10-2. SPRAWDZANIE BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH. 1. Cel ćwiczenia

Podobne dokumenty
Sprawdzanie przyrządów analogowych i cyfrowych

Ćwiczenie 14. Sprawdzanie przyrządów analogowych i cyfrowych. Program ćwiczenia:

budowa i zasada działania watomierzy elektrodynamicznych i ferromagnetycznych,

Ćwiczenie 14. Sprawdzanie przyrządów analogowych i cyfrowych. Program ćwiczenia:

Ćw. 8: OCENA DOKŁADNOŚCI PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

Laboratorium Metrologii I Nr ćwicz. Ocena dokładności przyrządów pomiarowych 3

METROLOGIA PRAWNA W LABORATORIUM

Ćwiczenie 15. Sprawdzanie watomierza i licznika energii

Laboratorium miernictwa elektronicznego - Narzędzia pomiarowe 1 NARZĘDZIA POMIAROWE

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

R X 1 R X 1 δr X 1 R X 2 R X 2 δr X 2 R X 3 R X 3 δr X 3 R X 4 R X 4 δr X 4 R X 5 R X 5 δr X 5

Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego.

Sprawdzenie narzędzi pomiarowych i wyznaczenie niepewności rozszerzonej typu A w pomiarach pośrednich

Zajęcia wprowadzające W-1 termin I temat: Sposób zapisu wyników pomiarów

Metrologia cieplna i przepływowa

Pomiar rezystancji metodą techniczną

Metrologia cieplna i przepływowa

Ćw. 15 : Sprawdzanie watomierza i licznika energii

Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej - legalizacji. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

Metrologia cieplna i przepływowa

Ćw. 2: Analiza błędów i niepewności pomiarowych

Ćw. 1: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych

Liczniki energii elektrycznej czynnej - prawna kontrola metrologiczna

Ćwiczenie: "Pomiary rezystancji przy prądzie stałym"

R 1. Układy regulacji napięcia. Pomiar napięcia stałego.

Ćw. 1&2: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych oraz analiza błędów i niepewności pomiarowych

ĆWICZENIE 5. POMIARY NAPIĘĆ I PRĄDÓW STAŁYCH Opracowała: E. Dziuban. I. Cel ćwiczenia

Sprawozdanie z ćwiczenia na temat. Badanie dokładności multimetru cyfrowego dla funkcji pomiaru napięcia zmiennego

Ćwiczenie nr 1. Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy.

Ćw. 1: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomiary małych rezystancji

ĆWICZENIE 6 POMIARY REZYSTANCJI

POMIARY REZYSTANCJI. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych

Ćwiczenie 3 Temat: Oznaczenia mierników, sposób podłączania i obliczanie błędów Cel ćwiczenia

Metrologia cieplna i przepływowa

Laboratorium Podstaw Pomiarów

BŁĘDY GRANICZNE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH POMIARY NAPIĘCIA I PRĄDU PRZYRZĄDAMI ANALOGO- WYMI I CYFROWYMI

Uśrednianie napięć zakłóconych

4. Schemat układu pomiarowego do badania przetwornika

NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W LABORATORIUM W ŚWIETLE PROPONOWANYCH ZMIAN W DOKUMENCIE CD2 ISO/IEC 17025

WYCIĄG Z PRZEPISÓW PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO DOKONANIA OCENY ZGODNOŚCI (LEGALIZACJI WE) I LEGALIZACJI PONOWNEJ WAG NIEAUTOMATYCZNYCH

Niepewność pomiaru. Wynik pomiaru X jest znany z możliwa do określenia niepewnością. jest bledem bezwzględnym pomiaru

POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO PRZYRZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFROWYMI. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia

BŁĘDY W POMIARACH BEZPOŚREDNICH

Jak poprawnie napisać sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki?

Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami

SERIA II ĆWICZENIE 2_3. Temat ćwiczenia: Pomiary rezystancji metodą bezpośrednią i pośrednią. Wiadomości do powtórzenia:

POMIARY TEMPERATURY I

LABORATORIUM Z FIZYKI

Świadectwa wzorcowania zawartość i interpretacja. Anna Warzec

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY LABORATORIUM METROLOGII. Instrukcja do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego:

WYKAZ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH PODLEGAJĄCYCH LEGALIZACJI

Ćwiczenie nr 3 Sprawdzenie prawa Ohma.

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

1. Sporządzić tabele z wynikami pomiarów oraz wyznaczonymi błędami pomiarów dotyczących pomiaru prędkości obrotowej zgodnie z poniższym przykładem.

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Laboratorium Podstaw Pomiarów

Warszawa, dnia 11 maja 2019 r. Poz. 878

Instrukcja obsługi. Model

Ćwiczenie nr 10. Pomiar rezystancji metodą techniczną. Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru rezystancji.

Przyrządy i przetworniki pomiarowe

ZASADY DOKUMENTACJI procesu pomiarowego

Laboratorium Podstaw Pomiarów

ZAŁĄCZNIK C do Zarządzenia Nr 12/2015 Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku z dnia 30 września 2015 r.

2. Narysuj schemat zastępczy rzeczywistego źródła napięcia i oznacz jego elementy.

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1)

Imię i nazwisko (e mail): Rok: 2018/2019 Grupa: Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi:

Wyznaczanie charakterystyki prądowo-napięciowej wybranych elementów 1

S P R A W O Z D A N I E. z realizacji zadań Biura Służby Nadzoru Metrologicznego i Probierczego w 2005 roku

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych.

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

SPRAWDZANIE MIKROMIERZA O ZAKRESIE POMIAROWYM: mm

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 5 czerwca 2014 r.

Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia III. Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia


XLVII OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadanie doświadczalne

Ćwiczenie 5. Pomiary parametrów sygnałów napięciowych. Program ćwiczenia:

POMIARY WYMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH, WEWNĘTRZNYCH, MIESZANYCH i POŚREDNICH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 23 października 2007 r.

Ćwiczenie 4. Pomiary rezystancji metodami technicznymi

Pomiar wielkości nieelektrycznych: temperatury, przemieszczenia i prędkości.

Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE

Obliczanie niepewności rozszerzonej metodą analityczną opartą na splocie rozkładów wielkości wejściowych

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

Dyrektywa MID. Podstawowe zagadnienia

3. Przebieg ćwiczenia I. Porównanie wskazań woltomierza wzorcowego ze wskazaniami woltomierza badanego.

FIZYKA LABORATORIUM prawo Ohma

NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WAGI ELEKTRONICZEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia r.

Ćwiczenia tablicowe nr 1

Ćwiczenie nr 123: Dioda półprzewodnikowa

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych

Transkrypt:

Motto: Używanie nie sprawdzonych przyrządów pomiarowych jest takim samym brakiem kultury technicznej, jak przykręcanie śruby kombinekami zamiast odpowiednim kluczem 0- SPRAWDZANIE BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Cel ćwiczenia Poznanie techniki pomiarowej sprawdzania elektrycznych przyrządów pomiarowych - na przykładzie wyznaczania błędów podstawowych mierników Wiadomości podstawowe Pomiary wykonywane w handlu, technice i nauce powinny być wiarygodne, czyli mieć odpowiednią dokładność Dokładność pomiarów zależy głównie od dokładności stosowanych przyrządów pomiarowych, a więc od ich błędów Poprawność wskazań nowego przyrządu gwarantuje jego producent, zaś przyrządu używanego jego użytkownik (właściciel) Jest obowiązkiem użytkownika przyrządu poddanie go okresowemu sprawdzaniu Czynności te wykonywane są przez regionalne placówki Głównego Urzędu Miar, czyli Okręgowe lub Obwodowe Urzędy Miar Istnieją też laboratoria przemysłowe i naukowe, zwane laboratoriami akredytowanymi, które maja prawo sprawdzania przyrządów Wymienione placówki, na podstawie przeprowadzonych pomiarów błędów przyrządu i porównaniu ich z błędami deklarowanymi przez producenta lub stosowne normy, wystawiają przyrządowi świadectwo legalizacyjne lub tzw cechę legalizacyjną, czym potwierdzają jego sprawność pomiarową Prawnej kontroli metrologicznej podlegają przyrządy pomiarowe stosowane: ) w ochronie zdrowia, życia i środowiska, ) w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ) w ochronie praw konsumenta, 4) przy pobieraniu opłat i podatków oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, 5) przy dokonywaniu kontroli celnej, 6) w obrocie publicznym do rozliczeń towarów i usług, Prawnej kontroli metrologicznej podlega też każdy nowy typ przyrządu pomiarowego, gdy jego producent lub importer chce wprowadzić go na rynek (do handlu) Dla takiego przyrządu wykonywane są złożone pomiary i badania (nie tylko błędów podstawowych), w konsekwencji których zatwierdza się typ przyrządu i zezwala na wprowadzenie go do obrotu Przykładami przyrządów pomiarowych wymagających legalizacji są: domowe liczniki do pomiarów zużycia: energii elektrycznej, gazu (gazomierze), wody (wodomierze) i ciepłej wody (ciepłomierze wody), wagi sklepowe i odważniki (wzorce masy), policyjne alkoholomierze i radary, analizatory gazów i mierniki drgań stosowane w kopalniach, prędkościomierze, tachografy i taksometry samochodowe samochodowe analizatory spalin w stacjach diagnostycznych, odmierzacze paliw na stacjach paliwowych Przyrządy stosowane w laboratoriach uczelnianych nie podlegają obowiązkowi kontroli metrologicznej, jednak troska o zapewnienie wiarygodnych pomiarów wymaga ich okresowej kontroli Jeżeli laboratorium dysponuje własnymi przyrządami kontrolnymi, do których dokładności ma pełne zaufanie, to pomiary sprawdzające wykonywane są we własnym zakresie Przy braku takich

możliwości sprawdzenie przyrządu można zawsze zlecić stosownej placówce, oczywiście za odpowiednia opłatą Warunki sprawdzania mierników analogowych Celem sprawdzania przyrządu jest stwierdzenie, czy jego błędy podstawowe nie są większe od podanych przez producenta Błędy miernika wyznacza się przez porównanie jego wskazań ze wskazaniami przyrządu kontrolnego Pomiary powinny być wykonane w warunkach odniesienia przynależnych danemu przyrządowi Metoda pomiarowa i przyrządy pomiarowe kontrolne powinny być tak dobrane, aby pomiary zostały wykonane z odpowiednio dużą dokładnością względem dokładności badanego przyrządu Na niedokładność pomiarów wpływa układ pomiarowy, warunki otoczenia i dokładność przyrządu kontrolnego Układ pomiarowy powinien mieć wystarczającą regulację nastawianych wielkości i gwarantować ich dużą stałość w czasie pomiarów Zwykle jest wymagane wstępne nagrzewanie układu i przyrządów Pomiary błędów podstawowych mierników wskazówkowych wykonuje się na wszystkich zakresach pomiarowych, w punktach (kreskach) podziałki opisanych cyframi Wskazówkę badanego przyrządu nastawia się dokładnie na ocyfrowaną kreskę podziałki i odczytuje wskazanie przyrządu kontrolnego W celu wykrycia w łożyskach miernika histerezy tarcia pomiar należy wykonać dwukrotny, najpierw w przypadku wzrastającej, a następnie malejącej wartości wielkości mierzonej Dla bliższego zobrazowania warunków sprawdzania błędów podstawowych przyrządów niżej przedstawiono skrót instrukcji GUM WYCIĄG z INSTRUKCJI GUM SPRAWDZANIA ANALOGOWYCH MIERNIKÓW NA- PIĘCIA, PRĄDU I MOCY, w tym MIERNIKÓW UNIWERSALNYCH I MULTIMETRÓW Metoda pomiarowa i przyrządy pomiarowe stosowane do sprawdzania powinny być dobrane tak, aby niepewność rozszerzona pomiaru była co najmniej trzykrotnie mniejsza od błędu podstawowego miernika sprawdzanego Rozdzielczość wskazań przyrządów pomiarowych stosowanych do sprawdzania powinna być co najmniej pięciokrotnie lepsza od rozdzielczości miernika sprawdzanego Sprawdzania mierników dokonuje się w warunkach odniesienia, prądem i napięciem stałym lub sinusoidalnie przemiennym Warunkami odniesienia są: - temperatura otoczenia ( ± ) o C - wilgotność wzg powietrza (40 60) % - współczynnik tętnień prądu stałego % - współczynnik zawartości harmonicznych % - dla mierników nie mierzących wartości skutecznej 5% - dla pozostałych (True RMS) - wahania częstotliwości wzg wartości nominalnej ± % - zewnętrzne pola elektryczne i magnetyczne pomijalnie małe - niestabilność źródeł zasilania (5-minutowa) /5 błędu podstawowego miernika - czas wstępnego nagrzewania układu pomiarowego nie krócej niż 0,5h 4 Wyróżnia się następujące klasy dokładności mierników: 0,05 ; 0, ; 0, ; 0, ; 0,5 ; ;,5 ; ;,5 ; i 5 5 Błędy podstawowe mierników wyznacza się wg wzorów: - dla woltomierzy δ = [(U b - U k )/U z ] 00% - dla amperomierzy δ = [(I b - I k )/I z ] 00%

gdzie: U b, I b - wartości wskazane przez mierniki sprawdzane, U z, I z ich zakresy pomiarowe, U k, I k wskazania miernika stosowanego do sprawdzania 6 Błędy podstawowe sprawdzonych mierników w przypadku ich sprawności metrologicznej powinny spełniać warunek: δ kl 7 W wyniku stwierdzenia, że sprawdzany miernik odpowiada wymaganiom przepisów metrologicznych, wydaje się świadectwo uwierzytelnienia 8 Okres ważności świadectwa wynosi 5 miesięcy -------------------------------------------- Dla mierników sporządza się też wykres poprawek w funkcji wskazań W danym punkcie pomiarowym poprawka p jest równą błędowi bezwzględnemu miernika ze znakiem przeciwnym (p = ) Poprawkę należy zaokrąglić do wartości rozdzielczości odczyt Dla mierników laboratoryjnych rozdzielczość odczytu zwykle odpowiada 0, działki elementarnej Wykres poprawek rysuje się linią łamaną łączącą punkty poprawek 4 Sprawdzanie błędów podstawowych woltomierzy cyfrowych prądu stałego Wymagania co do dokładności pomiarów są podobne jak dla przyrządów analogowych Błędy podstawowe woltomierzy cyfrowych należy sprawdzać w warunkach odniesienia Woltomierz sprawdza się na wszystkich podzakresach pomiarowych dla obydwu polaryzacji Liczbę punktów pomiarowych określa się według typu sprawdzanego woltomierza Na przykład, dla woltomierza o podzakresie 0 V wybiera się zwykle następujące punkty pomiarowe:,;,;,; 4,444; 5,555; 6,666; 7,777; 8,888; 9,999 - dla woltomierza o zakresie V:,,,,999 Celem stosowania wymienionych nastaw jest sprawdzenie poprawnego działania wskaźników cyfrowych Różnice wskazań (U b U k ) porównuje się z błędami granicznymi woltomierza sprawdzanego Jeżeli przyrząd spełnia wymagania metrologiczne, to otrzymuje dokument legalizacyjny z okresem ważności miesięcy 5 Tablice pomiarowe Tab Wyniki pomiarów błędów podstawowych woltomierza analogowego Woltomierz badany: typ, kl v, nr fab/inw, sprawdzany zakres - g U b = Woltomierz kontrolny: typ, dokładność, nr fab/inw Lp Nastawy woltomierza badanego U b Wskazania woltomierza kontrolnego U z [] U k U(U k ) (p=0,95) U b =U b -U k ( U b /U z ) 00% % p Wynik sprawdzenia ( U b/u z)00 kl v (wpisać + lub -) 0 *) 0 - - - - Wpisać: + - pozytywny wynik sprawdzenia, - negatywny wynik sprawdzenia *) Przed pomiarami należy sprawdzić wskazanie zerowe przyrządów U(U k ) niepewność rozszerzona pomiaru napięcia U k, obliczona dla poszczególnych punktów pomiarowych w celu sprawdzenia kryterium doboru przyrządu kontrolnego Jak podano wyżej, pomiary sprawdzające powinny być wykonane z niepewnością rozszerzoną nie większą od / błędu podstawowego miernika sprawdzanego (dla każdego punktu pomiarowego)

Tab Wyniki pomiarów błędów podstawowych amperomierza analogowego Amperomierz badany: typ, kl, nr fabr/inw, sprawdzany zakres, g I b = Woltomierz kontrolny: typ, dokładność, nr fab/inw Opornik wzorcowy: typ, R w = Ω, dokładność%, nr fab/inw Lp Nastawy miernika badanego I b U z [] Pomiary prądu I k woltomierzem kontrolnym U k [] I k =U k /R w U(I k ) p=0,95 I b =I b -I k ( I b /I z ) 00 % p Wynik sprawdzenia ( I b /I z )00 kl A (wpisać +lub -) [] 0 *) 0 0 - - - - + - pozytywny wynik sprawdzenia, - negatywny wynik sprawdzenia *) Przed pomiarami należy sprawdzić wskazanie zerowe przyrządów U r (I k ) niepewność rozszerzona pomiaru napięcia U k, obliczona z zależności: U r (I k )= u r (I k ); u r (I k ) = δ g (U k ) + δ R w ; Tab Wyniki pomiarów błędów podstawowych woltomierza cyfrowego Woltomierz sprawdzany: typ, nr fab/inw, dokładność, sprawdzany zakres Woltomierz kontrolny: typ, dokładność, nr fab/inw Lp Nastawy woltomierza badanego Wskazania woltomierza kontrolnego g U b U b =U b -U k U b U z [] U k U(U k ) (wpisać + lub -) p=0,95 0 *) 0 - - - Wpisać: + - pozytywny wynik sprawdzenia, - negatywny wynik sprawdzenia p Wynik sprawdzenia U b g U b *) Przed pomiarami należy sprawdzić wskazanie zerowe przyrządów U(U k ) niepewność rozszerzona pomiaru napięcia U k, obliczona dla poszczególnych punktów pomiarowych w celu sprawdzenia kryterium doboru przyrządu kontrolnego Pomiary sprawdzające powinny być wykonane z niepewnością rozszerzoną nie większą od / błędu podstawowego miernika sprawdzanego (dla każdego punktu pomiarowego) 4

6Układy pomiarowe U=const A b R w V k Rys Układ z woltomierzem kontrolnym do sprawdzania amperomierza U=const V b V k Rys Układ do sprawdzania woltomierza 7 Sprawozdanie W sprawozdaniu zamieścić rysunki wykresów poprawek p I = f(i) i p U = f(u) badanych przyrządów Na rysunkach wykreślić też linie błędów granicznych przyrządów (± g U i ± g I) Linie wykresów poprawek przedstawić odcinkami prostymi, kreślonymi pomiędzy punktami poprawek We wnioskach sprawozdania ocenić sprawność pomiarowa sprawdzonych przyrządów oraz potwierdzić - na podstawie kryterium określającego wymaganą dokładność pomiarów - przydatność układów pomiarowych i przyrządów kontrolnych w zrealizowanych badaniach 8 Przykłady obliczeniowe I Do sprawdzenia woltomierza analogowego kl 0,, α max =00dz i U Z =0V zastosowano woltomierz cyfrowy o zakresie 0V i dokładności: 0,05% U x + cyfry Dla nastawy na mierniku sprawdzanym napięcia V woltomierz cyfrowy wskazał,0v Należy: Sprawdzić warunki poprawnego doboru przyrządu kontrolnego Obliczyć błąd miernika badanego i ocenić jego dokładność Ad Sprawdzenie warunku na rozdzielczość odczytu U k Odczyt z przyrządu badanego może być wykonany z dokładnością do 0, działki elementarnej, co odpowiada rozdzielczości pomiaru napięcia: U r,b = 0,dz(0V/00dz) = 0,0V Ponieważ wskazania przyrządu kontrolnego mają rozdzielczość U r,k = 0,00V, to warunek U r,k 5 Ur,b jest spełniony Ad Sprawdzenie warunku dokładności pomiaru 5

kl U Z 0, 0V Błąd podstawowy miernika badanego: g U = = = 0,0V 00% 00% Niepewność rozszerzona pomiaru woltomierzem kontrolnym: U(U k ) = k u(u k ), gdzie: u(u k )= g U i k= p (k - współczynnik rozszerzenia dla pomiarów bezpośrednich) 0,05%,0V Uwzględniając wartości: U(U k ) = 0,95 ( + 0,00V) = 0,00V 00% W wykonanym pomiarze warunek: U(U k ) g U b, jest spełniony U b U k,00,0 Ad δ = 00% = 00% = 0,% U 0 z W badanym punkcie pomiarowym warunek δ kl nie jest spełniony Badany miernik nie mierzy poprawnie, jego dokładność nie odpowiada klasie dokładności 0, II Wyznaczono błędy podstawowe miernika kl 0,5 i zakresie pomiarowym 7,5V (α max = 75dz) Dla zamieszczonych w tablicy wyników należy sporządzić wykres poprawek Tab Błędy i poprawki miernika U, V 0,00,00,00 4,00 5,00 6,00 7,00 7,50 U, V 0-0,07-0,0-0,046-0,0 +0,04 +0,06 +0,05-0,008 p, V 0 +0,0 +0,0 +0,05 +0,0-0,0-0,06-0,04 +0,0 Uwagi: Wartości błędów podaje się z rozdzielczością odczytu przyrządu kontrolnego; w przykładzie przyrząd kontrolny miał rozdzielczość 0,00V Poprawki są zaokrąglone do wartości rozdzielczości odczytu z przyrządu badanego; w przykładzie: r U = 0,dz (U z /α max ) = 0,dz (7,5V/75dz) =0,0V Z pomiarów wynika, że błędy miernika przekraczają wartości dopuszczalne ( g U=0,04V) Wykres poprawek miernika 0,06 0,04 Poprawka w V 0,0 0 0 4 5 6 7 8-0,0-0,04-0,06-0,08 U[V] Wykonanie dla miernika pomiarów sprawdzających i sporządzenie wykresu poprawek pozwala nim mierzyć z dokładnością odpowiadającą jego klasie, a nawet lepiej Np dla wskazania 5,5V - odczytana z wykresu poprawka wynosi ok 0,05V Po jej uwzględnieniu poprawna wartość napięcia wynosi 4,97V Opracowanie: KN 6