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              高精度功率分析儀基本誤差探討

              • 瀏覽次數:12812次
              • 發布時間:2013/10/21 15:08:04
              • 作者:AnyWay中國

              功率分析儀基本誤差表達方式概述

              01b模式_傳統電測量儀表的基本誤差表達方式

                高精度功率分析儀屬于電測量儀表,傳統的電測量儀表的基本誤差通常采用準確度等級表示,而準確度等級指數通常就是儀表的誤差的百分數的分子。
                例如:高精度功率分析儀基本誤差為:
                ±b%量程。
                我們稱基本誤差的這種表達方式為b模式。

              02a+b模式_數字式高精度功率分析儀基本誤差表達方式

                數字式高精度功率分析儀基本誤差也常用下述方式表示:
                ±(a%讀數+b%量程)。
                a為與讀數(被測量)相關的誤差系數;
                b為與量程(儀表屬性)相關的誤差系數。
                我們稱基本誤差的這種表達方式為a+b模式。

              03a模式_數字式高精度功率分析儀基本誤差的理想表達方式

                若測量結果的準確度只與讀數有關,而與功率分析儀的量程無關,那么,功率分析儀基本誤差可以表示為:
                ±a%讀數。
                我們稱基本誤差的這種表達方式為a模式。

              功率分析儀基本誤差不同表達方式的對比

                事實上,功率分析儀基本誤差可以同意采用a+b模式表示,因為a模式和b模式分別是a+b模式在b=0和a=0時的特例。
                為此,我們先分析a模式和b模式的主要區別:
                假設功率分析儀(功率表)基本誤差為0.2%,量程均為1000kW。

              01b模式基本誤差

                需要知道功率分析儀的量程X0,才能計算出絕對誤差Ea,再根據被測結果X1,才能計算出本次測量的相對誤差Er。
                Ea=X0×b%;
                Er=(Ea/X1)×100%;
                可見:
                b模式下,Ea為恒定值,與測量值無關。Er為變化量,且測量值X1越小,Er越大。
                舉例進行說明:
                上述功率分析儀測量1000kW和10kW功率時,其絕對誤差都是±1000kW*0.2%=±2kW,而其相對誤差分別為±0.2%和±20%,顯然,測量10kW功率時,功率精度較低。
                并且,b模式下,為了了解測量結果的精度,記錄數據X1的同時,必須記錄功率分析儀的量程X0,否則,無法得知測量結果的精度。
                指針式功率表基本屬于這種情況,許多時候,最小刻度就是功率表的最大絕對誤差。這一點,與指針式功率表的讀數方式和人眼的分辨力有關。比如說,上述功率分析儀刻度盤上刻度分為100格,其基本誤差必然大于或等于1格對應的數值,也就是說,其精度必然劣于1%。
                指針式功率表的基本誤差特點是b模式基本誤差的原型。

              02a模式基本誤差

                其測量結果的精度與量程無關,相對誤差恒為0.2%,量程范圍內,不論多大的功率,都可以得到較高的測量精度。
                Ea=X1×a%;
                Er=(Ea/X1)×100%=a%;
                a模式下,記錄數據時無需記錄量程,測量精度保持為恒定值。
                顯然,采用b模式表示功率分析儀基本誤差,是我們期待的理想情況。
                然而,實際情況是:客觀世界中,不存在b=0的功率分析儀!
                對于指針式儀表而言,這一點很容易理解。
                對于數字顯示的功率表或功率分析儀而言,原理也是類似的,只不過,這個讀數的誤差不是人為決定的,而是儀表實現模擬量至數字量轉換過程中,也就是量化的過程中,儀表(AD)的分辨力有限等原因造成的。相比之下,AD的分辨力可以做到遠遠高于人眼的分辨力。因此,指針式功率表的精度一般較低(某些增加了讀數附加裝置的指針式功率表也可以做到很高的分辨力),而數字式功率分析儀的精度可以做到很高。
                如果數字式功率分析儀的分辨力無窮小,并且具有良好的線性度和可重復性,那么,除了無窮小量(零點附近)之外,可實現在功率分析儀基本誤差在很寬的范圍內保持a模式。

              03a+b模式基本誤差

                綜合考慮a模式的不可實現性和a模式的不足,“GB/T 22264.1-2008 安裝式、數字顯示電測量儀表 第1部分:定義和通用要求”規定,電測量儀表的準確度等級指數采用(a+b)表示,即:測量結果的絕對誤差不超過:
                △=±(a%讀數+b%量程);
                并且,a≥4b。
                “GB/T 22264.1-2008 安裝式、數字顯示電測量儀表 第1部分:定義和通用要求”規定a≥4b的目的在于:對于某次測量而言,我們更加關心的是與被測量(讀數)相關的相對誤差,而希望儀表相關(量程)的影響越小越好。
                顯然b/a越小,a+b模式越接近a模式。
                在滿量程點,讀數等于量程,因此,在滿量程處,a+b相同時,功率分析儀基本誤差相同。
                采用傳統的準確度等級表示功率分析儀基本誤差時,功率準確度等級只與a+b的和有關。
                然而,在非滿量程點,其誤差不同,圖1為0.01%讀數+0.04%量程和0.04%讀數+0.01%量程兩款功率分析儀在0.5%~100%量程范圍內的相對誤差曲線。圖中,量程相關誤差已經轉變為讀數相關誤差。由圖可知,當讀數較小時,后者的精度遠遠優于前者。
              功率分析儀基本誤差對比
              圖1 滿量程基本誤差相同的兩款高精度功率分析儀基本誤差對比圖
                作為通用性的結論:當a+b為相同數值時,b越小,功率分析儀適用范圍越寬,或者說功率分析儀的整體精度越高。
                目前大多功率分析儀基本誤差采用a+b模式標稱,然而,通常并不滿足標準中提到的a≥4b。
                例如:對于45Hz~66Hz正弦波,就電壓電流精度而言:
                橫河WT3000高精度功率分析儀基本誤差為0.01%讀數+0.03%量程,b>a。
                FLUKE的NORMA5000寬頻功率分析儀基本誤差(采用PP64功率單元時)為0.02%讀數+0.01%量程,b<4a。

              改進后的功率分析儀基本誤差

                按照“GBT 22264.1-2008 安裝式、數字顯示電測量儀表 第1部分:定義和通用要求”的規定和思路,假如我們規定a>>b,例如,要求a≥128b,那么,在很寬的范圍內,儀表的基本誤差主要取決于a。
                AnyWay系列變頻功率分析儀就是一種在一定范圍內,其測量誤差只取決于讀數,而與量程無關的電測量儀器。其C型功率單元,在0.5%~100%滿量程范圍之內,電壓,電流的測量誤差不大于:
                ±讀數的0.2%。
                那么,Anyway系列變頻功率分析儀是如何實現這種誤差特性呢?
                AnyWay系列變頻功率分析儀的功率單元的電壓、電流測量均設置了8個檔位,每個檔位只測量在本檔位量程的50%~100%范圍內的信號。每個檔位的基本誤差為0.1%量程,這樣,每個檔位的最大基本誤差為0.2%讀數。8個檔位結合在一起,可實現1/256~1倍的最大量程內,測量結果的基本誤差小于0.2%。
              AnyWay系列變頻功率分析儀基本誤差示意圖
              圖2 AnyWay系列變頻功率分析儀基本誤差示意圖


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