
- •Метрология, стандартизация, сертификация –определения, назначение.
- •Госсистема стандартизации. Законодательство рф.
- •Технические регламенты. Документы, цели принятия техрегламентов.
- •4. История развития электроизмерительной техники.
- •5.Основные понятия об измерениях.
- •7. Классификация методов измерения.
- •6.Физические величины. Системы единиц физических величин. Меры, типы, назначение.
- •8. Классификация измерительных приборов.
- •9. Виды измерений. Методы измерений.
- •10. Обозначение средств измерений.
- •11.Погрешности. Их классификация.
- •Технические характеристики приборов.
- •2.Неметрологические:
- •13. Чувствительность прибора.
- •14. Принципы работы электроизмерительных приборов
- •15. Общие узлы и детали приборов
- •16. Способы создания противодействующего момента. Стрелки измерительных приборов. Шкалы приборов. Успокоители.
- •17. Системы обозначений приборов.
- •18. Магнитоэлектрические им. Дост-ва и недостатки
- •19. Уравнение вращающего момента для магнит. Им
- •20. Поверка электроизмерительных приборов.
- •21. Схемы включения приборов магнитоэлектрических приборов.
- •22. Расширение пределов измерения приборов.
- •23.Омметры. Схема с последовательным включением
- •24.Омметры. Схема с параллельным включением.
- •25. Омметры с двух рамочным измерительным механизмом.
- •26. Мегомметры.
- •27. Измерение методом амперметра и вольтметра
- •28. Метод измерения сопротивления с помощью одного вольтметра.
- •29. Контроль за состоянием изоляции в двух проводной сети с помощью двух вольтметров.
- •30.Веберметры.
- •32. Термоэлектрические приборы.
- •33. Электромагнитные им.
- •34. Уравнение вращающего момента, уравнение шкалы электромагнитных им.
- •35.Электромагнитные логометры
- •36.Защита электромагнитных приборов от внешних магнитных полей.
- •37.Электродинамические измерительные механизмы.
- •38.Уравнение вращающего момента, уравнение шкалы электродинамических им.
- •39. Электродинамические миллиамперметры.
- •40. Электродинамические вольтметры.
- •41.Электродинамические ваттметры.
- •42.Трехфазные электродинамические ваттметры.
- •43. Электродинамические логометры. Уравнение вращающего момента, уравнение шкалы.
- •44. Электростатические им. Уравнение вращающего момента, уравнение шкалы.
- •46. Индукционные им. Уравнение вращающего момента.
- •47. Уравнение вращения счетчика.
- •48. Трансформаторы тока. Трансформаторы напряжения. Усилители.
- •49. Регистрирующие приборы.
- •50. Измерение и регистрация изменяющихся во времени электрических величин
- •51. Осциллографы. Классификация. Принцип действия электронно-лучевой трубки.
- •52. Устройство и принцип действия осциллографа.
- •53. Измерения с помощью осциллографа.
- •54. Измерение частоты и временнных интервалов с помощью осциллографа.
7. Классификация методов измерения.
Метод непосредственной оценки заключается в том, что в процессе измерения по показанию прибора сразу оценивается измеряемая величина:
Прямыми называют измерения, при которых сама неизвестная величина Х подвергается измерению и результат получается непосредственно из опыта. Например, измерение напряжения вольтметром.
Косвенными называются измерения, при которых неизвестная величина Х сама не подвергается измерению, а определяется на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, определяемыми прямыми измерениями.
Методы сравнения основаны на сравнении измеряемой величины с величиной, воспроизводимой мерой. Сравнение может быть непосредственным или выполняемым через другие величины, однозначно связанные с первыми. Отличительной чертой метода сравнения является непосредственное участие в процессе измерения меры известной величины, однородной с измеряемой:
Нулевой метод – это метод сравнения измеряемой величины с мерой, когда результирующий эффект воздействия величин на нуль – индикатор доводиться до нуля. Так как меры выполняются с высокой точностью, а нуль – индикатор обладает высокой чувствительностью, достигается большая точность измерения. Примером применения нулевого метода может быть измерение параметров электрических цепей мостом постоянного или переменного тока с их полным уравновешиванием.
Дифференциальный метод – это метод сравнения измеряемой величины с мерой, когда о значении измеряемой величины судят по разности одновременно производимых этими величинами эффектов на индикатор. Здесь происходит неполное уравновешивание измеряемой величины. Дифференциальный метод сочетает в себе признаки метода непосредственной оценки (в качестве индикатора используется измерительный прибор) и нулевого метода. Он может дать весьма точный результат измерения, если измеряемая величина и мера мало отличаются друг от друга.
6.Физические величины. Системы единиц физических величин. Меры, типы, назначение.
Физическая величина – средство, для которого могут быть установлены и воспроизведены градации определенного размера. – свойство, общее в качественном отношении для множества объектов, физических систем, их состояний и происходящих в них процессов, но индивидуально в количественном отношении для каждого из них. Значение физической величины – оценка физической величины в принятых для измерения данной величины единицах.
3 значения физической величины: - истинное (идеальное), - действительное (близкое к истинному на столько, что для поставленной задачи надлежит его заменить), - измеренное (полученное опытным путем).
Классификация физ величины (строится по признакам):
Связь с измеряемой величиной
- измеряемые величины – физическая величина, подлежащая измерению в соответствии с поставленной задачей. , - параметры - физическая величина, характеризующая частную особенность измеряемой величины., - влияющие величины - физическая величина непосредственно не измеряемая средством измерения, но оказывающая влияние на него или на объект измерения таким образом, что это приводит к искажению результата измерения.
Род величины
-однородное, неоднородное
Возможность математических операций над величинами
- аддитивные,- не аддитивные
По наличию размерности
-размерные,- без размерные
По зависимости от других величин
- зависимые (производные),- независимые
По количеству возможных размеров в ограниченном диапазоне
- непрерывные (аналоговые),- квантованные (дискретные)
По скорости измерения
- постоянные,- переменные
По способности создавать сигналы измерительной информации
- активные (без вспомогательного прибора),- пассивные (нужен вспомогательный прибор)
По объекту исследования
- электрические ,- магнитные, - неэлектрические
Единица измерения – физическая величина фиксированного размера, которому условно присвоено числовое значение равное единице, применяемая для количественного выражения однородных физических величин.
Система единиц – совокупность основных и производных единиц, образованная в соответствии с принятыми принципами для заданной системы физических величин.
Правила конструирования системы единиц:
Выбираются основные величины (А, В, С).
Устанавливаются единицы основных физических величин ([A], [B], [C]).
Устанавливаются производные единицы с помощью степенного одночлена:
Множители и приставки:
Приставка должна быть только одна.
Приставка присоединяется к наименованию первой единицы.
Кратные и дольные единицы выбирают так, чтобы числовое значение было от 0,1 до 1000.
Мера – физическое воспроизведение единицы измерения с определенной наперед заданной точностью.
3 типа:
Эталоны – мера воспроизведенная с наивысшей точностью. 2Образцовая – находится в метрологических лабораториях 3 Рабочие.