数字多用表检定装置

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中国计量科学研究院计量标准

中国计量科学研究院计量标准

2
电磁
磁通量具标准装置
3
电磁
电感标准装置
1μH~1H
4
电磁
电感工作基准装置
1μH~1H
5
电磁
电容工作基准装置
0.001pF~1μF
6 7 8 9 10 11
电磁 电磁 电磁 电磁 电磁 电磁
模拟应变量标准装置 直流数字电压表标准装置 直流电动势工作基准装置 强磁场标准装置 直流高阻标准装置 数字阻抗电桥标准装置
25
电磁
低频弱磁场标准装置
100nT—1mT 10Hz—10kHz
26
电磁
固态电压标准装置
10 V、1.018 V
27
电磁
工频电流比率标准装置
(0.025~2000)A
U=5× 10-7(k =2)
28
电磁
电阻应变仪检定装置
(0.01~105)με
0.02级
2
中国计量科学研究院计量标准
序号 专业所
1
中国计量科学研究院计量标准
序号 专业所 计量标准名称
非铁磁金属电导率标准装 置
测量范围
不确定度
电导率范围:(1~24)%IACS,不确 定度为0.05%δx+0.10% IACS (k =2)电导率范围:(24~100)% IACS,不确定度0.05%δx+0.20%IACS (k=2)
δx 24
49
工程
50 51 52 53 54 55 56
光学 光学 光学 光学 光学 光学 光学
57
光学
光纤功率工作基准装置
定标波长:(1310± 20)mm,(1550± U rel=1%(k =2,在1μW~1mW范围 20)nm,(850± 10)nm 功率测量范 。) 围:2× 10-3W~1× 10-12W

电测仪表专业(技能)模拟习题及答案

电测仪表专业(技能)模拟习题及答案

电测仪表专业(技能)模拟习题及答案一、单选题(共50题,每题1分,共50分)1、开展校准可否依据实验室自己制定的校准规范?()A、可以,但需要经过确认并获得客户对校准规范的认可B、可以,只要有校准规范就可以C、不可以,该校准规范只能校准本实验室的仪器D、不可以,只有根据国家校准规范才可以开展校准正确答案:A2、对于测控装置的电压测量一般取7点()A、0%、20%、40%、50%、60%、80%、100%B、0%、20%、40%、50%、80%、100%、120%C、0%、20%、40%、60%、80%、100%、120%D、0%、20%、40%、60%、80%、100%正确答案:C3、根据DL/T980-2005《数字多用表检定规程》的检定装置要求,检定装置各功能的扩展不确定度(一般可取2倍的置信因子)一般小于被捡DMM 各测量功能所允许误差的()A、1/2B、1/3C、1/5D、1/10正确答案:B4、测量是以确定()为目的的一组操作。

A、误差B、结果C、量值D、数值正确答案:C5、作业人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本工作是否有关,都应立即(),保持现状。

A、停止工作B、报告领导C、报告调控人员D、报告运维人员正确答案:A6、两只相同的电容10μF/16V串联,其总熔炼和耐压值是()。

A、5μF/16VB、20μF/16VC、5μF/32VD、10μF/32V正确答案:C7、直流电阻箱检定规程规定:对于检定不合格的标准电阻(),但必须满足所定等级的全部技术要求。

A、只能报废B、必须降二级使用C、允许降一级使用D、不允许使用正确答案:C8、电流互感器相当于普通变压器()运行状态。

A、满负荷B、带负荷C、短路D、开路正确答案:C9、检定10-3Ω标准电阻,采用哪种电桥()。

A、三次平衡电桥B、交流电桥C、直流双臂电桥D、单电桥正确答案:C10、进行心肺复苏法时,如有担架搬运伤员,应该持续做心肺复苏,中断时间不超过()sA、30B、60C、5D、10正确答案:C11、"变换式功率因数表示值误差若均偏"快",则应()。

数字多用表标准装置校准结果不确定度评定

数字多用表标准装置校准结果不确定度评定
1 测量标准的组成和工作原理
该标准装置由1台34401A数字万用表,1台YS87B可程控多功 能标准源,以及1台ZX84直流电阻箱组成。YS87B可程控多功能 标准源输出精度可达5位半,稳定性好,可直接用于四位半多用表 及四位半以下的数字多用表的校准和检定。通过HP34401A数字 多用表的监视测量,该标准装置可实现五位半及以下数字万用表 的计量/检定工作。 1.1 测量方法
u4
U max U min dn
10.00004 10.00000 2.53
15.81μV
由于各分量独立不相关,则标准装置的直流电压合成标准不
确定度uc 为: uc (u12 u22 u32 u42 ) 2.892 288.682 302 15.812 290.68 μV
扩 展 不 确 定 度 U kuc , 取 包 含 因 子 k 2 , U kuc 2
3 不确定度评定
3.1 直流电压
评定10 V量程10 V点。
(1)3440A的10 V量程分辨力为10 μV,并经检定合格,按B类 10
不确定度评定,视为均匀分布,包含因子 k 3 ,则 u1 2 3 2.89 μV。
(2)由34401A的说明书得知,34401A的年度允许误差为±
0.005%,即10 V允差为±0.5 mV,并经检定 合格,按B类评
2.1 建立数学模型
Y Y标 ,式中 Y 为测量结果,Y标 为标准值。
2.2 方差和灵敏系数
n
灵敏系数:c=1;
方差:
u
2 c
ci2ui2 。
i 1
2.3 不确定度来源
不确定度来源包括YS87B和34401A的不确定度影响因素,对
高精度多用表由于采用对比校准法,YS87B的源数据仅供参考,

数字多用表介绍

数字多用表介绍

交流电压——热电比较法
交流电压——交流标准源法
示值误差检定
5、交流电流检定
(1)选点:基本量程选5~10个点,其它量程3个点(一般满量程附近和1/10 量程),频率为50Hz或60Hz
(2)检定方法:比较法、热电比较法、交流标准电流源法
交流电流——比较法
交流电流——热电比较法
交流电流——交流标准电流源
示值误差检定
3、电阻检定
(1)选点:基本量程选5~10个点,其它量程3个点,也可以只检定接近每个量 程的满度点。
(2)检定方法:标准电阻器法、电阻校验仪法
电阻——标准电阻器法
电阻——电阻校验仪法
四线电阻: 检定低电阻量程时, 消除引线电阻、接 地电阻等得影响, 一 般 量 程 大 于 1000Ω 时(或者仪 器说明)
主要技术参数
•误差的计算
有一台6位半DMM,其直流电压10V量程的允许误差公式为△=(0.005%Ux+0.0005%Um), 测10V量程1V点时,实际值为1.000000,显示值为0.99996,则 实际误差为: U x U N 0.99996 1.000000 0.00004 允许误差为:
JJG(航天)34-1999 交流数字电压表检定规程
JJG(航天)35-1999 交流数字电流表检定规程 DL/T 980-2005 数字多用表检定规程
数字多用表检定
2
检定条件:
1、检定装置各功能扩展不确定度(k=2)一般小于被检DMM允许误差的1/3 2、检定装置各功能调解细度、稳定度、灵敏性、重复性小于被检DMM允许误差的 1/5~1/10
数字多用表
目录 CONTENTS
基本知识 主要技术参数

数字多用表的示值误差测量不确定度评定

数字多用表的示值误差测量不确定度评定

数字多用表的示值误差测量不确定度评定刘璐;郑楠;谢蓓欣;战春雨;陈军伟;王康【摘要】针对数字多用表校准工作中,人工测量不确定度评定存在工作量大、耗时长、准确度无法保证等问题,分析了测量不确定度的来源和测量不确定度的评定方法.采用Java语言对数字多用表示值误差测量结果不确定度自动评定系统进行了开发,并介绍了系统的软件设计和实现方法.该系统能够对测量不确定度进行自动评定并自动导出评定报告,投入使用后证明自动评定系统操作方便、准确度高,提升了校准工作的效率和质量.【期刊名称】《吉林电力》【年(卷),期】2018(046)001【总页数】4页(P45-48)【关键词】数字多用表;校准;不确定度评定;自动评定;Java语言【作者】刘璐;郑楠;谢蓓欣;战春雨;陈军伟;王康【作者单位】国网吉林省电力有限公司电力科学研究院,长春 130021;国网吉林省电力有限公司电力科学研究院,长春 130021;国网吉林省电力有限公司电力科学研究院,长春 130021;国网吉林省电力有限公司电力科学研究院,长春 130021;国网西藏电力有限公司电力科学研究院,拉萨 850000;国网西藏电力有限公司电力科学研究院,拉萨 850000【正文语种】中文【中图分类】TB97近几年,数字多用表在电力、计量、工业生产以及科研领域的使用规模广泛,表的数量大幅增加。

为保证数字多用表测量结果的准确性,需要采用数字多用表检定装置定期对其进行检定或校准。

目前,我国实施的GB/T 27025—2005《检测和校准实验室能力的通用要求》规定:由校准实验室出具的证书和报告必须对测量结果的不确定度进行说明,且要求给出的测量不确定度需适用于数字多用表的整个测量范围[1-2]。

由于数字多用表测量项目多,每个测量项目中不同量程的技术参数不尽相同,故在校准工作中应选择每一测试项目中每一量程的典型校准点进行评定,最后分段给出测量不确定度,这无疑大大增加了校准的工作量,同时人工手动评定也会使测量不确定度评定的准确率下降。

高精度数字多用表检定装置示值误差的不确定度评定

高精度数字多用表检定装置示值误差的不确定度评定

1 概 述
过连续测 评 定 。 采 考虑 到在重 复性条 件 下所 得 到 测 量 列 的分 散 性 , 括 了 包
1 1 测 量依 据 .
JG9 — 9直流数字电流表检定规程》 J 35 8 J58 8《 , G1 — 3 J 《 直流数字 电压表检定规程》 J 74 1直流数字式欧 , G 2 —9{ J 姆表检定规程》J ( , G 航天)4 9 数字交流 电压表检定 J 3 —9《
4 1 被检表示值引起的不确定度 ( ) .
输入 量 的标 准不 确定 度 U u ) ( x 的来 源 主要 是 被 52 合 成标 准不 确定 度 的计 算 . 测 数 字多 用表 的测 量重 复性 引起 的 , 测数 字多用 表 , 被 通
( 下转第 6 页) 3
杨柳 等 C IP—O S潮定聚 丙烯 中铅 . . . E 汞 镉 铬含 量的不确定度评 定
则 B类不 确定度 为 : ) .6 ( =167×1 ( ) 0 V
自由度 : 2 v =∞
式 中: 一 △ 被测 表 的 电压示值 误 差 , 一 2 l V; o O型
数字多用表 的显 示值 , 一多功能标准源 的电压示 v; 值 ,。 V
3 合成 方差 和 灵敏 系数 由于 和 互不 相关 , 照方 差 , 依 由公 式 () : 1得

5 合 成标 准不确 定 度的评 定 51 合成 标准 不确定 度 汇总表 .
21 型数字多用表测量 1V直流标准 电压时输入 00 0
量 的标 准不确 定度 汇总 如表 1 示 。 所
表 1 标 准 不 确 定 度 汇 总 表
( x + ( N u) U )
() 2
4 计算 分 量标 准不确 定度

JJF1023电学计量名词术语(修改稿9)

JJF1023电学计量名词术语(修改稿9)

6.1.1 真空磁导率(permeability of vacuum) 6.1.2 介电系数,电容率(permittivity)0也称电常数(electric constant)。

6.1.3电动势(electromotive force)6.1.4接触电动势(contact electromotive force) 6.1.5感应电(动)势(induced electromotive force)6.1.6导体(conductor)6.1.7绝缘体(insulator)6.1.8半导体(semiconductor)6.1.9超导体(superconductor)6.1.10接触电位(差)(contact potential[difference])6.1.11热电效应(thermoelectric effect)6.1.12塞贝克效应(Seebeek effect)6.1.13珀耳帖效应(Polfier effect)6.1.14汤姆逊效应(Thomson effect)6.1.15约瑟夫森效应(Josephson effect)6.1.16量子化霍尔效应(quantum Hall effect) 6.1.17单电子隧道效应(single electron tunnel effect)6.1.18 功率天平(Watt balance)6.1.19交流电阻时间常数(time constant of ac resistor)6.1.20介电强度(dielectric strength)6.1.21绝缘电阻(insulation resistance)6.1.22 电流(electric current)6.1.23 电压(voltage)6.1.24 电阻(resistance)6.1.25 电导(conductance)6.1.26 阻抗(impedance)6.1.27 导纳(admittance)6.1.28 电容(capacitance)6.1.29 电感(inductance)6.1.30 电阻率(resistivity)6.1.31 电导率(conductivity)6.1.32 磁导率(permeability)6.1.33 静电场(electrostatic field)6.1.34 电场强度(electric field intensity)6.1.35 电位(electric potential)6.1.36 电荷(electric charge)6.1.37 库伦定律(Coulomb’s law)6.1.38 电位移(electric displacement)6.1.39 拉普拉斯方程(Laplace’s equation) 6.1.40 静电感应(electrostatic induction)6.1.41 恒定电场(steady electric field)6.1.42 欧姆定律(Ohm law)6.1.43 焦耳定律(Joule’s law)6.1.44 安培(ampere)6.1.45 伏特(volt)6.1.46 库仑(couomb)6.1.47 欧姆(ohm)6.1.48 西门子(siemens)6.1.49 法拉(farad)6.1.50 亨利(henry)6.1.51 瓦特(watt)6.1.52 电路(electric circuit)6.1.53 激励(excitation)6.1.54 响应(response)6.1.55 电路元件(electric circuit elements) 6.1.56 无源二端元件(passive two-terminal elements)6.1.57 电压源(voltage sources)6.1.58 电流源(current sources)6.1.59 受控源(controlled sources)6.1.60 开路(open circuit)6.1.61 短路(short circuit)6.1.62 理想变压器(ideal transformer)6.1.63 基尔霍夫定律(Kirchhoff’s law)6.1.64 直流(direct current)6.1.65 交流(alternating current)6.1.66 正弦电流(sinusoidal current)6.1.67 频率(frequency)6.1.68 赫兹(hertz)6.1.69 相位(phase)6.1.70 相量(phasor)6.1.71相量图(phasor diagram)6.1.72 谐振(resonance)6.1.73 铁磁谐振电路(ferro- resonance circuit)6.1.74 三相电路(three-phase circuit)6.1.75 三相电源(three-phase sources)6.1.76 三相负载(three-phase loads)6.1.77 相电压(phase voltages)6.1.78 线电压(line voltages)6.1.79 相电流(phase currents)6.1.80 线电流(line currents)6.1.81 对称三相电路(symmetricalthree-phase circuit)6.1.82 非对称三相电路(unsymmetrical three-phase circuit)6.1.83 三相电路功率(power of three-phase circuit)6.1.84 非正弦周期电流电路(non-sinusoidal periodic current circuits)6.1.85 基波电流(fundamental current)6.1.86 谐波电流(harmonic current)6.1.87 频谱(frequency spectrum)6.1.88 瞬时值(instantaneous value)6.1.89 平均值(average value)6.1.90有效值(effective value)6.1.91 峰值(peak [value])6.1.92波形因数(wave factor)6.1.93 总谐波畸变率(total harmonic distortion)6.1.94 平均功率(average power)6.1.95视在功率(apparent power)6.1.96无功功率(reactive power)6.1.97 复功率(complex power)6.1.98 谐波功率(harmonic power)6.1.99 畸变功率(distortion power)6.1.100 伏安(volt ampere)6.1.101 乏(var)6.1.102 瓦特小时(watt hour)6.1.103 串联(series connection)6.1.104 并联(parallel connection)6.1.105 星形阻抗与三角形阻抗的变换(transformation between star-connected and delta connected impedances)6.1.106电源的等效变换(equivalent transformation between sources)6.1.107回路法(loop analysis)6.1.108节点法(node analysis)6.1.109叠加定理(superposition theorem)6.1.110替代定理(substitution theorem)6.1.111 互易定理(reciprocity theorem)6.1.112戴维南定理(Thevenin theorem)6.1.113诺顿定理(Norton theorem)6.1.114 二端口(2-port)6.1.115 特性阻抗(characteristic impedance) 6.1.116 输入阻抗(input impedance)6.1.117 输出阻抗(output impedance) 6.1.118 传播常数(propagation constant)6.1.119 品质因数(quality factor )6.1.120 阻抗匹配(impedance matching)6.1.121 网络函数(network functions)6.1.123 分布参数电路(distributed parameter circuit)6.1.124 一阶电路(first order circuit)6.1.125 二阶电路(second order circuit)6.1.126 高阶电路(high order circuit)6.1.127 非线性电路(nonlinear electric circuit)6.1.128 端子(terminal)6.1.129 端变量(terminal variable)6.1.130 两端(2T) (2-terminal)6.1.131 三端(3T) (3-terminal)6.1.132 四端(4T) (4-terminal)6.1.133五端(5T) (5-terminal)6.1.134四端对(4TP)(4-terminal pair)6.1.135磁场(magnetic field)6.1.136 磁感应强度(magnetic induction)6.1.137磁通量(magnetic flux)6.1.138 磁导率(permeability)6.1.139 相对磁导率(Reletive permeability) 6.1.140磁矩(Magnetic(area) moment)6.1.141 磁化强度(Magnetization)6.1.142 磁极化强度(magnetic polarization) 6.1.143 磁场强度(magnetic intensity)6.1.144磁偶极矩(magnetic dipole moment)6.1.145 磁通势(magnetomotive force)6.1.146 磁阻(reluctance)6.1.147 磁导(permeance)6.1.148 磁化率(magnetic susceptibility)6.1.149 磁共振(magnetic resonance)6.1.150核磁共振(nuclear magnetic resonance)6.1.151霍尔效应(hall effect)6.1.152 波尔磁子(Bohr magneton)6.1.153 质子旋磁比(Proton gyro magnetic ratio)6.1.154 磁通量子(F1ux quantum (F1uxon))6.2 电学计量6.2.1.1直流电压基准(Primary Standard of DC V oltage)6.2.1.2直流电动势基准(Primary Standard of DC Electromotive Force)6.2.1.3直流电阻基准(Primary Standard of DC Resistance)6.2.1.4电容基准(Primary Standard of Capacitance)6.2.1.5电容器损耗因数基准(Primary Standard of Dissipation Factor)6.2.1.6电感基准(Primary Standard of Inductance)6.2.1.7交流电流基准(Primary Standard of AC Current)6.2.1.8交流电压基准(Primary Standard of AC V oltage)6.2.1.9交流功率基准(Primary Standard of AC Power)6.2.1.10工频电能基准(Primary Standard of AC Energy at Industrial Frequency)6.2.1.11磁感应强度基准(Primary Standard of Magnetic Flux Density)6.2.1.12数字阻抗电桥标准(Standard for LCR meter)6.2.1.13数字多用表检定装置(Standard of Multimeter)6.2.1.14超导强磁场标准(Standard of Supper Conducting High Magnetic Field)6.2.1.15非铁磁金属电导率标准(Standard of Conductivity for Nonferrous Metals)6.2.1.16模/数、数/模转换测量标准(Standard of ADC and DAC)6.2.1.17标准电池(standard cell)6.2.1.18固态电压标准(solid state voltage standard)6.2.1.19标准电阻(standard resistor)6.2.1.20计算电容(cross capacitor)6.2.1.21感应分压器(inductive voltage divider)6.2.1.22分流器(shunt)6.2.1.23直流电流比较仪(direct current comparator)6.2.1.25多功能校准源(multifunction calibrator)6.2.1.26数字阻抗电桥(LCR meter)6.2.1.27 电压表(voltmeter)6.2.1.28 电流表(amperometer)6.2.1.29 电阻表(ohnneter)6.2.1.30 功率表(Watt meter)6.2.1.31 电能表(kWh meter)6.2.2电学计量常用测量方法6.2.2.1 直接测量(法)(direct (method of) measurement)6.2.2.3组合测量(法)(combination (method of) measurement)6.2.2.4 比较测量(法)(comparison (method of) measurement)6.2.2.5 零值测量(法)(null (method of) measurement)6.2.2.6 差值测量(法)(differential (method of) measurement)6.2.2.7 替代测量(法)(substitution (method of) measurement)6.2.2.8 不完全替代法(semi-substitution method of measurement)6.2.2.9 内插测量(法)(interpolation (method of) measurement)6.2.2.10 互补测量(法)(complementary (method of) measurement)6.2.2.11 差拍测量(法)(beat (method of) measurement)6.2.2.12 谐振测量(法)(resonance (method of) measurement)6.2.2.13 模数转换(analogue to digital conversion)6.2.2.14 数模转换(digital to analogue conversion)6.2.2.15 静电屏蔽(electrostatic screen)6.2.2.16 磁屏蔽(magnetic screen)6.2.2.17 泄漏电流(leakage current)6.2.2.18 电位屏蔽(potential screen)6.2.2.19 等电位屏蔽(equip—potential screen)6.2.2.20 无定向结构(astatic construction)6.2.2.21交流-直流转换(AC-DC conversion) 6.2.2.22交流-直流转换器<AC-DC converter) 6.2.2.23交流-直流比较仪(AC-DC comparator)6.2.2.24热电变换器(thermal converter)6.2.2.25 共模电压(common mode voltage)6.2.2.26 串模电压(series mode voltage)6.2.2.27 共模抑制比(common mode rejection ratio ———CMRR)6.2.2.28 串模抑制比(series mode rejection ratio——SMRR)6.2.2.29 非对称输入(asymmetrical input) 6.2.2.30 非对称输出(asymmetrical output) 6.2.2.31 对称输入(symmetrical input)6.2.2.32 对称输出(symmetrical output)6.2.2.33 差分输入电路(differential input circuit)6.2.2.34 接地输入电路(earthed input circuit 或grounded input)6.2.2.35 接地输出电路(earthed output circuit或grounded output)6.2.2.36 浮置输入电路(floating input circuit)6.2.2.37 浮置输出电路(floating output circuit)6.2.3.1 模拟(测量)仪表(analogue (measuring) instrument)模拟指示仪表(analogue indicating instrument)6.2.3.2 数字(测量)仪表(digital (measuring) instrument)6.2.3.3 热电系仪表(electrothermal instrument)6.2.3.4 双金属系仪表(bimetallic instrument)6.2.3.5 热偶式仪表(thermocouple instrument)6.2.3.6 整流式仪表(rectifier instrument)6.2.3.7 振簧系仪表(vibrating reed instrument)6.2.3.8 多用表、万用表(multimeter)6.2.3.9(测量)电桥((measuring) bridge)6.2.3.10(测量)电位差计((measuring) potentiometer)6.2.3.11 分压器(voltage divider)6.2.3.12 比较仪(comparator)6.2.3.13 指针式仪表(pointer instrument)6.2.3.14 光标式仪表(instrument with optical index)6.2.3.15 动标度仪表(moving-scale instrument)6.2.3.16 影条式仪表(shadow column instrument)6.2.3.17 静电系仪表(electrostatic instrument)6.2.3.18 磁电系仪表((permanent magnet) moving-coil instrument)6.2.3.19 动磁系仪表(moving magnet instrument)6.2.3.20 电磁系仪表(moving-iron instrument)6.2.3.21 电动系仪表(electrodynamic instrument)6.2.3.22 铁磁电动系仪表(ferrodynamic instrument)6.2.3.23 感应系仪表(induction instrument)。

数字多用表计量检定员考试题(答案)

数字多用表计量检定员考试题(答案)

数字多用表计量检定员考试题单位 姓名 成绩一、填空题1 DC -DVM 的检定标准(装置)综合误差,应小于被检表允许误差的 1/3~1/5 。

2 DC-DVMd 原理框图可简单的分为 模拟 和 数字 两大部分3 DVM 是多量程仪表,其基本量程的误差 最小 ,输入阻抗 最大 。

4 通常DVM 的检定工作分为三种情况:即 周期 检定 修理 检定和 验收 检定。

5 数字电压表的绝对误差公式为 ()m x U b U a %%+±=∆ ,相对误差公式为⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+±=x m U U b a %%γ 6 有一台DVM ,其误差公式为:Δ=±(0.02%U x +0.01%U m ) U x 为输入电压,U m 为满度电压。

设U m =1V ,当U x =0.2V 时的绝对误差为 ±0.14mV ,相对误差为±0.07% 。

7 通常五功能电参量的数字多用表(DMM ),是指能测量 直流电压, 直流电流 和 电阻 , 交流电压 , 交流电流 的数字仪表。

8 数字多用表(DMM )以测量 直流电压 电参量的准确度最高,以测量 交流电流 电参量的准确度最低。

9 数字电压表和标准电压源检定规程中,规定的计量检定的标准条件中,其环境温度为 20±1℃(仪表功耗≤50W) 、20±2℃(仪表功耗>50W) ,相对湿度为 (60±15)% 。

10 在数字仪表的量值传递中,数字电压表的最高基准是 国家量子电压基准 ,数字欧姆表的最高基准是 国家欧姆基准 。

11 用标准电阻检定数字欧姆表(数字多用表的欧姆功能)的误差时,在低电阻测量时要采用 四线接 法,在高电阻测量时要采用 两线接 法。

12 DVM 检定点的选取原则,在基本量程一般取不少于 10 个点,在非基本量程一般取 3~5 个点。

13 DVM 的绝对误差随读数U x 的增加而 增加 ,相对误差随U x 的增加而 减小 。

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多功能校准源5520A功能简介
工作原理:多功能校准源采用稳压源输出,将多功能 校准源与被检表直接连接,由稳压源输出标准电量给 被测表,在被测表上读出相应的读数,将该读数与多 功能校准源的标准电量输出值相减,其差值即为被检 表的示值误差。
多功能校准源5520A功能简介
测量范围:
直流电压0V--±1000V 交流电压1mV--1000V (10Hz--500kHz) 交流电流29μA--±20.5A (10Hz--10kHz) 直流电流 0--±20.5A 电阻值从短路~1100MΩ 电容值190PF—110mF 八种类型的热电阻温度(RTD)模拟输出 十一种类型的热电偶模拟输出
仪器工作状态完好,机壳不带电。防止烧毁校准器。 6、校准高电压和高电流档,注意接线柱的Hi,Lo极,不得反接。
多功能校准源使用注意事项
7、当仪表正在测量时,不要接触裸露的电线、连接器、没有使 用的输入端或正在测量的电路。
电阻功能检测接线示意图(二线补偿)
用NORMAL HI端和 LO端输出电阻 先输入电阻数值 按倍数键 m k M 按键 按 ENTER 键 按 OPR 键输出
电阻功能检测接线示意图(四线补偿)
适用有四端电阻测量能力的欧姆表 用NORMAL的HI端和LO端作电阻电流端(图6) 用AUX的HI端和LO端作电阻电位端 先输入电阻数值 按倍数键 m k M 按键 按 ENTER 键 按 OPR 键输出
多功能校准源使用注意事项
1、保持实验室清洁,定期清洗过滤网(90天-清洁状态下)。 2、保证多功能校准仪的散热,两侧通风散热孔30cm内无障碍和其他仪
器。 3、多功能校准仪保证每天加电,条件许可下保证24小时供电。 4、每7个工作日或实验室温度变化超过5℃时或校准器显示屏提示校零
情况下,重新对多功能校准仪校零。 5、校准台式数字表或有源仪器时,特别注意:被校仪器必须保证接地,
电容功能检测接线示意图
• 用NORMAL 的HI 端和 LO 端输出电阻 • 输入电容数值, • 按倍数键 m k M • 按 F 键,控制显示器显示电容值 • 按 ENTER 键,输出显示器显示电容值 • 按 OPR 键输出
模拟热电偶检测接线示意图
用热电偶输出端输出温度对应的毫伏电压 • 先输入温度数值, • 按 C键 • 按 ENTER 键 • 控制菜单显示,应为 OUTPUT tc
升降变差的定义为:应在极性不变和被检表指示器升降方 向不变的前提下,首先使被检表从一个方向平稳地移向标 度尺的同一个分度线,再读取标准表的读数,标准表两次 读数之差即为升降变差。升降变差不应超过基本误差极限 值的1.0倍。
检定中出现的问题及解决方法1
在实际检定过程中,在0-32.99999V、30V-329.9999V或更高检定点之 间需要反复切换量程,标准器才能输出标准信号,这个过程需要先关 闭输出键,调整到相应量程后再进行输出。这样就不能保证被检仪表 在检定升降变差过程中的连续性。此时可按功能面板屏幕下方最右侧 的蓝色按键,使右显示屏最后的量程显示由“AUTO”变为“LOCKED”, 这样就能对升降变差进行检定,不用频繁断开输出手动切换量程范围。
数字多用表检定装置概述
可开展的检定或校准项目: 0.05级及以下测量范围为100mV~1000V的直流电压表 0.05级及以下测量范围为1mA~20A的直流电流表 0.05级及以下测量范围为0.001Ω~10000Ω直流电阻箱
多功能校准源5520A功能简介
使用5520A型多功能校准源,可以校准各种测量交直 流电压、交直流电流、交直流功率、电阻、电容和温 度的精密仪表。如手持式多用表,台式多用表,台式 数字功率表,相位表,钳型表,模拟式指示仪表等。
解决方法:可使用性能可靠的自备稳压电源并确保屏 蔽隔离,并可靠接地。
检定中出现的问题及解决方法3
EXGRD键“断开内部屏蔽连接”的使用 GUARD是一个与机箱绝缘的电气屏蔽,用来保护模拟
电路,按下EXGRD键,就切断了屏蔽在内部的链接。
只有当有导线将屏蔽连接在系统中另一台仪器的接地 端时,可以断开电路与机箱的电气屏蔽,否则禁止使 用内部屏蔽链接。
检定中出现的问题及解决方法2
检定/校准面板表时(如单功能的数字电压表、电流表, 采用市电220V或24V直流电接入)会产生严重的工频电 源泄漏。
校验此类仪表时通常需要接入随面板表一同使用的稳 压电源,稳压电源有可能因变压器没有屏蔽隔离或接 地不良导致工频电源电压引至校准器输入端,从而造 成多功能校准源损坏。
数字多用表检定装置概述
测量范围: 100mV~1000V;1mA ~20A; 0.001 Ω ~
11111.11Ω
准确度等级:1级
数字多用表检定装置概述
计量标准器的组成: 1、多功能校准源(5520A) 测量范围: 100mV~1000V 、1mA~20A 2、数字多用表(UT805) 测量范围: 10mV~1000V 、0.1mA~10A 3、直流标准电阻 测量范围:0.001Ω~10000 Ω
模拟铂电阻检测接线示意图
输出温度对应的铂电阻值 • 用NORMAL 和AUX 的 HI 端和 LO 端输出 • 先输入温度数值,按 C键 • 按 ENTER 键 • 控制菜单显示,应为 OUTPUT rtd
检定中出现的问题及解决方法1
对电压、电流检定过程中,根据检定规程JJG124-93的要求, 应进行升降变差的检定。
电压功能检测接线示意图
用NORMAL HI端和 LO端输出电压 先输入电压数值 选择极性 +/按倍数键 m k M 按V键 再输入频率值 按倍数键 m k M 按 Hz 键 按 ENTER 键入值有效 按 OPR 键输出
电流功能检测接线示意图
用AUX HI 端和 LO 端输出电流 先输入电数流值 选择极性 +/ 按倍数键 m k M 按A键 再输入频率值 按倍数键 m k M 按 Hz 键 按 ENTER 键 按 OPR 键输出
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