NÁVAZNOST EL. VELIČIN OD PRIMÁRNÍCH ETALONŮ K DMM A KALIBRÁTORŮM

Podobné dokumenty
Metrologie ss a nf elektrických veličin

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I mv 2,7 µv + D ) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v

České kalibrační sdružení

Rozsah měřené veličiny

Elektrická kapacita a indukčnost

M-142 Multifunkční kalibrátor

13. Další měřicí přístroje, etalony elektrických veličin.

( ) C ( ) C ( ) C

Odvození stupnice AC napětí pomocí AC-DC diference

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Josephsonovy čipy. 10 V čipy mají kolem J. přechodů.

ENERGIZE GROUP s.r.o. STŘEDISKO KALIBRAČNÍ SLUŽBY Tylova 2923, Plzeň

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

Institut pro testování a certifikaci, a. s. Kalibrační laboratoř Sokolovská 573, Uherské Hradiště

PŘESNÁ MĚŘENÍ STŘÍDAVÝCH PROUDŮ ACCURATE AC CURRENTS MEASUREMENTS

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, , Ostopovice.

Synthesia, a.s. Metrologické kontrolní pracoviště teploty, tlaku a elektrických veličin budova M 84, Semtín 103, Pardubice

Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Blue Panter Metrology Mezi Vodami 27, Praha 4

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. Kontrolní metrologické středisko Ruská 2887/101, Ostrava Vítkovice

Vybrané problémy metrologie fyzikálních a elektrických veličin

78 x 235 x 51 mm; hmotnost 380 g Příslušenství. vodiče, baterie, pouzdro, teplotní čidlo

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

Proudové převodníky AC proudů

SYNTHESIA Schéma Návaznosti měření změna : 6 MKP-TTE Kalibrační laboratoř strana : 1 z 10

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. #2 Nejistoty měření

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

SYNTHESIA PŘÍRUČKA JAKOSTI změna : 0 MKP-TTE referát Kalibrační laboratoř Příloha č.1 strana : 1 z 15

5. MĚŘENÍ PROUDU, NAPĚTÍ a VÝKONU EL. PROUDU

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Kontaktní adresa METRA BLANSKO s.r.o. Pražská 2536/ BLANSKO Telefon :

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Mini RF laboratoř. Nabídkový list služeb. Kontakt: Ing. Tomáš Kavalír, Ph.D. Tel:

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Jiskrově bezpečný kalibrátor

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

Kontrolní metrologická střediska

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

2. ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

1. Úvod, odhad nejistot měření, chyba metody. 2. Přístroje pro měření proudu, napětí a výkonu - přehled; měřicí zesilovače;

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Tel. kalibrace: Platnost: od

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

5. MĚŘENÍ PROUDU, NAPĚTÍ a VÝKONU EL. PROUDU

Základy elektrotechniky (ZELE)

Přehled veličin elektrických obvodů

A12) převod proudu na napětí pomocí OZ. B1) Nakreslete blok. schéma Vf kompenzačního mv-metru

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš

Manuální, technická a elektrozručnost

MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA JEDNOTEK (SI) Praktická ká soustava měřicích jednotek, pro kterou 11. Generální konference pro váhy a míry (1960)

Datum tvorby

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

KALIBRAČNÍ POSTUPY ETALONU DATRON 4920 CALIBRATION PROCEDURES OD STANDARD DATRON 4920

Nový státní etalon stejnosměrného napětí ČR

Měření permitivity a permeability vakua

Mini RF laboratoř Mini RF Lab

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do Ω

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 6. Název: Měření účiníku. dne: 16.

ZEL. Pracovní sešit. Základy elektrotechniky pro E1

Digitální multimetry Fluke True-rms řady 170

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory

Řada 82 - Časové relé průmyslové, 5 A

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Ručkový, jednofázový, čtyřvodičový měřič výkonu; s dvojitou izolací. 2,5% DC; 1,0% AC Frekvenční pásmo. 0Hz až 500Hz Rozměry

MEROS, spol. s r.o. Kalibrační laboratoř MEROS 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: cms-zk@csvts.cz

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Praktický nástroj pro provozní kalibraci. Tlakový/elektrický kalibrátor MC2 Teplotní/elektrický kalibrátor MC2 Multifunkční kalibrátor MC2

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

PŘESNÁ MĚŘENÍ AKTIVNÍCH ELEKTRICKÝCH VELIČIN

Transkript:

NÁAZNOST EL. ELIČIN OD PRIMÁRNÍCH ETALONŮ K DMM A KALIBRÁTORŮM Ing. Jiří STREIT Laboratoř primární etalonáže ss a nf el. veličin ČMI OI Brno

SOUSTAA SI Základní jednotka Ampér [ A ] Definice: Ampér je stálý elektrický proud, který při průtoku dvěma rovnoběžnými přímými a nekonečně dlouhými vodiči, zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 m, vyvolá mezi nimi sílu 2*10-7 newtonu na metr délky.

REALIZACE AMPÉRU Pomocí Ohmova zákona I = U/R [A] = []/[Ω] SET (single electron tunneling) [A] = [C]/[s] Nabíjení známé kapacity I = C du/dt [A] = [] []/[s]

REALIZACE OLTU Pomocí Josephsonova jevu = n f h/2 e = n f / K J K J-90 = 2 e /h = 483 597,9 GHz 1 h = 6,626 068 960 83 10 34 J s e = 1,602 176 487 186 10 19 C K J = 483 597,890 893 GHz 1

REALIZACE OHMU Pomocí kvantového Hallova jevu R H = h/ie 2 = R K /i R K-90 = h/e 2 = 25 812,807 Ω h = 6,626 068 960 83 10 34 J s e = 1,602 176 487 186 10 19 C R K = 25 812,807 557 4 Ω

REALIZACE ARADU Pomocí vypočitatelné kapacity Thompsonův Lampardův teorém ε 0 = (1/μ 0 c 2 ) μ 0 = 4π 10 7 N A 2 Porovnáním impedance se známou hodnotou R z QHE např. pomocí kvadraturního mostu Pomocí SET

REALIZACE ČMI ss napětí státní etalon 10 a 1.018 JS + sada zenerových referencí ss odpor státní etalon 1 W a 10 kw QHE + CCC + etalonové odpory kapacita státní etalon 10 p a 100 p sada křemenných kondenzátorů návaznost na BIPM

STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ - JS B. Josephson 1962 = nhf/2e = Nf/K J K J = 2e/h K J = 483597,9 GHz/

STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ - JS

STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ - JS

STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ - JS Rozsah -11 +11 Nejistota 1E-8 Návaznost: primární etalon, jen porovnání s jinými etalony Přímé porovnání s etalonem BIPM na 10 (U CMI - U BIPM ) = 9,6x10 9 U = 10,3 10 9

STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ - jednotka Skupina Zenerových referencí Nejistota pro 10 : ±1.5 µ (1.5E-7) Nejistota pro 1.018 : ± 1.5 µ (1.5E-6) Návaznost na JS

Odchylka od nominální hodnoty [µ] W ZENEROA REERENCE 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 0.1ppm luke 732A(P): 10 jednotka č.5 Drift: +1.645 µ/rok 134 X-12 XI-12 XII-12 I-13 II-13 III-13 I-13-13 I-13 II-13 III- 13 Datum oltref JS IX-13 X-13 XI-13 XII-13 I-14 II-14 III-14 I-14-14

STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ - stupnice Rozsah 1 m až 1100 Pasivní odporové děliče luke 732A luke 720A Datron 4002S Přesnost ~10-6

STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ - stupnice Rozsah 1 m až 1100 Binární dělič R/2R - autokalibrace luke 732A zdroj ref. napětí Automatizované měření Přesnost <10-6

STEJNOSMĚRNÝ ODPOR - jednotka elmi stabilní etalonové odpory Nejistota pro 1 W: ±32 nw (3.2E-8) Nejistota pro 10 kw: ± 0.32 mw (3.2E-8) Návaznost na primární QHE (Kvantový Hallův jev)

STEJNOSMĚRNÝ ODPOR - jednotka Kvantový Hallův odpor Magnetic ield B Klaus on Klitzing 2-Dimensional Electron Gas R = / I = h / i e 2 R K = h / e 2 = 25812.807572 ohms H Current I h = Planckova konstanta e = náboj elektronu i = celé číslo

STEJNOSMĚRNÝ ODPOR - stupnice Rozsah 0.1 mw až 100 TW Přesné odporové mosty Přesnost 10-7 až 10-2

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Rozsah 100 µa až 10 A Odvození pomocí sady přesných etalonových odporů a ss etalonového voltmetru Přesnost ~ 10-5

STŘÍDAÉ NAPĚTÍ Odvozuje se od ss napětí pomocí termočlánků U AC = U DC ( 1 + d(f) ) d(f) je AC/DC diference termočlánku pro danou frekvenci f = 10 Hz až 1 MHz (100 MHz)

TERMOČLÁNKY rozdělení Klasické jednoduché (SJTC) Planární mnohonásobné integrované (PMJTC)

TERMOČLÁNKY stupní napětí je 1 stupní proud je 10 ma (90 W), 5 ma (180 W) ýstupní napětí: ~7 m (SJTC), ~100 m (MJTC) f = 10 Hz až 100 MHz

ĚTŠÍ STŘÍDAÁ NAPĚTÍ Rozsah 2 až 1 k Metodou step up pomocí rozsahových odporů 792A PTB 1k NPL 1k 792A PTB 500 NPL 500 792A PTB 300 NPL 200 792A PTB 100 IIII II I PMJTC6 +RR60k PMJTC6 +RR9k Step 8 500 Step 7 300 Step 6 100 PMJTC7 +RR99k PMJTC7 +RR33k 1k 500 300 100 Step 5 792A PTB 30 I 30 Step 4 PMJTC7 +RR3k 30 10 792A PTB 10 III PMJTC6 + RR1k 10 Step 3 792A PTB 3 II 3 Step 2 PMJTC7 +RR200 3 1 792A PTB 1 I PMJTC6 1 PMJTC7 1

MALÁ STŘÍDAÁ NAPĚTÍ 1 m až 500 m, 10 Hz až 1 MHz Pomocí mikropotenciometrů Pomocí indukčních děličů

STŘÍDAÁ NAPĚTÍ - stupnice AC/DC Transfer Standard luke 792A Rozsah 2 m až 1 k f = 10 Hz až 1 MHz Kalibrovaný v NPL (elká Británie) Přesnost 10-6 až 10-4

STŘÍDAÉ PROUDY Rozsah 10 ma až 10 A f = 10 Hz až 10 khz AC/DC Transfer Standard luke 792A + proudové bočníky luke A40 a A40A Klecové bočníky ČMI Přesnost 10-5 až 10-4

STŘÍDAÉ PROUDY Rozsah 10 ma až 100 A f = 10 Hz až 100 khz Klecové bočníky ČMI Přesnost 10-6 až 10-5 pro AC-DC diferenci ázová chyba v do desítek µrad pro použití ve výkonu

STŘÍDAÉ PROUDY malé hodnoty 100 µa až 10 ma Kalibrace nepřímou metodou pomocí etalonových AC/DC odporů Tinsley a přesného střídavého odporu DATRON 4920

NÁAZNOST

IMPEDANCE Kapacita 1 p až 10 m Střídavý odpor 1 mw až 10 MW Indukčnost 10 µh až 10 kh Ztrátový činitel 1E-6 až 1 pro C 1 p až 1 n f = 10 Hz až 1 MHz (10 MHz)

KAPACITA - jednotka 10 p (TESLA) 100 p (AH11) f = 1 khz a 1592 Hz Přesnost ~10-7 Návaznost na BIPM

KAPACITA - stupnice AH 2500 1 p až 1 µ f = 1 khz Širokopásmové mosty až do 10 m f = 10 Hz až 10 MHz

STŘÍDAÝ ODPOR Odpory s vypočitatelnou frekvenční charakteristikou 1 a 100 W, 1 a 10 kw Kalibrace NIIM (Rusko) Přesnost ~10-6

INDUKČNOST Odvození rezonanční metodou Kalibrace pomocí RLC mostů Základní hodnota 10 mh a 100 mh z R a C pomocí Maxwell-Wienova mostu Přesnost ~10-4

ELEKTRICKÝ ÝKON A PRÁCE Státní etalon 1-fázového výkonu K2005 50 až 300 50 ma až 100 A Účiník 0 až 1 45 Hz až 65 Hz Přesnost 8*10-5 Návaznost PTB a NPL

ELEKTRICKÝ ÝKON A PRÁCE měření 3-fázového výkonu pomocí vzorkovacích karet 1 až 560 1 ma až 100 A Účiník 0 až 1 50 Hz až 10 khz Přesnost <10-5

PRINCIP MĚŘENÍ

POČÍTAČOÉ MĚŘENÍ A ZPRACOÁNÍ ÝSLEDKŮ

ELEKTRICKÉ SIGNÁLY Harmonické zkreslení (THD) ázový posuv

zorkovací fázoměr yužívá dvoukanálovou rychlou vzorkovací kartu a vstupní dělič napětí.

zorkovací měřič THD

KALIBROANÁ MĚŘIDLA etalony napětí a poměru napětí AC/DC termokonvertory přesné číslicové multimetry (od 6 ½ místa a přesnější) přesné multifunkční kalibrátory měřiče a etalony elektrických prvků

KALIBROANÁ MĚŘIDLA RLCG mosty měřiče a kalibrátory výkonu etalonové elektroměry měřiče fázového posuvu měřiče nelineárního zkreslení a zkreslení generátorů Teploměrné mosty

DĚKUJI ZA POZORNOST WWW.CMI.CZ http://kcdb.bipm.org/bipm-kcdb/ jstreit@cmi.cz