测温式光纤直流电流测量技术的研究

来源 :第六届全国温度测量与控制技术学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xkrs520
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  研究了一种基于薄膜电阻热效应的新型电流传感方案。新方案把电流的热效应和光纤测温技术结合起来,通过薄膜电阻把被测电流转换为温升变化,再用光纤测温仪通过光纤探头测量升温值,然后转变成被测电流值显示,从而实现对高压直流大电流的测量,为解决高压直流互感器高压侧供电难题提供新的思路。设计了薄膜电阻的结构和尺寸,通过ANSYS仿真分析其特性。选择了适合电流测量的荧光材料,搭建了低压侧电流解调装置,通过实验初步验证了该方案的可行性。
其他文献
精密数字热敏电阻温度计用直接比较法在恒温槽中进行校准,为了提高校准结果的准确度,采用交换位置法进行校准;在不确定度评定中,对每个不确定度分量从最不利的因素考虑,得出示值误差的测量不确定度,在校准条件相同的情况下可直接使用此结果。
温度传感器的时间常数是动态温度测量中的一个重要参数,也是衡量温度传感器动态测试性能的重要指标。蓝宝石光纤黑体腔的时间常数主要与黑体腔的传热方式关系密切,影响因素包括光纤直径、黑体腔材料的密度、黑体腔的几何尺寸、膜层的厚度、热容、以及换热系数等等,本文主要介绍蓝宝石光纤黑体腔的时间常数在测量过程中的不确定度来源,并对各个分量逐一分析,最后给出测量结果的不确定度,为优化结构缩短温度测量的时间常数提供依
当前,热敏电阻的校准在国内没有可依据的检定规程或校准规范,生产厂家随机在一批产品中抽样检测出一支热敏电阻的电阻~温度分度值,来作为一批产品的分度值,用户根据此分度值进行测量。但是热敏电阻非线性严重,热敏指数与材料组成及烧结工艺有关,每一支的电阻~温度分度值都不完全一致,互换性较差。对热敏电阻的校准方法进行研究具有重要的意义,通过对热敏电阻的校准方法进行研究,可以得到准确的电阻~温度分度值。
依据国家标准和技术规范中描述的环境试验设备对温湿度技术要求和检测方法为出发点,针对采用干湿球温度计测量相对湿度方法建立数学模型,分析温度测量不确定度及相关性所带来的标准不确定度,利用程序数值计算方法解决Goff-Grattch公式复杂的函数运算难题,采用传统的GUM方法对相对湿度测量的不确定度进行数值分析和评估,并运用蒙特卡罗方法进行验证。利用MATLAB程序语言编程计算,计算机编程技术化解数据处
水三相点是最重要的定义固定点,在温度计量领域起着非常重要作用.因其是通过水三相点容器复现的,所以水三相点容器质量直接影响水三相点复现的准确度.实验研究发现:水三相点的复现值会随水三相点容器的年龄增长而出现漂移.该现象与水中杂质含量和种类有关.因此,研究杂质对水三相点的影响非常必要.本文采用同轴电容器模型,建立了水三相点容器内高纯水电容的测量装置.通过测量电容与测试频率间的函数关系,对实验数据进行最
本文是以在湿热灭菌设备高温高压的环境条件下温度检测为背景,旨在解决极端条件下供电电源活性显著下降,测量电路受温度影响易失效,宽量程下传感器非线性误差导致的测量精度偏低等技术难点,通过采用分阶段供电和关断的设计思想,建立合理的电源管理电路,降低电路整体功耗、并通过合理的芯片、电池选型和相关测试保证测量电路的稳定工作,最后通过多项式分段修正补偿的办法,研制了在(-40~135℃)条件下测量的湿热灭菌设
由于热电偶的热电势特性曲线是非线性的,一般都需要用高阶多项式进行拟合。基于最小二乘法拟合原理,在兼顾运算速度和控制精度的情况下,本文通过不同阶多项式拟合结果的对比分析,找出最优的多项式拟合阶次。
函数型传感器作为数值型传感器来使用,可方便传感器转换因子的标定,但却带来测量数据数值的大幅度减小,如果知道函数型传感器转换因子的函数状态,那么函数型传感器的测量有可能不需要有标定过程。对辐射测量而言,数值型传感器对应着单色辐射的测量,函数型传感器对应着波段辐射测量。若以到达传感器的辐射能流为准,则分析方法可采用传感器的传统分析方法;若以被测目标发射的辐射强度为准,则与传感器的传统分析方法相差一个常
本文研制的全自动冻制水三相点装置,无需人工干预就能形成水三相点冰套.对自动形成的水三相点冰套进行了实验研究,并与传统手动冻制的水三相点数据进行比较.测试结果显示全自动冻制的水三相点冻制完成之后1小时测量的水三相点值与基准的差值为-0.3mK,3小时差值为-0.2mK,能满足铂电阻温度计水三相点电阻值的测量和校准要求.
光电高温计作为计量标准仪器,需要在经受环境的机械作用力后仍保持量值稳定.本文对光电高温计抗机械作用力进行工艺设计,并对样机进行跌落、冲击和振动试验.通过光电高温计测铜凝固点黑体辐射源的示值变化来评估抗机械作用力性能.试验结果表明RT9032光电高温计示值变化在0.4℃之内.