- •11.1.1 Классификация автоматических средств электрических измерений
- •11.1.2.1 Измерение частоты.
- •11.1.2.4 Входные параметры счетчиков.
- •11.1.2.5.2 Погрешность временного селектора.
- •11.1.2.5.3 Погрешность запуска.
- •11.1.3 Автоматизация измерения частоты
- •11.1.4 Автоматизация измерения напряжения (тока)
- •11.1.4.2.1 Приборы для измерений переменного тока и напряжения
- •11.1.4.1 Особенности измерений постоянного тока, напряжения и количества электричества
- •11.1.4.2 Особенности измерений переменного тока и напряжения
- •11.4.2.2 Измерительные трансформаторы тока и напряжения
- •11.4.2.3 Автоматизированные вольтметры
- •11.1.5 Автоматизация измерения мощности и энергии
- •11.1.5.1 Особенности измерения реактивной электрической мощности и энергии в симметричных трехфазных цепях одним прибором
- •11.1.5.2 Особенности измерения мощности в цепях постоянного тока
- •11.1.5.3. Особенности измерения активной мощности в цепях трехфазного тока
- •11.1.5.4. Особенности измерения реактивной мощности в цепях трехфазного тока
- •11.1.5.5. Особенности измерения мощности в цепях повышенной частоты
- •11.1.5.6 Автоматизированный электрический ваттметр поглощаемой мощности
- •11.1.7 Автоматизация измерения добротности
- •11.1.8 Автоматизация поверки средств электрических измерений (сэи)
- •11.1.9 Автоматизированные осциллографы
- •11.1.10 Цифровые анализаторцы спектра (цас)
- •11.2.2 Другие виды термометрических измерений
- •11.2.3 Автоматизация измерений массы, объема и плотности
- •11.2.4 Автоматические приборы для измерения силы
- •11.2.5 Автоматические твердомеры
- •11.2.6 Автоматизация измерений давления
- •11.2.7.1 Основные направления в автоматизации приборов для измерения геометрических величин.
- •11.2.7.2 Классификация и анализ электромеханотронных систем
- •11.2.7.3.2 Принципы построения измерительных головок координатно-измерительных машин.
- •11.2.7.4 Электронные уровни.
- •11.2.7.5 Лазерные интерферометры
- •11.2.7.6 Фотоэлектрические автоколлиматоры
- •11.3 Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации.
- •11. 4 Агрегатныи комплекс средств электроизмерительной техники (асэт)
- •11.5 Основы автоматизации измерений при поверке
- •11.5.1 Основные понятия об автоматизации поверки
- •11.5.2 Уровни автоматизации поверки средств измерений
- •11.5.3 Режимы поверки
- •11.5.4 Автоматизация поверки мер приборов автоматизация поверки концевых мер длины (кмд)
- •11.5.5 Автоматизированные установки для поверки угловых и штриховых мер и преобразователей
- •11.5.6 Автоматизированные установки для поверки приборов
- •11.6.2 Автоматизация поверки стрелочных электроизмерительных приборов (сэп) с профильными шкалами
- •11.6.3.1 Задачи, структура и характеристики планов выборочного контроля.
- •12 Особенности автоматизации испытаний
- •12.1 Испытание и контроль продукции
- •12.2. Классификация испытаний и испытательного оборудования (ио)
- •12.3 Обеспечение единства измерений в ходе испытаний продукции
- •12.4 Метрологическое обеспечение испытаний продукции
- •12.4.1 Цели и задачи метрологического обеспечения испытаний
- •12.4.2 Основные требования к метрологическому обеспечению испытаний
- •12.4.3 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия
- •12.4.4 Определение погрешности и воспроизводимости результатов испытаний
- •12.4.5 Аттестация испытательного оборудования
- •13 Обзор перспективных методов контроля, обнаружения и диагностики неисправностей
- •13.1. Обнаружение и диагностика неисправностей
- •13.1.1. Генерирование аналитических симптомов
- •13.1.3 Диагностика неисправностей
- •13.1.4 Методы обнаружения неисправностей, основанные на модели
- •13.1.5 Модели объектов и моделирование неисправностей
- •13.1.6 Обнаружение неисправностей с оцениванием параметров
- •13.1.7 Обнаружение неисправностей с оцениванием состояния и наблюдателями
- •13.1.8 Обнаружение неисправностей с моделями сигналов
- •13.1.9 Сравнение методов обнаружения неисправностей
- •13.1.10 Комбинирование различных методов обнаружения
- •13.2 Методы диагностики неисправностей
- •13.2.1 Представление симптомов
- •13.2.2 Диагностика с использованием методов рассуждений
11.1.7 Автоматизация измерения добротности
Для автоматизации измерений добротности используются 3 вида схемных решений:
- на основе самовозбуждения;
- ударного возбуждения;
- расстройки частоты.
Приборы для измерения добротности – куметры.
11.1.8 Автоматизация поверки средств электрических измерений (сэи)
Автоматизация поверки СЭИ может быть проведена с использованием методов образцовых сигналов и образцовых приборов.
При использовании метода образцовых сигналов на поверяемое СИ подается образцовый типовой сигнал либо с многозначной программно – управляемой образцовой меры, либо с необразцового источника сигналов с последующим контролем по образцовому СИ.
11.1.9 Автоматизированные осциллографы
Две разновидности: аналоговые осциллографы со встроенным микропроцессором и цифровые осциллографы.
Структурные схемы осциллографов первой группы строятся по схеме, в которой осуществляется прямое аналоговое представление сигнала на экране электронно–лучевой трубки.
Вторая группа осциллографов отличается тем, что все операции обработки осуществляются над множеством цифровых эквивалентов мгновенных значений сигнала.
11.1.10 Цифровые анализаторцы спектра (цас)
ЦАС можно разделить на 2 группы:
- анализаторы, содержащие аналоговую избирательную систему и цифровую часть, включающую цифровые измерители частоты и уровней спектральных составляющих;
- анализаторы, реализующие цифровой анализ спектра.
11.2 АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
11.2.1 АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ.
Первичные преобразователи температуры делятся на две группы: генераторные и параметрические.
Генераторные датчики основаны на применении термоэлектрического эффекта и не требуют питания.
Принцип действия параметрических датчиков температуры заключается в использовании зависимости от температуры сопротивления, которое оказывают металлы электрическому току.
При большом удалении датчика от прибора или системы должны удовлетворяться условия.
Первое условие - места присоединения удлинительных электродов к основным термоэлектродам должны иметь одинаковую температуру.
Второе условие - удлинительные электроды должны иметь ту же термоЭДС в местах присоединения, что и в местах основные.
Термометры сопротивления - параметрические датчики температуры. Схема включения термометра сопротивления должна быть такой, чтобы при нулевой температуре выходной сигнал этой схемы был равен нулю.
Повышению точности измерения способствует использование для стабилизации рабочего тока в приборе источника питания, обеспечивающего постоянство тока с погрешностью не более +0,002%.
Автоматические потенциометры с самопишущим механизмом выпускаются одноканальными и многоканальными.
В комплекте с техническими термометрами сопротивления в качестве вторичных приборов используются автоматические электронные самопишущие уравновешенные мосты.
Установка УПСТ-2М, реализует поверку и градуировку термопар всех типов с диапазоном температур 0...1200 °С и термометров сопротивления и позволяет проводить одновременную поверку до 8 термопар и до 10 термометров сопротивления.
11.2.2 Другие виды термометрических измерений
К пирометрическим методам измерения температуры относятся пирометры полного излучения (радиационные пирометры), пирометры частичного излучения (яркостные пирометры) и пирометры спектрального отношения (цветовые пирометры).
В яркостных пирометрах используется зависимость мощности излучения от температуры в ограниченном диапазоне длин волн излучения. Обычно используется красный светофильтр.
В настоящее время для бесконтактного измерения температуры применяются методы тепловидения. В тепловизионных пирометрах в фокусе приемной линзы находится матрица, составленная из теплочувствительных элементов, выходные сигналы которых сканируются и передаются для дальнейшей обработки в микропроцессор или компьютер.
Термоанемометры служат для измерения скорости и объемного расхода негорючих газов и жидкостей. Основной причиной погрешности термоанемометров является зависимость сопротивления от теплофизических параметров среды.
Из СИ температуры наибольшим быстродействием обладают фотоэлектрические пирометры.
Перспективны также оптические методы, обеспечивающие измерения энергетических объектов в труднодоступных местах.
