sl04, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, lalo


Politechnika Lubelska

w Lublinie

Laboratorium Metrologii

Nazwisko:

Sajdłowski

Imię:

Sławomir

Semestr

V

Grupa

ED. 5.3

Rok akad.

1998/99

Temat ćwiczenia: Sprawdzanie wieloukładowych mierników magnetoelektrycznych

Seria

K

Data wykonania

03.10.98

Ocena

I. Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z konstrukcjami mierników elektromagnetycznych, jak też wyznaczenie błędów dodatkowych związanych z pracą tych przyrządów.


II. Wyznaczenie błędów temperaturowych.

a) schemat połączeń:

0x01 graphic

Oznaczenia:

Ax-amperomierz sprawdzany TLEM-2 kl. 0,5

zakres 5A

PL-P3-231-E6

Aw-amperomierz wzorcowy TLEM-2

kl. 0,5

zakres 5A

PL-P3-72-E6

V-woltomierz kl. 0,5

zakres 150V

PL-P3-220-E60x01 graphic

R0x01 graphic
-opornik suwakowy OL-1 6,2A

KT- komora termiczna P = 700W

U0x01 graphic
= 220 V

Stała czasowa 24 min.

U0x01 graphic
=50V 0x01 graphic
=240x01 graphic
C

U0x01 graphic
=100V 0x01 graphic

U0x01 graphic
=150V 0x01 graphic

b) tabela wyników pomiarów:

U

T

A0x01 graphic

A0x01 graphic

ΔA

0x01 graphic

V

°C

dz

Dz

Dz

%

110

23

50,1

50

0,1

0,2

110

23

90,9

91

-0,1

-0,1

110

32

50,3

50

0,3

0,6

110

32

90,4

90

0,4

0,4

Przykład obliczeń: ΔA=Ax-Aw=99-100= 0,1dz (dla temp 23°C )

Stąd błąd bezwzględny Δ0x01 graphic
=0x01 graphic
=0,2%

III. Wyznaczanie błędów częstotliwościowych

  1. schemat połączeń:

0x01 graphic

spis przyrządów:

Uw-woltomierz termoelektryczny kl. 1,5

zakres 60V

PL-P3-356-E6

Ux- woltomierz elektromagnetyczny kl. 0,5

zakres 60V

PL-P3-219-E6

Generator PO-27 PL-P3-528-E6

Wyznaczenia błędów dokonujemy dla punktu podziałki 40V, w zakresie częstotliwości 20 -500 Hz.

  1. tabela pomiarowa

f

U0x01 graphic

U0x01 graphic

0x01 graphic
U

0x01 graphic
U

[Hz]

[dz]

[dz]

[dz]

%

20

38,9

40

-1,1

-2,75

50

39

40

-1

-2,5

100

39,8

40

-0,2

-0,5

150

39,5

40

-0,5

-1,25

200

37,6

40

-2,4

-6

250

37,1

40

-2,9

-7,25

300

36,9

40

-3,1

-7,75

350

36,3

40

-3,7

-9,25

400

35,9

40

-4,1

-10,52

450

35

40

-5

-12,5

500

34,6

40

-5,4

-13,5

Przykład obliczeń:(dla 500Hz) ΔU=Ux-Uw=38,9-40= -1,1dz

maksymalny błąd wynikający z pomiarów wynosi(dla500Hz)

0x01 graphic
U=0x01 graphic

IV. Próba ustawienia

a) tabela pomiarowa

wychylenie

Uw

Ux

0x01 graphic
U

0x01 graphic
U

-

V

V

V

%

w poziomie

40

40

0

0

w lewo

40

39,8

-0,2

-0,5

w prawo

40

39,7

-0,3

-0,75

do góry

40

39,7

-0,3

-0,75

do dołu

40

39,9

-0,1

-0,25

Przykład obliczeń:

ΔU=Ux-Uw=39,8-40=-0,2

0x01 graphic
U=0x01 graphic

V.Sprawdzanie wpływu zewnętrznego pola magnetycznego.

Natężenie pola w środku cewki Helmholza oblicza się ze wzoru: H=0.7165*I*z/rd = 400 A/m

Stąd mamy I = 5.3A

Na wstępie próby wyznacza się najniekorzystniejszy kierunek pola

  1. schemat połączeń

0x01 graphic
C0x01 graphic
=74,70x01 graphic

I0x01 graphic
= 8 A

  1. tabela pomiarowa

  2. H

    Uw

    Ux

    ΔU

    0x01 graphic
    U

    A/m

    dz

    dz

    V

    %

    400

    30

    30,1

    0,1

    0,33

    400

    40

    40,1

    0,1

    0,25

    400

    55

    54,8

    -0,2

    -0,36

    Przykład obliczeń ΔU=Ux-Uw=30,1V-30V =0,1 V

    0x01 graphic
    U=0x01 graphic

    VI. Wnioski.

    W punkcie nr 1 wyznaczaliśmy błędy temperaturowe miernika. Z klasy dokładności wynika, że maksymalny błąd temperaturowy nie może przekroczyć wartości ΔI =0x01 graphic
    = 0x01 graphic
    , otrzymany podczas pomiarów błąd wynosi 0.2A i jest kilkakrotnie większy od błędu wynikającego z klasy, czyli temperatura 32°C nie jest w przedziale użytkowym danego miernika. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż ponieważ 1działka na podziałce to 0.05A, więc za błąd odczytu można przyjąć 0.025A, co nasuwa wniosek, że wcale nie musi być prawdą nasze wcześniejsze twierdzenie, gdyż przy każdym pomiarze popełniamy błąd systematyczny 0.025A co (biorąc jeszcze pod uwagę, że popełniamy go przy dwóch odczytach) może być argumentem, że temperatura w jakiej odbywał się drugi pomiar mieści się w przedziale użytkowym miernika.

    W punkcie nr 2 sprawdzaliśmy poprawność pracy miernika w zakresie częstotliwości od 20-500Hz. Wykres błędów w funkcji częstotliwości przedstawia charakterystyka umieszczona w sprawozdaniu. Błąd wynikający z klasy dokładności wynosi ΔU=0x01 graphic
    stąd możemy powiedzieć (nie uwzględniając błędu systematycznego związanego z odczytem), że zakres użytkowy częstotliwości wynosi od 20-150Hz.

    W punkcie nr 3można zauważyć, że błąd wychylenia zależy od kierunku pochylenia miernika. W czasie pomiarów powinno się ustawiać miernik w jego optymalnym położeniu.

    Wpływ pola magnetycznego na wskazania badanego miernika jest różny w zależności od wartości mierzonej Ważna jest odległość od źródła pola (wartość natężenia), jak i kąt pod jakim pole oddziaływuje na cewki ustroju.. Na podstawie wykonanego ćwiczenia można stwierdzić, że dokonując pomiarów należy brać pod uwagę wpływ warunków zewnętrznych. W najbardziej niekorzystnym przypadku błędy te mogą się sumować ,co jest przyczyną dużych różnic pomiędzy wartością wskazywaną a rzeczywistą. W warunkach laboratoryjnych trzeba zadbać o to aby ustrój był ekranowany przed wpływem pól zewnętrznych, pracował w położeniu dla niego przeznaczonym oraz aby nie zostały przekroczone dopuszczalne parametry sygnału mierzonego (np. częstotliwość)



    Wyszukiwarka

    Podobne podstrony:
    LABMETS1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
    Metro ćw 4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
    LABMETS4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
    KUK-METRO-7, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolo
    METmar9, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
    met pro Oscyloskop, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia,
    Mettad6, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
    Metr Tad18, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
    MET14X, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
    12''', AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, l
    METRO 14, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
    METTAD1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
    METRO2P, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
    OZ M11, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,

    więcej podobnych podstron