電壓檢測(cè)

電壓檢測(cè)
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電壓檢測(cè)范圍
模擬式電子電壓表、數(shù)字式電子電壓表、固體絕緣材料、放電燈、電纜、電壓斷路器等。
電壓檢測(cè)方法
測(cè)量交流電壓的方法主要有檢波法、采樣法、熱電法、測(cè)熱輻射法和補(bǔ)償法等。
檢波法
利用電子管、晶體管的檢波作用將交流電壓轉(zhuǎn)換為直流電壓進(jìn)行測(cè)量。檢波式電壓表的工作頻率一般從幾十赫到一千多兆赫,量程達(dá) 100微伏~1000伏。頻率在300兆赫以下時(shí),*度一般約為百分之幾,頻率在1000兆赫時(shí)則可達(dá)百分之幾十。 [2]
采樣法
采樣實(shí)質(zhì)上是頻率變換,是用一系列離散的取樣脈沖來描述一個(gè)連續(xù)變量的過程。一般是將被測(cè)高頻信號(hào)變成20千赫的低頻信號(hào),再進(jìn)行檢波測(cè)量。這種電壓表的頻率范圍為 1~1000兆赫,甚至更高;電壓范圍約300微伏~1伏(外接衰減器可測(cè)量大的電壓),*度從百分之一到百分之十幾。 [2]
熱電法
主要采用熱電轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn)或微電位計(jì)。熱電轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn)由熱電偶配以適當(dāng)?shù)南蘖麟娮杌蛩p器組成,可測(cè)0.1~300伏或更高的電壓,頻率范圍一般為20赫~100兆赫,若采取高頻補(bǔ)償措施則可達(dá)1000兆赫,測(cè)量*度約為 0.01%~1%(定標(biāo)后)。利用多元熱偶特制的熱電轉(zhuǎn)換器,在低頻段的交直流轉(zhuǎn)換精度可達(dá)110-5或更高,當(dāng)代的低頻電壓原始標(biāo)準(zhǔn)皆屬此類;微電位計(jì)主要由熱電偶和圓盤電阻組成,利用已知電流乘電阻得到標(biāo)準(zhǔn)輸出電壓,一般為0.1微伏~400毫伏,頻率范圍一般為0~1000兆赫,*度為0.02%~5%。 [2]
測(cè)輻射熱器法
一般是利用測(cè)輻射熱電阻(簡(jiǎn)稱測(cè)熱電阻)進(jìn)行測(cè)量。實(shí)用的測(cè)熱電阻主要有熱敏電阻、鎮(zhèn)流電阻和薄膜熱變電阻。熱敏電阻的靈敏度高(可達(dá)數(shù)萬歐/瓦),但頻率響應(yīng)差;鎮(zhèn)流電阻的靈敏度較高(約數(shù)千歐/瓦),頻率響應(yīng)也較差。薄膜熱變電阻的靈敏度較低(約1~100歐/瓦),但頻率響應(yīng)好,可根據(jù)不同需要選用。測(cè)輻射熱裝置的工作原理是利用測(cè)熱電阻對(duì)電功率的敏感性,將被測(cè)高頻電壓轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的阻值變化,再根據(jù)功率替代原理,利用測(cè)熱技術(shù)以已知的直流或低頻電壓代替高頻電壓。這種裝置有功率計(jì)式(標(biāo)準(zhǔn)表式)和標(biāo)準(zhǔn)源式二種類型。前者是通過測(cè)量功率和阻抗換算出電壓,隨著功率和阻抗測(cè)量*度的不斷提高,可以達(dá)到很高的*度,是建立高頻電壓原始標(biāo)準(zhǔn)的方法之一;后者是直接給出標(biāo)準(zhǔn)電壓值,比較方便,可獲得較高的*度,其典型的方案是測(cè)熱電阻電橋。高頻電壓的原始標(biāo)準(zhǔn)主要是測(cè)輻射熱裝置。它的量程約為0.1~1伏,頻率范圍約為10~1000兆赫,*度約為0.2%~1%。 [2]
高頻電壓測(cè)量測(cè)量高頻電壓一般是在同軸系統(tǒng)中進(jìn)行。
影響高頻電壓測(cè)量的*度的主要因素有:①傳輸誤差,由于被校設(shè)備的輸入阻抗與傳輸線不匹配,在傳輸線上會(huì)有駐波存在,使被校設(shè)備的輸入面和標(biāo)準(zhǔn)電壓面的電壓不等,所引入的誤差是高頻測(cè)量時(shí)的主要誤差;②加載誤差;③接地電流引入的誤差;④干擾引入的誤差;⑤波形誤差等。
電壓檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
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