- •Дисциплина метрологическое обеспечение средств измерений
- •Введение. Предмет и задачи курса.
- •Системы передачи размеров единиц физических величин от эталонов всем средствам измерения. Поверочные схемы.
- •Многозначные меры и кодоуправляемые калибраторы
- •Кодоупрявляемые калибраторы
- •Образцовые измерительные приборы
- •Потенциометры и компараторы
- •Поверочные схемы
- •Лекции “ метрологическое обеспечение средств измерений” (продолжение)
- •1.2. Государственная система обеспечения единства измерений
- •1.3. Метрологическая служба Российской Федерации
- •3.2. Эталоны основных единиц системы си
- •Определение погрешностей результатов измерений по метрологическим характеристикам си
- •Однократные наблюдения
- •Определение погрешностей при однократном измерении
- •Лекция № 8. Определение результата измерения при многократных наблюдениях
- •Критерии исключения грубых погрешностей.
- •Определение погрешности при многократных наблюдениях
- •2. Расчет граничных значений погрешности по экспериментальным данным и заданной доверительной вероятностью. Выбор образцовых си при поверке
- •Оценка погрешности результата измерения
- •Суммирование погрешностей
- •Автоматизация экспериментального исследования и поверки метрологических характеристик
- •Выбор образцового измерительного прибора
- •Метрологическое обеспечение информационных измерительных систем (иис)
- •Лекция 9а. Основные задачи и содержание работ по метрологическому обеспечению иис.
- •Принципы определения мх ик иис
- •Лекция 10а. Изменения в государственной системе стандартизации рф (гсс рф)
- •Государственная система стандартизации, сертификации и
- •Метрологическое обеспечение производства средств измерений.
- •Метрологическая экспертиза конструкторской и технологической документации.
- •Метрологическая экспертиза технической документации
- •Аттестация средств измерений и контрольно – измерительного технологического оборудования
- •Метрологическая экспертиза рабочей конструкторской документации
- •Метрологическая экспертиза технологической документации
Образцовые измерительные приборы
Образцовые измерительные приборы предназначены для поверки рабочих средств и занимают промежуточное положение в поверочных схемах между эталонами и рабочими СИ.
Образцовые ИП разделяют на аналоговые и цифровые. Из аналоговых цифровых приборов(вольтметров, амперметров) образцовые приборы кл. 0,1 обеспечивают методом непосредственного сличения поверку приборов класса 0,5 и более грубых.
А это более 80% рабочих СИ: амперметров, вольтметров и ваттметров.
Цифровые вольтметры и мультивольметры постоянного класса точности 0,005-0,05 обеспечивают поверку практически всех типов. Аналоговых вольтметров и амперметров тока. На переменном токе область применения цифровых вольтметров ограничена поверкой вольтметров класса 0,2. Цифровые приборы, с связи с поверкой и совершенствованием их, повышением точности и снижением стоимости становятся доступными и удобными образцовыми СИ даже для небольших метрологических служб предприятий .
Следует иметь в виду, что механическая замена в поверочной аппаратуре аналогового образцового прибора на цифровой не допустима. При такой замене должны быть учтены особенности применения цифрового прибора в качестве образцового.
Потенциометры и компараторы
В потенциометрах и компараторах используется принцип сравнения измеряемого напряжения с известным напряжением.
Потенциометры бывают не автоматические, полуавтоматические и автоматические. Первые являются основным средством поверки приборов постоянного тока, а при наличие преобразователей – и приборов переменного тока.
Схема потенциометра
Ir – рабочий ток.
Промышленность выпускает большое количество разнообразных потенциометров, позволяющих решать самые различные метрологические задачи. Класс точности лучшего из них составляет 0,0005. Большинство потенциометров оснащено встроенным автокомпенсатором напряжения, позволяющее производить измерения как нулевым, так и дифференциальным методом.
Тип потенциометра |
Класс точности |
Число декад |
Предел измерения |
Наиментшая цена деления АКН, мкВ |
Р332 |
0,0005 |
8 |
2,1211111 |
0,001 |
Р345 |
0,001 |
6 |
2.12111 |
0,02 |
Р309 |
0,005 |
6 |
2,12111 |
0,01 |
Р364 |
0,01 |
7 |
2,121111 |
0,02 |
В компараторах так же используется принцип сравнения измеряемого напряжения с известным. Однако в нём используются электронные усилители, что позволяет получить лучшие метрологические параметры и расширить возможность применения. Структурная схема компаратора приведена на рис.
Измеряемое
напряжение
непосредственно или через делитель
напряжения ДН поступает на вход
дифференциального усилителя ДУ. На
второй вход дифференциального усилителя
подается напряжение
от калибратора напряжения КН. Разность
напряжений
может быть измерена при помощи
микровольтметра с электронным усилителем
У.
Как видно из схемы, компараторы имеют практически те узлы, что и потенциометры. Однако, так как с схеме компаратора используются более стабильные калибраторы напряжения, калиброванные по Н.Э., то компаратор обладает более высокой стабильностью по сравнению с потенциометром. В качестве примера можно назвать компаратор типа Р3003 класс точности 0,0005 , предназначенных для абсолютных и относительных измерений напряжений от 20 нВ до 111В, а так же для выдачи калибровочных напряжений от 10нВ до 11,1 В и использования в качестве высокочувствительного усилителя.
Прибор универсальный измерительный УПИП -60М.
Прибор УПИП -60М предназначен:
а)для поверки вторичных технологических приборов (милливольметров, логометров, автоматических мостов и потенциометров);
б)подгонки сопротивлений 2-х проводных и 3-х проводных линий к указанным выше приборам;
в)непосредственное измерение компенсационным методом э.д.с. и напряжений;
г)измерения сопротивления постоянному току мостовым методом;
д) использование плеча сравнения мостовой схемы в качестве измерительного магазина сопротивлений.
Краткие технологические характеристики
1.Пределы измерения э.д.с. и напряжения 0-25мВ; 0-50мВ ; 0-100 мВ.
2.Погрешность измерения э.д.с. не учувствует ±(5·10U-4+0,5Umin )В, где
U- заданное напряжение прибора.
3.Пределы регулировки напряжения -10,5-0-25 мВ; -2,5-0-50 мВ;-5-0-100 мВ;
4.Пределы R-10-4÷106 Ом.
