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文章介绍了一种基于虚拟仪器技术的陀螺自动化测试系统的设计与实现.陀螺仪是惯性平台系统的敏感测量元件,在交付使用前需要进行标定测试,以确保陀螺仪表的合格和惯性平台系统的性能.本文介绍了陀螺自动化测试系统的硬件设计与软件编程实现,它采用虚拟仪器技术和LabVIEW编程,能同时测量八块陀螺仪,完成陀螺仪的各种试验和性能标定测试,如悬浮温度选定、六位置试验、12点翻滚试验、极轴翻滚试验、固定位置随机漂移、稳定性测试、阻尼系数测定、最大工作角度测定、定位块标定等,测试数据自动存入数据库自动管理.文章还介绍了陀螺自动化测试系统实现的关键技术,包括微小信号测量技术,系统抗干扰和可靠性设计技术以及多信号快速循环检测技术. 相似文献
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发电机试验系统采用计算机平台和虚拟仪器技术是发展方向。介绍了基于DAQ的中频发电机试验系统的设计与实现。该系统以工业控制计算机为基本平台,以V isual Basic为软件开发平台,多路电压、电流信号同时采样,实时分析和显示电压、电流、功率等电量,并对电压进行谐波分析,完成规定的中频交流同步发电机型式试验和出厂试验。经比较测试,其电压、电流的系统测试误差(引用误差)小于0.3%,其他参数的系统测试误差(相对真误差)不大于0.4%。系统自投入运行以来,性能稳定,准确可靠。 相似文献
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发电机试验系统采用计算机平台和虚拟仪器技术是发展方向.介绍了基于DAQ的中频发电机试验系统的设计与实现.该系统以工业控制计算机为基本平台,以Visual Basic为软件开发平台,多路电压、电流信号同时采样,实时分析和显示电压、电流、功率等电量,并对电压进行谐波分析,完成规定的中频交流同步发电机型式试验和出厂试验.经比较测试,其电压、电流的系统测试误差(引用误差)小于0.3%,其他参数的系统测试误差(相对真误差)不大于0.4%.系统自投入运行以来,性能稳定,准确可靠. 相似文献
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为了满足电动汽车牵引电机系统性能测试的需要,针对电动汽车牵引电机系统的工作特点,建立了电动汽车动力性能试验台架,开发了利用虚拟仪器技术的测试系统软件,设计了相应的控制策略,实现了多路并行、高速数据采集的结果。测试系统充分发挥了虚拟仪器技术灵活性、兼容性强和可重用度高的特点。在测试平台上对国内外多台电动汽车牵引电机的动力特性进行了测试,并完成了多组电动汽车用动力锂离子电池组的放电试验。结果表明,建立的基于虚拟仪器的测试系统在实际应用中提高了测试过程的客观性和自动化程度,具有较好的科研价值和应用前景。 相似文献
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虚拟仪器是以计算机系统为基础、极具灵活性的一种新型仪器。近些年来,随着计算机技术的飞速发展,虚拟仪器也得到了很快的发展。但虚拟仪器在电气参数测试方面的应用,目前国内还比较少。通过介绍以LabVIEW为例的虚拟仪器开发平台,并以测量两同频正弦信号之间的相位差和测量单相交流电路的功率为例,说明虚拟仪器在电气参数测试方面的应用前景。 相似文献
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介绍了基于LabWindows/CVI的电器试验用多参数测试系统的虚拟仪器平台的实现。在硬件方面,由传感器、电压和电流放大器、数据采集卡和工控机组成硬件平台;在软件算法方面,使用了谱分析法,结合Blackman窗对采集信号进行数据处理,大大提高了测试精度。软件编程中采集结构化编程思想,利用先进的虚拟仪器程序设计语言工具LabWindows/CVI,使得测试系统的软件结构清晰,易于维护和扩充。 相似文献
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影响变压器空载试验结果的因素分析 总被引:1,自引:0,他引:1
从电源电压施加方式、测试仪表等方面对变压器空载试验结果的影响因素进行了分析,指出了在变压器空载试验中应该注意的相关因素,如要克服试验电源波形畸变,增大试验电源容量等;总结了现场工作中如何有针对性地减小测量误差来保证试验结果的准确性,如将实测的变压器空载损耗值减掉仪表损耗值等。 相似文献
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虚拟仪器技术是现代计算机系统和仪器系统相结合的产物,是当今计算机辅助测试领域的一项重要技术,它推动着传统仪器朝着数字化,智能化,模块化,网络化的方向发展。目前在大型变压器的损坏事故中,绝大部分是由于在外部短路电流的冲击下,使变压器绕组产生严重变形所引起。因此在变压器遭受外部故障电流冲击后,有必要立即对其绕组的变形情况进行检测。本文简要介绍了测量变压器绕组变形的频响法和电抗法的基本原理,着重介绍了基于LabVIEW的变压器绕组变形测试仪开发的基本过程。 相似文献
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虚拟仪器是电子仪器技术、现代测量技术与计算机技术高速发展的产物,它将逐步取代传统电子仪器。该文介绍了一种新型的采用虚拟仪器技术设计的混合式电流互感器。介绍了虚拟仪器技术的特点和优势,给出了这种互感器的硬件组成、软件设计、主要功能和性能指标,并对其误差进行了分析。这种互感器扩展了测量系统的功能,提高了自动化水平。 相似文献
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基于500 kV数字化试点的建设实践及相关的动模试验对电子式互感器在工程应用进行了研究,结果显示:500 kV电子式互感器的绝缘和采样精度均可满足工程应用要求;与传统互感器相比,电子式互感器的采样精度较高,稳定性好。指出电子式互感器工程实际中存在的若干问题,并给出了解决方案。 相似文献
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