大物实验报告材料_电表的改装与校正
- 格式:doc
- 大小:186.50 KB
- 文档页数:6
竭诚为您提供优质文档/双击可除大学物理实验报告电表改装篇一:大物实验报告指导——电表改装设计性实验电学基础【实验目的】(1)学会看电路图和连接简单的电路。
(2)掌握电学常用仪表的使用方法和仪表误差限?仪的计算方法。
(3)掌握电流表电压表的扩程改装。
(4)学习万用电表的使用方法及电路故障的判断和排除方法。
(5)学会用作图法处理数据。
【实验原理】电表的扩程和校准假定我们仅有一个测量量程很小的电表或表头,而我们要测的电流或电压大于我们拥有电表的量程,最简单可行的方法是在我们所拥有电表的基础上加以扩程,把它改装成所需量程的电流表或电压表。
下面分别简述电流表和电压表扩大量程的方法。
1)电流表扩大量程的方法电流表扩大量程的方法如图3.4.7所示,使超过量程的电流部分从分流电阻Rp流过即可。
并联不同电阻值Rp,即得到不同量程的扩程电流表。
分流电阻Rp的计算:该被扩程电流表满度电流为Ir,内阻为Rg,需要扩大到量程I,I/Ig=n,n为扩大的倍数,由IgRg?(I?Ig)Rp 可得Rp?Rgn?1图3.4.7(3.4.9)上式表明,如果知道了被扩程电流表或表头的内阻和所需扩大的倍数,即可求得分流电阻的阻值Rp,并完成电流表的扩程。
2)电压表扩大量程的方法Rs如图3.4.8所示,电压表扩大量程的方法是在被扩程IgmV表(或表头)前串联一分压电阻Rs,使超过扩程表量程的那部分电压压降在分压电阻Rs上。
串联不同阻值的VsVgRs,可以得到不同量程的扩程电压表,Rs为分压电阻。
图3.4.8分压电阻Rs的计算:该被扩程表满量程电流为Ig,内阻为Rg,若需改装成量程为V的电压表,则Ig(Rg?Rs)?V(3.4.10)Rs?V?RgIg(3.4.11)可见,欲将量程Vg?IgRg的电压表扩大成量程为V的电压表,只需给被扩程表串联阻值?V?为??Rg?的分压电阻即可。
?Ig在电表的扩程过程中,被扩程表的满程电流Ig和内阻Rg的准确度直接影响扩程表的准确度,对这两个参量(Ig、Rg)的测量必须准确度很高。
电表改装与校准实验报告1. 引言电表是测量电能消耗的重要仪器,在电力系统中起到了至关重要的作用。
然而,由于设备老化、使用不当等原因,电表的准确性可能会受到影响。
因此,对电表进行改装与校准是必要的。
本实验旨在通过改装电表,并对其进行校准,提高电表的准确性。
2. 改装电表2.1 选取适当的电表在改装电表之前,我们需要选择合适的电表。
根据实验要求,我们选择了一款具备高精度、稳定性好的电表进行改装。
2.2 电表改装步骤1.打开电表外壳:使用螺丝刀拧开电表外壳上的螺丝。
2.识别电表内部结构:了解电表内部结构,确定需要改装的部分。
3.拆卸原有元件:将需要改装的元件进行拆卸,如电流互感器、电压互感器等。
4.安装改装元件:根据实验需求,选取合适的改装元件进行安装。
5.连接电线:将改装元件与电表内部电路进行适当的连接。
6.固定改装元件:使用螺丝将改装元件固定在电表内部。
7.关闭电表外壳:将电表外壳盖好,并拧紧螺丝。
3. 电表校准实验3.1 实验前准备在进行电表校准实验之前,我们需要做一些准备工作:1.确保实验室环境稳定,温度、湿度等因素不会对实验结果产生影响。
2.准备标准电源及标准电表:我们需要一台高精度的标准电源和一个经过准确校准的标准电表作为参考。
3.配置测试电路:根据实验需求配置相应的测试电路,包括电压源、电流源等。
3.2 校准步骤1.连接电路:根据实验需要,将待校准的电表与标准电源、标准电表以及测试电路连接起来。
2.校准电流测量:通过调节标准电源的输出,使电流在不同量级下均匀变化,记录待校准电表和标准电表的测量值,并进行比较。
3.校准电压测量:通过调节标准电源的输出,使电压在不同量级下均匀变化,记录待校准电表和标准电表的测量值,并进行比较。
4.校准功率测量:通过调节标准电源的输出,使功率在不同量级下均匀变化,记录待校准电表和标准电表的测量值,并进行比较。
5.校准能量测量:通过长时间稳定供电,记录待校准电表和标准电表的能量计量值,并进行比较。
⼤学物理实验报告电表的改装实验报告电表的改装⼀般电流计(表头)只允许通过微安级(低等级的也有毫安级的)电表,只能测量较⼩的电流或电压。
⽽实际测量的电流和电压都较⼤,要将表头改装,扩⼤其量程,常使⽤的各种电表都是⼯⼚设计、改装完成的。
有些电表为了测量交流电压或电流,在表内配上了整流元件。
关键词:电流计;表头;电流;电压⼀、实验⽬的1.掌握扩⼤电表量程的原理和⽅法;2.了解欧姆表的改装和定标。
⼆、实验原理1.表头的两个参数Ig 和Rg的测定要将表头改装成电表,必须知道表头的两个参数——使表头偏转到满刻度的电流Ig和表头内阻Rg。
这两个参数在表头出⼚时都会给出。
下⾯介绍实验测定这两个参数的⽅法,测量原理和线路如图9-1-1所⽰。
图9-1-1 表头I g,R g测定电路图(1)Ig的测定⾸先置滑线变阻器滑动触点C于输出电压最⼩处(A端),将开关S2合于“1”处时,表头G与微安表串联(图9-1-1中微安表⽐待测表头有较⾼准确度的“标准表”,若改⽤mA 级表头,则“标准表”相应地改为较⾼级别的mA表)。
接通开关S1,移动滑动触点C,逐渐增⼤输出电压,使表头G指针偏转到满刻度,此时微安表上读出的电流值即为Ig,记下这个值。
(2)Rg的测定保持上述电路状态不变(即不改变电源电压和C点的位置),使可变电阻R(采⽤电阻箱)为较⼤值,将开关S2拨于“2”处,连续减⼩R的值,使微安表重新指到Ig处,此时R的值即为Rg,这种⽅法称为替代法。
Ig 和Rg是表头的两个重要参数。
在选择表头时,这两个参数值越⼩越好。
2.电流表量程的扩⼤表头不能测量较⼤电流,如图9-1-2所⽰,若并上⼀个低值电阻R s ,则可以扩⼤其量程。
由图9-1-2,并联电阻R s 的值通过计算可以得到(I-I g )R s =I g R g (9-1-1)所以R s =(9-1-2)若令n=,则R s =(9-1-3)式中,I 为扩充后的量程,n 为量程的扩⼤倍数。
电表改装与校准实验报告电表改装与校准实验报告引言:电表作为测量电能消耗的仪器,对于电力行业和家庭用电管理至关重要。
然而,由于长期使用或制造过程中的一些因素,电表的准确性可能会出现偏差。
为了保证电表的准确性,我们进行了电表改装与校准实验,以探索改进电表精度的方法。
一、实验目的本实验旨在通过改装电表,提高其准确性,并通过校准实验验证改装后电表的准确性。
二、实验材料与方法1. 实验材料:- 电表:我们选择了市场上常见的电能表进行改装与校准实验。
- 校准仪器:使用了高精度的电流表和电压表进行校准。
2. 实验方法:- 改装电表:我们首先对电表进行了改装,主要包括以下步骤:a. 清洁电表:将电表内部的灰尘和杂质清除干净,以确保准确读数。
b. 电路优化:对电表内部的电路进行优化,以提高电路的稳定性和准确性。
c. 磁场屏蔽:在电表周围添加磁场屏蔽材料,减少外部磁场对电表的干扰。
d. 温度补偿:根据电表使用环境的温度变化,进行温度补偿调整,以提高准确性。
- 校准实验:改装后的电表进行校准实验,主要包括以下步骤:a. 电流校准:通过将已知电流通过电表,并与高精度电流表进行对比,以确定电表的误差。
b. 电压校准:通过将已知电压输入电表,并与高精度电压表进行对比,以确定电表的误差。
c. 功率因数校准:通过将已知功率因数的负载连接到电表上,并与高精度功率因数表进行对比,以确定电表的误差。
三、实验结果与分析经过改装和校准实验后,我们得到了以下结果:1. 改装电表的准确性得到了显著提升。
在校准实验中,与高精度仪器对比后,改装电表的误差范围在允许范围内。
2. 温度补偿的应用对电表的准确性有重要影响。
通过对电表进行温度补偿调整,可以有效减少温度变化对电表读数的影响。
3. 磁场屏蔽的改进可以减少外部磁场对电表的干扰,提高电表的准确性。
四、实验结论通过电表改装与校准实验,我们得出以下结论:1. 改装电表可以显著提高其准确性,对于电力行业和家庭用电管理具有重要意义。
电表的改装与校正实验报告实验报告格式:
电表的改装与校正实验报告
实验目的:
1.掌握电表使用方法,了解电表组成和工作原理。
2.通过改装电表,了解电表的构造以及材料的作用,并探究改装电表的优越性。
3.学习电表的校正方法,提高电表的精度。
实验器材:
1.电表、变压器、电源线等。
2.万用表。
3.实验箱、万用电表、数据记录表等。
实验步骤:
1.首先进行电表的改装,根据电表的结构和原理,拆下电表上的表盘和螺丝,将能量储存体系增设附加材料和卡片以达到增强电表精度的效果。
2.建立电路,连接电表和变压器,并加入电源线,然后将电表连接到万用表上,记录下电压、电流等指标。
3.根据实验数据,依据电表的表盘刻度进行校验,确保电表的准确度。
实验结果:
通过记录的实验数据,我们发现电表的精度得到了明显提高,同时也得到了实证。
经过校准,电表达到了理论值,能够更好的实现真实用电量的测定。
实验结论:
1.电表通过改装,可以更好的实现电量的精准测量。
拓展电表的功能和性能。
2.常规的电表校准可以通过使用万用表进行计算,提高电表的准确度。
3.电表的操作方法非常重要。
在日常使用中,应注意电表的摆放位置和连接线路等细节。
总之,本次实验通过对电表的改装和校准,探究了电表工作原理和制作方法,丰富了我们的电学知识储备,也提高了操作实验能力。
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)。
电表改装与校准实验报告一、实验目的本实验旨在掌握电表改装和校准的基本原理和方法,了解电表的结构和工作原理,掌握电流、电压、功率的测量方法,并通过实验掌握电表测量误差的计算方法。
二、实验仪器1. 万用表2. 直流稳压电源3. 变压器4. 电阻箱5. 单相交流电能表三、实验内容及步骤3.1 电表改装1)将单相交流电能表拆开,并找到其内部的计量机构。
2)将计量机构中的线圈换成与直流稳压电源连接时所需的线圈。
3)将计量机构中的磁环换成与直流稳压电源连接时所需的磁环。
4)重新组装单相交流电能表。
5)使用万用表检查改装后单相交流电能表各项指标是否正常。
3.2 电表校准1)使用变压器调节输入交流电源,使其输出恒定的交流电压。
2)使用万用表测量输入交流电源输出的交流电压值,记录下来作为基准值。
3)将单相交流电能表接入变压器输出端,记录下单相交流电能表显示的电压值。
4)根据万用表记录的基准值和单相交流电能表显示的电压值计算出单相交流电能表的测量误差。
5)使用电阻箱调节变压器输出端的负载,重复以上步骤,得到不同负载下单相交流电能表的测量误差。
四、实验结果及分析4.1 电表改装经过改装后,单相交流电能表可以进行直流稳压电源连接时所需的线圈和磁环,并且各项指标正常。
改装后的单相交流电能表可以用于测量直流稳压电源输出时的功率、电压和电流等参数。
4.2 电表校准在不同负载下,单相交流电能表测量误差存在一定差异。
通过计算可以得出,当负载为10欧姆时,单相交流电能表测量误差最小,在正常使用过程中应尽可能保持负载在此范围内。
五、实验结论本实验通过对单相交流电能表进行改装和校准,掌握了其基本原理和方法。
在实验中还发现了不同负载下单相交流电能表测量误差存在一定差异,需要在实际使用中注意负载的选择。
本实验对电表改装和校准有了深入的了解,为今后的实际应用提供了基础。
电表的改装与校准实验报告一、实验目的1、掌握将微安表头改装成电流表和电压表的原理和方法。
2、学会校准改装后的电表,并计算改装电表的准确度和灵敏度。
3、了解电表内阻对测量结果的影响,学会测量电表内阻。
二、实验原理1、微安表头的内阻$R_g$ 、满偏电流$I_g$ 是表头的两个重要参数。
当表头通过满偏电流时,表头两端的电压称为满偏电压$U_g = I_g R_g$ 。
2、改装成大量程电流表要将微安表头改装成量程为$I$ 的电流表,需要并联一个分流电阻$R_s$ 。
根据并联电路的特点,有$I_g R_g =(I I_g)R_s$ ,解得$R_s =\frac{I_g R_g}{I I_g}$。
3、改装成大量程电压表要将微安表头改装成量程为$U$ 的电压表,需要串联一个分压电阻$R_H$ 。
根据串联电路的特点,有$U = I_g (R_g + R_H)$,解得$R_H =\frac{U}{I_g} R_g$ 。
三、实验仪器微安表头、电阻箱、滑动变阻器、直流电源、标准电流表、标准电压表、开关、导线若干。
四、实验步骤1、测量微安表头的内阻$R_g$(1)按图 1 连接电路,将电阻箱$R$ 调到较大值,滑动变阻器$R_w$ 调到最大值。
(2)闭合开关$K$ ,调节滑动变阻器$R_w$ ,使表头指针接近满偏。
(3)逐步减小电阻箱$R$ 的阻值,直到表头指针正好满偏,此时电阻箱的阻值即为表头内阻$R_g$ 。
2、将微安表头改装成电流表(1)根据要改装的电流表量程$I$ 和表头内阻$R_g$ ,计算出分流电阻$R_s$ 的阻值。
(2)按图 2 连接电路,将计算好的分流电阻$R_s$ 与表头并联。
3、校准改装后的电流表(1)按图 3 连接电路,将标准电流表与改装后的电流表串联,滑动变阻器$R_w$ 调到最大值。
(2)闭合开关$K$ ,调节滑动变阻器$R_w$ ,使电路中的电流从 0 逐渐增大,记录标准电流表和改装电流表的读数。
电表改装及校准实验报告电表是用来测量电流、电压、电功率等参数的仪器,是电力系统中不可或缺的设备。
然而,在长期使用过程中,电表可能会出现误差或损坏,需要进行校准或维修。
本实验旨在以电表为对象,探究其改装和校准方法,以提高电表的准确性和可靠性。
一、电表改装1.替换电表内部元器件电表内部的元器件可能会因长期使用而老化或损坏,导致测量结果不准确。
因此,可以通过更换电容、电阻、电感等元器件来改善电表的准确性。
2.添加滤波器电表测量电流或电压时,可能会受到电源噪声、线路干扰等因素的影响,导致测量结果不准确。
因此,可以在电表的输入端添加滤波器,以减少外界干扰,提高电表的准确性。
3.安装校准装置电表的准确性可以通过校准来提高。
为了方便校准,可以在电表内部或外部安装校准装置,以便对电表进行定期校准。
二、电表校准1.校准前的准备工作在进行电表校准前,需要先了解所需校准的参数,确定校准方法和标准。
同时,还需要对校准设备进行检查和校准,以保证校准的准确性。
2.校准方法电表的校准方法一般分为手动校准和自动校准两种。
手动校准需要手动调整电表的校准电位器,以使电表的测量结果符合标准值。
自动校准则是通过校准设备自动调节电表的校准电位器,实现自动校准。
3.校准结果的判定在校准完成后,需要对校准结果进行判定。
一般来说,如果电表的测量误差在规定范围内,则校准结果合格。
如果超出规定范围,则需要重新校准或更换电表。
三、实验步骤1.拆卸电表外壳,检查电表内部元器件是否正常。
2.更换电表内部老化或损坏的元器件,如电容、电阻、电感等。
3.添加输入端滤波器,以减少外界干扰。
4.安装校准装置,方便定期校准电表。
5.进行电表的手动或自动校准,根据校准结果进行判定。
四、实验结论通过本次实验,我们了解了电表的改装和校准方法。
通过更换电表内部元器件、添加滤波器和安装校准装置,可以提高电表的准确性和可靠性。
同时,通过手动或自动校准,可以对电表进行定期校准,确保其测量结果的准确性。
电表的改装和校准实验报告本实验记录了一次电表改装和校准实验,对密尔顿电表进行了改装和校准,以满足要求。
一、电表改装电表改装是将原有的仪表系统改装成适合特定任务需求的新仪表系统,并进行校准使之符合使用要求,以确保仪表能够正确完成指定的测量任务。
1.准备工作首先,确定改装仪表的型号和参数,确定改装时需要使用的附件,进行相应的采购准备,并安排改装任务。
将仪表移入工作室,准备改装所需的工具及材料。
2.拆卸解开电表箱并拆卸电表各元器件。
在拆卸过程中,采用可靠的拆卸方法,检查各元器件的连接,以确保电表可以完好地拆卸。
3.安装/更改安装改装任务中的新仪表,也可更改原有仪表的参数,以满足使用要求。
4.组装完成参数设置后,就可以将电表重新组装。
检查电源线,断路器线,电流表与电压表的连接,以及其他仪表元器件的连接,确保电表细节完好。
二、电表校准电表校准是指测量仪器经过标定后,其显示的测量数据与实际的测量数据的精度能够达到确定的标准。
1.准备准备好相应的精密仪器,如示波器、计算机等,用于检查和校准。
还要准备电源,以便充分可靠的部署测量设备的校准工作。
2.测量按照实验要求组织测量,仔细记录电表的测量数据和实际测量数据,并将其做出相应的对比。
3.对比对比实验前后的测量数据,以此来获知校准任务的成功程度。
如果两组测量数据有差异,就要找出原因,并做出相应的调整,以达到测量精度的要求。
4.报告完成测量后,撰写电表校准报告,记录校准前后的电表参数,所发生的事故,以及校准结果。
总结本实验主要记录了对密尔顿电表的一次改装和校准实验,详细地描述了实验前的准备、实验过程中各步骤之间的流程以及实验报告的内容,为仪表改装、校准提供了可靠可行的参考。
电表的改装和校准的实验报告电表的改装和校准的实验报告一、引言电表是我们日常生活中使用频率较高的电气仪器之一。
然而,由于市场上出售的电表存在一定的误差,为了保证电表的准确度,我们进行了电表的改装和校准实验。
本文将详细介绍实验的目的、方法、结果和讨论。
二、实验目的本次实验的主要目的是改装和校准电表,使其准确度达到标准要求。
通过实验,我们希望了解电表的工作原理,并掌握电表的改装和校准方法。
三、实验方法1. 改装电表为了改装电表,我们首先需要了解电表的结构和工作原理。
电表主要由电流线圈和电压线圈组成,通过测量电流和电压的变化来计算电能消耗。
在改装过程中,我们需要调整电流线圈和电压线圈的灵敏度,以提高电表的准确度。
2. 校准电表校准电表是为了确保其准确度。
我们使用标准电流源和标准电压源来校准电表。
首先,我们将标准电流源接入电表的电流线圈,调整电表读数与标准电流源的数值一致。
接下来,我们将标准电压源接入电表的电压线圈,同样调整电表读数与标准电压源的数值一致。
通过这样的校准过程,我们可以确保电表的准确度。
四、实验结果经过改装和校准后,我们成功地提高了电表的准确度。
在改装过程中,我们调整了电流线圈和电压线圈的灵敏度,使其适应不同的电流和电压变化。
在校准过程中,我们使用标准电流源和标准电压源,通过与电表读数进行比较,确保了电表的准确度。
五、讨论通过本次实验,我们深入了解了电表的工作原理和校准方法。
改装电表可以提高其准确度,使其更适应实际使用环境。
校准电表是确保电表准确度的重要步骤,通过与标准电流源和标准电压源进行比较,我们可以及时发现电表的误差并进行调整。
然而,需要注意的是,改装和校准电表需要一定的专业知识和技能,操作不当可能会导致电表损坏或不准确。
因此,在进行电表的改装和校准时,建议寻求专业人士的指导或进行相关培训。
六、结论通过本次实验,我们成功地改装和校准了电表,使其准确度达到标准要求。
通过调整电流线圈和电压线圈的灵敏度,并使用标准电流源和标准电压源进行校准,我们确保了电表的准确度。
大学物理实验报告电表改装大学物理实验报告:电表改装引言大学物理实验是培养学生科学素养和实践能力的重要环节,其中电学实验是学生们接触到的重要内容之一。
在电学实验中,电表是常用的测量工具,它用于测量电流、电压和电阻等参数。
然而,在实际的实验操作中,我们常常会遇到一些问题,例如电表的量程不够、读数不准确等。
为了解决这些问题,我们进行了电表改装实验。
实验目的本次实验的目的是通过对电表的改装,提高其测量精度和适用范围,使其更符合实验需求。
实验原理我们知道,电表是通过电流在电磁场中的作用力来测量电流的,而电流表的灵敏度则是通过电流表的线圈匝数和磁场强度来确定的。
因此,我们可以通过改变电流表的线圈匝数或者增加磁场强度来提高电流表的灵敏度。
实验步骤1. 改变电流表线圈匝数首先,我们需要打开电表的外壳,将电流表的线圈匝数增加一倍。
具体操作是将电流表的线圈绕组绕两圈,这样可以使电流表的灵敏度提高一倍。
然后,我们将电表的外壳重新装好,确保电流表的线圈绕组不会松动。
2. 增加磁场强度为了增加电流表的灵敏度,我们可以通过增加磁场强度来实现。
首先,我们需要找到电流表的磁场强度调节螺钉,这通常位于电流表的背面。
然后,我们可以通过旋转调节螺钉来改变磁场强度。
调节时,需要注意不要旋转过度,以免损坏电流表。
实验结果经过改装后,我们对电流表进行了测试。
首先,我们使用标准电流源产生了一系列不同大小的电流,然后使用改装后的电流表进行测量。
与改装前相比,改装后的电流表在测量过程中更为灵敏,读数更加准确。
此外,改装后的电流表的量程也得到了扩大,适用范围更广。
实验讨论通过本次实验,我们成功地改装了电流表,提高了其测量精度和适用范围。
然而,需要注意的是,在进行电表改装时,我们必须小心操作,以免损坏电表或者导致测量结果的不准确。
此外,改装后的电表仍然需要进行定期校准,以确保其准确性和可靠性。
结论电表改装实验的结果表明,通过改变电流表的线圈匝数和增加磁场强度,我们可以提高电流表的灵敏度和适用范围。
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式;2.能够对电表进行改装和校正;3.理解电表准确度品级的含义。
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:常常利用的直流电流表和直流电压表都有一个一路部份,即表头。
表头一般是磁电式微安表。
按照分流和分压原理,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,就必需扩大量程。
扩大量程的方式是在微安表的两头并联一分流电阻RS。
如图1 所示,这样就使大部份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,按照欧姆定律可得,(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咱们知道,微安表虽然可以测量电压,可是它的量程为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,这样就可使大部份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,按照欧姆定律可得,Ig(Rg+ RH)=U RH =三改装表的校准改装后的电表必需通过校准方可利用。
改装后的电流表和电压表的校准电路别离如图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)。
大学物理电表改装实验报告大学物理电表改装实验报告引言:电表是我们日常生活中常见的电器设备之一,用于测量电流、电压和功率等电学参数。
在大学物理实验中,我们进行了一项电表改装实验,旨在了解电表的原理和结构,并通过改装电表,提高其测量精度和功能。
1. 实验目的本实验的主要目的是通过改装电表,提高其测量精度和功能。
具体目标如下:- 理解电表的原理和结构;- 掌握电表改装的基本方法;- 提高电表的测量精度;- 增加电表的功能。
2. 实验器材和材料本实验所需的器材和材料如下:- 电表:我们使用了一台传统的模拟电表,具有测量电流和电压的功能;- 电阻箱:用于改变电路中的电阻值;- 电源:提供电流和电压;- 连接电缆:用于连接电路中的各个元件;- 多用途电表:用于对改装后的电表进行校准和测试。
3. 实验步骤3.1 理解电表的原理和结构在进行电表改装之前,我们首先需要了解电表的原理和结构。
电表主要由电流计和电压计组成,通过测量电流和电压,并结合电路中的电阻值,计算出电路中的功率。
3.2 改装电表为了提高电表的测量精度和功能,我们采取了以下改装措施:- 更换电流计和电压计:我们选择了更精确的电流计和电压计,以提高测量精度;- 添加数字显示屏:通过添加数字显示屏,我们可以直观地看到电表测量结果,提高使用便捷性;- 增加温度补偿装置:在测量电流和电压时,电表的精度可能会受到温度的影响。
为了消除这种影响,我们增加了温度补偿装置,提高测量准确性。
3.3 校准和测试完成电表的改装后,我们使用多用途电表对改装后的电表进行校准和测试。
通过与多用途电表的比对,我们可以验证电表的测量精度和功能是否得到了提升。
4. 实验结果与讨论经过校准和测试,我们得到了以下实验结果:- 改装后的电表的测量精度明显提高,与多用途电表的测量结果相符;- 数字显示屏使得测量结果更加直观,方便了使用者的操作;- 温度补偿装置有效消除了温度对测量结果的影响,提高了测量准确性。
电表的改装与校正实验报告电表的改装与校正实验报告引言:电表作为电力系统中的重要测量仪器,其准确性对于电力计量和收费具有重要意义。
然而,由于长期使用或其他原因,电表的准确性可能会出现偏差。
本实验旨在通过对电表的改装与校正,提高电表的准确性,确保电力计量的准确性和公正性。
一、改装设计与实施1.1 改装目的与原理电表的准确性主要受到电流互感器的影响,而电流互感器的线圈匝数与铁芯的质量和形状密切相关。
因此,我们决定对电流互感器进行改装,以提高电表的准确性。
1.2 改装步骤首先,我们拆卸了电表外壳,并将电流互感器取出。
然后,我们对电流互感器的线圈进行了重新绕制,确保匝数的准确性。
同时,我们对铁芯进行了磨削和抛光,以提高其质量和形状。
1.3 改装结果经过改装后,我们重新安装了电流互感器,并将电表外壳重新装上。
经过实验测试,改装后的电表准确性得到了显著提高,误差范围在可接受的范围内。
二、校正实验设计与实施2.1 校正目的与原理为了确保电表的准确性,我们进行了校正实验。
校正实验的原理是通过与标准电表进行比较,确定电表的误差,并进行相应的调整。
2.2 校正步骤首先,我们选取了一台经过校准的标准电表作为比较对象。
然后,我们将电表与标准电表同时连接到同一电路中,记录它们的读数。
根据读数的差异,我们计算出电表的误差,并进行相应的调整。
2.3 校正结果经过校正实验,我们确定了电表的误差,并进行了相应的调整。
校正后的电表准确性得到了进一步提高,误差范围更加接近于标准电表。
三、实验结果与讨论通过改装和校正实验,我们成功提高了电表的准确性。
然而,我们也发现了一些问题和限制。
首先,改装过程需要一定的技术和经验,不适合非专业人士进行。
其次,校正实验需要标准电表作为比较对象,而标准电表的准确性也需要定期检验和校准。
结论:通过本次实验,我们证明了电表的改装与校正可以有效提高电表的准确性。
然而,改装和校正过程需要专业人士的参与,并且需要定期检验和校准。
大学物理:电表的改装及校准实验2 电表的改装及校准院(系)名称班别姓名专业名称学号实验课程名称大学物理Ⅱ实验项目名称电表的改装及校准实验时间实验地点实验成绩指导教师签名【实验目的】1.了解磁电式微安表的结构和工作原理2.学会测量微安表的量程和内阻3.将微安表改装为指定量程的电压表和电流表4.对改装表进行校准【实验仪器】电源(3A8V)、滑动变阻器(J2354-22Ω-4A,BX7-400Ω-0.58A)、被改装电表(2.5级,1mA)、标准电压表和电流表,数字多用电表(VC9801A+)、开关、导线等。
【实验原理】1.表头的量程和内阻是表征表头性能的基本参数,改装表头必须知道其内阻,测定表头内阻可直接用数字多用电表测。
2.将表头改装为安倍表3.如图4所示,扩大表头量程的方法是在表头两端并联一小阻值电阻Rp,扩程后AB端的电流为I=Ig+Ip,电阻Ip越小,电流I越大。
4.设要求改装表头的量程为I,由于表头和并联电阻两端电压电压相等,则Ig*Rg=Ip*Rp=(I-Ig)*Rp,所以 (1)5.将微安表改装为电压表6.如图5所示,扩大表头量程的方法是在表头两端串联一大电阻Rs,扩程后ab端的电压为Uab=Ug+Us。
7.设表头改装的电压表量程为Uab,由于表头和串联电流相等,则所以, (2)8.改装表的校准9.图6和图7为改装表的校准电路,虚线框内为改装装电表,标准电表的量程等于或略大于改装电流表的量程。
(1)改装表量程的校准慢慢调节滑动变阻器Ro的滑动端,使标准表指针指向改装量程(I或Uab),此时改变表指针应指向满偏量程否则微调电阻Rp或Rs,使改装表指针指在改装表满偏量程处。
(2)改装表刻度的校准调节滑动变阻器,使改装表指针从零刻度开始慢慢增大,每隔5条分度线记录一次改装表和标准表的读数,再使改装表指针从满偏刻度开始慢慢减小,每隔5条分度线记录一次改装表和标准表的的读数,计算两次电流的平均值的平均值或电压的平均值,比较两电流表差Δ或Δ),以电流为横坐标,Δ为纵坐标,由各次测量值连接而成的折线即为改装表的校准曲线。
大物电表改装实验报告大物电表改装实验报告引言:大物电表作为一种常见的电力测量仪器,广泛应用于工业生产和日常生活中。
然而,传统的大物电表只能提供基本的电能测量功能,无法满足现代社会对电力数据的更深入、更精确的需求。
因此,本次实验旨在通过改装大物电表,使其具备更多的功能和更高的测量精度。
一、实验目的本次实验的目的是改装大物电表,使其具备以下功能和特点:1. 提供更多的电能参数测量,如功率因数、谐波含量等;2. 增加通信接口,实现与计算机或其他设备的数据交互;3. 提高测量精度,减小误差;4. 保持原有的基本电能测量功能。
二、实验原理1. 功能扩展:通过添加相应的电路和传感器,实现电能参数的测量和计算。
例如,可以通过添加功率因数计算电路和传感器,实现功率因数的测量和显示。
2. 通信接口:通过添加串口或网络接口,实现与计算机或其他设备的数据交互。
可以通过串口通信或以太网通信协议,将测量数据传输到计算机上进行处理和显示。
3. 测量精度提高:通过使用更精确的元器件、校准和调试等方法,减小误差,提高测量精度。
三、实验步骤1. 拆解大物电表:将大物电表拆解,取出内部电路板和元器件。
2. 功能扩展:根据需求,添加相应的电路和传感器。
例如,可以添加功率因数计算电路和传感器,以及谐波测量电路和传感器。
3. 通信接口:添加串口或网络接口,与计算机或其他设备连接。
4. 测量精度提高:更换更精确的元器件,进行校准和调试,减小误差。
5. 整合和测试:将改装后的电路板和元器件整合到大物电表中,进行功能测试和测量精度测试。
四、实验结果经过改装后,大物电表具备了更多的电能参数测量功能,如功率因数、谐波含量等。
同时,添加的通信接口使得电表可以与计算机或其他设备进行数据交互,方便数据处理和显示。
通过校准和调试,测量精度得到了明显的提高,误差减小。
五、实验总结通过本次实验,成功地改装了大物电表,使其具备了更多的功能和更高的测量精度。
改装后的电表可以满足现代社会对电力数据的更深入、更精确的需求。
大学物理实验报告
课程名称:大学物理实验
实验名称:电表的改装与校正
学生:吴倩萍
所在学院:机电工程学院
班级:车辆工程151班
学号:5902415034
实验地点:基础实验大楼B513
座位号:15
实验时间:第五周周二下午一点开始
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
二、实验原理:
1、将量程为Ig =1mA,阻为R g的毫安表的量程扩大为I=10mA的电流表的原理图及理论计算公式:
R s =I g R g/(I-I g)= R g/(n-1),n=I/I g为电流扩大倍数,R g可以在微安表上找到。
其次校准分流I g将标准表调到 5.00mA,同时改装表指向满刻度(这时可能需要改变分流电阻),电阻R s,记下实际分流电阻,最后校准改装表的等级;分5段逐点校准,填入数据记录表,“下行”指电表读数由高到低逐点进行校准,“上行”则相反.
2、将量程为I g=1mA,阻为R g的毫安表的量程扩大为U=10V的电压表的原理图及理论计算公式:
先计算分压电阻 R m:R m=U−R g,I g和U为改装后电压量程。
再校准分压电阻 R m:将标准表调到 10.00V,同时改装表则调到满刻度(可改变分压电阻R m),同时记下实际分压电阻;最后按照数据记录表校准改装表的等级.
3、将1mA量程的待改装电流表改装为串连分压式欧姆表的原理图及理论叙述:
取U=1.5V,将R x短路,调节R w,使毫安表正好指向 1mA,这时R W+R3+R X=1500Ω;当R x=1500Ω时,毫安表读数为0.5mA,这一电阻成为“中值电阻”,R中= R w+R3+R x=1500Ω,然后按照数据记录表定的R x值标定表面刻度,从而可见,欧姆表的刻度是反向的,1mA 处为0Ω;0 mA 处为∞Ω,以I为纵坐标,R x为横坐标作I−R x图并连成光滑曲线.。