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传统的扫描调谐式频谱分析是一个模拟系统;而VSA基本上是一个使用数字数据和数学算法来进行数据分析的数字系统。VSA软件可以接收并分析来自许多测量前端的数字化数据,使您的故障诊断可以贯穿整个系统框图。图1.矢量信号分析过程要求输入信号是一个被数字化的模拟信号,然后使用DSP技术处理并提供数据输出;FFT算法计算出频域结果,解调算法计算出调制和码域结果。VSA的一个重要特性是它能够测量和处理复数数据,即幅度和相位信息。实际上,它之所以被称为“矢量信号分析”正是因为它采集复数输入数据,分析复数数据,并输出包含幅度和相位信息的复数数据结果。矢量调制分析执行测量的基本功能。在下一篇“矢量调制分析基础”中。
您将了解到矢量调制与检波的概念。在使用适当前端的情况下,VSA可以覆盖射频和微波频段,并能提供额外的调制域分析能力。这些改进可以通过数字技术来实现,例如模拟-数字转换,以及包含数字中频(IF)技术和快速傅立叶变换(FFT)分析的DSP。因为要分析的信号变得越来越复杂,一代的信号分析仪已经过渡到数字架构,并且往往具有许多矢量信号分析和调制分析的能力。有些分析仪在对信号进行放大,或进行一次或多次下变频之后,就在仪器的输入端数字化信号。在大部分现代分析仪中,相位连同幅度信息都被保留以进行真正的矢量测量。另一方面,其它的前端如示波器和逻辑分析仪等对整个信号进行数字化,同时也保留了相位和幅度信息。VSA无论作为合成的测量前端的一部分。
还是单独在内部运行或在与前端相连的计算机上运行的软件,它的分析能力都依赖于前端的处理能力,无论前端是综合测量专用软件,还是矢量分析测量动态信号并产生复数数据结果。VSA相比模拟扫描调谐分析有着独特的优势。一个主要的优势是它能够更好地测量动态信号。动态信号通常分为两大类:时变信号或复数调制信号。时变信号是指在单次测量扫描过程中,被测特性发生变化的信(例如突发、门限、脉冲或瞬时信)。复数调制信号不能用简单的AM、FM或PM调制单独描述,包含了数字通信中大多数调制方案,例如正交幅度调制(QAM)。扫描调谐分析显示了一个窄带IF滤波器对输入信号的瞬时响应。矢量分析使用FFT将大量时域采样转换到频域频谱。
传统的扫描频谱分析实际上是让一个窄带滤波器扫过一系列频率,按顺序每次测量一个频率。对于稳定或重复信号,这种扫描输入的方法是可行的,然而对扫描期间发生变化的信号,扫描结果就不能地代表信号了。还有,这种技术只能提供标量(仅有幅度)信息,不过有些信号特征可以通过进一步分析频谱测量结果推导得出。VSA测量过程通过信号“快照”或时间记录,然后同时处理所有频率,以仿真一系列并联滤波器从而克服了扫描局限。例如,如果输入的是瞬时信号,那么整个信号被捕获(意味着该时刻信号的所有信息都被捕获和数字化);然后经过FFT运算,得出“瞬时”复数频谱对频率的关系。这一过程是实时进行的,所以就不会丢失输入信号的任何部分。
基于这些,VSA有时又称为“动态信号分析”或“实时信号分析”。不过,VSA跟踪快速变化的信号的能力并不是无限制的。它取决于VSA所具有的计算能力。并行处理为高分辨率(窄分辨率带宽)测量带来另一个潜在的优势:那就是更短的测量时间。如果你曾经使用过扫描调谐频谱分析仪,就会知道在较小小频率扫宽下的窄分辨率带宽(RBW)测量可能非常耗时。扫描调谐分析仪对逐点频率进行扫描的速度要足够慢以使模拟分辨率带宽滤波器有足够的建立时间。与之相反,VSA可以测量整个频率扫宽。不过,由于数字滤波器和DSP的影响,VSA也有类似的建立时间。与模拟滤波器相比,VSA的扫描速度主要受限于数据采集和数字处理的时间。但是,VSA的建立时间与模拟滤波器的建立时间相比通常是可以忽略不计的。
对于某些窄带测量,VSA的测量速度可以比传统的扫描调谐分析快1000倍。在扫描调谐频谱分析中,扫描滤波器的物理带宽限制了频率分辨率。VSA没有这一限制。VSA能够分辨间隔小于100μHz的信号。VSA的分辨率通常受限于信号和测量前端的频率稳定度,以及在测量上希望花费的时间的限制。分辨率越高,测量信号所需要的时间(获得要求的时间记录长度)就越长。另一个极为有用的特性是时间捕获能力。它使你可以完整无缺地记录下实际信号并在以后重放,以便进行各种数据分析。捕获的信号可用于各种测量。例如,捕捉一个数字通信的发射信号,然后既进行频谱分析也进行矢量调制分析,以测量信号质量或识别信号缺损。使用数字信号处理(DSP)还带来其它优势;
实验结果由测扯结果可知,大值为,装置的扩展不确定度,说明装咒的不确定分析正确,测批结果可靠,该装笠通过验证。电项计鱼器具建标指南十一结论本项标准的性能符合检定系统表和计拭检定规程的要求,待考核合格后可以开展S级及以下等级三相电能表的检定校准工作。附加说明第三章电磁计量器具逢标申请书和技术报告编写示例示例电流互感器标准装置计般标准考核复查申请书量标证字第号计量标准名称电流互感器标准装置计量标准代码申请考核单位组织机构代码单位地址邮政编码联系人联系年月日电劝计量器具遠标指南说明根据《中华人民共和国计扯法》的有关规定,凡建立社会公用计量标准或部门企事业单位高计批标准,需经有关质量技术监督部门主持考核合格后方可使用。申请新建计批标准考核,申请考核单位应当提供以下资料《计址标准考核复查申请书》原件和电子版各一份;《计扯标准技术报告》计址标准器及主要配套设备有效的检定或校准复印件一套;开展检定或校准项目的原始记录及相应的模拟检定或校准复印件两套;检定或校准人员资格证明复印件一套;可以证明计批标准具有相应测扯能力的其他技术资料;如采用计址检定规程或计址校准规范以外的技术规范,应当提供技术规范和相应的证明文件复印件一套。
申请计矗标准复查考核,申请考核单位应当提供以下技术资料《计批标准考核复查申请书》原件和电子版各一份;《计址标准考核》原件一份;《计扯标准技术报告》原件一份;《计扯标准考核》有效期内计扯标准器及主要配套设备的连续有效的检定或校准复印件一套;)随机抽取的该计量标准近期开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定或校准复印件两套;《计扯标准考核》有效期内连续的《计量标准重复性试验记录》复印件一套;《计扯标准考核》有效期内连续的《计量标准稳定性考核记录》复印件一套检定。
第三章电项计量器具建标申请书和技术报告编写示例计扯标准名称电流互感器标准装置计址标准考核号存放地点计拭标准部门高不确定度或准确度等级或大允许误差级;级计址标准器名称型号测址范围不确定度或准确度等级或大允许误差制造厂及出厂编号检定期或校间周末次检复定或校隔准日期检定或校准机构及号电流比较仪。
《计标准考核复查申请书》一般使用A复印纸,采用计算机打印,如果用墨水笔埴写,要求字迹工整清晰。注只有申请复查考核时才填写计量标准考核号复查时间和方式。计址标准的工作原理及其组成T作原理当电流比较仪和被检电流互感器的额定电流比相同时,对电流比较仪和被检电流互感器的一次端加上额定电流的,分别在被检电流互感器的额定负荷和四分之一额定负荷下,通过互感器校验仪对它们二次电流的差信号进行测掀,获得被检电流互感器相对千电流比较仪的比值差和相位差。
误差测量装置图用电流比较仪检定双级电流互感器的比较电路电计量器具建标指南三计让标准器及主要配套设备计械标准器名称型号测址范围不确定度或准确度等级或大允许误差制造厂及出厂编号检定或校准机构检定周期或复校间隔电流比较仪华北电力年电流比较仪.第三章电磁计量器具建标申请书和技术报告编写示例计批标准的稳定性考核电流比较仪HLB-的稳定性考核记录测次核查标准名称电流比较仪型号功率因数允许变化址结论符合要求符合要求符合要求符合要求电硉计曼器具遠标指南电流比较仪稳定性考核记录测让年月核查标准名称屯流比较仪型号。
检定方法依据JJG《测扯用电流互感器》,采用比较法进行检定。当电流比较仪和被检电流互感器的额定电流比相同时,根据被测电流互感器的类型的不同,可按图或图进行检定。被检电流线感器直流比较仪氐IB图用电流比较仪检定一般电流互感器的比较电路被检电流互感器电流比较仪。第三章电硉计鱼器具建标申请书和技术报告编写示例检定或校准结果的测卧不确定度评定l概述I测扯依据JJG《测扯用电流互感器》。
环境条件温度,相对湿度。主标准器型号准确度级别为级额定一次电流;额定二次电流;额定负载为;功率因数为出厂编号为。被试电流比较仪型号为;准确度级别为级按级评定;额定一次电流A;额定二次电流;额定负载为功率因数为;出厂编号为。测伉过程将电流比较仪与被检电流互感器在相同额定变比的条件下,采用比较法进行测批,将在互感楛校验仪上所测得的电流上升下降两次比值差读数的算术平均值作为被检电流互感器在该额定变比时的比值差评定结果的使用符合述条件的测,一般可直接使用本不确定度的评定方法。
额定电流在%时的比值差角差测扯结界的不确定度可直接使用本不确定度的评定结果。测扯模型式中,被测电流互感器的比值差;互感楛校验仪上所得的电流」升下降比值差的算术平均值被测电流互感器的相位差;一互感器校验仪上所得的电流上升下降相位差的算术平均值。标准不确定度分员评定标准不确定度主要有两方面在重复性条件下由被测电流互感器的测扯不重复引入的不确定度分扯,
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