24.05.2013TIP: Volně programovatelné regulátory s displejem řady AMR-OP2x jsou po mechanické stránce zcela shodné s jednotkou AMR-OP10. Liší se použitím dvou ethernetových rozhraní, které fungují jako ethernetový switch. Toto řešení podstatně zjednodušuje instalaci více těchto regulátorů do komunikační sítě Ethernet, protože není nutné řešit dodatečnou infrastrukturu v podobě externích switchů a paralelního ...
23.05.2013TIP - JPM 1320 je prvním 8kanálovým zesilovačem z produkce Dexon. Jedná se o 8 zesilovačů v třídě D s řízenou spotřebou a standby funkcí sdružených do jedné skříně. Každé dva zesilovače lze pomocí přepínače na zadní straně sdružit do můstkového režimu, čímž místo dvou výstupů dostáváme ...
... jeden s dvojnásobným výkonem. Tím že, 8 kanálů zesilovače je členěno do čtyř sekcí s vlastní regulaci hlasitosti, můžeme různě kombinovat stereo a mono režimy. Výkon zesilovače je 8x 40W stereo nebo 80W bridge. Více na dexon.cz
22.05.2013TIP - Kompenzační rozvaděče KBH RK jsou určeny pro realizaci centrální a skupinové kompenzace jalového výkonu v rozvodech nízkého napětí. Dodávané rozvaděče pokrývají široké spektrum požadavků na dodávku kompenzačního výkonu s hledem na specifický charakter odběrného místa (úroveň rušení, rychlost odezvy pro dodržení účiníku). Vyznačují se ...
... vysokou spolehlivostí a jsou vždy navrhovány podle platných ČSN a EN. Použité komponenty v rozvaděčích KBH RK jsou speciálně konstruovány a určeny pro specifické požadavky kompenzačních rozvaděčů. Více na kbh.cz
21.05.2013Canon představil full-frame CMOS senzor pro záznam videa za špatných světelných podmínek. Senzor je primárně určen pro nízké světelné podmínky, kde zaznamenává video s velmi nízkým šumem. Velikost pixelu je u nového snímače 19 mikronů čtverečních, pro představu to je 7,5x více než v ...
... digitální zrcadlovce vyšší třídy EOS-1D X. Taktéž snímač obsahuje nový vyčítací algoritmus z CMOS pixelů velké velikosti, díky čemuž dosahuje významné redukce šumu. Ve výsledku můžeme pořizovat video při osvětlení 0,08 luxu.
17.05.2013TIP: Meziřadová fázová přípojnice. Hager nabízí nový program přípojnic pro propojení jednotlivých řad nad sebou. Meziřadová fázová přípojnice je inovací pro jednodušší a bezpečnější instalaci ve všech rozvaděčích pro bytové a kancelářské aplikace. Již není potřeba složitě vyrábět propojky z ...
16.05.2013TIP - Regulátor teploty FOX je vestavný přístroj se snadnou obsluhou. Obsahuje beznapěťové výstupy, maximálně 250V/3A, umožňují nasazení ve spojení s mobilními i stacionárními chladicími zařízeními a s topením. Je ideální ke klimatizování místností nebo ...
... skříní. Zaznamenává, porovnává a reguluje teplotu pomocí
senzoru na kabelu, dlouhého 3m. Typem snímače je polovodič, dioda a měřený rozsah je od -40°C do +90°C. Více na conrad.cz
MYSTIFIKACE 2013
Které dva produkty byste nominovali na Mystifikaci roku?
[
Výsledky
|
Hlasování
]
Hlasů : 161
Výsledek měření je hodnota měřené veličiny získaná přímo měřením, případně výpočtem z naměřených hodnot. Jak vznikají nepřesnosti měření? Znáte přesné definice pojmů "chyby metody, chyby přístrojů, chyby pozorovatele, systematické chyby nebo například nahodilé chyby?
Kolektiv profesorů,
ze dne:
5.12.2007
reklama
Výsledek měření je hodnota měřené veličiny získaná přímo měřením, případně výpočtem z naměřených hodnot. Žádným měřením však nelze přesně zjistit skutečnou (správnou) hodnotu měřené veličiny. Vlivů, které vstupují do měření a ovlivňují ho, je celá řada. Patří k nim zejména nedokonalost měřicích přístrojů a dalších měřicích prostředků, změny vnějších podmínek (teplota, vliv vnějšího elektromagnetického pole) a v neposlední řadě také ne vždy dostatečné znalosti a praktické zkušenosti experimentátora. Proto nás při měření kromě naměřené hodnoty zajímají také meze, v nichž se může pohybovat skutečná hodnota měřené veličiny. Vlastní vyhodnocování přesnosti měření je tedy spíše založeno na vyhodnocování nepřesnosti měření, neboli na chybě měření. Proto v praxi hodnotíme přesnost měření podle velikosti chyb, které při měření vznikají. Čím je chyba měření menší, tím měřicí přístroj či výsledek měření přesnější.
Máme-li o přesnosti daného měření rozhodnout sami, pak volíme takový způsob měření, při němž výsledná chyba odpovídá účelu a podmínkám měření. Je třeba si uvědomit, že velmi přesná měření bývají nákladná a časově náročná. Proti pólem těchto exaktních laboratorních měření jsou provozní, málo přesná měření, která jsou sice rychlá a levná, ale jejich výsledek nemusí být vždy správný.
Chyby, které mohou při měření vzniknout, dělíme podle místa vzniku na:
Chyby metody - jejich příčinou jsou různá zjednodušení vztahů pro výpočet měřené veličiny, zjednodušení zapojení, vliv spotřeby měřicího přístroje na jeho údaj, atd. Tyto chyby je obvykle možno vypočítat a výsledek měření podle nich korigovat. Blíže se s nimi seznámíme např. při měření výkonu, kde jim říkáme korekce výkonu.
Chyby přístrojů - jsou způsobeny vlastnostmi (nedokonalostí) měřicích přístrojů. Chyba měřicího přístroje je dovolenou chybou měřicího přístroje, která je dána jeho třídou přesnosti. Výpočet těchto chyb se provádí zejména při přesných laboratorních měřeních. Budeme o nich hovořit zanedlouho.
Chyby pozorovatele - do této kategorie patří nesprávná volba metody měření, chybné zapojení přístrojů do obvodu, nevhodná volba měřicího rozsahu, chybné čtení údajů, atp. Jedná se o chyby způsobené lidským faktorem. Podle jejich charakteru můžeme rozdělit chyby měření na systematické (soustavné), nahodilé a hrubé (omyly).
Systematické (soustavné) chyby - jsou chyby, které se při určitém způsobu měření vyskytují pravidelně. Jsou způsobeny použitou měřicí metodou, vlastnostmi použitých měřicích přístrojů, pozorovatelem, atp. Charakteristickým rysem systematických chyb je to, že se do jisté míry stále opakují a zkreslují tak výsledek bez ohledu na počet provedených měření. Dalším znakem systematických chyb je to, že známe jejich znaménka a většinou i přibližnou hodnotu, takže obvykle můžeme provést opravu výsledku (korekci).
Nahodilé chyby - jsou chyby, které se vyskytují zcela nepravidelně. Jejich výskyt je náhodný. Zjistit je můžeme až při opakovaném měření. Opakujeme-li několikrát měření za stejných podmínek a se stejným přístrojem a se stejným stupněm pečlivosti, zjistíme, že se výsledky našich měření poněkud liší. Jsou-li naše výsledky stejné, svědčí to o malé pečlivosti při měření. Vliv nahodilých chyb na výsledek měření omezíme tím, že měření vícekrát zopakujeme a z naměřených hodnot stanovíme střední hodnotu (aritmetický průměr) podle vztahu:
kde X - měřená veličina n - počet opakovaných měření
Hodnota vypočteného aritmetického průměru se nejvíce přibližuje skutečné hodnotě měřené veličiny. Hrubé chyby - jsou chyby, kterých se při měření dopouštíme omylem, nepozorností (např. odečítáme na špatném rozsahu), únavou či špatnými podmínkami při měření (špatné osvětlení, extrémní teplota, vyrušování při měření). Hrubé chyby jsou charakteristické tím, že se nápadně liší od ostatních výsledků měření nebo leží mimo předpokládaný průběh charakteristiky (viz obr. 3.1). Hrubé chyby z dalšího zpracování naměřených hodnot vyloučíme a nepočítáme s nimi.
Patrná výrazná odlišnost hrubé chyby měření.
TIP: Literatura na téma "měření" zde! Nejobsáhlejší diskuzní fórum na téma "měření" zde!
Při různých měření, v našem případě elektrických veličin a specielně při revizních úkonech si neděláme iluze, že naměřená hodnota je stoprocentně pravdivá. Měření je zatíženo nějakou chybou, nejistotou. Co je chyba absolutní, relativní, základní a pracovní?
HAKEL vyvíjí a vyrábí svodiče bleskových proudů a přepětí do 1.000V, svodiče kombinované, svodiče typu 3 doplněné o vysokofrekvenční filtr, oddělovací výkonové bleskojistky, diagnostické přístroje (testování svodičů, počítadlo bleskových impulzů), hlídače izolačního stavu pro IT-sítě, komponenty (nezapouzdřené bleskojistky), impulzní generátory pro testování svodičů, dodává přípojkové skříně osazené svodiči, nabízí testování na generátorech.
Jak se připojuje bočník k měřicímu přístroji? Kam se bočník umísťuje aby svými tepelnými účinky neovlivňoval přesnost měření vlastního magnetoelektrického ústrojí? Z čeho se zhotovují velké bočníky pro měření nad 100A?
Mít všechna schémata pohromadě je určitě praktická věc! Tento druhý díl je trošku vyšší kalibr. Pravděpodobně už nezajme tolik neodbornou veřejnost jako díl předchozí. Naopak odborníci tuto skutečnost přivítají. Podtitulek knihy je totiž "řídící, ovládací a bezdrátové prvky". Obsah je opravdu nadupaný souvislostmi. V přílohách nalezneme proudovou zatížitelnost vodičů a kabelů (dle Lapp Kabel), tabulku měrného odporu kovů ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
ABB s.r.o., Elektro-Praga má ve svém portfoliu mnoho nejrůznějších výrobků. Jednou z významných a dynamicky rostoucích skupin jsou regulátory teploty, kde se projevuje celkový trend energetických úspor. Regulátory jsou k dispozici ve všech designových řadách ABB. Co všechno tyto přístroje umí? Více se dočtete zde ...
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu