какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора

ПОГРЕШНОСТИ И КЛАССЫ ТОЧНОСТИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ПОГРЕШНОСТИ И КЛАССЫ ТОЧНОСТИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Измеренная прибором величина всегда отличается от истинного значения на некоторое число, называемое погрешностью прибора. Погрешности измерительных приборов определяют поверкой, т. е. сравнением показаний по­веряемого прибора с показаниями более точного, образцового прибора при измерении ими од­ной и той же величины. Значение измеряемой величины, определенное по образцовому прибо­ру, принято считать действительным. Однако действительное значение отличается от истинно­го на погрешность, присущую данному образцовому прибору. Различают абсолютную, относительную и приведенную погрешности измерения.

Абсолютной погрешностью измерительного прибора называют разность между его показанием и действительным значением измеряемой величины.

Относительной погрешностью называют отношение абсолютной погрешности к действительному зна­чению измеряемой величины, выраженное в относительных единицах или в процентах.

Приведенная погрешность – это отношение наибольшей абсолютной погрешности к верхнему пределу измерений прибора.

По значению приведенной погрешности измерительные приборы делят на группы по классу точности. Класс точности обобщенная характеристика измерительного прибора, определяющая пре­делы допустимых погрешностей. Для электроизмерительных приборов класс точности указывается в вида числа, равного максимальной допустимой приведенной погреш­ности (в %). Согласно ГОСТ 1845-59, электроизмерительные приборы делят на 8 классов по точности: 0,05; 0,1; 0,2 – образцовые приборы; 0,5; 1,0 – лабораторные; 1,5; 2,5; 4,0 – технические приборы. Об­разцовые приборы считаются более высокого класса точности по отношению к лабораторным и техническим приборам, а лабораторные – по отношению к техническим.

Определим по классу точности прибора его погрешности. Если прибор (например, вольтметр с верхним пределом измерений 150 В) имеет класс точности 1,0, то основная приведенная погрешность не превышает 1 %. Максимальная абсолютную по­грешность, которую может иметь прибор в любой точке шкалы не будет превышать какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора Относительная же погрешность при этом зависит от измеряемого напряжения.

Если этим вольтметром можно измерять напряжение 10 В, то относительная погрешность может составить какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Если же измерять напряжение 100 В, то относительная погрешность может составить

Из этого примера видно, что для повышения точности измерения прибор надо выбирать так, чтобы, во-первых, он имел более высокий класс точности, и чтобы, во-вторых, предел измерения был бли­зок к значению измеряемой величины. Это означает, что для получения возможно меньших относительных ошибок, надо добиваться достаточно большого отклонения стрелки (желательно, чтобы использовалась последняя треть шкалы).

С другой стороны, для того чтобы добиться большой точности при измерении прибором более низкого класса, необходимо выбрать прибор с наименьшим возможным диапазоном измерений.

Следует правильно формулировать предложение, в котором дана количественная оценка по­грешности. Например: «Измерение тока с абсолютной погрешностью до 1 мА», «Измерение то­ка с относительной погрешностью до 1 %. (Выражение «Измерение тока с точностью до 1 мА» неправильно).

Источник

Погрешность. Классы точности средств измерений.

Погрешности измерений – отклонения результатов измерения от истинного значения измеряемой величины. Погрешности неизбежны, выявить истинное значение невозможно.

По числовой форме представления подразделяются:

По характеру проявления:

В зависимости от эксплуатации приборов:

Как определить погрешность комплекта приборов, в который входит первичный преобразователь, вторичный преобразователь (усилитель) и вторичный прибор. У каждого из элементов этого комплекта есть своя абсолютная, относительная или приведённая погрешность. И чтобы оценить, общую погрешность измерения, необходимо все погрешности привести к одному виду, а дальше посчитать по формуле:

какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора

Дальше будет интересно, наверное, только метрологам и то, только начинающим. Теперь совсем немного вспомним о средних квадратических отклонениях (СКО). Зачем они нужны? Так как истинное значение выявить невозможно, то необходимо хотя бы наиболее точно приблизиться к нему или определить доверительный интервал, в котором истинное значение находится с большой долей вероятности. Для этого применяют различные статистические методы, приведём формулы наиболее распространённого. Например, Вы провели n количество измерений чего угодно и Вам необходимо определить доверительный интервал:

В последнее время всё чаще на слуху термин «неопределённость». Медленно, но верно и настойчиво его внедряют в отечественную метрологию. Это дань интеграции нашей экономики во всемирную, естественно необходимо адаптировать нормативную документацию к международным стандартам. Не буду тут «переливать из пустого в порожнее», это хорошо сделано в различных нормативных документах. Чисто моё мнение, «расширенная неопределённость измерений» = основная погрешность + дополнительная, которая учитывает все влияющие факторы.

Источник

Что означает класс точности измерительного прибора

Класс точности измерительного прибора — это обобщенная характеристика, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими свойствами, влияющими на точность, значения которых установлены в стандартах на отдельные виды средств измерений. Класс точности средств измерений характеризует их свойства в отношении точности, но не является непосредственным показателем точности измерений, выполняемых при помощи этих средств.

Основные способы нормирования допускаемых погрешностей и обозначения классов точности средств измерений установлены ГОСТ.

какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибораНа шкале измерительного прибора маркируют значение класса точности измерительного прибора в виде числа, указывающего нормированное значение погрешности. Выраженное в процентах, оно может иметь значения 6; 4; 2,5; 1,5; 1,0; 0,5; 0,2; 0,1; 0,05; 0,02; 0,01; 0,005; 0,002; 0,001 и т. д.

Если обозначаемое на шкале значение класса точности обведено кружком, например 1,5, это означает, что погрешность чувствительности δ s =1,5%. Так нормируют погрешности масштабных преобразователей (делителей напряжения, измерительных шунтов, измерительных трансформаторов тока и напряжения и т. п.).

Это означает, что для данного измерительного прибора погрешность чувствительности δ s= d x/x — постоянная величина при любом значении х. Граница относительной погрешности δ (х) постоянна и при любом значении х просто равна значению δ s, а абсолютная погрешность результата измерений определяется как d x= δ sx

Для таких измерительных приборов всегда указывают границы рабочего диапазона, в которых такая оценка справедлива.

Если на шкале измерительного прибора цифра класса точности не подчеркнута, например 0,5, это означает, что прибор нормируется приведенной погрешностью нуля δ о=0,5 %. У таких приборов для любых значений х граница абсолютной погрешности нуля d x= d о=const, а δ о= d о/хн.

какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибораОднако будет грубейшей ошибкой полагать, что амперметр класса точности 0,5 обеспечивает во всем диапазоне измерений погрешность результатов измерений ±0,5 %. Значение погрешности δ о увеличивается обратно пропорционально х, то есть относительная погрешность δ (х) равна классу точности измерительного прибора лишь на последней отметке шкалы (при х = хк). При х = 0,1хк она в 10 раз больше класса точности. При приближении х к нулю δ (х) стремится к бесконечности, то есть такими приборами делать измерения в начальной части шкалы недопустимо.

На измерительных приборах с резко неравномерной шкалой (например на омметрах) класс точности указывают в долях от длины шкалы и обозначают как 1,5 с обозначением ниже цифр знака «угол».

Источник

Что нужно знать о классе точности измерительного прибора?

Измерительные приборы: вольтметры, амперметры, токовые клещи, осциллографы и другие — это устройства, предназначенные для определения искомых величин в заданном диапазоне, каждый из них имеет свою точность, причем устройства, измеряющие одну и ту же величину, в зависимости от модели, могут отличаться по точности и классу.

В каких-то ситуациях достаточно просто определить значение, например, вольтаж батарейки, а в других необходимо выполнить многократное повторение измерений высокоточными приборами для получения максимально достоверного результата, так в чем отличие таких измерительных устройств, что означает класс точности, сколько их бывает, как его определить и многое другое читайте далее в нашей статье.

какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора

Что такое класс точности

Определение: «Класс точности измерения — это общая характеристика точности средства измерения, определяемая пределами допустимых основных и дополнительных погрешностей, а также другими факторами, влияющими на нее».

Сам по себе класс не является постоянной величиной измерения, потому что само измерение зачастую зависит от множества переменных: места измерения, температуры, влажности и других факторов, класс позволяет определить лишь только в каком диапазоне относительных погрешностей работает данный прибор.

Чтобы заранее оценить погрешность, которую измерит устройство, также могут использоваться нормативные справочные значения.

Устаревание, несовершенство изготовления измерителей, внешние воздействия — это основной показатель отклонения погрешностей.

Относительная погрешность — это отношение абсолютной погрешности к модулю действительного приближенного показателя полученного значения, измеряется в %.

Абсолютная погрешность рассчитывается следующим образом:

∆=±a или ∆=(a+bx)

x – число делений, нормирующее значение величины

a, b – положительные числа, не зависящие от х

Абсолютная и приведенная погрешность рассчитывается по следующим формулам, см. таблицу ниже

какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора

Нормирование

Классы точности средств измерений сообщают нам информацию о точности таких средств, но одновременно с этим он не показывает точность измерения, выполненного с помощью этого измерительного устройства. Для того, чтобы выявить заблаговременно ошибку показаний прибора, которую он укажет при измерении люди нормируют погрешности. Для этого пользуются уже известными нормированными значениями.й

Нормирование осуществляется по:

какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора

Формулы расчета абсолютной погрешности по ГОСТ 8.401

Читать также: Как шлифовать болгаркой металл

Все способы нормирования СИ и обозначения их классов точности устанавливаются в соответствующих ГОСТах.

Какие классы точности бывают, как обозначаются

Как мы уже успели выяснить, интервал погрешности определяется классом точности. Данная величина рассчитывается, устанавливается ГОСТом и техническими условиями. В зависимости от заданной погрешность, бывает: абсолютная, приведенная, относительная, см. таблицу ниже

какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора

Согласно ГОСТ 8.401-80 в системе СИ классы точности обычно помечается латинской буквой, часто с добавлением индекса, отмеченного цифрой. Чем меньше погрешность, соответственно, меньше цифра и буквенное значение выше по алфавиту, тем более высокая точность.

Приборы, способные выполнять множество различных замеров, могут быть одновременно более двух классов.

Класс точности обозначается на корпусе устройства в виде числа обведенного в кружок, обозначает диапазон погрешностей измерений в процентах. Например, цифра означает относительную погрешность ±2%. Если рядом со знаком присутствует значок в виде галочки, это значит, что длина шкалы используется в качестве вспомогательного определения погрешности.

какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора

Примечание. На корпусе высокоточных измерителей, класс может не наносится. Обозначение таких устройств как правило выполняется особыми знаками.

Пределы

Как уже говорилось раньше, измерительный прибор, благодаря нормированию уже содержит случайную и систематические ошибки. Но стоит помнить, что они зависят от метода измерения, условий и других факторов. Чтобы значение величины, подлежащей замеру, было на 99% точным, средство измерения должно иметь минимальную неточность. Относительная должна быть примерно на треть или четверть меньше погрешности измерений.

какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора

Базовый способ определения погрешности

При установке класса точности в первую очередь нормированию подлежат пределы допустимой основной погрешности, а пределы допускаемой дополнительной погрешности имеют кратное значение от основной. Их пределы выражают в форме абсолютной, относительной и приведенной.

Приведенная погрешность средства измерения – это относительная, выраженная отношением предельно-допустимой абсолютной погрешности к нормирующему показателю. Абсолютная может быть выражена в виде числа или двучлена.

Если класс точности СИ будет определяться через абсолютную, то его обозначают римскими цифрами или буквами латиницы. Чем ближе буква будет к началу алфавита, тем меньше допускаемая абсолютная погрешность такого аппарата.

какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора

Благодаря относительной погрешности можно назначить класс точности двумя способами. В первом случае на шкале будет изображена арабская цифра в кружке, во втором случае дробью, числитель и знаменатель которой сообщают диапазон неточностей.

Основная погрешность может быть только в идеальных лабораторных условиях. В жизни приходится умножать данные на ряд специальных коэффициентов.

Дополнительная случается в результате изменений величин, которые каким-либо образом влияют на измерения (например температура или влажность). Выход за установленные пределы можно выявить, если сложить все дополнительные погрешности.

Случайные ошибки имеют непредсказуемые значения в результате того, что факторы, оказывающие на них влияние постоянно меняются во времени. Для их учета пользуются теорией вероятности из высшей математики и ведут записи происходивших раньше случаев.

какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора

Пример расчета погрешности

Статистическая измерительного средства учитывается при измерении какой-либо константы или же редко подверженной изменениям величины.

Динамическая учитывается при замерах величин, которые часто меняют свои значения за небольшой отрезок времени.

Как определить класс точности электроизмерительного прибора, формулы расчета

Чтобы определить класс точности, необходимо взглянуть на его корпус или инструкцию пользователя, в ней вы можете увидеть цифру, обведенную в круг, например, ① это означает, что ваш прибор измеряет величину с относительной погрешностью ±1%.

какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора

Но что делать если известна относительная погрешность и необходимо рассчитать класс точности, например, амперметра, вольтметра и т.д. Рассмотрим на примере амперметра: известна ∆x=базовая (абсолютная) погрешность 0,025 (см. в инструкции), количество делений х=12

Находим относительную погрешность:

Y= 100×0,025/12=0,208 или 2,08%

(вывод: класс точности – 2,5).

Следует отметить, что погрешность неравномерна на всем диапазоне шкалы, измеряя малую величину вы можете получить наибольшую неточность и с увеличением искомой величины она уменьшается, для примера рассмотрим следующий вариант:

Вольтметр с классом p=±2, верхний предел показаний прибора Xn=80В, число делений x=12

Предел абсолютной допустимой погрешности:

Относительная погрешность одного деления:

Если вам необходимо выполнить более подробный расчет, смотрите ГОСТ 8.401-80 п.3.2.6.

Электростатические КИП

Эти приборы работают на принципе взаимодействия заряженных электродов, которые разделены диэлектриком. Конструктивно они выглядят практически как плоский конденсатор. При этом, при перемещении подвижной части емкость системы также изменяется.

Наиболее известные из них – это устройства с линейным и поверхностным механизмом. У них немного разный принцип действия. У приборов с поверхностным механизмом емкость изменяется за счет колебаний активной площади электродов

В другом случае важно расстояние между ними

К достоинствам таких устройств относятся небольшая мощность потребления, класс точности ГОСТ, достаточно широкий частотный диапазон и т.д.

Недостатками являются небольшая чувствительность прибора, необходимость экранирования и пробой между электродами.

Поверка приборов, для чего она нужна

Все измерительные приборы измеряют с некой погрешностью, класс точности говорит лишь о том, в каком диапазоне она находится. Бывают случаи, когда диапазон погрешности незаметно увеличивается, и мы начинаем замечать, что измеритель «по-простому» начинает врать. В таких случаях помогает поверка.

Это процесс измерения эталонной величины в идеальных условиях прибором, обычно проводится метрологической службой или в метрологическом отделе предприятия производителя.

какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора

Существует первичная и периодическая, первичную проверку проводят после выпуска изделия и выдают сертификат, периодическую проводят не реже чем раз в год, для ответственных приборов чаще.

Поэтому если вы сомневаетесь в правильности работы устройства, вам следует провести его поверку в ближайшей метрологической службе, потому что измеритель может врать как в меньшую, так и в большую сторону.

Как легко проверить потребление электроэнергии в квартире, можете узнать в нашей статье.

Советы по выбору счетчиков

Выбор приборов учета в магазинах — достаточно большой.

Анализируя, какой счетчик электроэнергии лучше, рекомендуется обратить внимание на следующие аспекты:

Не нужно сразу отказываться от покупки немного морально устаревших индукционных моделей. Они, как и электронные приборы, имеют свои преимущества. Нет необходимости также приобретать устройства, имеющие множество функций, которые не будут использоваться. К тому же большое количество микросхем в счетчиках повышает риск его выхода из строя.

Также при покупке следует убедиться в наличии хорошо читаемых пломб, начальных показаний и заводских штампов в паспорте, гарантийного талона. Приобретение регистраторов рекомендуется осуществлять в специализированных магазинах.

Паспорт на электросчетчик

Важно тщательно проверить дату проведенной поверки счетчика.

Согласно ПУЭ вновь устанавливаемые приборы должны иметь пломбы госповерки с давностью:

Таким образом, если дата поверки истекла, прибор не поставят на учет без проведения новой.

Важно! Рекомендации, какой счетчик электроэнергии выбрать, есть на сайте поставщика электроэнергии. В различных регионах могут быть рекомендованы к установке счетчики разных марок.

Помимо известных зарубежных производителей, продукция которых давно пользуется популярностью (ABB, GE) на рынке представлены и модели отечественных компаний (Энергомера — производитель одноименных приборов, Инкотекс, выпускающий счетчики Меркурий, Тайпит, предлагающий регистраторы Нева). Причем, их качество порой не уступает импортным, а цена — гораздо ниже.

Технические характеристики

Согласно документации, на схемах сети вольтметры принято обозначение окружностью с вписанной латинской буквой «V». На русских смехах он может заменяться на русскую букву «В». Более того, первая цифра после буквы в маркировке отображает тип устройства и специфику его использования. Например, В2 — вольтметр для постоянного тока, В3 — для переменного, В4 — для импульсного и т.д.

Вам это будет интересно Разновидности бытовых и промышленных электрических выключателей

Аппарат В3-38 для использования в сетях переменного тока

Оценка характеристик прибора включает в себя следующие компоненты:

Цифровые устройства практически полностью вытеснили аналоговые
Важно! Технические характеристики аналоговых приборов сильно зависят от чувствительности магнитоэлектрического прибора. Чем меньше его ток полного отклонения, тем более высокосопротивительные резисторы можно использовать

Источник

Погрешности измерений

Общие сведения об измерениях. Погрешности измерений и средств измерений

Общие сведения об измерениях

Измерение – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств. Под измерением понимается процесс экспериментального сравнения данной физической величины с однородной физической величиной, значение которой принято за единицу.

Мера – средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера.

Измерительный прибор – средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем. Измерительные приборы классифицируются по различным признакам. Например, измерительные приборы можно построить на основе аналоговой схемотехники или цифровой. Соответственно их делят на аналоговые и цифровые. Ряд приборов, выпускаемых промышленностью, допускают только отсчитывание показаний. Эти приборы называются показывающими. Измерительные приборы, в которых предусмотрена регистрация показаний, носят название регистрирующих.

Погрешности измерений

Погрешность является одной из основных характеристик средств измерений.

Под погрешностью электроизмерительных приборов, измерительных преобразователей и измерительных систем понимается отклонение их выходного сигнала от истинного значения входного сигнала.

Абсолютная погрешность Δa прибора есть разность между показанием прибора ах и истинным значением а измеряемой величины, т.е.

Абсолютная погрешность, взятая с обратным знаком, называется поправкой.

Относительная погрешность δ представляет собой отношение абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины. Относительная погрешность, обычно выражаемая в процентах, равна

какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора

Приведенная погрешность γП есть выраженное в процентах отношение абсолютной погрешности Δa к нормирующему значению апр

какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора

Нормирующее значение – условно принятое значение, могущее быть равным конечному значению диапазона измерений (предельному значению шкалы прибора).

Погрешности средств измерений

Класс точности прибора указывают просто числом предпочтительного рода, например, 0,05. Это используют для измерительных приборов, у которых предел допускаемой приведенной погрешности постоянен на всех отметках рабочей части его шкалы (присутствует только аддитивная погрешность). Таким способом обозначают классы точности вольтметров, амперметров, ваттметров и большинства других однопредельных и многопредельных приборов с равномерной шкалой.

Класс точности прибора (например, амперметра) дается выражением

какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора

При установлении классов точности приборов нормируется приведенная погрешность, а не относительная. Причина этого заключается в том, что относительная погрешность по мере уменьшения значений измеряемой величины увеличивается.

По ГОСТ 8.401-80 в качестве значений класса точности прибора используется отвлеченное положительное число из ряда:

В интервале от 1 до 100 можно использовать в качестве значений класса точности числа:

(α = 0) 1; 1,5; 2; 2,5; 4; 5; 6;

(α = 1) 10; 15; 20; 25; 40; 50; 60.

Т.е. четырнадцать чисел 1; 1,5; 2; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 25; 40; 50; 60.

Необходимо отметить, классы точности от 6,0 и выше считаются очень низкими.

Примеры решения задач

Задача №1

Определить для вольтметра с пределом измерения 30 В класса точности 0,5 относительную погрешность для точек 5, 10, 15, 20, 25 и 30 В и наибольшую абсолютную погрешность прибора.

Решение

Приведенная погрешность (выраженное в процентах отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению)

какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора

постоянна и равна классу точности прибора.

Относительная погрешность однократного измерения (выраженное в процентах отношение абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины)

какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора

уменьшается к значению класса точности прибора с ростом измеренного значения к предельному значению шкалы прибора.

Абсолютная погрешность однократного измерения

какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора

постоянна на всех отметках рабочей части шкалы прибора.

По условию задачи: Uизм = Ui = 5, 10, 15, 20, 25 и 30 В – измеренное значение электрической величины; Uпр = 30 В – предел шкалы вольтметра.

какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Смотреть картинку какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Картинка про какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора. Фото какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *