Главная  Журналы 

0 [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

ностью измерительного прибора Дх:

Ax==Xn-Хц: (1.1)

Однако по значению абсолютной погрешности трудно судить о точности измерения. Так, например, Ax=0,05 А при х=100 А соответствует высокой точности, а при х=1 А- низкой. Поэтому вводится понятие относительной погрешности б, то есть отношение абсолютной погрешности прибора к истинному значению измеряемой величины х:

6=Ах/х, или, в процентах, 6=(Ax/Xh)-100. (1.2)

Но эта характеристика непригодна для нормирования погрешности средства измерении, так как при х=0 б=со. Поэтому для указания и нормирования погрешности средства измерений используют приведенную погрешность, то есть отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению прибора Ха, последнее может быть равно верхнему пределу измерений, диапазону измерений, длине шкалы:

6пр = Дх/х„. (1.3)

Точность ряда средств измерений с различными диапазонами измерений можно сопоставлять только по приведенным погрешностям.

При нормальных условиях средство измерений имеет основную погрешность. Вследствие отклонения одной или нескольких влияющих величин от нормального их значения возникают дополнительные погрешности.

Погрешности средства измерений могут иметь как систематические, так и случайные составляющие. Систематическая погрешность - это такая составляющая погрешности, которая остается постоянной или закономерно изменяется. Систематическую погрешность находят при поверке и аттестации образцовых приборов, например изменением наперед заданных значений измеряемой величины в нескольких точках шкалы. Затем строят кривую или создают таблицу погрешностей, которую и используют для определения поправок.

Случайная погрешность - это составляющая погрешности, которая изменяется случайным образом. Случайные погрешности легко обнаружить при повторных измерениях в виде некоторого разброса получаемых результатов.

Когда средство измерений используют для измерения постоянной во времени величины, для его характеристики пользуются понятием статической погрешности, а для измерения переменной во времени величины - понятием динамической погрешности.

Систематическая, случайная, статическая и динамическая погрешности могут быть как абсолютными, так и относительными.

1.4, Какие ycfiCBKbie сбознгчения нанееят на элентромзмермтельные приборы!

Согласно ГОСТ 23217-78, для электроизмерительных аналоговых приборов с непосредственным отсчетом установлены следующие условные обозначения, наносимые на них,



A. Основные единицы измерения и их кратные и дольные значения: килоампер - кА, ампер - А, миллиампер - тА, микро-gjjuep - лА, киловольт - kV, вольт - V, милливольт - mV, мегаватт - MW, киловатт - kW, ватт - W, мегавар - Mvar, киловар - kvar, вар - var, мегагерц - MHz, килогерц - kHz, Герц - Hz, мегом - Mfl, килоом - kQ, ом - Q, тесла - Т, мил-литесла - тТ, градус Цельсия - °С.

Б. Род тока: постоянный, обозначается знаком -, переменный постоянный и переменный ~, трехфазный

B. Безопасность. Внутри пятиконечной звездочки указана цифра испытательного напряжения в киловольтах. Если стоит цифра О, то это означает, что прибор испытанию прочности изоляции и© подлежит. Если внутри звездочки не указана цифра, то это означает, что испытательное напряжение равно 500 В, а если указана, то она соответствует числовому значению испытательного напряжения в киловольтах.

Г. Используемое положение. Прибор применять при вертикальном положении шкалы - L; прибор применять при горизонтальном положении шкалы - п; прибор применять при наклонном

положении (под углом, например, 60°)- уц" ; прибор должен ориентироваться в направлении внешнего магнитного поля -

Д. Класс точности. Класс точности указывают на приборе со-стветствуюш,ей цифрой, например 0,5, 1,0, 1,5 и т. д.

Е. Общие условные обозначения принципа действия электроизмерительных приборов

Электроизмерительный прибор

Условное обозначение

Прибор магнитоэлектрический с подвижной рамкой

Логометр магнитоэлектрический

Прибор электромагнитный

Логометр электромагнитный

Прибор электродинамический

Логометр электродинамический



Продолжение

Условное

Электроизмерительный прибор

обозначение

Прибор ферродинамический Прибор индукционный

Логометр индукционный Прибор электростатический

Прибор магнитоэлектрический (выпрямительный прибор)

Прибор магнитоэлектрический с электронным преобразователем (электронный прибор)

Прибор магнитоэлектрический с неизолированным термопреобразователем (термоэлектрический прибор)

Прибор магнитоэлектрический с изолированным термопреобразователем (термоэлектрический прибор)

с выпрямителем

1.5. Что означает ктсе гочш&га

Класс точности средства измерений - это обобщенная характеристика, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими свойствами, влияющими на точность, значения которых установлены в стандартах на отдельные виды средств измерений. Класс точности средств измерений характеризует их свойства в отношении точности, но не является непосредственным показателем точности измерений, выполняемых при помощи этих средств.

Для того чтобы заранее оценить погрешность, которую внесет данное средство измерений в результат, пользуются нормированными значениями погрешности. Под ними понимают предельные для данного типа средства измерений погрешности. Погрешности отдельных приборов данного типа могут быть различными, иметь отличающиеся друг от друга систематические и случайные составляющие, но в целом погрешность данного прибора не должна превосходить нормированного значения. Границы основной погрешности и коэффициентов влияния заносят в паспорт каждого прибора.

Основные способы нормирования допускаемых погрешностей и





0 [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73