请问下继电器保护整定计算的基准电压和基准电流的概念,然后计算的数值是从哪里来,以什么为依据?

核心提示基准电压源是当代模拟集成电路极为重要的组成部分,它为串联型稳压电路、A/D和D/A转化器提供基准电压,也是大多数传感器的稳压供电电源或激励源。另外,基准电压源也可作为标准电池、仪器表头的刻度标准和精密电流源。10.5KV是经验电压测量的测量

基准电压源是当代模拟集成电路极为重要的组成部分,它为串联型稳压电路、A/D和D/A转化器提供基准电压,也是大多数传感器的稳压供电电源或激励源。另外,基准电压源也可作为标准电池、仪器表头的刻度标准和精密电流源。

10.5KV是经验

电压测量的测量方法

基准电压电路又叫基准电压源,是一种在工艺、电源电压、温度变化时能够提供稳定输出电压的电路。基准电压源广泛应用于数据转换器、智能传感器和电源转换器等电路中。

基准电压源是当代模拟集成电路极为重要的组成部分,它为串联型稳压电路、A/D和D/A转化器提供基准电压,也是大多数传感器的稳压供电电源或激励源。另外,基准电压源也可作为标准电池、仪器表头的刻度标准和精密电流源。

扩展资料:

基准电压源条件

在要求绝对测量的应用场合,其准确度受使用基准值的准确度的限制。但是在许多系统中稳定性和重复性比绝对精度更重要;而在有些数据采集系统中电压基准的长期准确度几乎完全不重要,但是如果从有噪声的系统电源中派生基准就会引起误差。

单片隐埋齐纳基准(如AD588和AD688)在10 V时具有1 mV初始准确度(0.01 %或100 ppm),?温度系数为1.5 ppm/°C。这种基准用于未调整的12位系统中有足够的准确度(1 LSB=244 ppm),但还不能用于14或16位系统。

如果初始误差调整到零,在限定的温度范围内可用于14位和16位系统(AD588或AD688限定40℃温度变化范围,1 LSB=61 ppm)。

参考资料:

百度百科-基准电压源

测量交流电压的方法主要有检波法、采样法、热电法、测辐射热法和补偿法等。检波法 利用电子管、晶体管的检波作用将交流电压转换为直流电压进行测量。检波式电压表的工作频率一般从几十赫到一千多兆赫,量程达 100微伏~1000伏。频率在300兆赫以下时,精确度一般约为百分之几,频率在1000兆赫时则可达百分之几十。采样法 采样实质上是频率变换,是用一系列离散的取样脉冲来描述一个连续变量的过程。一般是将被测高频信号变成20千赫的低频信号,再进行检波测量。这种电压表的频率范围为 1~1000兆赫,甚至更高;电压范围约300微伏~1伏(外接衰减器可测量大的电压),精确度从百分之一到百分之十几。热电法 主要采用热电转换标准或微电位计。热电转换标准由热电偶配以适当的限流电阻或衰减器组成,可测0.1~300伏或更高的电压,频率范围一般为20赫~100兆赫,若采取高频补偿措施则可达1000兆赫,测量精确度约为 0.01%~1%(定标后)。利用多元热偶特制的热电转换器,在低频段的交直流转换精度可达1×10-5或更高,当代的低频电压原始标准皆属此类;微电位计主要由热电偶和圆盘电阻组成,利用已知电流乘电阻得到标准输出电压,一般为0.1微伏~400毫伏,频率范围一般为0~1000兆赫,精确度为0.02%~5%。测辐射热器法 一般是利用测辐射热电阻(简称测热电阻)进行测量。实用的测热电阻主要有热敏电阻、镇流电阻和薄膜热变电阻。热敏电阻的灵敏度最高(可达数万欧/瓦),但频率响应差;镇流电阻的灵敏度较高(约数千欧/瓦),频率响应也较差。薄膜热变电阻的灵敏度较低(约1~100欧/瓦),但频率响应好,可根据不同需要选用。测辐射热装置的工作原理是利用测热电阻对电功率的敏感性,将被测高频电压转换成相应的阻值变化,再根据功率替代原理,利用测热技术以已知的直流或低频电压代替高频电压。这种装置有功率计式(标准表式)和标准源式二种类型。前者是通过测量功率和阻抗换算出电压,随着功率和阻抗测量精确度的不断提高,可以达到很高的精确度,是建立高频电压原始标准的方法之一;后者是直接给出标准电压值,比较方便,可获得较高的精确度,其典型的方案是测热电阻电桥。高频电压的原始标准主要是测辐射热装置。它的量程约为0.1~1伏,频率范围约为10~1000兆赫,精确度约为0.2%~1%。中国的高频电压国家标准采用测热电阻电桥方案。图中薄膜热变电阻作为电桥的一个臂接在回路中,其组成部分RT1和RT2对于直流是串联的,对于高频则是并联的。在电桥两端只加直流偏压U1,将电桥调至平衡,然后加高频信号,电桥失衡,将直流偏压由U1降到U2,使电桥重新平衡,由公式计算出高频电压Urf,式中α=(RT1/RT2)≥1。中国的高频电压国家标准改进了薄膜热变电阻性能,因而减轻了电磁场扰动的影响,提高了标准精确度,并扩展了频段上限。所达到的具体技术指标是:电压范围为0.1~2伏;频率范围为10~3000兆赫;精确度为0.2%~0.7%。 补偿法 将被测的高频电压与相应的直流电压进行比较,再根据确定的关系式求得被测电压。这种方法的工作频率为20赫~1000兆赫;量程为20毫伏~1000伏;精确度为千分之三到百分之十几。测量高频电压一般是在同轴系统中进行。影响高频电压测量的精确度的主要因素有:①传输误差,由于被校设备的输入阻抗与传输线不匹配,在传输线上会有驻波存在,使被校设备的输入面和标准电压面的电压不等,所引入的误差是高频测量时的主要误差;②加载误差;③接地电流引入的误差;④干扰引入的误差;⑤波形误差等。

 
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