Главная страница
Навигация по странице:

  • Класс точности средства измерений

  • В форме каких погрешностей

  • Для электроизмерительных приборов класс точности указывается в вида числа, равного максимальной допустимой приведенной погрешности (в %).

  • Методическая погрешность (или погрешность взаимодействия)


  • вопросы к лр 1 по трансформаторам. Контрольные вопросы Показания, каких из электромеханических


    Скачать 0.59 Mb.
    НазваниеКонтрольные вопросы Показания, каких из электромеханических
    Анкорвопросы к лр 1 по трансформаторам
    Дата06.04.2022
    Размер0.59 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаvoprosy_k_lr_1.docx
    ТипКонтрольные вопросы
    #447330

    Контрольные вопросы

    1. Показания, каких из электромеханических приборов, пропорциональны

    постоянному или среднему значению сигнала?

    Электромеханические приборы делятся на:

    • Магнитоэлектрические

    • Электромагнитные

    • Электродинамические

    Показания большинства этих приборов пропорциональны току.

    Магнитоэлектрические – нужны для измерения постоянного тока (напряжения). Если подать периодический ток (напряжение) любой формы, частота при этом должна быть больше 10-21 Гц, то прибор будет УСРЕДНЯТЬ подаваемый ток (напряжение) и его показания будут пропорциональны среднему значению тока.
    2. Какие приборы называются выпрямительными?

    Выпрямительные приборы представляют собой соединение выпрямительного преобразователя и магнитоэлектрического измерительного механизма с отсчетным устройством.

    Выпрямительные приборы работают по схемам одно- или двухполупериодного выпрямления. измеряемый ток любой формы вызывает отклонение подвижной части выпрямительного прибора, пропорциональное средневыпрямленному значению. Шкалу выпрямительных приборов всегда градуируют в среднеквадратических значениях тока синусоидальной формы.

    В качестве выпрямительных элементов используются полупроводниковые (германиевые или кремниевые) диоды, выпрямляющее действие которых определяется коэффициентом выпрямления. Действие приборов основано на преобразовании с помощью диодов измеряемого переменного тока или напряжения в пропорциональный последнему постоянный ток, регистрируемый чувствительным магнитоэлектрическим измерителем, отсчет, по шкале которого производится в значениях измеряемой величины.
    3. Почему форма сигнала влияет на результат измерения выпрямительных

    приборов?

    Это связано с тем, что измерительная шкала градуируется в соответствии с синусоидальным сигналом. Для него



    У сигналов другой формы Kф может сильно отличаться, что при измерении несинусоидального напряжения это обуславливает наличие дополнительной погрешности из-за отклонения формы измеряемого напряжения от синусоидальной.

    4. Каким значениям переменного сигнала пропорциональны показания

    электромагнитных приборов?


    5. Каков состав структурной схемы вольтметра переменного напряжения,

    имеющего наибольший частотный диапазон?

    В схеме вольтметра (рис. 2,в) используется ПАЗ (рис.6,б). При подаче на его вход синусоидального напряжения на частотах больше 20 - 40 Гц конденсатор C заряжается до амплитуды сигнала Uвых = Ukа.
    Благодаря простоте схемы ПАЗ и исполнению его в качестве выносного пробника вольтметр позволяет измерять напряжение в широком частотном диапазоне. Показания вольтметров с ПАЗ, отградуированного в среднеквадратических значениях синусоидального сигнала зависят от формы сигнала.


    6. С какими измерительными преобразователями электронные вольтметры переменного напряжения имеют наименьшие пределы измерения?

    В вольтметрах переменного напряжения используются ПСВЗ, ПСКЗ и ПАЗ, выходные постоянные напряжения которых пропорциональны соответствующим значениям переменного напряжения (рис.2,б, в). Эти вольтметры также могут исполняться в виде аналоговых и цифровых приборов. Вольтметры по структуре рис. 2,б отличаются высокой чувствительностью и сравнительно небольшим частотным диапазоном.



    7. Что такое класс точности прибора?

    Класс точности средства измерений – обобщённая характеристика, определяемая пределами допускаемых основной и дополнительных погрешностей (и, возможно, другими свойствами средства измерений, влияющими на точность).
    8. В форме каких погрешностей устанавливаются классы точности приборов?

    Класс точности прибора – обобщённая метрологическая характеристика средств измерений, определяющая допускаемые пределы основной и дополнительных погрешностей, а также некоторые другие характеристики средств измерений.
    Основные сведения по обозначению классов точности и формам выражения погрешностей приведены в табл. 5.



    Для случаев, когда классы точности устанавливаются по приведенным погрешностям, в качестве нормирующего значения принимается конечное значение для приборов с диапазоном измерений от нуля до конечного значения или полная длина шкалы в миллиметрах.

    Для электроизмерительных приборов класс точности указывается в вида числа, равного максимальной допустимой приведенной погрешности (в %).
    Какая погрешность определяет класс точности прибора– измеренное значение,

    Какая погрешность определяет класс точности прибора– действительное значение измеряемой величины.
    https://morflot.su/kakaja-pogreshnost-opredeljaet-klass-tochnosti/
    9. Какая погрешность называется основной?

    Основная погрешность – погрешность прибора, работающего при нормальных условиях,

    которые устанавливаются в нормативных документах на средства

    измерений конкретного типа и характеризуются совокупностью значений

    или областей значений влияющих величин, при которых изменением результата измерений пренебрегают вследствие малости.
    10. Как найти основную погрешность?

    Основная погрешность – это погрешность, которая учитывает все влияющие величины при измерении = соответствуют НОРМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ИЗМЕРЕНИЙ.
    11. Какая погрешность называется погрешностью взаимодействия?

    Методическая погрешность (или погрешность взаимодействия) при измерении напряжений возникает из-за конечности значений выходного сопротивления источника измеряемого напряжения (ИИН) и входного сопротивления и входной емкости

    вольтметра.
    12. Как рассчитать погрешность взаимодействия при измерении напряжения, тока и сопротивления?

    • При изменении напряжения





    13. Из каких составляющих складывается погрешность измерения напряжения?

    Суммарная погрешность измерения находится как сумма всех возможных составляющих инструментальной и методической погрешностей и погрешности отсчитывания

    0
    14. Дан вольтметр со шкалой 0 – 30 В, класс 1,0. Найти и измерения U=25 B?



    Предельное значение основной абсолютной погрешности вольтметра:



    Относительная погрешность:





    15. Дан вольтметр со шкалой 0 – 200 В, класс 0,5/0,2. Найти и

    измерения U= 100 B?



    Предельное значение основной относительной погрешности δо.п рассчитывается на основании известного класса точности:

    о.п.= [с+d( - 1] %



    Значение предельной основной погрешности: ∆о.п = о.п.·U/ 100


    16. Когда необходимо учитывать и дополнительные погрешности?

    Дополнительные погрешности нормируют для рабочих условий измерений, когда значения влияющих величин находятся в пределах установленных рабочих областей.

    Пределы дополнительных погрешностей и другие характеристики средств измерений, влияющие на точность результатов измерений, указываются в технических описаниях или частных стандартах на отдельные виды средств измерений.
    17.Рассчитать пределы погрешности взаимодействия при измерении напряжения вольтметром c Rвх = 100 кОм и выходном сопротивлении источника Rвых= (0,5–2) кОм, Uv = 50

    18. Дан вольтметр с пределом 0 – 200 В, класс 0,2/0,1. Найти и

    измерения U = 100 B?


    Предельное значение основной относительной погрешности δо.п рассчитывается на основании известного класса точности:

    о.п.= [с+d( - 1] %



    Значение предельной основной погрешности: ∆о.п = о.п.·U/ 100



    написать администратору сайта