Файл: Методические указания по выполнению контрольных и расчетнографических работ Хабаровск Издательство двгупс 2017 удк 621. 317. 7(075. 8).doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.11.2023
Просмотров: 68
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КРИВЫХ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА ЭЛЕКТРОВОЗА
1.1. Разложение функции на гармонические составляющие ряда Фурье
1.2. Порядок выполнения работы и содержание отчёта
2. ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
2.1. Описание работы измерительных преобразователей электрических величин
2.2. Порядок выполнения работы и содержание отчёта
2.3. Пример расчёта характеристик измерительного преобразования
высокоточный прибор на входе или выходе ИПЭВ, а значение на его входе и выходе определяются по формулам
(2.4)
Полученный коэффициент преобразования К для измеренных значений, выраженный в децибелах, определяется по формуле
(2.5)
Диапазон измерения ИПЭВ Dизм определяется областью значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые погрешности средств измерений и которая ограничена минимальным и максимальным значениями измеряемой величины. Для входной величины диапазон измерения определяется по формуле
(2.6)
В настоящей работе в качестве минимального значения измеряемой величины следует принимать xmin= 0. Для определения диапазона измерения выходной величины Dвых в формуле (2.5) входную величину х необходимо заменить на выходную y. На основе диапазонов измерения можно определить действительный коэффициент преобразования
(2.7)
Ещё одним важным параметром ИПЭВ является его чувствительность S, которая определяется отношением изменения входного сигнала x к выходному y и рассчитывается по формуле
(2.8)
При линейной функции преобразования чувствительность S постоянна во всём диапазоне Dизми определяется через коэффициент преобразования. В работе необходимо в числитель формулы (2.8) подставить среднее значение входной величины, а в знаменатель – среднее значение выходной величины.
В измерительной технике широко используется понятие приведённой погрешности, которая определяется как отношение абсолютной погрешности измерения к максимальному значению измеряемой величины. В работе необходимо рассчитать приведенную погрешность для выходной величины по формуле
(2.9)
Поскольку в работе содержится несколько значений абсолютной
погрешности, то для расчёта по формуле (2.9) используют максимальное из них.
Исходными данными для работы служит набор измеренных характеристик ИП тока и напряжения. Для каждой из этих характеристик необходимо произвести отдельные расчёты. Порядок выполнения работы для одной из характеристик следующий:
1) определить действительный коэффициент преобразования по формуле (2.7), используя максимальное значение:
– для преобразователя напряжения UВХmax= 125 В, UВЫХmax= 5 В;
– для преобразователя тока IВХmax= 5 А, IВЫХmax= 5 мА.
2) произвести расчёты действительных величин, используя рассчитанный ранее действительный коэффициент преобразования.
3) определить абсолютные погрешности для каждого значения входной и выходной величин по формулам (2.1–2.2);
4) определить относительные погрешности для каждого значения входной и выходной величин по формулам (2.4);
5) для каждой пары измеренных значений определить коэффициент преобразования по формуле (2.5)
6) определить разницу между действительным коэффициентом преобразования и измеренным;
7) определить чувствительность S и приведённую погрешность γ ИПЭВ.
Отчёт должен содержать:
1) расчёт действительного коэффициента преобразования напряжения (первая таблица исходных данных);
2) таблицу с исходными и рассчитанными данными, аналогичную
табл. 2.1. Для этой таблицы необходимо привести примеры расчёта для одного любого столбца;
Таблица 2.1
Расчёт параметров измерительного преобразователя
3) расчёт чувствительности S и приведённой погрешности γ ИП напряжения;
4) графики зависимости UВЫХ = f(UВХ), UВЫХд = f(UВХ), К = f(UВХ), Кд =
= f(UВХ);
5) расчёт действительного коэффициента преобразования тока (вторая таблица исходных данных);
6) таблицу с исходными и рассчитанными данными, аналогичную
табл. 2.1. Для измерительного преобразователя тока необходимо в
табл. 2.1 значения напряжения заменить на значения тока. Для этой таблицы необходимо привести примеры расчёта для одного любого столбца;
7) Расчёт чувствительности S и приведённой погрешности γ ИП тока;
8) Графики зависимости IВЫХ = f(IВХ), IВЫХд = f(IВХ), К = f(IВХ), Кд = f(IВХ).
2.3. Пример расчёта характеристик измерительного
Рассмотрим расчёт параметров преобразователя тока, для которого заданы характеристики, представленные в табл. 2.2. Расчёт параметров преобразователя напряжения аналогичен.
Таблица 2.2
Пример характеристики измерительного преобразователя
Изначально найдем диапазоны измерений:
На основе них определим действительный коэффициент преобразования по формуле (2.7)
Создаём таблицу расчётов, в которой первые две строки – это исходные данные, а третья строка – рассчитанный действительный коэффициент преобразования (табл. 2.3). В остальные строки этой таблицы заносим соответствующие рассчитанные значения.
Таблица 2.3
Пример расчёта параметров измерительного преобразователя
(2.4)
Полученный коэффициент преобразования К для измеренных значений, выраженный в децибелах, определяется по формуле
(2.5)
Диапазон измерения ИПЭВ Dизм определяется областью значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые погрешности средств измерений и которая ограничена минимальным и максимальным значениями измеряемой величины. Для входной величины диапазон измерения определяется по формуле
(2.6)
В настоящей работе в качестве минимального значения измеряемой величины следует принимать xmin= 0. Для определения диапазона измерения выходной величины Dвых в формуле (2.5) входную величину х необходимо заменить на выходную y. На основе диапазонов измерения можно определить действительный коэффициент преобразования
(2.7)
Ещё одним важным параметром ИПЭВ является его чувствительность S, которая определяется отношением изменения входного сигнала x к выходному y и рассчитывается по формуле
(2.8)
При линейной функции преобразования чувствительность S постоянна во всём диапазоне Dизми определяется через коэффициент преобразования. В работе необходимо в числитель формулы (2.8) подставить среднее значение входной величины, а в знаменатель – среднее значение выходной величины.
В измерительной технике широко используется понятие приведённой погрешности, которая определяется как отношение абсолютной погрешности измерения к максимальному значению измеряемой величины. В работе необходимо рассчитать приведенную погрешность для выходной величины по формуле
(2.9)
Поскольку в работе содержится несколько значений абсолютной
погрешности, то для расчёта по формуле (2.9) используют максимальное из них.
2.2. Порядок выполнения работы и содержание отчёта
Исходными данными для работы служит набор измеренных характеристик ИП тока и напряжения. Для каждой из этих характеристик необходимо произвести отдельные расчёты. Порядок выполнения работы для одной из характеристик следующий:
1) определить действительный коэффициент преобразования по формуле (2.7), используя максимальное значение:
– для преобразователя напряжения UВХmax= 125 В, UВЫХmax= 5 В;
– для преобразователя тока IВХmax= 5 А, IВЫХmax= 5 мА.
2) произвести расчёты действительных величин, используя рассчитанный ранее действительный коэффициент преобразования.
3) определить абсолютные погрешности для каждого значения входной и выходной величин по формулам (2.1–2.2);
4) определить относительные погрешности для каждого значения входной и выходной величин по формулам (2.4);
5) для каждой пары измеренных значений определить коэффициент преобразования по формуле (2.5)
6) определить разницу между действительным коэффициентом преобразования и измеренным;
7) определить чувствительность S и приведённую погрешность γ ИПЭВ.
Отчёт должен содержать:
1) расчёт действительного коэффициента преобразования напряжения (первая таблица исходных данных);
2) таблицу с исходными и рассчитанными данными, аналогичную
табл. 2.1. Для этой таблицы необходимо привести примеры расчёта для одного любого столбца;
Таблица 2.1
Расчёт параметров измерительного преобразователя
№ п/п | Параметр | Численные значения параметров | ||||||||
1 | UВХ, В | | | | | | | | | |
2 | UВЫХ, В | | | | | | | | | |
3 | Кд, дБ | | | | | | | | | |
4 | UВХд, В | | | | | | | | | |
5 | UВЫХд, В | | | | | | | | | |
6 | BX, В | | | | | | | | | |
7 | BЫX, В | | | | | | | | | |
8 | BX, % | | | | | | | | | |
9 | BЫX, % | | | | | | | | | |
10 | К, дБ | | | | | | | | | |
11 | К, дБ | | | | | | | | | |
3) расчёт чувствительности S и приведённой погрешности γ ИП напряжения;
4) графики зависимости UВЫХ = f(UВХ), UВЫХд = f(UВХ), К = f(UВХ), Кд =
= f(UВХ);
5) расчёт действительного коэффициента преобразования тока (вторая таблица исходных данных);
6) таблицу с исходными и рассчитанными данными, аналогичную
табл. 2.1. Для измерительного преобразователя тока необходимо в
табл. 2.1 значения напряжения заменить на значения тока. Для этой таблицы необходимо привести примеры расчёта для одного любого столбца;
7) Расчёт чувствительности S и приведённой погрешности γ ИП тока;
8) Графики зависимости IВЫХ = f(IВХ), IВЫХд = f(IВХ), К = f(IВХ), Кд = f(IВХ).
2.3. Пример расчёта характеристик измерительного
преобразования
Рассмотрим расчёт параметров преобразователя тока, для которого заданы характеристики, представленные в табл. 2.2. Расчёт параметров преобразователя напряжения аналогичен.
Таблица 2.2
Пример характеристики измерительного преобразователя
IВХ, А | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
IВЫХ, мА | 0,532 | 1,312 | 1,345 | 1,849 | 2,961 | 2,46 | 2,925 | 3,344 | 4,435 | 6,449 |
Изначально найдем диапазоны измерений:
На основе них определим действительный коэффициент преобразования по формуле (2.7)
Создаём таблицу расчётов, в которой первые две строки – это исходные данные, а третья строка – рассчитанный действительный коэффициент преобразования (табл. 2.3). В остальные строки этой таблицы заносим соответствующие рассчитанные значения.
Таблица 2.3
Пример расчёта параметров измерительного преобразователя
№ п/п | Параметр | Численные значения параметров | |||||||||
1 | IВХ, А | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
2 | IВЫХ, мА | 0,532 | 1,312 | 1,345 | 1,849 | 2,961 | 2,46 | 2,925 | 3,344 | 4,435 | 6,449 |
3 | Кд, дБ | 60 | |||||||||
4 | IВХд, А | 0,532 | 1,312 | 1,345 | 1,849 | 2,961 | 2,46 | 2,925 | 3,344 | 4,435 | 6,449 |
5 | IВЫХд, мА | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
6 | BX, А | | | | | | | | | | |
7 | BЫX, мА | | | | | | | | | | |
8 | BX, % | | | | | | | | | | |
9 | BЫX, % | | | | | | | | | | |
10 | К, дБ | 60,5 | 62,4 | 59,1 | 59,3 | 61,5 | 58,3 | 58,4 | 58,4 | 59,9 | 62,2 |
11 | К, дБ | | | | | | | | | | |