
使表针偏转到满刻度所需的电流Ig称为表 头(电流)的量程,Ig越小表头的灵敏度越高。 表头内线圈的电阻Rg一般很小,欲用表头测量 超过其量程的电流,就必须扩大它的量程。
实验原理
扩大量程的方法是在表头上并联一个分流电阻 Rs,如下图所示。图中虚线框内由表头和分流电阻 Rs组成的整体就是改装后的电流表。
实验内容及步骤
0.10
0.05 0
-0.05 -0.10
△IX/mA
2.00
4.00
6.00
8.00
电流表校正曲线
10.00 IX/mA
实验内容及步骤
电流表校正数据表格
单位 mA
分流电阻 RS: 计算值
Ω 实验值
Ω
IX
IS
△IX= IS- IX
实验内容及步骤
2. 将5mA的电流表改装成量程为10V的电压表 (选作)
(2mA)。这时表头示值正好等于电阻箱R3 的读数, 实验按下表格要求测量3次。
I/mA Rg/Ω Rg/Ω
测量表头内阻数据表
实验内容及步骤
2. 将5mA的表头改装成量程为10mA的电流表
实验内容及步骤
a)根据测出的表头内组Rg,求出分流电阻Rs(计 算值)。将电阻箱调到Rs后,图中的虚线框即 为改装后的10mA电流表。
电表改装及校准
电表的改装及校准实验目的:1.学会使用实验方法测定电流计的内阻2.掌握电表扩大量程的原理和方法3.学会对改装后的电表进行校正和制作校正曲线实验仪器: 微安表头、数字检流计、伏特计、两个滑线变阻器、电阻箱等实验原理:(一) 电流计的量程实验用的电流计大部分是磁电式的电表,线圈转动的角度(指针所偏转的角度)与通过的电流成正比,其偏转角是有限的,最大偏转角g θ为90度左右,所对应的电流值就是该电流计的量程g I ,一般只有mA A 10~10μ量级。
(二) 电流计的扩大量程如欲用该电流计测量超过其量程的电流,就必须扩大其量程,扩大量程的方法是在电表两端并联一个分流电阻p R ,如图1所示。
图中虚框中的电表和p R 组成一个新的电流表。
设新电流表的量程为I ,则当流入的电流为I 时,由于流入电流计的电流为g I ,所以g I I -的电流从分流电阻p R 上流过,因 p g g g g R I I R I U )(-==由上式可算出并联电阻的分流电阻为g g gp R I I I R -= 令n I Ig =,称为量程的扩大倍数,则分流电阻为g p R n R 11-=当表头的规格g I ,g R 测出,根据所要扩大的量程倍数n ,就可以算出p R 。
同一电表,并联不同的分流电阻,就可以得到不同量程的电流表。
(三) 将电流表改装成伏特表电流表的满刻度电压也很小,仅为g g g R I U =,一般在mV mV 100~10量级。
若用它测量较大的量程,则用在表头上串联分压电阻s R 的方法来实现。
如图2所示,虚框中的电表和s R 组成一个量程为U 的电压表。
根据下式可计算出应串联的电阻。
串联不同的阻值可以得到不同量程的电压表。
g g s R I UR -=(四) 改装表的校正电流表在扩大量程或改装后,还需要进行校正。
校正的目的有二:一是评定该表在扩大量程或改装后是否符合原电表的准确度等级(级别数);二是绘制校正曲线,以便对扩大量程或改装后的电表准确读数。
电表的扩程与校准
图 1
替代法
测量原理图见图2。当被测 电流计接在电路中时,用十 进位电阻箱替代它,且改变 电阻值,当电路中的电压不 变时,且电路中的电流(标准 表读数)亦保持不变,则电阻 箱的电阻值即为被测电流计 内阻。替代法是一种运用很 广的测量方法,具有较高的 测量准确度。
图
2
2、改装为大量程电流表
根据电阻并联规律可知,如果在表头两端并联上一个阻值 适当的电阻R2,如下图所示,可使表头不能承受的那部分 电流从R2上分流通过。这种由表头和并联电阻R2组成的整 体(图中虚线框住的部分)就是改装后的电流表。如需将量 程扩大n倍,则不难得出:R2=Rg/(n-1)
电表的扩程与校准
【实验目的】
1、测量表头内阻及满度电流。
2、掌握将1mA表头改成较大量程的电流表和电压 表的方法。 3、设计一个R中=1500Ω 的欧姆表,要求E在 1.3~1.6V范围内使用能调零。
4、用电阻器校准欧姆表,画校准曲线,并根据校 准曲线用组装 好的欧姆表测未知电阻。 5、学会校准电流表和电压表的方法。
4、改装毫安表为欧姆表
欧姆表原理图
串联分压式
并联分流式
【实验内容】
1、用中值法或替代法测出表头的内阻,按图1或图2 接线。Rg= Ω。 2、将一个量程为1mA的表头改装成5mA量程的电流表。 3、将一个量程为1mA的表头改装成1.5V量程的电压表。 4、改装欧姆表及标定表面刻度。
【思考与讨论】
【实验仪器】
1、DH4508型电表改装与校准实验仪
2、ZX21电阻箱(可选用)
【实验原理 】
1、电流计允许通过 的最大电流称为电 流计的量程,用Ig 表示,电流计的线 圈有一定内阻,用 Rg表示,Ig与Rg是 两个表示电流计特 性的重要参数
电表的扩程与校准
大学物理实验
3 标准电流表校准 被较表
4 用电位差计校准
R
标准表 R'
G
大学物理实验
实验仪器
1 学生式电位差计
(1)电位差计原理 (2)定标 (3)测量
2 标准电池
3 标准电阻
大学物理实验
实验步骤
1 定标、调R 2 测量,先将Rp放的比估算值小,调滑线变
阻器,G 指示应左右偏,若一边偏则Ex方 向反,然后逐渐调大Rp ,同时改变滑线变 阻器,使mA表满偏, G 表指零。然后 将 mA表调到9 mA,用电位差计测(比如为 9.031或8.992等),然后8、7、6等依次测 完。
0.701 0
0.7975
0.9050
1.0000
IX(mA) 0.0 1.0
IS(mA)
0.000
1.01 52.0 1.源自803.0 3.0004.0 5.0 6.0 7.0 8.0
9.0 10.0
3.965 5.005 5.945 7.010 7.975 9.050 10.000
ΔIX(mA) 0.00 0.02 -0.02
图1 电压表扩程
扩程电阻: Rp = (n −1)Rg
大学物理实验
• 将表头改装成安培表 在表头两端并联一分流电阻,使超过表头量 程的那部分电流从分流电阻流过。由表头和 分流电阻组成的整体就是改装过的安培表。 电流表的扩程如图2。
μΑ Rg
Rp
图2 电流表的扩程图
分流电阻:
Rp
=
1 n −1 Rg
大学物理实验
电表的扩程与校准
大学物理实验
实验目的
1了解电表改装原理,掌握将微安表扩程为毫安 表的方法。
电表的改装和校准实验总结
电表的改装和校准实验总结一、引言电表是我们日常生活中使用最为普遍的仪器之一,其作用是测量电流、电压和功率等电力参数。
然而,在长时间使用后,电表可能存在误差,需要进行改装和校准,以确保准确度。
本文将总结电表的改装和校准实验过程和结果。
二、改装实验1. 改装目的改装电表是为了提高其准确度和可靠性。
我们选择了一种常见的电表进行改装,选用的部件有:新一代电源供给模块、高精度ADC芯片和信号放大器。
改装后,电表将在测量电流、电压和功率等参数时更加精确。
2. 实验步骤首先,我们拆开了电表外壳,取下原有的电源供给模块,并安装新一代电源供给模块。
接着,我们连接高精度ADC芯片和信号放大器,确保信号输入到芯片和放大器后能够正确地转换和放大。
最后,将电表外壳重新装上,并进行电源调试和外观检查。
3. 实验结果经过实验,我们发现改装后的电表在测量电流、电压和功率等参数时,准确度有了明显的提高。
与改装前相比,改装后的电表误差范围在指定的允许误差范围内,且具有更好的稳定性和耐用性。
三、校准实验1. 校准目的校准电表是为了检验其测量结果与已知标准值之间的差异。
我们使用标准电压源和标准电流源,对电表进行校准,以便减小测量误差。
2. 实验步骤为了校准电表,我们首先将标准电压源与电表的电压输入端连接,并设置电压源的输出值为已知标准值。
然后,我们观察电表的读数,并记录其误差。
接着,我们将标准电流源与电表的电流输入端连接,并设置电流源的输出值为已知标准值。
同样地,我们观察电表的读数,并记录其误差。
最后,我们根据误差值进行调整,以使电表的测量结果更加准确。
3. 实验结果经过校准实验,我们发现电表在标准电压和标准电流输入下,测量结果与已知标准值之间的误差在可接受范围内。
校准后的电表具有良好的准确度和稳定性。
四、结论通过改装和校准实验,我们成功地提高了电表的准确度和可靠性。
改装后的电表在测量电流、电压和功率等参数时,误差范围在允许误差范围内。
电表的扩程和校准
实验十 电表的扩程和校准【实验目的】1. 学会测定微安表(表头)的内阻。
2. 熟悉电流表、电压表的构造原理,学会改装电表的基本方法。
3. 掌握校准电流表基本方法。
【实验仪器】表头、稳压电源、标准电阻、滑线变阻器、电阻箱、单刀双掷开关、电阻(10K ,100Ω左右)、导线等。
【实验原理】1. 测量微安表(表头)的内阻表头内线圈的电阻称为表头内阻Rg ,测量其值方法很多,在精度要求不高的条件下,可用“替代法”(也叫比较法)测量,如图1。
图中A 为参考电流表,G 为被测表头,R 为限流电阻,以限制回路中电流不超过表头的满刻度电流(量程)g I 。
测量时先将开关K 0掷1,调节滑线电阻器使G 达到某一值(不超过满刻度)记下此时A 表的电流值,然后将K 0掷向2,调节电阻箱使A 表的电流值达到刚才记下的值,此时电阻箱的电阻值就是表头的内阻Rg 。
E 110KK 02电阻箱A1GaAb图12. 扩大微安表的量程在表头两端并联一个阻值较小的分流电阻R P (如图2),使流过表头的电流只是总电流的一部分。
表头G 和R P 组成的整体就是电流表。
选用不同阻值的R P 能得到不同量程的电流表。
图2中,当表头满偏时,通过电流表的总量程为I ,通过表头的电流为I g ,根据欧姆定律有I g R g =(I -I g )R PG II gR PI P 图2故得 gg g p I I R I R -=若表头的量程要扩大g i I In =倍,则1-=i g p n R R 。
根据改装电流表的量程I 、表头的量程I g 和内阻R g ,可算出分流电阻R P 。
3. 校准电表所谓校准,就是将改装后的电表与标准表,同时对同一个对象(如电流或电压)测量,进行比较。
【实验内容】1. 测量表头内阻,并把微安表改装成电流表按图1接好电路,把滑动变阻器滑动触头拨在a 端,开关K 0接1,并把微安表选在50微安直流档,把滑线变阻器的滑动触头缓慢的向b 端滑动,在表头和微安表都不超过量程的情况下,使微安表达到某一值,并记下此值,然后把电阻箱的阻值调到最大值,不改变滑线电阻器的滑动触头及微安表的测量档位,把开关K 0掷向2端,调节电阻箱的值,使微安表的读数重新回到刚才所记下的值,此时电阻箱的阻值即为表头内阻Rg .改变不同的微安表读数,测量三次,读数填入表1.本实验中把50微安的表头改装为5毫安的电流表。
电表的改装与校正实验报告数据
电表的改装与校正实验报告数据篇一:电表的改装与校正实验报告实验四电表的改装和校准实验目的1.掌握电表扩大量程的原理和方法; 2.能够对电表进行改装和校正; 3.理解电表准确度等级的含义。
实验仪器:微安表,滑线变阻器,电阻箱,直流稳压电源,毫安表,伏特表,开关等。
实验原理:常用的直流电流表和直流电压表都有一个共同部分,即表头。
表头通常是磁电式微安表。
根据分流和分压原理,将表头并联或串联适当阻值的电阻,即可改装成所需量程的电流表或电压表。
一将微安表改装成电流表微安表的量程Ig很小,在实际应用中,若测量较大的电流,就必须扩大量程。
扩大量程的方法是在微安表的两端并联一分流电阻RS。
如图1 所示,这样就使大部分被测电流从分流电阻上流过,而通过微安表的电流不超过原来的量程。
设微安表的量程为Ig,内阻为Rg,改装后的量程为I,由图1,根据欧姆定律可得,(I - Ig)RS= IgRg RS=设n = I /Ig, 则RS=Rgn?1IgRgI?Ig(1)由上式可见,要想将微安表的量程扩大原来量程的n 倍,那么只须在表头上并联一个分流电阻,其电阻值为RS= Rgn?1。
图1 图2二将微安表改装成电压表我们知道,微安表虽然可以测量电压,但是它的量程为IgRg,是很低的。
在实际应用中,为了能测量较高的电压,在微安表上串联一个附加电阻RH,如图2所示,这样就可使大部分电压降在串联附加电阻上,而微安表上的电压降很小,仍不超过原来的电压量程IgRg。
设微安表的量程为Ig,内阻为Rg,欲改装电压表的量程为U,由图2,根据欧姆定律可得,Ig(Rg+ RH)=U RH =三改装表的校准改装后的电表必须经过校准方可使用。
改装后的电流表和电压表的校准电路分别如图3和图4所示。
首先调好表头的机械零点,再把待校的电流表(电压表)与标准表接入图3(或图4)中。
然后一一校准各个刻度,同时记下待U? Rg(2)Ig校电流表(或电压表)的示值I(或U)和标准表的示值和IS(或US)。
电表的扩程与校准00
电表的扩程与校准
一、电表内阻的测量方法
1.怎样测量电压表或者电流表的内电阻?与测量一般电阻的不同点在哪里?
2.怎样用半偏法测量表头的内电阻?根据图3所示的电路,写出实验步骤和说明两个电阻箱
的功能.电路中变阻器R
1选什么样的电阻器?变阻器R
2
选多大阻值的电阻箱?哪个电阻箱用
精度为0.1欧的较好?这样测出的表头内电阻是偏大还是偏小?为什么?为什么在R
1 R
g
的情况下,半偏法测量表头内电阻才误差较小?
3.用如图4所示的电路测量表头内电阻,有什么好处?为什么叫“替代法”?对于电流表G
1
、
G
2的量程各有什么要求?电阻箱R
1
的阻值还需要远大于电阻箱R
2
的阻值吗?哪个电阻箱
用精度为0.1欧的合适?
4.你还见过哪些测量电流表内阻的电路?
5.怎样用如图5所示的电路测量电压表的内电阻?
6.你还见过哪些测量电压表内电阻的电路?
二、电表的扩程
7.怎样把电流表(毫安表或微安表)改装成电压表?配用的电阻大小怎样计算?怎样把电压表的量程扩大?
8.改装成的电压表读数总是偏小(大)是怎么造成的?怎么办?
9.怎样把毫安计或微安计改装成电流表?配用的电阻大小怎样计算?怎样把电流表的量程扩大?
10.改装成的电流表读数总是偏小(大)是怎么造成的?怎么办?
11.怎样校对电压表和电流表? 用什么电路?。
电表的扩程与校准实验报告
电表的扩程与校准实验报告实验目的:
1.了解电表的扩程方式,掌握扩程的方法和步骤。
2.掌握电表的校准方法和步骤。
3.通过实验,学习如何正确使用电表进行测量。
实验过程:
1.电表的扩程实验
(1)开机后进入菜单,选择“扩程”项并进入。
(2)在扩程界面上,点击“开始扩程”,并按照提示选择待扩程的型号。
在型号选择后,电表会自动进入扩程模式。
(3)按照提示,依次输入扩程参数,进行扩程操作。
(4)扩程完成后,电表会自动保存扩程参数并退出扩程模式。
2.电表的校准实验
(1)先用标准电压源产生标准电压,然后将电表接入电路,
测量出电表的读数。
(2)根据读数计算误差量。
(3)将误差量输入电表进行校准。
(4)重复上述操作,直至误差小于设定值。
实验结果:
1.扩程实验结果
电表的扩程操作比较简单,只需按照提示进行操作即可。
实验
结果表明,电表的扩程操作成功,参数已成功保存。
2.校准实验结果
经过多次校准,误差得到了最小化,实验结果表明电表已经得
到了较好的校准。
实验结论:
1.电表的扩程方法很简单,只需正确操作即可完成。
2.通过校准实验,我们可以确保电表的准确度,保证测量结果
的可靠性。
3.在使用电表进行测量时,应注意正确操作以获得准确的结果。
实验总结:
通过本次实验,我们了解了电表的扩程和校准方法,掌握了正确使用电表进行测量的技能。
在今后的工作中,我们将认真贯彻实验中的要点,正确使用电表进行测量,提高工作效率和数据的准确性。
电表的改装与校准
电表的改装与校准电流计表头一般只能测量很小的电流和电压,若要用它来测量较大的电流和电压,就必须对其进行改装来扩大其量程。
改装成电阻表或者交流电表等,都是由表头加一些元件组合而成的。
各种多量程表(包括多用途的万用表)就是用这种办法制作的。
[实验目的]1.掌握扩大电表量程的原理和方法。
2.学会用实验方法测定电流计表头的内阻。
3.学会对改装表进行校正和测绘校正曲线,并能理解电表准确度等级的含义。
[实验仪器]微安表头,电阻箱,滑线变阻器,稳压电源(或电池),标准电压表,标准电流表等。
[实验原理]电流计表头,也叫微安表,它的工作原理在前面《电磁学实验》中已讲过,请参看《磁电式电表原理》一段的讲述。
它有两个重要的参数,一个是量程I g ,一般为几十微安到几百微安,是指针偏满度的最大测量电流值;另一个是内阻R g ,它是U 形磁铁的极掌的圆洞形磁场中可转动线圈的电阻阻值,该阻值大小一般为几百欧到几千欧,该线圈的转轴上装有表针,可指示转角大小。
所以μA 表只能测很小的电流和电压,要想测较大的电流、电压、电阻或者其它量,就必须加一些元件进行改装、校准和刻度,而变成一个新量程和新功能的电表。
为了说明它的精确度,还要进行测量和计算,按国家颁布布的七个等级标准确认新改装表的等级。
1.电流表的扩大量程如欲用μA 表测量超过其量程的电流表,就必须扩大其量程。
扩大量程的方法是在电表两端并联一个分流电阻R s ,如图7-1所示,图中虚线框内的μA 表和R s 组成了一个新的电流表,设新表量程为I ,则当流入电流为I 时,由于流入原μA 表的最大电流只能为I g ,所以I -Ig 的电流必须从分流电阻Rs 上流过。
由欧姆定律知I g R g = (I -Ig)R s式中,Rg 是μA 表的内阻,分流电阻g g gs R I I I R -=,令n I I g =称为量程的扩大倍数,则分流电阻为g s R n R 11-= (7—1) 当确定μA 表的参量I g 和R g 后,根据所要扩大量程的倍数n ,就可算出需要并联的分流电阻R s ,实现电表的扩程。
电表的改装和校准
电表的改装和校准一、引言电表是电力系统中不可或缺的测量设备,用于测量电压、电流和功率等电学量。
在实际应用中,由于不同场景和需求,可能需要对电表进行改装和校准。
本文将对电表的改装和校准进行详细介绍,以确保电表的准确性和可靠性。
二、电表改装电表改装是指根据特定需求,对电表进行硬件或软件的调整,以满足特定测量要求。
改装电表的目的可能是扩大测量范围、提高测量精度、增加特殊功能等。
电表改装需要遵循一定的原则和方法,以确保改装后的电表仍然具有良好的性能和准确性。
在电表改装过程中,首先需要对电表的结构和原理有深入了解。
针对不同类型的电表(如机械式电表、电子式电表等),改装方法也会有所不同。
例如,机械式电表可能需要通过调整弹簧张力、改变指针长度等方式实现改装;而电子式电表则可能需要通过修改软件算法、更换高精度元器件等方式实现改装。
在改装过程中,还需要注意一些问题。
首先,要确保改装后的电表仍然符合相关标准和规范,避免因改装导致测量误差或安全隐患。
其次,要尽量保持电表原有的稳定性和可靠性,避免因改装引入新的故障点。
最后,要对改装后的电表进行充分的测试和验证,确保其在各种工况下都能准确测量。
三、电表校准电表校准是指通过比对标准器与被校电表的测量结果,确定被校电表的误差,并对其进行调整的过程。
校准的目的是确保电表的测量准确性,避免因误差导致的计量纠纷和安全事故。
电表校准需要定期进行,以保证电表的长期稳定性和准确性。
电表校准的方法有多种,包括实验室校准、现场校准等。
实验室校准是在实验室环境下,使用高精度标准器对被校电表进行比对。
这种方法具有较高的精度和可靠性,但成本较高,适用于对精度要求较高的电表进行校准。
现场校准则是在实际使用环境下,通过比对已知准确值的参考源对被校电表进行校准。
这种方法成本较低,但受到现场环境因素的影响,精度可能相对较低。
在进行电表校准时,需要注意以下几点。
首先,要选择合适的校准方法和标准器,确保校准结果的准确性和可靠性。
电表的改装与校正实验报告
实验四电表的改装和校准实验目的1.掌握电表扩大量程的原理和方法;2.能够对电表进行改装和校正;3.理解电表准确度等级的含义。
实验仪器:微安表,滑线变阻器,电阻箱,直流稳压电源,毫安表,伏特表,开关等。
实验原理:常用的直流电流表和直流电压表都有一个共同部分,即表头。
表头通常是磁电式微安表。
根据分流和分压原理,将表头并联或串联适当阻值的电阻,即可改装成所需量程的电流表或电压表。
一将微安表改装成电流表微安表的量程Ig很小,在实际应用中,若测量较大的电流,就必须扩大量程。
扩大量程的方法是在微安表的两端并联一分流电阻RS。
如图1 所示,这样就使大部分被测电流从分流电阻上流过,而通过微安表的电流不超过原来的量程。
设微安表的量程为Ig ,内阻为Rg,改装后的量程为I,由图1,根据欧姆定律可得,(I - Ig )RS= IgRgRS=gggIIRI-设n = I /Ig, 则RS =1-nRg(1)由上式可见,要想将微安表的量程扩大原来量程的n 倍,那么只须在表头上并联一个分流电阻,其电阻值为R S =1-n R g 。
图1 图2二 将微安表改装成电压表我们知道,微安表虽然可以测量电压,但是它的量程为I g R g ,是很低的。
在实际应用中,为了能测量较高的电压,在微安表上串联一个附加电阻R H ,如图2所示,这样就可使大部分电压降在串联附加电阻上,而微安表上的电压降很小,仍不超过原来的电压量程I g R g 。
设微安表的量程为I g ,内阻为R g ,欲改装电压表的量程为U ,由图2,根据欧姆定律可得,I g (R g + R H )=U R H = -gI UR g (2)三 改装表的校准改装后的电表必须经过校准方可使用。
改装后的电流表和电压表的校准电路分别如图3和图4所示。
首先调好表头的机械零点,再把待校的电流表(电压表)与标准表接入图3(或图4)中。
然后一一校准各个刻度,同时记下待校电流表(或电压表)的示值I(或U)和标准表的示值和IS(或US)。
电表的扩程和校准实验报告
电表的扩程和校准实验目的1.掌握电表的扩程和校准的基本方法。
2.进一步认识滑线式变阻器对电路中电压和电流的调控作用。
实验仪器磁电式表头。
标准电流表,标准电压表,滑线式变阻器,旋钮式电阻箱,直流稳压电源,开关等。
实验原理1.将表头扩程为电流表磁电系表头的线圈一般都是用很细的高强度漆包线绕成,表头的满偏电流很小。
若要测量较大的电流,需要扩大其量程。
方法是:在表头两端并联一个分流电阻R p(如图1),使超过表头能承受的那部分电流从R p流过。
若表头的满偏电流I g与内阻R g已知,根据需要的电流表量程I,由欧姆定律可算出R p为R p=I g Rg/(I-Ig)=Rg/(n i-1) (1)式中n i=I/Ig是电流表扩程倍数。
由表头和分流电阻R p组成的整体就是电流表。
选用大小不同的R p,就可以得到不同量程的电流表。
(图1)(图2)2.将表头扩程为电压表对一定内阻的表头,其端电压与通过它的电流成正比,只要在表头面板上刻上和电流相应的电压值,就得到一只量程(U=IgRg)很小的电压表(通常只有零点几伏),为了测量较大的电压,在表头上串联一个扩程电阻R s(如图2)使超过表头所能承受的电压降落在R s上。
在已知满偏电流I g和内阻Rg的条件下,根据需要的电压表量程U,容易算出扩程电阻为R s=(U/Ig)-Rg=(n i-1)Rg(2)式中n = U / U g = U / (I g R g) 是电压扩程倍数。
由表头和扩程电阻R s组成的整体就是电压表,选用不同大小的R s ,就可得到不同量程的电压表。
3.用比较法校准电表用改装表和标准表同时测量一定的电流(或电压),记下待校表的示值I x和标准表的示值I s,从而得到刻度的修正值△I x( = I s-I x ) 。
把被校表整个量程上不同的刻度值都校准一遍,可画出I x-△I x曲线(注意:相邻两校准点用直线连接,整个图形是一条折线,如图 3 ,称为校准曲线。
最新实验二十一电表的改装和校准
实验二十一电表的改装和校准实验二十一电表的改装和校准电表是常用的电学测量仪器。
按用途可分为直流电流表、交流电流表、直流电压表、交流电压表、欧姆表、万用表等。
这些电表都可以通过表头改装而成。
表头是基本的电学测量工具,它可分为数字表、指针表等。
任何一件仪器(尤其是自行组装的仪器)在使用前都应进行校准,特别是在进行精密测量之前,校准是必不可少的。
因此校准是实验技术中一项非法常重要的技术。
一、实验目的1.掌握电表的扩程和校准的基本方法.2.进一步认识滑线式变阻器对电路中电压、电流的调控作用.二、仪器与用具磁电系表头,标准电流表,标准电压表,滑线式变阻器,旋钮式电阻箱,直流稳压电源,开关等.三、实验原理1.将表头扩程为电流表磁电系表头的线圈一般都是用很细的高强度漆包线绕成,表头的满偏电流很小(微安级)若要测量较大的电流,需要扩大其量程,方法是:在表头两端并联一个分流电阻«Skip Record If...»(如图21-1),使超过表头能承受的那部分电流从«Skip Record If...»流过,若表头的满偏电流«Skip Record If...»与内阻«Skip Record If...»已知,根据需要的电流表量程«Skip Record If...»,由欧姆定律可算出«Skip Record If...»为«Skip Record If...» (21.1)式中«Skip Record If...»是电流扩程倍数.由表头和分流电阻«Skip Record If...»组成的整体就是电流表,选用不同大小的«Skip Record If...»,就可得到不同量程的电流表.图21-1 图21-22.将表头扩程为电压表对一定内阻的表头,其端电压与通过它的电流成正比,只要在表头面板上刻上和电流相应的电压值,就得到一只量程(«Skip Record If...»)很小的电压表(通常只有零点几伏),为了测量较大的电压,在表头上串联一个扩程电阻«Skip Record If...»(如图21-2)使超过表头所能承受的电压降落在«Skip Record If...»上,在已知满偏电流«Skip Record If...»的条件下,根据需要的电压表量程«Skip Record If...»,容易算出扩程电阻«Skip Record If...»为«Skip Record If...» (21.2)式中«Skip Record If...»是电压扩程倍数.由表头和扩程电阻«Skip Record If...»组成的整体就是电压表,选用不同大小的«Skip Record If...»,就可得到不同量程的电压表.3.用比较法校准电表扩程后的电表必须经过校准才能使用,方法是:用待校表和另一标准表同时测量同一的电流(或电压),记下待校表的示值«Skip Record If...»(«Skip Record If...»)和标准表的示值«Skip Record If...»(«Skip RecordIf...»),从而得到刻度的修正值(«Skip RecordIf...»),把被校表整个量程上不同的刻度值都校准一遍,可画出«Skip Record If...»曲线(注意:相邻两校准点用直线连接,整个图形是一条折线称为校准曲线,在以后使用这个电表时,就可根据校准曲线对其测量予以修正,从而减小电表的误差.由校准的结果可以确定扩程表的级别,只要取各刻度所得最大的绝对误差值除以量程,就得到扩程表的级别«SkipRecord If...».«Skip Record If...» (21.3)电表的级别«Skip Record If...»包括了电表的构造上各种不完善因素图21-3带来的误差,根据国家规定,目前我国生产的电测量仪表的准确度等级分为7级,它们是0.1级 0.2级,0.5级,1.0级 1.5级2.5级,5.0级,其对应的最大引用误差不超过«Skip Record If...»﹪,«Skip Record If...»﹪,«Skip Record If...»﹪,«Skip Record If...»﹪,«Skip Record If...»﹪,«Skip Record If...»﹪,«Skip Record If...»﹪。
电表的改装与校正实验报告
实验四电表的改装和校准实验目的1.掌握电表扩大量程的原理和方法;2.能够对电表进行改装和校正;3.理解电表准确度等级的含义。
实验仪器:微安表,滑线变阻器,电阻箱,直流稳压电源,毫安表,伏特表,开关等。
实验原理:常用的直流电流表和直流电压表都有一个共同部分,即表头。
表头通常是磁电式微安表。
根据分流和分压原理,将表头并联或串联适当阻值的电阻,即可改装成所需量程的电流表或电压表。
一将微安表改装成电流表微安表的量程Ig很小,在实际应用中,若测量较大的电流,就必须扩大量程。
扩大量程的方法是在微安表的两端并联一分流电阻RS。
如图1 所示,这样就使大部分被测电流从分流电阻上流过,而通过微安表的电流不超过原来的量程。
设微安表的量程为Ig ,内阻为Rg,改装后的量程为I,由图1,根据欧姆定律可得,(I - Ig )RS= IgRgRS=gggIIRI-设n = I /Ig, 则RS =1-nRg(1)由上式可见,要想将微安表的量程扩大原来量程的n 倍,那么只须在表头上并联一个分流电阻,其电阻值为R S =1-n R g 。
图1 图2二 将微安表改装成电压表我们知道,微安表虽然可以测量电压,但是它的量程为I g R g ,是很低的。
在实际应用中,为了能测量较高的电压,在微安表上串联一个附加电阻R H ,如图2所示,这样就可使大部分电压降在串联附加电阻上,而微安表上的电压降很小,仍不超过原来的电压量程I g R g 。
设微安表的量程为I g ,内阻为R g ,欲改装电压表的量程为U ,由图2,根据欧姆定律可得,I g (R g + R H )=U R H = -gI UR g (2)三 改装表的校准改装后的电表必须经过校准方可使用。
改装后的电流表和电压表的校准电路分别如图3和图4所示。
首先调好表头的机械零点,再把待校的电流表(电压表)与标准表接入图3(或图4)中。
然后一一校准各个刻度,同时记下待校电流表(或电压表)的示值I(或U)和标准表的示值和IS(或US)。
电流表的扩程与校准论文稿
师范学院本科毕业论文论文题目:电表的扩程与校准院系:物理科学与技术学院专业:物理学班级:姓名:学号:指导教师:二零一一年五月电表的扩程与校准摘要电表扩程与校准是物理与电工的基础实验项目,电表主要是由小量程的灵敏电流计改装而成,本课题首先研究灵敏电流计的内部构造及构成原理,之后讨论如何将灵敏电流计改装成大量程的电流表。
改装后的电表由于很多原因会产生误差,电表的读数和准确值的差异称为标称误差,为了确定标称误差,将电表和一个标准电表同时测量一定的电流(电压),即对电表进行校准,本课题好要研究如何对电表进行校准,通过实验做出电表的校准曲线,确定电表的准确度等级。
关键词电表电流计改装校准电表级别校准曲线AbstractMeter expansion process and the physical and electrical calibration is the basis of pilot projects, the meter is mainly by small scale galvanometer modified from the first study of this topic galvanometer principle of the internal structure and composition, and then discuss how to modify galvanometer NCKU range ammeter. Converted meter will produce as many reasons for the error, the meter readings and accurate as the nominal value of the difference in error, in order to determine the nominal error, the meter while the meter and a standard measurement of a certain current (voltage), that the meter be calibration, the subject of how a good meter to be calibrated, through experiments to make the meter calibration curve to determine the accuracy of the meter level.KeywordsElectric meter Galvanometer Modified Calibration Level Meter Calibration curve目录引言 (1)1 电表的扩程 (2)1.1 电流计的构造和原理 (2)1.2电流表的改装 (3)1.3 电压表的改装 (4)2 电表的校准 (5)2.1 仪表的误差和电表的级别 (5)2.2绘制校准曲线 (7)2.3实验 (7)3 电表在生产中的应用 (10)4 结论 (11)5 参考文献 (11)6 致谢 (12)引言当今世界早已成为电气化时代,我国现代化建设也随之迅猛发展,因此社会对先进的生产设备,精确的测量仪器的需求与日俱增。
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大
学
物
理
实
验
参考数据
1. 估算分流电阻阻值RP =21.5Ω,实际值RP=21.3Ω 2. 估算定标电阻阻值 R =180Ω,实际值R =165.6Ω 电表校准原始数据记录表
序号 US(V) IX(mA) IS(mA) ΔIX(mA) 1 0.000 0 0.0 0.000 0.00 2 0.10 15 1.0 1.01 5 0.02 3 0.1980 2.0 1.980 -0.02 4 0.3000 3.0 3.000 0.00 5 0.3965 4.0 3.965 -0.03 6 0.500 5 5.0 5.005 0.01 7 0.594 5 6.0 5.945 -0.05 8 0.701 0 7.0 7.010 0.01 9 0.7975 8.0 7.975 -0.03 10 0.9050 9.0 9.050 0.05 11 1.0000 10.0 10.000 0.00
μΑ
Rp
图2 电流表的扩程图
Rg
1 Rg 分流电阻: R p = n −1
大
学
物
理
实
验
3
标准电流表校准
被较表
标准表
4
用电位差计校准
R
R'
G
大
学
物
Hale Waihona Puke 理实验实验仪器
1 学生式电位差计
(1)电位差计原理 (2)定标 (3)测量
2 3
标准电池 标准电阻
大
学
物
理
实
验
实验步骤
1 定标、调R 2 测量,先将Rp放的比估算值小,调滑线变 阻器,G 指示应左右偏,若一边偏则Ex方 向反,然后逐渐调大Rp ,同时改变滑线变 阻器,使mA表满偏, G 表指零。然后 将 mA表调到9 mA,用电位差计测(比如为 9.031或8.992等),然后8、7、6等依次测 完。
大
学
物
理
实
验
电表的扩程与校准
大
学
物
理
实
验
实验目的
1了解电表改装原理,掌握将微安表扩程为毫安 表的方法。 2掌握学生型电位差计的使用及校准电表的方法。 3学习校准曲线的作法及意义。
大
学
物
理
实
验
基本要求
1了解学生型电位差计的原理、电路及使用方法。 2学习电表改装的原理、估算及校准的方法。 3学会标准电池、标准电阻及保护电阻开关的使用 方法。 4实验方法及要求同讲义。 5数据处理同讲义。 6不作完整的实验报告,只作数据处理于预习报告册上。
大
学
物
理
实
验
实验原理
1 将表头改装成伏特表 为了测量较大的电压,在表头上串联一个阻值 适当的分压电阻,串联的分压电阻称为扩程电 阻,选用不同大小的阻值得到不同量程的电压 表。电压表扩程如图1。
Rp
μΑ Rg
图1
电压表扩程
扩程电阻:
R p = (n − 1) Rg
大
学
物
理
实
验
•
将表头改装成安培表 在表头两端并联一分流电阻,使超过表头量 程的那部分电流从分流电阻流过。由表头和 分流电阻组成的整体就是改装过的安培表。 电流表的扩程如图2。