Погрешность - измерительный канал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В технологии доминируют два типа людей: те, кто разбираются в том, чем не они управляют, и те, кто управляет тем, в чем они не разбираются. Законы Мерфи (еще...)

Погрешность - измерительный канал

Cтраница 1


1 Форма унифицированных сигналов. а - постоянный ток или напряжение постоянного тока. б - переменный ток с изменяющейся частотой. е - неременные токи с изменяющимся углом сдвига фаз. г - импульсы постоянного тока с изменяющейся частотой импульсов. д - импулгсы постоянного тока с изменяющейся частотой. е - импульсы постоянного тока с изменяющейся длительностью. ж - цифровой код. [1]

Погрешности измерительных каналов ИИС классифицируются и выражаются так же, как у автономных электроизмерительных приборов. Обычно указывается наибольшая допустимая основная погрешность, а в некоторых случаях и дополнительные погрешности.  [2]

При расчете погрешностей измерительных каналов учитываются погрешности сужающих устройств, первичных приборов и преобразователей, нормирующих преобразователей, коммутаторов, аналого-цифровых преобразователей, трубных и проводных линий связи, если последние могут служить источниками погрешностей. Методы расчета результирующих погрешностей каналов рассмотрены выше, значения погрешностей различных средств измерения приведены в главах, посвященных рассмотрению соответствующих методов измерения теплотехнических величин и средств измерения.  [3]

Пределы значений погрешности измерительных каналов не должны превышать норм технологического регламента. Измерительные каналы системы могут использоваться для целей контроля параметров только после их калибровки на объекте эксплуатации.  [4]

Вторая методика позволяет в принципе получить научно обоснованные оценки погрешностей измерительных каналов в конкретных условиях эксплуатации.  [5]

Оценка наработки на отказ ЛТС достигает для нерезервированного варианта 2 - 3 лет, для резервированного - около 30 лет. Погрешность измерительных каналов ЛТС составляет 0 1 %; линейность преобразования результатов - 0 025 % от всей шкалы; диапазон преобразования код-аналог - 0 - 4000; процессоры станции оперируют с 16-разрядными словами.  [6]

Метрологические характеристики измерительных каналов системы оценивать целесообразно расчетным путем для измерительных систем с переменной структурой, а также с большим числом параллельных измерительных каналов. Рассчитать погрешность измерительного канала весьма сложно, и поэтому на практике пользуются грубыми методами, сущность которых сводится к следующему.  [7]

Как правило, в измерительных системах, которые создаются на месте применения как уникальные устройства, отсутствуют специальные аппаратурные и алгоритмические средства встроенного контроля. Поэтому даже при изготовлении не всегда удается оценить погрешность измерительных каналов системы. А потом работает система годами, и никто толком не знает, какова ее точность.  [8]

Первая методика, базирующаяся на геометрическом суммировании предельных значений погрешностей (2.21) элементов, входящих в измерительный канал, является более простой и чаще применяемой. Для подавляющего большинства практических задач полученные с ее использованием оценки погрешности измерительного канала являются удовлетворительными.  [9]

Как известно, тестовые методы позволяют существенно уменьшить систематические и случайные низкочастотные погрешности всего измерительного канала. При этом не требуется отключения измеряемой величины от входа ИИС для коррекции погрешностей измерительного канала в процессе эксплуатации. И хотя использование тестовых методов приводит к некоторому усилению случайной высокочастотной составляющей погрешности измерительной системы, сочетая тестовые методы с теми или иными схемными или алгоритмическими способами уменьшения случайных высокочастотных погрешностей, можно достичь высокой точности средств измерений.  [10]

При комплектной поверке АИС контролируют метрологические характеристики каждого измерительного канала как единого целого. Для этого сравнивают результаты измерений на выходе системы с поданными на вход значениями образцовых сигналов или показаниями образцового прибора и таким образом определяют значения погрешности измерительных каналов системы.  [11]

Погрешности определялись [105] применительно к данным, приведенным в табл. IV-3. Погрешности измерительных каналов даны в табл. IV-2.  [12]

Для измерительных каналов ИС должны быть представлены рекомендации ( инструкции) по поверке ( калибровке) измерительных каналов, утвержденные в установленном порядке. Все метрологические характеристики измерительных и управляющих модулей должны быть представлены фирмой-изготовителем в документации на технические и программные средства. Пределы допускаемых значений погрешности измерительных каналов не должны превышать норм технологического регламента. Значения диапазонов измерений и допускаемые приведенные погрешности должны быть определяющими при выборе оборудования и фирмы-поставщика.  [13]

Для измерительных каналов ИС должны быть представлены инструкции по поверке ( калибровке), утвержденные в установленном порядке. Все метрологические характеристики измерительных и управляющих модулей должны быть представлены фирмой-изготовителем в документации на технические и программные средства. Пределы допускаемых значений погрешности измерительных каналов не должны превышать норм технологического регламента.  [14]

В этих условиях приобретает особую важность анализ и расчет погрешностей результатов косвенных измерений. Однако строгий расчет погрешности y ( Z) затруднен тем, что в этом случае погрешности результатов измерения могут быть распределены по таким законам распределения вероятностей, которые не рассматриваются в учебниках и справочниках по теории вероятностей. Рассмотренный в § 3 - 5 пример расчета погрешности измерительного канала свелся к рассмотрению ряда законов распределения, показанных на рис. 3 - 5, параметры которых общеизвестны.  [15]



Страницы:      1    2