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相似文献
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1.
UJ33a型携带式直流电位差计在厂矿、计量、科研单位中使用十分普遍。但由于UJ33a型电位差计的工作电流比较大,在使用和检定时,为了确保测量结果的准确可靠,需要经常校对工作电流,给操作者带来不便。为了解决上述问题,经过分析与试验,对电位差计工作电流回路作一些改进,大大地提高了UJ33a型电位差计工作电流的稳定性。改进后的原理线路见图所示。  相似文献   

2.
所谓电流迭加式线路,是指通过电流分配机构而获得的各支路电流之间成一定的比例关系,而且都流过同一测量电阻以产生补偿电压,这些电流是迭加的,所以叫做电流迭加式线路。用这种线路的电位差计,目前国内使用较多的是P306型和UJ26型。本文以它们为例谈谈这种仪器的调修方法,其他同类型的电位差计,如UJ5、P330、ППТН—1型等的调修,也可参考本文。  相似文献   

3.
经验点滴     
UJ26型低电势电位差计有两个量限,工作在“×1”量限时,测量上限为22毫伏;工作在“×5”量限时,测量上限为110毫伏,不论在那个量限工作,其辅助电源电压为6伏;工作电流为10毫安。当你使用“×1”量限时,流经补偿电阻的电流为2毫安,其余8毫安流向另一支路,它不产生补偿电压。现将量程转换开关位置放在“×1”与“×5”量限的中间,这时就将流过8毫安的支路切断,整个电位差计的工作电流就只  相似文献   

4.
UJ31型低阻直流电位差计是用来取代老式UJ1型直流电位差计的,比起UJ1它具有许多优点,是工厂里热工计量的常用仪器之一。 UJ31电位计的工作电流为10毫安,比UJ1少22毫安,但它的供电电压却是5.7~6.4伏较UJ1高一倍。为使其工作电流稳定,同样要用十几节大号甲电池组合使用,实际上用电也不省;而且当电池组一旦接到电位计上后又要始终处于工作状态,白白  相似文献   

5.
一台完好的UJ33a直流电位差计,因工作电池使用时间较长,调不出工作电流。当换上六节新电池后,在校准工作电流时,奇怪地发现:即使把工作电流调节旋钮旋到底,也无法使检流计指零。这时,千万不要以为电位差计出了故障,而随便拆卸电位差计。解决的办法是:用两节原来的旧电池代替新电池(或者用四节旧电池代替新电池),这样一来工作电流就能调节了。这是为什么呢?根据UJ33a直流电位差计的要求,它的工作电压为2.7~3.4V,也就是说两节1.5 V的电池串联就能满足这个要求。但UJ33a的总工作电流为3mA,因此需要用六节一号电池(即两节串联后再互相并联)才能满足要求。当换上六节新电池后,因  相似文献   

6.
在电位差计测量装置中,检流计的分辨能力,不光由本身的灵敏度决定,而且同整个测量线路有关,检流计的灵敏度直接影响测量的准确度。常用具有内附检流计的便携式电位差计有UJ23、UJ22、UJ27、UJ36、UJ37、303等,它们的测量准确度为±0.1%,线路为分压线路。图1为原理简图。  相似文献   

7.
UJ59型携带式直流电位差计与其它型号的携带式直流电位差计不同,它增加了一个内附标准电池电动势补偿盘(以下简称标准电池补偿盘)。在检定与使用时,要求标准电池补偿盘的示值与内附标准电池的电动势相一致,才能使电位差计的工作电流为正常的额定值3mA。如果由于某种原因或根本就不知道内附标准电池电动势值,致使工作电流偏离3mA,造成测量盘补偿电压严重超差。为了在不打开UJ59外壳,另外单独测量它的内附标准电池电动势值的前提下解决这个问题,我们曾通过UJ59的测量盘示值来确定  相似文献   

8.
在检定电位差计时,要求标准电位差计的最小步值不得大于被检电位差计的最小步值。因为只有在标准电位差计的最小步值小于或等于被检电位差计的最小步值时,标准电位差计才能对被检电位差计的末盘步值进行逐步检测。然而,在实际工作中会遇到标准电位差计的最小步值大于被检电位差计的最小步值的情况。此时应怎样进行检测呢?本文就这一问题进行一些探讨。一、原理为了实现用大步值的电位差计检定小步值的电位差计,我们采用如图所示的方法。图中E_3是辅助回路的工作电源;R_m是电阻箱,用以调节辅助回路的工作电流;R_(N1)和R_(N2)是标准电阻。当回路中有电流I流过时,就会在  相似文献   

9.
UJ33a是测量精度为0.05级的携带式直流电位差计。广泛应用于实验室、车间及现场测量直流电压,亦可经换算后测量直流电阻、电流、功率及温度等。还可作标准电压输出,对电子自动电位差计、毫伏计等以电压作为测量对象的工业仪表进行校验。由于该仪器精度高、便于携带、用途广而颇受欢迎。UJ33a的工作电源为三节1号电池并联为一组,再两组串联为3V,根据设计要求,工作电源的电压允许范围为2.8~3.2V,若电池电压超过这个范围,工作电流就不能调至标准值3mA,这相当于单节电池用到1.4V以下就不能用了。故电池的使用效率较低。另外,由于电池容量有…  相似文献   

10.
读了《计量技术》90年第7期发表的《UJ33α直流电位差计换上新电池后……》一文后,笔者有下述不同看法: 1.UJ33α的工作电压为2.7~3.4V,用6节一号电池供电,接线方式为三节并联(以增大电源容量,使工作电流比较稳定)为一组,两组再串联。因新电池的电压略高于1.5V  相似文献   

11.
国产携带型电位差计303型、703型、UJ2型、UJ23型、UJ22—1型等虽精度较低,但数量很大,作用十分重要。这些电位差计大多使用于工厂车间现场,运用频繁,环境条件较差,经过一段时间使用后,不合格率较高。日常工作要求对这些电位差计迅速进行修理并提高修理质量。下面,就我们在修理中碰到的一些问题作一介绍,以供参考。一、303型电位差计的修理303型电位差计是联研电工仪器厂的早期产品,应属0.2级,其主要用途为检定,校正指示型及指  相似文献   

12.
UJ42型直流比较仪式电位差计是一台高精度仪器,是我公司直流电势的最高标准。用于检定标准电位差计(UJ25、UJ35等)以及对标准电池等精密测量。 UJ42型电位差计从1984年投入使用至今,由于使用年限较长,技术性能有所下降,恒流源有时不稳。当恒流源不稳定时,根本不能进行检定工作且危及最高标准的可靠性。为了彻底解决此问题,我们结合生产进行了技术攻关。  相似文献   

13.
UJ 37型便携式电位差计使用较广。由于它的滑线盘采用了桥式回路,因此对这类电位差计的误差调整往往比较费时,如果调整步骤不对,则常常顾此失彼,难以调好。怎样才能比较简捷地调整好呢?通过实践我总结出了一种比较简捷的调修方法。  相似文献   

14.
电子电位差计测量桥路的简化电路见下图。图中,R_(HB)为固定分流电阻R_B,滑线电阻R_H、量程电阻R_M[见图中(b)]的并联等效电阻,λR_(HB)为不工作区,调整量λ为0.03~0.05;E为测量电路稳压电源的供电电压,I_1、I_2分别为测量电路上、下支路电流;E_t为热电偶。国家统一设计的规定为:E=1V,I_=  相似文献   

15.
有一台 UJ33a 型直流电位差计在使用时,其检流计指针出现左偏的现象,转动工作电流的粗、细调节旋钮,都不能消除此现象。本文通过对测量范围为×1档的调修实例.叙述如何进行分析的方法。  相似文献   

16.
本文通过对电阻式电位差计原理及线路分析,以UJ33a电位差计为例阐述了如何在维修工作中从结构原理入手,准确快速的判断故障和排除故障。  相似文献   

17.
上海电表厂曾生产过一批UJ30型低电势直流电位计,其主要特点是:(1)前三盘采用电压迭加线路,后三盘采用电流迭加线路;(2)补偿回路中没有电刷触点存在,因而电刷接触电阻、接触热电势对测量结果不会产生附加影响;(3)补偿回路电阻数目较少,且恒定为14.2欧姆,可使检流计在良好阻尼下工作。这种电位计由于工作电流调节电阻的调节细度不够等缺点,现已被UJ35型所代替,但如能进行按元件检定,仍可继续使用。本文简要介绍UJ30的原理后,对电压迭加线路电位计按元件检定的方法进行探讨,提出理论计算公式,并介绍检定方法和步骤。  相似文献   

18.
在检定TC782型测温仪表检定器时常会碰到这样的故障:其直流电位差计示值在低端时能满足|Δ|≤α%U_x+ΔU,而高端时超差很大。故障的分析是:TC782型检定器由直流电阻箱、直流毫伏发生器及直流电位差计组成,该0.05级的电位差计部分简化原理见下图。由上图可知,该电位差计无标准电池,工作回路电流由出厂时调定后不可调。当外界条件变化或仪器用久而老化等因素影响后,高稳定性稳压源及回路中的电阻都会发生变化,进而引起工作回路电流变化,导致TC782型检定器的示值超差。我们采用了如下方法,修复  相似文献   

19.
在用 UJ33a 型直流电位差计检定电子电位差计的过程中,其它均正常,只是当第Ⅱ盘(×1)为零,第Ⅱ盘(×10)不在零位的任何一位上,倍率开关在×1档时,电子电位差计的  相似文献   

20.
前一个时期大量生产的 UJI 型电位差计,线路灵敏度较高,在工厂和实验室中广泛地把它用来测量几十毫伏以下的低电势。这时,UJI 型电位差计的补偿回路电流是2毫安,工作电流是32毫安。所以就要用蓄电池或相应的精密稳压电源,否则工作电流就不稳定,直接影响测量精度。1967年我们在一只 UJI 型电位差计上作了试验,把线路及电阻作了变动,使工作电流从32毫安降为3毫安。这样,电源只要用两节甲  相似文献   

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