热工测量及仪表基础知识
要求被测量的测量准确程度
测量环境
现有的测量仪表
四、测量单位:
基本单位
SI单位:国际单位制的基础 (Système International d’Unités) 辅助单位
国际单位制
SI词头
导出单位 由SI单位加SI词头构成。
SI单位的十进倍数和分数单位:
分析测量误差的意义
正确认识误差的性质,分析误差产生的原因。 从根本上,消除或减小误差 正确处理测量和实验数据,合理计算所得结果。 通过计算得到更接近真值的数据
3.测量误差的分类:根据测量误差的性质或出现的特征规律
(1)系统误差(system error):相同测量条件(相同观测者,
相同测量器具,相同环境条件)下,多次重复测量同一被测量时, 误差的绝对值和符号基本保持不变,或在条件变化时按某种一定
的规律变化的误差。
-系统误差的分类和特征 恒值系统误差:大小和符号都不改变的系统误差。 变值系统误差:按照一定规律变化的系统误差。可以分为累进 性系统误差、周期性系统误差。
热工测量及仪表
measurement instruments in heat engineering and system maintaining
长沙理工大学能动学院 2017.8
学习目的和要求
1.了解常用热工参数测量的基本方法和基本原理。
2.掌握典型热工测量仪表的基本原理、基本结构、
使用方法和安装方法。
• 比较法:利用一个与被测量同类的已知标准量与被测量相比
较,根据它们之间的差值和已知标准量得出被测量的数值。 - 零值法:被测量与已知标准量完全平衡。 - 差值法:被测量与已知标准量未完全平衡。
(2)间接测量法:通过直接测量与被测量有确定 函数关系的其他各个物理量,利用已知函数关系 表达式进行计算,求得测量结果的方法。 (3)组合测量法:测量出几组具有一定函数关系 的量值,然后通过解联立方程组求出被测量数值 的方法。
5.根据测量的地点:离线测量法、在线实时测量法。
(1)直接测量法:
不必对被测量进行任何函数运算,而直接使被测量与选用的 标准量进行比较立即得到比值或者用预先标定好的测量工具进行测 量,从而直接得到测量结果的方法。
• 直读法:被测量作用于仪表比较装置,使比较装置的某种参
数按已知关系随被测量变化,从而直接从测量工具的刻度标尺 上读出被测量的数值,而不需要任何运算。
x A U x
三、测量方法:
基本分类:根据被测对象的性质、特点和测量任务的要求,实现被测量与
测量单位比较并给出比值的方法。
1.按获得测量结果的方式:直接测量法、间接测量法、组合测量法。 2.按测量仪表与被测对象是否直接接触:接触式测量法、非接触 式测量法。
3.根据被测对象在测量过程中的状态:静态测量法、动态测量法。 4.根据测量结果显示的方式:模拟式测量法、数字式测量法、屏 幕式测量法。
- 产生原因:由测量过程中多个对测量影响微小的彼此独立的未知 和难以控制的随机因素引起的误差。
随机误差
特点 对称性。绝对值相等的正误差与负误差出现的概率相等,以零 误差为中心成对称分布。重复测量次数越多,误差分布图形的对称 性越好。 有限性。在一定条件下,随机误差的绝对值不会超过一定的范 围或绝对值很大的随机误差出现的概率几乎为零。 单峰性。绝对值小的随机误差大于绝对值大的随机误差出现的 概率。零误差对应误差概率的峰值。 抵偿性。相同条件下,对同一被测量测量次数趋于无穷多,全 部随机误差的算术平均值趋于零。抵偿性是随机误差最本质的特点。
(1)模拟式测量法
特点: 仪表结构简单,价格低廉,便于直观表示被测量变化的方向,读数容易 产生误差。
(2)数字式测量法
特点: 仪表结构复杂,测量速度高,精度好,读数直观,复现性好,功能多。
(3)屏幕式测量法
特点: 仪表能显示复杂的图形和曲线,显示直观,设备投资和技术要求高。
测量方法的选择原则
被测对象和被测量本身的具体特性
3.理论联系实际,具备一定热工测量仪表的校验技
能。
绪论
信息:物质存在的一种方式、形态或运动状态,也是
事物的一种普遍属性,一般指数据、消息中所包含的
意义,可以使消息中所描述事件的不定性减少。 信息技术:信息的获取、传输和处理的技术。
检测(detection)技术的含义
• 测量(measurement):将被测参数的量值与已知标
-实际相对误差:示值的绝对误差与被测参数真实值的比值,以百分数形式表 示。 100% x0 -标称相对误差:示值的绝对误差与仪表示值的比值,以百分数形式表示。
数形式表示。
x
A
100%
注意
随机误差与系统误差既有区别又有联系,二者之
间并无绝对的界限,在一定条件下可以相互转化。
对某一具体误差,随着测量条件的改善、认识
水平的提高,一些过去视为随机误差的测量误差 可能分离出来作为系统误差处理。
(3)粗大误差(疏忽误差,abnormal error):测量过程中由于操作人员
的技术水平低和责任心差,对仪表不了解、精力不集中计算错误或操作 过程错误等主观过失、仪器仪表突然失灵产生误动作或测量条件意外变 化等原因,造成读数错误、记录错误,明显歪曲测量结果,超出在相同 的规定条件下的预期值,使该次测量失效的误差。
二、热工测量的意义
1.直接及时地反映热能利用过程中各热力设备及热力系统的运行工 况,为运行值班人员提供可靠的操作依据,并做出正确地判断和合 理地进行控制和调节,保证生产安全可靠运行。 2.为热工自动化装置准确、及时地提供测量信号,代替人的重复性 劳动,摆脱繁重、脏乱的工作环境,保障设备及人身安全,减轻体 力和脑力劳动强度,改善劳动条件,避免人为的操作失误。 3.为热力发电厂运行经济核算和计算各项技术经济指标提供数据, 节约能源,减少消耗,延长设备使用的寿命,降低生产成本。 4.在事故情况下追忆事故前后被控设备各部分的参数,分析事故原 因,吸取事故教训,促进文明安全生产。 5.保证热力设备安全、经济运行及实现自动控制的必要条件,也是 经济管理、环境保护、研究新型热力生产系统和设备的重要手段。
第一篇 热工测量的基础知识 第一章 热工测量基础
一 二
热工测量的基本概念 热工测量仪表的基础知识
一
热工测量的基本概念
一、测量工作的主要任务:获取有用的信息。
• 确定测量对象
• 选择测量工具(测量仪表)
• 研究测量方法和测量原理 • 规定测量单位 • 分析测量误差 测量三要素
二、测量的定义
按照被测对象的特点,利用专门的测量工具通 过适当的实验或者对实验数据的分析计算实现被 测量x与相同性质的标准量(即规定的测量单位) Ux相比较获取比值得到测量结果(即测量值),并 且尽可能减小测量误差的全过程。 测量的基本方程
正确组织实验过程,合理设计、选用仪表或测量方法。 根据目标确定最佳测量系统
五、测量误差:通过测量仪表测量得到的结果减去被测参
数的真实值后的差值。
1.真实值(true value):在一定的时间、空间或某种状 态下被测参数客观存在的量值。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
• 理论真值:设计时给定或用数学、物理公式计算出的给 定值。 • 约定真值(conventional true value):世界各国公认的 几何量和物理量的最高基准的量值。
随机误差就个体而言是无规律的,不能通过实验的方法来消除。
但在等精度条件下,只要测量次数足够多,那么就会发现:从 总体来说随机误差的分布服从一定的统计规律,可以从理论上来 估计随机误差对测量结果的影响。
随机误差
f ( )
1 e 2
2 2 2
x x0
1 n 测量标准差 x x0 2 n i 1
准量相比较,得到被测参数相对标准量的倍数的过程。 • 检验:根据被测参数量值应属的范围,判断或分辨出被 测参数是否合格。 • 检定(校验):使用仪器仪表定期与标准仪器仪表比较, 判断使用仪器仪表准确度(精确度)是否合格。
一、热工测量的含义
热工测量就是检查(包括检验和检定)和测 量反映生产过程运行情况的各种物理量、化学量 以及生产设备的工作状态,以监视生产过程进行 情况和趋势的过程。
粗大误差一经发现,测量值必须立即从测量数据中剔除,并
重新进行测量。 一般情况下,应该尽量减小测量的系统误差和随机误差,并避 免产生粗大误差。
• 按被测参数与时间的关系:
静态误差:在被测参数不随时间变化或随时间变化 很缓慢时的测量误差。
动态误差:当被测参数随时间迅速变化时,测量系统的 输出量在时间上不能与被测量的变化精确吻合时所产生的 附加误差。
特点:不干扰被测对象,但可能受外界干扰,适用于
高速运动或环境稳定的场合。
(1)静态测量法:被测量在测量过程中不随时间变化。
对变化速率相对于测量速率十分缓慢的对象进行测量亦属于静态测
量。
特点:对测量系统的动态响应要求不高,精确度高,操作简便。 (2)动态测量法:测量过程中,被测量随时间有明显变化。
特点:对测量系统的动态响应要求很高,否则将引入较大的 测量误差。
(1)测量工具误差
以固定形式复现标准量值的 器具本身体现的量值,不可避免 地存在误差。一般要求标准器件 的误差占总误差的1/3~1/10。
量具误差
设计测量装置 时,由于采用 近似原理所带 来的工作原理 误差 组成设备的 主要零部件 的制造误差 与设备的装 配误差
仪器误差
附件误差
设备出厂 读数分辨 数字式仪 元器件老化、 时校准与 力有限造 器特有的 磨损、疲劳 定度所带 成的读数 量化误差 所造成的误 来的误差 差 误差
(2)人员误差
指由于测量者工作责任心、技术熟练程度、感官的分辨能力、视觉疲劳、测