У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

регулятора серии ТРМ 1 определение основной приведенной погрешности измерения а также получение навыков р

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-03-13

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 2.2.2025

ПОВЕРКА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, РАБОТАЮЩИХ С ТЕРМОМЕТРАМИ СОПРОТИВЛЕНИЯ, С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРА УНИВЕРСАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО Р 4833

1 Цель работы

Целью работы    является   ознакомление   с   методикой    поверки теплотехнических приборов, работающих с термометрами сопротивления, с принципом работы измерителя-регулятора серии ТРМ 1,  определение основной приведенной погрешности измерения, а также получение навыков работы с эталонным оборудованием.

2 Средства измерений.

2.1 Прибор универсальный измерительный Р 4833

Прибор универсальный измерительный Р 4833 предназначен для измерения сопротивлений, постоянных ЭДС и напряжений и поверки теплотехнических приборов.

Рабочие условия применения прибора:

температура окружающего воздуха от 10 до 350С;

относительная влажность 80 % при температуре 250С;

атмосферное давление 630-800 мм.рт.ст.

Класс точности прибора при использовании в качестве:

моста постоянного тока – 0,1;

потенциометра постоянного тока – 0,05;

магазина сопротивлений – 0,02/1,5·10-4.

Прибор состоит из магазина сопротивлений, моста и потенциометра постоянного тока, источников регулируемого напряжения ИРН «mV” и ИРН “V”.

         Магазин сопротивлений состоит из пяти декад: х100 Ом, х10 Ом, (mV), х1 Ом(mV), х0,1 Ом(mV), х0,01 Ом(mV) с сопротивлением одной ступени 100 Ом, 10 Ом, 1 Ом. 0,1 Ом, 0,01 Ом соответственно, которые используются в качестве плеч сравнения моста. В качестве измерительных декад потенциометра используются декады магазина сопротивлений х10 Ом, (mV), х1 Ом(mV), х0,1 Ом(mV), х0,01 Ом(mV).

2.2 Измеритель-регулятор ТРМ 1

       Микропроцессорные программируемые измерители и измерители-регуляторы из серии ТРМ совместно с первичными преобразователями (датчиками) предназначены для измерения контролируемых входных физических параметров (температура, давление, расход и т.п.) и отображения их текущего значения на встроенном цифровом индикаторе. Кроме того, измерители-регуляторы формируют сигналы управления внешними исполнительными органами, обеспечивая регулирование входных параметров по позиционному (релейному) закону в соответствии с заданной пользователем логикой работы входных устройств.

       Приборы могут использоваться для управления технологическими процессами в промышленности, коммунальном, сельском хозяйстве и различных других отраслях.

       Существует несколько модификаций прибора, отличающихся напряжением питания, конструкцией корпуса и входного устройства, предназначенного для работы с определенными датчиками, а также типом выходных устройств управления.

       По варианту конструкции приборы отличаются исполнением корпусов, предназначенных для настенного или щитового крепления на объектах.

       На лицевой панели прибора размещены четырехразрядный цифровой индикатор, предназначенный для отображения выводимой информации, а также светодиоды, сигнализирующие о работе ТРМ в различных режимах его работы. Кроме того, здесь же расположены три кнопки управления прибором.

Приборы функционально состоят из трех основных узлов:

  1.  Входное устройство.
  2.  Измерительная часть.
  3.  Выходное устройство.

       Входное устройство предназначено для подключения внешних датчиков к прибору. Входное устройство способно работать только с одной группой датчиков в зависимости от модификации прибора. Тип датчика определяется в соответствующем рабочем параметре при программировании. Применение для данной модификации прибора датчиков других типов может привести к неправильному функционированию.

       В измерительной части происходит обработка сигналов, полученных с датчиков, а именно вычисление контролируемого параметра, при необходимости выполняется его коррекция и цифровая фильтрация для устранения помех, после чего измеренное значение выводится на индикацию.

  После обработки измеренного параметра прибор посылает сигнал управления на выходные устройства.

3 Определение основной приведенной погрешности измерения

         Для определения погрешности измерения приборов ТРМ 1, работающих с термопреобразователями сопротивления, необходимо:

  1.  подключить к его входам по трехпроводной линии магазин сопротивлений в соответствии со схемой, приведенной на рис.1.

10

  ТРМ

11

12

Магазин

сопротив- П1

лений

                 R

                                                               Рисунок 1

  1.  последовательно устанавливая на магазине значения сопротивления, соответствующее температуре в контрольной точке, зафиксировать показания цифрового индикатора ТРМ для каждой контрольной точки;
  2.  занести данные в таблицу 1;

Таблица 1

Контрольные точки измеряемого диапазона

0%

5%

25%

50%

75%

95%

100%

-500С

-37,50С

12,50С

750С

137,50С

187,50С

2000С

Значение входного сигнала, Ом

39,24

41,94

52,68

66,05

79,42

90,12

92,79

Измеренное поверяемым прибором значение

-50,6

-37,6

12,5

75,2

138

188,1

200,7

  1.  рассчитать для каждой контрольной точки основную приведенную погрешность измерения температуры по формуле 1:

                                      γ = (|Тизм - Туст|/Тн)·100, где

Туст – устанавливаемое значение температуры в заданной контрольной точке,

Тизм – измеренное поверяемым прибором значение температуры в заданной контрольной точке,

Тн – нормирующее значение, равное разности между верхним и нижним пределами диапазона измерений (диапазон измерений –500С - +2000С)

  1.  построить график и определить наибольшее значение основной приведенной погрешности;
  2.  сравнить наибольшее значение с номинальным для ТРМ с определенным классом точности.

         Набольшее из рассчитанных значений основной приведенной погрешности γ не должно превышать ±0,25% для приборов класса точности 0,25 или ±0,5% для приборов класса точности 0,5.

Вывод: прибор ТРМ1 пригоден к эксплуатации, так как основная приведенная погрешность во всех контрольных точках диапазона не выходит за пределы допускаемой приведенной погрешности, соответствующей классу точности прибора, а именно 0,5.

.




1. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук К
2. ОТЧЕТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ в ООО ldquo;РУССКИЕ КАНИКУЛЫrdquo; Студентки V курса Рекомен
3. тема основополагающих идей в составе общественного мировоззрения
4. Comprehensive income consists of two min ctegories of net income nd other comprehensive income
5.  1РК ’’’’’’’’’’’’- fiong B fn C fong D fi E fe ldquo;ngrdquo;’’’’’’ ’’’ B ’’’ C ’’
6. Тема 1. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ ПРИНЦИП СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА
7. КАНОН ВРАЧЕБНОЙ НАУКИ Часть I ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ МЕДИЦИНЫ Об определении медицины Медицина наук
8. Тема уроку Тригранний і многогранний кути
9. Обеспечение качества воздушной среды
10. Механика, молекулярная физика и термодинамика- учеб пособие- сост- В П Шабалин, О В Кропотин, А И Блесман, ТН Кондратьева