Untitled document
Приложение к свидетельству № 49687
об утверждении типа средств измерений
Лист № 1
всего листов 8
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Источники постоянного тока и напряжения прецизионные GS210, GS211, GS610,
GS820
Назначение средства измерений
Источники постоянного тока и напряжения прецизионные GS210, GS211, GS610,
GS820 предназначены для воспроизведения напряжения и силы постоянного тока, а также из-
мерения воспроизводимых величин.
Описание средства измерений
Источники постоянного тока и напряжения прецизионные GS210, GS211, GS610,
GS820 (далее – источники) представляют собой многофункциональные цифровые электроиз-
мерительные приборы, обладающие возможностью автоматического самотестирования, калиб-
ровки и самодиагностики. Управление и контроль за режимами работы источников осуществ-
ляет встроенный микроконтроллер.
На передней панели источников расположены:
– жидкокристаллический цифровой дисплей;
– светодиодные сигнализирующие индикаторы состояния источника;
– клавиша включения/выключения источника;
– функциональные клавиши;
– выходные разъемы тока и напряжения у GS210, GS610, GS820.
На задней панели источников расположены:
– разъем питания от сети переменного тока;
– выходные разъемы тока и напряжения у GS211;
– разъемы интерфейсов USB/Ethernet/RS-232/GPIB (IEEE 488).
Источники оснащены цифровыми измерителями тока и напряжения, позволяющими
одновременно контролировать оба параметра. Источники обладают низкими значениями не-
стабильности при изменении нагрузки и при изменении сетевого напряжения, а также низким
уровнем шумов в нагрузке. Конструкция источников обеспечивает защиту от перегрузок и
короткого замыкания на выходе.
Модификации источников отличаются друг от друга габаритными размерами, диапа-
зонами воспроизведения/измерения напряжения и токов.
Общий вид приборов показан на рисунке 1.
программного обеспечения
Программное обеспечение
Программное обеспечение (ПО) источников встроено в защищённую от записи память
микроконтроллера, что исключает возможность его несанкционированной настройки и вме-
шательства, приводящим к искажению результатов измерений. Метрологические характери-
стики приборов с учетом погрешности, вносимой ПО, представлены в таблицах 2, 3 и 4. Сум-
марная погрешность приборов с учетом погрешности, вносимой ПО, не превышает пределов
допускаемой погрешности. Идентификационные данные программного обеспечения источни-
ков представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Идентификационные данные встроенного ПО источников.
Наименование программного обес- Модели
печенияGS210, GS211GS610GS820
Идентификационное наименование
b8503xc000105.srec System000110.bin b8502xe000109.srec
печения
Номер версии программного обес-
Версия 1.05Версия 1.10Версия 1.09
---
Цифровой идентификатор про-
граммного обеспечения
Алгоритм вычисления цифрового
идентификатора программного---
обеспечения
Лист № 2
всего листов 8
Уровень А по МИ 3286-2010
Модели
GS210, GS211GS610
GS820
Наименование программного обес-
печения
Уровень защиты программного
обеспечения
Рисунок 1 - Фотографии общего вида источников GS210, GS211, GS610, GS820.
±
(0,0002
×
U + 2 мВ)
±
(0,00002
×
U + 0,1 мВ)
Диапазоны
Режимвоспроизведе-
ния/ измерения
Метрологические и технические характеристики
Основные метрологические и технические характеристики источников постоянного то-
ка и напряжения прецизионных GS210, GS211, GS610, GS820 представлены в таблицах 2 - 5.
Таблица 2 – Основные метрологические характеристики источников постоянного тока и на-
пряжения прецизионных GS210, GS211
Пределы допускаемой допол-
Пределы допускаемой аб- нительной погрешности вос-
Разре-солютной погрешностипроизведения/измерения,
шение воспроизведения/изме- вызванной отклонением
рениятемпературы от 5 ˚С до 18 ˚С
и от 28 ˚С до 40 ˚С, на 1 °С
1
Воспроизведе-
ние напряже-
ния постоянно-
го тока
23
±
12 мВ100 нВ
±
120 мВ
1 мкВ
±
1,2 В
10 мкВ
±
12 В
100 мкВ
±
32 В 1 мВ
4
±
(0,00025
×
U + 5 мкВ)
±
(0,00025
×
U + 10 мкВ)
±
(0,00016
×
U + 120 мкВ)
±
(0,00016
×
U + 240 мкВ)
±
(0,00016
×
U + 600 мкВ)
5
±
(0,000018
×
U + 0,7 мкВ)
±
(0,000018
×
U + 0,7 мкВ)
±
(0,000009
×
U + 7 мкВ)
±
(0,000008
×
U + 10 мкВ)
±
(0,000008
×
U + 30 мкВ)
Измерение на-
пряжения по-
стоянного тока
±
30 В
1 мВ
Воспроизведе-
ние силы по-
стоянного тока
±
1,2 мА
10 нА
±
12 мА 100 нА
±
120 мА
1 мкА
±
200 мА
1 мкА
±
(0,0003
×
I + 0,1 мкА)
±
(0,0003
×
I + 0,5 мкА)
±
(0,0003
×
I + 5 мкА)
±
(0,0003
×
I + 30 мкА)
±
(0,000015
×
I + 0,01 мкА)
±
(0,000015
×
I + 0,1 мкА)
±
(0,00002
×
I + 1 мкА)
±
(0,00002
×
I + 5 мкА)
Рисунок 2 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа.
МЕСТА ПЛОМБИРОВКИ
Лист № 3
всего листов 8
12345
Измерение си-
лы постоянно-
±
200 мА
10 мкА
±
(0,0003
×
I + 300 мкА)
±
(0,00003
×
I + 30 мкА)
го тока
Примечания:
U – установленное/измеренное значение напряжения постоянного тока;
I – установленное/измеренное значение силы постоянного тока.
±
12 В
100 мкВ
±
20,5 В
100 мкВ
1 мВ
±
60 В
1 мВ
Пределы допускаемой абсо-
Режимлютной погрешности воспро-
изведения/измерения
Таблица 3 – Основные метрологические характеристики источников постоянного тока и на-
пряжения прецизионных GS610
Пределы допускаемой дополни-
Диапазонытельной погрешности воспроиз-
воспроизве- Разре- ведения/измерения, вызванной
дения/ шение отклонением температуры от 5
измерения ˚С до 18 ˚С и от 28 ˚С до 40 ˚С,
на 1 °С
12345
Воспроизве-
±
205 мВ1 мкВ
дение на-
пряжения
постоянного
тока
±
2,05 В
10 мкВ
±
(0,0002
×
U + 200 мкВ + 80
±
(0,00002
×
U + 20 мкВ + 8 мкВ
мкВ
×
I
0
/U
п
)
×
I
0
/U
п
)
Длядиапазона ограничителя3 А Для диапазона ограничителя 3 А
±
(0,0002
×
U + 400 мкВ)
±
(0,00002
×
U + 40 мкВ)
±
(0,0002
×
U + 300 мкВ + 100
±
(0,00002
×
U + 30 мкВ + 100
мкВ
×
I
0
/U
п
) мкВ
×
I
0
/U
п
)
Длядиапазона ограничителя3 А Для диапазона ограничителя 3 А
±
(0,0002
×
U + 500 мкВ)
±
(0,00002
×
U + 50 мкВ)
±
(0,0002
×
U + 2 мВ + 0,8 мВ
×
±
(0,00002
×
U + 200 мкВ + 80
I
0
/U
п
)
мкВ
×
I
0
/U
п
)
Длядиапазона ограничителя3 А
Для диапазона ограничителя 3 А
±
(0,0002
×
U + 3 мВ)
±
(0,00002
×
U + 300 мкВ)
±
(0,0002
×
U + 2 мВ + 0,8 мВ
×
±
(0,00002
×
U +200 мкВ + 80
I
0
/U
п
)
мкВ
×
I
0
/U
п
)
Длядиапазона ограничителя3 А
Для диапазона ограничителя 3 А
±
(0,0002
×
U + 5 мВ)
±
(0,00002
×
U + 500 мкВ)
±
(0,0002
×
U + 20 мВ + 5 мВ
× ±
(0,00002
×
U + 2 мВ + 0,5 мВ
×
I
0
/U
п
)I
0
/U
п
)
Длядиапазона ограничителя3 А Для диапазона ограничителя 3 А
±
(0,0002
×
U + 30 мВ)
±
(0,00002
×
U + 3 мВ)
±
(0,0002
×
U + 20 мВ + 6 мВ
× ±
(0,00002
×
U + 2 мВ + 0,6 мВ
×
I
0
/U
п
)I
0
/U
п
)
Длядиапазона ограничителя3 А Для диапазона ограничителя 3 А
±
(0,0002
×
U + 40 мВ)
±
(0,00002
×
U + 4 мВ)
Воспроизве-
дение на-
пряжения
±
30 В
постоянного
тока
±
110 В
1 мВ
±
(0,0002
×
U + 20 мВ + 8 мВ
× ±
(0,00002
×
U + 2 мВ + 0,8 мВ
×
I
0
/U
п
)I
0
/U
п
)
Длядиапазона ограничителя3 А Для диапазона ограничителя 3 А
±
(0,0002
×
U + 70 мВ)
±
(0,00002
×
U + 7 мВ)
Измерение
напряжения
постоянного
тока
Воспроизве-
дение силы
постоянного
тока
±
205 мВ1 мкВ
±
2,05 В
10 мкВ
±
20,5 В
100 мкВ
±
110 В
1 мВ
±
20,5 мкА100 пА
±
205 мкА
1 нА
±
2,05 мА
10 нА
±
20,5 мА100 нА
±
(0,0002
×
U + 100 мкВ)
±
(0,0002
×
U + 200 мкВ)
±
(0,0002
×
U + 1 мВ)
±
(0,0002
×
U + 10 мВ)
±
(0,0003
×
I + 50 нА)
±
(0,0003
×
I + 300 нА)
±
(0,0003
×
I + 3 мкА)
±
(0,0003
×
I + 30 мкА)
±
(0,00002
×
U + 30 мкВ)
±
(0,00002
×
U + 20 мкВ)
±
(0,00002
×
U + 100 мкВ)
±
(0,00002
×
U + 1 мВ)
±
(0,00003
×
I + 5 нА)
±
(0,00003
×
I + 30 нА)
±
(0,00003
×
I + 300 нА)
±
(0,00003
×
I + 3 мкА)
Лист № 4
всего листов 8
1
Воспроизве-
дение силы
постоянного
тока
23
±
205 мА
1 мкА
±
0,5 А
10 мкА
±
1 А 10 мкА
±
2 А
10 мкА
±
3,2 А
10 мкА
±
20,5 мкА
100 пА
±
205 мкА 1 нА
±
2,05 мА
10 нА
±
20,5 мА
100 нА
±
205 мА1 мкА
4
±
(0,0003
×
I + 300 мкА)
±
(0,0003
×
I + 5 мА)
±
(0,0003
×
I + 5 мА)
±
(0,0003
×
I + 5 мА)
±
(0,0003
×
I + 5 мА)
±
(0,0003
×
I + 50 нА)
±
(0,0003
×
I + 300 нА)
±
(0,0003
×
I + 3 мкА)
±
(0,0003
×
I + 30 мкА)
±
(0,0003
×
I + 300 мкА)
5
±
(0,00003
×
I + 30 мкА)
±
(0,00003
×
I + 500 мкА)
±
(0,00003
×
I + 500 мкА)
±
(0,00003
×
I + 500 мкА)
±
(0,00003
×
I + 500 мкА)
±
(0,00003
×
I + 5 нА)
±
(0,00003
×
I + 30 нА)
±
(0,00003
×
I + 300 нА)
±
(0,00003
×
I + 3 мкА)
±
(0,00003
×
I + 30 мкА)
Измерение
силы посто-
янного тока
±
3,2 А
10 мкА
±
(0,0003
×
I + 5 мА)
±
(0,00003
×
I + 500 мкА)
Примечание:
I
0
– ток в нагрузке
U
п
– верхний предел диапазона установки ограничения напряжения
Пределы допускаемой абсо-
Режимлютной погрешности воспро-
изведения/измерения
Таблица 4 – Основные метрологические характеристики источников постоянного тока и на-
пряжения прецизионных двухканальных GS820
Пределы допускаемой допол-
Диапазонынительной погрешности вос-
воспроиз- Разре- произведения/ измерения, вы-
ведения/ шение званной отклонением темпе-
измеренияратуры от 5 ˚С до 18 ˚С и от
28 ˚С до 40 ˚С, на 1 °С
123
Воспроизведе-
±
200 мВ 1 мкВ
ние напряже-
±
2 В
10 мкВ
ния постоянно-
±
7 В
100 мкВ
го тока
±
18 В 100 мкВ
±
210 мВ
1 мкВ
Измерение на-
пряжения по-
стоянного тока
±
2,1 В
10 мкВ
4
±
(0,0002
×
U + 250 мкВ)
±
(0,0002
×
U + 400 мкВ)
±
(0,0002
×
U + 2 мВ)
±
(0,0002
×
U + 2 мВ)
±
(0,00015
×
U + 200 мкВ)
Для 0,1 PLC ≤ время интегри-
рования< 1 PLC
±
(0,00015
×
U + 250 мкВ)
Для 0,01 PLC ≤ время интег-
рирования< 0,1 PLC
±
(0,00015
×
U + 300 мкВ)
Для 0,001 PLC ≤ время интег-
рирования< 0,01 PLC
±
(0,trial
×
U + 500 мкВ)
±
(0,00015
×
U + 200 мкВ)
Для 0,1 PLC ≤ время интегри-
рования< 1 PLC
±
(0,trial
×
U + 400 мкВ) Для
0,01 PLC ≤ время интег-
рирования< 0,1 PLC
±
(0,00015
×
U + 1 мВ)
Для 0,001 PLC ≤ время интег-
рирования< 0,01 PLC
±
(0,00015
×
U + 5 мВ)
5
±
(0,00003
×
U + 35 мкВ)
±
(0,00003
×
U + 60 мкВ)
±
(0,00003
×
U + 300 мкВ)
±
(0,00003
×
U + 300 мкВ)
±
(0,000025
×
U + 30 мкВ)
Для 0,1 PLC ≤ время интег-
рирования< 1 PLC
±
(0,000025
×
U + 40 мкВ)
Для 0,01 PLC ≤ время интег-
рирования< 0,1 PLC
±
(0,000025
×
U + 45 мкВ)
Для 0,001 PLC ≤ время ин-
тегрирования< 0,01 PLC
±
(0,000025
×
U + 60 мкВ)
±
(0,000025
×
U + 30 мкВ)
Для 0,1 PLC ≤ время интег-
рирования< 1 PLC
±
(0,000025
×
U + 60 мкВ)
Для 0,01 PLC≤время интег-
рирования< 0,1 PLC
±
(0,000025
×
U + 200 мкВ)
Для 0,001 PLC ≤ время ин-
тегрирования< 0,01 PLC
±
(0,000025
×
U + 800 мкВ)
Лист № 5
всего листов 8
500 пА
Для 0,001 PLC ≤ время ин-
тегрирования< 0,01 PLC
600 пА
1
23
±
7,1 В
100 мкВ
Измерение на-
пряжения по-
стоянного тока
±
18 В
100 мкВ
5
±
(0,000025
×
U + 300 мкВ)
Для 0,1 PLC≤время интегри-
рования< 1 PLC
±
(0,000025
×
U + 600 мкВ)
Для 0,01 PLC ≤ время интег-
рирования< 0,1 PLC
±
(0,000025
×
U + 2 мВ)
Для 0,001 PLC≤время интег-
рирования< 0,01 PLC
±
(0,000025
×
U + 8 мВ)
±
(0,000025
×
U + 300 мкВ)
Для 0,1 PLC≤время интегри-
рования< 1 PLC
±
(0,000025
×
U + 600 мкВ)
Для 0,01 PLC≤ время интег-
рирования< 0,1 PLC
±
(0,000025
×
U + 2 мВ)
Для 0,001 PLC≤время интег-
рирования< 0,01 PLC
±
(0,000025
×
U + 8 мВ)
500 пА
500 пА
Воспроизве-
trial силы по-
стоянного тока
±
200 нА
1 пА
±
2 мкА 10 пА
±
20 мкА
100 пА
±
200 мкА
1 нА
±
2 мА
10 нА
±
20 мА 100 нА
±
200 мА
1 мкА
±
1,2 А
10 мкА
±
3,2 А 10 мкА
±
210 нА
1 пА
±
(0,000045
×
I + 450 пА)
±
(0,000045
×
I + 4,5 нА)
±
(0,000045
×
I + 37,5 нА)
±
(0,000045
×
I + 375 нА)
±
(0,000045
×
I + 3,75 мкА)
±
(0,000075
×
I + 135 мкА)
±
(0,000075
×
I + 225 мкА)
500 пА
Для 0,001 PLC ≤ время ин-
тегрирования< 0,01 PLC
600 пА
Измерение си-
лы постоянно-
го тока
±
2,1 мкА
10 пА
4
±
(0,00015
×
U + 2 мВ)
Для 0,1 PLC ≤ время интегри-
рования< 1 PLC
±
(0,00015
×
U + 4 мВ)
Для 0,01 PLC ≤ время интег-
рирования< 0,1 PLC
±
(0,00015
×
U + 10 мВ)
Для 0,001 PLC≤время интег-
рирования< 0,01 PLC
±
(0,00015
×
U + 50 мВ)
±
(0,00015
×
U + 2 мВ)
Для 0,1 PLC≤время интегри-
рования< 1 PLC
±
(0,00015
×
U + 4 мВ)
Для 0,01 PLC ≤ время интег-
рирования< 0,1 PLC
±
(0,00015
×
U + 10 мВ)
Для 0,001 PLC≤время интег-
рирования< 0,01 PLC
±
(0,00015
×
U + 50 мВ)
±
(0,0006
×
I + 3 нА)
±
(0,0004
×
I + 3 нА)
±
(0,0003
×
I + 3 нА)
±
(0,0003
×
I + 30 нА)
±
(0,0003
×
I + 250 нА)
±
(0,0003
×
I + 2,5 мкА)
±
(0,0003
×
I + 25 мкА)
±
(0,0005
×
I + 900 мкА)
±
(0,0005
×
I + 1,5 мА)
±
(0,0005
×
I + 3 нА)
Для 0,001 PLC ≤ время интег-
рирования< 0,01 PLC
±
(0,0005
×
I + 4 нА)
±
(0,00025
×
I + 3 нА)
Для 0,01 PLC ≤ время интег-
рирования< 0,1 PLC
±
(0,00025
×
I + 4 нА)
Для 0,001 PLC ≤ время интег-
рирования< 0,01 PLC
±
(0,00025
×
I + 6 нА)
Измерение си-
лы постоянно-
±
21 мкА
100 пА
го тока
±
(0,00025
×
I + 4 нА)
Для 0,1 PLC ≤ время интегри-
рования< 1 PLC
±
(0,00025
×
I + 6 нА)
Для 0,01 PLC ≤ время интегри-
рования< 0,1 PLC
±
(0,00025
×
I + 10 нА)
Для 0,001 PLC≤время интегри-
рования< 0,01 PLC
±
(0,00025
×
I + 50 нА)
±
(0,00004
×
I + 600 пА)
Для 0,1 PLC≤время интег-
рирования< 1 PLC
±
(0,00004
×
I + 600 пА)
Для 0,01 PLC ≤ время ин-
тегрирования< 0,1 PLC
±
(0,00004
×
I + 900 пА)
Для 0,001 PLC≤время ин-
тегрирования< 0,01 PLC
±
(0,00004
×
I + 8 нА)
Лист № 6
всего листов 8
1
23
±
210 мкА
1 нА
±
2,1 мА
10 нА
Измерение си-
лы постоянно-
го тока
±
21 мА
100 нА
±
210 мА
1 мкА
Измерение си-
лы постоянно-
го тока
±
1,3 А
10 мкА
4
±
(0,0002
×
I + 40 нА)
Для 0,1 PLC≤время интегриро-
вания< 1 PLC
±
(0,0002
×
I + 60 нА)
Для 0,01 PLC ≤ время интегри-
рования< 0,1 PLC
±
(0,0002
×
I + 100 нА)
Для 0,001 PLC≤время интегри-
рования< 0,01 PLC
±
(0,0002
×
I + 500 нА)
±
(0,0002
×
I + 400 нА)
Для 0,1 PLC ≤ время интегри-
рования< 1 PLC
±
(0,0002
×
I + 600 нА)
Для 0,01 PLC ≤ время интегри-
рования< 0,1 PLC
±
(0,0002
×
I + 1 мкА)
Для 0,001 PLC ≤ trial интег-
рирования< 0,01 PLC
±
(0,0002
×
I + 5 мкА)
±
(0,0002
×
I + 4 мкА)
Для 0,1 PLC ≤ время интегри-
рования< 1 PLC
±
(0,0002
×
I + 6 мкА)
Для 0,01 PLC ≤ время интегри-
рования< 0,1 PLC
±
(0,0002
×
I + 10 мкА)
Для 0,001 PLC ≤ время интег-
рирования< 0,01 PLC
±
(0,0002
×
I + 50 мкА)
±
(0,0002
×
I + 70 мкА)
Для 0,1 PLC ≤ время интегри-
рования< 1 PLC
±
(0,0002
×
I + 100 мкА)
Для 0,01 PLC ≤ время интегри-
рования< 0,1 PLC
±
(0,0002
×
I + 150 мкА)
Для 0,001 PLC ≤ время интег-
рирования < 0,01 PLC
±
(0,0002
×
I + 500 мкА)
±
(0,0003
×
I + 700 мкА)
Для 0,1 PLC≤время интегриро-
вания< 1 PLC
±
(0,0002
×
I + 1 мА)
Для 0,01 PLC ≤ время интегри-
рования< 0,1 PLC
±
(0,0002
×
I + 2 мА)
Для 0,001 PLC≤время интегри-
рования< 0,01 PLC
±
(0,0002
×
I + 6 мА)
5
±
(0,00003
×
I + 6 нА)
Для 0,1 PLC≤время интег-
рирования< 1 PLC
±
(0,00003
×
I + 9 нА)
Для 0,01 PLC ≤ время ин-
тегрирования< 0,1 PLC
±
(0,00003
×
I + 15 нА)
Для 0,001 PLC≤время ин-
тегрирования< 0,01 PLC
±
(0,00003
×
I + 80 нА)
±
(0,00003
×
I + 60 нА)
Для 0,1 PLC ≤ время интег-
рирования< 1 PLC
±
(0,00003
×
I + 90 нА)
Для 0,01 PLC ≤ время ин-
тегрирования< 0,1 PLC
±
(0,00003
×
I + 150 нА)
Для 0,001 PLC ≤ время ин-
тегрирования< 0,01 PLC
±
(0,00003
×
I + 800 нА)
±
(0,00003
×
I + 600 нА)
Для 0,1 PLC ≤ время интег-
рирования< 1 PLC
±
(0,00003
×
I + 900 нА)
Для 0,01 PLC ≤ время ин-
тегрирования< 0,1 PLC
±
(0,00003
×
I + 1,5 мкА)
Для 0,001 PLC ≤ время ин-
тегрирования< 0,01 PLC
±
(0,00003
×
I + 8 мкА)
±
(0,00003
×
I + 10 мкА)
Для 0,1 PLC ≤ время интег-
рирования < 1 PLC
±
(0,00003
×
I + 15 мкА)
Для 0,01 PLC ≤ время ин-
тегрирования< 0,1 PLC
±
(0,00003
×
I + 20 мкА)
Для 0,001 PLC≤время ин-
тегрирования< 0,01 PLC
±
(0,00003
×
I + 80 мкА)
±
(0,000045
×
I + 100 мкА)
Для 0,1 PLC ≤ trial интег-
рирования< 1 PLC
±
(0,000045
×
I + 150 мкА)
Для 0,01 PLC ≤ время ин-
тегрирования< 0,1 PLC
±
(0,000045
×
I + 300 мкА)
Для 0,001 PLC ≤ время ин-
тегрирования< 0,01 PLC
±
(0,000045
×
I + 900 мкА)
Лист № 7
всего листов 8
12345
Измерение си-
лы постоянно-
го тока
±
3,2 А
10 мкА
±
(0,000075
×
I + 150 мкА)
Для 0,1 PLC ≤ время интег-
рирования< 1 PLC
±
(0,000075
×
I + 200 мкА)
Для 0,01 PLC ≤ время ин-
тегрирования< 0,1 PLC
±
(0,000045
×
I + 300 мкА)
Для 0,001 PLC ≤ время ин-
тегрирования< 0,01 PLC
±
(0,000045
×
I + 900 мкА)
±
(0,0005
×
I + 1 мА)
Для 0,1 PLC ≤ время интегри-
рования< 1 PLC
±
(0,0002
×
I + 1,5 мА)
Для 0,01 PLC ≤ время интегри-
рования< 0,1 PLC
±
(0,0002
×
I + 2 мА)
Для 0,001 PLC ≤ время интег-
рирования< 0,01 PLC
±
(0,0002
×
I + 6 мА)
Примечание: PLC – цикл линии питания
379
´
213
´
88
400
´
213
´
132
450
´
213
´
132
Таблица 5 – Основные технические характеристики источников постоянного тока и напряже-
ния прецизионных GS210, GS211, GS610, GS820
Модели
Наименование параметра
GS210, GS211GS610GS820
от 90 В до 132 В / от 90 В до 132 В / от 90 В до 132 В /
Напряжение питания переменного токаот 207 В до 253 В от 198 В до 264 В от 180 В до 264 В
частотой от 48 до 63 Гц
Условия эксплуатации:
– температура окружающей среды, °Сот 5 до 35
– относительная влажность, %, не более 80
Габаритные размеры (длина
´
ширина
´
высота), мм
Масса, кг, не более
5
7
8
Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносят на лицевую панель источников постоянного тока и
напряжения прецизионных GS210, GS211, GS610, GS820 методом трафаретной печати и на
титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.
для GS210)
Комплектность средства измерений
Комплект поставки источников постоянного тока и напряжения прецизионных
GS210, GS211, GS610, GS820 приведен в таблице 6.
Таблица 6 –
Комплект поставки источников постоянного тока и напряжения прецизионных
GS210, GS211, GS610, GS820.
НаименованиеGS210, GS211GS610GS820
Источник питания 1 1 1
Кабель питания111
Провод измерительный 758933
1 комплект (только
1 комплект 2 комплекта
758922для GS210)
Переходники типа «крокодил» малый1 комплект (только
1 комплект2
к
омплекта
GS211)
Руководство по эксплуатации 1 1 1
Методика поверки МП-330/447-2012 1 1 1
Клеммная колодка
1 шт.
(т
олько для
- -
Резиновые ножки4 шт.4 шт.4 шт.
Предохранитель 1 - -
Внешний коннектор ввода-вывода--1
Поверка
осуществляется по документу МП-330/447-2012 «Источники постоянного тока и напряжения
прецизионные GS210, GS211, GS610, GS820», утвержденному ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-
Москва» 05 октября 2012 г.
Лист № 8
всего листов 8
Перечень основных средств, применяемых при поверке:
– мультиметр 3458А (Госреестр № 25900-03):
диапазон измерения напряжения постоянного тока: 0 – 1000 В;
пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения (
D
U):
±
(0,5·10
-6
– 2,5·10
-6
)·U;
диапазон измерения силы постоянного тока: 0 – 1 А;
пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения (
D
I):
±
(1·10
-5
– 10·10
-5
)·I.
– катушки электрического сопротивления Р321 (Госреестр № 1162-58): номинальное
сопротивление: 0,1 Ом; класс точности: 0,01.
Сведения о методиках (методах) измерений
Методы измерений с помощью источников постоянного тока и напряжения прецизи-
онных GS210, GS211, GS610, GS820 указаны в документах:
«Источники постоянного тока и напряжения прецизионные
GS200. Руководство по
эксплуатации»;
«Источники постоянного тока и напряжения прецизионные GS610. Руководство по
эксплуатации»;
«Источники постоянного тока и напряжения прецизионные GS820. Руководство по
эксплуатации».
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к источникам
постоянного тока и напряжения прецизионным GS210, GS211, GS610, GS820
-
ГОСТ 8.022-91 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная
схема для средств измеренийсилы постоянного электрического тока в диапазоне 1×10
-16
- 30 А».
-
ГОСТ 8.027-2001 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений
постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы».
-
ГОСТ 22261-94 «Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие
технические условия».
-
Техническая документация фирмы Yokogawa Electric Corporation (Япония).
Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обес-
печения единства измерений
Применяются вне сферы государственного регулирования обеспечения единства изме-
рений.
Изготовитель
Фирма Yokogawa Electric Corporation, Япония
Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750
Заявитель
Общество с ограниченной ответственностью научно-технический центр «ЭРПА»
Адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 8/9
Испытательный центр
ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва». Аттестат аккредитации № 30010-10 от 15.03.2010 г.
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31
Тел. (495) 544-00-00
________________Ф.В. Булыгин
Заместитель Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
М.П.«____»_____________ 2013 г.
Готовы поверить данное средство измерений.
Поверка средств измерений.