- •1. Роль дисциплины в подготовке инженеров по автоматизации. Связь дисциплины с другими общенаучными и специальными дисциплинами.
- •2. Единство измерений. Роль Закона «Об обеспечении единства измерений».
- •3. Метрология – научная основа гси.
- •4. Законодательная метрология.
- •5. Фундаментальная метрология.
- •6. Прикладная метрология.
- •7. Измерения. Основной закон измерения.
- •8. Объекты измерения, размерность.
- •9. Физическая величина. Истинное и действительное значение физической величины.
- •10. Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин.
- •11. Основные методы измерений.
- •12. Виды измерений. Классификация.
- •13. Погрешности измерений. Классификация.
- •14. Случайные погрешности. Определение. Классификация.
- •15. Основные характеристики законов распределения случайных наблюдений.
- •16. Оценки основных характеристик законов распределения случайных наблюдений.
- •18. Оценка и учет погрешностей при точных измерениях. Аксиома случайности и аксиома распределения.
- •19.Оценка точности результата наблюдений. Оценка точности результата измерения.
- •20. Оценка и учет погрешностей при технических измерениях.
- •21. Систематические погрешности. Определение. Классификация.
- •22. Систематические погрешности. Общие приемы их исключения.
- •23. Систематические погрешности. Методы компенсации.
- •24. Обработка результатов однократных прямых измерений.
- •25. Обработка результатов косвенных измерений.
- •26. Статистическая обработка результатов многократных прямых измерений.
- •27. Средства измерений. Классификация си.
- •28. Унифицированные средства измерений.
- •29. Эталоны, образцовые и рабочие си.
- •30. Эталоны, их классификация.
- •31. Эталон длины. «Метр Архива». Эталон массы. «Килограмм Архива».
- •32. Основные метрологические характер-ки си. Их классификация.
- •33. Класс точности и допус. Погрешности.
- •34. Основная и дополнительная погрешность.
- •35. Абсолютная, относительная и приведенная погрешности измерительных приборов. Формулы, определения.
- •36. Абсолютная погрешность измерительных преобразователей. Формулы, определения.
- •37. Относительная погрешность измерит. Преобразователей. Формулы, определения.
- •38. Приведенная погрешность измерительных преобразователей. Формулы, определения.
- •39. Погрешности си в зависимости от значения измеряемой величины.
- •40. Методика оценки суммарной погрешности измерительного канала.
- •41. Статические (линейные) характер-ки си.
- •42. Обеспечение единства измерений. Правовые основы. ГмКиН.
- •43. Поверка и калибровка си. Определения. Правовые основы.
- •44. Методы поверки (калибровки) средств измерений.
- •45. Виды поверок (калибровок).
- •46. Межповер. Интервал. Определение, виды.
- •47. Поверочные схемы. Виды и содержание.
- •48. Основные методы измерений постоянных токов и напряжений.
- •49. Косвенные измерения постоянных токов и напряжений.
- •50. Особенности измерений малых токов и напряжений.
- •51. Особенности измерений больших токов и напряжений.
- •52. Особенности измерений переменных токов и напряжений.
- •53. Си постоянных токов и напряжений.
- •54. Си переменных токов и напряжений.
- •55. Особенности измерений токов и напряжений в трехфазных цепях.
- •56. Измерения мощности. Си мощности постоянного и переменного однофазного тока.
- •57. Измерения электрической энергии. Си энергии постоянного и переменного однофазного тока.
- •58. Измерения количества электричества. Си количества электричества.
- •59. Измерения частоты. Си частоты.
- •60. Осциллограф. Методы измерения частоты.
- •61. Измерения временных интервалов. Си временных интервалов.
- •62. Измерения фазового сдвига. Осциллографические методы измерения фазового сдвига.
- •63. Прямые измерения сопротивления постоянному току.
- •64. Косвенные измерения сопротивления постоянному току.
- •65. Точные измерения сопротивлений и измерения нелинейных сопротивлений.
- •66. Измерение малых сопротивлений. Си малых сопротивлений.
- •67. Измерение больших сопротивлений. Си больших сопротивлений.
- •68. Иис. Агрегатно-модульный метод проектирования. Функции иис.
- •69. Иис. Обобщенная структурная схема.
- •70. Иис. Структуры иис.
- •71.Иис. Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии.
- •72. Аскуэ. Типы и достоверность результатов измерений.
- •73. Формы представления результатов измерений. Правила округления результата измерения.
- •1. Роль дисциплины в подготовке инженеров по автоматизации. Связь дисциплины с другими общенаучными и специальными дисциплинами.
- •2. Единство измерений. Роль Закона «Об обеспечении единства измерений».
60. Осциллограф. Методы измерения частоты.
Для измерения частоты электрических сигналов получил распространение метод сравнения, отличающийся относительной простотой, сравнительно высокой точностью и пригодностью для использования в широком диапазоне частот. Измеряемая частота определяется по равенству или кратности известной частоте. Индикатором равенства или кратности частот может служить электронный осциллограф. Этот способ измерения частоты пригоден для измерения частот в пределах полосы пропускания электронно-лучевой трубки.
61. Измерения временных интервалов. Си временных интервалов.
Для измерения временных интервалов применяют электронно-лучевые осциллографы и цифровые измерители временных интервалов.
При
применении электронно-лучевого
осциллографа временной интервал
измеряют, используя метки времени
калибратора с периодом длительности
либо учитывая коэффициент развертки
.
Результат измерения в данном случае
определяется по формуле
,
где п
— число меток, находящихся в пределах
измеряемого временного интервала. Для
измерения временных интервалов очень
малой длительности импульсов
используют стробоскопические осциллографы.
Цифровые приборы для измерения временных
интервалов являются наиболее точными
при измерении относительно больших
интервалов (миллисекунды и более).
62. Измерения фазового сдвига. Осциллографические методы измерения фазового сдвига.
Для
измерения фазового сдвига между
напряжением
и
током нагрузки в цепях промышленной
частоты применяют электродинамические
фазометры. Большое распространение
получили цифровые фазометры, имеющие
частотный диапазон входных напряжений
до 150 МГц. Для измерения фазового сдвига
применяют электронно-лучевые
осциллографы. Проще всего измерения
фазового сдвига выполняют с помощью
двухлучевых или двухканальных
осциллографов. В этом случае на экране
получают изображение двух напряжений,
что дает возможность измерить временной
сдвиг
между
напряжениями и периодТх
и оценить фазовый сдвиг (в градусах) по
формуле
63. Прямые измерения сопротивления постоянному току.
Прямые измерения. Сопротивления в диапазоне от единиц ом до единиц и десятков мегом измеряют мостами (одинарными) постоянного тока, цифровыми, электронными и магнитоэлектрическими омметрами. Промышленность выпускает различные типы этих приборов, различающиеся точностью, удобством эксплуатации, габаритами, массой и другими характеристиками. Для измерения с высокой точностью применяют мосты постоянного тока Выпускают переносные мосты со встроенными гальванометром и источником питания. Однако они имеют меньшую точность измерений. Имеются также автоматические мосты, которые используются в основном для измерений сопротивлений терморезисторов
64. Косвенные измерения сопротивления постоянному току.
Наиболее распространенным является способ амперметра и вольтметра. Этот способ может применяться для измерения различных по значению сопротивлений. Достоинство этого способа заключается в том, что через резистор можно пропускать такой же ток, как и ток, протекающий через объект в рабочих условиях, что важно при измерении нелинейных сопротивлений, т. е. таких сопротивлений, значения которых зависят от тока. Значение сопротивления можно определить по закону Ома. Однако при этом возникает погрешность за счет шунтирующего влияния вольтметра и внутреннего сопротивления амперметра.
