电气与电子测量技术(罗利文)课后习题答案.docx
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1、第3章常用传感器及其调理电路3-1从使用材料、测温范围、线性度、响应时间几个方面比较,PtlOO、K型热电偶、热敏电阻有什么不同?解:PtlOOK型热电偶热敏电阻使用材料伯银铭?锲硅(银铝)半导体材料测温范围?200+850-200+1300-100+300线性度线性度较好线性度好非线性大响应时间10s180s级别20ms400ms 级别ms级别3-2在下列几种测温场合,应该选用哪种温度传感器?为什么?(1)电气设备的过载保护或热保护电路;(2)温度范围为?100800,温度变化缓慢;(3)温度范围为?100800,温度波动周期在每秒510次;解:(1)热敏电阻;测量范围满足电力设备过载时温度
2、范围,并且热敏电阻对温度变化响应快,适合电气设备过载保护,以减少经济措施(2) Pt热电阻;测温范围符合要求,并且对响应速度要求不高(3)用热电偶;测温范围符合要求,并且响应时间适应温度波动周期为100ms到200ms的情况3-3热电偶测温为什么一定做冷端温度补偿?冷端补偿的方法有哪几种?解:热电偶输出的电动势是两结点温度差的函数。?为被测端温度,4 为参考端温度,热电偶特性分度表中只给出了 丁。为0时热电偶的静态解:图3-7变压器式交流电桥图3-7的交流电桥图中,当衔铁向上移动和向下移动相同距离时,其输 出大小相等,方向相反。由于电源电压是交流,所以尽管式中有正负号, 还是无法加以分辨。可采
3、用带有相敏整流的交流电路,如图3-8所示。 图3-8相敏整流交流电路当衔铁处于中间位置时,电桥处于平衡状态,输出电压。=。; 当衔铁上移,使上线圈阻抗增大,Z/+?Z,而下线圈阻抗减少,%=%?又 设输入交流电压U为正半周,即A点为正,B点为负,则二极管VDvd4 导通,vd2 VD3截止。在AfEfCfB支路中,C点电位由于Z1的增大 而比平衡时低;在AfFfDfB支路中,D点电位由于Z2的减小而比平 衡时高,即D点电位高于C点电位,此时直流电压表正向偏转。设输入交流电压U为负半周,即A点为负,B点为正,则二极管vd,、vd3 导通,VD、VD4截止。在BCfF-A支路中,C点电位由于的减小
4、 而比平衡时低。在B-DE-A支路中,D点电位由于4的增加而比平 衡时的电位高。所以仍然是D点电位高于C点电位,直流电压表正向偏 转。因此只要衔铁上移,不论输入电压是正半周还是负半周,电压表总 是正向偏转,即输出电压u。总为下正上负。第4章4-1.(1) .输入级:差分输入放大级,完成共模抑制,差模信号放大。(2) .中间级:进一步放大和相位补偿。(3) .输出级:为推挽输出结构,有利于减小输出电阻,增强带负载能力。 4-2.(1) .运放输入级差分放大电路结构或参数的不对称。(2) .输入失调电压:为了纠正由参数不对称所造成的非零差动输出,可 以在运放的两个输入端之间加上一个直流偏置电压,通
5、过调整这个电压 使得运放的输出为零,这个直流偏置电压就被称为输入失调电压。输入 失调电流:在运放差模输入电压为零时,放大器两个输入端平均偏置电 流的差值。(3) .集成运放的输入失调电压一般在riOmV0 4-3.(1) .共模抑制比(CMRR):是指运算放大器的差模电压增益与共模电压 增益之比K。(2) .影响因素:gain,放大器的差模增益;Vcm,输入端的共模电压;V0UT, 输入共模电压在输出端的反应。4-4.在-3dB带宽范围内,不同电压增益下该增益与带宽的乘积为一个常数, 称为增益带宽积,他实际上就等于单位增益带宽。4-5. 电压摆率:指集成运放在额定负载条件下,输入一个大幅度的阶
6、跃信号 时,输出电压的最大变化率,单位为V/us。电压摆幅:集成运放的输出电压范围总是在运放的正负电源电压所规定 的上下限以内。运放输出电压的最大值与最小值之间。4-6.ABCDE4-7.否4-8.用集成运算放大器能构成:比较器,加法器,减法器。用集成乘法第5章电气测量技术5-1常用的大电流传感器有哪几种?常用的高电压传感器有哪几种? 解:大电流传感器三种:电磁式电流互感器、罗哥夫斯基线圈、光学电 流传感器高电压传感器:电磁式电压互感器、电容式电压互感器、光学电压传感 器5-2实际使用中,电磁式CT副边不能开路,电磁式PT副边则不能短路, 为什么?解:a)电磁式电流互感器在使用时二次侧不允许开
7、路。当运行中电流互感 器二次侧开路后,一次侧电流仍然不变,二次侧电流等于零,则二 次电流产生的去磁磁通消失。这时,一次电流全部变成励磁电流, 使电流互感器铁芯的峰值磁密在磁化曲线中的位置从正常情况下 很低的a点上移到6点甚至饱和区的。点,如图5-1所示,图5-1电磁式CT磁芯峰值磁密不同的工作点则可能产生以下后果。变高的磁密将在开路的二次侧感应出很高的电压,如果峰值磁密进 入饱和区(如图5-1中的c点),输出电流波形波峰附近将发生畸变, 对人身和设备造成危害。由于铁芯饱和,使铁芯损耗增加,温度急剧升高并损坏绝缘。将在铁芯中产生剩磁,使互感器比差和角差增大,准确性大大降低。所以电磁式电流互感器二
8、次侧是不允许开路的。b)电压互感器在使用时要注意二次绕组不能短路。电压互感器在正常 运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小, 容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电 流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极 易被烧坏。5-3简述罗氏线圈的自积分和外积分方式的基本原理和应用条件。解:自积分法在空心罗氏线圈输出端并联一小采样电阻尼Rogowski 线圈等效电路如图5-2所示。图中为线圈的互感,为线圈的自感, 尺为线圈绕线的等效电阻,为线圈积分电阻(与电感心构成积分电路), %(%)为互感产生的电势,&为线圈积分电阻上产生的电压,为线 圈感应产
9、生的感应电流。图5-2Rogowski线圈等效电路图根据图5-2所示的等效电路,可以列出回路方程为 式中,为线圈的互感,M=u,为线圈匝数。/当4皿+“。(即叫& + R)时,上式可近视为 dr两边同时对匕积分得到:输出电压与被测电流成比例关系,这种利用线圈本身的结构参数实现了 与2;呈线性关系且同相位的方式称为自积分方式,其中叽K+R称为 罗氏线圈的自积分条件。由该条件可见,这种测量方法适用于自积分式 空心罗氏线圈对高频信号的测量,即罗氏线圈的传统应用领域。当/?口& + 时,Rogowski线圈近似处于开路工作状态,罗氏线圈附边 感应电压几乎全部加在历上,进一步简化得到此时,取样电阻上的电
10、势即为Rogowski线圈的感应电势,其大小正比 于被测电流对时间的微分,为了测得电流的实际大小,需要引入积分电 路,这种应用方式称为外积分式Rogowski线圈电流互感器。外积分可 分为有源积分和无源积分两种,有源积分方式信噪比较高,增益灵活可 调,是现在普遍采用的Rogowski线圈信号处理方法。有源积分方式又 可分为模拟积分方法和数字积分方法,模拟积分器容易饱和,数字积分 器的暂态性能有限。外积分方式较适用于中低频段的应用。5-4简述电磁系、磁电系和电动系测量仪表电磁机构的结构特点以及主 要用途。解:a)电磁系仪表结构有吸引式和排斥式两种形式。以排斥式为例,固定 部分不是永久磁铁,而是一
11、个筒状的固定线圈,当固定线圈通入被 测电流,后产生磁场。该磁场同时磁化固定铁片和另一块固定在表 轴上的可动铁片,由于两铁片同一侧被磁化为同一极性,于是互相 排斥,使可动片因受斥力而带动指针转动。即使在固定线圈通入交 流电,两铁片仍然在相互排斥。所以这种类型的表是交直流两用; 可以用来测交直流电压和电流值有效值。b)磁电系仪表的主要用途是测量直流电压、直流电流及电阻;利用永 久磁铁的磁场和载流线圈相互作用产生转动力矩的原理而制成。c)电动系仪表内有两个线圈:固定线圈和可动线圈,可动线圈与指针 及空气阻尼器的活塞都固定在轴上;电动系仪表的主要用途是来测 量交流和直流的电流、电压和功率5-5在三相三
12、线制系统中,可以只用两只功率表测量三相负载的有功功 率,画出接线图,并证明两表的读数之和等于三相负载的有功功率。解:图5-3两表法测三相功率接线图W.的读数为式中,2为队和7a之间的相位差。W2的读数为式中,2为族和4之间的相位差。两功率表读数之和为根据两表法测三相功率的原理,其相量图如图5-35所示,由相量图有: 两功率表读数之和为当60。时,4和均为正值,总的功率等于2读数加上G读数。当260。时,片为正值,鸟为负值,会反转,因此总的功率尸等于X读 数减去读数。5-6频率和周期数字化测量误差的主要来源是什么?什么是中介频率?解:频率和周期数字化测量的误差主要来源于相对误差,一个是计数器计数
13、时的量化误差型,最大存在1个字的量化误差,与主闸门开启 N时间相关;一个是主闸门开启时间的相对误差也,取决于晶体振荡器 的频率稳定度和整形电路、分频电路以及主闸门的开关速度等。对于同一信号当直接测量频率和直接测量周期的误差相等时,那么此时 输入信号的频率被称为中介频率第6章数字化电气测量技术6-6试说明快速傅里叶变换(FFT)的基本思路和原理。解:有限长序列可以通过离散傅里叶变换(DFT)将其频域也离散化成有限长序列。例如,对于N点序列尤,其DFT变换定义为N1X(Z) = Zx5)W;,Z = ,N 1=o.271式中,=犷。而快速傅里叶变换(FFT)是计算离散傅里叶变换(DFT)的快速算
14、法,将DFT的运算量减少了几个数量级。FFT的基本思想是:将大点数 的DFT分解为若干个小点数DFT的组合,从而减少运算量。心因子具有以下两个特性,可使DFT运算量尽量分解为小点数的DFT 运算:周期性:对称性:利用这两个性质,可以使DFT运算中有些项合并,以减少乘法次数。例 如,求当加=4时,1(2)的值为通过合并,可以使乘法的次数由4次减少到1次,运算量减少。6-7什么是离散傅里叶变换的频谱泄漏?如何解决这一问题?解:设单一频率信号为式中,4启例为信号的幅值、频率和初相位。由傅里叶变换理论可知,若要对信号进行频谱分析,则该信号的持续时 间应为无限长。信号的傅里叶变换为按上式求得的信号小)的
15、频谱是频点以处的两根线谱。但在实际工程中 只能选择一段时间信号进行分析,这就相当于用窗函数火)对信号进行 截断,即由卷积定理可知,截断后的信号频谱为式中,卬为窗函数卬的频谱,代表卷积。由上式可知,截断后的信号频谱由原来的线谱变为以士工)为中心向两 边扩展的连续谱。谱能量泄漏到整个频带,这种现象称为频谱泄漏(泄 漏效应)。在频点的频谱形状X,/)与信号截断所加的窗函数W)的形状 一致。所以,通过改变窗的长度和类型可以有效地抑制频谱泄漏;增大 采样(截断)长度、保证采样长度是信号周期的整数倍也可以对频谱泄 漏起到抑制作用。6-8试说明HR滤波器和FIR滤波器的应用特点。解:HR滤波器虽然设计简单,
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