Meghatározása a fő mutatók a voltmérő hiba

Cím a munka: meghatározása az alapvető paramétereket a voltmérő hiba

Tárgykörben: fizika

Leírás: meghatározása a fő paraméterei a hiba voltmérő 1. Célkitűzések D: - megismerése az elvek a stressz mérés elektromos áramkörök - készségek elsajátítása létrehozni dolgozó metrológiai berendezés teljesítményét a mérést.

Fájl mérete: 46.53 KB

Job letöltve: 70 fő.

Meghatározása a fő mutatók a voltmérő hiba

- megismerése elveinek stressz mérés áramkörökben;

- készségek elsajátítása létrehozni dolgozó metrológiai berendezés teljesítményét a mérési feszültségek.

2. Áttekintés. Eljárást és eszközt a feszültség mérésével.

Amikor a feszültség mérésére direkt és indirekt módszerekkel. Közvetlen mérések alapján összehasonlítva a mért érték az ezen érték vagy az azonnali értékelés a mért érték a beszámolási egység a mérőkészülék. Közvetett mérések alapján történő közvetlen mérése a többi érték funkcionálisan kapcsolódó mérendő.

Alapvető metrológiai jellemzőit mérő eszközök feszültség méréstartomány feszültség mérési hiba.

A mérési tartomány egy régió feszültség által mért értékek a készüléket a normalizált hiba.

Mert mnogopredelnyh műszer mérési tartomány minden ponton határérték különböző szabványos hiba.

Megváltoztatása kijelző tartományban végezzük manuálisan vagy automatikusan. Az a képesség, hogy a készülékek működnek jelek meghaladja a határértéket a mérési, hívják őket túlterhelés. Túlterhelhetôség modern digitális feszültségmérő eléri a 300%.

Megkülönböztetni és a teljes üzemi tartományban. Teljes körű formula határozza meg

és ahol a maximális és minimális értékek a mért feszültség.

Ha ezek a maximális és minimális értékek által meghatározott mért feszültség előre meghatározott hibák, majd a koncepció a működési tartomány, ami általában kisebb, mint a teljes tartományban.

A mérési hiba a fő jellemzője a metrológiai eszköz. Megkülönböztetni abszolút, relatív és a jelen eszköz hiba.

A abszolút hiba különbség révén adott U közötti U kijelző egység, stb, és a valódi értékét a mért feszültség U c és t.

U = U pr - U IST (3)

Abszolút hiba hozott ellenkező előjelűek, az úgynevezett korrigált P = -.

Relatív hiba arányaként definiáljuk az abszolút hiba a valódi értékét a mért feszültség U ist százalékában kifejezve,

Relatív hiba függ a mért feszültség és a csökkenő feszültség növekszik.

n A fenti hiba aránya határozza meg, az abszolút hiba bizonyos kiindulási értéket U n OPC feszültség és százalékban kifejezve

Ahogy normalizáló feszültség határérték szedési skálán eszközök egyszeres terjedelme vagy mennyiségének korlátozásával skála értékek eszközök kétoldalas skálán. A fenti hiba nem függ az értéke a mért feszültség.

3. Munkaprogram:

- azt mutatják, a nagysága a teljes mérési tartomány és a dolgozó készülék vizsgált;

-lényeges jellemzőit az eszköz hiba;

- váltakozása olvasmányok és a módosításokat a mért a műszer;

- következtetést levonni a lehetőségét a termék használatát.

4. Az, hogy a teljesítményt.

4.1. Annak megállapításához, a hiba jelzések variáció korrekciós eszköz szerint hajtjuk végre a rendszer ábrán látható. 1. Az eszközt használnak mint ellenőrzött mutató voltmérőt típus E-352 és alkalmazva egy példakénti digitális típusú voltmérő V7-38.

4.2. A mérések megkezdése előtt végezze el a következő lépéseket:

- V7-38 eszköz csatlakoztatva van, és várjon 10 percet ... 15:

- végre nullázás és kalibrálása egy voltmérőt az E-352 szerint a használati utasításban az eszköz;

- telepíteni nulla voltmérő E-352, egy lektor.

4.3. A teljesítmény Oe kalibrálható voltmérő 352 állítva 15 V tartományban, és mérjük a feszültséget az összes digitalizált skálaosztás megváltoztatásával a bemeneti feszültség szabályozott teljesítmény TEC-13.

Feszültség mérések minden digitalizált Division MPL-46 skála termelnek kétszer:

- egyszer növekvő feszültség (U leolvasott egyenes, B);

- a második alkalommal, amikor a feszültség csökkenése (U leolvasott mod, B).

A feszültség értéket kaptuk minden egyes osztály skála a kapcsoló voltmérő képlettel számítjuk ki (1)

Ugyanakkor a digitális voltmérő V2-23 szükséges rögzíteni a számokat feszültség U c és U c stb arr. Ugyanakkor, válassza ki az al-tartományban voltmérő, amely legalább három számjeggyel a mérések.

Középérték alkalmazásával kapott a példakénti voltmérő, úgy számítjuk ki, (2) képletű

A mérések eredményeit a készülék a vizsgált és a jelzés a voltmérő modell rögzített formájában 1.

4. A mérések szerint kiszámításához a többi készülék a vizsgált mérési jellemzők.

A számítási eredményeket a formájában 1.

Számítása mérési hiba hajtsa végre a következő képlet:
Abszolút pontosság U = U C átlagos - U n U média

Relatív hiba = (U / U U környezetek n) * 100%
A fenti hiba n = (U / U régió) * 100%

ahol U nom = 15 V # 150; a névleges értéke a vizsgált törzs.

Variation voltmérőt leolvasott által meghatározott képletek:

Voltmérő korrekció képlettel számítjuk ki P = - U.

Megjegyzés: a névleges feszültség U nom használja a maximális feszültség felvett digitális voltmérő.

A korrekciós táblázat értékei jelentősen csökkenti a hiba a feszültség mérésével vizsgálat alatt voltmérővel.

Bemutatjuk a korrekció a mérési eredmény, megkapjuk a tényleges feszültség értékét. Például, U = U kötszerek - U = U + P kötszerek.

A kapott értékek n ki kell választani a legnagyobb, és hasonlítsa össze őket a pontossági osztály: K u ellenőrzött voltmérővel. Ha n max és lesz több u. majd bizalmasan voltmérő nem lehet használni a megadott pontossági osztálya.

Következtetés: normalizált értékét a készülék a vizsgált hiba 0,5% a mi mérések p max = 0,44%, tehát a kalibrálható készülék alkalmas tanulmányok az időt, amely meg van adva a eszköz ID.

1. Hogyan mérési tartomány az eszköz?
2. Mi az a módosítás mérések?
3. Az úgynevezett csökkentett műszer pontosságát?
4. Hogyan kell meghatározni a változás olvasmányok?
5. Adjon meg egy jelentést laboratóriumi munka.

1. Összefoglaló mérőeszközök a munkában.
2. A mérési igénypont szerinti áramkör. 1. teljesítményt.
3. Számítási képlet.
4. táblázat Töltött méréseket és számításokat.

5. Következtetés a munka 4. igénypont szerinti feladat.

3. Pisarevsky EA Elektromos mérőeszközök és # 150; M. Energy. 1970 # 150; 189s ..