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相位差测量

相位差测量是两同周期正弦电量对应点间角度差值的测量。

相位差测量基本信息

相位差测量常用的方法

相位差测量直接法

使用专用的仪表如指针式相位表、数字相位表,或采用阴级示波器来测量相位差。采用阴极示波器时,将两同频正弦电压信号分别加到示波器的X、Y轴,得到如图1所示的椭圆图形,则两正弦电压之间的相位差∮=arc sin(b/α)。这一方法不能判断两信号哪一个领先或滞后,并且在∮值接近零时,椭圆也退化接近成为一条直线,即b值很小,所以∮值很难测准 。

相位差测量间接法

通常采用三电压表法。一般要求两电压信号有一公共点(设为a点),当分别测出两信号电压Uab、Uca,以及两电压的差值Ubc后,可画出电压三角形。按余弦定理,两信号电压间的相位差当∮很小时,可将Uab或Uca中较大的一个信号电压分压,使分压后两信号的数值相等。

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相位差测量造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

液位测量装置

  • QYW600W
  • 广州兴进
  • 13%
  • 广州兴进消防设备有限公司
  • 2022-12-06
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测量模块

  • 品种:测量模块;系列:Tmax T型;规格:PR300/V;产品说明:塑壳断路器附件,脱扣器附件;
  • ABB
  • 13%
  • 西安赢家电器设备有限公司
  • 2022-12-06
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测量模块

  • 品种:测量模块;系列:Tmax T型;规格:PR300/V;产品说明:塑壳断路器附件,脱扣器附件;
  • ABB
  • 13%
  • 上海西屋开关有限公司
  • 2022-12-06
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压差测量

  • DN15
  • 13%
  • 四川特安人防工程设备有限公司
  • 2022-12-06
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相位

  • XJ922X-16X1
  • 许继
  • 13%
  • 许昌许继测控仪表有限公司
  • 2022-12-06
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相位频率计

  • 704-3
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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变比自动测量

  • AOJ-2
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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自动LCR测量

  • ZL6
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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激光测量导向仪

  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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建筑声学测量

  • B&K4418
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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相位

  • 常规
  • 4块
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-11-02
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位差

  • (1)名称:液位差计(置于格栅处,测量格栅前后液位差)
  • 1套
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-05-14
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相位

  • ST950 PHD
  • 8块
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-04-21
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位差

  • 位差计(置于格栅处,测量格栅前后液位差)
  • 4套
  • 3
  • 深圳市天浩洋环保股份有限公司、德州中傲空调设备有限公司、东莞
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-04-13
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位差

  • 德国E+H分体式,测量范围10m
  • 2套
  • 2
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-04-21
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相位差测量发展现状和发展趋势

相位差测量国外发展状况

国外对于相位差测量的研究起步早,如俄罗斯、英国、德国尤其美国该技术一直处于领先地位。如美国的Agilent(安捷伦)、德国德图、日本横河等公司在相位差测量技术方面取得优异的成就,Agilent 53132A型通用计数器,该计数器频率分辨率达12位/秒;频率范围:CH1和2:dc~225MHz;测量速度可达到200次测量/秒在GPIB上。美国CH公司生产的型号CH6000A高精度相位计,其分别率达0.001°,是迄今最好的相位计,精度0.020°,频率响应:5Hz~1MHz,增加了USB接口,利用了最新的数字技术和优化模拟设计。 

国外的产品主要特点是可以测量幅值、周期还包括相位、频率等多种参数的测量,尤其重要的是他们的产品测量精度高,利用非常先进的数字芯片,这样的优点是测量精度高、频率范围宽、抗干扰好。 

相位差测量国内发展状况

与国外技术相比,我国该项目研究相对落后,它起步于上个世纪六、七十年代,我国在此后的几十年取得了较大成就,但是测量精度相对低、使用的频率范围窄以及采用的器件、方法和技术与国外相比还是有很大的差距。 

随着国内技术发展迅速,国内相位计产品技术得到快速提高,如上海旺平电气有限公司生产的WP9066A多功能相位计,该相位计可用表或数字液晶显示。该相位计相位测量范围大、频率高、测量精度相对较高等众多优点,其功能主要用于双电力系统,测量交流电流,电压两电压之间,两电流之间,及电压、电流之间的相位角度。  

总的来说,我国的相位差测量技术与发达国家相比还有很大的差距,主要表现在产品种类少、产品测试功能单一,尤其重要的是仪器测量精度、数字化和自动化程度低 。   

相位差测量发展趋势

早期阶段的相位差测量技术一般采用的方法包括李沙育法、和差法、阻抗法等,这些测量方法虽然简单,但是重大弊端是测量精度低,不符合科学技术的发展和需要,所以出现利用数字电路、微处理器等构成电路系统,使得测量精度得到极大的提高。该技术极大的简化设计程序,使得测量精度更高、功能齐全,是社会未来发展的趋势。 

相位差测量技术广泛应用于众多领域和部门,如今测量电路具有运行速度快、高精度、低成本等优点,它的应用领域宽广并取得了许多新的进展。尤其国防技术的发展,需要发展高精度、多种功能的相位计。因此,在各种实时系统之中对于相位差测量技术极其重要。 

为了满足本课题的要求,设计了一个相位差检测电路,包括移相电路和显示电路,该电路的主要功能是可以测量原信号和一个经过移相电路的信号(正弦波)移相后之间存在的相位差,并最终由数码管显示。2100433B

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相位差测量简介

此两正弦电量可以同为电压、电流,或一为电压、一为电流等。对应点常取正弦电量由负到正的过零点,相当于正弦电量函数的初相角。相位差的单位是度或弧度,正、负号表示领先或滞后关系。

待测相位差的正弦电量的频率范围很广,因此采用的测量方法和仪器一般随频率的高低来选择 。

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相位差测量常见问题

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相位差测量文献

基于FPGA的数字显示相位差测量仪 基于FPGA的数字显示相位差测量仪

基于FPGA的数字显示相位差测量仪

格式:pdf

大小:215KB

页数: 未知

本文主要介绍了数字显示相位差测试仪的设计方案和硬件部分。针对FPGA的特点,在数字相位差测量系统的设计思想上,给出了一种用FPGA芯片EP1K10TC144—3实现相位差智能化测量仪的方案。该测量仪只需少量的外围电路,有效将测量信号正弦波,方波、三角波信号移相放大,整形为所需要的方波信号,且不失真,测量这些信号的相位差,硬件电路简单,实现了输入阻抗大,误差小,精度高,抗干扰强。

载波相位差定位在卫导天线相位中心测量中的应用 载波相位差定位在卫导天线相位中心测量中的应用

载波相位差定位在卫导天线相位中心测量中的应用

格式:pdf

大小:215KB

页数: 3页

载波相位差定位技术在静态和动态卫导定位中有很高的精度,本文将载波相位差定位技术应用到天线相位中心偏差的测量中,通过将问题分解,逐步测量出相位中心的水平偏差和垂直偏差。搭建了测量环境,给出测量过程的公式,最终以某天线为例,给出了测量实例,测量结果精度达到\"毫米级\"。为卫导天线相位偏差的测量提供了参考。

相位计典型应用

1)相控雷达阵、无线电导航系统、自动控制系统的测距和定位,电力系统中相电压的相位差测量等;

2) 适用于25Hz相敏轨道电路设备的电压、电流和频率、相位差的检测。

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互感器二次负荷在线测试仪技术参数

1、 电气参数测量

﹡电压测量范围:0.1~400v(分为0.2、0.6、2.5、12、60、220六档)

测量准确度:±(0.3%读数+0.2%该档额定值)

﹡电流测量范围:0.1~5A(分为0.1、0.3、1、3四档)

测量准确度:±(0.3%读数+0.2%该档额定值)

﹡相位差测量范围:0~360o 测量准确度:±0.5o

﹡功率因数测量范围:-1.0~1.0 测量准确度:±0.05

2、PT二次负荷测量

﹡导纳测量范围:1.00~99.99ms;

测量准确度:±(2%读数+0.02ms)

﹡运行负荷测量范围:5~500VA;

测量准确度:±(2%读数+0.2VA)

﹡额定负荷测量范围:5~500VA;

测量准确度:±(2%读数+0.2VA)

3、CT二次负荷测量

﹡阻抗测量范围:0.10~8.00Ω;

测量准确度:±(2%读数+0.01Ω)

﹡运行测量范围:0.10~75VA;

测量准确度:±(2%读数+0.2VA)

﹡额定负荷测量范围:2.5~200VA;

测量准确度:±(2%读数+0.2VA)

4、电流取样方法:钳形CT输入和直接输入两种方法

5、工作电源:AC 220v±10% 50.0Hz±5% DC 12v

6、电源谐波适应能力:3.0%以内

7、电源脉冲干扰适应能力:5.0%以内

8、工作环境:温度:-5.0~40.0℃

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时频测量技术及应用图书目录

第1章时频测量概述

第2章频率测量方法

第3章周期测量方法

第4章时间间隔测量方法

第5章相位差测量方法

第6章合成频率源技术

第7章基于时频测量技术的电压测量方法

第8章基于倍频技术的失真度测量方法

第9章IEEE 802.11协议测距与测向方法

第10章测距测向技术在室内定位中的应用

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