Sprawko metro, Mechatronika AGH IMIR, rok 2, sprawozdania, metrologia, METROLOGIA


Data wykonania

Metrologia - Sprawozdanie

Grupa 13:

Jan Klimek

Bartosz Kraj

Maciej Konieczko

Paweł Kozdrój

09.06.2011r

Tytuł ćwiczenia:

Zastosowanie elektrycznych mierników analogowych

Data oddania:

10.06.2011r

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest poznanie rodzajów analogowych mierników elektrycznych, wykorzystanie ich możliwości metrologicznych oraz poznanie sposobów wyznaczania błędów przy pomiarach pośrednich i bezpośrenich.

Miernik wskazówkowy przeznaczony jest do wskazywania z określoną dokładnością wartości wielkości mierzonej za pomocą wskazówki materialnej, przesuwającej się wzdłuż skali.

Ze względu na budowę ustroju pomiarowego istnieje kilka odmian mierników, z których najczęściej stosowane są mierniki:

  1. Wyznaczenie podziałki dla zakresów woltomierza, watomierza i amperomierza.

Stałą liczymy z zależności

0x01 graphic

gdzie:

0x01 graphic
- zakres miernika

n - liczba działek na skali miernika

Amperomierz

Liczba działek n-75

Zakres [mA]

75

150

300

0x01 graphic
[mA/dz]

1

2

4

Woltomierz

Liczba działek n-75

Zakres [V]

75

30

15

0x01 graphic
[V/dz]

1

0,4

0,2

Watomierz

Liczba działek n-100

Cewka prądowa

zakres [A]

1

1

1

2

2

2

Cewka napięciowa

Zakres [V]

100

200

400

100

200

400

0x01 graphic
[W/dz]

1

2

4

2

4

8

  1. Wyznaczanie czułości omomierza magnetoelektrycznego.

0x01 graphic

Dla każdego wychylenia wyznaczono czułość S=0x01 graphic

gdzie:

0x01 graphic
- przyrost kąta w stopniach pomiędzy opisaną działką omomierza a najbliższą następną działką nie opisaną

0x01 graphic
- przyrost rezystancji pomiędzy opisaną działką omomierza a najbliższą następną działką nie opisaną

Liczymy także błąd względny pomiędzy miernikiem oporności a dekadą za wzoru

0x01 graphic
=0x01 graphic

gdzie:

0x01 graphic
- zmierzona wartość wyższa

0x01 graphic
- zmierzona wartość niższa

0x01 graphic
-wartość mierzona na omomierzu

0x01 graphic
- klasa dokładności przyrządu=0,5

Pomiar

x[Ω]

α[]

x

S[/]

0x01 graphic
[%]

1

100

7,5

20

1,5

0,075

Dla opis. dz. 0

Dla nast. dz. 0

2

200

15

20

1,5

0,075

Dla opis. dz. 0,025

Dla nast. dz. 0,045

3

500

30

20

1,5

0,075

Dla opis. dz. 0,03

Dla nast. dz. 0,058

4

1000

45

100

1,5

0,015

Dla opis. dz. 0,015

Dla nast. dz. 0,004

5

2000

60

200

1,5

0,0075

Dla opis. dz. 0,025

Dla nast. dz. 0,018

6

5000

75

500

2,25

0,0045

Dla opis. dz. 0,014

Dla nast. dz. 0,006

Dla wyższych wartości rezystancji miernik nie działa sprawnie

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Pomiar napięcia stałego woltomierzem magnetoelektrycznym.

Woltomierzem o danym zakresie i znanej klasie dokładności wykonano pomiary wartości napięcia i określono wartość największego błędu bezwzględnego pomiaru ΔU­Pmax korzystając z zależności

0x01 graphic
gdzie:

δm - klasa dokładności miernika - dla naszego woltomierza klasa 0,5

xmax - zakres miernika

0x01 graphic

Schemat układu pomiarowego

Dla zakresów woltomierza 15,30 i 75 liczymy największe błędy bezwzględne

Zakres 15 - 0x01 graphic
= 0,075 Zakres 30 - 0x01 graphic
= 0,15 Zakres 75 - 0x01 graphic
= 0,375

Dokładność pomiaru liczymy ze wzoru:

0x01 graphic

Zakres [V]

Wartość zmierzona na woltomierzu [V]

Wartość na multimetrze [V]

Dokładność pomiaru0x01 graphic

15

7,98

8,02

0,93

30

7,96

8,02

1,88

70

7,9

8,02

4,75

15

-

16,06

-

30

15,96

16,06

0,93

75

15,5

16,06

2,34

15

-

24,04

-

30

23,92

24,04

0,63

75

23,6

24,04

1,57

15

-

30,02

-

30

29,92

30,02

0,5

75

29,7

30,02

1,26

Najdokładniejszym zakresem jest zakres 15[V] ponieważ im mniejszy zakres tym większa dokładność

4.Pomiar pośredni rezystancji metodą techniczną.

Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na wyznaczeniu jej wartości z prawa Ohma. Wartość oporności wyznaczona z zależności 0x01 graphic
obarczona jest znanym błędem systematycznym. Przy wyznaczaniu rezystancji błąd ten wyeliminowano.

Rzeczywista wartość rezystancji wynosi 0x01 graphic
, obliczono ją ze wskazań przyrządów według zależności :

0x01 graphic
gdzie Rv - oporność wew. Miernika

Rezystancja woltomierza: Rv=0x01 graphic
=0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
- zakres woltomierza

0x01 graphic
- prąd pobierany przez woltomierz

Błąd bezwzględny pomiaru rezystancji obliczamy za wzoru

0x01 graphic

R=0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
- błąd bezwzględny pomiaru bezpośredniego prądu

0x01 graphic
- błąd bezwzględny pomiaru bezpośredniego napięcia

Do pomiarów wykorzystano przyrządy o klasie dokładności 0,5.

0x01 graphic
(zakres woltomierza)

0x01 graphic
(zakres amperomierza)

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic
Schemat pomiarowy

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

R=1090x01 graphic

Pomiar

Zmierzone

napięcie[V]

Zmierzony

prąd[A]

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

U [V]

I [A]

1.

1,98

0,017

116,471

119,248

6,7725112

2

0,018

2.

3,98

0,036

110,555

113,055

3,1056715

4

0,036

3.

5,9

0,054

109,259

111,700

2,0571308

6

0,053

4.

7,8

0,071

111,268

112,327

1,5692588

8

0,069

5.

9,76

0,0904

107,965

110,849

1,2292781

10

0,090

6.

11,8

0,1086

108,655

111,700

1,0285654

12

0,107

7.

13,9

0,1282

108,424

111,005

0,8649795

14

0126

Wnioski:

Podczas ćwiczeń zapoznaliśmy się ze sposobem użycia oraz wykorzystania mierników analogowych. Zaletą tych mierników jest prostota obsługi i niezawodność. Mają one szerokie zastosowanie w przemyśle. Ich przewagą nad miernikami cyfrowymi jest ich mała wrażliwość na zmiany częstotliwości. Co nie oznacza że te mierniki są idealne.Mają one też swoje wady jak np. błędy odczytu wynikające z niedoskonałości ludzkiego oka (paralaksa) jak również duża czułość na zakłócenia pola elektromagnetycznego. Mierniki wykonywane są w odpowiednich klasach dokładności: 0,1 0,2 0,5 1 1,5 2,5 5. Klasy te pozwalają na prawidłowy dobór miernika do potrzeb dokładności wskazań pomiaru. Dzięki rezystorowi możliwa jest zmiana zakresu pomiarowego co znacznie poszerza możliwości tych mierników, bo im mniejszy zakres tym większa jest dokładność.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Dynamiczne badanie przetworników I i II rzędu, Mechatronika AGH IMIR, rok 2, sprawozdania, metrologi
metrologia 78, Mechatronika AGH IMIR, rok 2, sprawozdania, metrologia
własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu 2, Mechatronika AGH IMIR, rok 2, sprawozdania, m
Projekt TMM 1A(1), Mechatronika AGH IMIR, rok 2, sprawozdania, TMM, inne projekty, Projekt 1a
TMIM, Mechatronika AGH IMIR, rok 2, sprawozdania
PKM WAŁ, Mechatronika AGH IMIR, rok 2, sprawozdania, wałek
blabla2, Mechatronika AGH IMIR, rok 2, sprawozdania, TMM
charakterystyki 2 2, Mechatronika AGH IMIR, rok 2, Metrologia sprawozdania, inncyh
metr-koło 4, Mechatronika AGH IMIR, rok 2, Metrologia sprawozdania, inncyh
STAT.KONTR.JAKOŚCI, Mechatronika AGH IMIR, rok 2, Metrologia sprawozdania, inncyh
sciaga 2(1), Mechatronika AGH IMIR, rok 2, Metrologia sprawozdania, inncyh
wnioski 2 2, Mechatronika AGH IMIR, rok 2, Metrologia sprawozdania, inncyh
tabela, Mechatronika AGH IMIR, rok 2, Metrologia sprawozdania, inncyh
metrologia 111111b, Mechatronika AGH IMIR, rok 2, Metrologia sprawozdania, inncyh
charakterystyki 2 2, Mechatronika AGH IMIR, rok 2, Metrologia sprawozdania, inncyh
metr-koło 4, Mechatronika AGH IMIR, rok 2, Metrologia sprawozdania, inncyh
Tmm sprawko 1, Mechatronika AGH IMIR, rok 2, TMM
moje, Mechatronika AGH IMIR, rok 2, Teoria sterowania, lab1 grzybek, sprawko ts rafał

więcej podobnych podstron