Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Декабря 2011 в 10:17, курсовая работа
Цель данной курсовой работы состоит в разработке установки контроля температурной нестабильности емкости конденсаторов.
Работа состоит из 5 разделов.
В первом разделе необходимо описать объект контроля, общие сведения.
Во втором разделе нужно описать метод измерения, разработать схему структурную и электрическую для экспериментального определения температурной нестабильности емкости конденсаторов.
В третьем разделе необходимо рассчитать требования к компонентам установки. Определить требования к погрешности установки, рассчитать метрологические характеристики компонентов.
Введение
Описание основных характеристик объекта контроля
1.1Общие сведения
1.2Коэффициент температурной нестабильности КTHE
1.3Описание конденсаторов К10-17а
Методы измерения
Выбор метода контроля и разработка структурной схемы.
Расчет погрешности установки и определение требований к установке.
Расчет погрешности установки
Определение требований к компоненту.
Выбор стандартных компонентов
- В энергонезависимой памяти БУ возможно сохранение до 1000 записей результатов измерений, которые могут быть скопированы в память ПК в формате Microsoft Word или Microsoft Excel. Результат каждого измерения, занесенного в архив, может быть идентифицирован по дате и времени проведения измерения, а также по введенному в память цифробуквенному обозначению объекта измерения.
- Работоспособность Моста может быть оперативно проверена даже в полевых условиях с помощью Тестирующего устройства, входящего в комплект поставки.
- Мосты СА7100-3 поставляются с одним из вариантов высоковольтного коммутатора. Коммутатор СА7160 переключает режимы измерения C, tgδ ↔ R. Коммутатор СА7161 переключает режимы измерения C, tgδ ↔ R и схемы измерений "прямая–перевернутая". Коммутаторы управляются дистанционно с помощью БУ.
- В стандартный комплект поставки Моста входит кабель измерительный КИ3 (25 м) с внешней изоляцией, выдерживающей рабочее напряжение до 10 кВ. В связи с этим при измерениях по "перевернутой" схеме не требуется принимать дополнительные меры по его изоляции.
- Все составные части Моста и кабели размещаются в специальных укладочных сумках.
- Кабели могут поставляться в укладочной сумке или на специальных катушках. Комплект кабелей определяется при заказе.
-
Мосты могут эксплуатироваться в производственных
цехах, стационарных и передвижных лабораториях.
Нормальные условия применения:
Температура окружающего воздуха – от до .
Относительная
влажность воздуха – до 80%.
Рабочие условия применения:
Температура окружающего воздуха – от до .
Относительная
влажность воздуха – до 80%.
Камера тепла и холода предназначена для испытаний малогабаритных электронных средств на устойчивость к повышенной (до ) и пониженной (до ) температуре.
Камера обеспечивает поддержание температуры в диапазонах и с точностью
Неравномерность распределения температуры по объему камеры составляет - .
При установлении в камере заданного режима средняя скорость изменения температуры в диапазонах - и соответственно не менее .
Рабочий объем камеры .
Испытываемые изделия закрепляют в специальных приспособлениях.
Материалы,
применяемые для крепления
Приспособления устанавливают на плате, расположенной внутри полезного объема и имеющей гнезда, соединенные по штепсельным разъемам, находящимися снаружи камеры.
Соединения выполняются теплостойким экранированным проводом с надежно заземленным экраном. К штепсельным разъемам подключают испытательную и измерительную аппаратуру.
Частота питающей сети – 50 0,5Гц.
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха .
Относительная влажность 30-80%.
Атмосферное
давление 84-106 кПА.
Относительная
погрешность измерения
и погрешность измерения с учетом погрешности задания температуры.
Этот результат
говорит о том, что приборы
выбраны правильно суммарная
погрешность установки контроля температурной
нестабильности емкости кондесаторов
не превысила допустимую.
Абсолютную погрешность рассчитываем по формуле:
Функции по которым будут построены графики :
Точки, по которым построены графики, представлены в таблицах 1,2.
Таблица 1
х | х1к | х1к+ |
х1к+ |
х1к+ |
х1к+ |
х | -22,52 | -21,9 | -21,28 | -20,66 | -20,04 |
f(x) | 0,0447 | 0,0446 | 0,0447 | 0,0443 | 0,0442 |
Fx1k(x) | 0,5 | 0,375 | 0,25 | 0,125 | 0 |
fб(x) | 0,0223 | 0,0167 | 0,0112 | 0,0053 | 0 |
Таблица 2
х | х2к | х2к- |
х2к- |
х2к- |
х2к- |
х | 22,52 | 23,14 | 23,76 | 24,38 | 25 |
f(x) | 0,03576 | 0,03562 | 0,03551 | 0,03540 | 0,03530 |
1-Fx2k(x) | 0,5 | 0,375 | 0,25 | 0,125 | 0 |
fб(x) | 0,0179 | 0,0133 | 0,0089 | 0,0044 | 0 |
Так как задан двусторонний симметричный допуск, то графики будут одинаковые.
По полученным значения построим графики, которые представлены на рисунках 6.1, 6.2.
Вероятность ошибки первого
РГБ = РГБ1+ РГБ2
РГБ1 = РГБ2 = S1 + S2 + S3 + S4
РГБ = 2*РГБ1
S1 = 0,62*(0,0179+0,03576)/2=0.0166
S2 = 0,62*(0,0133+0,03562)/2=0.0151
S3 = 0,62*(0,0089+0,03551)/2=0.0153
S4 = 0,62*0,0353*0.5=0,011
РГБ1 = 0.0166+0.0151+0.0153+0.011= 0,058
РГБ =2*0.058= 0.116
Полученная
вероятность ошибки первого рода
превышает заданную в техническом
задании Рош=0,0025
Информация о работе Установка контроля температурной нестабильности емкости конденсаторов