Какой класс точности должен быть у измерительных приборов?

22 ответов на вопрос “Какой класс точности должен быть у измерительных приборов?”

  1. Gardana Ответить

    Область применения
    Общие требования
    Измерение тока
    Измерение напряжения
    Контроль изоляции
    Измерение мощности
    Измерение частоты
    Измерения при синхронизации
    Регистрация электрических величин в аварийных режимах

    Область применения

    1.6.1. Настоящая глава Правил распространяется на измерения электрических величин, осуществляемых при помощи стационарных средств (показывающих, регистрирующих, фиксирующих и др.).
    Правила не распространяются на лабораторные измерения и на измерения, осуществляемые с помощью переносных приборов.
    Измерения неэлектрических величин, а также измерения других электрических величин, не регламентированных Правилами, требуемые в связи с особенностями технологического процесса или основного оборудования, выполняются на основании соответствующих нормативных документов.

    Общие требования

    1.6.2. Средства измерений электрических величин должны удовлетворять следующим основным требованиям:
    1) класс точности измерительных приборов должен быть не хуже 2,5;
    2) классы точности измерительных шунтов, добавочных резисторов, трансформаторов и преобразователей должны быть не хуже приведенных в табл. 1.6.1.
    3) пределы измерения приборов должны выбираться с учетом возможных наибольших длительных отклонений измеряемых величин от номинальных значений.
    1.6.3. Установка измерительных приборов должна, как правило, производиться в пунктах, откуда осуществляется управление.

    Таблица 1.6.1. Классы точности средств измерений

    Класс точности прибора
    Класс точности шунта, добавочного резистора
    Класс точности измерительного преобразователя
    Класс точности измерительного трансформатора
    1,0
    0,5
    0,5
    0,5
    1,5
    0,5
    0,5*
    0,5*
    __________________
    * Допускается 1,0.
    2,5
    0,5
    1,0
    1,0**
    __________________
    ** Допускается 3,0.
    На подстанциях и гидроэлектростанциях без постоянного дежурства оперативного персонала допускается не устанавливать стационарные показывающие приборы, при этом должны быть предусмотрены места для присоединения переносных приборов специально обученным персоналом.
    1.6.4. Измерения на линиях электропередачи 330 кВ и выше, а также на генераторах и трансформаторах должны производиться непрерывно.
    На генераторах и трансформаторах гидроэлектростанций допускается производить измерения периодически с помощью средств централизованного контроля.
    Допускается производить измерения “по вызову” на общий для нескольких присоединений (за исключением указанных в первом абзаце) комплект показывающих приборов, а также применять другие средства централизованного контроля.
    1.6.5. При установке регистрирующих приборов в оперативном контуре пункта управления допускается не устанавливать показывающие приборы для непрерывного измерения тех же величин.

    Измерение тока

    1.6.6. Измерение тока должно производиться в цепях всех напряжений, где оно необходимо для систематического контроля технологического процесса или оборудования.
    1.6.7. Измерение постоянного тока должно производиться в цепях:
    1) генераторов постоянного тока и силовых преобразователей;
    2) аккумуляторных батарей, зарядных, подзарядных и разрядных устройств;
    3) возбуждения синхронных генераторов, компенсаторов, а также электродвигателей с регулируемым возбуждением.
    Амперметры постоянного тока должны иметь двусторонние шкалы, если возможно изменение направления тока.
    1.6.8. В цепях переменного трехфазного тока следует, как правило, измерять ток одной фазы.
    Измерение тока каждой фазы должно производиться:
    1) для синхронных турбогенераторов мощностью 12 МВт и более;
    2) для линий электропередачи с пофазным управлением, линий с продольной компенсацией и линий, для которых предусматривается возможность длительной работы в неполнофазном режиме; в обоснованных случаях может быть предусмотрено измерение тока каждой фазы линий электропередачи 330 кВ и выше с трехфазным управлением;
    3) для дуговых электропечей.

    Измерение напряжения

    1.6.9. Измерение напряжения, как правило, должно производиться:
    1) на секциях сборных шин постоянного и переменного тока, которые могут работать раздельно.
    Допускается установка одного прибора с переключением на несколько точек измерения.
    На подстанциях допускается измерять напряжение только на стороне низшего напряжения, если установка трансформаторов напряжения на стороне высшего напряжения не требуется для других целей;
    2) в цепях генераторов постоянного и переменного тока, синхронных компенсаторов, а также в отдельных случаях в цепях агрегатов специального назначения.
    При автоматизированном пуске генераторов или других агрегатов установка на них приборов для непрерывного измерения напряжения не обязательна;
    3) в цепях возбуждения синхронных машин мощностью 1 МВт и более. В цепях возбуждения гидрогенераторов измерение не обязательно;
    4) в цепях силовых преобразователей, аккумуляторных батарей, зарядных и подзарядных устройств;
    5) в цепях дугогасящих реакторов.
    1.6.10. В трехфазных сетях производится измерение, как правило, одного междуфазного напряжения. В сетях напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью допускается измерение трех междуфазных напряжений для контроля исправности цепей напряжением одним прибором (с переключением).
    1.6.11. Должна производиться регистрация значений одного междуфазного напряжения сборных шин 110 кВ и выше (либо отклонения напряжения от заданного значения) электростанций и подстанций, по напряжению на которых ведется режим энергосистемы.

    Контроль изоляции

    1.6.12. В сетях переменного тока выше 1 кВ с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в сетях переменного тока до 1 кВ с изолированной нейтралью и в сетях постоянного тока с изолированными полюсами или с изолированной средней точкой, как правило, должен выполняться автоматический контроль изоляции, действующий на сигнал при снижении сопротивления изоляции одной из фаз (или полюса) ниже заданного значения, с последующим контролем асимметрии напряжения при помощи показывающего прибора (с переключением).
    Допускается осуществлять контроль изоляции путем периодических измерений напряжений с целью визуального контроля асимметрии напряжения.

    Измерение мощности

    1.6.13. Измерение мощности должно производиться в цепях:
    1) генераторов – активной и реактивной мощности.
    При установке на генераторах мощностью 100 МВт и более щитовых показывающих приборов их класс точности должен быть не хуже 1,0.
    На электростанциях мощностью 200 МВт и более должна также измеряться суммарная активная мощность.
    Рекомендуется измерять суммарную активную мощность электростанций мощностью менее 200 МВт при необходимости автоматической передачи этого параметра на вышестоящий уровень оперативного управления;
    2) конденсаторных батарей мощностью 25 Мвар и более и синхронных компенсаторов – реактивной мощности;
    3) трансформаторов и линий, питающих СН напряжением 6 кВ и выше тепловых электростанций, – активной мощности;
    4) повышающих двухобмоточных трансформаторов электростанций – активной и реактивной мощности. В цепях повышающих трехобмоточных трансформаторов (или автотрансформаторов с использованием обмотки низшего напряжения) измерение активной и реактивной мощности должно производиться со стороны среднего и низшего напряжений.
    Для трансформатора, работающего в блоке с генератором, измерение мощности со стороны низшего напряжения следует производить в цепи генератора;
    5) понижающих трансформаторов 220 кВ и выше – активной и реактивной, напряжением 110-150 кВ – активной мощности.
    В цепях понижающих двухобмоточных трансформаторов измерение мощности должно производиться со стороны низшего напряжения, а в цепях понижающих трехобмоточных трансформаторов – со стороны среднего и низшего напряжений.
    На подстанциях 110-220 кВ без выключателей на стороне высшего напряжения измерение мощности допускается не выполнять. При этом должны предусматриваться места для присоединения контрольных показывающих или регистрирующих приборов;
    6) линий напряжением 110 кВ и выше с двусторонним питанием, а также обходных выключателей – активной и реактивной мощности;
    7) на других элементах подстанций, где для периодического контроля режимов сети необходимы измерения перетоков активной и реактивной мощности, должна предусматриваться возможность присоединения контрольных переносных приборов.
    1.6.14. При установке щитовых показывающих приборов в цепях, в которых направление мощности может изменяться, эти приборы должны иметь двустороннюю шкалу.
    1.6.15. Должна производиться регистрация:
    1) активной мощности турбогенераторов (мощностью 60 МВт и более);
    2) суммарной мощности электростанций (мощностью 200 МВт и более).

    Измерение частоты

    1.6.16. Измерение частоты должно производиться:
    1) на каждой секции шин генераторного напряжения;
    2) на каждом генераторе блочной тепловой или атомной электростанций;
    3) на каждой системе (секции) шин высшего напряжения электростанции;
    4) в узлах возможного деления энергосистемы на несинхронно работающие части.
    1.6.17. Регистрация частоты или ее отклонения от заданного значения должна производиться:
    1) на электростанциях мощностью 200 МВт и более;
    2) на электростанциях мощностью 6 МВт и более, работающих изолированно.
    1.6.18. Абсолютная погрешность регистрирующих частотомеров на электростанциях, участвующих в регулировании мощности, должна быть не более ± 0,1 Гц.

    Измерения при синхронизации

    1.6.19. Для измерений при точной (ручной или полуавтоматической) синхронизации должны предусматриваться следующие приборы: два вольтметра (или двойной вольтметр); два частотомера (или двойной частотомер); синхроноскоп.

    Регистрация электрических величин в аварийных режимах

    1.6.20. Для автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистемы должны предусматриваться автоматические осциллографы.
    Расстановку автоматических осциллографов на объектах, а также выбор регистрируемых ими электрических параметров, как правило, следует производить в соответствии с рекомендациями, приведенными в табл. 1.6.2 и 1.6.3.
    По согласованию с энергосистемами (районными энергетическими управлениями) могут предусматриваться регистрирующие приборы с ускоренной записью при аварии (для регистрации электрических параметров, не контролируемых с помощью автоматических осциллографов).

    Таблица 1.6.2. Рекомендации по расстановке автоматических аварийных осциллографов на объектах энергосистем

    Напряжение распределительного устройства, кВ
    Схема распределительного устройства
    Количество линий, подключенных к секции (системе шин) распределительного устройства
    Количество устанавливаемых осциллографов
    750
    Любая
    Любое
    Один для каждой линии (предпочтительно с записью предаварийного режима)
    500

    Одна или две
    Один для каждой линии (без записи предаварийного режима)
    500

    Три или более
    Один для каждой линии (предпочтительно хотя бы на одной из линий с записью предаварийного режима)
    330

    Одна
    Не устанавливается
    330

    Две или более
    Один для каждой линии (без записи предаварийного режима)
    220
    С секциями или системами шин
    Одна или две на каждую секцию или рабочую систему шин
    Один для двух секций или рабочих систем шин (без записи предаварийного режима)
    220
    Тоже
    Три или четыре на каждую секцию или рабочую систему шин
    Один для каждой секции или рабочей системы шин (без записи предаварийного режима)
    220
    ” ”
    Пять или более на каждую секцию или рабочую систему шин
    Один-два для каждой секции или рабочей системы шин с одним пусковым устройством (без записи предаварийного режима)
    220
    Полуторная или многоугольник
    Три или более
    Один для трех-четырех линий или для каждой системы шин (без записи предаварийного режима)
    220
    Без выключателей 220 кВ или с одним выключателем
    Одна или две
    Не устанавливается
    220
    Треугольник, четырехугольник, мостик
    То же
    Допускается установка одного автоматического осциллографа, если на противоположных концах линий 220 кВ нет автоматических осциллографов
    110
    С секциями или системами шин
    Одна – три на каждую секцию или систему шин
    Один для двух секций или рабочих систем шин (без записи предаварийного режима)
    110
    С секциями или системами шин
    Четыре – шесть на каждую секцию или рабочую систему шин
    Один для каждой секции или рабочей системы шин (без записи предаварийного режима)
    110
    С секциями или системами шин
    Семь или более на каждую секцию или рабочую систему шин
    Один для каждой секции или рабочей системы шин. Допускается установка двух автоматических осциллографов для каждой секции или рабочей системы шин (без записи предаварийного режима)
    110
    Без выключателей на стороне 110 кВ, мостик, треугольник, четырехугольник
    Одна или две
    Не устанавливается

    Таблица 1.6.3. Рекомендации по выбору электрических параметров, регистрируемых автоматическими аварийными осциллографами

    Напряжение распределительного устройства, кВ
    Параметры, рекомендуемые для регистрации автоматическими осциллографами
    750, 500, 330
    Фазные напряжения трех фаз линий. Напряжение и ток нулевой последовательности линий. Токи двух или трех фаз линий. Ток усилителя мощности, ток приема высокочастотного приемопередатчика и положение контактов выходного промежуточного реле высокочастотной защиты.
    220, 110
    Фазные напряжения и напряжение нулевой последовательности секции или рабочей системы шин. Токи нулевой последовательности линий, присоединенных к секции или рабочей системе шин. Фазные токи (двух или трех фаз) наиболее ответственных линий. Токи приема высокочастотных приемопередатчиков дифференциально-фазных защит межсистемных линий электропередачи.
    1.6.21. На электрических станциях, принадлежащих потребителю и имеющих связь с энергосистемой (блок-станциях), автоматические аварийные осциллографы должны предусматриваться для каждой системы шин 110 кВ и выше, через которые осуществляется связь с энергосистемой по линиям электропередачи. Эти осциллографы, как правило, должны регистрировать напряжения (фазные и нулевой последовательности) соответствующей системы шин, токи (фазные и нулевой последовательности) линий электропередачи, связывающих блок-станцию с системой.
    1.6.22. Для регистрации действия устройств противоаварийной системной автоматики рекомендуется устанавливать дополнительные осциллографы. Расстановка дополнительных осциллографов и выбор регистрируемых ими параметров должны предусматриваться в проектах противоаварийной системной автоматики.
    1.6.23. Для определения мест повреждений на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км должны предусматриваться фиксирующие приборы.

  2. Tymbalok Ответить

    В системах электроснабжения измеряют ток (I), напряжение (U), активную и реактивную мощности (Р, ), электроэнергию, активное, реактивное и полное сопротивление (P, Q), частоту (f), коэффициент мощности (cos?); при энергоснабжении измеряют температуру (?), давление (р), расход энергоносителя (G), тепловую энергию (Е), перемещение (Х) и др.
    В условиях эксплуатации обычно используют методы непосредственной оценки для измерения электрических величин и нулевой — для неэлектрических величин.
    Электрические величины измеряют электроизмерительными приборами.
    Электроизмерительным прибором называется устройство, предназначенное для измерения электрической величины, например, напряжения, тока, сопротивления, мощности и т. д.
    По принципу действия и конструктивным особенностям приборы бывают: магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, ферродинамические, индукционные, вибрационные и другие. Электроизмерительные приборы классифицируются также по степени защищенности измерительного механизма от влияния внешних магнитных и электрических полей на точность его показаний, по способу создания противодействующего момента, по характеру шкалы, по конструкции отсчетного устройства, по положению нулевой отметки на шкале и другим признакам.
    На шкале электроизмерительных приборов нанесены условные обозначения, определяющие систему прибора, его техническую характеристику.
    Измерение электрической энергии, вырабатываемой генераторами или потребляемой потребителями, осуществляется счетчиками.
    для измерения электрической энергии переменного тока в основном применяют счетчики с измерительным механизмом индукционной системы и электронные. Отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины называют погрешностью измерения.
    Точность измерения — качество измерения, отражающее близость его результатов к истинному значению измеряемой величины. Высокая точность измерений соответствует малой погрешности.
    Погрешность измерительного прибора — разность между показаниями прибора и истинным значением измеряемой величины.
    Результат измерения — значение величины, найденное путем ее измерения.
    При однократном измерении показание прибора является результатом измерения, а при многократном — результат измерения находят путем статистической обработки результатов каждого наблюдения. По точности результатов измерения подразделяют на три вида: очные (прецизионные), результат которых должен иметь минимальную погрешность; контрольно-поверочные, погрешность которых не должна превышать некоторого заданного значения; технические, результат которых содержит погрешность, определяемую погрешностью измерительного прибора. Как правило, точные и контрольно-оверочные измерения требуют многократных наблюдений.
    По способу выражения погрешности средств измерений разделяют на абсолютные, относительные и приведенные.
    Абсолютная погрешность ?А — разность между показанием прибора А и действительным значением измеряемой величины А.

    Относительная погрешность — отношение абсолютной погрешности ?А к значению измеряемой величины А, выраженное в процентах:
    .
    Приведенная погрешность (в процентах) — отношение абсолютной погрешности ЛА к нормирующему значению :
    .
    Для приборов с нулевой отметкой на краю или вне шкалы нормирующее значение равно конечному значению диапазона измерений. Для приборов с двухсторонней шкалой, т. е. с отметками шкалы, расположенными по обе стороны от нуля, оно равно арифметической сумме конечных значений диапазона измерений. Для приборов с логарифмической или гиперболической шкалой нормирующее значение равно длине всей шкалы.
    Таблица 1. Классы точности* средств измерений
    Класс точности прибора
    Класс точности шунта, добавочного резистора
    Класс точности измерительного преобразователя
    Класс точности измерительного трансформатора
    1,0
    1,5
    2,5
    0,5
    0,5
    0,5
    0,5
    0,5**
    1,0
    0,5
    0,5**
    1,0***
    *Класс точности численно равен наибольшей допустимой приведенной основной погрешности, выраженной в процентах.
    **Допускается 1,0.
    ***Допускается 3,0.
     
    Средства измерений электрических величин должны удовлетворять следующим основным требованиям (ПУЭ):
    1) класс точности измерительных приборов должен быть не хуже 2,5;
    2) классы точности измерительных шунтов, добавочных резисторов, трансформаторов и преобразователей должны быть не хуже приведенных в табл. 1.;
    3) пределы измерения приборов должны выбираться с учетом возможных наибольших длительных отклонений измеряемых величин от номинальных значений.
    Учет активной электрической энергии должен обеспечивать определение количества энергии: выработанной генераторами ЭС; потребленной на с. н. и хозяйственные нужды (раздельно) ЭС и ПС; отпущенной потребителям по линиям, отходящим от шин ЭС непосредственно к потребителям; переданной в др. энергосистемы или полученной от них; отпущенной потребителям из электрической сети. Кроме того, учет активной электрической энергии должен обеспечивать возможность: определения поступления электрической энергии в электрические сети разных классов напряжений энергосистемы; составления балансов электрической энергии для хозрасчетных подразделений энергосистемы; контроля за соблюдением потребителями заданных им режимов потребления и баланса электрической энергии.
    Учет реактивной электрической энергии должен обеспечивать возможность определения количества реактивной электрической энергии, полученной потребителем от электроснабжающей организации или переданной ей, только в том случае, если по этим данным производятся расчеты или контроль соблюдения заданного режима работы компенсирующих устройств.
    Измерение тока должно производиться в цепях всех напряжений, где оно необходимо для систематического контроля технологического процесса или оборудования.
    Измерение постоянного тока в цепях: генераторов постоянного тока и силовых преобразователей; АБ, зарядных, подзарядных и разрядных устройств; возбуждения СГ, СК, а также электродвигателей с регулируемым возбуждением.
    Амперметры постоянного тока должны иметь двусторонние шкалы, если возможно изменение направления тока.
    В цепях трехфазного тока следует, как правило, измерять ток одной фазы.
    Измерение тока каждой фазы должно производиться:
    для ТГ 12 МВт и более; для ВЛ с пофазным управлением, линий с продольной компенсацией и линий, для которых предусматривается возможность длительной работы в неполнофазном режиме; в обоснованных случаях может быть предусмотрено измерение тока каждой фазы ВЛ 330 кВ и выше с трехфазным управлением; для дуговых электропечей.
    Измерение напряжения должно производиться:
    1. На секциях сборных шин постоянного и переменного тока, которые могут работать раздельно. допускается установка одного прибора с переключением на несколько точек измерения. На ПС напряжение допускается измерять только на стороне НН, если установка ТН на стороне ВН не требуется для других целей.
    2. В цепях генераторов постоянного и переменного тока, СК, а также в отдельных случаях в цепях агрегатов специального назначения.
    При автоматизированном пуске генераторов или др. агрегатов установка на них приборов для непрерывного измерения напряжения не обязательна.
    3. В цепях возбуждения СМ от 1 МВт и более.
    4. В цепях силовых преобразователей, АБ, зарядных и подзарядных устройств.
    5. В цепях дугогасящих катушек.
    В трехфазных сетях производится измерение, как правило, одного междуфазного напряжения. В сетях выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью допускается измерение трех междуфазных напряжений для контроля исправности цепей напряжения одним прибором (с переключением).
    Должна производиться регистрация значений одного междуфазного напряжения сборных шин 110 кВ и выше (либо отклонения напряжения от заданного значения) ЭС и подстанций, по напряжению на которых ведется режим энергосистемы.
    Контроль изоляции. В сетях переменного тока выше 1 кВ с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в сетях переменного тока до 1 кВ с изолированной нейтралью и в сетях постоянного тока с изолированными полюсами или с изолированной средней точкой, как правило, должен выполняться автоматический контроль изоляции, действующий на сигнал при снижении сопротивления изоляции одной из фаз (или полюса) ниже заданного значения, с последующим контролем асимметрии напряжения при помощи показывающего прибора (с переключением). допускается осуществлять контроль изоляции путем периодических измерений напряжений с целью визуального контроля асимметрии напряжения.
    Измерение мощности:
    1. Генераторов активной и реактивной мощности.
    При установке на ТГ 100 МВт и более щитовых показываю- щих приборов их класс точности должен быть не ниже 1,0.
    ЭС 200 МВт и более — суммарной активной мощности.
    Рекомендуется измерять суммарную активную мощность ЭС менее 200 МВт при необходимости автоматической передачи этого параметра на вышестоящий уровень оперативного управления.
    2. Конденсаторных батарей 25 Мвар и более и СК реактивной мощности.
    3. Трансформаторов и линий, питающих с. н. б кВ и выше ЭС, активной мощности.
    4. Повышающих двухобмоточных трансформаторов ЭС — активной и реактивной. В цепях повышающих трехобмоточных трансформаторов (или автотрансформаторов с использованием обмотки НН) измерение активной и реактивной мощности должно производиться со стороны СН и НН. для трансформатора, работающего в блоке с генератором, измерение мощности со стороны НИ следует производить в цепи генератора.
    5. Понижающих трансформаторов 220 кВ и выше — активной и реактивной, 110—150 кВ — активной мощности.
    В цепях понижающих двухобмоточных трансформаторов измерение мощности должно производиться со стороны НН, а в цепях понижающих трехобмоточных трансформаторов — со стороны СН и НН.
    На ПС 110—220 кВ без выключателей на стороне ВП измерение мощности допускается не выполнять.
    6. Линий 110 кВ и выше с двусторонним питанием, а также обходных выключателей – активной и реактивной мощности.
    7. На других элементах ПС, где для периодического контроля режимов сети необходимы измерения перетоков активной и реактивной мощности, должна предусматриваться возможность присоединения контрольных переносных приборов.
    должна производиться регистрация: активной мощности ТГ 60 МВт и более; суммарной мощности ЭС (200 МВт и более).
    Измерение частоты:
    1. На каждой секции шин генераторного напряжения.
    2. На каждом ТГ блочной ЭС или АЭС.
    3. На каждой системе (секции) шин ВН ЭС.
    4. В узлах возможного деления энергосистемы на несинхронно работающие части.
    Регистрация частоты или ее отклонения от заданного значения должна производиться: на ЭС 200 МВт и более; на ЭС б МВт и более, работающих изолированно.
    Абсолютная погрешность регистрирующих частотомеров на ЭС, участвующих в регулировании мощности, должно быть не более 0,1 Гц.
    Измерения при синхронизации. Для измерения при точной (ручной или полуавтоматической) синхронизации должны предусматриваться следующие приборы: два вольтметра (или двойной вольтметр); два частотомера (или двойной частотомер); синхроноскоп.
    Регистрация электрических величин в аварийных режимах. для автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистем должны предусматриваться автоматические осциллографы. Расстановка автоматических осциллографов на объектах, а также выбор регистрируемых ими электрических параметров производятся по указаниям ПУЭ.
    Для определения мест повреждений на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км должны предусматриваться фиксирующие приборы.
    Таблица 2. Характеристика измерительных приборов
    Обозначение
    Тип прибора
    Вид тока
    Преобразование
    Как используется
    Примечание

    Магнитоэлектрический (М)
    Логометр (М)



    A, V
    R
    С — постоянная
    , — токи катушек

    Электромагнитный (Э)
    Логометр (Э)



    A, V
    ?
    , — токи катушек

    Электродинамиче-ский (Д)
    Логометр (Д)




    A, V, P
    A, V, P
    , — токи катушек



    — ток неподвижной катушки

    Ферродянами-
    ческий (Д)
    Логометр (Д)



    A, V, P
    ?, f



    — ток неподвижной катушки

    Индукционный (И)
    Логометр (И)



    ,
    P, Q
    N — обороты диска

    Электростати-
    ческий (С)
    Тепловой (Т)
    Выпрямительный (В)





    V
    A, V
    A, V

     
    Современные промышленные предприятия и жилищно-коммунальные хозяйства характеризуются потреблением различных видов энергии: электроэнергии, тепла, газа, сжатого воздуха и др. для наблюдения за режимом потребления энергии необходимо измерять и регистрировать электрические и неэлектрические величины с целью дальнейшей обработки информации.
    В электроснабжении измеряют ток (I), напряжение (U), активную и реактивную мощности (Р, Q), электроэнергию (W), активное, реактивное и полное сопротивления (R, Х, Z), частоту (f), коэффициент мощности (cos?); в энергоснабжении — температуру (?), давление (р), расход энергоносителя (G), тепловую энергию (Е), перемещение (Х) и др.
    Номенклатура приборов, используемых в энергоснабжении для измерения электрических и неэлектрических величин, весьма разнообразна как по методам измерений, так и по сложности преобразователей. Наряду с методом непосредственной оценки часто используют нулевой и дифференциальный методы, повышающие точность.
    Ниже дана краткая характеристика измерительных приборов по принципу действия.
    Магнитоэлектрические приборы имеют высокую чувствительность, малое потребление тока, плохую перегрузочную способность, высокую точность измерений. Амперметры и вольтметры имеют линейные шкалы, и используются часто как образцовые приборы, имеют малую чувствительность к внешним магнитным полям.
    Электромагнитные приборы имеют невысокую чувствительность, значительное потребление тока, хорошую перегрузочную способность, невысокую точность измерений. Шкалы не линейны и линеаризуются в верхней части специальным выполнением механизма. Чаще используются как щитовые технические приборы, просты и надежны в эксплуатации; чувствительны к внешним магнитным полям.
    Электродинамические и ферродинамические приборы обладают невысокой чувствительностью, большим потреблением тока, чувствительностью к перегрузкам, высокой точностью. У амперметров и вольтметров — нелинейные шкалы. Важной положительной особенностью являются одинаковые показания на постоянном и переменном токах, что позволяет поверять их на постоянном токе. Чаще они используются как лабораторные приборы.
    Приборы индукционной системы характеризуются невысокой чувствительностью, существенным потреблением тока, нечувствительностью к перегрузкам. Преимущественно они служат счетчиками энергии переменного тока. Такие приборы выпускаются одно-, двух- и трехэлементными для работы в цепях однофазных, трехфазных трехпроводных, трехфазных четырехпроводных. для расширения пределов используются трансформаторы тока и напряжения.
    Электростатические приборы имеют невысокую чувствительность, но чувствительны к перегрузкам и служат для измерения напряжения на постоянном и переменном токах. для расширения пределов используются емкостные и резистивные делители.
    Термоэлектрические приборы характеризуются низкой чувствительностью, большим потреблением тока, низкой перегрузочной способностью, невысокой точностью и нелинейностью шкалы. Однако их показания не зависят от формы тока в широком диапазоне частот. для расширения пределов амперметров используют высокочастотные трансформаторы тока.
    Выпрямительные приборы характеризуются высокой чувствительностью, малым потреблением тока, небольшой перегрузочной способностью, линейностью шкалы. Показания приборов зависят от формы тока. Используются они в качестве амперметров и вольтметров.
    Цифровые электронные измерительные приборы преобразуют аналоговый входной сигнал в дискретный, представляя его в цифровой форме с помощью цифрового отсчетного устройства (ЦОУ) и могут выводить информацию на внешнее устройство — дисплей, цифропечать. преимуществами цифровых измерительных приборов (ЦИИ) являются:
    — автоматический выбор диапазона измерения;
    — автоматический процесс измерения;
    — вывод информации в коде на внешние устройства;
    — представление результата измерений с высокой точностью.

  3. Pr1meR_M1n1steR Ответить

    14.1.1. Электроизмерительные приборы — это такие технические средства, которые вырабатывают сигналы измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем.
    . По роду измеряемой величины электроизмерительные приборы разделяются на следующие виды:
    вольтметры (обозначаются буквой V);
    амперметры (A);
    ваттметры (W);
    омметры (W);
    14.1.3. По физическому принципу действия различают такие сис­темы электроизмерительных приборов:
    а) магнитоэлектрическая; б) электромагнитная; в) электродинамическая; г)индукционная; и др.
    14.1.4. По классу точности электроизмерительные приборы клас­сифицируются соответственно стандартам. Класс точности обознача­ется цифрой, которая равна приведенной погрешности (в процентах), допускаемой прибором. Выпускают приборы таких классов точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. В счетчиках электроэнергии классы точности следующие: 0,5; 1,0; 2,0; 2,5.
    14.1.8. У большинства показывающих электроизмерительных при­боров подвижная часть устройства перемещается вследствие действия вращающего момента. Вращающий момент возникает в результате взаимодействия магнитных или электрических полей и до некоторой степени пропорционален измеряемой величине. В измерительном уст­ройстве всегда есть противодействующий момент, который создается механической или электромагнитной силой.
    14.2.1. В приборах магнитоэлектрической системы вращающий момент создается в результате взаимодействия постоянного магнита с проводником с током. Подвижной частью может быть рамка с током или постоянный магнит, расположенный на оси.
    Магнитоэлектрические приборы применяют для измерения постоянных токов и напряжений. Они могут также использоваться для измерения сопротивлений как гальванометры.
    Недостатком приборов этой системы можно считать непригод­ность к работе в цепях переменного тока, чувствительность к пере­грузкам и зависимость от окружающей температуры.
    14.2.2. Электроизмерительный прибор электромагнитной системы имеет неподвижную катушку и расположенную на оси ферромаг­нитную пластинку. Если в катушке протекает измеряемый ток, то со­зданное катушкой поле втягивает вглубь ферромагнитный лепесток.
    Направление откло­нения стрелки не зависит от направления тока, т. е. приборами электромагнитной системы можно измерять как в цепях постоянного, так и в цепях переменного тока.
    14.2..3. Приборы электродинамической системы имеют измери­тельный механизм, состоящий из двух катушек: неподвижной и под­вижной. Неподвижная катушка имеет две секции, внутри которых на оси расположена подвижная катушка. При наличии тока в катушках воз­никают электромагнитные силы взаимодействия, стремящиеся повер­нуть подвижную катушку, т. е. вращающий момент пропорционален (для постоянных токов и соответствующей конструкции механизма) произ­ведению токов:
    Класс точностиизмерительных приборов – это хар-ка определяемая пределами допустимых основной(измеряем согласно условиям паспорта) и дополнительной(условия отклоняются от паспортных) погрешности. Класс точности K = , – абсолютная погрешность, – нормированное значение или верхний предел измерений.
    К: 0,05; 0.1;0.2;0.5;1;1.5;2,5;4

  4. Оч.ЗаБаВнАя.Я Ответить

    Класс точности измерительного прибора — это обобщенная характеристика, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими свойствами, влияющими на точность, значения которых установлены в стандартах на отдельные виды средств измерений. Класс точности средств измерений характеризует их свойства в отношении точности, но не является непосредственным показателем точности измерений, выполняемых при помощи этих средств.
    Для того чтобы заранее оценить погрешность, которую внесет данное средство измерений в результат, пользуются нормированными значениями погрешности. Под ними понимают предельные для данного типа средства измерений погрешности.
    Погрешности отдельных измерительных приборов данного типа могут быть различными, иметь отличающиеся друг от друга систематические и случайные составляющие, но в целом погрешность данного измерительного прибора не должна превосходить нормированного значения. Границы основной погрешности и коэффициентов влияния заносят в паспорт каждого измерительного прибора.
    Основные способы нормирования допускаемых погрешностей и обозначения классов точности средств измерений установлены ГОСТ.
    На шкале измерительного прибора маркируют значение класса точности измерительного прибора в виде числа, указывающего нормированное значение погрешности. Выраженное в процентах, оно может иметь значения 6; 4; 2,5; 1,5; 1,0; 0,5; 0,2; 0,1; 0,05; 0,02; 0,01; 0,005; 0,002; 0,001 и т. д.
    Если обозначаемое на шкале значение класса точности обведено кружком, например 1,5, это означает, что погрешность чувствительности δs = 1,5%. Так нормируют погрешности масштабных преобразователей (делителей напряжения, измерительных шунтов, измерительных трансформаторов тока и напряжения и т. п.).
    Это означает, что для данного измерительного прибора погрешность чувствительности δs = dx/x — постоянная величина при любом значении х. Граница относительной погрешности δ(х) постоянна и при любом значении х просто равна значению δs, а абсолютная погрешность результата измерений определяется как dx = δsx
    Для таких измерительных приборов всегда указывают границы рабочего диапазона, в которых такая оценка справедлива.
    Если на шкале измерительного прибора цифра класса точности не подчеркнута, например 0,5, это означает, что прибор нормируется приведенной погрешностью нуля δо = 0,5 %. У таких приборов для любых значений х граница абсолютной погрешности нуля dx = dо = const, а δо = dо/хн.
    При равномерной или степенной шкале измерительного прибора и нулевой отметке на краю шкалы или вне ее за хн принимают верхний предел диапазона измерений. Если нулевая отметка находится посредине шкалы, то хн равно протяженности диапазона измерений, например для миллиамперметра со шкалой от -3 до +3 мА, хн= 3 – (-3)=6 А.

  5. Aurimath Ответить

    Класс точности измерительного прибора — это обобщенная характеристика, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими свойствами, влияющими на точность, значения которых установлены в стандартах на отдельные виды средств измерений. Класс точности средств измерений характеризует их свойства в отношении точности, но не является непосредственным показателем точности измерений, выполняемых при помощи этих средств.
    Для того чтобы заранее оценить погрешность, которую внесет данное средство измерений в результат, пользуются нормированными значениями погрешности. Под ними понимают предельные для данного типа средства измерений погрешности.
    Погрешности отдельных измерительных приборов данного типа могут быть различными, иметь отличающиеся друг от друга систематические и случайные составляющие, но в целом погрешность данного измерительного прибора не должна превосходить нормированного значения. Границы основной погрешности и коэффициентов влияния заносят в паспорт каждого измерительного прибора.
    Основные способы нормирования допускаемых погрешностей и обозначения классов точности средств измерений установлены ГОСТ.
    Что означает класс точности измерительного прибораНа шкале измерительного прибора маркируют значение класса точности измерительного прибора в виде числа, указывающего нормированное значение погрешности. Выраженное в процентах, оно может иметь значения 6; 4; 2,5; 1,5; 1,0; 0,5; 0,2; 0,1; 0,05; 0,02; 0,01; 0,005; 0,002; 0,001 и т. д.
    Если обозначаемое на шкале значение класса точности обведено кружком, например 1,5, это означает, что погрешность чувствительностидs=1,5%. Так нормируют погрешности масштабных преобразователей (делителей напряжения, измерительных шунтов, измерительных трансформаторов тока и напряжения и т. п.).
    Это означает, что для данного измерительного прибора погрешность чувствительности дs=dx/x — постоянная величина при любом значении х. Граница относительной погрешности д(х) постоянна и при любом значении х просто равна значению дs, а абсолютная погрешность результата измерений определяется как dx=дsx
    Для таких измерительных приборов всегда указывают границы рабочего диапазона, в которых такая оценка справедлива.
    Если на шкале измерительного прибора цифра класса точности не подчеркнута, например 0,5, это означает, что прибор нормируется приведенной погрешностью нуля до=0,5 %. У таких приборов для любых значений х граница абсолютной погрешности нуля dx=dо=const, а до=dо/хн.
    При равномерной или степенной шкале измерительного прибора и нулевой отметке на краю шкалы или вне ее за хн принимают верхний предел диапазона измерений. Если нулевая отметка находится посредине шкалы, то хн равно протяженности диапазона измерений, например для миллиамперметра со шкалой от -3 до +3 мА, хн= 3 – (-3)=6 А.

  6. Moogushakar Ответить

    Согласно ГОСТ 2405-88 класс точности манометра должен выбираться из ряда чисел:
    0,4;
    0,6;
    1,0;
    1,5;
    2,5;
    4,0.

    Как связаны диаметр и класс точности

    Диаметр и класс точности манометра параметры взаимосвязанные, чем выше точность прибора для измерения давления, тем больше диаметр его шкалы.

    Какая погрешность у манометра с классом точности 1,5

    Погрешность измерения манометра, зависит не только от его класса точности, но и от диапазона измерений.
    Рассмотрим пример, диапазон измерения манометра составляет 10 МПа, класс точности прибора 1,5. Это означает, что максимальная погрешность манометра не должна превышать 10*1,5/100=0,15 МПа.

    Манометр класса точности 2,5


    Обозначение 2,5 означает, что максимально допустимая погрешность измерений манометра составляет 2,5% от его диапазона измерений.

    Как узнать класс точности манометра

    Класс точности указывается на шкале прибора, перед числовым значением могут располагаться буквы KL или CL.

    Вычисление класса точности прибора

    Предположим, что на шкале указан класс точности 1,0, а диапазон измерения прибора 250 Bar. При сравнении результатов измерения давления с показаниями образцового манометра выяснилось, что погрешность составляет 2 Bar. Соответствует ли манометр указанному классу точности?
    Для того, чтобы ответить на этот вопрос произведем вычисление класса точности, для этого соотнесем погрешность измерений с диапазоном измерения прибора и выразим результат в процентах.
    2*100/250=0,8
    Полученный результат не превышает 1, это означает, что манометр соответствует указанному классу точности 1,0.

  7. Nedal Ответить

    Класс точности – это характеристика прибора, которая определяется границами допускаемых основной и дополнительной погрешностей, а также другими свойствами, предусмотренными стандартами на данный вид изделия, которые оказывают влияние на точность. Этот параметр присутствует в технических характеристиках многих приборов, которые имеют эталонные выходные параметры, будь то электронные или механические измерительные устройства. Класс точности является основной характеристикой измерительной техники: весов, мультиметров, осциллографов, КИПовского оборудования и прочего. Чем выше это значение у прибора, тем больше стоит такое устройство, это связано со сложностью производства таких изделий.

    Нормированная погрешность
    Класс точности приборов измерений характеризует свойства таких изделий по отношению к точности, но при этом не является показателем точности этих измерений, выполненных при помощи данного устройства. С целью преждевременного выявления погрешности прибора, которую данное средство внесет в измеряемый результат, используют нормированные значения погрешностей. Значение этого параметра у каждого технического приспособления одной группы является индивидуальным, оно имеет отличные друг от друга случайные и систематические составляющие, но такая погрешность любого измерительного прибора одного класса не должна превышать установленное нормированное значение. Границы главной погрешности и коэффициента влияния заносятся в паспорт любого измерительного прибора. Все основные методы нормирования допустимых погрешностей и обозначения класса измеряющих устройств установлены ГОСТом, например, класс точности весов предусмотрен ГОСТом 24104-2001, который вступил в силу 01.07.2002.

  8. Fortuna TV Ответить

    Класс точности средства измерений — это обобщенная характеристика средства измерений, выражаемая пределами его допускаемых основной и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность.
    Класс точности дает возможность судить о том, в каких пределах находится погрешность средств измерений этого класса, но не является непосредственным показателем погрешности измерений, выполняемых с помощью этих средств.
    Класс точности может выражаться в форме абсолютных Д, приведенных у или относительных б погрешностей в зависимости от характера изменения погрешностей в пределах диапазона измерений, а также от условий применения и назначения средств измерений определенного вида (см. ГОСТ 8.401—80 [15]):

    где х — значение измеряемой величины; а, b — положительные числа, не зависящие от х; хк — верхний предел шкалы; xN— нормирующее значение, выраженное в тех же единицах, что и Д (обычно xN=xk); p,c,d— отвлеченные положительные числа, выбираемые из ряда 1 • 10″; 1,5 ? 10″; (1,6 • 10л); 2 10″; 2,5 10”; (3 10″); 4 10″; 5 10″; 6 10″; (л= 1; 0; -1; -2; -Зит.д.).
    Значения, указанные в скобках, не используют для вновь разрабатываемых средств измерений.
    В обоснованных случаях (см. ГОСТ 8.401—80 [15]) пределы допускаемой относительной основной погрешности устанавливают по более сложной формуле или в виде графика либо таблицы.
    Допускаемые основные и дополнительные погрешности приводятся в технических описаниях и формулярах средств измерений.
    Кроме того, на циферблаты, шкалы, щитки и корпуса средств измерений наносятся условные обозначения классов точности.
    Например, могут быть нанесены обозначения в виде 1,5; (13) или 0,02/0,01, что означает следующее:
    1,5 — предел допускаемой приведенной основной погрешности определяется по формуле (3.18) и не превосходит ±1,5% от верхнего предела измерения для рассматриваемого прибора (или диапазона измерения);
    О)— предел допускаемой относительной основной погрешности определяется по формуле (3.19) и не превосходит ±1,5% от значения измеряемой величины;
    0,02/0,01 — предел допускаемой относительной основной погрешности определяется по формуле (3.20) и не превосходит
    от значения измеряемой величины.
    Правила построения и примеры обозначения классов точности приведены в табл. 3.1. В ней приняты следующие обозначения:
    х — значение измеряемой величины или число делений, отсчитанных по шкале;
    хК — верхний предел шкалы.
    Тот или иной класс точности присваивается средству измерений по результатам оценки статической погрешности, полученной в ходе специального метрологического исследования искомого средства измерения. Порядок оценки статических погрешностей СИ рассмотрен далее в подразделе 4.

  9. Moranin Ответить

    IP20
    IP31
    IP33
    IP43
    IP44
    Аварийный электрик
    Анкерные опоры
    ВЛ
    ВРУ
    Дежурный электрик
    Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников
    Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для ручной резки
    Каким кабелем должна выполняться кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) электросварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока
    Какой из перечисленных типов опор устанавливается в местах изменения направления трассы ВЛ
    Концевые опоры
    Нейтраль генератора
    Нейтраль трансформатора
    Потребителя
    Промежуточные опоры
    С какой периодичностью должны проводиться капитальные ремонты ВЛ
    Сколько должно составлять расстояние от кабеля КЛ до вертикальной плоскости проходящей через крайний провод ВЛ 110 кВ при их параллельной прокладке
    Угловые опоры
    Услуги электрика
    Услуги электрика в Самаре
    Что согласно Правилам устройства электроустановок называется нормальным режимом потребителя электрической энергии
    Что является определением понятия Защита от прямого прикосновения
    Электрик в Самаре
    Электрик круглосуточно
    Электрик на выходных
    Электрик на дом
    Электрик на час
    измерения
    источник сварочного тока
    кабельная линия первичной цепи
    капитальные ремонты ВЛ
    напряжение холостого хода источника сварочного тока
    обслуживающий персонал
    провода
    самара
    согласно Правилам устройства электроустановок
    электрик
    электрическим током
    электромонтажные работы
    электросварочных установок
    электроустановок

  10. -$тЕрВ¤Чк@~ Ответить

    ПОГРЕШНОСТИ И КЛАССЫ ТОЧНОСТИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
    Измеренная прибором величина всегда отличается от истинного значения на некоторое число, называемое погрешностью прибора. Погрешности измерительных приборов определяют поверкой, т. е. сравнением показаний по­веряемого прибора с показаниями более точного, образцового прибора при измерении ими од­ной и той же величины. Значение измеряемой величины, определенное по образцовому прибо­ру, принято считать действительным. Однако действительное значение отличается от истинно­го на погрешность, присущую данному образцовому прибору. Различают абсолютную, относительную и приведенную погрешности измерения.
    Абсолютной погрешностью измерительного прибора называют разность между его показанием и действительным значением измеряемой величины.
    Относительной погрешностью называют отношение абсолютной погрешности к действительному зна­чению измеряемой величины, выраженное в относительных единицах или в процентах.
    Приведенная погрешность – это отношение наибольшей абсолютной погрешности к верхнему пределу измерений прибора.
    По значению приведенной погрешности измерительные приборы делят на группы по классу точности. Класс точности обобщенная характеристика измерительного прибора, определяющая пре­делы допустимых погрешностей. Для электроизмерительных приборов класс точности указывается в вида числа, равного максимальной допустимой приведенной погреш­ности (в %). Согласно ГОСТ 1845-59, электроизмерительные приборы делят на 8 классов по точности: 0,05; 0,1; 0,2 – образцовые приборы; 0,5; 1,0 – лабораторные; 1,5; 2,5; 4,0 – технические приборы. Об­разцовые приборы считаются более высокого класса точности по отношению к лабораторным и техническим приборам, а лабораторные – по отношению к техническим.
    Определим по классу точности прибора его погрешности. Если прибор (например, вольтметр с верхним пределом измерений 150 В) имеет класс точности 1,0, то основная приведенная погрешность не превышает 1 %. Максимальная абсолютную по­грешность, которую может иметь прибор в любой точке шкалы не будет превышать Относительная же погрешность при этом зависит от измеряемого напряжения.
    Если этим вольтметром можно измерять напряжение 10 В, то относительная погрешность может составить . Если же измерять напряжение 100 В, то относительная погрешность может составить
    .
    Из этого примера видно, что для повышения точности измерения прибор надо выбирать так, чтобы, во-первых, он имел более высокий класс точности, и чтобы, во-вторых, предел измерения был бли­зок к значению измеряемой величины. Это означает, что для получения возможно меньших относительных ошибок, надо добиваться достаточно большого отклонения стрелки (желательно, чтобы использовалась последняя треть шкалы).
    С другой стороны, для того чтобы добиться большой точности при измерении прибором более низкого класса, необходимо выбрать прибор с наименьшим возможным диапазоном измерений.
    Следует правильно формулировать предложение, в котором дана количественная оценка по­грешности. Например: “Измерение тока с абсолютной погрешностью до 1 мА”, “Измерение то­ка с относительной погрешностью до 1 %. (Выражение “Измерение тока с точностью до 1 мА” неправильно).

  11. Moranin Ответить

    Точность измерительного прибора – это его свойство, характеризующее степень приближения показаний данного измерительного прибора к действительным значениям измеряемой величины и определяется той наименьшей величиной, которую с помощью этого прибора можно определить надёжно.
    Точность прибора зависит от цены наименьшего деления его шкалы и указывается или на самом приборе, или в заводской инструкции (паспорте). Заметим, что точность измерений обратно пропорциональна относительной погрешности измерений Е: = .
    Погрешность электроизмерительных приборов определяется классом точности (или приведенной погрешностью Епр), который указывается на лицевой стороне прибора соответствующей цифрой в кружке. Классом точности прибора К называют выраженное в процентах отношение абсолютной погрешности к предельному (номинальному) значению хпр измеряемой величины, т. е. к наибольшему её значению, которое может быть измерено по шкале прибора (предел измерения):
    .
    Зная класс точности и предел измерения прибора, можно рассчитать его абсолютную погрешность:
    .
    Эта погрешность одинакова для любого измерения сделанного с помощью данного прибора. Классов точности семь: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Приборы первых трех классов точности (0,1; 0,2; 0,5) называются прецизионными и используются при точных научных измерениях, приборы остальных классов точности называются техническими. Приборы без указания класса точности считаются внеклассными.
    Пример. Сила тока измеряется в цепи амперметром, класс точности которого К=0,5, а шкала имеет предел измерения Iпр=10 А. Находим абсолютную погрешность амперметра:

    Отсюда следует, что амперметр позволяет измерять силу тока с точностью не более 0,05 А, и поэтому нецелесообразно делать отсчёт по шкале прибора с большей точностью.
    Допустим, что с помощью данного амперметра были измерены три значения силы тока: I1=2 А; I2=5 А; I3=8 А. Находим для каждого случая относительную погрешность: ; .
    Из этого примера следует, что в третьем случае относительная погрешность самая маленькая, то есть чем больше величина отсчёта по прибору, тем меньше относительная погрешность измерения. Вот почему для оптимального использования приборов рекомендуется их подбирать так, чтобы значение измеряемой величины находилось в конце шкалы прибора. В этом случае относительная погрешность приближается к классу точности прибора. Если точность прибора неизвестна, то абсолютная погрешность принимается равной половине цены наименьшего деления (линейка, термометр, секундомер). Для штангенциркуля и микрометра – точность их нониусов (0,1 мм, 0,01 мм).

  12. Anahuginn Ответить

    Измерительные приборы в зависимости от их назначения, области применения и условий работы должны выбираться по следующим основным принципам:
    1) должна существовать возможность измерения исследуемой физической величины;
    2) пределы измерения прибора должны охватывать все возможные значения измеряемой величины. При большом диапазоне изменений последней целесообразно использовать многопредельные приборы;
    3) измерительный прибор должен обеспечивать требуемую точность измерений.
    Поэтому следует обратить внимание не только на класс выбираемого измерительного прибора, но и на факторы, влияющие на дополнительную погрешность измерений: несинусоидальность токов и напряжений, отклонение положения прибора при установке его в положение, отличное от нормального, влияние внешних магнитных и электрических полей и т. п.;
    4) при проведении некоторых измерений важную роль играют экономичность (потребление) измерительного прибора, его масса, габариты, расположение органов управления, равномерность шкалы, возможность считывания показаний непосредственно по шкале, быстродействие и пр.;
    5) подключение прибора не должно существенно влиять на работу исследуемого устройства, поэтому при выборе приборов следует учитывать их внутреннее сопротивление. При включении измерительного прибора в согласованные цепи входные или выходные сопротивления должны быть требуемого номинального значения;
    6) прибор должен удовлетворять общим техническим требованиям техники безопасности при производстве измерений, устанавливаемым ГОСГ 22261-76, а также техническим условиям или частным стандартам;
    7) не допускается использовать приборы: с явными дефектами измерительной системы, корпуса и т. д; с истекшим сроком поверки; нестандартные или не аттестованные ведомственной метрологической службой, не соответствующие по классу изоляции напряжениям, на которые подключается прибор.
    Точность измерений зависит от метода измерений и класса точности выбранных приборов. Класс точности прибора определяется его погрешностью. Отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины называют погрешностью измерения.
    По принципу действия приборы подразделяются на электромагнитные (обозначение на шкале – Э), поляризованные, магнитоэлектрические (М), электродинамические (Д), ферродинамические, индукционные, магнитоиндукционные, электростатические, вибрационные, тепловые, биметаллические, выпрямительные, термоэлектрические (Т), электронные (Ф). На шкале прибора изображаются условные обозначения, классифицирующие погрешность и условия измерений
    ГОСТ предусматривает следующие классы точности электроизмерительных приборов – 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; для шунтов и добавочных резисторов к приборам – 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0. Практически при оценке состояния оборудования используются приборы класса точности 0,5-2,5, для проверки приборов – 0,02-0,2.
    Поделитесь с друзьями:
    Подборка похожих статей:
    Классификация электроизмерительных приборов, условные обозначения на шкалах приборов
    Шкала измерительного прибора, цена деления шкалы
    Виды и методы электрических измерений
    Что такое средства измерений
    Какие достоинства и недостатки имеют электромагнитные измерительные приборы
    Что означает класс точности измерительного прибора
    Как измерить постоянный ток и напряжение
    Школа для электрика в Facebook:
    Школа для электрика

  13. Выгнали из ада Ответить

    Метрологические характеристики, определяемые классом точности, нормируются следующим образом:
    – в форме приведенных погрешностей – если границы погрешностей можно получить практически неизменными в пределах диапазона измерений;
    – в форме относительных погрешностей – если указанные границы нельзя полагать постоянными;
    – в форме абсолютных погрешностей (т.е. в единицах измеряемой величины или в делениях шкалы СИ) – если погрешность результатов измерений в данной области измерений принято выражать в единицах измеряемой величины или в делениях шкалы. Например, для мер массы или длины.
    Если границы абсолютных погрешностей можно полагать практически неизменными, то пределы допускаемых погрешностей имеют вид:
    Dn = ±а.
    Если границы относительных погрешностей можно полагать практически неизменными:
    dn = = q.
    Если границы абсолютных погрешностей можно полагать изменяющимися практически линейно:
    Dn = ±(a + вхn),
    Тогда для относительных погрешностей:
    или ,
    где Dn – пределы допускаемой абсолютной основной погрешности выраженной в единицах измеряемой величины на входе (выходе) или условно в делениях шкалы; хn – значение измеряемой величины на входе (выходе) СИ или число делений, отсчитываемых по шкале; а, в – положительные числа, не зависящие от хn; dn – пределы допускаемой относительной основной погрешности, %;
    q – отвлечённое число, выбираемое из ряда; Хк – больший (по модулю) из пределов измерений; c, d – положительные числа, выбираемые из ряда: ; ; ; ; ; ; ; ; (где n = 1; 0; –1; –2 и т.д.).
    c = в + d;
    d = ;
    Указание только абсолютной погрешности не позволяет сравнивать между собой по точности приборы с разными диапазонами измерений. Поэтому для электрических измеряемых приборов, манометров, приборов измерения физико-химических величин и др. устанавливаются пределы допускаемой приведённой погрешности:
    g = = ±р, %
    где XN – нормирующее значение, выраженное в единицах Dn; р – отвлечённое положительное число, выбираемое из выше приведенного ряда.
    Нормирующее значение XN выбирают в зависимости от вида и характера шкалы прибора. Если прибор имеет равномерную шкалу и нулевая отметка находится на краю шкалы или вне её, то за XN принимают конечное значение шкалы. Для таких же приборов, но с нулевой отметкой внутри шкалы, XN равно сумме конечных значений рабочей части шкалы (без учёта знаков). Когда прибор предназначен для измерения отклонения измеряемой величины от номинального значения, за нормирующее значение шкалы принимают это номинальное значение. Если шкала нелинейна (гиперболическая, логарифмическая), то XN равно длине шкалы. Для СИ физической величины, для которых принята шкала с условным нулём, XN устанавливают равным модулю разности пределов измерений. Например для милливольтметра термоэлектрического термометра с пределами 200 и 600°С XN = 400°С. Для частотомеров с диапазоном измерений 45 – 55 Гц и номинальной частотой 50Гц XN = 50Гц.
    Пределы допускаемых погрешностей должны быть выражены не более чем двумя значащими цифрами, причем погрешность округления при вычислении пределов должна быть менее 5%.

  14. ЛЬЯНА ЛОГКАЯ Ответить

    – для пределов допускаемой абсолютной погрешности в единицах измеряемой величины или делениях шкалы;
    – для пределов допускаемой относительной погрешности в виде ряда чисел
    δ = ±А·10n
    где А = 1; 1.5; (1.6); 2; 2.5; (3); 4; 5 и 6; значения 1.6 и 3 — допускаемые, но не рекомендуемые; n = 1; 0; -1; -2;…;
    – для пределов допускаемой приведенной погрешности с тем же рядом А: γ = ±А·10n.
    Классы точности СИ, выраженные через абсолютные погрешности, обозначают прописными буквами латинского алфавита или римскими цифрами. При этом чем дальше буква от начала алфавита, тем больше значения допускаемой абсолютной погрешности. Например, СИ класса С более точен, чем СИ класса М, т. е. это число — условное обозначение и не определяет значение погрешности.
    Класс точности через относительную погрешность СИ назначается двумя способами.
    Если погрешность СИ имеет в основном мультипликативную составляющую, то пределы допускаемой основной относительной погрешности устанавливают по формуле
    q
    Так обозначают классы точности мостов переменного тока, счетчиков электроэнергии, делителей напряжения, измерительных трансформаторов и др.
    Если СИ имеют как мультипликативную, так и аддитивную составляющие, то класс точности обозначается двумя цифрами, соответствующими значениям c и d формулы:

    Здесь с и d выражаются также через ряд A. Причем, как правило, c > d. Например, класс точности 0,02/0,01 означает, что с = 0,02, а d = 0,01, т. е. приведенное значение относительной погрешности к началу диапазона измерения γн = 0,02%, а к концу — γк = 0,01%.
    Кроме того, ГОСТ 22261—94 устанавливает пределы допускаемой основной погрешности в виде относительной погрешности, выраженной в децибелах (дБ):
    δ = A·lg(l + Δ/x),
    где А’ = 10 при измерении энергетических величин (мощности, энергии, плотности энергии); А’= 20 при измерении силовых электромагнитных величин (напряжения, силы тока, напряженности поля).
    Следует иметь в виду, что если два прибора имеют разные чувствительности
    S1 = -100дБ/Вт и S2 = -95 дБ/Вт, то значение чувствительности у второго СИ выше, чем у первого, так как -95> -100.
    Наиболее широкое распространение (особенно для аналоговых СИ) получило нормирование класса точности по приведенной погрешности:

    Условное обозначение класса точности в этом случае зависит от нормирующего значения хN, т. е. от шкалы СИ.
    Если xN представляется в единицах измеряемой величины, то класс точности обозначается числом, совпадающим с пределом допускаемой приведенной погрешности. Например, класс 1,5 означает, что γ = 1,5%.
    Если xN — длина шкалы (например, у амперметров), то класс 1.5 означает, что γ = 1,5% длины шкалы.
    Сравнения способов выражения погрешностей позволяет высказать некоторые соображения.
    При известном классе точности СИ, выраженном через приведенную погрешность γ и чувствительность S (отношение длины шкалы прибора к его диапазону измерения) абсолютная погрешность СИ составит
    Δ = γxN/100S, (1)
    а относительная на отметке х, соответственно,
    δ = γxN/xS. (2)
    При форме записи абсолютная погрешность имеет вид:
    (3)
    Расчетные коэффициенты с и d округляются до принятых рядом А, а соотношение их с классом точности по приведенной погрешности γ приведено в следующей таблице:
    Таблица соотношения классов точности γ и коэффициентов c/d
    Класс точности
    1,0
    1,5
    2,5
    4,0
    Коэффициенты c/d
    4/1,0
    6/1,5
    10/2,5
    15/4,0
    Таблица формул вычисления погрешностей и обозначение классов точности СИ
    Вид погрешности
    Формула по тексту
    Примеры пределов допускаемой погрешности
    Обозначение класса точности
    СИ, реко-мендуемые к обозначению таким способом
    В НТД
    На СИ
    Абсолютная
    Δ = ±a Δ = ±(a+bx)
    Δ = ±0.2 А
    Класс точности N или класс точности III
    N III
    меры
    Относительная

    δ = ±0.5%
    Класс точности 0.5
    0.5 в круге
    Мосты, счетчики, делители, трансформаторы


    Класс точности 0.02/0.01
    0.02/0.01
    Цифровые СИ, магазины емкостей
    Приведенная

    при xN = xк γ = ±1.5%
    Класс точности 1.5
    1.5
    Аналоговые СИ, если xN – в единицах величины
    при xN, равному длине шкалы, мм γ=±0.5%
    Класс точности 0.5
    0.5 с галочкой под цифрой
    Омметры, если xN определяется длиной шкалы
    Из формулы относительной погрешности δ = Δ/х видно, что ее значение растет обратно пропорционально х и изменяется по гиперболе, т. е. относительная погрешность равна классу СИ δ0 лишь на последней отметке шкалы (х = xк. При х > 0 величина δ > ∞. При уменьшении измеряемой величины до значения xmin относительная погрешность достигает 100%. Такое значение измеряемой величины называется порогом чувствительности.
    Резюмируя изложенное, следует сказать, что если класс точности СИ установлен по наибольшему допускаемому приведенному значению погрешности а для оценки погрешности конкретного измерения необходимо знать значение абсолютной или относительной погрешности в данной точке, то в этом случае выбор СИ, например, класс 1 (γ = 1%) для измерения с относительной погрешностью ±1% будет правильным, если верхний предел xN СИ равен измеряемому значению х величины. В остальных случаях относительную погрешность измерения необходимо определять по формуле
    (4)
    Пример. Отсчет по шкале прибора с пределами измерений 0 — 50 А и равномерной шкалой составил 25А. Пренебрегая другими видами погрешностей измерения, оценить пределы допускаемой абсолютной погрешности этого отсчета при использовании различных СИ класса точности: 0,02/0,01; (0.5 в кружочке) и 0,5.

  15. Dagdamand Ответить

    Класс точности измерительного прибора — это обобщенная черта, определяемая пределами допускаемых главных и дополнительных погрешностей, также другими качествами, влияющими на точность, значения которых установлены в эталонах на отдельные виды средств измерений. Класс точности средств измерений охарактеризовывает их характеристики в отношении точности, но не является конкретным показателем точности измерений, выполняемых с помощью этих средств.
    Для того чтоб заблаговременно оценить погрешность, которую занесет данное средство измерений в итог, пользуются нормированными значениями погрешности. Под ними понимают предельные для данного типа средства измерений погрешности.
    Погрешности отдельных измерительных устройств данного типа могут быть разными, иметь отличающиеся друг от друга периодические и случайные составляющие, но в целом погрешность данного измерительного прибора не должна превосходить нормированного значения. Границы основной погрешности и коэффициентов воздействия вносят в паспорт каждого измерительного прибора.
    Главные методы нормирования допускаемых погрешностей и обозначения классов точности средств измерений установлены ГОСТ.
    На шкале измерительного прибора маркируют значение класса точности измерительного прибора в виде числа, указывающего нормированное значение погрешности. Выраженное в процентах, оно может иметь значения 6; 4; 2,5; 1,5; 1,0; 0,5; 0,2; 0,1; 0,05; 0,02; 0,01; 0,005; 0,002; 0,001 и т. д.
    Если обозначаемое на шкале значение класса точности обведено кружком, к примеру 1,5, это значит, что погрешность чувствительности?s=1,5%. Так нормируют погрешности масштабных преобразователей (делителей напряжения, измерительных шунтов, измерительных трансформаторов тока и напряжения и т. п.).
    Это значит, что для данного измерительного прибора погрешность чувствительности ?s=dx/x — неизменная величина при любом значении х. Граница относительной погрешности ?(х) постоянна и при любом значении х просто равна значению ?s, а абсолютная погрешность результата измерений определяется как dx=?sx
    Для таких измерительных устройств всегда указывают границы рабочего спектра, в каких такая оценка справедлива.

  16. Job-работа Ответить

    Класс точности средства измерений – это обобщенная характеристика средств измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также рядом других свойств, влияющих на точность измерений.
    Основная погрешность – это погрешность, полученная в нормальных условиях эксплуатации средства измерений (при нормальных значениях влияющих величин).
    Дополнительная погрешность – это погрешность, которая возникает в условиях несоответствия значений влияющих величин их нормальным значениям, или если влияющая величина переходит границы области нормальных значений.
    Класс точности определяет максимальную абсолютную погрешность, которая может иметь место при измерениях данным средством на выбранном пределе шкалы, т.е. характеризует зону неопределенности для измеренной величины.
    Обозначение классов точности наносятся на циферблаты, щитки и корпуса средств измерений, приводятся в нормативно-технических документах. В этой же документации должна быть ссылка на стандарт или технические условия, в которых установлен класс точности для этого типа средств измерения.
    Пределы допускаемой приведенной основной погрешности для средств измерений с равномерной, практически равномерной и степенной шкалой (нулевое значение находится на краю или вне диапазона измерений) нормируются в виде одночленной формулы g = D/ ХN= ± р, где число р выбирается из ряда р= 1´10n; 1,5´10n;1,6´10n 2´10n; 2,5´10n; 4´10n; 5´10n; 6´10n; (n= 1; 0; -1; -2; и т.д.), XN- верхний предел измерений. Если при тех же условиях нулевое значение находится внутри предела измерений, то XN соответствует большему из модулей пределов измерений.
    Пределы допускаемой относительной основной погрешности могут нормироваться либо одночленной формулой: d = D/ Х= ± q; либо двучленной формулой:
    ; где Хк – конечное значение диапазона измерений или диапазона значений, воспроизводимого многозначной мерой величины, а постоянные числа q, c, d выбираются из того же ряда, что и число р.
    Обозначение класса точности может сопровождаться применением дополнительных условных знаков. Так например, отметка снизу ( ; и т.п. ) означает, что у измерительных приборов этого типа с существенно неравномерной шкалой значение измеряемой величины не может отличатся от того, что показывает указатель отсчетного устройства, более, чем на указанное число процентов от всей длины шкалы или ее части, соответствующей диапазону измерений. Заключение чисел в окружность (например, и т.п.) означает, что проценты исчисляются непосредственно от того значения, которое показывает указатель.

  17. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *