Способ поверки вольтметров среднеквадратического значения

 

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано-при проектировании и поверке вольтметров СКЗ. Сущность изобретения: согласно способу поверки поверяемым вольтметром, имеющим разрывную функцию погрешности, измеряют сумму образцовых низкочастотного двухуровневого напряжения с нулевой постоянн ой составляющей и высокочастотного синусоидального напряжения с заданным СКЗ, определяют и фиксируют модуль погрешности результата измерения. Всю последовательность операций повторяют несколько раз, устанавливая разные значения уровней двухуровневого напряжения, ограниченные величинами ± Dm. Из зафиксированных модулей погрешности выбирают максимум и устанавливают его в качестве предела допускаемой погрешности измерения напряжения произвольной формы с упомянутым СКЗ и амплитудой, ограниченной Um. 3 ил.

союз соВетских

СОЦИАЛИС! ИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

)л G 01 R 35/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) 173230Р. (21) 4770918/21 (22) 19.12.89 (46) 07.11.92. Бюл. N 4i (71) Московский энергетический институт (72) В.И.Баканов и И.Н,Желбаков (56) Авторское свидетельство СССР йг 1732308, кл. 6 01 R 35/00, 1989. (54) СПОСОБ ПОВЕРКИ ВОЛЬТМЕТРОВ

СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ (57) Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при проектировании и поверке вольтметров СКЗ, Сущность изобретения; согласно способу поверки поверяемым вольтметром, имеющим разрывную функИзобретение относится к электрическим измерениям. предназначено для использования при поверке вольтметров среднеквадратического значения (СКЗ) при работе их в режиме измерения низкочастотного напряжения произвольной формы с постоянной составляющей и является усовершенствованием изобретения по авт. св. М 1732308.

Согласно изобретению по авт. св.

М 1732308 для поверки вольтметра в режиме открытого входа следует испольэовать в качестве образцового двухуровневое напряжение. Однако при измерении напряжения произвольной формы с постоянной составляющей погрешность измерения оказывается существенно завышенной, Целью изобретения является повышение точности поверки в режиме измерения напряжения произвольной формы с постоянной составляющей.

„„БЦ„„1774297 А2 цию погрешности, измеряют сумму образцовых низкочастотного двухуровневого напряжения с нулевой постоянной составляющей и высокочастотного синусоидального напряжения с заданным СКЗ, определяют и фиксируют модуль погрешности результата измерения. Всю последовательность операций повторяют несколько раз, устанавливая разные значения уровней двухуровневого напряжения, of ðàíèNåíêûå величинами +. Um. Из зафиксированных модулей погрешности выбирают максимум и устанавливают его в качестве предела допускаемой погрешности измерения напряжения произвольной формы с упомянутым СКЗ и амплитудой, ограниченной Um. 3 ил.

Для этого по способу поверки вольтметров СК3 дополнительно формируют образцовое высокочастотное синусоидальное напряжение с постоянной амплитудой и суммируют его с образцовым двухуровневым напряжением, Предлагаемый способ поверки вольтметров основан на том, что максимальная погрешность измерения низкочастотного ф, напряжения произвольной формы с произ- (р вольной постоянной составляющей при заданном СКЗ О, и ограниченном коэффициенте амплитуды КА < KAM;-«имеет место в случае двухуровневого напряжения прямоугольной формы (в частном случае, когда уровни совпадают, это может быть одноуровневое напряжение, т.е. напряжение постоянного тока), Вольтметры СКЗ, принцип действия которых заключается в расчете СКЗ путем обработки измеренных мгновенных значений входного напряжения, имеют разрывную

1774297

VU +(1 — V)U

35

50 функцию погрешности Л измерения мгновенных значений U>«> входного напряжения, изображенную на фиг,1, При измерении более-менее плавно изменяющихся сигналов, например типа синусоидального, происходит усреднение "зубцов" погрешности и в этом случае flocpOLUHOGTb вольтметра определяется только усредненной функцией погрешности, т,е. кривой, проходящей через середины "зубцов", Очевидно, погрешность, определяемая "зубцами", проявляется только тогда, когда значительная доля измеренных мгновенных значений входного напря>кения попадает на один

"зубец". Исходя из этого сформулирован

"критерий 10 j>", согласно которому погрешность вольтметра не зависит от "зубцов" функции погрешности, если не более

10; отсчетов попадают на один "зубец" функции погрешности (максимальная возможная погрешность уменьшается D этом случае на половину погрешности квантования и дифференциальной нелинейности

АЦП, входящего в схему вольтметра). Поэтому в качестве образцового напряжения предлагается сумма низкочастотного двухуровневого чапряжения и высокочастотного синусоидального напряжения, амплитуда которого перекрывает несколько десятков

"зубцов" функции погрешности измерения мгновенных значений (не менее 40 "зубцов"), Поскольку вся функция погрешности имеет несколько тысяч "зубцов" (обычно в вольтметрах такого типа используются

АЦП, имеющие 11 и более двоичных разрядов), то видно, что амплитуда Од с;нусоидального напряжения достаточно мала, по сравнению с двухуровневым напряжением.

На интервале в несколько десятков "зубцов" усредненная функция погрешности практически постоянна, поэтому, проведя измерение поверяемым прибором предлагаемого образцового напряжения при разных наборах уровней двухуровневой составляющей (но при этом СКЗ образцового напряжения должно быть равно заданной величине Uc, а его амплитуда не должна превышать

О м = Uc Кдмакс, в качестве искомого предела допускаемой погрешности можно выбрать максимум модулей погрешности результатов измерений.

На фиг.1 изображена функция погрешности измерения мгновенных значений входного напряжения; на фиг.2 изобра>кено предлагаемое образцовое напряжение; на фиг.3 представлена структурная схема устройства для реализации предлагаемого способа поверки вольтметров СК3.

Устройство содержит последовательно соединенные ЭВМ 1, интерфейс 2, прецизионный цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 3, сумматор 4 и поверяемый вольтметр 5, На второй вход сумматора 4 поступает сигнал с генератора 6 образцового синусоидального напряжения, Связь между поверяемым вольтметром 5 и ЭВМ 1 существует, если поверяется цифровой вольтметр СКЗ, имеющий кодовый выход, или отсутствует, если кодового выхода нет, Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.

ЭВМ 1 рассчитывает параметры образцового двухуровневого напряжения прямоугольной формы низкой частоты иг.2), СК3 которого равно Un = U — U /2, а амплитуда не превышает (Um — UA), где UA — фиксированная амплитуда высокочастотного синусоидального напряжения. Исходными данными для расчета являются значения уровней Ui и Ц, лежащие в пределах ":(0 —

UA), Так как образцового двухуровневого напряжения прямоугольной формы равно U<, т.е. то значение Р ЭВМ 1 рассчитывает по выражению г у,, U — U далее, используя программный таймер, ЭВМ 1 через интерфейс 2 подает управляющие коды на ЦАП 3 таким образом, чтобы код, соответствующий напряжению U поступал на вход ЦАП 3 в течение интервала времени рТ, а код, соответствующий напряжению U j,— в течение интервала времени (1 — р)Т, причем период двухуровневого прямоугольного напряжения выбирают соответствующим нижней границе рабочего диапазона частот поверяемого вольтметра

5. Частоту синусоидального напряжения выбирают близкой к верхней границе рабочего диапазона частот поверяемого вольтметра 5.

Следует заметить, что прямоугольное напряжение имеет спектр, состоящий из бесконечного количества гармоник. амплитуда которых с ростом номера гармоники стремится к нулю. При использовании образцового прямоугольного напряжения низкой частоты можно пренебречь частотными погрешностями поверяемого вольтметра, порождаемыми высшими гармониками, ввиду их малости, 1774297

Значения Оь U покрывают весь диапазон возможных мгновенных значений входного напряжения произвольной формы от — (Um — UA) до+(Um — UA), пРичем их изменение осуществляется с некоторым выбранным ш агом, После повторения процедуры необходимое число раз ЭВМ 1 выбирает максиФиг. I

Фиг. 2

Ф J, . Фиг.э

Составитель В.Баканов

Техред М,Моргентал Корректор М,Петрова

Редактор

Заказ 3925 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r, Ужгород, ул,Гагарина, 101

Поверяемый вольтметр 5 измеряет образцовое напряжение. и результат измерения вводят в ЭВМ 1 (либо автоматически через кодовый выход поверяемого вольтметра 5, либо при отсутствии у вольтметра .кодового выхода вручную). ЭВМ 1 рассчитывает погрешность результата измерения, Далее ЭВМ 1 выбирает новые значения уровней 0ь Uj, лежащие в пределах + (O„—

UA), и процедура повторяется, мальное значение модуля погрешности среди полученных значений.и индицирует предел допускаемой погрешности измерения низкочастотного напряжения произволь5 ной формы, удовлетворяющего "критерию

10%", с ненулевой постоянной составляющей. СКЗ которого равно U . а коэффициент амплитуды не превышает Кд и .

Формула изобретения

10 Способ поверки вольтметров среднеквадратического значения по авт, св, N. 1732308, отличающийся тем, что, с целью повышения точности поверки в режиме измерения напряжения произвольной

15 формы с постоянной составляющей, дополнительно формируют образцовое высокочастотное синусоидальное напряжение с постоянной амплитудой и суммируют его с образцовым двухуровневым напряжением.

Способ поверки вольтметров среднеквадратического значения Способ поверки вольтметров среднеквадратического значения Способ поверки вольтметров среднеквадратического значения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для поверки вольтметров среднеквадратического значения (СКЗ) в режиме измерения низкочастотного нап ряжения произвольной формы с произвольной постоянной составляющей

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использо1

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при построении автрматических поверочных систем

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано при поверке и испытаниях и^4пyльcныk генераторов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использог вано при поверке вольтметров среднеквадратического значения в режиме измерения низкочастотного напряжения произвольной формы с нулевой постоянной составляющей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для проверки измерительных трансформаторов тока при рабочем напряжении на месте их эксплуатации при реальной нагрузке

Изобретение относится к технике исследования материалов, в частности к технике обнаружения металлических включений в диэлектрических материалах, и может найти применение в химикофармацевтическом производстве, пищевой, микробиологической и химической промышленностях

Изобретение относится к области электроизмерительной техники, может быть использовано в производстве электромагнитных амперметров, при их градуировке

Изобретение относится к области метрологии

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования при коррекции статических характеристик измерительных преобразователей с несколькими измерительными каналами, обладающими нелинейными передаточными функциями

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения электрических и неэлектрических величин с помощью параметрических датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для калибровки стробоскопических преобразователей (осциллографов), предназначенных для высокоточных измерений сверхширокополосных электрических сигналов
Наверх