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本文建立了铂电阻传感器在精密温度测量中自热误差的热传递模型.提出了一种新型的结合降低激励电流,采用脉冲供电的方法来降低此项误差的方法.通过实验和仿真模拟,认为此方法可以减少在铂电阻元件上的功率消耗,并降低铂电阻对被测物的影响. 相似文献
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采用铂电阻测量温度时.要求良好的补偿铂电阻的非线性简化了变送器电路.改进了线性化设计方案,温度的相对线性误差很小.并给出了电路中电阻的计算公式。 相似文献
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利用热电偶热电阻综合标准装置,对二等标准铂电阻温度计进行检定,所得示值误差的测量不确定度的评定。 相似文献
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薄膜铂电阻在温度测量领域应用日益广泛,但由于自热效应等特性影响导致实际测量准确度不高,因而结合多点测温的实际需求,提出通过控制流过铂电阻电流的时间方法,保证了铂电阻与被测环境温度保持一致,消除了自热效应影响。主要设计实现以C8051F350为主控制器的电流切换控制电路和信号采集电路,通过计算系统在标准温度点测量值的重复性指标和比较多路测量结果的一致性对性能进行了验证,结果表明设计的系统性能稳定,采集精度高。该方法为薄膜铂电阻应用于高精度温度测量领域提供了有益参考。 相似文献
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特高压直流换流站电流电压传感器的测量误差 总被引:2,自引:2,他引:2
目前500kV交流电流电压的计量准确度已达0.2%,为了能以相同准确度测量直流侧电流和电压,可以使用便携型直流电流和电压发生装置,及准确度高于0.02级的直流电流比较仪、直流标准分压器和误差试验器在现场测量电流电压传感器的误差。为此,借鉴已开展的500kV和750kV升压站和变电站电流电压互感器现场误差试验经验,分析了现场测量800kV直流电流电压传感器误差需研究解决的问题并介绍国网武汉高压研究院为测量直流电流电压传感器误差开展的研究工作。 相似文献
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多传感器测量数据信息融合 总被引:2,自引:1,他引:1
文中针对不同传感器测量数据无法直接融合,提出各传感器测量数据都统一到地心地固坐标系下进行滤波与融合的方法,并分析站位误差对该方法滤波与融合结果的影响. 相似文献
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《电工技术学报》2016,(4)
传感器的小型化和非接触式测量是目前智能电网发展的主流。对采用电场耦合原理和电场逆问题计算的D-dot电压传感器测量进行了分析和研究,提出了改进办法。该方法应用差分式结构,使得传感器能工作在自积分模式下,并具有良好的相频特性和绝缘特性。在传感器特性、自身结构的设计和优化上采用Ansoft Maxwell软件进行仿真论证,制作结构更简单、体积更小、测量带宽更大同时能够抑制非线性负载的感应电压过冲的非接触式电压传感器,最后将改进后的传感器模型在高压试验平台上进行稳态误差和暂态响应试验。试验结果表明,新传感器不仅具有良好的暂态性能,其测得的电压有效值具有较高准确度,较小的相位和幅值误差。 相似文献
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基于多元线性回归分析的高精度温度测量 总被引:5,自引:0,他引:5
本文介绍了利用铂热电阻Pt1 0 0作为温度传感器 ,并通过多元线性回归分析对铂热电阻及其测量电路的非线性进行矫正的温度测量方法 ,文章的最后对温度测量的精度进行了分析 相似文献
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热电阻、热电偶是工业上常用的测温元件,是实现温度检测和控制的重要器件.温度传感器应用广泛、是发展最快的传感器之一.热电阻常用的有铂电阻和铜电阻,铂热电阻测温范围为-200~960℃;铜热电阻常用来做-50~+ 150℃范围内的工业用电阻温度计;热电偶测温范围下限达-270℃,上限达1800℃. 相似文献
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基于RBF神经网络和LS-SVM组合模型的磁浮车间隙传感器温度补偿 总被引:1,自引:0,他引:1
对磁浮车悬浮间隙传感器温度漂移产生机理进行了研究,提出采用组合预测的方法建立传感器温度特性逆模型进行温度补偿,根据传感器温度特性分别建立径向基函数神经网络(RBF-NN)和最小二乘支持向量机(LS-SVM)温度补偿系统模型,通过在探头内布置PT1000铂热电阻检测探头温度,依据温度信号对传感器进行温度误差补偿。仿真结果表明组合模型能较好地拟合温度逆特性,组合补偿模型的输出不受工作温度的影响,全量程最大误差为0.14 mm,在工作间隙范围内误差小于0.05 mm,且组合模型的补偿误差优于单一模型补偿效果,该方法可有效消除温度漂移效应,并提高传感器的检测准确度,能够满足磁浮车悬浮控制系统要求。 相似文献
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目前自动气象站使用的湿敏电容湿度传感器和铂电阻温度传感器通常安装在百叶箱内,由于环境风速和热辐射的直接影响,常常影响测量准确度。为了较好地解决传感器的通风和防辐射问题,采用强制通风和防辐射材质以及采用垂直风道方法,结合实际使用的传感器结构和条件要求,设计成功了内嵌于百叶箱里面安装的强制通风防辐射装置,既满足了气象观测规范要求,又易于实际业务安装使用。经过性能测试,结果表明,内嵌式强制通风防辐射装置的主要性能指标达到了设计要求。 相似文献
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为了准确测量电力系统中设备关键节点的温度变化,综合考虑绝缘和电磁兼容要求,提出一种基于脉冲转换温度传感芯片的电力设备温度监测系统。该系统采用射频识别技术进行通信,同时采用蒙特卡洛分析法确定了传感器芯片误差修正方法,并提出误差修正公式。最后,在开关柜上进行实际测试。结果显示,本系统可真实反映温度变化,提升了温度测量精度,为准确实现电力设备温度监测提供了一种有效方法。 相似文献