电流电压表实验报告

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电表的改装与校准实验报告_2

电表的改装与校准实验报告_2

电表的改装与校准实验报告电表的改装与校准实验报告实验报告实验名称电表的改装与校准实验时间201某年12月5日姓名班级学号指导教师报告批改教师实验报告成绩物电【实验目的】1、掌握电流表和电压表的改装方法。

2、学会校准电流表和电压表。

3、学习欧姆表的设计与制作。

【实验仪器】DH4508型电表改装与校准试验仪、Z某21电阻箱【实验原理】图1电流表改装1、微安表改装成电流表微安表并联分流电阻Rp,使被测电流大部分从分流电阻流过,表头仍保持原来允许通过的最大电流Ig。

并联分流电阻大小RIgpIIRgg2、微安表改装成电压表微安表串联分压电阻Rs,使大部分电压降落在串联的分压电阻上,而微安表上的电压降仍不超过原来的电压量程IgRg。

串联分压电阻大小R图2电压表改装sUUgIUgIRgg3、电表标称误差和校正使被校电表与标准电表同时测量一定的电流(电压),看其指示值与相应的标准值相符的程度。

校准的结果得到电表各个刻度的绝对误差。

选取其中最大的绝对误差除以量程,即得该电表的标称误差。

标定误差最大绝对误差量程100%【实验内容】1、将量程为100μA的电流计扩程为5mA电流表(1)记录电流计参数,计算分流电阻阻值,数据填入表1中。

用电阻箱作RP,与待改装的电流计并联构成量程为5mA的电流表。

(2)连接电路,校正扩大量程后的电流表。

应先调准零点,再校准量程(满刻度点),然后校正标有标度值的点。

校准量程时,若实际量程与设计量程有差异,可稍调RP。

校正电流表的电路校正刻度时,使电流单调上升和单调下降各一次,将标准表两次读数的平均值作为IS,计算各校正点校正值。

(3)以被校表的指示值I某i为横坐标,以校正值ΔIi为纵坐标,在坐标纸上作出校正曲线。

数据填入表2中。

(4)求出改装电流表的标称误差。

3、将量程为100μA的电流计改装为量程1V的电压表(1)计算扩程电阻的阻值数据填入表3中。

(2)校正电压表。

与校准电流表的方法相似。

电压电流测量实验报告

电压电流测量实验报告

电压电流测量实验报告电压电流测量实验报告引言:电压和电流是电学中最基本的物理量,测量电压和电流的准确性对于电路设计和电子设备的正常运行至关重要。

本实验旨在通过实际测量,探究电压和电流的测量原理、方法及其误差来源,提高对电压电流测量的理解和技能。

一、实验目的本实验的主要目的是:1.学习和掌握基本的电压和电流测量原理;2.了解电压表和电流表的使用方法;3.熟悉电压和电流测量的误差来源,并学会如何减小误差。

二、实验仪器与设备本实验所使用的仪器与设备有:1.直流电源:用于提供稳定的直流电压;2.电阻箱:用于调节电路中的电阻值;3.电流表:用于测量电路中的电流;4.电压表:用于测量电路中的电压;5.导线:用于连接电路中的各个元件。

三、实验原理1.电压测量原理:电压是电路中两点之间的电势差,通常用伏特(V)作为单位。

电压的测量通常采用电压表,其工作原理是利用电压表内部的电路和电阻,将待测电压与已知电压进行比较并显示。

2.电流测量原理:电流是电荷在单位时间内通过导体横截面的数量,通常用安培(A)作为单位。

电流的测量通常采用电流表,其工作原理是利用电流表内部的电路和电阻,将待测电流转化为电压信号,并通过电压表进行测量。

四、实验步骤1.准备工作:将实验仪器和设备连接好,确保电路连接正确并稳定。

2.电压测量:(1)将电压表的量程调至待测电压的合适范围;(2)将电压表的正负极正确连接至待测电压的两端;(3)读取电压表的示数,并记录。

3.电流测量:(1)将电流表的量程调至待测电流的合适范围;(2)将电流表正确接入电路中,注意保持电路的连通性;(3)读取电流表的示数,并记录。

五、实验结果与分析根据实验步骤,我们进行了多次电压和电流的测量,并记录了相应的数据。

通过对实验数据的分析,我们可以得出以下结论:1.电压和电流的测量结果与待测电压和电流的真实值存在一定的误差;2.电压表和电流表的量程选择对测量结果的准确性有一定影响;3.电路中的电阻对电压和电流的测量结果也会产生一定的影响。

电流的测量实验报告

电流的测量实验报告

电流的测量实验报告电流的测量实验报告引言:电流是电荷在单位时间内通过导体横截面的量度,是电学中的基本物理量之一。

准确测量电流对于电路设计、电器安全以及能源管理都具有重要意义。

本实验旨在通过不同方法测量电流,并分析其优缺点,以提高对电流测量的理解和应用。

一、直流电流的测量方法1. 电流表法直流电流的测量最常用的方法是使用电流表。

电流表通过串联在电路中,测量电流的大小。

电流表的基本原理是根据安培定律,利用电流通过导线时产生的磁场力作用于电流表上的磁场来测量电流。

电流表的优点是测量精度高,但需要串联在电路中,对电路的影响较大。

2. 电压法电压法是利用欧姆定律,通过测量电阻上的电压来计算电流大小。

实验中,可以使用电压表测量电阻两端的电压,再根据欧姆定律计算电流。

电压法的优点是对电路的影响较小,但需要额外的电压表和电阻。

二、交流电流的测量方法1. 电流互感器法交流电流的测量相对复杂,因为交流电流的大小和方向会随时间变化。

电流互感器法是一种常用的方法,通过将交流电流通过互感器产生次级电流,再测量次级电流的大小来计算原始交流电流。

电流互感器法的优点是适用于大电流测量,但需要特殊的互感器设备。

2. 阻抗法阻抗法是利用电路中的阻抗特性来测量交流电流。

实验中,可以通过测量电路中元件的电压和电流,根据阻抗的定义计算电流大小。

阻抗法的优点是测量精度较高,但需要对电路进行复杂的分析和计算。

三、实验结果与讨论在本次实验中,我们使用了电流表法、电压法、电流互感器法和阻抗法来测量直流和交流电流。

通过比较不同方法的优缺点,我们可以得出以下结论:1. 直流电流的测量,电流表法和电压法都是常用的方法。

电流表法适用于测量小电流,测量精度高,但对电路影响大。

电压法适用于测量大电流,对电路影响小,但需要额外的设备。

2. 交流电流的测量,电流互感器法和阻抗法是常用的方法。

电流互感器法适用于大电流测量,但需要特殊的设备。

阻抗法适用于测量各种频率的交流电流,测量精度高,但需要复杂的计算。

三表法测量交流参数实验报告总结

三表法测量交流参数实验报告总结

三表法测量交流参数实验报告总结
本次实验是以三表法测量交流参数,主要是通过使用电压表、电流表和功率表来测量交流电路中的电压、电流和功率等参数。

通过实验,我们可以更加深入地了解交流电路的基本参数和特性,为今后的学习和实践打下坚实的基础。

在实验中,我们首先需要了解三表法的基本原理和操作方法。

三表法是一种常用的测量交流电路参数的方法,它可以同时测量电压、电流和功率等参数,具有简单、准确、可靠等优点。

在实验中,我们需要将电压表、电流表和功率表依次接入电路中,通过读取表盘上的数值来测量电路中的各项参数。

在实验过程中,我们需要注意一些细节问题。

首先,需要选择合适的电压表、电流表和功率表,以保证测量的准确性和可靠性。

其次,需要正确接线,避免接错或接反导致测量结果出现误差。

最后,需要注意安全问题,避免触电等危险情况的发生。

通过本次实验,我们不仅学习了三表法测量交流参数的基本原理和操作方法,还深入了解了交流电路的基本参数和特性。

同时,我们也发现了一些问题和不足之处,需要在今后的学习和实践中加以改进和完善。

总之,本次实验对我们的学习和实践都具有重要的意义和价值。

用电压表和电流表测电阻实验报告

用电压表和电流表测电阻实验报告

用电压表和电流表测电阻实验报告《用电压表和电流表测电阻实验报告》实验目的:通过使用电压表和电流表测量电阻值,掌握用电压表和电流表测量电阻的方法,并了解其原理。

实验器材和材料:1. 电压表2. 电流表3. 电阻器4. 导线5. 电池6. 万用表(用于校准)实验步骤:1. 将电压表和电流表分别连接到电路中。

电压表应与电阻器并联,电流表应与电路串联。

2. 将电阻器的输出端与电流表相连,用导线将另一端与电压表相连。

3. 选择适当的电压和电流量程,并依次将电池与电路相连。

4. 正确连接后,读取电流表和电压表上的数值,记录下来。

5. 计算电阻值。

根据欧姆定律,电阻值等于电压值除以电流值。

使用这个公式计算出电阻的数值。

实验结果:电压表示数:电流表示数:电阻数值:实验数据处理:校准电压表和电流表。

使用万用表测量电压表和电流表的准确度。

将万用表的黑色表笔与电路的接地点相连,将红色表笔一端与电流表的输入端相连,另一端与电压表的输入端相连。

读取万用表示数,与电流表和电压表的读数进行比较,如果存在偏差,记录下来用于校准。

分析和讨论:在实验中,由于电路元件的内阻和电表的内阻,电流和电压的实际值与理论值之间会有一定的误差。

此外,电阻器的材料和温度也会对测量结果产生影响。

在实验中,我们尽量保持电路稳定,避免外部因素对测量结果的干扰,以提高测量的准确性。

总结:通过本次实验,我们掌握了用电压表和电流表测量电阻的方法,并了解了测量原理。

实验过程中,我们发现了可能存在的误差来源,并提出了一些改进措施。

电阻的测量是电路实验中常见的一项实验内容,掌握这一技能对于进一步学习和实践电路知识具有重要意义。

直流电压、电流和电阻的测量实验报告

直流电压、电流和电阻的测量实验报告

直流电压、电流和电阻的测量实验报告学生序号:6 实验报告课程名称:电路与模拟电子技术实验指导老师:张冶沁成绩:__________________ 实验名称:直流电压、电流和电阻的测量实验类型:电路实验同组学生姓名:__________ 一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得一、实验目的和要求1.掌握直流电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法;2.掌握测量直流电压、电流和电阻的直接测量方法;3.了解测量仪表量程、分辨率、准确度对测量结果的影响。

4.学习如何正确表示测量结果。

二、实验内容和原理1.数字式仪表测量误差计算方法数字显示的直读式仪表,其误差常用下列三种方式表示:?=?(a%)x?几个字?=?(a%)x?(b%)xm?=?(a%)x?(b%)xm?几个字式中,x为被测量的指示值;xm为仪表满偏值,也就是仪表量程;a为相对误差系数;b为误差固定项。

从上述三种表达式可知,数字表的误差主要由与被测值大小有关的相对量和与被测量大小无关的固定量以及显示误差共同组成。

其中,前者是由于仪表基准源、量程放大器、衰减器的衰减量不稳定及校准不完善的非线性等因素引起的误差;后者包括仪表零点漂移、热电势、量化误差和噪声引起的误差。

2.电路基本测量方法。

直接测量的结果表示为:x?u(cP)。

其中,x:n次测量的平均值;uc:合成不确度;P:置信概率。

3.数字万用表测量误差的计算方法。

将直流电压表跨接(并接)在待测电压处,可以测量其电压值。

直流电压表的正负极性与电路中实际电压极性相对应时,才能正确测得电压值。

电流表则需要串联在待测支路中才能测量在该支路中流动的电流。

电流表两端也标有正负极性,当待测电流从电流表的“正”流到“负”时,电流表显示为正值。

直流仪表的测量误差通常由其说明书上的计算公式给出,与测量值以及量程大小有关。

电工测量仪表实验报告

电工测量仪表实验报告

电工测量仪表实验报告电工测量仪表实验报告引言:电工测量仪表是电力系统中不可或缺的重要设备,用于测量电流、电压、功率等电气参数。

本实验旨在通过对电工测量仪表的实际应用和测量原理的研究,加深对电力系统运行和电能质量的理解。

一、实验背景电工测量仪表是电力系统运行和管理中必不可少的工具。

它们能够准确测量电流、电压、功率因数等电气参数,为电力系统的运行和维护提供了重要的数据支持。

在电力系统中,测量仪表的准确性和可靠性对于确保电能质量和安全运行至关重要。

二、实验目的1. 了解电工测量仪表的基本原理和分类;2. 掌握电流表、电压表和功率因数表的使用方法;3. 熟悉测量仪表的灵敏度和精度;4. 分析测量误差的来源和影响因素。

三、实验内容1. 电流表的使用:通过串联电流表测量电路中的电流,观察电流表的示数和指针的摆动情况,了解电流表的灵敏度和量程选择。

2. 电压表的使用:通过并联电压表测量电路中的电压,观察电压表的示数和指针的摆动情况,了解电压表的灵敏度和量程选择。

3. 功率因数表的使用:通过接入功率因数表测量电路中的功率因数,观察功率因数表的示数和指针的摆动情况,了解功率因数表的灵敏度和量程选择。

4. 分析测量误差的来源和影响因素:通过对比实际值和测量值,分析测量误差的产生原因,如电路阻抗、电源波动等因素的影响。

四、实验结果与分析1. 电流表的使用:通过实验,我们发现电流表的示数与实际电流值基本一致,表明电流表的准确性较高。

同时,我们还观察到电流表的指针在电流变化时会有一定的摆动,这是由于电流表的灵敏度造成的。

在实际应用中,我们需要根据电流的大小选择合适的量程,以保证电流表的准确度和稳定性。

2. 电压表的使用:与电流表类似,电压表的示数与实际电压值基本一致,显示了电压表的准确性。

同时,电压表的灵敏度也会导致指针的摆动,因此在测量时需要选择合适的量程,以确保测量结果的准确性。

3. 功率因数表的使用:功率因数表的示数可以直接读取功率因数的数值,准确度较高。

三相电路电压,电流的测量,实验报告

三相电路电压,电流的测量,实验报告

三相电路电压,电流的测量,实验报告三相交流电路电压、电流的分析与测量(含数据处理)三相交流电路电压、电流的分析与测量一、实验目的1(掌握三相负载作星形联接、三角形联接的方法,验证这两种接法时线、相电压及线、相电流之间的关系。

二、原理说明1接),当三相对称负载作Y线电流Il 等于相电流Ip,即Ulp Il,IpI0,0,所以可以 ,必须采用三相四线制接法,即Y0倘若中线断开,会导致三相负载电压的不对称,致使负载轻的那一相的相电压过高,使负载遭受损坏;负载重的一相相电压又过低,使负载不能正常工作。

尤其是对于三相照明负载,无条件地一律采用Y0 接法。

3(当不对称负载作?接时,Il,但只要电源的线电压Ul 对称,加在三相负载上的电压仍是对称的,对各相负载工作没有影响。

三、实验设备及器件调压器的输出,使输出的三相线电压为220V,按表6-3-3-1数据表格所列各项要求分别测量三相负载的线电压、相电压、线电流(相电流)、中线电流、电源与负载中点的电压,记录之。

并观察各相灯组亮暗的变化程度,特别要注意观察中线的作用。

图6-3-3-1 路2按图6-3-3-2调节调压器,使其输出线电压为6-3-3-2数据表格要求进行测试图6-3-3-2 三相负载三角形联接的实验线路五、实验报告1(三相负载根据什么条件作星形或三角形连接,答:一般电机功率大于11kw就采(来自: 写论文网:三相电路电压,电流的测量,实验报告)用星,三角启动,否则采用三角形直接启动,一般不采用星形接法。

2(试分析三相星形联接不对称负载在无中线情况下,当某相负载开路或短路时会出现什么情况,如果接上中线,情况又如何,6( 实验是否能证明这一点,Vl响7 并求出线电表6-3-3-1三相负载星形联接实验数据表篇二:三相电路实验报告实验一一、实验名称三相电路不同连接方法的测量二、实验目的:1. 理解三相电路中线电压与相电压、线电流与相电流之间的关系。

2. 掌握三相电路的正确连接方法与测量方法。

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结 论
合 格
施工单位:宿迁市苏能电力工程有限公司
质检部门
技术负责人
安装责任人
记录人
电流表试验报告
试验日期
1111C2056
测 试 项 目(环境温度:7℃)
外观检查:完 好
指示范围:
刻度
指示值(V)
测量值(V)
误差%
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200.50
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结 论
合 格
施工单位:宿迁市苏能电力工程有限公司
质检部门
技术负责人
安装责任人
记录人
电压表试验报告
试验日期
2011年 12月12日
表计名称
10AH08高压柜
电流表
等 级
1.5级
型 式
6L2
相别
402.30
0.58
400.00
402.30
0.58
300.00
301.50
0.75
300.00
301.60
0.80
300.00
301.50
0.75
200.00
201.80
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0.90
200.00
201.60
0.80
100.00
100.90
0.90
100.00
100.80
质检部门
技术负责人
安装责任人
记录人
电流表试验报告
试验日期
2011年 12月12日
表计名称
10AH04高压柜
电流表
等 级
1.5级
型 式
6L2
相别
A相
编号
1364
B相
编号
1334
C相
编号
1190
测 试 项 目(环境温度:7℃)
外观检查:完 好
指示范围:
A相刻度
指示值(A)
测量值
(A)
误差%
B相刻度
指示值(A)
401.50
0.38
200.00
201.00
0.5
0.00
0.00
0.0
结 论
合 格
施工单位:宿迁市苏能电力工程有限公司
质检部门
技术负责人
安装责任人
记录人
电压表试验报告
试验日期
2011 年 12月12日
表计名称
2#直流柜电压表
等 级
1.5级
型 式
42C3
编号
1111C2029
测 试 项 目(环境温度:5 ℃)
外观检查:完 好
指示范围:
刻度
指示值(V)
测量值(V)
误差%
0.00
0.00
0.0
200.00
200.50
0.5
400.00
401.30
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0.3
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802.20
0.28
600.00
601.50
0.25
400.00
401.50
0.38
200.00
201.00
0.5
2011年 12月12日
表计名称
10AH08高压柜
电流表
等 级
1.5级
型 式
6L2
相别
A相
编号
1356
B相
编号
1457
C相
编号
1387
测 试 项 目(环境温度:7℃)
外观检查:完 好
指示范围:
A相刻度
指示值(A)
测量值
(A)
误差%
B相刻度
指示值(A)
测量值(A)
误差%
C相刻度
指示值(A)
测量值(A)
试验日期
2011年 12月12日
表计名称
10AH05高压柜
电流表
等 级
1.5级
型 式
6L2
相别
A相
编号
1130
B相
编号
1829
C相
编号
1931
测 试 项 目(环境温度:7℃)
外观检查:完 好
指示范围:
A相刻度
指示值(A)
测量值
(A)
误差%
B相刻度
指示值(A)
测量值(A)
误差%
C相刻度
指示值(A)
测量值(A)
60.30
0.67
60.00
60.20
0.33
60.00
60.20
0.33
80.00
80.40
0.50
80.00
80.40
0.50
80.00
80.40
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0.70
100.00
100.80
0.80
80.00
80.40
0.50
80.00
80.40
型 式
6L2
相别
A相
编号
1337
B相
编号
1627
C相
编号
1143
测 试 项 目(环境温度:7℃)
外观检查:完 好
指示范围:
A相刻度
指示值(A)
测量值
(A)
误差%
B相刻度
指示值(A)
测量值(A)
误差%
C相刻度
指示值(A)
测量值(A)
误差%
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120.80
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120.80
0.67
120.00
120.80
0.67
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151.00
0.67
150.00
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0.60
150.00
151.20
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120.00
120.80
0.50
120.00
120.80
0.50
120.00
120.80
0.50
80.00
80.30
0.38
300.00
301.60
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300.00
301.50
0.75
400.00
402.30
0.58
400.00
402.30
0.58
400.00
402.30
0.58
500.00
503.00
0.60
500.00
503.20
0.64
500.00
502.80
0.56
400.00
402.30
0.58
400.00
测量值(A)
误差%
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
30.10
0.33
30.00
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0.67
30.00
30.20
0.67
60.00
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0.33
60.00
60.20
0.33
60.00
60.20
0.33
80.00
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