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          準(zhǔn)確測算電壓電流的雙測法

          作者:呂炳仁(北京聯(lián)合大學(xué)自動化學(xué)院,北京100020) 時間:2022-04-13 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏
          編者按:本文提出利用同一臺指針式萬用電表的兩個相鄰電壓擋,準(zhǔn)確測算負(fù)載端電壓和電源的電動勢及其內(nèi)阻的方法;介紹用兩個相鄰電流擋準(zhǔn)確測算負(fù)載電流和電源電動勢及其內(nèi)阻的方法,統(tǒng)稱為雙測法。該方法排除了由于電源內(nèi)阻的壓降和電壓表的分流作用而使得測量電壓小于實際值,也排除了由于電流表的分壓作用而使得測量電流小于實際值。

          萬用電表因制作工藝所限,總會有誤差。電壓擋的量程越大內(nèi)阻就越大,對被測電壓的影響就越小。但是量程越大,表指針偏轉(zhuǎn)就越小,相對誤差就隨之增大,對大內(nèi)阻電源(其內(nèi)阻與電壓擋內(nèi)阻在一個數(shù)量級上)來說尤其如此。同樣,電流擋的量程越大,內(nèi)阻就越小,對被測電流的影響就越小。但是量程越大,表指針偏轉(zhuǎn)就越小,相對誤差就隨之增大,對小內(nèi)阻電源(其內(nèi)阻與電流擋內(nèi)阻在一個數(shù)量級上)來說尤其如此。這種矛盾現(xiàn)象似乎難以解決,但是只要用兩個相鄰擋,測出兩個量,再通過簡單的計算,就能獲得準(zhǔn)確結(jié)果。

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/202204/433017.htm

          1   準(zhǔn)確測算負(fù)載端電壓U和電源的電動勢E及其內(nèi)阻 r

          準(zhǔn)確測算負(fù)載端電壓U 和電源的電動勢E 及其內(nèi)阻r 的基本方法參見圖1(a),(b),已知:UM1(第一個電壓擋量程),U1 (第一個電壓擋測量的電壓),UM2(第二個電壓擋量程), U2(第二個電壓擋測量的電壓),RL(負(fù)載電阻),Sv(電壓擋的電壓靈敏度)。RV1 , RV2(分別是第一,第二電壓擋的內(nèi)阻) E ,r(分別是電源的電動勢和內(nèi)阻)。公式推導(dǎo)思路如下所述。

          將負(fù)載和電源等效為一個帶內(nèi)阻的電源,其電動勢為E0 (即為負(fù)載RL上的端電壓U)和內(nèi)阻r0(r與RL并聯(lián))。測算出E0與r0之后,則U=E0 ,又當(dāng)已知RL時,即可求出r 。

          image.png

          (a)

          image.png

          (b)

          圖1 負(fù)載端電壓U1和U2測算

          由圖1(a)得:

          image.png

          由圖1(b)得:

          1649829995967518.png

          其中,1649830075418197.png

          式(1),(2)聯(lián)立,消去r0 ,得到等效電源電動勢:

          1649830124567543.png

          式(1),(2)聯(lián)立,消去E0得到等效電源內(nèi)阻:

          1649830197225297.png

          實際電壓:

          U = E0   (5)

          image.png ,則電源內(nèi)阻為:

          1649830326924112.png

          回路電流等于負(fù)載電流,即1649830364511524.png則電源電動勢為:

          1649830421453246.png

          測取電壓U1和U2的相對誤差分別為:

          1649830500483289.png

          當(dāng)1649830550182458.png除去RL ,即空載時,

          1649830617650931.png

          測取電壓U1和U2的相對誤差分別為:

          1649830705441915.png

          (1)測算空載時的電源電動勢E 及其內(nèi)阻r

          已知:1649830757414731.png1649830791166463.png

          求:E,r,U,γ V1,γV2。

          解:將已知代入式(5)、(6)、(7)、(10)、

          (11)求得。下面用MTLAB 語言編程計算,見程序1。

          程序1

          a=input(‘a(chǎn)=’);Um1=input(‘Um1=’);U1=input(‘U1=’);Um2=input(‘Um2=’);U2=input(‘U2=’);Sv=input(‘Sv=’);

          Rv1=Sv*Um1;Rv2=Sv*Um2;

          E0=U1*U2*(Rv2-Rv1)/(U1*Rv2-U2*Rv1);

          r0=Rv1*Rv2*(U2-U1)/(U1*Rv2-U2*Rv1);

          if a==0 % 計算無負(fù)載時的電源電動勢E 及其內(nèi)阻r

          E=E0

          r=r0

          Gmv1=(U1-E)/E % 測量值U1 的誤差

          Gmv2=(U2-E)/E % 測量值U2 的誤差

          else % 計算負(fù)載端電壓U 和電源電動勢E 及其內(nèi)阻r

          RL=input(‘RL=’);

          U=E0

          r=RL*r0/(RL-r0)

          E=(RL+r)*U/RL

          Gmv1=(U1-U)/U % 測量值U1 的誤差

          Gmv2=(U2-U)/U % 測量值U2 的誤差

          End

          輸入數(shù)據(jù):

          a=0

          Um1=10

          U1=8.57

          Um2=50

          U2=20

          Sv=20

          計算結(jié)果:

          E=30.0044

          r=500.2188

          Gmv1=-0.7144

          Gmv2=-0.3334

          結(jié)果是E = 30V,r = 500 kΩ,γ V1 = ?71.44% ,γV2 ?33.34% 。

          可見,測量的電壓U1 低于實際電動勢E71.44% ,顯然是不可采信的。真實的空載電動勢是30V 。

          (2)測算有負(fù)載時的負(fù)載端電壓U 和電源電動勢E 及其內(nèi)阻r

          輸入數(shù)據(jù):

          a=1

          Um1=10

          U1=7.5

          Um2=50

          U2=15

          Sv=20

          RL=1000

          計算結(jié)果:

          U=20

          r=500.0000

          E=30

          Gmv1=-0.6250

          Gmv2=-0.2500

          結(jié)果是 E = 30V , R = 500 kΩ , U = 20V ,γV1=?62.5% ,γ V 2 = ?25% 。

          可見,測量的電壓U1 低于實際電壓U62.5% ,顯然是不可采信的。真實的負(fù)載端電壓是20V 。

          2   準(zhǔn)確測算負(fù)載電流I和電源電動勢E及其內(nèi)阻r[1]

          已知:使用萬用電表電流擋量程IM1 測得電流I1 ;另一電流擋量程IM 2 和測得電壓I2 ;萬用電表電流擋的電壓降UI 。

          求:負(fù)載電流I ,電源電動勢E 及其內(nèi)阻r 。

          解:公式推導(dǎo)

          image.png

          (a)

          image.png

          (b)

          圖2

          由圖2(a)得到測量電流:

          1649831728118460.png

          由圖2(b)得到測量電流:

          1649831811781547.png

          其中,1649831867173488.png分別為電流擋IM1, IM2的內(nèi)阻。UI 是電流擋的滿量程端電壓降。

          式(14)和式(15)聯(lián)立,消去r ,得到電源電動勢:

          1649831932640306.png

          式(14)和式(15)聯(lián)立,消去E ,得到電源內(nèi)阻:

          1649832047511107.png

          實際電流:

          image.png

          測取電流I1和I2的相對誤差:

          1649832207841148.png

          例2 已知:1649832241524209.png1649832253817635.png

          Gmi2=(I2-I)/I

          輸入數(shù)據(jù):

          Im1=1

          I1=1

          Im2=5

          I2=1.154

          RL=4

          UI=1

          計算結(jié)果:

          E=5.9948

          r=0.9948

          I=1.2002

          Gmi1=-0.1668

          Gmi2=-0.0385

          結(jié)果是E = 6V,r =1Ω,I =1.2 A,γ I1 = ?16.68%,γI2=?3.85%

          可見,測量的電流I1 低于實際電流I16.68% ,顯然是不可采信的。真實的負(fù)載電流是1.2 A 。

          3   討論

          (1)在第1 項中

          (a)由式(6)、式(1)和式(2)知。r = 0 時1649832543417462.png可知,電源內(nèi)阻越小,則其

          壓降就越小,測量值就越接近實際值。對市電來說,電源內(nèi)阻遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于電壓表內(nèi)阻。測量的電壓是準(zhǔn)確的。一般來說,對萬用電表的電壓靈敏度要求不高,不過對于經(jīng)過小型電源變壓器降壓之后,電源內(nèi)阻就不能忽視了。

          (b)由式(1)和式(2)知,當(dāng)RV1 → ∞ 時,1649832609810372.png故RV1 越大,測量值就越接

          近于實際值。

          2)在第2 項中

          當(dāng)1649832684693742.png時, 由式(14) 和式(15) 變?yōu)?img src="http://editerupload.eepw.com.cn/202204/1649832733649014.png" title="1649832733649014.png" alt="1649832733649014.png" width="200" height="65"/>

          可見,電流檔內(nèi)阻或電壓降越小,測量電流就更接近于實際電流。

          4   結(jié)語

          從上述分析和討論可知,若電源內(nèi)阻為零,或電壓擋的內(nèi)阻無窮大和電流檔的內(nèi)阻無窮小,電壓就沒有對負(fù)載的分流作用,電流擋也沒有對負(fù)載的分壓作用,測量值就是實際值。遺憾的是這種理想情況是不存在的,于是才派上用場。

          對于電工技術(shù)人員來說,的用途有限,只是在電源變壓器二次側(cè)的低壓場合可能用上;對于電子技術(shù)人員來說,遇到的多是低電壓小電流的弱電設(shè)備,是準(zhǔn)確測定電壓電流的最好方法。

          如何判斷是否使用雙測法?可將測得的兩個電壓進(jìn)行比較,若相差無幾,則認(rèn)為測量的電壓就是實際,否則就不得不用雙測法了。對于電平測量[2]和功率測量[3],也可用本文方法。將測定的電壓轉(zhuǎn)化為對應(yīng)的電平值或功率值即可。

          還需說明的是,文中所說電壓或電流的實際值或準(zhǔn)確值,只對理想情況而言,事實上萬用電表本身各擋均有誤差,是儀器制作本身帶來的。

          文中使用了MATLAB 算法語言編制程序,目前該算法語言很流行,也很好用。否則,要用計算器計算就很麻煩,也易出錯,用該程序就能快速獲取正確結(jié)果,以后還可反復(fù)使用。

          參考文獻(xiàn):

          [1] 沙占友,王彥朋,睢丙東,杜之濤.萬用表速學(xué)巧用一本通[M].北京:中國電力出版社,2012:216-217.

          [2] 呂炳仁.指針式萬用電表電平測量原理和誤差分析[J].北京:電子產(chǎn)品世界,2021(8):71-73.

          [3] 呂炳仁.指針式萬用電表功率測量原理和誤差分析[J].北京:電子產(chǎn)品世界,2021(9):54-56.

          (本文來源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2022年3月期)

          image.png




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