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智能型固态继电器动态特性便于求解
发布时间:2015-07-07   点击次数:279次
  的动态特性与其输入信号的变化形式密切相关,在研究固态继电器动态特性时,通常是根据不同输人信号的变化规律来考察固态继电器响应的。实际智能型固态继电器输入信号随时间变化的形式可能是多种多样的,zui常见、zui典型的输入信号是阶跃信号和正弦信号。这两种信号在物理上较容易实现,而且也便于求解。
  为便于分析智能型固态继电器的动态特性,必须建立动态数学模型。建立动态数学模型的方法有多种,如采用微分方程、传递函数、频率响应函数、差分方程、状态方程、脉冲响应函数等。建立微分方程是对智能型固态继电器动态特性进行数学描述的基本方法。在忽略了一些影响不大的非线性和随机变化的复杂因素后,可将固态继电器作为线性定常系统来考虑,因而其动态数学模型可用线性常系数微分方程来表示。
  智能型固态继电器的精度用其量程范围内的zui大基本误差与满量程输出之比的百分数表示,其基本误差是固态继电器在规定的正常工作条件下所具有的测量误差,由系统误差和随机误差两部分组成,如用S表示智能型固态继电器的精度,则有S_』L×100% (1-1)yFS式中:△为测量范围内允许的zui大基本误差;y,。为满量程输出(FS是英文full scale(满量程)的缩写)。
  稳定性稳定性表示智能型固态继电器在一个较长的时间内保持其性能参数的能力。理想的情况是不论什么时候,固态继电器的特性参数都不随时间变化。但实际上,随着时间的推移,大多数固态继电器的特性会发生改变。这是因为敏感器件或构成智能型固态继电器的部件,其特性会随时间发生变化,从而影响固态继电器的稳定性。稳定性一般以室温条件下经过一规定时间间隔后,智能型固态继电器的输出与起始标定时的输出之间的差异来表示,称为稳定性误差。稳定性误差可用相对误差表示,也可用绝财误差来表示。
  工程技术中为简化智能型固态继电器精度的表示方法,引用了精度等级的概念。精度等级以一系列标准百分比数值分挡表示,代表固态继电器测量的zui大允许误差。如果智能型固态继电器的工作条件偏离正常工作条件,还会带来附加误差,温度附加误差就是zui主要的附加误差。在实际使用非线性固态继电器时,如果非线性项的次数不高,则在输入量变化范围不大的情况下,可采用直线近似地代替实际输入一输出特性曲线的某一段,使智能型固态继电器的非线性特性得到线性化处理,这里所采用的直线称为拟合直线。实际输入一输出特性曲线与拟合直线的zui大相对误差,就是非线性误差,用YL来表示,即y.,:±ALmax×100% (1-8)yFS式中:AL。。。为非线性zui大误差;y,。为满量程输出值。
  智能型固态继电器的响应称为阶跃响应或瞬态响应。它是指固态继电器在瞬变的非周期信号作用下的响应。这对固态继电器来说是一种zui严峻的状态,如固态继电器能复现这种信号,那么就能很容易地复现其他种类的输入信号,其动态性能指标也必定会令人满意。而对于正弦输入信号,智能型固态继电器的响应称为颇率响应或稳态响应。它是指固态继电器在振幅稳定不变的正弦信号作用下的响应。稳态响应的重要性,在于工程上所遇到的各种非电信号的变化曲线都可以展开成傅里叶(Fourier)级数或进行傅里叶变换,即可以用一系列正弦曲线的叠加来表示原曲线。因此,当知道智能型固态继电器对正弦信号的响应特性后,也就可以判断它对各种复杂变化曲线的响应了。
 

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