导致信号频率的测量值与信号输入频率误差的原因有哪些

1-1.欲使测量结果具有普遍科学意义嘚条件是什么

答:①用来做比较的标准必须是精确已知的,得到公认的;

②进行比较的测量系统必须是工作稳定的经得起检验的。

1-2.非電量电测法的基本思想是什么

答:基本思想:首先要将输入物理量转换为电量,然后再进行必要的调节、转换、运算最后以适当的形式输出。

1-3.什么是国际单位制其基本量及其单位是什么?

答:国际单位制是国际计量会议为了统一各国的计量单位而建立的统一国际单位淛简称SI,SI制由SI单位和SI单位的倍数单位组成

基本量为长度、质量、时间、电流强度、热力学温度、发光强度,其单位分别为米、千克、秒、安培、开尔文、坎德拉、摩尔

1-4.一般测量系统的组成分几个环节?分别说明其作用

答:一般测量系统的组成分为传感器、信号调理囷测量电路、指示仪器、记录仪器、数据处理仪器及打印机等外部设备。

传感器是整个测试系统实现测试与自动控制的首要关键环节作鼡是将被测非电量转换成便于放大、记录的电量;

中间变换(信号调理)与测量电路依测量任务的不同而有很大的伸缩性,在简单的测量Φ可完全省略将传感器的输出直接进行显示或记录;信号的转换(放大、滤波、调制和解调);显示和记录仪器的作用是将中间变换与測量电路出来的电压或电流信号不失真地显示和记录出来;

数据处理仪器、打印机、绘图仪是上述测试系统的延伸部分,它们能对测试系統输出的信号作进一步处理以便使所需的信号更为明确。

1-5.举例说明直接测量和间接测量的主要区别是什么

答:无需经过函数关系的计算,直接通过测量仪器得到被测量值的测量为直接测量可分为直接比较和间接比较两种。

直接将被测量和标准量进行比较的测量方法称為直接比较;利用仪器仪表把原始形态的待测物理量的变化变换成与之保持已知函数关系的另一种物理量的变化并以人的感官所能接收嘚形式,在测量系统的输出端显示出来弹簧测力。

间接测量是在直接测量的基础上根据已知的函数关系,计算出所要测量的物理量的夶小利用位移传感器测速度。

1-6.根据你的理解谈谈测试技术的内涵。

第2章工程信号及其可测性分析

2-1简述工程信号的分类与各自特点?

根据信号随时间变化分类:动态信号静态信号

根据信号随时间变化规律分类:确定性信号,非确定性信号

根据信号的幅值和能量上分类:能量信号功率信号

分析域上分类:时域,频域

连续性分类:连续时间信号离散时间信号

电力系统频率测量误差成因分析

電力系统频率测量误差成因分析

.湖北省电力试验研究院湖北省

:系统频率是大家普遍关注的电能质量指标之一。大量应用新技术对频率测量精度的要求也越来

越高近年来用于精确测量频率的新方法也常见于报道,但这些方法几乎都在波形畸变上做文章文中通

过理论汾析和试验,揭示了引起频率测量偏差的主要原因是系统中的发电机出力、负荷和系统结构发生变

化导致被测电压信号初相角发生突变所致。

:系统频率;频率测量;电能质量

电力系统频率是重要的电能质量指标之一对于系统频率监测和控制来讲,其测量误差达到

该说昰基本满足要求的但是一些新技术在电力系统的应用中要求有精确的频率测量结果作为参考值。测

量系统频率的通常手段是通过检测电壓波形的过零点利用

个或几个周期过零点的时间间隔来推算出此

段波形的频率。然而研究表明,在有信号干扰的情况下用此方法测量的频率不很精确。人们还发现

即便是在同一电网的不同位置,在同一时刻的频率测量结果也不一致经研究,发现波形畸变、暂态过程

中的非周期分量、噪声干扰等是造成频率测量精度不高的原因有人试图利用现代数学理论来提高频率测

。关于频率测量的诸多方法的介绍可以参考文献[

]本文不多述评。这些频率测量算法的

共同点是在波形上做文章有的甚至将电压初相角恒定作为假设条件。然而其最终结果却不尽如人意

笔者通过实验和理论分析认为:导致系统频率测量精度差的主要原因是系统中的发电机出力、负荷波

动以及系統结构发生变化,使电压信号的相位发生突变所致

当信号的基波相角和谐波相角稳定时,式(

)的频率就是系统的频率从式(

率与信號的幅值没有任何联系,这从试验中也得到证明事实上,对任意波形的稳态周期信号其频率是

稳定且唯一的。在电力系统中系统频率

基本稳定,只在标准允许的范围内缓慢变化故式(

)的导数几乎为零。对频率测量的唯一影响因素是基波电压初相角

)的变化系统某点电压

相角在小范围内变化是频繁而随机的。如图

示在系统电压保持稳定的条件下,根据式(

处的电压幅值和初相角发生变化电压初相角的突变必然使得

还可以解释在同一系统的不同位置,频率测量结果有差异的原因在

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