System pomiarowy do badań kalorymetrycznego przetwornika wartości skutecznej napięcia przemiennego

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_260/47

Marian Kampik , send Anna Piaskowy , Krzysztof Kubiczek Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki, ul. Akademicka 10, 44-100 Gliwice

Download Article

Streszczenie

W artykule opisano zautomatyzowany system pomiarowy, przeznaczony do badań przetwornika kalorymetrycznego (CTVC), który będzie pełnił funkcję pierwotnego wzorca napięcia przemiennego, odtwarzającego wartość skuteczną napięcia o amplitudzie kilku woltów w paśmie od 1 MHz do co najmniej 100 MHz metodą transferu AC-DC oraz RF-AC. W pracy zaprezentowano również procedury pomiarowe. System pomiarowy umożliwia komparowanie termicznych przetworników wartości skutecznej w paśmie od 10 Hz do co najmniej 100 MHz.

Słowa kluczowe

system pomiarowy, termiczny przetwornik wartości skutecznej, transfer AC-DC, wzorce napięcia przemiennego

Measurement System for Investigations of Calorimetric Thermal Converter

Abstract

This paper describes an automated measurement system designed to test a calorimetric thermal converter that will serve as a primary AC voltage standard, reproducing the effective value of an AC voltage of several volts from 1 MHz to at least 100 MHz using AC-DC and RF-AC transfer methods. The paper presents also measurement procedures. The measurement system allows for the comparison of thermal converters in a frequency range of 10 Hz to at least 100 MHz.

Keywords

AC-DC transfer, automated measurement systems, standards of AC voltage, thermal voltage converter

Bibliography

  1. Kubiczek K., Kampik M., Grzenik M., Musioł K., Piaskowy A., Wideband AC Voltage Standards, „Pomiary Automatyka Robotyka”, R. 28, Nr 2, 2024, 81–88, DOI: 10.14313/PAR_252/81.
  2. Kubiczek K., Durandetto P., Capra P., Francese C., Lanzillotti M., Roncaglione L., Kampik M., Sosso A., Direct calibration of a true-rms ac voltmeter against a He-free pulsed Josephson standard, “Measurement”, Vol. 236, 2024, DOI: 10.1016/j.measurement.2024.114981.
  3. Lipe T.E., Operation and Reference Manual for the NIST Automated AC-DC Calibration Systems and Software, NIST Special Publication, 2004, DOI: 10.6028/nist.sp.250-61.
  4. Kampik M., Stanowisko do wzorcowania termicznych przetworników wartości skutecznej napięcia przemiennego, „Przegląd Elektrotechniczny”, Vol. 86, Nr 1, 2010, 239–244.
  5. Kubiczek K., Grzenik M., Kampik M., Frequency-dependent component of AC-DC transfer difference of a redesigned calorimetric thermal converter, “Measurement”, Vol. 226, 2024, DOI: 10.1016/j.measurement.2024.114136.
  6. Filipski P.S., Clark R.F., Paulusse D.C., Calorimetric Thermal Voltage Converter as a Wideband Calculable Standard of AC–DC Difference, “IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement”, Vol. 48, No. 2, 2002, 387–390, DOI: 10.1109/19.769607.
  7. Kampik M., Grzenik M., Lippert T., Rydler K.-E., Tarasso V., Trinchera B., Comparison of a Thermal AC Voltage Standard in the 1 MHz to 30 MHz Frequency Range, “IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement”, Vol. 70, No. 6, 2021, DOI: 10.1109/TIM.2020.3007296.
  8. Grzenik M., Kampik M., Determination of AC–DC Transfer Difference of Calculable Thermal Voltage Converters in 1–30-MHz Frequency Range, “IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement”, Vol. 68, No. 6, 2019, 2072–2077, DOI: 10.1109/TIM.2018.2878632.
  9. Kubiczek K., Grzenik M., Kampik M., Systemy pomiarowe do badań podstawowych parametrów termicznych przetworników wartości skutecznej napięcia przemiennego, „Przegląd Elektrotechniczny”, R. 99, Nr 11, 2023, 265–272, DOI: 10.15199/48.2023.11.51.