1.3 测量电流的选择 在电线电缆导体电阻的测量中,选择合适的测量电流是至关重要的,这是因为被测对象铜线或铝线的电阻率具有很高的温度系数,测量电流过大会引起导线发热,从而造成测量超差,在 GB/T3086.4 第 5.6 条中有铜导线测量电流密度不大于 1.0A/ mm 2 的规定;但是测量电流过小又会严重影 响仪表的灵敏度与分辨力,同样对测量准确度不利。本仪表具有 多电流测量功能,各个量程设置了不同的测量电流可供选择,并在仪表面板上标明。仪表设有“常规”与“低电流”两种测量状态,可以通过面板开关加以选择,仪器在“常规”测量状态(常规测量电流)有六档量程,具有测量准确性高、抗干扰性能好的特点;在“低电流”测量状态(低测量电流、高灵敏度)也有六档量程 ,具有较高的测量灵敏度与分辨力。 该性能克服了目前数字表及某些电桥与数字式低阻表测量电流不能调节,而且在某些档位电流偏大引起被测导体发热 , 电阻值随着测量时间的增加向上漂移的缺陷,这一点在微细导线测量时尤为重要,例如直径为 0.05mm 的铜导线 , 截面约为 2 × 10 -3 mm 2 , 1m 的电阻值约为 8.8 Ω ,按 GB/T3086.4 的要求计算 , 该导线的测量电流应不大于 2mA, 在现有数字式低阻表中 , 20 Ω量程的测量电流一般为 10mA, 有的甚至高达 100mA, 大大超过了标准规定的电流范围 , 导线将会严重发热,在本仪表中,则可选择 20 Ω“低电流”量程,测量电流仅位为 1 mA ,完全符合标准的要求。
仪表各测量档位的测量电流见表 1 。
表 1 量程 | 测量状态 | 常规电流 | 低电流 | 200μΩ | ———— | 10A | 2mΩ | 10A | 1A | 20mΩ | 1A | 400mA | 200mΩ | 400mA | 100mA | 2Ω | 100mA | 10mA | 20Ω | 10mA | 1mA | 200Ω | 1mA | 100μA | 2000Ω | 100μA | ———— |
1.4 测量准确度与稳定性 为了提高测量准确度与稳定性, 仪表采用了创新设计的数字比例式测量电路,其工作原理是通过仪表内高精度 A/D 转换器,将被测电阻与仪表内置的标准电阻作比例运算,并将运算结果以 4 1/2 位的方式进行显示。与目前数字式低阻表常用的恒流源 — 电压表方式不同,本仪表读数的最终表达式与测量电流大小无关,仅与被测电阻与标准电阻的电阻值有关,这一点与电桥的测原理相仿,因此本仪表具有与双臂电桥相似的高准确度与高稳定性。由于测量结果在一定的范围内与测量电流大小无关,也使得仪表的多电流测量以及倍率电流测量功能得以实现。
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