Большая Энциклопедия Нефти и Газа
Верхний предел измерения ограничен наличием эффекта усталости светочувствительного слоя, зависящего как от значения светового потока, так и от времени его действия и вызывающего уменьшение чувствительности и смещение спектральной характеристики ФП. Эффект усталости ограничивает максимально допустимые освещенности или максимально допустимые выходные токи фотоприемников. [35]
Верхний предел измерения при использовании биметаллической пластинки ограничивается пределом упругости материала. В качестве чувствительного элемента применяют также плоские и винтовые спирали. [36]
Верхний предел измерений определяется паспортными данными фотоэлектронного умножителя. Однако работа с такими максимальными потоками излучения не практикуется по соображениям безопасности труда. [37]
Верхний предел измерения выпускаемых радиационных пирометров равен 1800 С. [38]
Верхний предел измерений и правильность показаний ( допустимая погрешность) являются основными метрологическими характеристиками весов. Цена деления, вариация показаний, воспроизводимость результатов при неоднократных взвешиваниях, чувствительность, порог чувствительности и другие параметры весов являются соподчиненными и могут быть выражены как функции двух основных. [39]
Верхний предел измерений обусловливается температурой, размягчения стеклянной оболочки термометра и достигается благодаря искусственному повышению точки кипения ртути. [40]
Верхний предел измерения , допускаемый для кратковременных измерений, составляет 150 % от номинального. Нижний предел измерения колеблется от 15 до 30 % от номинального в зависимости от вязкости жидкости и размеров счетчика. [42]
Верхний предел измерения у амперметров непосредственного включения составляет 200 — 300 а, нижний — 6 — 8 ма. Шунты у электромагнитных амперметров не применяют, так как они вносят самоиндукцию и значительно увеличивают собственное потребление энергии, кроме того, шунты при этом получаются громоздкими и дорогими. [44]
Необходимо измерить ток I = 4 А. Имеются два амперметра: один класса точности 0,5 имеет верхний предел измерения 20 А, другой класса точности 1,5 имеет верхний предел измерения 5 А. Определите, у какого прибора меньше предел допускаемой основной отн
Необходимо измерить ток I = 4 А. Имеются два амперметра: один класса точности 0,5 имеет верхний предел измерения 20 А, другой класса точности 1,5 имеет верхний предел измерения 5 А. Определите, у какого прибора меньше предел допускаемой основной относительной погрешности и какой прибор лучше использовать для измерения тока I = 4 А.
При поверке амперметра класса точности 2 5 в точках шкалы 20 мА
При поверке амперметра класса точности 2.5 в точках шкалы 20 мА, 70 мА с конечным значением 100 мА на образцовом приборе наблюдали следующие значения: в точке 20 мА – 21.0; 20.4; 20.0; 20.6; 20.8, мА; в точке 70 мА – 69.3; 71.0; 70.5; 70.2; 70.1, мА. Установить, пригоден ли амперметр к применению с доверительной вероятностью 0.98.
Решение
Потяни, чтобы посмотреть
Максимальная приборная абсолютная погрешность зависит от класса точности амперметра γ=2,5 % и его предела измерения Iн=100 мА:
∆=±γ*Iн100%=±2,5 %*100 мА100 %=±2,5 мА.
Рассматриваем измерение в точке шкалы 20 мА.
Определяем среднее арифметическое проведенных измерений:
I20=i=1nI20in=21,0+20,4+20,0+20,6+20,85=20,56 мА.
Определяем СКО:
σ20=i=1nI20i-I202n-1=
=21-20,562+20,4-20,562+20-20,562+20,6-20,562+20,8-20,5625-1=
=0,385 мА.
Доверительный интервал определяем по формуле
ε=±tp*σn,
где tp – величина, определяемая по таблицам распределения Стьюдента, для доверительной вероятности Рд= 0,98 и числа степеней свободы k = n-1=5-1=4, это значение tp= 3,746.
ε20=±3,746*0,3855=±0,645 мА.
Рассматриваем измерение в точке шкалы 70 мА.
Определяем среднее арифметическое проведенных измерений:
I70=i=1nI70in=69,3+71,0+70,5+70,2+70,15=70,22 мА.
Определяем СКО:
σ70=i=1nI70i-I702n-1=
=69,3-70,222+71-70,222+70,5-70,222+70,2-70,222+70,1-70,2225-1=
=0,622 мА.
Доверительный интервал определяем по формуле
ε=±tp*σn,
где tp – величина, определяемая по таблицам распределения Стьюдента, для доверительной вероятности Рд= 0,98 и числа степеней свободы k = n-1=5-1=4, это значение tp= 3,746.
ε70=±3,746*0,6225=±1,042 мА.
Так как выполняется:
ε20=±0,645 мА и
ε70=±1,042 мА то заключаем, что исследуемый амперметр годен к применению.
50% задачи недоступно для прочтения
Полное решение в Кампус. Переходи в личный кабинет по кнопке и получи решение за 1 токен, в формате PDF
1.5 Назначение пределов измерения приборов
Вообще при выборе верхних пределов измерения следует руководствоваться двумя соображениями с одной стороны, чем ближе значение измеряемой величины к верхнему пределу, тем выше точность измерения, с другой стороны чрезмерная близость максимального значения к верхнему пределу нежелательна с точки зрения эксплуатации. Мы же при назначении стандартных пределов измерения амперметра и вольтметра (исходя из задания) будем руководствоваться лишь заданными значениями тока и напряжения, приняв эти значения за максимальные.
Назначение верхнего предела измерения вольтметра (UK):
U=12 , В
Для нахождении UK воспользуемся формулой (8)

, В (8)
где Кзап 3 — коэффициент запаса на возможную случайную перегрузку
Из типового ряда пределов измерений R10 [2] выбираем ближайшее подходящее значение: Uк=15 , В
Назначение верхнего предела измерения амперметра (IK):
Для нахождении IK воспользуемся формулой (9)

, А (9)
Из типового ряда пределов измерений R10 [2] выбираем ближайшее подходящее значение: IК=2,06 , А
1.6 Назначение классов точности амперметра и вольтметра
Назначать класс точности [4] амперметра и вольтметра будем из условия, чтобы их суммарная относительная погрешность косвенного измерения мощности была бы меньше чем допустимая погрешность косвенного измерения δдоп.

Относительная погрешность δi измерения аналоговым средством измерений определяется по формуле (11):
% (11)
где XK – верхний предел измерения данным прибором,
Xi – значение конкретного измерения,
γ – класс точности аналогового средства измерения.
Поскольку допустимое значение погрешности измерения мощности δдоп является векторной суммой допустимых погрешностей вольтметра δдопV и амперметра δдопA, то для оценочного расчета принимаем допущение о равенстве составляющих δдопV и δдопA и рассчитываем допустимое значение погрешности приборов:

Вычисление класса точности вольтметра:

Для вольтметра по типовому ряду для стрелочных электрических измерительных приборов [2] назначаем класс точности равный 1,6%.
Вычисление класса точности амперметра:

Для амперметра по типовому ряду для стрелочных электрических измерительных приборов [2] назначаем класс точности равный 2%
В формулу (9) подставляем назначенные классы точности приборов, в результате получаем реальные значения относительных погрешностей приборов.
Относительная погрешность измерения вольтметром:

Относительная погрешность измерения амперметром:

Суммарная относительная погрешность косвенного измерения сопротивления нагрузки:


При назначенных классах точности вольтметра и амперметра погрешность измерения мощности заданным измерительным комплексом меньше предельно допустимой () . Cледовательно, классы точности назначены правильно.
1.7 Назначение класса точности шунта
Назначение класса точности шунта амперметра проводится исходя из того, что погрешность должна быть пренебрежимо мала, в метрологическом смысле, по сравнению с погрешностью амперметра.

Для этого необходимо, чтобы выполнялся критерий ничтожных погрешностей: погрешностью δ2 можно пренебречь (в метрологическом смысле), если при сравнении с погрешностью δ1 выполняется условие .
Руководствуясь этим, рассчитываем классы точности шунта:

где ш — класс точности шунта амперметра.
Используя ряд R10 назначаем класс точности шунта: γш=0,4%.
1.8 Определение значения мощности нагрузки

, Вт
1.9 Оценка абсолютной погрешности мощности нагрузки

1.10 Окончательный результат

, Вт

