Cтраница 1
Отклонение влияющих величин за границы нормальной области значений вызывает дополнительную погрешность, которая определяется технической документацией на средства измерения. [1]
![]() |
Газовая схема термомагнитного газоанализатора на Оа. [2] |
Данные об изменении показаний газоанализаторов при отклонении влияющих величин от нормальных значений приводятся в заводской инструкции по монтажу и эксплуатации приборов. [3]
Коэффициенты влияния определяют значения погрешностей, возникающих при отклонении влияющих величин от области нормальных значений. [4]
Кроме основной погрешности рассчитывают изменения показаний электромеханических приборов, вызванных отклонением влияющих величин от нормальных значений. Наиболее значительными из них являются: температурная погрешность Y ( изменение показаний, вызванное изменением температуры окружающего воздуха), частотная погрешность у / ( от изменения частоты переменного тока), погрешность от влияния внешнего магнитного поля YH и др. Формулы для расчета этих дополнительных погрешностей ( изменений показаний) зависят от измерительных цепей и механизмов приборов и приведены в гл. [5]
Дополнительные погрешности преобразователя, обусловливаемые принципом его действия, несовершенством конструкции и технологии изготовления, проявляются при отклонении влияющих величин от их номинальных значений. [6]
Поэтому / в зависимости от контролируемого размера и точности, с которой он должен быть изготовлен, задаются допускаемые значения отклонений влияющих величин от их нормального значения, называемые нормальными пределами значений влияющих величин. Нормаупэ-ной областью значений влияющих величин при линейных ( угловых) измерениях является область, при обеспечении которой выход действительного значения погрешности средства измерения бин. [7]
Из всех разновидностей средств измерений наиболее близкими к СО являются меры физических величин, для которых рекомендуется нормировать: номинальное значение, предел допускаемой основной погрешности или ее систематической и случайной состав - дающей, а также допускаемые изменения погрешности, вызванные отклонениями влияющих величин от нормы. [8]
Здесь г)) ( ар zp f -, л) - погрешность измерительного устройства, приведенная к его выходу; 2 - е; - значения влияющих факторов i с учетом погрешности е - их измерения при относительной погрешности бе - е - / /; А - н - - Ен - отклонение влияющих величин от номиналов нормальных значений; А. [9]
Если вторичные приборы или нормирующие преобразователи работают при температуре окружающего воздуха ниже или выше нормальной области значений, то ввести поправку в их показания в большинстве случаев не представляется возможным. Следует также иметь в виду, что отклонение влияющих величин не должно превышать определенных - нормированных пределов расширенной области их значений, например, в эксплуатационных условиях температура среды, окружающей вторичные приборы, не должна быть ниже 5 или выше 50 С, среда не должна быть сильно запыленной и не должна разрушающе действовать на приборы. В противном случае необходимо применять специальные защитные устройства или какие-либо другие меры, обеспечивающие удовлетворительные условия работы приборов. Если приборы монтируются на щитах управления, то последние должны устанавливаться в специальных помещениях. [10]
Методы определения этой характеристики рассмотрены выше. К метрологическим характеристикам относят также функции или коэффициенты влияния, определяющие связь между погрешностью средства измерений и отклонениями влияющих величин от своих нормальных значений. [11]
Факторами погрешностей установки являются отклонения условий применения средства измерения от условий его градуирования или от оптимальных условий, на применение в которых оно рассчитано. Например, отклонение положения стрелочного прибора от предусмотренного горизонтального, вследствие чего возникает погрешность из-за неполной уравновешенности подвижной части; неполная коррекция нулевого положения стрелки ( при отсутствии корректора это - фактор инструментальной погрешности); отклонения влияющих величин ( температуры, электрического и магнитного полей, влажности и пр. [12]
Поскольку свойства средств измерений зависят от внешних условий, их погрешности также зависят от этих условий, поэтому погрешности средств измерений принято делить на основные и дополнительные. Основная - это погрешность средства измерений, используемого в нормальных условиях, которые обычно определены в нормативно-технических документах на данное средство измерений. Пополнительная - это изменение погрешности средств измерений вследствие отклонения влияющих величин от нормальных значений или выхода их за пределы нормальной области значений. [13]
В зависимости от значений влияющих факторов различают основную погрешность средства измерения, когда оно используется в нормальных условиях, и изменение его показаний под действием влияющей величины. В последнем случае изменение погрешности определяется отклонением одной из влияющих величин от нормального значения или выходом ее за пределы нормальной области значений. Изменение коэффициента преобразования измерительного преобразователя - это изменение, вызванное отклонением влияющей величины от ее нормального значения или выходами ее за пределы нормальной области значений. [14]
Класс точности счетчика определяет наибольшую допустимую относительную погрешность счетчика в процентах, определяемую при нормальных условиях. За нормальные условия принимаются номинальное значение частоты 0 5 %, номинальное напряжение счетчика 1 %, температура окружающего воздуха 20 3 С ( или 5 3 С для счетчиков внешней установки), коэффициент нелинейных искажений тока и напряжения не более 5 %, напряженность внешнего магнитного поля не более 1 Э, номинальная нагрузка и cos ф 1 ( sin ф 0), для трехфазных счетчиков - равномерная и симметричная нагрузка и заданный порядок чередования фаз. При изменении нормальных условий стандартом допускается некоторое увеличение основной погрешности ( определяемой классом точности счетчика) в зависимости от отклонения влияющих величин от установленных значений. В настоящее время однофазные счетчики выпускают Московский завод электроизмерительных приборов ( МЗЭП) и Вильнюсский завод электроизмерительной техники. [15]