Класс точности
Во время лабораторных измерений требуется знать точность измерительных средств, которые в свою очередь обладают определенными характеристиками и различаются по устройству. Каждое из средств измерения (СИ) имеют определенные неточности, которые делится на основные и дополнительные. Зачастую возникают ситуации, когда нет возможности или просто не требуется производить подробный расчет. Каждому средству измерения присвоен определенный класс точности, зная который, можно выяснить его диапазон отклонений.
Погрешность электронных весов
Погрешность средства измерения — это отклонение результата измерения от истинного значения физической величины.
Существует отдельная классификация погрешностей, которая систематизирует виды, характер и способы их измерения. Но касаемо классов точности весового оборудования имеют значения в первую очередь 2 вида классификации.
Классификация погрешностей по причине возникновения
Погрешность по источнику возникновения делится на:
- Инструментальная погрешность
. Вызвана несовершенством конструкции средства измерения или принципов его работы.
- Методическая погрешность
. Обусловлена методом проведения измерения.
В свою очередь инструментальная погрешность бывает:
- Основная погрешность
. Собственная погрешность средства измерения, на который не воздействуют внешние факторы.
- Дополнительная погрешность
. Возникает под воздействием факторов внешней среды, отличной от заявленной в технических требованиях.
Если еще раз посмотреть на определение класса точности, то можно увидеть, что он определяется именно основной и дополнительной погрешностями. То есть, методическую погрешность класс точности не рассматривает в качестве регламентируемой.
Справочная информация
Пример для наглядности:
Складские весы проходят приемо-сдаточные испытания в помещении с комнатной температурой и влажностью. Погрешность, с которой они производят измерения будет основной.
Эти же весы поставили в холодный цех, где работают станки. Под воздействием низкой температуры и вибрации возникнет дополнительная погрешность.
При взвешивании мешков со стройматериалом на весах остается песок от прошлых измерений, который никто не убирает. Это приводит к возникновению методической погрешности, которая не учитывается при присвоении класса точности.
Классификация погрешностей по способу представления
- Абсолютная погрешность
. Разность между истинным значением и результатом измерения, выраженная в единицах физических величин.
- Относительная погрешность
. Отношение абсолютной погрешности к истинному значению, выраженное в процентах.
- Приведенная погрешность
. Отношение абсолютной погрешности к полному диапазону измерений.
В главе про маркировку уже упоминалось, что для средств измерений, класс точности которых обозначается римскими цифрами, погрешность принято выражать в абсолютных значениях.
Соответственно, погрешность весоизмерительного оборудования, сертифицированного по ГОСТ OIML R 76-1-2011, всегда выражается в единицах массы и никогда в процентах.
Класс точности
Во время лабораторных измерений требуется знать точность измерительных средств, которые в свою очередь обладают определенными характеристиками и различаются по устройству. Каждое из средств измерения (СИ) имеют определенные неточности, которые делится на основные и дополнительные. Зачастую возникают ситуации, когда нет возможности или просто не требуется производить подробный расчет. Каждому средству измерения присвоен определенный класс точности, зная который, можно выяснить его диапазон отклонений.
Вовремя выяснить ошибки измерительного средства помогут нормированные величины погрешностей. Под этим определением стоит понимать предельные, для измерительного средства показатели. Они могут быть разными по величине и зависеть от разных условий, но пренебрегать ими не стоит ни в коем случае, ведь это может привести к серьезной ошибке в дальнейшем. Нормированные значения должны быть меньше чем покажет прибор. Границы допустимых величин ошибок и необходимые коэффициенты вносятся в паспорт каждого замеряющего размеры устройства. Узнать подробные значения нормирования для любого прибора можно воспользовавшись соответствующим ГОСТом.
Читайте также: Как определить спряжение глагола
Сферы применения электронных весов разных классов точности
Теперь рассмотрим подробней когда и какой класс точности более применим:
Фото | Класс точности | Описание | Сферы применения |
I-Специальный | Этот класс весового оборудования является флагманом весостроения. Сюда относятся в первую очередь лабораторные и аналитические весы. Сюда же относятся микровесы и ультрамикровесы, хотя их точность гораздо выше стандартных требований к весам I класса, они законодательно не выделены в отдельную группу. Обычно вопрос о том, нужен I-Специальный класс или другой, не возникает – требования к точности в данном случае диктуются не законодательством, а потребностями технологического процесса. | Весы, сертифицированные по Специальному классу в основном используются в научных исследованиях в области аналитической химии, реже в медицинских целях для дозировки лекарственных препаратов. Также к этому классу относятся средства измерения, используемые в ювелирном деле и при работе с драгметаллами. Следует отметить, что требования законодательства, в данном случае, регламентируют только их погрешность, значение которой попадает как в Специальный, так и в Высокий класс точности. | |
II-Высокий | Весы II-Высокого класса являются основным представителем высокоточных приборов, которые применяются в большинстве случаев и сочетают в себе приемлемую погрешность и невысокую, относительно предыдущего пункта, цену. К этому классу относятся лабораторные, аналитические, ювелирные и медицинские весы. Существуют весовые устройства промышленно-лабораторной группы, в которых высокая точность сочетается с относительно высокими максимальными нагрузками (до 1 т), которые избыточны в лабораториях и медицине. | Требование об обязательной сертификации весов по Высокому классу точности обычно предъявляется государственными или аккредитованными государством учреждениями (медицинскими лабораториями, аптеками, исследовательскими центрами). В промышленности и химической отрасли лабораторно-промышленные модели используются для проведения технологических операций, требующих большой точности. В фармакологической отрасли очень часто востребованы чеквейеры II класса точности. | |
III-Средний | Это самый распространенный класс точности электронных весов. Сюда входят подавляющее большинство фасовочных, настольных, платформенных, животноводческих, крановых, автомобильных, вагонных, конвейерных, бункерных и емкостных весов. | Сфера использования весов Среднего класса настолько разнообразна, что проще сказать, что это любые весы, кроме аналитических и лабораторных. | |
Несертифицированные весы | Несертифицированным может быть любой тип весоизмерительных приборов. | Несертифицированное весовое оборудование заполняет нишу технологических весов, к которым не предъявляется требование об обязательной государственной поверке. Их можно использовать во внутренних процессах предприятия или на технологических технологических. К примеру, если на основании их показаний в емкость подается компонент для изготовления полимера, то главное требование – они должны точно измерять его массу. Необходимость сертификации в данном случае, обычно, не возникает. |
Ссылки на Государственные стандарты открываются в новом окне
Требования к медицинским весам:
Требования к ювелирным весам:
В целом, при определении необходимого класса точности весового оборудования, можно выделить следующие правила:
- Сертифицированные весовые устройства лучше несертифицированных тем, что их показания, в случае спора или несчастного случая, судом принимаются в первую очередь
- Если весы нужны для отгрузки продукции покупателю, то закон требует обязательной сертификации по III-Среднему классу точности вне зависимости от типоразмера, которая является минимальной и достаточной (за исключением случаев, указанных в п.п. 3, 4)
- Если организация занимается скупкой/реализацией драгметаллов и драгоценных камней, то весы должны соответствовать требованиям Приказа Минфина России от 09.12.2016 N 231н. Под эти требования могут подпадать весы как I, так и II классов точности. Нужно смотреть характеристики конкретной модели.
- Если весовое оборудование приобретается для навески медицинских препаратов, то оно должны соответствовать требованиям Приказа Минздрава России от 26 октября 2015 г. №751н. Как и в предыдущем пункте, этим требованиям могут соответствовать весы 1 и 2 классов — необходимо смотреть на характеристики конкретной модели.
- Если закон напрямую не регламентирует сертификацию, то можно покупать несертифицированные весовые устройства, но см. п. 2.
- Средства измерения, сертифицированные по ТУ производителя в ряде случаев вполне заменяют сертифицированные, а их показания учитываются судом. В случае прямого указания законодательства на обязательную сертификацию продукции их приобретать нельзя.
- Весовые устройства с большими значениями НПВ (от 1 т и выше) не бывают 1 или 2 класса точности, если они не сделаны на заказ. Равно, как не бывает серийных весов III-Среднего класса точности с максимальной нагрузкой 20 г.
- Несертифицированные средства измерения — не значит неточные. Это юридический, а не технический аспект. По техническим характеристикам они обычно соответствуют III-Среднему классу точности.
- Весы могут быть сертифицированы на один диапазон дискрет, а технически иметь другой.
Что такое класс точности прибора?
Класс точности – это характеристика прибора, которая определяется границами допускаемых основной и дополнительной погрешностей, а также другими свойствами, предусмотренными стандартами на данный вид изделия, которые оказывают влияние на точность. Этот параметр присутствует в технических характеристиках многих приборов, которые имеют эталонные выходные параметры, будь то электронные или механические измерительные устройства. Класс точности является основной характеристикой измерительной техники: весов, мультиметров, осциллографов, КИПовского оборудования и прочего. Чем выше это значение у прибора, тем больше стоит такое устройство, это связано со сложностью производства таких изделий.
Нормированная погрешность
Виды маркирования
Классы точности абсолютно всех измерительных приборов подлежат маркировке на шкале этих самых приборов в виде числа. Используются арабские цифры, которые обозначают процент нормированной погрешности. Обозначение класса точности в круге, например число 1,0, говорит о том, что ошибочность показаний стрелки аппарата будет равна 1%.
Если в обозначении используется кроме цифры еще и галочка, то это значит, что длина шкалы применяется в роли нормирующего значения.
Латинские буквы для обозначения применяются если он определяется пределами абсолютной погрешности.
Существуют аппараты, на шкалах которых нет информации о классе точности. В таких случаях абсолютную следует приравнивать к одной второй наименьшего деления.
Пределы
Как уже говорилось раньше, измерительный прибор, благодаря нормированию уже содержит случайную и систематические ошибки. Но стоит помнить, что они зависят от метода измерения, условий и других факторов. Чтобы значение величины, подлежащей замеру, было на 99% точным, средство измерения должно иметь минимальную неточность. Относительная должна быть примерно на треть или четверть меньше погрешности измерений.
Читайте также: Определить координаты на карте Яндекса
Базовый способ определения погрешности
При установке класса точности в первую очередь нормированию подлежат пределы допустимой основной погрешности, а пределы допускаемой дополнительной погрешности имеют кратное значение от основной. Их пределы выражают в форме абсолютной, относительной и приведенной.
Приведенная погрешность средства измерения – это относительная, выраженная отношением предельно-допустимой абсолютной погрешности к нормирующему показателю. Абсолютная может быть выражена в виде числа или двучлена.
Если класс точности СИ будет определяться через абсолютную, то его обозначают римскими цифрами или буквами латиницы. Чем ближе буква будет к началу алфавита, тем меньше допускаемая абсолютная погрешность такого аппарата.
Класс точности 2,5
Благодаря относительной погрешности можно назначить класс точности двумя способами. В первом случае на шкале будет изображена арабская цифра в кружке, во втором случае дробью, числитель и знаменатель которой сообщают диапазон неточностей.
Основная погрешность может быть только в идеальных лабораторных условиях. В жизни приходится умножать данные на ряд специальных коэффициентов.
Читайте также: Всё про типы матрицы мониторов
Дополнительная случается в результате изменений величин, которые каким-либо образом влияют на измерения (например температура или влажность). Выход за установленные пределы можно выявить, если сложить все дополнительные погрешности.
Случайные ошибки имеют непредсказуемые значения в результате того, что факторы, оказывающие на них влияние постоянно меняются во времени. Для их учета пользуются теорией вероятности из высшей математики и ведут записи происходивших раньше случаев.
Пример расчета погрешности
Статистическая измерительного средства учитывается при измерении какой-либо константы или же редко подверженной изменениям величины.
Динамическая учитывается при замерах величин, которые часто меняют свои значения за небольшой отрезок времени.
Другие факторы, влияющие на погрешность измерения весов.
Факторов, влияющих на погрешность измерения весового оборудования великое множество. Вообще, абсолютно точно измерить вес просто невозможно. Атмосферное влияние (температура, влажность), человеческий фактор. Даже излучение от мобильного телефона может вызвать погрешность измерения электронных весов. У механического весового оборудования это также естественное старение трущихся деталей механизма весов. А также много других факторов, влияющих на погрешность при взвешивание веса (массы). Поэтому, у производителей весов и весового оборудования первоочередная задача свести к минимуму погрешности измерения веса. А также продление бесперебойной работы весов.
Вопрос выбора
Для установки электросчётчика в частном доме или квартире подойдут модели, которые имеют класс не менее 2.
Кроме этого, отправляясь за электрическим счётчиком в магазин, следует точно знать следующие характеристики:
- Фазность электрической сети. Если электрическая сеть, которая подведена к счётчику, является однофазной, то устройство должно быть также для однофазной сети. Трёхфазный электросчётчик также можно установить для подсчёта использования электроэнергии, но такие устройства, как правило, имеют более высокую стоимость. Когда счётчик устанавливается для измерения трёхфазного тока, то на нём обязательно указывается соответствующая надпись. Для подсчёта трёхфазного тока однофазные приборы не используются.
- Нагрузка, при которой будет эксплуатироваться данное устройство. В зависимости от максимальной нагрузки, которая будет подключена к устройству подсчёта электроэнергии, выбирается модель, на корпусе которой обозначается такой показатель. Для стандартной нагрузки, которая используется в частном доме, применяются модели электросчётчиков рассчитанных на максимальный ток – 60 А. Если планируется подключать мощные отопительные электрические котлы, то электросчётчик выбирается с показателем не менее – 100 А.
- Если поставщик электроэнергии может продавать электроэнергию по 2 тарифам, то тарифность счётчика также учитывается при покупке. Значительно экономить на оплате электричества позволяет двухтарифные устройства. При использовании электроэнергии в ночное время такой счётчик будет регистрировать расход отдельно. Если поставщик электроэнергии позволяет производить такую оплату, то установка многотарифного счётчика позволит использовать электричество более рационально.
- Способ крепления. Позволяет установить прибор в уже имеющийся короб, или на место прибора который был установлен ранее.
Сравнение характеристик весов разных классов точности с одинаковой максимальной нагрузкой
Весы разных классов точности предназначены для решения своих специфических задач, но, тем не менее они имеют ряд совпадающих характеристик.
Одной из таких характеристик является наибольший предел взвешивания (НПВ). Разные модели, относящиеся к разным классам, могут иметь одинаковую максимальную нагрузку или дискретность, но при этом разница между ними есть и очень существенная.
Ниже в таблице представлены дискретности и наименьшие пределы взвешивания для весов разных классов с одинаковой максимальной нагрузкой.
Справочная информация
Данные представлены только на пересекающемся
диапазоне НПВ.
В таблице указан диапазон максимальных нагрузок, который характерен для моделей разных классов. То есть, возможно сделать весы II-Высокого класса точности под заказ на максимальную нагрузку 1 т, но в таблице их нет.
Также исключены значения НПВ, которые применимы в одном классе точности, но не характерны для другого. Например, нагрузка 1,2 кг часто встречается в I и II классах точности, но не встречается в III-Среднем, поэтому ее в таблице тоже нет.
Таблица сравнения дискретностей и НмПВ весов разных классов точности с одинаковыми значениями НПВ
НПВ | Дискретность | НмПВ | ||||
I-Специальный | II-Высокий | III-Средний | I-Специальный | II-Высокий | III-Средний | |
100 г | 0,01 или 0,1 мг | 1 или 10 мг | — | 1…10 мг | 0,02…0,2 г | — |
200 г | 0,01 или 0,1 мг | 1 или 10 мг | — | 1…10 мг | 0,02…0,2 г | — |
250 г | 0,01 или 0,1 мг | 1 или 10 мг | — | 1…10 мг | 0,02…0,2 г | — |
300 г | 0,1 мг | 1 или 10 мг | — | 10 мг | 0,02…0,2 г | — |
500 г | 0,1 мг | 1 мг, 10 мг или 0,1 г | — | 10 мг | 0,1…5 г | — |
1 кг | 1 мг или 0,01 г | 1 мг, 10 мг или 0,1 г | 0,5 г | 0,1…1 г | 0,1…5 г | 10 г |
2 кг | 1 мг или 0,01 г | 0,01 или 0,1 г | 1 г | 0,1…1 г | 0,1…5 г | 20 г |
6 кг | 0,01 г | 0,1 или 1 г | 2/ 1 г | 1 г | 5…50 г | 40 или 20 г |
10 кг | 0,01 или 0,1 г | 0,1 или 1 г | 5 или 2 г | 1…10 г | 5…50 г | 100 или 40 г |
30 кг | — | 0,1 или 1 г | 10 или 5 г | — | 5…50 г | 200 или 100 г |
60 кг | — | 0,1 или 1 г | 20 или 10 г | — | 10…50 г | 400 или 200 г |
100 кг | — | 1 или 10 г | 20 или 10 г | — | 50 г | 400 или 200 г |
Ссылка на каталог продукции открывается в новом окне
ПОГРЕШНОСТИ И КЛАССЫ ТОЧНОСТИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПОГРЕШНОСТИ И КЛАССЫ ТОЧНОСТИЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Измеренная прибором величина всегда отличается от истинного значения на некоторое число, называемое погрешностью прибора. Погрешности измерительных приборов определяют поверкой, т. е. сравнением показаний поверяемого прибора с показаниями более точного, образцового прибора при измерении ими одной и той же величины. Значение измеряемой величины, определенное по образцовому прибору, принято считать действительным. Однако действительное значение отличается от истинного на погрешность, присущую данному образцовому прибору. Различают абсолютную, относительную и приведенную погрешности измерения.
Параметры точности и погрешности весов.
Наибольший предел взвешивания весов НПВ.
Наибольший предел взвешивания, иначе НПВ это верхняя граница предела взвешивания. НПВ определяет самую большую массу при взвешивании на весах за один раз.
Наименьший предел взвешивания весов НМПВ.
Наименьший предел взвешивания называется НМПВ это нижняя граница предела взвешивания. НМПВ определяет какой наименьший вес можно взвесить на весах с допустимой степенью погрешности.
Цена деления весов.
Цена деления весов (обозначается d) это разность значений веса между двумя соседнимим значениями на шкале механических весов. А на электронных весах это значение массы, соответствующее дискретности отсчета весов.
Цена поверочного деления весов.Цена поверочного деления e это величина условная. Она выражается в единицах массы и используется при классификации весов и нормировании требований к ним.Число поверочных делений весов.Число поверочных делений n это значение НПВ/e. |
Предельно допустимая погрешность весов определяется ценой поверочного деления e. Производители весов и весового оборудования весов гарантирует следующее соотношение: d = e. Чем ниже погрешность на весах, тем выше точность измерений весового прибора.
Как определить класс точности электроизмерительного прибора, формулы расчета
Чтобы определить класс точности, необходимо взглянуть на его корпус или инструкцию пользователя, в ней вы можете увидеть цифру, обведенную в круг, например, ① это означает, что ваш прибор измеряет величину с относительной погрешностью ±1%.
Но что делать если известна относительная погрешность и необходимо рассчитать класс точности, например, амперметра, вольтметра и т.д. Рассмотрим на примере амперметра: известна ∆x=базовая (абсолютная) погрешность 0,025 (см. в инструкции), количество делений х=12
Находим относительную погрешность:
Y= 100×0,025/12=0,208 или 2,08%
(вывод: класс точности – 2,5).
Следует отметить, что погрешность неравномерна на всем диапазоне шкалы, измеряя малую величину вы можете получить наибольшую неточность и с увеличением искомой величины она уменьшается, для примера рассмотрим следующий вариант:
Вольтметр с классом p=±2, верхний предел показаний прибора Xn=80В, число делений x=12
Предел абсолютной допустимой погрешности:
Относительная погрешность одного деления:
Если вам необходимо выполнить более подробный расчет, смотрите ГОСТ 8.401-80 п.3.2.6.
Нормирование
Классы точности средств измерений сообщают нам информацию о точности таких средств, но одновременно с этим он не показывает точность измерения, выполненного с помощью этого измерительного устройства. Для того, чтобы выявить заблаговременно ошибку показаний прибора, которую он укажет при измерении люди нормируют погрешности. Для этого пользуются уже известными нормированными значениями.й
Нормирование осуществляется по:
- абсолютной;
- относительной;
- приведенной.
Формулы расчета абсолютной погрешности по ГОСТ 8.401
Каждый прибор из конкретной группы приспособлений для замера размеров имеет определенное значение неточностей. Оно может незначительно отличаться от установленного нормированного показателя, но не превышать общие показатели. Каждый такой агрегат имеет паспорт, в который записываются минимальные и максимальные величины ошибок, а также коэффициенты, оказывающие влияние в определенных ситуациях.
Скачать ГОСТ 8.401-80
Все способы нормирования СИ и обозначения их классов точности устанавливаются в соответствующих ГОСТах.
Для чего используются
Разнообразные виды измерительных трансформаторов встречаются как в небольших приборах размером со спичечный коробок, так и в крупных энергетических установках. Их основное назначение – понижать первичные токи и напряжения до значений, необходимых для измерительных устройств, защитных реле и автоматики. Применение понижающих катушек обеспечивает защиту цепи низшего и высшего ранга, поскольку они разделены между собой.
Понижающие средства разделяют по признакам эксплуатации и предназначены для:
- измерений. Они передают вторичный ток на приборы;
- защиты токовых цепей;
- применения в лабораториях. Такие понижающие средства имеют высокую классность точности;
- повторного конвертирования, они относятся к промежуточным инструментам.
Измерение
Измерительный трансформатор необходим для понижения высокого тока основного напряжения и передачу его на измерительные устройства. Для подключения стандартных приборов к высоковольтной сети потребовались бы громоздкие установки. Реализовывать инструменты таких размеров экономически не выгодно и не целесообразно.
Использование понижающих трансформаторов позволяет применять обычные устройства измерения в обычном режиме, что расширяет спектр их применения. Благодаря снижению напряжения, они не требуют дополнительных модификаций. Трансформатор отделяет высоковольтное напряжение сети от питающего напряжения приборов, обеспечивая безопасность из использования. От их классности зависит точность учета электрической энергии.
Защита
Кроме питания измерительных приборов понижающие трансформаторы подают напряжение на системы защиты и автоматической блокировки. Поскольку в сетевой электросети происходят перепады и скачки напряжения, которое губительно для высокоточного оборудования цепи.
В энергетических установках оборудование делится на силовое и вторичное, которое контролирует процессы первичной схемы подключения устройств. Высоковольтная аппаратура располагается на открытых площадках или устройствах. Вторичное оборудование находится на релейных планках внутри распределительных шкафов.
Промежуточным элементом передачи информации между силовыми агрегатами и средствами измерения, управления, контроля и защиты являются понижающие или измерительные трансформаторы. Они разделяют первичную и вторичную цепь от пагубного воздействия силовых агрегатов на чувствительные измерительные приборы, а также защищают обслуживающий персонал от повреждений.
Разновидности амперметров
Они могут быть электромеханическими или аналоговыми, цифровыми или электронными. Базовый набор, как правило, состоит из детектора, передающего устройства и индикатора, самописца или запоминающего устройства.
Аналоговые устройства — самые старые из используемых инструментов. Хотя они надежны для статических и стабильных измерений, они не подходят для динамических и переходных условий. Кроме того, они довольно громоздкие и имеют ограничения из-за использования стрелочной индикации.
Электронные инструменты реагируют быстрее и способны мгновенно обнаруживать динамические изменения тока в сети. Примером является цифровой мультиметр, который способен измерить значения тока в динамическом или переходном режиме за секунды.
Как определить класс точности манометра
Манометр — измерительный прибор, который позволяет установить значение избыточного давления, действующего в трубопроводе или в рабочих частях различных видов оборудования.
Такие приборы широко применяются в системах отопления, водоснабжения, газоснабжения, других инженерных сетях коммунального и промышленного назначения. В зависимости от условий эксплуатации измерителя существуют определенные ограничения по допустимому пределу его погрешности. Поэтому важно знать, как определить класс точности манометра.
Характеристики и применение электронных весов II-Среднего класса точности
К весам II класса точности относятся, по большей части, лабораторные и аналитические. Хотя, иногда можно встретить крановые и платформенные напольные весовые устройства, а также чеквейеры, сертифицированные по этому классу.
К весам II-Высокого класса точности никогда не относятся:
- торговые, так как по закону минимальным и достаточным требованием является сертификация весов по III классу. Единственным исключением можно назвать ювелирные весы, но их роль выполняют аналитические. Отдельного модельного ряда «ювелирные весы» обычно производитель не выделяет.
- весы с большими максимальными нагрузками, предназначенные для решения задач промышленности — автомобильные, бункерные, промышленные платформенные.
Таблица соответствия максимальной нагрузки и дискреты весов II-Высокого класса точности
НПВ | Дискретность | НмПВ | Характерные виды электронных весов |
100 г | 0,001 или 0,01 г | 0,02…0,2 г |
|
200 г | 0,001 или 0,01 г | 0,02…0,2 г | |
250 г | 0,001 или 0,01 г | 0,02…0,2 г | |
300 г | 0,001 или 0,01 г | 0,02…0,2 г | |
500 г | 0,001, 0,01 или 0,1 г | 0,1…5 г | |
1 кг | 0,001, 0,01 или 0,1 г | 0,1…5 г |
|
1,2 кг | 0,001, 0,01 или 0,1 г | 0,5…5 г | |
2 кг | 0,01 или 0,1 г | 0,5…5 г | |
2,5 кг | 0,01 или 0,1 г | 0,5…5 г | |
3 кг | 0,01 или 0,1 г | 0,5…5 г | |
4 кг | 0,01 или 0,1 г | 0,5…5 г | |
5 кг | 0,01 или 0,1 г | 0,5…5 г | |
6 кг | 0,1 или 1 г | 5…50 г |
|
8 кг | 0,1 или 1 г | 5…50 г | |
10 кг | 0,1 или 1 г | 5…50 г | |
20 кг | 0,1 или 1 г | 5…50 г | |
30 кг | 0,1 или 1 г | 5…50 г | |
40 кг | 0,1 или 1 г | 5…50 г | |
60 кг | 0,1 или 1 г | 10…50 г | |
100 кг | 1 или 10 г | 50 г |
Внимание!
Содержание таблицы носит информационный характер. В ней представлены наиболее распространенные соответствия дискрет и максимальных нагрузок, точные характеристики указаны в руководствах к приборам.
У весов II-Высокого класса точности нет ярко выраженного тяготения к какой-то конкретной цене деления шкалы в зависимости от нагрузки. Связано это с тем, что они тщательнее подбираются по точности, которая обеспечит требуемые размеры погрешностей при измерении. Поэтому весы с НПВ 40 кг II-Высокого класса могут иметь дискреты от 100 мг до 1 г.
Какие классы точности бывают, как обозначаются
Как мы уже успели выяснить, интервал погрешности определяется классом точности. Данная величина рассчитывается, устанавливается ГОСТом и техническими условиями. В зависимости от заданной погрешность, бывает: абсолютная, приведенная, относительная, см. таблицу ниже
Согласно ГОСТ 8.401-80 в системе СИ классы точности обычно помечается латинской буквой, часто с добавлением индекса, отмеченного цифрой. Чем меньше погрешность, соответственно, меньше цифра и буквенное значение выше по алфавиту, тем более высокая точность.
Приборы, способные выполнять множество различных замеров, могут быть одновременно более двух классов.
Класс точности обозначается на корпусе устройства в виде числа обведенного в кружок, обозначает диапазон погрешностей измерений в процентах. Например, цифра ② означает относительную погрешность ±2%. Если рядом со знаком присутствует значок в виде галочки, это значит, что длина шкалы используется в качестве вспомогательного определения погрешности.
- 0,1, 0,2 – считается самым высоким классом
- 0,5, 1 – чаще применяется для устройств средней ценовой категории, например, бытовых
- 1,5, 2,5 – используется для приборов измерения с низкой точностью или индикаторов, аналоговых датчиков
Примечание. На корпусе высокоточных измерителей, класс может не наносится. Обозначение таких устройств как правило выполняется особыми знаками.
Характеристики и применение электронных весов III-Среднего класса точности
Любые весы, если они сертифицированы по III-Среднему классу точности, имеют четкую взаимосвязь наибольшего предела взвешивания (НПВ), дискреты (цены деления шкалы, D) и наименьшего предела взвешивания (НмПВ).
Справочная информация
Если сильно не углубляться в метрологию, то можно сказать, что каждому значению НПВ однозначно соответствуют несколько значений НмПВ и дискрет, среди которых есть наиболее популярные варианты. Ниже, в таблицах соответствий это наглядно показано.
К III-Среднему классу точности относится подавляющее число всех весовых устройств, используемых в быту, торговле или на производстве:
- Все торговые весы на складах и в магазинах
- Подавляющее большинство фасовочных и складских
- Все крановые
- Автовесы любого типоразмера
- Монорельсовые весы
- Все платформенные, паллетные и стержневые весы
- Платформы для животных
- Большая часть систем весового контроля
Если весовые устройства не сертифицированы по ГОСТ и не имеют класса точности, то к ним все равно применима такая градация. Несертифицированные крановые весы почти наверняка будут показывать с точностью III-Среднего класса.
Таблица технических характеристик весов III-Среднего класса точности:
НПВ | Дискретность | НмПВ | Характерные виды весов |
1 кг | 0,5 г | 10 г |
|
2 кг | 1 г | 20 г | |
3 кг | 1 г | 20 г | |
5 кг | 2 г или 1 г | 40 г или 20 г | |
6 кг | 2 г или 1 г | 40 г или 20 г | |
10 кг | 5 г или 2 г | 100 г или 40 г | |
15 кг | 5 г или 2 г | 100 г или 40 г | |
30 кг | 10 г или 5 г | 200 г или 100 г | |
60 кг | 20 г или 10 г | 400 г или 200 г |
|
100 кг | 20 г или 10 г | 400 г или 200 г | |
150 кг | 50 г или 20 г | 1 кг или 400 г | |
300 кг | 100 г | 2 кг | |
600 кг | 200 г | 4 кг | |
1 тонна | 500 г | 10 кг |
|
1,5 тонны | 500 г | 10 кг | |
2 тонны | 1 кг | 20 кг | |
3 тонны | 1 кг | 20 кг | |
5 тонн | 2 кг | 40 кг | |
6 тонн | 2 кг | 40 кг | |
10 тонн | 5 кг | 100 кг | |
15 тонн | 5 кг | 100 кг |
|
20 тонн | 10 кг | 200 кг | |
30 тонн | 10 кг | 200 кг | |
40 тонн | 20 кг | 400 кг | |
60 тонн | 20 кг | 400 кг | |
80 тонн | 50 кг | 1 т | |
100 тонн | 50 кг | 1 т |
Внимание!
Содержание таблицы носит ознакомительный характер и не является полным перечнем характеристик весового оборудования III-Среднего класса точности. Цена деления шкалы определяется производителем независимо и указана в паспорте технического устройства.
Как видно из таблицы, если на малых нагрузках наблюдаются небольшие расхождения по дискретности, то на больших все максимально унифицировано. Связано это с разными характеристиками датчиков, которые могут попадать в 3 класс точности, но не дотягивать до второго.
Справочная информация
Технически возможно сделать и 100-тонные автовесы с дискретой 20 кг, но данная точность избыточна. Погрешность от воздействия сторонних факторов будет гораздо выше. К ним относятся топливо в баке, снег на колесах транспорта, вода на тенте кузова, присутствие водителя, его личных вещей, инструмента.
Определение погрешности
Владельцев измерительных приборов интересует, прежде всего, величина максимальной погрешности, характерной для манометра. Она зависит не только от класса точности, но и от диапазона измерений. Таким образом, чтобы получить значение погрешности, нужно произвести некоторые вычисления. Например, для манометра с диапазоном измерений, равным 6 МПа, и классом точности 1,5 погрешность будет рассчитываться по формуле 6*1,5/100=0,09 МПа.
Необходимо отметить, что таким способом можно посчитать только основную погрешность.
Ее величина определяется идеальными условиями эксплуатации. На нее оказывают влияние только конструктивные характеристики, а также особенности сборки прибора, например, точность градуировки делений на шкале, сила трения в измерительном механизме. Однако эта величина может отличаться от фактической, поскольку существует также дополнительная погрешность, определяемая условиями, в которых эксплуатируется манометр. На нее может влиять вибрация трубопровода или оборудования, температура, уровень влажности и другие параметры.
Также точность измерения давления зависит от еще одной характеристики манометра — величины его вариации, которую определяют в ходе поверки. Это максимальная разница показаний измерителя, выявленная по результатам нескольких измерений.
Величина вариации в значительной мере зависит от конструкции манометра, а именно от способа уравновешивания, которое может быть жидкостным (давлением столба жидкости) или механическим (пружиной). Механические манометры имеют более выраженную вариацию, что часто обусловлено дополнительным трением при плохой смазке или износе деталей, потере упругости пружины и другими факторами.
Источник: