SU1709261A1 - Method of voltmeter calibration testing of root-mean-square value - Google Patents
Method of voltmeter calibration testing of root-mean-square value Download PDFInfo
- Publication number
- SU1709261A1 SU1709261A1 SU894766539A SU4766539A SU1709261A1 SU 1709261 A1 SU1709261 A1 SU 1709261A1 SU 894766539 A SU894766539 A SU 894766539A SU 4766539 A SU4766539 A SU 4766539A SU 1709261 A1 SU1709261 A1 SU 1709261A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- voltage
- rms
- value
- levels
- given
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 7
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 11
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к электроизмерительной технике и может быть использог вано при поверке вольтметров среднеквадратического значени в режиме измерени низкочастотного напр жени произвольной формы с нулевой посто нной составл ющей. Цель изобретени - повышение точности поверки в указанном режиме измерени напр жени с заданным среднеквадратическим значением (СКЗ) и коэффициентом амплитуды (КА). ограниченным заданным значением. На вход вольтметра подают образцовое напр жение без посто нной составл ющей с заданным СКЗ и ограниченным КА, измер ют его. определ ют и запоминают модуль погрешности результата измерени . Всю последовательность операций многократно повтор ют, при этом каждый раз перед подачей трехуровневого образцового напр жени устанавливают разные значени его уровней, а его СКЗ поддерживают равным заданному. Из запомненных модулей погрешности выбирают максимум и устанавливают его в качестве предела допускаемой погрешности в указанном режиме. 2 ил.^The invention relates to electrical measuring technology and can be used when calibrating a rms meter voltmeter in the mode of measuring a low-frequency voltage of an arbitrary shape with a zero constant component. The purpose of the invention is to improve the accuracy of calibration in the specified voltage measurement mode with a given root-mean-square value (RMS) and amplitude coefficient (KA). limited preset value. A sample voltage without a constant component with a given RMS and limited KA is applied to the input of the voltmeter, and it is measured. The error modulus of the measurement result is determined and stored. The entire sequence of operations is repeated many times, each time before applying the three-level model voltage, different values of its levels are set, and its RMS is maintained equal to the specified one. From the stored error modules, the maximum is selected and set as the limit of permissible error in the specified mode. 2 il. ^
Description
Изобретение относитс к технике электрических измерений и предназначено дл использовани при поверке вольтметров среднеквадратического значени в режиме измерени низкочастотного напр жени произвольной формы с нулевой посто нной составл ющей. , The invention relates to the technique of electrical measurements and is intended for use in the calibration of voltmeters of the rms value in the mode of measuring a low-frequency voltage of arbitrary shape with a zero constant component. ,
Цель изобретени - повышение точности поверки в режиме измерени напр жени произвольной формы с нулевой посто нной составл ющей с заданным среднеквадратическим значением и коэффициентом амплитуды, ограниченным заданным значением КАмакс.The purpose of the invention is to improve the accuracy of verification in the voltage measurement mode of arbitrary shape with a zero constant component with a given root-mean-square value and an amplitude factor limited by a given value of Kamax.
На фиг. 1 представлена структурна схема устройства дл осуществлени предлагаемого способа поверки вольтметров среднеквадратического значени : на фиг. 2 пример образцового трехуровневого напр жени .FIG. Figure 1 shows a block diagram of a device for carrying out the proposed method for calibrating a rms voltmeter: FIG. 2 is an example of an exemplary three-level voltage.
Устройство содержит (фиг. 1) последовательно Соединенные ЭВМ 1, интерфейс 2, прецизионный цифроаналоговый преобразователь (ЦАП)З и повер емый вольтметр 4. Св зь между повер емым вольтметром 4 и ЭВМ 1 существует, если повер етс цифровой вольтметр среднеквадратического значени , имеющий кодовый выход, или отсутствует, если повер емый цифровой вольтметр не имеет кодового выхода или повернетс аналоговый вольтметр.The device contains (Fig. 1) serially connected computers 1, interface 2, a precision digital-to-analog converter (DAC) 3 and a calibrated voltmeter 4. A connection between the calibrated voltmeter 4 and the computer 1 exists if the digital voltmeter of the root-mean-square value has a code value There is no output, or it is not present if the digital voltmeter being calibrated does not have a code output or if the analog voltmeter is turned.
Предлагаемый способ осуществл ют следующим образом.The proposed method is carried out as follows.
Э.ВМ 1 расчитываетf параметры образцового трехуровневого напр жени с нулевой посто нной составл ющей (фиг. 2), среднеквадратическое значение которого равно Uc, а амплитуда не превышает Dm. Исходными данными дл расчета вл ютс значени уровней Ui, Uj и Uk, лежащие в пределах ± Um.E.VM 1 calculates the parameters of an exemplary three-level voltage with a zero constant component (Fig. 2), the root-mean-square value of which is equal to Uc, and the amplitude does not exceed Dm. The initial data for the calculation are the values of the levels Ui, Uj and Uk lying within ± Um.
Так как среднеквадратическое значение образцового напр жени равно Uc, т.е.Since the rms value of the reference voltage is Uc, i.e.
+ (1-Pl-P2)Uc. + (1-Pl-P2) Uc.
и среднее значение равно нулю:and the mean is zero:
UiPi+UjP +Uk(1-Pi-P2H. то с учетом системы из этих двух уравнений, значени Pi и Р2(фиг. 2)ЭВМ1 рассчитывает по выражени м:UiPi + UjP + Uk (1-Pi-P2H. Then, taking into account the system of these two equations, the values of Pi and P2 (Fig. 2) are calculated by the computer1 by the expressions:
Ug + U UkUg + U Uk
(U|-U)(Ui-Uk)(U | -U) (Ui-Uk)
Ug-bUjUk (Uk-Uj)(Ui-U)Ug-bUjUk (Uk-Uj) (Ui-U)
Физически реализуемым вл етс трехуровневое напр жение, у которого О PI S 1 ; О : Р2 $ 1 ;Physically realizable is a three-level voltage, in which O PI S 1; A: P2 $ 1;
Поэтому, если указанные услови не выполн ютс , то такой набор уровней Ui,U),, Uk не используетс .Therefore, if the specified conditions are not met, then such a set of levels Ui, U) Uk is not used.
Далее, использу программный таймер, ЭВМ 1 через интерфейс 2 подает управл ющие коды на ЦАП 3 таким, образом, чтобы код, соответствующий напр жению Ui, поступал на вход ЦАП 3 в течение интервала времени PiT, код, соответствующий напр жению U - в течение интервала времени Р2Т, а код, соответствующий напр жению Uk - в течение интервала времени(1-Р1- Р2)Т. Период Т образцового напр жени выбирают соответствующим нижней границе рабочего диапазона частот повер емого вольтметра 4.Next, using the software timer, computer 1 via interface 2 supplies control codes to the DAC 3 in such a way that the code corresponding to the voltage Ui enters the input of the DAC 3 during the PiT time interval, the code corresponding to the voltage U - during the time interval P2T, and the code corresponding to the voltage Uk - during the time interval (1-P1-P2) T. The period T of the reference voltage is chosen to correspond to the lower limit of the operating frequency range of the voltmeter being turned 4.
Рассматриваемое трехуровневое напр жение имеет спектр, состо щий из бесконечного количества гармоник, амплитуда которых с ростом номера гармоники стремитс к нулю.The three-level voltage under consideration has a spectrum consisting of an infinite number of harmonics, whose amplitude tends to zero with increasing harmonic number.
При использовании образцового трехуровневого напр жени низкой частоты можно пренебречь частотными погрешност ми повер емого вольтметра, порождав мыми высшими гармониками, ваиду их малости.When using an exemplary three-level low-frequency voltage, the frequency errors of a calibrated voltmeter can be neglected, resulting in high harmonics, because of their smallness.
Повер емый вольтметр 4 измер ет образцовое напр жение, и результат измерени ввод т в ЭВМ 1 (или автоматически через кодовый выход повер емого вольтметра 4, или при отсутствии у вольтметра кодового выхода вручную). ЭВМ 1 рассчитывает и запоминает погрешность результата измерени . The calibrated voltmeter 4 measures the reference voltage, and the measurement result is input into the computer 1 (either automatically via the code output of the calibrated voltmeter 4, or if the code output does not have a code output manually). The computer 1 calculates and remembers the error of the measurement result.
Далее ЭВМ 1 выбирает новые значени Next, the computer 1 selects new values
0 уровней Ui, U, Uk, лежащие в пределах ± Um. и процесс повтор етс ,0 levels Ui, U, Uk, lying within ± Um. and the process is repeated,
Значени Ui. Uj, Uk покрывают весь диапазон возможных мгновенных значений входного напр жени произвольной формыUi values. Uj, Uk cover the entire range of possible instantaneous values of the input voltage of arbitrary shape
5 от -Um до +Um, причем их изменение осуще-. ствл етс с некоторым выбранным шагом. В этом диапазоне встречаютс и двухуровневые напр жени , т.е. в этом случае значени Ui и Uj или Uj и Uk совпадают.5 from -Um to + Um, and their change is realized. It appears with some selected step. In this range, there are also two-level voltages, i.e. in this case, the values of Ui and Uj or Uj and Uk coincide.
0 После повторени процесса необходимо число раз ЭВМ 1 выбирает максимальное значение модул погрешности среди запомненных значений и индицирует предел допускаемой погрешности измерени 0 After repeating the process, the number of times required by the computer 1 selects the maximum value of the error modulus among the stored values and indicates the limit of permissible measurement error.
5 низкочастотного напр жени произвольной формы с нулевой посто нной составл ющей , среднеквадратическое значение которого равно Uc, а коэффициент амплитуды не превышает КАмакс.5 of a low-frequency voltage of arbitrary shape with a zero constant component, the root-mean-square value of which is equal to Uc, and the amplitude coefficient does not exceed Qmax.
0 Использование изобретени позвол ет строго определить предел допускаемой погрешности измерени низкочастотного напр жени произвольной формы с нулевой посто нной составл ющей.0 The use of the invention makes it possible to strictly determine the limit of permissible error of measurement of a low-frequency voltage of arbitrary shape with a zero constant component.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU894766539A SU1709261A1 (en) | 1989-12-05 | 1989-12-05 | Method of voltmeter calibration testing of root-mean-square value |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU894766539A SU1709261A1 (en) | 1989-12-05 | 1989-12-05 | Method of voltmeter calibration testing of root-mean-square value |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1709261A1 true SU1709261A1 (en) | 1992-01-30 |
Family
ID=21483350
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU894766539A SU1709261A1 (en) | 1989-12-05 | 1989-12-05 | Method of voltmeter calibration testing of root-mean-square value |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1709261A1 (en) |
-
1989
- 1989-12-05 SU SU894766539A patent/SU1709261A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР № 1277030, кл. G 01 R 35/00. 1986.'Вольтметр 87-40. Техническое описание, 1987. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Pogliano | Use of integrative analog-to-digital converters for high-precision measurement of electrical power | |
Pogliano | Precision measurement of AC voltage below 20 Hz at IEN | |
US5039872A (en) | Digitally synthesized audio frequency voltage source | |
Oldham et al. | A calculable, transportable audio-frequency AC reference standard | |
SU1709261A1 (en) | Method of voltmeter calibration testing of root-mean-square value | |
EP0862060A2 (en) | RMS converter using digital filtering | |
US4389708A (en) | Method and apparatus for enhancing the output of an RMS converter | |
KR940002724B1 (en) | AC tester of IC tester and evaluation method using the same | |
RU2018154C1 (en) | Test method for rms voltmeters | |
RU1774297C (en) | Rms voltmeter verification method | |
SU1732308A1 (en) | Method of calibration testing of root-mean-square voltmeters | |
Oldham et al. | An intercomparison of ac voltage using a digitally synthesized source | |
RU2086053C1 (en) | Method for checking characteristics of storage battery | |
Holub et al. | Measurements of Effective Resolution of ADC in Microconvertor ADUC834 | |
Lentner et al. | An automatic system for ac/dc calibration | |
SU1109690A1 (en) | Device for checking voltage transormeps | |
Huesca-Nieto et al. | Arbitrary Waveform Generation Based on Direct Digital Synthesis for Automotive Battery Voltage Transient Simulation | |
CN116312308B (en) | Output voltage calibration method and device for shortening Bar and storage medium | |
Holub et al. | Measurements of ADCs effective resolution | |
Holub et al. | Aspects of ADC Effective Resolution: Definitions and Measurements | |
SU871111A1 (en) | Method of high-frequency voltmeter checking and graduation | |
JPS62253227A (en) | Test method and device for digital/analog converter | |
Abramov et al. | Modeling metrological testing methods for analog-digital conversions | |
SU1241171A1 (en) | Method of calibration checking of secondary compensation-bridge transducers | |
RU2196337C1 (en) | Method establishing nonlinearity factor of characteristic of parabolic type of nonlinear inertia-free element |