Приборы ТСМ. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація, управління якістю

Содержание

Слайд 2

Поверка электроизмерительных приборов Поверка средств измерений - это определение государственным или

Поверка электроизмерительных приборов

Поверка средств измерений - это определение государственным или
ведомственным

метрологическим органом погрешности средств измерений
и установление их пригодности к эксплуатации.
Согласно государственным стандартам различают
4 вида поверок средств измерений:
Первичная
Периодическая
Внеочередная
Инспекционная
Класс точности средства измерения –
это допускаемая основная погрешность прибора.
Для электроизмерительных приборов существуют такие классы точности:
0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 5,0.
Слайд 3

Погрешности измерений Погрешностью называют отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой

Погрешности измерений

Погрешностью называют отклонение результата измерения от истинного
значения измеряемой величины.


По характеру проявления погрешностей их делят на
систематические и случайные.
Случайные погрешности – это те, которые изменяются случайно по законам
неизвестным наблюдателю.
Систематические погрешности – это те, которые остаются постоянными или
изменяются по известным законам.
Слайд 4

По способу выражения погрешности можно выделить следующие погрешности Абсолютная погрешность –

По способу выражения погрешности можно выделить следующие погрешности

Абсолютная погрешность – это

разность между измеренным
и действительным значением измеряемой величины.

Поправка – это абсолютная погрешность, взятая с обратным знаком

Относительная погрешность – это отношение абсолютной погрешности
к действительному значению

Вариация показаний измерительного устройства –это разница его показаний
при одном и том же значении измеряемой величины.

Приведенная погрешность – это отношение абсолютной погрешности к
номинальному значению прибора.

Слайд 5

Измерение любой физической величины заключается в ее сравнении с мерой. Мера

Измерение любой физической величины заключается в ее сравнении с мерой.
Мера –

средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической
величины заданного размера

Характеристика метода сравнения с мерой

В зависимости от способа применения приборов и мер принято различать
следующие основные методы измерения:
- непосредственный,
- нулевой,
- дифференциальный.

Методом непосредственного измерения измеряемая величина определяется
путем непосредственного отсчета показания измерительного прибора или
непосредственного сравнения с мерой данной физической величины.

Нулевым методом значение образцовой величины регулируется до равенства
со значением измеряемой величины, которое фиксируется измерительным
прибором.

В дифференциальных методах измерения измеряемая величина
уравновешивается известной величиной не до полного равновесия,
а путем прямого отсчета измеряется разность измеряемой и известной величин.

Слайд 6

Прямые и косвенные измерения Прямые измерения – это такие измерения, когда

Прямые и косвенные измерения

Прямые измерения – это такие измерения, когда результат

измерений
непосредственно дает искомое значение.
Косвенные измерения – это такие измерения при которых результат необходимо определять на основании других прямых измерений.

Измерение тока и напряжения.

Слайд 7

Слайд 8

Измерение сопротивлений Метод амперметра-вольтметра

Измерение сопротивлений

Метод амперметра-вольтметра

Слайд 9

Измерение сопротивлений мостами постоянного тока

Измерение сопротивлений мостами постоянного тока

Слайд 10

Измерение индуктивности и емкости мостами переменного тока

Измерение индуктивности и емкости мостами переменного тока

Слайд 11

Условие равновесия моста переменного тока


Условие равновесия моста переменного тока

Слайд 12

Условные обозначения на электроизмерительных приборах

Условные обозначения на электроизмерительных приборах

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Приборы магнитоэлектрической системы 1 – постоянный магнит 2 – полюсные наконечники

Приборы магнитоэлектрической системы

1 – постоянный магнит
2 – полюсные наконечники
3 – сердечник
4

– подвижная катушка
5 – ось подвижной части
6 – пружина
7 – стрелка
8 - противовесы

Вращающий момент:

Слайд 16

Приборы электромагнитной системы 1 – катушка 2 – якорь 3 –

Приборы электромагнитной системы

1 – катушка
2 – якорь
3 – пружина
4 - стрелка

Вращающий

момент:
Слайд 17

Приборы электродинамической системы 1 – выводы неподвижной катушки 2 – выводы подвижной катушки (пружины) Вращающий момент:

Приборы электродинамической системы

1 – выводы неподвижной катушки
2 – выводы подвижной катушки


(пружины)

Вращающий момент:

Слайд 18

Приборы электростатической системы 1 – подвижные пластины 2 – неподвижные пластины

Приборы электростатической системы

1 – подвижные пластины
2 – неподвижные пластины

Слайд 19

Измерение мощности В цепях постоянного тока мощность можно измерить с помощью

Измерение мощности

В цепях постоянного тока мощность можно измерить с помощью


амперметра и вольтметра, но более точный результат дает измерение
электродинамическим ваттметром.
Для измерения мощности в цепях переменного тока применяют
электродинамические и ферродинамические ваттметры.
Слайд 20

Измерение активной мощности в трехфазных цепях Для измерения активной мощности в

Измерение активной мощности в трехфазных цепях

Для измерения активной мощности в

трехфазных цепях используют различные
схемы включения ваттметров.
Слайд 21

P=Pw1+Pw2

P=Pw1+Pw2

Слайд 22

Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях

Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях

Слайд 23

Слайд 24

Расширение границ измерения электроизмерительных приборов

Расширение границ измерения электроизмерительных приборов