
- •Метрология, стандартизация, сертификация –определения, назначение.
- •Госсистема стандартизации. Законодательство рф.
- •Технические регламенты. Документы, цели принятия техрегламентов.
- •4.Основные понятия об измерениях.
- •6. Классификация методов измерения.
- •5.Физические величины. Системы единиц физических величин. Меры, типы, назначение.
- •7. Классификация измерительных приборов.
- •8. Виды измерений. Методы измерений.
- •9. Обозначение средств измерений.
- •Погрешности. Их классификация.
- •Технические характеристики приборов.
- •2.Неметрологические:
- •12. Чувствительность прибора.
- •13. Принципы работы электроизмерительных приборов
- •14. Общие узлы и детали приборов
- •15. Способы создания противодействующего момента. Стрелки измерительных приборов. Шкалы приборов. Успокоители.
- •16. Магнитоэлектрические им. Дост-ва и недостатки
- •17. Уравнение вращающего момента для магнит. Им
- •18. Поверка электроизмерительных приборов.
- •19. Схемы включения приборов магнитоэлектрических приборов.
- •20. Расширение пределов измерения приборов.
- •21.Омметры. Схема с последовательным включением
- •22.Омметры. Схема с параллельным включением.
- •23. Омметры с двух рамочным измерительным механизмом.
- •24. Мегомметры.
- •25. Измерение методом амперметра и вольтметра
- •26. Метод измерения сопротивления с помощью одного вольтметра.
- •28. Термоэлектрические приборы.
- •29. Электромагнитные им.
- •30. Уравнение вращающего момента, уравнение шкалы электромагнитных им.
- •31.Электромагнитные логометры
- •32.Защита электромагнитных приборов от внешних магнитных полей.
- •33.Электродинамические измерительные механизмы.
- •34.Уравнение вращающего момента, уравнение шкалы электродинамических им.
- •35. Электродинамические миллиамперметры.
- •36. Электродинамические вольтметры.
- •37.Электродинамические ваттметры.
- •38. Трансформаторы тока. Трансформаторы напряжения. Усилители.
- •39. Регистрирующие приборы.
- •40. Измерение и регистрация изменяющихся во времени электрических величин
- •41. Осциллографы. Классификация. Принцип действия электронно-лучевой трубки.
- •42. Устройство и принцип действия осциллографа.
- •43. Измерения с помощью осциллографа.
- •44. Измерение частоты и временнных интервалов с помощью осциллографа.
9. Обозначение средств измерений.
Средства измерения обозначают несколькими символами. Первый символ – буква русского алфавита – характеризует измеряемый параметр или назначение средств измерений. Второй символ – цифра – конкретизирует назначение прибора. Например: В1 – установки или приборы для проверки вольтметра, В2 – вольтметры постоянного тока, В3 – вольтметры переменного тока, В4 – импульсные вольтметры.
На
корпусе прибора указывается класс
точности, обозначение единиц измерений,
род тока (-,~), прочность изоляции (
) положение прибора (
),
принцип действия прибора (
).
На каждый прибор наносят условные обозначения: единицу измеряемой величины, класс точности, род тока, требуемое положение прибора при измерении, условное обозначение системы прибора.
Погрешности. Их классификация.
Качество передачи информации, т.е. результатов измерений, получаемых средствами измерений принято характеризовать не их точностью, а размером допущенных погрешностей.
Погрешность измерения – это отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины. Так как истинное значение измеряемой величины остается неизвестным, рекомендуется использовать термин «действительное значение», которое может быть определено с помощью образцовых средств измерений и настолько приближаться к истинному значению, что может быть использовано вместо него.
Погр-ти измерений классифицируются по ряду признаков. Прежде всего, необходимо учитывать при выполнении измерений основную и дополнительную погрешности.
Основная погрешность – погрешность средств измерений, используемых в нормальных условиях. Допускаемые значения основной погрешности средств измерений указывают в нормативно-технической документации на эти средства и могут быть указаны на самих средствах измерений.
Дополнительная погрешность – погрешность возникающая из-за влияния внешних факторов (например, температуры окружающей среды, давления, влажности, внешнего магнитного поля), неправильной установки прибора (например, вертикальная или наклонная установка прибора, который должен устанавливаться горизонтально).
В зависимости от режима работы используемого средства измерений различают статические и динамические погрешности.
Статические погрешности – погрешности средств измерений, когда измеряемая величина и выходной сигнал (например, отклонение указателя), по которому оценивают результат измерения, являются неизменными во времени.
Методические погрешности – погрешности выбранного метода измерения, например, метод амперметра – вольтметра при измерении сопротивления резисторов, емкости конденсаторов, индуктивности катушек.
Инструментальные погрешности – погрешности, обусловленные несовершенством используемых средств измерений при их изготовлении, старении деталей измерительного механизма и т.п.
Субъективные погрешности – погрешности, возникающие из-за несовершенства органов чувств человека, т.е. его индивидуальных особенностей.
Систематические погрешности – погрешности, остающиеся постоянными или изменяющиеся по определенному закону. Они могут быть в значительной степени исключены или уменьшены устранением источников
Аддитивные погрешности – получаемые путем сложения
Мультипликативные погрешности – это погрешности, которые по абсолютному значению оказываются пропорциональными текущему значению измеряемой величины X (получаемые путем умножения или погрешности чувствительности).
На практике используют погрешности, имеющие цифровой характер:
Абсолютная погрешность Х прибора есть разница между показанием прибора Х и истинным значением ХИ измеряемой величины, т.е.
Относительная погрешность – отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины, выраженное в процентах
Приведенная погрешность – отношение абсолютной погрешности Х к нормирующему значению ХN в процентах