直流电位差计检定规程

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UJ33直流电位差计操作规程

UJ33直流电位差计操作规程
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X X集团
7
电池检查:功能开关旋置“电池检查”量程旋置2v档,当显示读数低于1.3v时应考虑更换电池。
8
关机:按下电源开关至“0”或拨去外接电源插头,仪器即停止工作,仪器若长期不用,应将底部电池盒内电池取出。
9
按下电源开关至“1”,或插上外接9V直流电源。
维护保养
A、仪器应放在周围空气温度为10℃-30℃及相对湿度≤80%的环境内,室内空气不应含有能腐蚀仪器的气体和有害物质,而且仪器不应受日光的直接照射。
3
调零:功能选择开关旋置“调零”,量程开关根据需要选择20mv或50mv档,调节调零电位器使数字显示为零。
4
功能轮换开关置“测量”,选择合适量程,显示读数即为被测电压值。
5
仪器在使用时由于环境共模干扰引起跳字不稳定,这时应将输入、输出低端(COM)同仪器保护端(G)相连接。
6
温度直读:功能转换开关根据需要“测量”或“输出”,接线方法同测量或输出方式,分度号选择开关置所需热电偶分度号位置,量程选择置20mv(S、T),或50mv(K、E、J ),“温度直读”开关拨向上,即显示当前测量或发生毫伏值时应选择分度号的温度读数。
版本修改号:B.0
直流电位差计操作维护保养规程
编号:XXQG04-04-034
生效日期:20XX年X月
页次:34
型号
UJ33
序号
操作规程具体内容
1
按下电源开关至“1”,或插上外接9V直流电源。
2
调节量程转换开关,选择合适量程,调节粗、细调电位器即可获得所需量值的稳定电压。如在20mv、50mv档量程使用应有5-10分钟的预热时间,并在使用前调零。

直流电位差计

直流电位差计

中华人民共和国国家标准直流电位差计Direct-current potentiometers1 范围本标准适用于准确度等级为0.0001~0.1〔1ppm~1000ppm(百万分之几)1×10-5~1×10-3(科学标记法scientific notation)〕的直流电位差计,并适用于上述电位差计的内附辅助设备。

本标准不适用于自动获得零平衡的电位差计,不适用于那些借平衡检测器刻度获得部分指示值的电位差计,也不适用于与电位差计一起使用的外部辅助设备。

2 术语与定义下列诸定义适用于本标准。

2.1 直流电位差计(以下简称电位差计)D.C potentiometer是一个测量电压的仪器,它用一个已知电压与被测电压相平衡,该已知电压可以由固定电流流过可调电阻或由可调电流流过固定电阻来获得,或者由它们的组合而获得。

2.2 测量盘measuring dials用来确定被测量数值的标度盘。

如果有的话,还应乘上相应的量程因数。

2.3 有效量程effective range对于某一规定量程因数,电位差计在规定的准确度下能够测量的标度盘示值范围。

2.4 量程变换器effective range一个可将有效量程乘上一个被称为“量程因数”的系数(如0.1)的装置。

2.5 电位差计的标准化standardization of a potentiometer为保证电位差计测量时的准确示值所必须的调整。

2.6 标度盘示值dial setting电位差计标准化后,当确定被测量电压时,电位差计平衡后测量盘的示值。

如必要的话,需再乘上量程因数。

2.7 辅助设备auxiliary equipment能保证使电位差计按规定而准确安全地工作所必须的附加设备。

它可以是,也可以不是电位差计整体的一部分。

2.8 分辨力resolution相当于最低值测量盘的一个步进电压或最小分度电压。

2.9 线路绝缘电压(标称线路电压) circuit insulation voltage(nominal circuit voltage)可施加于电位差计线路而对接触电位差计不至成为危险的最高对地电压。

127-134 直流电位差计示值误差结果的不确定度评定

127-134  直流电位差计示值误差结果的不确定度评定

直流电位差计示值误差结果的不确定度评定内容提要:本文依据《JJG123—2004《直流电位差计检定规程》和《测量不确定度的评定与表示》,用UJ25型直流电位差计作标准器,准确度等级为0.01级,量程为0~1.911110V,采用的计量单位是伏特(毫伏、微伏),对0.05级直流电位差计进行了测量和根据不确定度的评定方法被测仪器引入的标准不确定度(2项)、标准装置引入的不确定度(4项)进行了不确定度的评定,最后做了扩展不确定度的评定。

测试中在现有设备的基础上对测试的数据和计算过程中的化简计算度精确到了极限。

期测试方法和不确定度的计算对同行来说也有一定的借鉴作用。

关键词:直流电位差计、测试、误差、不确定度评定(一).测量过程简述(1).测量依据:JJG123—2004《直流电位差计检定规程》。

(2).测量环境条件:温度(20 1)℃;相对湿度40%—60%。

(3).测量标准:用UJ25型直流电位差计作标准器,准确度等级为0.01级,量程为0~1.911110V,采用的计量单位是伏特(毫伏、微伏)。

(4).被测对象:0.05级直流电位差计,型号、编号。

(要查仪器的型号和编号)(5).测量方法:直流电位差计标准装置采用的是直接比较法,电位差计是一个测量电位电压的仪器,它用一个已知电压与被测电压相互平衡,该已知电压可以由固定电流流过可调电阻或由可调电流流过固定电阻来获得,即把已知压降与未知电势相比较。

一般借助于两台电位差计“标准—未知”开关。

接好线路调好工作电流,用一一对测的方法测出从零到到每个示值的测量值,从而求出被测电位差计各测量盘的修正值。

127128(6).评定结果的使用:符合上述条件的测量结果,一般可参照使用本不确定度的评定方法。

(二).数学模型: ΔU=V x -V N式中:ΔU —被测电位差计的示值误差;V x —被测电位差值的示值;V N —测量时在标准器上上的读取的示值。

(三)各输入量的标准不确定度的评定 1.被测仪器引入的标准不确定度u(V x )评定 (1) 重复性测量引入的不确定度u(V x1)的评定用UJ25做标准器对被测电流计UJ33a ,准确度等级为0.05级,以第I 盘第10点为例进行等精度10次测量,每测一次启动一次按键开关,其测得值如表(1)所示。

电位差计计量标准操作程序

电位差计计量标准操作程序

直流电位差计计量标准操作程序
1.目的
保证量值传递准确一致,加强计量检测设备的检定和管理,正确执行国家计量检定规程,合理使用计量标准器,特制定本操作程序。

2.适用范围
本操作程序适用于首检和日常检定的直流电位差计
3.依据标准
JJG123—2004《直流电位差计检定规程》
4.适用的标准仪器设备
直流电位差计UJ21:(0—2.1111110)V 0.01级
5.检定环境
环境温度:(20±5)℃
相对湿度:25~80%
环境压力:大气压
6.检定前的准备工作
6.1被检直流电位差计应完好有效,并至少静置24小时;
6.2根据规程要求对实验室的温度和湿度进行检查,合格后方可进行检定工作;
6.3准备好检定记录表,做好原始记录。

7.检定方法
按照检定规程要求,做以下步骤检定
(1)外观及线路检查
(2)介电温度试验
(3)绝缘电阻的测量
(4)测量盘市值变差
(5)零电势
(6)温度补偿盘
(7)测量盘示值误差
8.检定结果的处理
判断电位差计基本误差是否合格,应按各测量盘中最大误差综合计算,是否符合允许基本误差公式。

根据检定结果符合规程中相应项目的要求,则判断合格,合格的电位差计出具检定证书,不合格的电位差计出具检定结果通知书,并注明不合格的项目。

UJ31型低电势直流电位差计

UJ31型低电势直流电位差计

UJ31型低电势直流电位差计UJ31型低电势直流电位差计(市电型)一、概述UJ31型低电势直流电位差计中华人民共和国专业标准ZBY163-83的技术要求。

UJ31型低电势直流电位差计是采用补偿法来测量直流电动势或电压,如配用直流标准电阻时,还可以测量直流电流和电阻。

若配用各种转换器时,还可进行非电量的测量。

应在周围空气温度20±15℃,相对湿度≤80℅,且没有腐蚀性气体和有害杂质的环境下使用。

二、电位差计的工作原理如图1所示,电位差计的工作原理是根据电压补偿法,先使标准电池n E 与测量电路中的精密电阻T R 的两端电势差st U 相比较,再使被测电势差(或电压)x E 与准确可变的电势差x U 相比较,通过检流计G 两次指零来获得测量结果。

电压补偿原理也可从电势差计的“校准”和“测量”两个步骤中理解。

(一)校准将K 2打向“标准”位置,检流计和校准回路联接,T R 取一预定值,其大小由标准电池n E 的电动势确定(根据温度而定);调节PR ,使检流计G 指零,即n E =I T R ,此时测量电路的工作电流已调好为I =n E /T R 。

校准工作电流的目的:使测量回路中的U R 流过一个已知的标准电流I ,以保证测量盘上精密电阻U R 的电压示值(刻度值)与加在其上的实际电压值相一致。

(二)测量将K 2打向“未知”位置,检流计和被测电路联接,保持I 不变(即P R 不变),调节测量盘U R (Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ三个电阻转盘),使检流计G 指零,即有U x x IR U E ==。

由此可得UTn x R R E E =由于箱式电位差计面板上的测量盘是根据U R 电阻值标出其对应的电压刻度值,因此只要读出U R 电阻盘刻度的电压读数,即为被测电动势x E 的测量值。

所以,电位差计使用时,一定要先“校准”,后“测量”,两者不能倒置。

三、UJ31型电位差计面板结构名称与作用Ⅰ、Ⅱ——步进测量盘,Ⅲ——滑线式测量盘:n ExEU R 被分成Ⅰ(1?)、Ⅱ(1.0?)和Ⅲ(001.0?)三个电阻测量盘,并在测量盘上标出对应U R 的电压值,电位差计处于补偿平衡状态时可以从这三个转盘上直接读出未知电动势或未知电压值。

《直流比较仪式电位差计》规程解读及检定方法探讨

《直流比较仪式电位差计》规程解读及检定方法探讨

收稿 日期:2 1— 1 1 000—3
21 0 0年 4月
Vol 3 N o. 3 2
广 西 电 力
GUANGXI EL T C P EC RI OW ER
声。 因为恒流 源是 电位差计 不 可分割 的一 部分 , 而不 是 它的附件 ,所 以技术 要求 中不单 独列 出恒流 源 的
1 规 程创 新 点 说 明
笔 者认 为 JG 5 5 2 0 定 规程具 有 以下创 J 0 - 0 4检
新点:
1 )增加 电位差 计 的准确度 等级 。列入 00 00 . 5 0
级 , 于 IC标 准 中的 0 0 级 , 是 考虑 到 国 内 高 E . 01 这 0
正确执行该规程。
关键 词 : 流 比较 仪 式 电位 差 计 ; 定 ; 确 定 度 直 检 不 中 图分 类 号 : M 3 . 1 文 献标 志 码 : 文 章 编 号 :17 - 3 0 2 1 )20 2— 5 T 9 84 9 B 6 8 8 (0 0 0 — 0 8 0 1
测量开关变化热 电势变大 、 G灵敏度下降 、漂移增
加, 而上 述 问题 仅通 过 线性 度 自检 ( 是 C M 最优 它 P
动平衡 的直流 比较仪 式 电位 差计 和多功 能直 流 比较
仪 的电位 差计 部分 的首次 检定 、后 续检 定和 使用 中 检验 。
秀最 稳定 的指标 ) 是发 现不 了或无法 定量 的 , 须按 必
指标 更为科 学 。 6 )绝缘 电阻 按 电位 差计 行 业 标 准 的最低 要 求
JG 5 5 20 ( 流 比较 仪式 电位 差计 》 定 J 0- 04 直 检
规程【 2 0 0 4年 3 2日经 国家质检总局批 准发布 , 于 月 并 自 20 0 4年 9月 2日起实 施 。 该规 程适用 于磁 势 自

直流电源检定规程

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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。

直流电位差计的使用方法

直流电位差计的使用方法
直流电位差计(DC Potential Difference Meter)是一种可以测量和显示电力系统中电位差的仪表。

它主要用于测量带有高、低电压之间直流电位差的电力系统,并能够显示出当前电压的大小。

这种仪表具有很高的精度,能够检测出微小的电位差,可以满足各种电力系统的要求。

使用直流电位差计的方法如下:
一、标定:
在使用直流电位差计之前,首先需要对仪表进行标定,即将其校准到满足测量要求的精度水平。

一般而言,标定的步骤包括温度校准、零点校准以及满量程校准。

二、直流电位差的测量:
1. 将直流电位差计的输入端接在要测电压之间的两个端子上。

2. 用专门的调节器来控制电位差计的输出,使仪表显示的数值等于测量的电压值。

3. 根据仪表的显示结果,得出当前直流电位差的值。

三、注意事项:
1. 在测量时,要确保电位差计的输入端与电压源之间没有任何漏电。

2. 在测量时,要确保电压源的电压值不会发生变化,以免误差。

3. 在测量时,要确保电位差计的输出端没有任何负载,以免影响测量结果。

4. 在测量时,要确保电位差计的输入端与电压源之间没有任何干扰,以免影响测量结果。

5. 在使用直流电位差计时,要注意安全,避免发生意外伤害。

总之,使用直流电位差计要注意标定、测量过程中的操作步骤,以及安全措施,以达到预期的测量结果。

直流电位差计示值误差测量结果的不确定度评定

直流电位差计示值误差测量结果的不确定度评定【摘要】本文介绍了直流电位差计示值误差测量结果不确定度分析方法,为从事该项计量检定提供了可靠的依据。

【关键词】直流电位差计示值误差不确定度1 适用范围适用于直流电位差计示值误差测量结果的不确定度评定。

2 引用文件(1)JJG123—2004《直流电位差计》检定规程;(2)JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》校准规范。

3 概述(1)测量依据:JJG123—2004《直流电位差计》检定规程。

(2)测量方法:直流比较式电位差计是测量电压的仪器,它用一个已知电压与被测电压相互平衡。

本方法采用直流比较的原理,利用改变比较仪中测量线圈匝数的方法来改变固定电阻上的电流,从而获得补偿电压,并可直接读数。

(3)环境条件:温度(20±0.5)℃,湿度(40%~60%)RH。

(4)测量标准:UJ42型直流比较仪式电位差计。

(5)被测对象:UJ25型直流电位差计。

(6)评定结果的使用。

符号上述条件的测量结果,一般可参照使用本不确定度的评定方法,UJ25型直流电位差计第Ⅰ盘的第10个测量点测量结果的不确定度可直接使用本不确定度的评定结果。

4 数学模型式中:—被测量UJ25电位差计的示值误差,V;—被测UJ25电位差计的示值,V;—测量时在标准器UJ42比较式电位差计上读取的值,V。

5 各输入量的标准不确定度分量的评定5.1 输入量的标准不确定度分量的评定输入量的标准不确定度分量主要由重复性测量引入的不确定度分量、数据修约引入的不确定度分量两个方面。

5.1.1 重复性测量引入不确定度分量的评定用UJ42作标准器时,被测电位差计UJ25,准确度等级为0.01级,以第Ⅰ盘的第10个测量点为例,连续进行10次重复测量,得到测量列为(单位:V):1.0000010、1.0000004、1.0000008、1.0000002、1.000006、1.0000018、1.0000014、1.0000004、1.0000005、1.0000008。

直流电位差计示值误差的测量不确定度评定

直流电位差计示值误差的测量不确定度评定摘要:在科学技术和电力生产中,进行着大量的测量工作,用以认识事物。

测量结果的质量如何,要用不确定度来说明。

不确定度愈小,测量结果质量愈高,水平愈高,其使用价值也愈高;不确定度愈大,测量结果的质量就低,水平愈低,其使用价值也愈低。

关键词:电位差计;测量不确定度;评定Abstract : in science and technology and power production, a great deal of surveying work, used to know things. The measurement results of the quality how, to use uncertainty to illustrate. Uncertainty of measurement result of smaller, higher the quality, level is higher, its use value is also higher; uncertainty of measurement results in more big, quality is low, level is low, its use value is also lower.Key words: potential difference meter; measurement uncertainty; evaluation 为进一步完善测量不确定度评定工作,本文结合工作中的实际情况,依据JJG123-2004《直流电位差计检定规程》编写了《直流电位差计示值误差不确定度评定》。

该文是我对JJG1059-1999《测量度不确定度评定与表示》规程的理解说明和实际运作的方法。

一、概述:1 测量依据:JJG123-2004《直流电位差计检定规程》2 测量方法:采用补偿测量法,即将已知电动势去补偿未知电动势,从而确立未知电动势的数值。

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直流电位差计检定规程Verification Regulation of DC Potentiometers本检定规程经国家计量局于1988年2月6日批准,并自1989年1月1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电磁室)直流电位差计检定规格本检定规程适用于新生产、使用中和修理后的电阻型直流电位差计(以下简称电位差计)的检定。

本检定规程不适用于:a 自动获得零平衡的电位差计;b 用平衡检测器刻度获得部分指示值的电位差计;c 直流电流比较仪式电位差计;d 其他特殊用途的电位差计。

一技术要求1 外观及标志1.1 电位差计的铭牌或外壳上应有:a 制造厂名称或商标;b 产品型号、出厂编号和准确度等级;c 有效量程及线路绝缘电压。

1.2 所有端钮应标出极性和功能。

1.3 电位差计上应有封印位置。

2 电位差计的准确度等级、检定温度和相对湿度范围;使用温度和相对湿度范围见表13 电位差计的允许基本误差由下列两部分组成与基准值有关的常数项;与测量盘示值成比例的可变项。

其表达式:式中:Elim-允许基本误差(V);Un-基准值(V);X-测量盘示值(V);α-准确度等级。

表1允许基本误差公式中包括电零电势和热电势。

注:基准值Un电位差计各有效量程的基准值应为该量程内最大10的整数幂。

也可用相对误差公式表示:4 电位差计测量盘的增量线性4.1 对同一被测量值所获得的任意两个测量盘示值之误差的差值,不应超过允许基本误差的一半。

4.2 在任何一个测量盘任意两个相邻度盘示值间的误差的差值,不应超过两个相邻度盘示值的允许基本误差(符号相同)平均值的一半。

5 电位差计测量盘的最小步进值或滑线盘分度值应符合下式6 电位差计的标准化独立线路如果电位差计在任何量程上不用测量盘,而是用独立线路进行标准化时,由这种标准化引入的误差不应超过允许基本误差的1/2。

7 电位差计的内附工作电流调节装置,其调节细度应小于1/10a%,在调节范围内应平滑连续。

8 当电位差计测量盘在任意示值下,其接标准电池端钮的电压(或工作电流)的相对变化应小于1/10a%。

9 具有内附检流计的电位差计,其检流计应满足下列要求9.1 灵敏度。

9.1.1 在测量回路处,当测量盘电压变化a%时,引起检流计偏转应不小于1mm。

当达不到上述要求时,应具有外接检流计端钮,测量条件如下:a 电源电压为额定工作电压;b 测量盘的示值处于上限;c 被测端钮的外接电阻等于电位差计测量回路的输出电阻。

9.1.2 在标准回路处,当标准电势(或工作电流)变化a%时,引起检流计偏转应不小于0.5mm(如果是电子放大检流计应不小于1mm)。

9.1.3 多量程电位差计,至少要有一个量程满足上述要求,如果其他量程不能满足上述要求时,则应具有外接检流计的端钮。

9.2 阻尼时间。

应不超过5s。

9.3 结构。

检流计应具有机械调零装置,无机械锁定装置的检流计,应具有可能使检流计短接的装置。

9.4 采用电子放大检流计的要求:a 预热时间:0.1级:小于或等于5min。

0.02级,0.05级:小于或等于15min。

b 漂移:预热后10min,零位变化小于或等于1mm,4h零位变化小于或等于5mm。

c 抖动:眼睛不易看出。

d 面板上应具有电气调零器。

如果在使用温度范围内检流计的漂移小于1mm,则允许不装电气调零器。

10 电位差计的绝缘电阻10.1 当测量一个具有高达10kΩ的源电阻或具有10kΩ或更大的对地电阻的电压时,因电位差计的内部泄漏而引起的误差应不超过1/3a%。

10.2 在直流500V±10%的电压下,电位差计线路对与线路无电连接的任意点导电部件之间的绝缘电阻值,应不低于表2规定。

表210.3 测量线路补偿电阻小于或等于1kΩ的电位差计,如果不能获得表2中规定的绝缘电阻值时,制造单位可以另行规定,但最低不得低于表3的规定。

表311 电位差计的线路绝缘电压按表4规定的试验电压加于所有连接在一定的电位差计线路与测试用的参考接地端之间,应能承受频率45~65Hz的实际正弦波交流电压,历时1min试验,而无击穿或无放电现象。

电位差计的线路绝缘电压,标志和试验电压见表4。

表4测试用的参考接地端应包括所有此线路无电气连接的导电部件,若绝缘外壳上没有导电部件时,则用一金属箔片覆盖整个被检电位差计(金属箔与接线端钮之间应留有20mm间隙),作为参考接地端。

二检定条件12 检定电位差计时,由标准器、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被检电位差计允许基本误差的1/3。

辅助设备一般包括:检流计、工作电源、标准电阻、标准电池、调节装置和其他辅助仪器。

13 标准电位差计应具有与被检电位差计相应的量程,其测量盘的最小步进值应小于被检电位差计的最小步进值,当用的标准电位差计,其上限与最小步进值不能同时满足要求时,允许用若干台标准电位差计联合组成。

标准电位差计的误差应不超过被检电位差计允许基本误差的1/5。

它可以属下列三种:a 比被检电位差计高二级,并仍满足上述1/5的条件;若不能满足1/5的条件,应引入修正值使用;b 用整体检定或按元件检定的电位差计,其检定误差小于被检电位差计允许基本误差的1/7,引入修正值后可以检定同级。

标准电位差计的年稳定度,应不低于被检电位差计允许基本误差的1/10。

前三个测量盘内有分路盘的电位差计,一般不宜作标准电位差计使用。

14 检定装置中检流计灵敏度不够引起的误差,应不超过被检电位差计允许基本误差的1/10。

15 检定装置的直流电源,应保证工作电流的相对变化引起的误差不超过被检电位差计允许基本误差的1/10。

16 标准电阻:扩大量程用的标准电阻,其准确度等级应不低于0.1%;检定量程系数比用的标准电阻,引入修正值后所引起的误差应不超过被检电位差计允许基本误差的1/7。

17 标准电池的准确度等级为被检电位差计准确度等级的1/10。

18 检定装置中开关的要求:电压回路的开关,其热电势的变差不得大于被检电位差计测量盘中最小允许误差的1/10;电流回路内的开关,其接触电阻的变差与回路总阻之比不得大于1/20a%。

19 检定装置中下列任何两个部件(相互不连接时)之间的绝缘电阻,应不低于下式的规定:式中:RJ-绝缘电阻(MΩ);a-标准电位差计的准确度等级;R-被测电压的内阻10kΩ。

a 标准电位差计;b 标准电位差计的工作电源;c 供标准电位差计校准用的标准电池;d 检流计;e 被检电位差计;f 被检电位差计的工作电源;g 被检电位差计校准用的标准电池;h 彼此分开的其他辅助设备。

如果标准电位差计和被检电位差计对检定装置绝缘电阻的要求各不相同,则应根据较大者确定。

20 如果在检定过程中发现静电感应和泄漏电流,则应采取相应的屏蔽、接地等措施予以消除。

21 测量绝缘电阻时,对测试仪器的要求为:a 测量误差≤±3%;b 直流电压为500V(±10%)。

22 线路绝缘电压试验时,对高压试验台的要求为:a 有足够的输出功率,试验方法为: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%,随后接上被检电位差计,观察此时电源电压的跌落,若电压跌落小于那个电压的10%,则认为高压试验台具有足够的输出功率;b 试验电压误差≤±2.5%;c 绝缘击穿时继电器动作电流为5mA(此电流为高压侧的输出电流);d 电源频率为45~65Hz;e 输出电压应能连续调节。

23 电位差计检定时的环境条件要求:23.1 检定时的环境条件应按表1的要求进行。

23.2 绝缘电阻的测量及线路绝缘电压的试验应在下列规定的环境条件下进行:a 温度:15~35℃;b 相对湿度:45%~75%;c 无露水、霜冻、渗水、雨水及阳光辐、照射等情况。

三检定项目24 检定项目见方框图1图1四检定方法25 外观及内部线路检查25.1 对新生产的电位差计铭牌、外壳上应有第1条规定的标志,电位差计的外露部件、开关、电刷及插销等的接触状况应良好;对使用中的和修理后的电位差计如发现某一项已严重影响电位差计的计量性能时,应修复后再进行检定。

25.2 对具有内附检流计的电位差计,还应检查检流计是否具有机械调零和锁定装置,无机械锁定装置的,应具有可能使检流计短接的装置。

25.3 用欧姆表检查电位差计的内部线路,如发现短路、断路等现象应修复后再进行检定。

将被检电位差计放在第23.2款规定的环境条件下稳定24h后,才能测量绝缘电阻和线路绝缘电压试验。

26 绝缘电阻的测量26.1 将电位差计的各端钮用裸铜线连接后接到绝缘电阻测量仪的一端,而将另一端接到与线路无电气连接的导电部件,测得的绝缘电阻值应不低于表2或表3的规定。

绝缘电阻测量仪上的读数应在施加电压后1~2min之间进行。

26.2 对10.1款,电位差计内部泄漏检测时,对被检电位差计无泄漏屏蔽的功能绝缘电阻试验按图2;有泄漏屏蔽的功能绝缘电阻试验按图3。

图2 无泄漏屏蔽的试验线路图中:EX-被测电压(V);R1-被测电压的源电阻(内阻10kΩ);R2-对地电阻10kΩ;RJ-电位差计线路与静电屏蔽之间的绝缘电阻值(MΩ);RJ1-电位差计泄漏屏蔽与静电屏蔽之间的绝缘电阻值(MΩ)。

图3 有泄漏屏蔽的试验线路RJ2-电位差计线路与泄漏屏蔽之间的绝缘电阻值(MΩ)。

-表示被测电压的负端与泄漏屏蔽端连接端;-静电屏蔽端。

功能绝缘电阻试验方法如下:a 在被检电位差计中取基准值之点为被测电压EX,在检定环境条件下,测量并记录电位差计的示值误差为U1;b 将EX的正端与R1串接(使a、b两端之间的电阻为10kΩ);并将R2接到EXa端(及b端)与静电屏蔽端之间;〔若有泄漏屏蔽的电位差计,泄漏屏蔽端与EX的负端(或正端)相接〕,按程序a的条件测量并记录电位差计的示值误差U2(或U′2),取二者中较大的一个值代入下式:c 按上述方法,再选取基准值上、下间隔相等的任意二点,做功能绝缘电阻试验。

试验结果取三者中最大的一点作为电位差计内部泄漏而引起的误差。

27 线路绝缘电压试验将电位差计的各端钮用裸铜线连接后接到高压试验台的一端,而另一端接到测试用的参考接地端上,试验电压以100V/s速率平稳上升至表4所规定的电压值。

试验中不可出现明显的瞬变现象,历时1min后无击穿或无放电现象则为合格,然后将电压再平稳地降至零。

线路绝缘电压试验时,应严格按照有关安全操作规定进行。

将被检电位差计再放在第23.1款规定的检定温度和相对湿度条件下,至少稳定2h后,才能做以下项目的检定。

28 调节电阻平滑性和精细度的检查图4图4为检查调节电阻平滑性和精细度的接线图。

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