- •Метрология, стандартизация, сертификация
- •1. Теоретические основы метрологии
- •1.1. Основные понятия метрологии.
- •1.1.1. Основные термины и определения.
- •1.1.2. Погрешности измерений.
- •Поскольку истинное значение Xи неизвестно, погрешность находят по приближенной формуле
- •1.1.3. Формы представления результатов измерений.
- •1.2. Метрологические характеристики средств измерительной техники.
- •1.2.1. Основные термины и определения.
- •1.2.2. Погрешности средств измерений.
- •1.2.3. Погрешности измерительных преобразователей.
- •1.2.4. Аддитивная, мультипликативная и нелинейная составляющие погрешности.
- •1.2.5. Основная и дополнительные погрешности.
- •1.2.6. Классы точности средств измерений.
- •1.2.7. Статическая модель средства измерений.
- •1.2.8. Суммирование погрешностей.
- •1.2.9. Обработка прямых измерений.
- •1.2.10. Обработка косвенных измерений.
- •2. Методы измерений электрических величин
- •2.1. Измерение напряжений и токов.
- •2.1.1. Общие сведения.
- •2.1.2. Измерение постоянных напряжений электромеханическими приборами.
- •2.1.3. Измерение постоянных токов электромеханическими приборами.
- •2.1.4. Измерение переменных токов и напряжений электромеханическими приборами.
- •2.1.5. Измерение постоянных напряжений аналоговыми электронными вольтметрами.
- •2.1.6. Измерение переменных напряжений аналоговыми электронными вольтметрами.
- •2.1.7. Измерение напряжений компенсаторами.
- •2.1.8. Измерение напряжений цифровыми вольтметрами.
- •2.2. Измерение параметров электрических цепей.
- •2.2.1. Измерение сопротивлений постоянному току.
- •2.2.2. Измерение параметров электрических цепей на переменном токе.
- •3.1. Введение.
- •3.2. Реостатные измерительные преобразователи.
- •3.2.1. Принцип действия.
- •3.2.2. Измерительные цепи.
- •3.3. Тензорезисторные измерительные преобразователи.
- •3.3.1. Принцип действия.
- •3.3.2. Особенности тензорезисторных ип. Разовое действие.
- •3.3.3. Измерительные цепи.
- •3.4. Терморезисторные измерительные преобразователи.
- •3.4.1. Принцип действия.
- •3.4.2. Разновидности терморезисторных ип.
- •3.4.3. Измерительные цепи.
- •3.5. Индуктивные измерительные преобразователи.
- •3.5.1. Принцип действия.
- •3.5.2. Измерительные цепи.
- •3.5.3. Применение индуктивных ип.
- •3.6. Емкостные измерительные преобразователи.
- •3.6.1. Принцип действия.
- •3.6.2. Измерительные цепи.
- •3.7. Индукционные измерительные преобразователи.
- •3.7.1 Принцип действия.
- •3.7.2. Измерительные цепи.
- •3.8. Пьезоэлектрические измерительные преобразователи
- •3.8.1. Принцип действия.
- •3.8.2. Измерительные цепи.
- •3.9. Термоэлектрические измерительные преобразователи
- •3.9.1. Принцип действия.
- •3.9.2. Измерительные цепи.
- •3.10. Методы электрических измерений неэлектрических величин
- •3.10.1. Введение.
- •3.10.2. Методы измерения линейных размеров.
- •3.10.3. Методы измерения механических напряжений и усилий. Механическое напряжение
- •Механические усилия
- •3.10.4. Методы измерения параметров движения.
- •3.10.5. Методы измерения температуры.
- •4. Метрологическое обеспечение.
- •4.1. Основы метрологического обеспечения.
- •4.1.1.Определение.
- •4.1.2. Четыре основы мо.
- •4.1.3. Нормативная база мо.
- •4.1.4. История законодательной метрологии.
- •4.1.5. Эталоны.
- •4.1.6. Поверочные схемы.
- •4.1.7. Государственные первичные эталоны ампера, вольта, ома, фарада и генри.
- •4.2. Метрологические службы.
- •4.2.1. Государственный комитет рф по стандартизации и метрологии.
- •4.2.2. Государственная метрологическая служба.
- •4.2.3. Международные метрологические организации.
- •4.3. Государственный метрологический надзор и контроль.
- •4.3.1. Понятие о надзоре и контроле.
- •4.3.2. Государственные испытания средств измерений.
- •4.3.3. Поверка средств измерений.
- •4.3.4. Калибровка средств измерений.
- •4.3.5. Метрологическая аттестация средств измерений и испытательного оборудования.
- •5. Стандартизация
- •5.1. Введение.
- •Принципы стандартизации:
- •5.2. Виды стандартов.
- •5.3. Национальные органы по стандартизации.
- •5.4. Обозначения стандартов.
- •5.5. Международное сотрудничество в сфере стандартизации.
- •6. Сертификация
- •6.1. Введение.
- •6.2. Подтверждение соответствия.
- •6.2.1. Цели и принципы подтверждения соответствия.
- •6.2.2. Формы подтверждения соответствия.
- •6.2.3. Добровольное подтверждение соответствия.
- •6.2.4. Обязательное подтверждение соответствия.
- •6.3. Декларирование соответствия.
- •6.4. Обязательная сертификация.
- •6.5. Организация обязательной сертификации.
- •6.6. Знак обращения на рынке.
- •6.7. Права и обязанности заявителя в области
- •Опд.Ф.05. Метрология, стандартизация и сертификация.
1.2.6. Классы точности средств измерений.
Полная информация о пределах допускаемых основной и дополнительных погрешностей конкретного средства измерений приводится в его техническом описании. Однако для многих распространенных типов средств измерений информацию о пределах допускаемых основных погрешностей можно получить непосредственно из обозначения класса точности.
Пример 1. Класс точности обозначен одним положительным числом c. Это означает, что для данного средства измерений основная приведенная погрешность γо (выраженная в процентах) не превышает по абсолютному значению c %:
, (1.30)
где γо,п – предел допускаемой основной приведенной погрешности, Δо,п - предел допускаемой основной абсолютной погрешности, Xн – нормирующее значение. Зная Xн, из (1.30) нетрудно найти Δо,п ≥ |Δо|, где Δо – основная абсолютная погрешность средства измерений.
Из (1.30) видно, что для данного средства измерений предел допускаемой основной абсолютной погрешности не зависит от значения измеряемой величины.
Пусть имеется вольтметр, имеющий класс точности 0,5 и диапазон измерений от 0 до 300 В. Для него c = 0,5 и Uн = 300 В. По формуле (1.30)
Δо,п = 0,01cUн = 1,5 В. Для верхнего и нижнего пределов основной абсолютной погрешности этого вольтметра можно записать: Δо,п = ± 1,5 В независимо от его показаний.
Пример 2. Класс точности обозначен так: c/d, где c и d – некоторые положительные числа, причем всегда c > d. Это означает, что для данного средства измерений основная относительная погрешность δо (выраженная в процентах) не превышает по абсолютному значению δо,п – предела допускаемой основной относительной погрешности, причем
,
(1.31)
где X – показание средства измерений., а Xк – конечное значение диапазона измерений. Зная Xк и учитывая, что δо и Δо связаны соотношением
,
получим:
.
(1.32)
Из (1.32) видно, что для данного средства измерений предел допускаемой основной абсолютной погрешности линейно возрастает с ростом измеряемой величины X, причем при X = 0 Δо,п = Δо,п,мин = 0,01dXк, а при X = Xк Δо,п = Δо,п,макс = 0,01c.
Пусть имеется цифровой вольтметр, предназначенный для измерения напряжений постоянного тока, имеющий класс точности 0,5/0,2 и диапазон измерений от –300 до 300 В. Для него c = 0,5, d = 0,2 и Uк = 300 В. Предположим, что показание вольтметра X = –200 В.
По формуле (1.31) Δо,п = 0,01[(0,5 – 0,2)200 + 0,2·300] = 1,2 В. Для верхнего и нижнего пределов основной абсолютной погрешности этого вольтметра при U = –200 В можно записать: Δо,п = ± 1,2 В. {1К19}
П
ример
3. Класс точности обозначен так: , где
c – положительное
число. Это означает, что для данного
средства измерений основная относительная
погрешность δо (выраженная в
процентах) не превышает по абсолютному
значению δо,п – предела допускаемой
основной относительной погрешности,
причем δо,п = c.
Пусть имеется катушка индуктивности L = 100 мГн класса точности
Так как основная относительная погрешность не превышает по модулю 1 %, то основная абсолютная погрешность не превышает по модулю 0,01·100 мГн = 1 мГн. Для верхнего и нижнего пределов основной абсолютной погрешности этой катушки индуктивности можно записать: Δо,п = ± 1 мГн.
В общем случае информацию о пределах допускаемых основных и дополнительных погрешностей нельзя получить непосредственно из обозначения класса точности; необходимо обратиться к техническому описанию конкретного средства измерений, так как нормирование этих погрешностей может осуществляться различными способами.
В качестве примера рассмотрим один из распространенных способов нормирования пределов дополнительной погрешности вольтметров, вызванной выходом температуры окружающего воздуха за пределы нормальной области значений:
Δд,п = 0,1·Δо,п ·|Θ – 20| , (1.33)
где Δо,п и Δд,п - пределы основной и дополнительной погрешностей, Θ – температура окружающего воздуха (°C), находящаяся в рабочей области значений.
