- •Лекции по иит и м
- •Часть 1. Метрология
- •Кошкин вениамин васильевич
- •2 Методы электрических измерений ,под ред.Э.И.Цветкова,л.Энергоатомиздат,1990
- •2) Косвенные
- •3) Совокупные (совместные)
- •Уравнение измерения
- •Лекция 3.Характеристика средств измерений
- •Если они имеют один порядок, то обе учитываются при соотношении
- •Лекция 4. Классы точности
- •Контроль и аттестация средств измерения
- •Аттестация для нестандартных средств измерения.
- •Поверка
- •Проведение метрологической экспертизы.
- •Формы представления результатов измерения.
- •Характеристики сигналов Характеристики непериодических гармонических сигналов
- •Uм амплитуда или max. За период значение напряжения
- •Размах – это
- •Спектр импульсных сигналов
- •Характеристика случайных сигналов.
- •I. Нормальные законы распределения.
- •1. Распределение симметрично относительно максимума.
- •Методика расчета величины погрешности.
- •Стандартная процедура.
- •Методика анализа погрешностей измерений (гост 8.009-84).
- •Суммарная систематическая погрешность
- •Характеристика инерционности датчика.
- •Доверительный интервал вычисляется
- •Вероятностная модель расчета погрешности.
- •Основной принцип построения электроизмерительных приборов
- •Структура электромеханического измерительного прибора.
- •II. Физических сигналов для измерения очень много. Причем
- •Измерение электрического тока.
- •Измерение величины напряжения в цепях.
- •Измерение мощности
- •Измерение частоты следования сигнала
- •Приборы для измерения фазы
- •Измерение фазового сдвига между
- •Осциллографические методы
- •Исследуемое напряжение подается на пластины х и у осциллографа и в случае разности по фазе на экране наблюдается эллипс, наклон которого и фазовый сдвиг.
- •Прямые методы измерения
- •Измерение малых сопротивлений
- •Измерение больших величин сопротивлений
- •Измерение индуктивности
- •Измерение неэлектрических величин
- •Особенность измерения термоЭдс
- •Приборы экологического контроля
- •Представление отсчетами
- •Разностное представление сигналов
- •Погрешность δпрн характерна для ограниченной разрядной сетки. Например, преобразуем bx величину в 16 разрядный двоичный код.
Методика анализа погрешностей измерений (гост 8.009-84).
Согласно нормативным документам, погрешность средства измерения оценивается по следующей модели:
M = M1 * M2
M1 - непосредственная погрешность СИ (средства измерения).
M2 - влияние СИ на объект.
На практике величину учесть количественно очень сложно, поэтому ее отбрасывают, учитывая при этом, что методика измерения выполняется верно и средство измерения исправно. Величина представляется композицией пяти составляющих: N
M1 = c * cл * н * дин * Сi1
c - систематическая составляющая основной погрешности;
cл - случайная составляющая основной погрешности;
н - погрешность гистерезиса;
дин - динамическая составляющая погрешности;
Сi - суммарная дополнительная случайная погрешность.
Объединение этих погрешностей выполняется с учетом их абсолютных величин и взаимосвязи. Чаще всего между ними выполняют операцию сложения.
Суммарная систематическая погрешность
c = c12 +c22+ c32+ c42
10 0 10 t
ci
= c/Uвых.каскад
=t
*(t)/Uвых
c4 = Kус/Kус
Uвых.пр. - задано
Uак = Uвых.пр.
Uвых.ус. = K * Uвых.преоб.
c
=
c12
+c22+
c32
c1
- общая
случайная погрешность 1 -го блока.
c12 = сл2 +доб2
При объединении случайных погрешностей следует обратить внимание на характер задания: что задано - дисперсия или границы интервала
Если задается суммарная дополнительная суммарная погрешность, она берется эквивалентной дисперсии (среднее квадратное отклонение). Если дополнительные случайные погрешности разделены на составляющие, то каждая составляющая обозначает интервал (доверительный интервал) по этому параметру. Следовательно, при получении случайной дополнительной погрешности учитывают правило трех сигм или
сл.доп. = сл.д12 +сл.д22+ сл.д32
Динамические погрешности - погрешности запаздывания - появляются, если скорость измеряемого процесса достаточно высока. Например, при анализе переходных процессов. При измерениях же характерных сигналов промышленной частоты динамическая составляющая обычно небольшая. Ток период. 20мс. При измерениях с интервалом в 1мс величиной погрешности можно пренебречь.
U(to)=U1; U(to+t)=U1+U
t - время измерения;
U - погрешность
Динамическая погрешность - величина, которую достаточно сложно учесть в общем случае, поэтому от нее освобождаются инструментально: время измерения стремят к min, тем самым уменьшая и величину динамической погрешности.
В контрольной работе, согласно принятого тезиса, динамическую погрешность отбрасываем, считая ее несущественной.
Погрешность гистерезиса - погрешность после действия проявляющаяся в инерционных средствах преобразователей физического воздействия в электрические сигналы: датчиков температуры, давления, влажности и т.д. Структура материала датчика реагирует с некоторым запаздыванием и необходим интервал времени, за который этот процесс стабилизируется. Такой интервал называют постоянной времени датчика. Физически это время реакции датчика на вход сигнала.
