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相似文献
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1.
正弦信号波形失真的精确测量是电学计量中一个基本问题,尤其是小失真度的测量一直是失真度测量中的重点和难点。为提高正弦信号失真度的测量精度,引入希尔伯特-黄变换(HHT)时频分析方法,采用一种基于HHT的基波拟合算法进行失真度测试,并通过大量实验仿真验证了该算法的正确性。运用该算法可以扩展失真度测量的频率范围,并实现小失真度的准确测量。  相似文献   

2.
一、作为一般标准测量用电容测量仪器 CO—11型精密电容电桥。(常州电子仪器厂;德州电子仪器厂)电容测量范围:1×10~(-5)PF~1μF测量精度:1×10~(-4)~2×10~(-4)损耗测量范围:1×10~(-6)~1。测量精度:2  相似文献   

3.
本文介绍该电桥的原理及消除残量影响提高精度的措施。本电桥的测量范围为C_X:0.02pF~100μF;D_X:2×10~(-5)~1,测量误差为⊿C_X:±(0.05%C_X 每档满量程的0.004%);⊿D_X:±(1%D_X 1×10~(-4))。  相似文献   

4.
熊杰锋  程桂林 《电网技术》2021,45(4):1559-1565
IEC闪变仪归一化模块的时变输出特性改变了矩形调制幅度,导致严格依据IEC 61000-4-15设计的闪变仪线性测试规程越限,不满足IEC 61000-4-30 A级闪变仪的要求.为此提出一种新的闪变归一化方法:后修正法.该方法的主要依据是:闪变测量精度决定于电压有效值的精确测量.该方法首先用本次10 min测试时间内...  相似文献   

5.
本刊73年第2期发表了“非线性失真系数的精确测量”一文后,许多读者曾来信提出不同看法,认为该文提出的测量方法在测量小失真度时将出现很大的误差而无法采用。这里我们根据读者的来稿发表杨义群同志的“关于失真度的精确测量,一文,该文提出了另一种测量方法,测量精度能达到±0.8%。文章所述的测量方法和分析方法可供参考,但无实验数据,也没有谈到干扰对测量结果的影响,所以用这种方法是否会出现一些其他因素来影响测量精度,还有待于实验证明。  相似文献   

6.
本文介绍高值电阻器的种类、性能及测量方法。着重叙述实用的、测量精度较高的高阻电桥法及测量仪器,其测量范围10~3~10~(16)欧姆,精度在1O~(12)欧姆时优于0.2%,在10~(14)欧姆时优于互1.5%。  相似文献   

7.
D、计算电容传递电桥的屏蔽保护在计算电容问世以前,音频的交流电测量的相对误差允许值都大于10~(-5)~10~(-6)。因此在这些电桥中干扰电压和电流相互影响引起的误差都可忽略。在研究相对误差允许值为10~(-6)~10~(-8)的测量线路以前,对本文2-2节D段中指出的电压回路、电流回路所提出的消除误  相似文献   

8.
本文介绍了采用简易锁相放大器测量电阻、电容可以提高测量精度的原理和线路。电阻测量范围为0.002Ω~1000Ω;电容为0.02μμF~100μμF。测量精度在10~(-4)以上。  相似文献   

9.
本文介绍一种对弱磁场的精确测量方法。流水式NMR磁强计扩展了固定样品磁强计的测场范围,它采用固定磁场来作预极化场和NMR信号检测场。它不仅可以测量强磁场,也可以测量弱磁场以及非均匀磁场。测场范围大于1×10~(-3)T时,测量精度优于1×10~(-4)。对弱场的测量精度受数字频率计分辨率的限制,测场范围在0.235×10~(-4)T~2.35×10~(-4)T时,测场精度为1×10~(-3)。  相似文献   

10.
《电世界》2015,(8)
<正>问我们用真有效值数字多用表无法准确测试含直流分量的交流电压或电流的有效值,例如,有效值10 V的正弦交流电压全波整流后(无电感或电容滤波)的电压有效值测量结果仅约3.7 V,与准确值10 V相差甚大,请问这是什么原因?应该怎么测量?  相似文献   

11.
针对电动机定子绕组输入的非正弦脉宽调制电压真有效值测量困难的问题,提出了一种非正弦周期信号单周期真有效值测量方法,该方法从交流电压真有效值的定义出发,采用数字离散同步采样测量法,利用DSP对非正弦脉宽调制电压的瞬时值进行高速采样,将硬件同步法与软件同步法相结合,可以实时精确测量电动机定子绕组输入的非正弦周期交流电压信号真有效值。给出了该方法对电动机定子绕组上的脉宽调制交流电压真有效值的测量结果,并将结果同福禄克(FLUKE)Norma 5000功率分析仪进行了比较,相对误差控制在1%以内。该方法不仅可以实时测量非正弦周期信号的真有效值,同样可以测量规则的正弦交流电压真有效值。  相似文献   

12.
周磊  官志涛  李红斌  陈庆  姚雅涵 《电测与仪表》2019,56(7):131-136,141
为满足微安级直流信号精密测量的需求,设计研制一种精确测量微安直流的全数字化磁调制器。其通过将激励端与输出端电压转换成数字信号,再进行傅里叶分析,矢量法调零与比例系数校正后实时获取直流测量值。测量结果表明,在测量范围为5μA~1 000μA时,精度可达到0. 5%,线性误差优于2×10~(-4),且有效抑制激励源频率与幅值变化导致的测量误差。  相似文献   

13.
本文对直流比较仪比例误差的测量问题进行了探讨和分析,介绍了4种测量方法及误差理论分析,结果表明换位式电压比对法适用于测量精度低于1×10~(-5)的直流匝比仪器,电流对按法适用于测量精度低于1×10~(-6)的直流匝比仪器。而小电流测差法、调制电压法适用于测量精度低于1×10~(-7)的直流比较仪,其中调制电压法是一种很有应用前景的测量方法。  相似文献   

14.
本文介绍用迪特朗(Datron)1081型数字万用表的比例测量功能来测量交流电压有效值。理论分析与实测均说明其测量精度约为±0.01%。与用540B热转换标准测量相比具有响应速度快、过载能力强的优点,提高了工作效率。  相似文献   

15.
基于C8051F020的微小电阻测试仪的设计与开发   总被引:2,自引:2,他引:2  
介绍了一种新型微小电阻测试仪的测量原理及其实现方法.该测量仪采用伏安法测量微小电阻,消除了测试电流不稳定对测量结果的影响.选用低功耗单片机C8051F020、双路24位ADC、锰铜丝线绕电阻作为标准电阻实现系统设计并利用电流源切换展宽了测量范围.仪器测量范围为10 μΩ~1.500 0 kΩ,测量精度±0.1%,测量仪...  相似文献   

16.
在深入分析研究滤波器系数为整数的整数小波变换的基础上,首次提出了基于小波的电压、电流有效值及功率分频带测量的整数算法,并用框图形式表示出其在DSP上的实现方案.实验中采用Dmey小波的整数测量算法测量电压、电流有效值功率的准确度可优于10-4,速度比第一代小波变换的测量算法提高了十倍以上.  相似文献   

17.
郭来祥 《电测与仪表》1990,27(12):14-20
本文介绍了一台基于电流比较仪原理的互感器校验仪。该仪器的比差、角差测量范围为±1×10~(-7)~11.10%,测差精度优于±1%。文章除介绍了电流、电压互感器两种基本校验线路外,还提出了一个用电流比较仪作标准校验高精度电流互感器的线路。描述了各重要线路环节的作用原理,推导了各主要线路的测量结果表达式,对电流比较仪式互感器校验仪线路的主要误差来源进行了较为深入的分析探讨。  相似文献   

18.
IEC推荐的石英晶体电参数的(网络零相位测试方法依赖于对测试环境的严格限制来保证其测试精度。在实际应用中,生产现场的测试环境将引入杂散电抗并严重影响其测试精度.为提高测量精度,根据石英晶体的电参模型和理想网络与实际网络模型的差异,理论和实验分析了分布电感对石英晶体谐振频率测试精度的影响,采用电容补偿的方法可以显著减小这一影响。实验结果表明,经过补偿后的石英晶体串联谐振频率的测量精度可达到±2×10~(-6)。  相似文献   

19.
套管是变压器的重要组部件,为实时监测其运行状态,避免引发严重事故,开发了基于油中溶解氢气、油压、油温、微水、介损、电容、局放多维参量复合感知的变压器套管智能监测系统。研制了集成钯镍合金氢气传感技术、压力感知技术、宽温域温度传感技术、痕量微水测量技术的四量融合微型传感器,开发了基于微电流检测技术的介损–电容–局放一体化传感器,实现了套管物理、化学、电气多参数的高精度在线监测。测试结果表明:传感器氢气体积分数测量范围为0~10–2,测量精度可达10%;压力测量范围为0~1.0 MPa,精度优于0.3%;温度测量范围为–40~85℃,精度优于±1℃;微水体积分数测量范围为0~10–3,测量精度±5%;相对介损测量误差绝对值小于(标准读数×1%+0.0001),相对电容测量误差绝对值小于0.1%;绝对介损测量误差小于(标准读数×1%+0.000 1),绝对电容测量误差小于(标准读数×0.1%+1 pF);局放信号分辨率为5 pC。装置性能完全满足变压器套管在线监测要求,已在多座330 kV和750 kV变电站挂网运行,为变压器套管的安全运行提供了可靠...  相似文献   

20.
云南省计量测试研究所承担省“八、五”攻关项目“0.01级交流功率电能表(研制)”于1993年3月23日在昆明通过国家技术监督局、云南省科委主持的技术鉴定。能源部计量办、中国计量科学研究院、能源部北京中试所、辽宁省计量测试研究所等单位卅多名专家参加了鉴定。研制的9001A型0.01级交流功率电能表采用了无源自补偿互感器、双16位A/D转换器及硬件计算式功率乘法器等先进技术,具有测量范围宽(0.2~100A,10~600V);测量功能齐全,可以测量交流电压、电流(真有效值)、有功功率、无功功率、视在功率、cosρ)、频率、电能等八种参量;测量准确度高,电流、电压、有功功率、电能均为0.01级;性能稳定、操作方便等特点。两台样机经过中国计量  相似文献   

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