Зависимость - погрешность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Лучше уж экстрадиция, чем эксгумация. Павел Бородин. Законы Мерфи (еще...)

Зависимость - погрешность

Cтраница 1


1 Аналогичные приведенным на G. 5 зависимости для машины. [1]

Зависимости погрешностей, рассчитанные для диапазона а от 0 до 2я при заданных исходных данных, имеют вид рис. 6.4. По полученным значениям е ь, е / а, еьь, Ska f ( a можно легко определить классификационные параметры согласно ГОСТ или статистический критерий Я. С помощью цифровой модели не составляет особого труда проанализировать влияние любого из факторов, отраженных в исходных данных. Включение усилителей обратной связи в схему по своему действию эквивалентно уменьшению влияния собственных параметров обмоток поворотного трансформатора, что моделируется изменением, например, активного и индуктивного сопротивлений обмотки возбуждения. Характер изменения классификационных параметров точности при этом иллюстрируется рис. 6.5 для машины с диаметром корпуса 20 мм и рис. 6.6 - для машины с диаметром корпуса 12 мм.  [2]

3 Зависимость погреш - диаметр заготовки обеспечивает устранение погрешности наружных диаметров венцов, обусловленной непо. [3]

Зависимость погрешностей венцов от допуска на диаметр заготовки и величины нормального смещения одинакова. При накатывании венцов с меньшими углами при вершине конусов влияние нормального смещения на погрешность диаметров ослабевает.  [4]

Зависимость погрешности схемы от погрешностей се блоков весьма сложна.  [5]

6 Поле допустимых токовых погрешностей ТТ по ГОСТ 7746 и рабочая область нагрузочных характеристик. [6]

Зависимости погрешностей ТТ, как и других аналоговых приборов, имеют непрерывный характер, описываемый кривой А на рис. 4.1, однако в большинстве документов, например в [9], эти точки соединяются прямыми линиями и поле погрешностей отображается симметричным раструбом.  [7]

Зависимость погрешности ТН от загрузки вторичной цепи в соответствии с [10] имеет вид, приведенный на рис. 4.2. Средняя линия представляет собой математическое ожидание погрешностей ( систематическую погрешность) всех ТН, используемых на объекте, а боковые - границы рабочей области поля допустимых погрешностей. Очевидно, что при больших нагрузках вторичных цепей ТН погрешность также уходит в отрицательную область.  [8]

Зависимость погрешности квантования от X может иметь и неаддитивный характер. В большинстве цифровых измерительных устройств квантуется образцовая величина, поэтому в дальнейшем будем полагать, что погрешность от квантования имеет аддитивный характер.  [9]

Зависимость погрешности Ato (, Ь) от температуры t и скорости нагрева Ь ( т) существенно усложняет как градуировочные, так и рабочие опыты, поэтому важно стремиться полностью устранить те первичные ошибки, которые дают зависимость AfJo от скорости Ь х), и подбирать термопары так, чтобы их градуировочные характеристики оставались максимально близкими. Подобранные таким путем термопары могут градуироваться на Ддо ( /) в стационарном режиме при ступенчатой смене температурных уровней.  [10]

Зависимость погрешности средств измерений от влкяющих величин выражается метрологическими характеристиками третьей группы. В нее входят функции ЕЛИЯНИЯ, представляющие собой зависимость погрешности средств измерений ( систематической и средней квадратической, доверительного интервала и доверительной вероятности) от изменения влияющих величин, и наибольшие изменения погрешностей средств измерений при изменении влияющих величин в установленных пределах.  [11]

12 Векторная диаграмма, поясняющая зависимость погрешности от нагрузки. [12]

Зависимость погрешности трансформатора напряжения от нагрузки легко проследить с помощью векторной диаграммы на рис. 15 - 3, соответствующей верхней части диаграммы рис. 15 - 2 и выполненной в большем масштабе. При пКном погрешность в напряжении должна быть отсчитана по вертикальной оси от точки А до точки F - проекции конца вектора й на эту ось.  [13]

14 Осциллограммы магнитной индукции В и э. д. с. трансформатора вц при разомкнутой вторичной обмотке. [14]

Зависимость погрешности трансформатора тока от первичного тока можно проследить с помощью кривой намагничивания сердечника В ( Н) ( рис. 16 - 2 а), поскольку при заданной нагрузке индукция В в сердечнике приблизительно пропорциональна первичному току, а напряженность магнитного поля Н пропорциональна току намагничивания. Как видно из рис. 16 - 2, бив, кривые токовой и угловой погрешностей имеют U-образную форму. Наименьшие погрешности получаются при первичном токе, соответствующем максимуму магнитной проницаемости ( точка т), при индукции ( амплитудное значение) 0 6 - 0 8 Тл. Поскольку индукция, соответствующая номинальному первичному току, значительно меньше этих значений, то наименьшие погрешности имеют место при первичном токе, превышающем номинальный в несколько раз. В области еще больших токов, что имеет место при коротких замыканиях, сердечник насыщается и погрешности трансформатора увеличиваются.  [15]



Страницы:      1    2    3    4