互感器变比测试仪试验的时候常见问题

发布者:温馨幸福最新更新时间:2021-09-15 来源: eefocus关键字:工频  精确测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

实际上,互感器测试仪的精度并非其最重要的指标,在互感器计量检定标准规范中,规定整个回路所产生的测试误差值不超过被测互感器等级的20%,事实上,规定测试仪在实际工作中所显示的数据必需真实可信。


实验时的常见技术问题:

1.选频滤波性能

互感器计量检定是对基波的精确测量,因为标准规定和被测互感器的二次工作电流的误差值工作电流波形图二、三次畸变很大,并被高频率干扰调制,因而,测试仪必需有很好的选频滤波性能,分离基波,进行精确测量。产生畸变的因素很复杂,在无饱和铁芯补偿的低精度(0.5级以下)互感器测试中,畸变一般为10%左右,影响不大,国家标准规定谐波衰减大于32dB,足以满足使用规定。但在高精度或有饱和铁芯的互感器测试时,这个指标太低了。该项目国内计量检定没有精确测量,一般厂家往往也不给指标,用户在选购新仪器时,应与老式仪器比较,确定是否可信。


2.引入负载以及与标准规定互感器的匹配

测试仪给被测互感器带来的额外负荷和标准规定的互感器带来的负荷在国家标准规范中都有严格的规定。这些指标在国内计量检定中没有检测到,大部分厂家也没有给出指标,但这是不同单位计量检定数据不同的主要原因之一。


3.输电线负载

负载Z在制做时,为联接输电线预留0.06欧姆电阻(少数有0.05欧姆电阻的),因而实验中规定图中A、B、C三根输电线电阻器之和为0.06欧姆电阻。当计量检定额定值小(10VA)的交流互感器时,输电线电阻器对数据有很大影响。


4.接地线

因为是工频精确测量,室内空间电磁波及波动电势,对精确测量有比较大影响,在测试中,接地线起着重要作用。必需按标准规范正确接地线,在0.05级以上测试中,或在一次为高压时,极为重要。提议用户在选购仪器时,应选取有多年行业基础的成套设备厂,而不是某一单件生产厂,两者在互感器测试理论及经验上都有本质的区别。正确的选取,能够确保仪器全部指标都附和标准规范规定,各类接线、仪器匹配均经过厂家规划设计,可避免出现使用错误,影响产品质量。


关键字:工频  精确测量 引用地址:互感器变比测试仪试验的时候常见问题

上一篇:【技术大咖测试系列】之六:曲线追踪仪与I-V曲线追踪仪
下一篇:变频互感器测试仪用途解析

推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 11:07

使用多通道二极管功率探头 实现精确功率测量
从经典方法到集成功率探头 长期以来,功率计都是由功率计主机和经电缆连接的外部功率探头组合在一起。在功率探头中射频信号被转换成电压信号,经过放大,然后数字化,并在主机中显示。 此类功率计中,功率探头和功率计主机之间是纯模拟传输。这种方法的优点是可以为当前的任务选择合适的功率探头,而不需要新的功率计主机。但是其固有的缺点是功率探头不能独立工作,没有主机则无法使用。 然而,随着元器件日益微型化,以及现在小型、节能处理器的性能不断提升,情况已经改变。同时,现在能够将功率计制作成小型、集成单元,并且可通过标准的USB接口直接将其连接到PC或功率计主机。这种情况下,主机不进行任何模拟信号处理,而是主要用于操作功率计和显示测量值。这种解决方案有
[测试测量]
使用多通道二极管功率探头 实现<font color='red'>精确</font>功率<font color='red'>测量</font>
如何用DLO液体密度传感器精确测量盐水的浓度
在采盐钻孔测量中,浓度测量是一个主要问题。对于饱和盐水,即使过程中产生微小变化,也会发生盐沉积,这迟早会导致测量设备出现故障。 通过这个测试,证实了可以用我们的DLO液体密度传感器精确测量盐水的浓度。 #01 测试对象 #02 测试内容 使用DLO-M1液体密度传感器来测量密度。 上述不同浓度的液体以恒定流速通过传感器一段时间。传感器的记录功能,会每秒记录一次密度和温度的测量值。 #03 HK-truedyne传感器介绍 DLO-M1粘密度传感器利用微电子机械系统(MEMS系统)测量液体的粘度。介质在传感器中通过压力梯度被引导到Ω芯片,该芯片包含一个Ω形微通道。 该振动测量系统通过将芯片中的硅管设置为谐振状态并对其进行
[测试测量]
如何用DLO液体密度传感器<font color='red'>精确</font><font color='red'>测量</font>盐水的浓度
精确测量功率MOSFET的导通电阻
  电阻值的测量通常比较简单。但是,对于非常小阻值的测量,我们必须谨慎对待我们所做的假定。对于特定的几何形状,如电线,Kelvin方法是非常精确的。可以使用类似的方法来测量均匀样本的体电阻率和面电阻率,但是所使用的公式不同。在这些情况下,必须考虑探针间距和样本厚度。仅仅运用Kelvin法本身无法保证精度。如果布局和连接数发生变化,就很难精确地预测非均匀几何形状的电阻。   MOSFET最重要的特性之一就是漏极到源极的导通电阻(RDS(on))。在封装完成之后测量RDS(on)很简单,但是以晶圆形式测量该值更具有其优势。   晶圆级测量   为了保证Kelvin阻值测量的精度,需要考虑几项重要的因素:(1)待测器件(DUT)的几
[测试测量]
<font color='red'>精确</font><font color='red'>测量</font>功率MOSFET的导通电阻
用数字万用表精确测量小电阻
1 引言 数字万用表测量电阻是通过测量恒流源电流I流过被测电阻RX所产生的电压Vx实现的。通过对Vx数字化及小数点移位便可得到Rx的数字化值。原理框图如图1: 测试时,恒流源电流I通过Hi-Lo端和测量线馈送至被测电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1和RL2。当测量的电阻阻值较小时,馈线电阻产生的误差就不容忽视。如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。 2 四线测量 四线测量是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压不再是恒流源两端的直接电压,如图2
[测试测量]
扩展向量网路分析仪范围 精确测量陶瓷电容
陶瓷电容是影响稳压器控制回路稳定性和供电网路阻抗的主要因素,对于电路性能发挥重要作用。使用这类电路进行设计时必须在宽频率范围提供良好的阻抗资料。本文讨论如何使用简单技术实现精确、宽频的频率测量。 陶瓷电容是影响电压稳压器控制回路稳定性与供电网路(PDN)阻抗的主要因素,因而对于电路性能发挥重要作用。在使用这类电路进行设计时,你必须在较宽的频率范围内提供良好的阻抗资料。正确的测量技术是实现精确测量的关键。本文讨论借由扩展向量网路分析仪(VNA)的范围,如何有效利用两种简单的技术实现精确、宽频的频率测量。 陶瓷电容由于具有高阻抗动态范围,因而难以测量其电容值。较大的钽电容和铝电解电容的动态范围较小,其电容值较容易测量。 就
[手机便携]
基于工频磁场干扰的电能误差测量系统
1. 引言 随着我国智能电网建设进程的不断推进以及相应的居民递增式阶梯电价改革模式的提出,对电能表等相关电能计量工具的要求也随之提高。根据规程《 JJF 12453-2010 安装式电能表型式评价大纲 特殊要求 静止式有功电能表(0.2 S、0.5 S、1 和 2 级)》要求 ,0.5 mT 磁感应强度由与施加给被测仪表电压同频率的电流产生,并在对被测仪表最不利的相位和方向的条件下,测试被测表的附加误差。 关于恒定磁场对电能表计量误差影响实验研究一般采用永久磁体作为磁场发生器。通过一块或多块永久磁铁贴在电能表不同表面进行试验。装置简单,易于操作。而交变磁场的影响试验研究装置相对复杂。需产生旋转的交变磁场并作用于电能表三个方位正
[测试测量]
基于<font color='red'>工频</font>交<font color='red'>变</font>磁场干扰的电能误差<font color='red'>测量</font>系统
工频变压器设计内幕
工频变压器被大家称为低频变压器,以示与 开关电源 用高频变压器有区别,工频变压器在过去传统的电源中大量使用,而这些电源的稳定方式又是采用线性调节的,所以那些传统的电源又被称为线性电源。 工频变压器的原理非常简单,理论上推导出相关计算式也不复杂,所以大家形成了看法:太简单了,就那三、四个计算公式,没什么可研究的.设计时只要根据那些简单的公式,立马成功。  我认为上面的认识既有可取之处,也有值得研究的地方.可取之处:根据计算式,可以很快就计算出结果,解决了问题;值得研究的地方是:你是否了解自己设计出的产品性能?设计合理吗?设计优化过吗?经济性如何?  举个例子吧,根据功率选铁芯规格就是个很繁杂的问题,因为涉及的
[电源管理]
<font color='red'>工频</font>变压器设计内幕
全球首个蓝牙低功耗被动无钥门禁精确测量车主距离 防备汽车盗贼
据外媒报道,比利时纳米电子研究机构微电子研究中心(Imec)宣布推出,全球首个蓝牙低功耗(BLE)安全被动无钥门禁,其具安全性的关键因素在于搭载了新颖、非常精确的距离测量技术。 微电子研究中心展示的产品基于安全高精度距离测量(HADM)算法打造,低功耗运作。该算法可实现30厘米的准确性,比现有方法(即基于相位的测距技术)的准确性提高了10倍以上,并且可丰富物理层安全功能,从而在两个支持蓝牙的通信设备之间安全测量距离。 通过该项创新,该研究机构证明低功耗能够以安全且经济高效的方式为接近应用程序提供一系列新颖服务,从被动无钥匙汽车门禁和智能门锁,到精确的车内导航和轮胎压力测量应用。 现在,越来越多的车辆提供被动无钥匙门禁解决方案,
[汽车电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved