- •Ответы на экзаменационные вопросы по предмету «Метрология, стандартизация и сертификация»
- •1)Диагностирование, контроль, испытание
- •2) Погрешности измерений
- •3) Виды измерений
- •4)Измерения и измерительная информация
- •5) Классификация видов измерений
- •6) Гос.Метрологический надзор и контроль
- •7) Классификация методов измерений
- •8) Нормативно-правовые основы метрологии
- •10) Основы метрологического обеспечения.
- •11) Классификация погрешностей измерений
- •12) Модели нормирования метрологических характеристик
- •13) Выявление и исключение грубых погрешностей
- •14) Основные метрологические характеристики средств измерений
- •15) Качество измерений
- •16.Методика поверки щитовых измерительных приборов
- •17. Методы обработки результатов измерений
- •18. Методика поверки приборов для измерения частоты
- •19. Динамические измерения и динамические погрешности
- •20. Методика поверки щитовых измерительных приборов с использованием потенциометра
- •21.Суммирование погрешностей
- •22.Сравнительный анализ погрешностей измерения
- •23. Виды средств измерений
- •24. Сравнительный анализ методов измерений.
- •25. Метрологические характеристики средств измерений.
- •26. История метрологии
- •27.Классы точности средств измерений.
- •28.Поверка щитовых приборов при измерениях.
- •29. Метрологич.Характеристики цифровых средства измерений
- •30.Определение результирующей погрешности средства измерений.
18. Методика поверки приборов для измерения частоты
До поверки должны быть произведены следующие операции: Внешний осмотр, проверка механических повреждений, проверка электрической прочности изоляции, Проверка сопротивления изоляции
При проведении поверки должны быть применены следующие средства поверки:
Выбран образцовый частотомер, класс точности которого как минимум на порядок выше, чем испытуемый, температура окружающего воздуха 20±2 °С для частотомеров классов точности 0,02-0,5 и 20±5 °С - для частотомеров классов точности 1-5;относительная влажность воздуха (65±15)%; напряжение сети питания (220±4,4) В; частота 50 Гц.
Прибору нужно дать прогреться. Основную погрешность и вариацию показаний определяют сравнением показаний поверяемого частотомера с действительным значением измеряемой частоты.
Основную погрешность и вариацию показаний определяют на всех числовых отметках шкалы, у вибрационных частотомеров - на каждом из язычков.
Основную погрешность и вариацию показаний для частотомеров с несколькими значениями номинальных напряжений определяют: на всех числовых отметках шкалы для одного из напряжений, на двух числовых отметках - для остальных напряжений. Одна из числовых отметок - конечная, другая - та, на которой при поверке на всех числовых отметках была максимальная погрешность
Пределы допускаемых основных погрешностей частотомера выражаются в виде относительной погрешности.
Частотомер, основная погрешность или вариация показаний которого по результатам поверки превышает допустимую, признают непригодным к применению.
Принято начинать с меньшего значения частоты и постепенно его увеличивать.
19. Динамические измерения и динамические погрешности
Измерения называют динамическими, если нельзя пренебречь изменением величины по времени (Например, измерение мгновенного значения переменного тока или напряжения) С другой стороны, СИ, как правило, обладают инерционностью и не могут мгновенно реагировать на изменение входного сигнала. Поэтому при измерении изменяющегося во времени сигнала х(t) всегда возникает составляющая погрешности, обусловленная инерционными (динамическими) свойствами СИ.
Корреляционная функция – мера связи м/ду значениями данной функции в момент времени t; t+ Δt.
Функция корреляции м/ду значениями одного и то же случайного процесса в два различных момента времени называется автокорреляционной функцией.
Динамическая погрешность СИ – погрешность СИ, возникающая при измерении изменяющейся (в процессе измерений) физ.величины или сигнала
Динамическая погрешность измерений - погрешность результата измерений, свойственная условиям динамического измерения. Динамическая погрешность появляется при измерении переменных величин и обусловлена инерционными свойствами средств измерений.
20. Методика поверки щитовых измерительных приборов с использованием потенциометра
Компенсационный метод, являясь нулевым методом сравнения, относится к наиболее точным методам измерения, обеспечивающим точность до тысячной доли процента. Наиболее широкое применение получил компенсационный метод при измерении напряжения и э. д. с., для величин, функционально связанных с ними (I; R).
Устройства, служащие для производства измерений компенсационным методом, называются потенциометрами или компенсаторами. Различают потенциометры с ручным уравновешиванием, полуавтоматическим и автоматическим.
Проверка вольтметра заключается в сравнении показаний проверяемого вольтметра с напряжением, измеренным потенциометром Р37-1, которое принимается за действительное значение напряжения.
И далее как в 16 вопр.