
- •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.
8. Объекты измерения, размерность.
Измерения обычно осуществляются на объектах измерения. Объект измерения (ОИ) - это физическая величина, т.е. одно из свойств физического объекта (явления, процесса), которое является общим в качественном отношении для многих физических объектов и индивидуальным в количественном отношении для каждого. Примеры физических величин: температура, удельный вес, плотность, длина и другие. Размер физической величины — количественное содержание в данном объекте свойства, соответствующего понятию «физическая величина». Размер единицы физической величины, вообще говоря, может быть любым. Однако измерения должны выполняться в общепринятых единицах. Физическую величину, выбранную для измерения, называют измеряемой величиной. Средство измерения (СИ) - техническое средство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические характеристики.
9. Физическая величина. Истинное и действительное значение физической величины.
Физическая величина (ФВ) - одно из свойств физического объекта (явления, процесса), которое является общим в качественном отношении для многих физических объектов и индивидуальным в количественном отношении для каждого. Примеры физических величин: температура, удельный вес, плотность, длина и другие. Результат измерения - это значение физической величины, найденное путем ее измерения. Различают: а) истинное значение физической величины - значение ФВ, которое реальным образом отражало бы в качественном и количественном отношениях соответствующее свойство объекта. Совершенствование измерений позволяет приближаться к истинному значению физической величины; б) действительное значение физической величины - значение физической величины, найденное экспериментальным путем и настолько приближающееся к истинному значению, что для данной цели может быть использовано вместо него, определяется опытным путем с помощью образцового средства измерений.
10. Системы единиц физических величин. Международная система единиц физических величин.
Совокупность основных и производных единиц называется системой единиц физических величин. Первой системой единиц считается метрическая система, за основную единицу длины был принят метр, за единицу веса - грамм (позже — килограмм). Кроме этих двух единиц метрическая система в своем первоначальном варианте включала еще и единицы площади, объема, вместимости. Таким образом, в метрической системе еще не было четкого подразделения единиц величин на основные и производные. В качестве основных единиц системы были приняты: единица длины — миллиметр, единица массы — миллиграмм, единица времени — секунда. Эту системы единиц назвали абсолютной.
11. Основные методы измерений.
Метод измерения – совокупность приемов использования принципов и СИ. Осн. методы измерений: метод непосредственной оценки (МНО) – отсутствие меры – метод измерений, в котором значение величины определяют непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора прямого действия. Напр. взвешивание груза на пружинных весах. Метод сравнения с мерой (МСМ) – метод измерения, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной воспроизводимой мерой. МСМ делится на нулевой и дифференциальный методы. Нулевой метод – это МСМ, в котором результирующий эффект воздействия величин на прибор сравнения доводят до нуля. Дифференциальный метод – это МСМ, в котором на измерительный прибор воздействует разность между измеряемой величиной и известной, воспроизводимой мерой. Дифференциальный метод и нулевой метод делятся на: метод противопоставления - измеренная величина и величина, воздействуют на прибор сравнения с помощью которого устраняется соотношение между этими величинами. Метод замещения - измеренную величину замещают известной величиной воспроизводимой мерой. Метод совпадений –разность между измеренной величиной и величиной, измеряют, используя совпадения от меток шкал или период. сигналов.