
- •Задача 2 Измерение тока и напряжения в цепях постоянного тока
- •Задача 3 Методы и погрешности электрических измерений
- •Задача 4 Измерение активной мощности в цепях трехфазного тока
- •Задача 6 Выбор измерительной аппаратуры
- •Контрольная работа № 2 Задача 2 Измерение тока в цепях переменного несинусоидального тока
- •Задача 4 Измерение электрических величин с помощью электронного осциллографа
- •Список литературы
Челябинский Институт Путей Сообщения
филиал государственного учреждения
высшего профессионального образования
Уральского Государственного Университета Путей Сообщения
Контрольная работа №№ 1, 2
по дисциплине
«Метрология»
выполнил:
шифр:
адрес:
проверил:
Челябинск
2007
Вариант 64
Контрольная работа № 1
Задача 1
Поверка технических приборов и основы метрологии
Исходные данные
Технический амперметр магнитоэлектрической системы с номинальным током Iн = 1,0 А и числом номинальных делений αн = 100 имеет оцифрованные деления от нуля до номинального значения Iн, проставленные на каждой пятой части шкалы ( стрелки обесточенных приборов занимают нулевое положение).
Поверка технического амперметра осуществлялась образцовым амперметром той же системы . При поверке установлены абсолютные погрешности для каждого из пяти оцифрованных значений измеряемой величины.
Значения абсолютных погрешностей ΔΙ – -0,03; +0,05; +0,04; -0,08; -0,06;
При решении задания необходимо:
1. Указать условия поверки приборов;
2. Определить поправки измерений;
3. Построить график поправок;
4. Определить относительные погрешности;
5. Определить приведённые погрешности;
6. Указать, к какому классу точности относится данный прибор;
7. Дать определения всех погрешностей, которые использованы в данном задании.
Вводные понятия
Измерение – это нахождение значения физической величины опытным путём с помощью специальных технических средств.
Мера – средство измерений, предназначенные для измерения физической величины заданного размера. К мерам относятся эталоны, образцовые и рабочие меры.
Измерительный прибор – средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем.
Погрешность – одна из основных метрологических характеристик средств измерений
Погрешностью измерения называют отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины.
Поверка средств измерений это определение погрешности средств измерений и установление его пригодности к применению. Поверка технических средств осуществляется в соответствии с документом, устанавливающим систему передачи размеров единицы измерения от государственного эталона или исходного образцового средства измерения рабочим средством, который называется поверочной схемой.
Поверочные схемы состоят из текстовой части и чертежа. На чертеже указываются: наименования, диапазоны значений физических величин, обозначения и оценки погрешностей, наименования методов поверки.
Выполнение поверок соответствует одному из следующих методов:
- непосредственному сличению поверяемого средства измерения с образцовым;
- сличению поверяемого средства измерения при помощи прибора сравнения;
- прямому измерению поверяемым измерительным прибором, величины,
воспроизведённой образцовой мерой;
- прямому измерению образцовым измерительным прибором величины,
воспроизведённой подвергаемой поверке мерой и др.
В данном случае при поверке поверяемый прибор включают совместно с образцовым, и методом сличения показаний поверяемого и образцового приборов находят абсолютную, относительную, приведённую погрешности для каждого из оцифрованных делений поверяемого прибора.
Абсолютная погрешность измерительного прибора – это разность между показанием прибора X и истинным значением X0 измеряемой величины
ΔΙ = X – X0
Относительная погрешность – это отношение абсолютной погрешности измерения к истинному значению измеряемой величины.
Приведенная погрешность – это отношение абсолютной погрешности к нормируемому значению.
Абсолютная погрешность, взятая с обратным знаком, называется поправкой.
П = - ΔΙ
Решение
1. Поверка производится в помещении с нормальными для рабочих приборов условиями. Поверка амперметра производится путём сравнения показаний образцового амперметра. В амперметре с классом точности 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 проверяют путём сличения их показаний, с показаниями образцов приборов класса 0,2 и 0,5.
2. Зная абсолютную погрешность для каждого оцифрованного деления шкалы (0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1 ). Определяем поправки измерений, учитывая, что поправкой называется абсолютная погрешность, взятая с обратным знаком.
-1 = +0,03
-2 = -0,05
-3 = -0,04
-4 = +0,08
-5 = +0,06
3. Для построения графика поправок проводим координатные оси: горизонтальную, на которой будет откладываться, оцифрованные значения делений шкалы и вертикальную – для откладывания поправок – вверх положительных, вниз отрицательных.
4. Исходя из определения, данного выше, приведенная погрешность определяется по формуле
Следовательно имеем
Относительная погрешность вычисляется по формуле
Следовательно имеем
5. Класс точности средства измерений – обобщённая характеристика, определяемая пределами допустимых основных и дополнительных погрешностей, а также другими свойствами, влияющими на точность, значения которых устанавливают в стандартах на отдельные виды средств измерений.
Наибольшая приведённая погрешность
прибора в процентах на всех отметках
рабочей части равна по модулю 8%, по этому
значению определяем класс точности
(ближайшее нормированное значение,
превышающее величину приведённой
погрешности) из стандартного ряда. Класс
точности поверяемого амперметра равен
0,1 .
Результаты расчетов заносим в обобщающую таблицу
№ п/п. |
Оцифрованные деления шкалы, А |
Абсолютная погрешность ΔΙ, А |
Поправки измерений -I, A |
Относительная погрешность, δI % |
Приведённая погрешность γn, % |
1. |
0,2 |
-0,03 |
+0,03 |
-15 |
-3 |
2. |
0,4 |
+0,05 |
-0,05 |
+12,5 |
+5 |
3. |
0,6 |
+0,04 |
-0,04 |
+6,7 |
+4 |
4. |
0,8 |
-0,08 |
+0,08 |
-10 |
-8 |
5. |
1 |
-0,06 |
+0,06 |
-6 |
-6 |
Задача 2 Измерение тока и напряжения в цепях постоянного тока
Измерительный механизм (ИМ) магнитоэлектрической системы рассчитан на ток Iи = 15 мА и напряжение Uи = 75 мВ и имеет шкалу на н = 150 делений.
При решении задания необходимо:
1. Составить схему включения измерительного механизма с шунтом и дать вывод формулы rш.
2. Определить постоянную измерительного механизма по току СI, величину сопротивления шунта rш и постоянную амперметра С’I, если этим прибором нужно измерять ток Iн.
3. Определить мощность, потребляемую амперметром при номинальном значении тока Iн = 3,0 А.
4. Составить схему включения измерительного механизма с добавочным сопротивлением и дать вывод формулы rд.
5. Определить постоянную измерительного механизма по напряжению Сu, величину добавочного сопротивления rд и постоянную вольтметра С’u, если этим прибором нужно измерять напряжение Uн = 60 В.
6. Определить мощность, потребляемую вольтметром при номинальном значении напряжения Uн = 60 В.
Вводные понятия
Для расширения пределов измерения магнитоэлектрических преобразователей применяют масштабные преобразователи – шунты и добавочные сопротивления.
Шунты применяют для уменьшения силы тока в определенное число раз. Например, когда диапазон показаний амперметра меньше диапазона изменения измеряемого тока.
Шунт представляет собой резистор, включаемый параллельно средству измерений. Расчет сопротивления шунта сводится к решению системы линейных уравнений, записанных по законам Кирхгофа. Сопротивление шунта и измерительного прибора rп образуют делитель тока.
1 закон Кирхгофа Iн = Iи + Iш
2 закон Кирхгофа Iш rш = Iи rи
Добавочные сопротивления используют для расширения пределов магнитоэлектрических преобразователей по напряжению. Для этого добавочное сопротивление включают последовательно с измерительным механизмом. В этом случае сопротивление измерительного прибора и добавочное сопротивление образуют делитель напряжения.
Расчёт добавочного сопротивления сводится к решению системы двух уравнений, основанных на законе Ома для участка цепи, без добавочного сопротивления и с ним.
Постоянной прибора называется величина обратная чувствительности S. Она равна числу единиц измеряемой величины, приходящихся на одно деление шкалы.
Постоянная ИП по току
СI =Iи / αн
Постоянная ИП по напряжению:
Сu =Uи / αн
Решение
1.
Схема включения измерительного прибора с шунтом в случае масштабирования по току
Шунт является простейшим измерительным преобразователем тока в напряжение. Он представляет собой четырёхзажимный резистор. К двум токовым зажимам подводится ток I, с двух потенциальных зажимов снимается напряжение U.
Шунты применяются для расширения пределов измерения ИМ по току, при этом большую часть измеряемого тока пропускают через шунт, а меньшую – через ИМ.
Ток Iи, протекающий через ИМ, связан с измерительным током Iн зависимостью:
;
Здесь rи – сопротивление измерительного механизма.
Пусть необходимо измерить ток Iн в n раз больший тока измерительного механизма Iи, т. е. n = Iн / Iи . Так как соединение параллельное, то можно записать Iн = Iш + Iи, но у нас Iн = Iи · n , тогда IN · n = Iш + Iи. Учитывая, что Iи = U / rп и Iш = U / rш получим:
.
Сократив на U, получим:
,
где n коэффициент шунтирования.
2. Постоянная измерительного механизма по току определяется по формуле
СI =Iи / αн = 15 / 150 = 0,1 мА/дел
Величина
сопротивления шунта определяется по
формуле
,
где
n = Iн / Iи = 3 / 0,015 = 200
rи = Uи / Iи = 75 / 15 = 5 Ом
соответственно rш = 5 / 199 = 0,025 Ом
Постоянная амперметра по току С’I при измерении этим прибором тока Iн = 3,0 А равна
С’I =Iн / αн = 3 / 150 = 0,02 А/дел
3. Мощность, потребляемая амперметром при номинальном значении тока Iн = 3,0 А равна
P = Iи2 rи = 0,0152 5 = 0,001 Вт
4.
Схема включения измерительного прибора с добавочным сопротивлением
в случае масштабирования по напряжению
Добавочные резисторы являются измерительными преобразователями напряжения в ток, а на значение тока непосредственно реагируют измерительные механизмы стрелочных вольтметров. Добавочные резисторы служат для расширения пределов измерения по напряжению вольтметров, ваттметров, счётчиков энергии. Добавочный резистор включается последовательно с ИП. Ток Iн в цепи состоящей из ИП с сопротивлением rи и добавочного резистора с сопротивлением rд составит:
где U – измеряемое напряжение.
Если вольтметр имеет предел измерения Uи и сопротивление ИМ – rи и при помощи добавочного резистора rд надо расширить предел измерения в n раз, то учитывая постоянство тока Iн, протекающего через вольтметр, можно написать:
,
откуда n· rи
=rи + rд,
rд = rи
· (n-1), n = Uн
/ Uи
5. Постоянная измерительного механизма по напряжению определяется по формуле
СU =Uи / αн = 75 / 150 = 0,5 мВ/дел
величина добавочного сопротивления определяется по формуле rд = rи · (n-1), где
n = 60 / 0,075 = 800
rи = Uи / Iи = 75 / 15 = 5 Ом
соответственно rд = rи · (n-1) = 5 799 = 3995 Ом
Постоянная амперметра по напряжению С’U при измерении этим прибором напряжения Uн = 60 В равна
С’U =Uн / αн = 60 / 150 = 0,4 В/дел
6. Определить мощность, потребляемую вольтметром при номинальном значении напряжения Uн = 60 В
P = Iи2 (rи + rн) = 0,0152 (5 + 3995) = 0,9 Вт