
- •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.
10. Обозначение средств измерений.
Средства измерения обозначают несколькими символами. Первый символ – буква русского алфавита – характеризует измеряемый параметр или назначение средств измерений. Второй символ – цифра – конкретизирует назначение прибора. Например: В1 – установки или приборы для проверки вольтметра, В2 – вольтметры постоянного тока, В3 – вольтметры переменного тока, В4 – импульсные вольтметры.
На
корпусе прибора указывается класс
точности, обозначение единиц измерений,
род тока (-,~), прочность изоляции (
) положение прибора (
),
принцип действия прибора (
).
На каждый прибор наносят условные обозначения: единицу измеряемой величины, класс точности, род тока, требуемое положение прибора при измерении, условное обозначение системы прибора. Наиболее распространенные условные обозначения приведены в таблице
Условные обозначения, наносимые на циферблат приборов
11.Погрешности. Их классификация.
Качество передачи информации, т.е. результатов измерений, получаемых средствами измерений принято характеризовать не их точностью, а размером допущенных погрешностей.
Погрешность измерения – это отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины. Так как истинное значение измеряемой величины остается неизвестным, рекомендуется использовать термин «действительное значение», которое может быть определено с помощью образцовых средств измерений и настолько приближаться к истинному значению, что может быть использовано вместо него.
Погр-ти измерений классифицируются по ряду признаков. Прежде всего, необходимо учитывать при выполнении измерений основную и дополнительную погрешности.
Основная погрешность – погрешность средств измерений, используемых в нормальных условиях. Допускаемые значения основной погрешности средств измерений указывают в нормативно-технической документации на эти средства и могут быть указаны на самих средствах измерений.
Дополнительная погрешность – погрешность возникающая из-за влияния внешних факторов (например, температуры окружающей среды, давления, влажности, внешнего магнитного поля), неправильной установки прибора (например, вертикальная или наклонная установка прибора, который должен устанавливаться горизонтально).
В зависимости от режима работы используемого средства измерений различают статические и динамические погрешности.
Статические погрешности – погрешности средств измерений, когда измеряемая величина и выходной сигнал (например, отклонение указателя), по которому оценивают результат измерения, являются неизменными во времени.
Методические погрешности – погрешности выбранного метода измерения, например, метод амперметра – вольтметра при измерении сопротивления резисторов, емкости конденсаторов, индуктивности катушек.
Инструментальные погрешности – погрешности, обусловленные несовершенством используемых средств измерений при их изготовлении, старении деталей измерительного механизма и т.п.
Субъективные погрешности – погрешности, возникающие из-за несовершенства органов чувств человека, т.е. его индивидуальных особенностей.
Систематические погрешности – погрешности, остающиеся постоянными или изменяющиеся по определенному закону. Они могут быть в значительной степени исключены или уменьшены устранением источников
Аддитивные погрешности – получаемые путем сложения
Мультипликативные погрешности – это погрешности, которые по абсолютному значению оказываются пропорциональными текущему значению измеряемой величины X (получаемые путем умножения или погрешности чувствительности).
На практике используют погрешности, имеющие цифровой характер:
Абсолютная погрешность Х прибора есть разница между показанием прибора Х и истинным значением ХИ измеряемой величины, т.е.
Относительная погрешность – отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины, выраженное в процентах
Приведенная погрешность – отношение абсолютной погрешности Х к нормирующему значению ХN в процентах