Курсовая с практикой на тему Поверка приборов прямого действия (амперметр) постоянного тока.
-
Оформление работы
-
Список литературы по ГОСТу
-
Соответствие методическим рекомендациям
-
И еще 16 требований ГОСТа,которые мы проверили
Введи почту и скачай архив со всеми файлами
Ссылку для скачивания пришлем
на указанный адрес электронной почты
Содержание:
ВВЕДЕНИЕ. 3
ГЛАВА 1. ПОВЕРЯЕМОЕ
СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЙ — ПРИБОР ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ (АМПЕРМЕТР) ПОСТОЯННОГО ТОКА.. 6
ГЛАВА 2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
ПРИБОРА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ (АМПЕРМЕТР) ПОСТОЯННОГО ТОКА.. 11
ГЛАВА 3. ПОВЕРКА ПРИБОРА
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ (АМПЕРМЕТР) ПОСТОЯННОГО ТОКА.. 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 21
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ. 23
Введение:
Вступление России в ВТО[1]
ужесточает требования, предъявляемые к качеству измерений физических величин.
Для достижения высокого качества измерений необходимо обеспечить их единство и
достоверность. Термин «единство» определяет состояние измерений, при котором их
результаты выражены в узаконенных единицах и известны с заданной погрешностью.
Единство измерений позволяет обеспечить сопоставимость результатов измерений,
выполненных в разных местах, в разное время, с помощью разных средств измерений.
Для обеспечения единства
измерений все средства измерений (кроме индикаторов и учебных средств
измерений) подвергаются поверке или калибровке. При этом определяется
пригодность средств измерений для дальнейшей эксплуатации.
Достоверность полученной
измерительной информации обеспечивается использованием исправных,
удовлетворяющих определенным метрологическим требованиям средств измерений.
Контроль состояния средств измерений осуществляют соответствующие структурные
подразделения метрологических служб, которые руководствуются требованиями
Закона РФ «О техническом регулировании»[2].
В России поверочная и
калибровочная деятельности регламентированы Законом РФ «Об обеспечении единства
измерений»[3] и
многими другими подзаконными актами. К сожалению, в нормативных документах не
очень четко разграничены понятия «калибровка» и «поверка», а в зарубежной
практике вообще нет разделения на «поверку» и «калибровку».[4]
Актуальность темы данной исследовательской
работы заключается в том, что особое место в измерительной технике занимают
электрические измерения. Современная энергетика и электроника опираются на
измерение электрических величин. В настоящее время разработаны и выпускаются
приборы, с помощью которых могут быть произведены измерения более 50
электрических величин. Перечень электрических величин включает в себя ток,
напряжение, частоту, отношение токов и напряжений, сопротивление, емкость,
индуктивность, мощность и т.д. Многообразие измеряемых величин определило и
многообразие технических средств, реализующих измерения.
Целью исследования в
данной работе является рассмотрение особенностей поверки приборов прямого
действия (амперметр) постоянного тока.
Достижение поставленной
цели реализуется посредством выполнения следующих задач:
— изучить характеристику
поверяемого средства измерения;
— проанализировать
средства поверки;
— рассмотреть процедуру
поверки средства измерения.
Объектом исследования
является прибор прямого действия (амперметр) постоянного тока.
Предметом исследования является
специфика процедуры поверки приборов прямого действия (амперметр) постоянного
тока.
Методологическая база:
— системный, комплексный
и динамический подходы, традиционный анализ документов, метод экспертных
оценок, статистические и математические методы обработки информации;
— современные концепции,
отраженные в научно-исследовательской литературе (книгах, справочниках,
журналах, энциклопедиях, учебных пособиях и т.д.).
Теоретическая значимость
– выбранная для рассмотрения проблематика может быть рассмотрена в учебном
процессе для преподавания курса «Метрология».
Практическая значимость –
основные положения и выводы могут использоваться в качестве основы для выполнения
поверки приборов прямого действия (амперметр) постоянного тока в деятельности
организаций.
Исследовательская работа
построена следующим образом – введение, три главы (теоретическая, аналитическая
и практическая), заключение, список использованных источников. [1] ВТО – Всемирная торговая организация [2] Федеральный закон «О техническом регулировании» от
27.12.2002 N 184-ФЗ (последняя редакция) [3] Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений»
от 26.06.2008 N 102-ФЗ (последняя редакция) [4] Источник: Брянский Л.Н., Дойников А.С., Крупин Б.Н.
Метрология. Шкалы, эталоны, практика / Юбилейная серия научных изданий под
общей редакцией М.В. Балаханова. — М.: ВНИИФТРИ, 2004. — 222 с.
Заключение:
В заключение
исследовательской работы необходимо отметить, что в настоящее время,
установлено следующее определение измерения — измерение есть нахождение
значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических
средств.
Отраслью науки, изучающей
измерения, является метрология. Термин «метрология» образовано из двух
греческих слов — метрон-мера и логос-учение. Дословный перевод понятия
«метрология» — учение о мерах. Долгое время метрология оставалась в основном
описательной наукой о различных мерах и соотношениях между ними. С конца
прошлого века благодаря прогрессу физических наук метрология получила
существенное развитие.
Для того чтобы можно было
выполнить тот или иной вид поверки, следует предварительно расконсервировать
оборудование. Помимо этого, может возникнуть потребность в следующей
документации:
— руководство, в
соответствии с которым осуществляется эксплуатация;
— предварительно
определенная методика, которая будет использована во время поверки;
— свидетельство,
подготовленное на основании полученных данных.
В ходе поверки в
большинстве случаев удается добиться четкого определения погрешности, которая
не должна быть выше пределов, обозначенных в описании конфигурации конкретного
прибора. Поверку средств измерений следует доверять только профильной
аккредитованной компании, которая обладает подтвержденной репутацией с учетом
ее истории деятельности, спектра услуг и отзывов клиентов.
Соответственно,
качественно выполненная поверка средств измерений – это залог продолжительного
срока эксплуатации.
Как показывает практика, на
примере приборов прямого действия (амперметр) постоянного тока, поверка
амперметра проводится для подтверждения работоспособности и достоверности
снимаемых результатов прибора. Обязательной поверке подлежат все амперметры,
применяемые в области ГРОЕИ (государственного регулирования обеспечения
единства измерения) и внесенные в государственный реестр СИ России.
Процедура поверки
представляет ряд мероприятий, выполняемых для подтверждения исправности прибора
и соответствия его рабочих характеристик установленным государственными
стандартами.
Выделяют следующие типы
поверок:
— первичная проводится
при передаче СИ в использование с завода-изготовителя, потере «Свидетельства о
поверке», капремонте и при провозе прибора через границу;
— периодическая
выполняется раз в межповерочный интервал, установленный метрологической
службой. Обычно проводится один раз в год;
— внеочередная
осуществляется при сомнительных показаниях, нарушении правил эксплуатации, а
также при выходе результатов за пределы допустимых границ;
— инспекционная назначается
при проведении проверок на предприятиях.
Процедура поверки
амперметра осуществляется только квалифицированными специалистами на специально
аттестованном оборудовании с применением эталонов. Все результаты заносятся в
журнал, и на их основании принимается решение о выдаче свидетельства государственного
образца о поверке прибора.
Подводя итоги исследовательской
работы, можно сделать вывод о том, что были выполнены все поставленные задачи,
а именно:
— изучена характеристика
поверяемого средства измерения «прибора прямого действия (амперметр)
постоянного тока»;
— проанализированы
средства поверки анализируемого прибора;
— рассмотрена процедура
поверки средства измерения исследуемого прибора.
Следовательно, цель
работы достигнута в полном объеме, по каждому разделу сделаны соответствующие
выводы.
Фрагмент текста работы:
ГЛАВА 1. ПОВЕРЯЕМОЕ СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЙ — ПРИБОР
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ (АМПЕРМЕТР) ПОСТОЯННОГО ТОКА
Амперметр — прибор для
измерения силы тока в амперах. Шкалу амперметров градуируют в микроамперах,
миллиамперах, амперах или килоамперах в соответствии с пределами измерения
прибора.[1]
Амперметр подключается
последовательно, с тем участком электроцепи, где предполагается измерять ток.
Так как ток, который он измеряет зависит от сопротивления элементов цепи, то
сопротивление амперметра должно быть максимально низким (очень маленьким). Это
позволяет уменьшить влияние устройства для измерения тока на измеряемую цепь и
повысить их точность.
Шкалу прибора градуируют
в мкА, мА, А и кА, и в зависимости от требуемой точности и пределов измерения
выбирают подходящий прибор. Увеличение измеряемой силы тока добиваются путем
включения в цепь шунтов, трансформаторов тока, магнитных усилителей. Это позволяет
увеличить предел измеряемой величины тока.[2]
На рисунках 1 и 2
представлены схемы подключения амперметра.[3] Рис. 1 — Схема прямого включения амперметра Рис. 2 — Схема косвенного включения амперметра через
шунт и трансформатор тока Приборы для измерения
тока нашли применение в различных сферах. Их активно используют на крупных
предприятиях, связанных с генерацией и распределением электрической, тепловой
энергии:
— электротехнике;
— энергетике;
— автомобилестроении;
— точных науках;
— строительстве;
— электро-лабораториях.
Но не только средние и
крупные предприятия используют этот прибор: они востребованы и среди обычных
людей. Практически любой опытный автоэлектрик имеет в арсенале подобное
устройство, позволяющее проводить замеры показателей электропотребления
приборов, узлов автомобилей и пр.[4]
Исходя из вида отсчетного
устройства, амперметры делятся на приборы:
— со стрелочным
указателем;
— со световым указателем;
— с пишущим устройством;
— электронные устройства.
По принципу действия
амперметры разделяются: [1] Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Амперметр [2] Источник: Гутников В.С. Интегральная электроника в
измерительных устройствах. Л.: Энергоатомиздат, 2008 [3] Источник: Гусев В.Г., Мулик А.В. Аналоговые
измерительные устройства. Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т: Уфа, 2016 [4] Источник: Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н.
Основы электротехники: М.: Издательский дом МЭИ, 2014. — 360 с.