……………………….工_程垣篁 _((((_I 电参数测量仪电压的不确定度评定 保定市计量测试所保定市标准化所【摘要】介绍了电参数测量仪的工作原理,以及用交直流标准源检测电参数测量仪电压的测量结果的不确定评定评定方法。 【关键词】电参数测量仪;电压;不确定度 魏倩唐金金陈立虎 刘 磊 随着测量技术的飞速发展,在生 互感器(CT)变换成对应的小信号。(4)被测对象:杭州威博单相电 产试验中,人们提高了对电流电压功 率的测量精度要求,传统的数字万用 表已经不能满足测量的要求,于是选 择使用更方便,测量精度更高的电参 数测试仪来代替数字式万用表。与广 泛使用的万用表相比,使用方便, 只需要两个探测表笔,无需档位切 换便可自动检测出待测电信号,且精 度高,性能稳定,具有广阔的应用前 景。电参数测量仪主要用于电压、电 流、功率因数、频率等交流电参数的 综合测量。它可一机多用,稳定可 靠,是数字控制理论与计算机相结合 的产物,真正实现了电参数测量的智 能化控制。广泛应用于电力、家用电 器、电机、电热器具等行业,尤其适 用于照明电器及电机电器等制造厂家 的生产线,实验室和质量监督检验部 门。它具有测试方便,读书直观,适 合用任何波形电量测量的特点,是模 拟指示电测量仪表和一般数字化电工 仪表的理想换代产品。 1.电参数测量仪的工作原理 本文所述电参数测量仪以杭州 威博PF1020为例。PF1020电参数测 量仪、采用数字同步采样技术、准确 测量单相用电设备的电压、电流、功 率、功率因数、频率等参数的真有效 值。其工作原理如下图1所示。 交流电压(V)、电流(I)信号 经高精度的电压互感器(PT)和电流 图1电参数测量仪的工作原理 为保证采样的同时性,将信号分别输 入到采样保持(S/H)电路,输入 到高精度、快速A/D转换器中,采集 结果经CPU存贮在RAM中。根据数字采 样原理,在输入信号一个周期波形中 采样足够点数N,利用以下公式并调 用算法计算电压、电流、功率、功率 因素等参数的真有效值: 电压有效值u:/,、l N—i=O u z 电流有效值I: … i z lN—i=O 功率有效值P: 一 u i N i=O 功率因数COS 一一 V×I 式中:N为采样点数,Vi、Ii(i=0, 1,2,3……,N_1)为i时刻的瞬时电 压、电流值。 2.以交直流标准源检测电参数测 量仪电压为例,采用标准电压源法测 量电压的不确定度评定 2.1概述 (1)测量依据:JJG(航天)34— 1999《交流数字电压表》检定规程。 (2)测量环境条件:环境温度 (20±5)℃,相对湿度40% ̄55%。 (3)测量标准:交直流标准源。 测量范围为交流电流40mA~22A, 交流电压4~660V,准确度等级为 ±0.05%。 交 U U. 电 直 参 流 数 标 测 准 量 源 仪 t t 图2 参数测量仪,型号:PF1020五窗口同 时显示,电压0~450V/0~150V,电 流0~20A/0~2A,测试电压精度± (读数的0.25%+量程的0.25%),± (读数的0.25%+量程的0.25%)。 (5)测量过程:采用交直流标准 源作为测量标准来测量电参数测量仪 的实际值。现以测量电压为代表介 绍,调节交直流电源的电压值,即为 电参数测量仪的标准值;读出电参数 测量仪的读数,即为电参数测量仪的 实际值。被测电参数测量仪的标准值 与实际值之差为电参数测量仪的示值 误差。原理图如图2所示。 2.2数学模型 电压数学模型:A U=Ux—U 式中,△u为被测电参数测量仪 电压的示值误差;ux为被测电参数测 量仪电压显示值;u 为交直流标准表 电压读数。 3.输入量不确定度评定 测量不确定度应包含以下几个部 分: (1)测量重复性引起的不确定 度; (2)交直流标准源的准确度引起 的不确定度; (3)被检电参数测量仪的读数分 辨率引起的不确定度。 3.1由电参数测量仪的测量重复 性引入的标准不确定度分量,采用A 类方法进行评定。 U 表示测量重复性引起的不确定 度,用实验标准差表示。用LJC2005 输出100V的标准直流电压信号给电参 /2012.05/电-] ̄llt界 一79— I 一王猩 篁起………………………一 西门子系统数据备份的常用方法 中航工业沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 王德林【摘要】本文系统分析了西门子系统的数据结构,并归纳介绍了西门子系统数据备份的几种常用方法。 【关键词】西门子系统;备份;串口;pcin;Ghost 张连华 郭渝萍 1.引言 方法。 记录每台机床备份时的状态,比如 有的加工中心配置有交换工作台, 西门子系统在数控机床上的使 用非常广泛,而它的产品系列也 很多样,像如今广泛使用的840D系 2.系统数据备份的必要性 2.1系统数据丢失的原因 要记录在工作加工区和待操作区的 系统数据由于各种情况都会导 工作台号码;有移动横梁的数控立 统、81OD系统、802D系统,到早期 致丢失或紊乱,常见的几种原因 车要记录数据备份时横梁的位置 的840C系统、880、850系统等,这 是: 号等,防止出现日后再回装系统数 些系统的数据备份方法有相同,也 ①数控系统的后备电池失效; 据时,机床的状态与当时备份时不 有不同的,即使同一种数控系统, 由于搭配的PCU版本不同,数据备份 的方法也有区别。 ②数控系统的存储单元故障; 或误删除。 符,比如数据备份时机床横梁在2号 位,这样你把以前的数据回装后就 ③操作者或维修人员的误操作 位,日后回装时横梁已经升到3号 2.2数据备份的时间 会出现横梁位置错误报警,维修起 3.系统数据的结构 对于常见的810D与840D系统, 系统数据是数控机床的大脑, 十分重要,它包括系统参数、系统 ①系统数据备份首先要在数控 来比较麻烦。 程序、PLC等,一旦丢失或损坏,就 机床调试完成后,进行一次完整的 会使机床陷入瘫痪状态,如果能够 备份; 马上用以前备份的数据进行恢复, 机床的参数备份是非常重要的。本 期间常用的西门子系统数据备份的 ②机床在补偿螺补数据前和补 它们的系统数据分为NCK数据、PLC 数据、MMC数据(仅限于MMC102/ ③还有就是要制定每台机床的 103版本),而MMClO0.2版本仅包含 就可以使损失减到最小。所以数控 偿后也都要做一次数据备份; 文主要是总结与分析了本人在工作 参数数据备份计划,定期做备份。 前两种系统数据。西门子810D/840D 机床做数据备份时一定要详细 系统数据结构见图1。从系统数据结 表2标准不确定汇兑表 数测量仪,取被检表10次读数,测量 数据如下表1: 表1 表示符号 U1 序号 6 7 不确定度来源 电参数测量仪测量重复性 交直流标准源的准确度 电参数测量仪读数分辨率 评定类别 A类 B类 c类 不确定度 分布 包含 因子 分量数值 7.45*1O 2.89.10‘ 2.89.10一 正态分布 均匀分布 均匀分布 Uc= 百: f 序号 1 2 u1 1O0.O 1O0.1 u1 lOO.o 100.1 U2 U3 3 4 5 1O0.O 99.9 99.9 8 9 lO lOO.1 100.0 10O.0 3.3电参数测量仪的读数分辨率 =2.98.10一。 u 的平均值是i00.O17V 平均值的实验标准差: 引起的不确定度,采用B类方法进行 评定。 包含因子k=3时,扩展不确定度 U=3Uc=8.9.10。 s J面 一; 7.45.10 电参数测量仪的读数分辨率为 i术1 0~,满足均匀分布,包含因子 分量为: U。=1水10 a半05/√i=2.89.10 .自由度为n一1=10—1=9 参考文献 【18F1059—1999} ̄0量不确定度评定与表示. 3.2交直流标准源的准确度引起 k= ,由读数分辨率引入的不确定度 【2ⅡJG(航天)34—1999《交流数字电压表》检定规程. f31叶德培.测量不确定度理解评定与应用0 北京:中 国计量,2007. 的不确定度,采用B类方法进行评定。 根据交直流标准源的技术指标, 准确度为0.05级,满足均匀分布,包 含因子: k=√3,U2=O.05%*100/,5=2.89.10一 80一哇9-7- ̄R/2012.05/ 3.4标准不确定度汇总表(表2)。 以上各分量互不相关,故合成标 准不确定度为: 作者简介:魏倩(1983一),女,毕业于河北农业 大学测控技术与仪器专业,现供职于保定市计量测 试所电学室,研究方向:电磁学计量的检定。 一