
- •Содержание
- •Метрология Глава I. Теоретические основы метрологии Раздел I.1Понятие метрологии
- •Глава II. Физические величины. Системы единиц Раздел I.2Физические величины и их измерения
- •Раздел I.3Единицы физических величин
- •Раздел I.4Системы единиц физических величин
- •Раздел I.5Кратные и дольные единицы
- •Раздел I.6Правила написания наименований и обозначений единиц
- •Глава III. Погрешности измерений Раздел I.7Общие сведения
- •Раздел I.8Классификация погрешностей измерения
- •Раздел I.9Виды системных погрешностей
- •Глава IV. Основные сведения о средствах измерений Раздел I.10Классификация средств измерений
- •Раздел I.11Структурные схемы измерительных устройств
- •Раздел I.12Статические характеристики и параметры измерительных устройств
- •Раздел I.13Динамические характеристики измерительных устройств
- •Раздел I.14Погрешности измерительных устройств
- •Измерительные приборы
- •1.Электромеханические измерительные приборы
- •2.Приборы электромагнитной системы.
- •3.Термоэлектрические приборы.
- •4.Электростатические приборы.
- •5.Приборы электродинамической системы.
- •6.Электронные аналоговые вольтметры (эв).
- •7.Цифровые измерительные приборы (цип).
- •8.Осцилографы.
- •Стандартизация Государственная система стандартизации.
- •1.Основные понятия и определения в области стандартизации
- •2. Цели и задачи стандартизации
- •3. Виды и методы стандартизации
- •4. Категории и виды стандартов
- •5. Основные принципы стандартизации
- •6. Органы и службы стандартизации
- •7. Государственные и отраслевые системы стандартов на общетехнические нормы, термины и определения.
- •Основы сертификации.
- •1.Основные понятия сертификации.
- •2. Основные цели и принципы сертификации.
- •3. Обязательная и добровольная сертификация.
- •4.Субъекты сертификации.
- •5.Схемы сертификации продукции.
- •6.Знаки соответствия (зс).
- •7.Порядок сертификации продукции.
- •8.Особенности сертификации работ и услуг.
- •9.Сертификация систем качества (сск).
- •10.Развитие сертификации в ближайшей перспективе.
- •Электроизмерительные приборы и их применение
- •1. Классификация электроизмерительных прибором.
- •2.Измерение тока, напряжения и мощности и энергии.
- •3. Заключение
- •Список литературы.
10.Развитие сертификации в ближайшей перспективе.
гармонизация отечественных правил с международными и региональными правилами;
совершенствование методов сертификации, в частности совершенствование схем;
обеспечение обратной связи в деятельности по сертификации;
совершенствование инфраструктуры сертификации;
приближение сертификации импортируемой продукции к местонахождению изготовителей и поставщиков;
расширение участия России в международных системах сертификации и международная аккредитация отечественных ИЛ и сертификационных центров;
расширение практики ССК.
Практикум по электроизмерениям.
Электроизмерительные приборы и их применение
Для контроля и управления режимами работы электрических цепей и устройств применяют электроизмерительные приборы. С их помощью можно определить ток, напряжение, сопротивление и мощность.
Измерения в зависимости от способа получения результатов делят на два вида: прямые и косвенные. В электротехнике наиболее широкое распространение получили приборы, имеющие измерительный блок, включаемый в электрическую цепь, и измерительный механизм со шкалой. Помимо технических характеристик, определяющих свойства любых электротехнических устройств, измерительные приборы характеризуются также метрологическими параметрами. К ним относятся различные типы погрешностей измерения, в том числе класс точности.
Для измерения тока в какой-либо ветви цепи последовательно с ней включают амперметр. Приборы для измерения напряжения — вольтметры подключаются параллельно измеряемому участку. Для измерения сопротивления и мощности применяют как прямые, так и косвенные методы. Во втором случае расчет проводят по результатам измерений с помощью амперметра и вольтметра. Косвенные методы используются также и при измерениях параметров реактивных элементов (индуктивности, емкости, фазы) в цепях переменного тока.
Благодаря простоте исполнения, надежности и высокой чувствительности электроизмерительные приборы нашли применение в качестве датчиков неэлектрических величин — температуры, давления, влажности и т. д. Это позволяет использовать их в качестве первичных преобразователей систем автоматического контроля и регулирования. Получаемый с выхода датчика электрический сигнал может преобразовываться к виду, удобному для дальнейшего использования.
1. Классификация электроизмерительных прибором.
Погрешности измерения
Электроизмерительные приборы подразделяются на приборы, реализующие прямые методы измерения, к которым относятся магнитоэлектрические, ферродинамические; и на приборы, реализующие косвенные методы, к числу которых принадлежат измерительные мосты и компенсационные потенциометры. Электроизмерительные приборы характеризуются в первую очередь погрешностью измерения.
Абсолютная погрешность измерения представляет собой разность между измеренным и истинными значениями измеряемой величины:
(1.1)
где Аи и Ад—измеренное и действительное (истинное) значения измеряемой величины.
Относительная погрешность представляет собой отношение абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины:
(1.2)
Для сравнения контрольно-измерительных приборов между собой вводится понятие приведенной к диапазону измерения основной погрешности:
(1.3) где
— наибольшая абсолютная погрешность
измерения при нормальных условиях
эксплуатации, нормируемых в паспортных
данных каждого прибора; Ан — номинальная
величина шкалы или верхний предел
измерения.
На шкале контрольно-измерительных
приборов и в их справочных характеристиках
указывается класс точности, который
представляет собой значение основной
приведенной погрешности
округленное до ближайшего числа,
соответствующего стандартному ряду
классов точности.
Показания приборов отсчитываются по шкале, которая в зависимости от типа прибора может быть линейной, квадратичной, логарифмической и др. Кроме класса точности шкалы характеризуются также ценой деления и обратной ей величиной чувствительности:
(1.4) где
— изменение измеряемой величины;
— линейное или угловое перемещение
указателя относительно шкалы.
По своему конструктивному исполнению большинство измерительных приборов представляют собой электромеханические преобразователи, в которых используется взаимодействие катушек и магнитов. При этом может использоваться как противодействующая пружина (рис.1 а), так и схема логометра (рис.1б), для которых
(1.5) где G
— жесткость пружины, Н
м/град; k
—коэффициент пропорциональности,
равный произведению числа витков на
индукцию
и площадь сечения, т. е. k
—
BSw
Гн.
Рис. 1. Принципиальная схема электроизмерительного прибора:
а — с противодействующей пружиной (к задаче 33); б — логометр (к задаче 34)
Угол поворота стрелки указателя электроизмерительного прибора с противодействующей пружиной в измерительном механизме находится по формуле:
= BSw I/G. (1.6)
Погрешность при косвенных методах измерения определяется следующим образом.
Если искомая величина А связана со вспомогательными величинами В и Со степенным соотношением А = ВпСт, то относительная погрешность определения величины А вычисляется по формуле:
(1.7)
Если искомая величина А связана со вспомогательными величинами В и С соотношением А = В±С, то абсолютная и относительная погрешности определения величины А находятся по формулам:
(1.8)
Наиболее современными типами измерительных приборов являются цифровые вольтметры. Относительная погрешность измерения с помощью цифровых приборов определяется по формуле:
(1.9)
где С и В — постоянные коэффициенты, которые приводятся для каждого поддиапазона измерения многопредельной шкалы.
Задачи
1. Истинное значение тока в цепи 5,23А, измеренные значения тока, полученные с помощью двух амперметров, составили 5,3А и 5,2А. Чему равны относительные и абсолютные погрешности измерения?
2. Какова основная приведенная погрешность прибора с верхним пределом измерения 5А, если наибольшая погрешность при измерении составила 0,12А ?
3. Ток резистора, сопротивление которого 8Ом, равен 2,4А. При измерении напряжения на этом резисторе вольтметр показал напряжение 19,3В. Определить абсолютную и относительную погрешности измерения сопротивления в данном случае.
4.Основная приведенная погрешность показаний магнитоэлектрического прибора составляет 0,5%. Какова наибольшая возможная относительная погрешность измерения при отклонении стрелки на 75; 50; 25 % его шкалы?
5. Ток, измеренный амперметром класса точности 2 и диапазоном измерения 15А, составлял 11,5А. Определить диапазон возможного действительного значения измеряемого тока.
Решение. Наибольшая возможная относительная погрешность связана с приведенной погрешностью следующим соотношением: ун= упрАн/Аи. Вместе с тем относительная погрешность определяется по выражению (1.2).
И
спользуя
эти выражения для относительной
погрешности, можно
найти расчетное соотношение для
действительного значения
тока
Подставляя числовые значения параметров, находим АД=11,5±0,3А.
6.При измерении напряжения потребителя, включенного в электрическую цепь, вольтметр показал 13,5В. Найти абсолютную и относительную погрешности измерения, если сопротивление потребителя 7Ом, ЭДС источника электрической энергии 14,2В, его внутреннее сопротивление 0,1Ом.
7.Определить класс точности амперметра с пределом измерения 10А, если точкам шкалы 2, 4, 6, 8, 10А соответствуют значения токов 2,041; 3,973; 6,015; 8,026; 9,976А.
8.При пятикратном измерении одного и того же напряжения с помощью вольтметра были получены следующие результаты: 6,35; 6,4; 6,3; 6,45;6,25В.Считая среднее арифметическое значение измеряемого напряжения действительным его значением, определить границы абсолютной и относительной погрешности.
• 9.Определить показание электродинамического А1 и электромагнитного А2 амперметров, включенных последовательно в RС-цепь, если напряжение на входе цепи изменяется по закону u(t)=100+ 200sint, В. Параметры цепи R=10 Ом; Хс =10 Ом.
• 10. Определить показания электродинамического А1 и электромагнитного А2 амперметров, включенных последовательно в цепь катушки с параметрами R = 10 Ом, Xl = 10 Ом, если напряжение на входе изменяется по закону u(t) = 25+50 sint В.
11. Класс точности амперметров А1 и А2 одинаков, а верхний предел прибора А2 больше. Какой амперметр позволяет производить более точные измерения?
12. Приборы, каких систем, магнитоэлектрической, электромагнитной или электродинамической, можно использовать в цепях постоянного и переменного тока?
13. Чему равна наибольшая возможная абсолютная по грешность амперметра класса точности 1,0, если верхний предел его измерения равен 10 А?
14. Классы точности двух вольтметров одинаковы и равны 1, а верхние пределы измерения различны: у первого - 50В, а у второго - 10В. В каком соотношении будут находиться наибольшие абсолютные погрешности измерения вольтметров в процессе эксплуатации?
15.Определить класс точности магнитоэлектрического миллиамперметра с пределом измерения шкалы IH = 0,5мА для измерения тока 0,1/0,5мА, если относительная погрешность измерения тока не превышает 1 %.
16.При поверке милливольтметра класса точности 1,0 с пределом измерения 300мВ максимальные погрешности измерения напряжения от 50 до 300мВ с шагом 50мВ составили 1,5;1,0; 0,5; 3,0; 2,5мВ. Соответствует ли милливольтметр своему классу точности?
17.При изменении измеряемого тока на 0,5А стрелка амперметра отклонилась на половину линейной шкалы, имеющей 100 делений. Определить верхний и нижний пределы измерения, цену деления и чувствительность амперметра.
Решение. Верхний предел измерения амперметра соответствует максимальному отклонению указателя прибора, так как шкала линейна, то
Iн = 2I изм = 1А.
Цена деления прибора определяется из соотношения изменения измеряемого тока и перемещения указателя сх =I/ = 10 мА/дел. Величина, обратная постоянной шкалы прибора, соответствует его чувствительности, т. е. sx = / I = 0,1 дел/мА.
Нижний предел равен минимальной величине измеряемого тока. В измерительной технике принято считать в качестве минимальной такую измеряемую величину, которая вызывает перемещение указателя на половину деления шкалы. В данном случае Imin = сх/2 = 5мА. Эта же величина соответствует и минимальному определяемому данным прибором изменению измеряемого тока.
18. При изменении измеряемого тока от 5 до 10мА указатель одного миллиамперметра переместился на четыре деления, а другого — на десять делений. Определить соотношения между чувствительностями и постоянными шкал приборов.
19.Миллиамперметр рассчитан на ток 200мА и имеет чувствительность 0,5 дел/мА. Чему равны число делений шкалы, цена деления и измеренный ток, если указатель миллиамперметра отклонился на 30 делений?
20.Определить относительную погрешность косвенного изменения тока I, если этот ток равен: а) сумме токов I1 = 4А и I2 = 3А; б) разности токов I1 = 4А и I2 = 3А. Измерение производилось амперметрами класса точности 1,0 , с номинальным током 5А.
21.По графику зависимости угла поворота подвижной части миллиамперметра от измеряемого тока (рис. 2, а) определить чувствительность и цену деления шкалы. Чему равен предел измерения шкалы, если полное отклонение указателя равно 80 дел?
22.Используя график зависимости угла поворота подвижной части амперметра от измеряемого тока (рис. 2, б), определить цену деления при следующих измеряемых токах 3,5 и 8А. Изменение измеряемого тока во всех случаях принять равнымI =2А.
23.В приборе с квадратичной шкалой отклонение стрелки пропорционально квадрату измеряемого тока. Каким значениям тока соответствует отклонение указателя прибора на: а) половину шкалы; б) две трети шкалы; в) четверть шкалы, если верхний предел измерения составляет 10 А.
24.В приборе с логарифмической шкалой отклонение указателя пропорционально логарифму измеряемого напряжения. Каким напряжениям соответствует отклонение указателя на: а) половину шкалы; б) четверть шкалы; в) три четверти шкалы, если верхний предел измерения составляет 10 кВ.
25.Универсальный
многопредельный прибор (тестер)
имеет
девять
пределов измерения по напряжению 0,3;
1,5; 7,5; 30; 60;
150;
300; 600; 900 и восемь пределов измерения по
току 1,5; 6;
15;
60 мА и 0,15; 0,6; 1,5 и 6 А. Определить цену
деления шкалы
на всех поддиапазонах измерения
напряжения и тока, если длина
шкалы 30 делений.
Рис. 2. а — к задаче 21: б — к задаче 22.
• 26. Цена деления шкалы электроизмерительного прибора изменяется в зависимости от угла поворота указателя в соответствии с выражениями: а) сх=Со; б) сх=Со; в) сх=С0. Определить характер шкалы измерительного прибора.
■ 27. После ремонта щитового амперметра с классом точности 1,5 и пределом измерения 5А произвели поверку его основной приведенной погрешности. Наибольшая абсолютная погрешность прибора составляла 30мА. Сохранил ли амперметр свой класс точности после ремонта?
28. Наибольшие абсолютные погрешности измерения двух миллиамперметров одинаковы, но верхний предел измерения второго прибора больше. В каком отношении находятся классы точности приборов?
29. При поверке электроизмерительных приборов установлено, что основные приведенные погрешности их были равны 0,45; 1,2 и 1,8%. Какой класс точности имеет каждый из приборов? Чему может быть равна их наибольшая абсолютная погрешность при пределе измерения 100 В?
30. Милливольтметр с диапазоном измерения 50мВ имеет шкалу 50 делений и внутреннее сопротивление 10кОм. Определить чувствительность прибора к изменению напряжения и тока. Чему равна выделяемая в милливольтметре мощность?
31. Микроамперметр, используемый в качестве нуль - индикатора, имеет 50 делений и нуль посередине шкалы, его внутреннее сопротивление 10кОм. Чувствительность прибора равна 1дел/мкА. Определить цену деления, диапазон измерения и максимальное напряжение на измерительной рамке.
32.Рассчитать мощность, выделяемую в обмотке измерительного механизма вольтметра электромагнитной системы с пределом измерения 100В, если активное сопротивление обмотки 1кОм, ее индуктивность 0,3Гн. Прибор рассчитан на измерение в цепях постоянного и переменного тока частотой 50 Гц.
Решение. Для нахождения мощности определяем измерительный ток обмотки. В цепи постоянного тока I = 0,1А и Р= 10 Вт. В цепи переменного тока I=U/ R2 +(2Пf l)2 = 92мА. Мощность в этом случае равна Р= UI/cosф = UIR/Z = 8,5 Вт.
Как следует из решения, мощность, выделяемая в обмотке измерительного механизма электромагнитной системы, достаточно велика, что является недостатком этой системы.
33. Рамка магнитоэлектрического прибора (рис.1,а) имеет 150 витков, площадь ее сечения 610-4 м2. Определить угловое перемещение рамки при токе 1,2А, если индукция в воздушном зазоре прибора 0,1Тл, а жесткость пружины 210-4Нм/град.
34.Ваттметр, измерительный механизм которого выполнен по схеме логометра (рис.1б), имеет чувствительность 2Вт/мм. Определить показания прибора при повороте рамок на 10 и 30°, если длина указателя от оси вращения до шкалы 57 мм.
35. Вольтметр электродинамической системы рассчитан на измерения напряжения до 30В, полный угол отклонения указателя 120°. В приборе выбрана противодействующая пружина с жесткостью 510-6 Нм/град, коэффициент пропорциональности k = 4,5мГн. Найти сопротивление параллельной измерительной цепи вольтметра.
• 36. При подключении электроизмерительного прибора к электрической цепи угол перемещения его указателя меняется во времени по закону (1-е~t/T) град. Определить время успокоения указателя при постоянной времени т — 2 с, считая его равным интервалу времени, за который достигается значение 0,95.
■ 37. Поставленная при ремонте магнитоэлектрического прибора новая противодействующая пружина оказалась с большим, чем прежде, противодействующим моментом. Как отразится это изменение на показаниях прибора?
38. Укажите наименования систем электроизмерительных приборов, маркировка шкалы которых соответствует условным обозначениям на (рис. 3). Какой системы амперметр можно использовать для измерения токов до нескольких сотен ампер без применения шунтов?
Рис. 3. К задаче 38
39. Пояснить, как в электроизмерительных приборах обеспечивается: а) защита от внешних электромагнитных полей; б) быстрое успокоение указателя при изменении измеряемой величины.