Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Топ:
Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Интересное:
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
В основе действия электроизмерительного прибора лежит превращение электрической энергии в другие виды энергии: механическую, тепловую, магнитную и т.д. Каждый электроизмерительный прибор состоит принципиально из двух частей: электрического и отсчетного механизмов. Отсчетный механизм большинства приборов имеет шкалу и указатели. Указатель служит для определения точки шкалы, соответствующей отсчету измеренной величины. У большинства приборов указатель выполняется в виде тонкой стрелки или светового зайчика, перемещающихся вдоль шкалы.
По своему назначению основные электроизмерительные приборы могут быть классифицированы следующим образом:
1. Приборы, предназначенные для измерения силы тока – амперметры и миллиамперметры.
2. Приборы для измерения напряжения – вольтметры и милливольтметры.
3. Приборы для измерения электрической мощности – ваттметры.
4. Приборы для измерения электрического сопротивления – омметры и т.д.
По принципу действия электроизмерительные приборы подразделяются на следующие системы: магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, тепловые вибрационные, электронные и другие.
Электроизмерительные приборы бывают переносные и щитовые, бытовые приборы устанавливаются на распределительных щитках. Систему электроизмерительного прибора можно определить по тем условным обозначениям, которые имеются на его шкале.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
Чувствительностью S электроизмерительного прибора называется отношение линейного или углового перемещения указателя da к изменению измеряемой величины dx, вызвавшему это перемещение,

Размерность чувствительности зависит от характера измеряемой величины (например, чувствительность прибора к току, чувствительность прибора к напряжению и т.д.).
Величина С = 1/S, обратная чувствительности, называется ценой деления прибора. Она определяет значение электрической величины вызывающей отклонение на одно деление, и общем случае цена представляет собой разность значений измеряемой величины для двух соседних меток. Цена деления зависит от верхнего и нижнего пределов измерений прибора и от числа делений шкалы.
ПОГРЕШНОСТИ ПРИБОРОВ
Важнейшей характеристикой каждого измерительного прибора является его погрешность. В качестве действительного значения измеряемой величины принимается величина, измеренная образцовым прибором. Разность между показанием прибора a и действительным значением измеряемой величины a0 называется абсолютной погрешностью Da:
Da = a – a0
Обычно точность измерения характеризуется относительной погрешностью e, которая представляет собой отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины:

В большинстве случаев для характеристики точности большинства электроизмерительных приборов пользуются приведенной погрешностью en. Приведенной погрешностью называется отношение абсолютной погрешности к предельному значению измеряемой величины aпр, т.е. к наибольшему ее значению, которое может быть измерено по шкале прибора

Под приведенной погрешностью прибора с двусторонней шкалой (нуль по середине) понимается погрешность, отнесенная к сумме верхнего и нижнего пределов измерения, необходимость введения приведенной погрешности объясняется тем, что даже при постоянстве абсолютной погрешности по всей шкале прибора относительная погрешность по мере уменьшения значении измеряемой величины не остается постоянной, а увеличивается. Точность электроизмерительных приборов является главнейшей их характеристикой и лежит в основе деления приборов на классы. Согласно ГОСТу по степени точности измерения электроизмерительные приборы делятся на семь классов: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4. Показатель класса определяет приведенную погрешность измерения в процентах. Абсолютная погрешность измеряется следующим образом:
Da = 
Например, миллиамперметр класса 1,5 со шкалой 300 мА дает в любом месте шкалы абсолютную погрешность

Приборы классов 0,1; 0,2; 0,5 применяются для точных лабораторию измерений и называются прецизионными. В технике используют менее точные приборы классов 1; 1,5; 2,5 и 4 (технические). Приборы с погрешностью более 4% считаются внеклассными. Класс прибора обычно указывается на его шкале.
|
|
|
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!