Студопедия — Соотношение случайной и систематической составляющих в результирующей погрешности
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Соотношение случайной и систематической составляющих в результирующей погрешности






Знание этого соотношения необходимо пользователю СИ во многих случаях. Так, например, при статистической обработке данных путём усреднения многократных отсчётов могут быть уменьшены лишь случайные погрешности, а систематические не уменьшаются при любом числе усредняемых отсчётов.

При использовании же ручной или автоматической коррекции, наоборот, могут быть уменьшены лишь систематические погрешности, а случайные не только не уменьшаются, но даже возрастают, и т. д.

Соотношение между случайной и систематической составляющими видно из кривых, представленных на рис. 1.9, 1.10, 1.11.

Действительно, размер случайной составляющей соответствует половине ширины полосы погрешностей на рис. 1.9 и 1.10.

При эксплуатации, как видно из рис. 1.9, он остаётся приблизительно неизменным. Описанное выше (см. раздел 1.6) исследование 2 000 приборов, эксплуатировавшихся в цехах и лабораториях ЛПЭО "Электросила", показало, что эта случайная погрешность приборов составляет примерно γ; 0 = 0,4 γ; кл.

Возрастающая со временем прогрессирующая погрешность СИ для каждого конкретного результата измерения является систематической. На протяжении ремонтного интервала она возрастает от 0 до 0,6 γ; кл, поэтому в среднем для всего парка эксплуатируемых приборов может быть принята Θ = 0,3 γ; кл.

Эти средние соотношения для случайной и систематической составляющих погрешности справедливы не только для электроизмерительных приборов, но и для измерительных каналов ИИС и ИВК, так как они обусловлены лишь тем, что при выпуске из ремонта или производства погрешность СИ не удаётся сделать меньше, чем γ; 0 = 0,4 γ; кл, а при достижении суммарной погрешностью значения γ; кл такой канал ИИС или ИВК из эксплуатации исключается.

Конечно, если к эксплуатации после ремонта или некачественного изготовления допускаются СИ или каналы ИИС с погрешностью γ; = 0,8 γ; кл, и текущее значение погрешности изменяется по кривой 3 (см. рис. 1.11) от 0,8 γ; кл до γ; кл, то среднее значение систематической составляющей погрешности оказывается равным не 0,3 γ; кл, а 0,5 γ; кл, т. е. больше, чем случайная составляющая.

Это становится особенно опасным, если в ИИС или ИВК использована программа статистического усреднения многократных отсчётов, и полученному результату присваивается погрешность, в √n меньшая погрешности канала, где n – число усредняемых отсчётов.

Систематическая погрешность в конце межремонтного интервала, независимо от качества ремонта, достигает значения 0,6 γ; кл и остаётся после усреднения той же самой.

В этих условиях уменьшенная в √n раз и сообщаемая получателю информации погрешность усреднённого результата становится чистейшим обманом, так как фактическая погрешность результатов при любом большом п остаётся равной 0,6 γ; кл.

Если же ИИС, ИВК или датчики, используемые в их каналах, эксплуатируются длительное время без проведения периодических метрологических поверок, то накопившиеся прогрессирующие погрешности могут быть ещё больше. Использование в этих условиях программ статистического усреднения многократных отсчётов может оказаться полным самообманом.

Приведённые примеры показывают, что при оценке погрешностей измерений, проводимых средствами измерений, длительное время не подвергавшимися поверке, особое внимание следует уделять оценке возможных накопившихся прогрессирующих погрешностей.







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 744. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия