Как найти поправку прибора

Поправка измерения
– это абсолютная погрешность прибора,
но взятая с противоположным знаком,
которая вводится обычно для действительного
значения к показанию прибора.

Для определения
поправок измерений используем формулу:

Π = –ΔI,

где Π – поправка
измерения; ΔI
пределы допускаемой абсолютной основной
погрешности, выраженной в единицах
измеряемой величины на входе (выходе)
или условно в делениях шкалы.

Тогда, используя
начальные данные, получим:

Π1 = 0,06А;

Π2 = 0,03 А;

Π3 = -0,08 А;

Π4 = 0,02А;

Π5 = -0,05 А.

Построим график
поправок.

Значения по оси
X находим из расчёта Iн
/кол-во поправок измерений

2,5/5=0,5

Построим график
поправок (рисунок 2):

Рисунок 2 – График
поправок

4 Определение приведенной погрешности

Приведенная
погрешность прибора – это отношение
абсолютной погрешности прибора к току,
протекающему при данной абсолютной
погрешности прибора.

Определим
приведенную погрешность для каждого
оцифрованного деления шкалы, пользуясь
формулой

,

где

– пределы допускаемой приведенной
основной погрешности, %;

XN–нормирующее
значение, выраженное в тех же единицах,
что и ΔI; ρ–
положительное число, определяющее класс
точности прибора.

Тогда

4.1 Выбор ближайшего стандартного класса точности для данного прибора

Теперь определим
класс точности прибора. Он определяется
основной допустимой приведённой
погрешностью этого прибора

Где ∆I=0.06
А; ∆Iном=2.5 А;

Тогда

Все электроизмерительные
приборы подразделяются на 8 классов
точности (0,05; 0.1; 0.2; 0.5; 1.0; 1.5; 2.5; 4.0).
Приведённая погрешность проверяемого
прибора ближе всего к 2,5. Значит класс
точности данного прибора – 2,5%

Результаты решения
сведены в таблице

Расчётные данные

Оцифрованные

Деления
Xn,A

Абсолютная

Погрешность
I,A

Поправка

Измерений
П,А

Приведённая

Погрешность

,%

0

1

-0,06

0,06

-2,4

2

-0,03

0,03

-1,2

3

0,08

-0,08

3,2

4

-0,02

0,02

-0,8

5

0,05

-0,05

2

5 Выбор схемы включения и расчет параметров элементов схемы включения измерительного механизма

Измерительный
механизм магнитоэлектрической системы
рассчитан на ток IН
и напряжение UН
и имеет шкалу на aН
делений.

Исходные данные
представлены в Таблице 2:

Таблица 2
– Исходные данные

Наименование
величины

Значение

Напряжение UНК,
мВ

80

Ток IНК,
мА

40

Число делений
an

50

Напряжение UН,
В

200

Ток IН,
А

20

Схема включения
измерительного механизма в цепь с шунтом
приведена на рисунке 3. Шунт включается
в цепь параллельно с измерительным
механизмом.

Рисунок 3 – Схема
включения шунта с измерительным
механизмом

Так как шунт
подключен параллельно измерительному
механизму,

UНК
= UШ = 80 мВ

Из закона Ома:

UШ
= IШ RШ;

отсюда
RШ равно

Постоянная
измерительного механизма до шунтирования
по току определяется по формуле:

Сопротивление
шунта RШ, Ом

Постоянная
измерительного механизма после
шунтирования

Определим мощность
Pa,
Вт, потребляемую амперметром при токе
Iн

Схема включения
измерительного механизма в цепь с
добавочным сопротивлением. Добавочное
сопротивление включается последовательно
измерительному механизму.

Рисунок 4 – Схема
Включения добавочного сопротивления
к измерительному механизму

Так как соединение
последовательное, IД=
IНК = 50 мА

Из закона Ома

Отсюда
RД равно

Постоянная
измерительного механизма по напряжению
до включения добавочного механизма
определяется по формуле:

Добавочное
сопротивление:

Постоянная
измерительного механизма после включения
RД

Определим мощность
PВ, потребляемую
вольтметром при номинальном
напряжении UН

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Э-э-эм.. . Точного определения не дам, хотя и по профилю (трудно вспомнить, когда не знал, да ещё забыл) . Но на пальцах – поправка вносится при возникновении известной или поддающейся вычислению (оценке) систематической погрешности.

Например: имеется прибор для измерения физической плотности или концентрации электролита известного состава по проводимости. Известно, что на проводимость электролитов влияет также и температура. Таким образом, шкала прибора градуируется в единицах плотности для ОПРЕДЕЛЁННОЙ температуры, а рядом в таблице указываются поправки для других температур.

В данном случае – поправка будет вноситься в процентах шкалы, но могут быть и в фиксированных единицах, например, из-за некорректируемого ухода нуля прибора. Например, начальные показания мультиметра при замкнутых щупах +2 В. Показания напряжения в цепи +26 В. Значит, реальное напряжение в цепи +24 В (поправка -2 В во всём диапазоне).

Макеты страниц

Поправка.

Под поправкой понимают значение величины, одноименной с измеряемой, прибавляемое к полученному при измерении значению величины с целью исключения систематической погрешности (§ 1-4).

Поправку, прибавляемую к номинальному значению меры, называют поправкой к значению мер; поправку, вводимую в показания измерительного прибора, называют поправкой к показанию прибора. Поправка, вводимая в показания прибора дает возможность получить действительное значение измеряемой величины

Если с поправка, выраженная в единицах измеряемой величины, то согласно определению

откуда

т. e. поправка равна абсолютной погрешности измерительного прибора, взятой с обратным знаком.

В некоторых случаях для исключения систематической погрешности пользуются поправочным множителем, представляющим собой число, на которое умножают результат измерения.

При поверке средств измерений поправками снабжаются только образцовые средства измерений, а также рабочие средства измерений повышенной точности. Промышленные (технические) средства измерений при их поверке поправками не снабжаются, так как они предназначены для применения без поправок. Если в результате поверки промышленных средств измерений будет установлено, что их погрешности не выходят за пределы допускаемых основной и дополнительных погрешностей, то они признаются годными к применению.

Однако при измерении теплоэнергетических параметров с помощью технических средств измерений в ряде случаев, как это показано ниже, необходимо учитывать различные влияющие на них величины или факторы.

При применении и определении метрологических характеристик средств измерений (преобразователей, измерительных устройств, вторичных приборов и др.) необходимо обращать внимание на стабильность режима их работы. Для достижения стабильного установившегося режима работы средства измерений требуется некоторое время, называемое временем выхода на рабочий установившийся режим. Оно обычно указывается в заводской инструкции.

Для создания приборов с высокой точностью показания необходимо, по возможности, снизить трение в опорах до минимума или создать опоры с постоянной величиной момента сил трения. В последнем случае имеется возможность ввести поправку к показаниям прибора, учитывающую трение в опорах. Снижение трения в опорах достигают следующими приемами  [c.164]

Поправка к показанию прибора в середине его шкалы С = +1 ед.  [c.93]

До начала испытания рекомендуется проверить все измерительные устройства и убедиться в их правильном выполнении и исправном действии, установить необходимые поправки к показаниям приборов. Отступления, даже самые незначительные, должны быть устранены либо учтены руководителем испытания. Кроме того, все устройства должны отвечать требованиям прочности, безопасности и нормальной работы оборудования. Ртутные приборы следует заполнять очищенной ртутью с определенным удельным весом.  [c.99]

П римечание. Знак поправки противоположен знаку погрешности. Поправку, прибавляемую к номинальному значению меры, называют поправкой к значению меры поправку, вводимую в показание измерительного прибора, называют поправкой к показанию прибора.  [c.67]

Поправка к значению меры Поправка к показанию прибора  [c.104]

В этой формуле также следует рассматривать как поправку к показанию прибора, обусловленную его располо-  [c.51]

ИСТИННОЙ воздушной скорости в других условиях полета штурман вводит поправку к показаниям прибора на давление и температуру воздуха.  [c.103]

Поправку, прибавляемую к номинальному значению меры, называют поправкой к значению мер поправку, вводимую в показания измерительного прибора, называют поправкой к показанию прибора. Поправка, вводимая в показания прибора х , дает возможность Получить действительное значение измеряемой величины Хц.  [c.37]

При температуре ртути выше 0° С указанную поправку нужно вычитать из показаний прибора при температурах ниже 0° С данную поправку нужно прибавлять к показаниям прибора.  [c.6]

Поправки к показаниям жидкостных манометров. При точном измерении давления жидкостными манометрами необходимо учитывать погрешности, связанные с влиянием температуры и ускорения свободного падения на показания приборов.  [c.37]

Погрешность, возникающая в результате отступления решения задачи измерения данной физической величины от точного математического решения. Она вытекает из уравнения прибора и в основном относится к чувствительному элементу прибора. Эта погрешность относится к группе систематических погрешностей и может быть учтена как поправка к показанию результата измерений.  [c.23]

Для получения действительной температуры нагретого тела необходимо к показанию прибора прибавить поправку М, которая определяется по монохроматическому коэффициенту лучеиспускания (табл. 2-17) и По графику рис. 2-99.  [c.171]

Температурные поправки к показаниям ртутных приборов для измерения давлений  [c.16]

Если манометр установлен выше или ниже точки отбора давления, а подводящая трубка и пространство над рабочей жидкостью на плюсовой стороне заполняется другой более легкой жидкостью, необходимо к показаниям прибора вводить поправки.  [c.95]

Ответ. Суточный ход 20 с – изменение поправки к показаниям часов в сутки, в которых 86400 с. 20 с от суток составляет 0,023 %. Погрешность 0,02 % достаточно мала электроизмерительный прибор, имеющий в 10 раз большую погрешность, считают образцовым.  [c.14]

В отличие от технических лабораторные термометры имеют переменную (полную) глубину погружения, определяемую измеряемой температурой. Полное погружение термометра на высоту столбика ртути повышает точность измерений, так как в этом случае весь объем ртути — в резервуаре и капилляре — имеет температуру измеряемой среды. Если же столбик ртути выше уровня погружения термометра, то температура выступающей части столбика будет отличаться от температуры погруженной части и измеряемой среды. Если температура воздуха ниже температуры измеряемой среды, показания прибора будут занижены, если она выше температуры измеряемой среды, термометр будет давать завышенные показания. Поправка к показаниям термометра при неполном его погружении (на выступающий столбик ) Д , °С  [c.37]

При проведении испытаний на дымовых трубах для повышения точности измерений статических давлений следует к показаниям прибора вводить температурную поправку, учитывающую влияние разности температур между измеряемой средой в соединительной линии и окружающим прибор воздухом и определяемую по формуле  [c.243]

К показаниям прибора с градусной шкалой поправку на температуру холодного спая можно внести следующим образом. Перед измерениями на отключенном от термопары приборе смещают нулевое положение стрелки (т. е. положение, отвечающее нулю градусов и нулевому значению термоэлектродвижущей силы, для которого действительна градуировка прибора) на число градусов, соответствующее для данных условий температуре холодного спая. После этого при включении термопары стрелка примет положение, соответствующее действительно измеряемой температуре, так как показания сместятся в сторону более высоких температур на столько, на сколько была смещена стрелка в исходном положения. Тем самым будет учтено создание противоположно направленной термоэлектродвижущей силы холодного спая.  [c.21]

Поправка к показанию оптического пирометра берется (фиг. 219) в зависимости от температуры, которую показывает прибор, и степени черноты тела. Величина может быть взята из табл. 245.  [c.515]

Поправкой называется величина, которую необходимо алгебраически прибавить к показанию прибора, чтобы получить действительное значение измеряемой величины.  [c.35]

Контроль прибора производят при помощи контрольных брусков, твердость которых заранее известна. При проверке показания прибора должны находиться в пределах чисел твердости, обозначенных на контрольных брусках. Если твердость по прибору не соответствует твердости контрольных брусков, то к показаниям прибора при испытании образцов вводится соответствующая поправка. Порядок проведения контроля аналогичен порядку проведения испытания (см. далее).  [c.69]

При температуре окружающей среды выше 0° С поправку вычитают из показаний прибора. При температуре ниже 0° С поправку прибавляют к показаниям прибора.  [c.6]

Степень заряженности батареи определяют по плотности электролита. Измеряется она специальным прибором—денсиметром (рис. 147). Изготовляют автомобили с плотнОстью электролита в батарее 1,26 г/см (при 25 С). В табл. 27 приведена зависимость заряженности батареи от плотности электролита. Если температура электролита выше или ниже 15° С, вводится соответствующая поправка, т. е. плотность электролита приводится к + 15°С. При повышении температуры на каждые 15° С плотность уменьшается приблизительно на 0,01 г/см , а при понижении на каждые 15° С — увеличивается на 0,01 г/см . Ниже приведены поправки к показаниям денсиметра при-соответствующей температуре  [c.234]

Стационарные (технические) расходомеры с именованными шкалами (в единицах расхода) градуируются при определенных параметрах измеряемого вещества (давление, температура и влажность). При отклонении от этих параметров к показанию прибора следует вводить поправку, и тогда действительный расход  [c.230]

Чувствительный элемент Я, термощупа ОРГРЭС (рис. 13.2, б) выполняется в двух модификациях ленточный, наклеенный на полотняную ленту, растягиваемую стальной полоской, и плоский бескаркасный, наклеенный на полоску сукна, закрепленную на концах дугообразной пружины. Первый применяют для измерения температуры круглых и выпуклых поверхностей, второй — плоских. Закрепленный на жезле ТС вызывает в месте его соприкосновения с проверяемой поверхностью частичное искажение температурного поля. Ввиду этого к показанию прибора следует вводить поправку, значение которой зависит от разности температур исследуемой поверхности и окружающего воздуха, а также от скорости движения. Для термощупа с плоским ТС эта поправка составляет около 2—3 % при измерениях в неподвижном воздухе и около 5 % при скорости воздуха 1—2 м/с. Поправка для термощупа с ленточным ТС обычно невелика.  [c.315]

Общее правило для введения поправок как для высоты, так и для скорости если известно показание прибора и вычисляется истинная величина, то поправка алгебраически прибавляется, иЛи, что то же, берется со своим знаком таким образом поправки со знаком плюс прибавляются к показанию прибора,. а сО знаком минус вычитаются.  [c.25]

Учесть инструментальную поправку, для чего надо взять поправку из графика приложения 3 и прибавить ее со своим знаком к показанию прибора или по графику приложения 4 прочитать исправленную скорость.  [c.30]

Поправки к показаниям технических ртутных термометров, как правило, не вводятся. Допустимые абсолютные погрешности этих приборов, удовлетворяющие требованиям практики, определяются существующими нормами. При измерении температуры лабораторными ртутными термометрами необходимо учитывать по возможности все ошибки изме-  [c.111]

Основная поправка манометра определяется при поверке его по образцовому прибору. Температурная поправка к показанию манометра вводится в случае, если температура окружающей среды отклоняется от градуировочного значения (20°С) более чем иа +5 С  [c.149]

Первый из указанных элементов применяется для измерения температуры круглых и выпуклых поверхностей, а второй — плоских. Закрепленный на жезле термометр сопротивления вызывает в месте соприкосновения его с исследуемой поверхностью частичное искажение температурного поля. Ввиду э.того к показанию прибора следует вводить поправку, значение которой зависит от разности темпе-  [c.234]

Поправку, прибавляемую к иоми -нальному значению меры, наэьтаа-ют поправкой к значению меры поправку, вводи лую к показанию измерительного прибора, называют поправкой к показанию прибора  [c.94]

Термоанемометры с металлическими нитями благодаря малым размерам насадок позволяют измерять распределение и пульсации скорости в непосредственной близости к стенке. Однако из-за дополнительной теплопередачи к стенке показания термоане-мометра искажаются. Поэтому необходимы поправки к показаниям прибора v на влияние близости стенки и градиента скорости.  [c.112]

Поправкой называют значение величины, одноименной с измеряемой, прибавляемое к полученному при измерении значению величины с целью исключения систематической погрешности. Отметим, что поправку, вводимую в показания измерительного прибора, называют поправкой к показанию прибора поправку, прибавляемую к номинальному значению меры, называют поправкой к значению меры. В некоторых случаях пользуются поправочным множителем, под последним понимают число, на которое умножак1Т результат измерения с целью исключения систематической погрешности. Обычно различают следующие разновидности систематических погрешностей инструментальные, метода измерений, субъективные, установки, методические.  [c.14]

В функции измеряемой величины систематические погрешности находят при поверке и аттестации образцовых прг боров, например, измерением наперед заданных значений измеряемой величины в нескольких точках шкалы. В результате строится кривая или создается таблица погрешностей, которая используется для определения поправок. Поправка в каждой точке шкалы численно равна систематической погрешности и обратна ей по знаку, поэтому при определении действительного значения изме])яемой величины поправку следует прибавить к показанию прибора. Так, если поправка к показанию динамометра 120 Н равна -f0,6 Н, то действительное значение измеряемой силы составляет 20-ь, -ЬО,6= 120,6 Н. Удобнее пользоваться поправкой, чем систематической погрешностью, поэтому приборы чаще снабхкают кривыми или таблицами поправок.  [c.180]

Описанные выще фотоэлектрические пирометры отечественного проияводства начинают внедряться в различные отрасли нашей промышленности. Однако опыт применения этих приборов в различных условиях еще недостаточен для проведения исчерпывающего анализа возможных источников и величин погрещ- юстей измерения температуры фотоэлектрическими пирометрами. По этому поводу в настоящее время можно сделать лишь ряд предположений. При оценке величины и надежности поправки 1К показаниям прибора второго типа при определениях истинной температуры можно предположить, что они должны быть близки к погрешностям измерения температуры оптическими пирометрами. При этом инструментальные погрешности фотоэлектрических пирометров по сравнению с визуальными должны достигать большей величины вследствие сложной конструкции приборов.  [c.311]

Поправки к показаниям технических ртутных термометров, как правило, не вводятся. Допустимые абсолютные погреитости мтих приборов, удовлетворяющие требованиям практики, определяются существующими нормами. При измерении температуры лабораторными ртутными термометрами необ.ходи-мо учитывать по возможности псе ошибки измерения. Действительная температура измеряемой среды / лабораторным термометром, °С,  [c.193]

Введение поправки к показаниям радиационных пирометров на неполную черноту источника излучения практически не имеет смысла из-за неопределенности значения коэффициента черноты интегрального излучения топочных газов. Расстояние радиационного пирометра от объекта измерения должно не более чем в 20 раз превышать ширину видимого объекта. Нормальные условия работы пирометра соответствуют температуре корпу- са телеокопа 20+2°С и расстоянию от. прибора до объекта измерения 0,5— 1,5 м. При этом эквивалентный диаметр лючка соответственно должен быть равен 35—75 мм при отн шении  [c.143]

При измерении небольших давлений или разрежений дымовых газов (например, в верхней части топки, за пароперегревателем и т. п.), проводимом тягонапо-ромером иля микроманометром, расположенным ниже места отбора импульса, следует к показанию прибора вводить температурную поправку Ah, учитывающую влияние разности температур между измеряемой средой в соеджительной линии и окружающим прибор воздухом, кгс/м ,  [c.154]

При пользовании графиком берут поправку, соответствую-И1 з ю данной скорости, и прибавляют ее к показанию прибора. При пользовании шкалой определяют исправленное показани непосредственно по шкале против соответствующего показа ПИЯ прибора.  [c.118]


.

Вместо неизвестного X используют
значение , определённое с помощью
образцовых приборов. Поэтому за абсолютную погрешность принимается следующая
разность:

.

Поправка к
показанию прибора представляет собой абсолютную погрешность, взятую с
противоположным знаком:

Приведенной погрешностью
 называют отношение абсолютной
погрешности к нормирующему значению ,
выраженное в процентах:

.

Нормирующим называется
условно принятое значение, равное:

а) для приборов с нулевой отметкой на краю или вне
шкалы – конечному значению диапазона измерений ;

б) для приборов, предназначенных измерять величины,
имеющие номинальное значение, – этому номинальному значению ;

в) для приборов с двусторонней шкалой, т. е. с нулевой
отметкой посредине, – арифметической сумме конечных значений диапазона
измерений .

Приведённая погрешность характеризует качество
измерительного прибора и обуславливается его метрологическими свойствами. В
связи с этим в зависимости от величины приведённой погрешности все
измерительные приборы относятся к различным классам точности. Все показывающие
электроизмерительные приборы (за исключением электронных и некоторых других) по
наибольшей приведённой погрешности, определённой в нормальных условиях,
относят к одному из восьми классов точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5
и 4,0.

Наибольшее значение приведённой погрешности прибора,
определённой в нормальных условиях его работы, не должно выходить за пределы,
допустимые для соответствующего класса точности, т. е.

                                                                                        (1.1)

где
  – наибольшее значение приведенной
погрешности, в %;

 –
максимальное значение абсолютной погрешности, определенное в нормальных
условиях работы;

  – нормирующее
значение величины;

К –  класс точности прибора.

Согласно ГОСТ 13600-68 класс точности – это
обобщённая характеристика точности средств измерений, определяющая пределы допустимых
основной и дополнительной погрешностей.
Таким образом, при отнесении
измерительного прибора к соответствующему классу учитывают не только его основную
погрешность, но и дополнительные, вызываемые различными влияющими величинами
(температура, электрическое и магнитное поля и т.д.). Эти погрешности
(дополнительные) также не должны выходить за пределы, установленные ГОСТом для
соответствующего класса.

Для каждого конкретного прибора по его классу точности
К и значению нормирующей величины  можно согласно
(1.1) определить максимальное (предельное) значение абсолютной погрешности
измерения этим прибором в нормальных условиях:

.

Отсюда
предельное значение относительной погрешности измерения этим прибором в
нормальных условиях его применения будет равно:

                                                                                  (1.2)

где
X – истинное значение измеренной величины.

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание – внизу страницы.

Добавить комментарий