2测量误差和数据处理(3h).ppt
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1、电子信息与自动化学院电子信息与自动化学院电子信息与自动化学院电子信息与自动化学院贺晓蓉贺晓蓉贺晓蓉贺晓蓉电气测试技术电气测试技术1/22/20231电气测试技术电气测试技术第二章第二章 测量误差及数据处理测量误差及数据处理测量误差的来源及分类测量误差的来源及分类测量误差的表示方法测量误差的表示方法随机误差的估算随机误差的估算粗大误差的判断粗大误差的判断系统误差的减小系统误差的减小测量数据的处理测量数据的处理1/22/202322.0测量方法测量方法测量方法是实现测量过程所采用的具体方法,应当根据测量方法是实现测量过程所采用的具体方法,应当根据被测量的性质、特点和测量任务的要求来选择适当的测被测
2、量的性质、特点和测量任务的要求来选择适当的测量方法。按照测量手续可以将测量方法分为直接测量和量方法。按照测量手续可以将测量方法分为直接测量和间接测量。按照获得测量值的方式可以分为偏差式测量、间接测量。按照获得测量值的方式可以分为偏差式测量、零位式测量和微差式测量。此外,根据传感器是否与被零位式测量和微差式测量。此外,根据传感器是否与被测对象直接接触,可区分为接触式测量和非接触式测量。测对象直接接触,可区分为接触式测量和非接触式测量。而根据被测对象的变化特点又可分为静态测量和动态测而根据被测对象的变化特点又可分为静态测量和动态测量等。量等。误差与测量误差与测量1/22/202331.直接测量与间
3、接测量直接测量与间接测量)直接测量)直接测量用事先分度或标定好的测量仪表,直接读取被测量测量结果的方法称用事先分度或标定好的测量仪表,直接读取被测量测量结果的方法称为直接测量。例如,用温度计测量温度,用电压表测量电压等。为直接测量。例如,用温度计测量温度,用电压表测量电压等。直接测量是工程技术中大量采用的方法,其优点是直观、简便、迅速,直接测量是工程技术中大量采用的方法,其优点是直观、简便、迅速,但不易达到很高的测量精度。但不易达到很高的测量精度。)间接测量)间接测量首先,对和被测量有确定函数关系的几个量进行测量,然后,再将测首先,对和被测量有确定函数关系的几个量进行测量,然后,再将测量值代入
4、函数关系式,经过计算得到所需结果。这种测量方法,属于量值代入函数关系式,经过计算得到所需结果。这种测量方法,属于间接测量。例如,测量直流电功率时,根据间接测量。例如,测量直流电功率时,根据PIU的关系,分别对的关系,分别对I、U进行直接测量,再计算出功率进行直接测量,再计算出功率P。在间接测量中,测量结果在间接测量中,测量结果y和直接和直接测量值测量值xi(i1,2,3)之间的关系式可用下式表示之间的关系式可用下式表示yf(x1x2x3)(1-3-1)间接测量手续多,花费时间长,当被测量不便于直接测量或没有相应间接测量手续多,花费时间长,当被测量不便于直接测量或没有相应直接测量的仪表时才采用。
5、直接测量的仪表时才采用。误差与测量误差与测量1/22/202342.偏差式测量、零位式测量和微差式测量偏差式测量、零位式测量和微差式测量)偏差式测量偏差式测量(直读式测量)直读式测量)在测量过程中,利用测量仪表指针相对于刻度初始点的位移在测量过程中,利用测量仪表指针相对于刻度初始点的位移(即偏即偏差差)来决定被测量的测量方法,称为偏差式测量。在使用这种测量来决定被测量的测量方法,称为偏差式测量。在使用这种测量方法的仪表内并没有标准量具。只有经过标准量具校准过的标尺或方法的仪表内并没有标准量具。只有经过标准量具校准过的标尺或刻度盘。测量时,利用仪表指针在标尺上的示值,读取被测量的数刻度盘。测量时
6、,利用仪表指针在标尺上的示值,读取被测量的数值。它以间接方式实现被测量和标准量的比较。(例如万用表)值。它以间接方式实现被测量和标准量的比较。(例如万用表)偏差式测量仪表在进行测量时,一般利用被测量产生的力或力矩,偏差式测量仪表在进行测量时,一般利用被测量产生的力或力矩,使仪表的弹性元件变形,从而产生一个相反的作用,并一直增大到使仪表的弹性元件变形,从而产生一个相反的作用,并一直增大到与被测量所产生的力或力矩相平衡时,弹性元件的变形就停止了,与被测量所产生的力或力矩相平衡时,弹性元件的变形就停止了,此变形即可通过一定的机构转变成仪表指针相对标尺起点的位移,此变形即可通过一定的机构转变成仪表指针
7、相对标尺起点的位移,指针所指示的标尺刻度值就表示了被测量的数值。(例如体重计)指针所指示的标尺刻度值就表示了被测量的数值。(例如体重计)偏差式测量简单、迅速,但精度不高,这种测量方法广泛应用于工偏差式测量简单、迅速,但精度不高,这种测量方法广泛应用于工程测量中。程测量中。误差与测量误差与测量1/22/20235)零位式测量(补偿式或平衡式测量)零位式测量(补偿式或平衡式测量)在测量过程中,用已知的标准量与被测量比较,若有差值,则调整标在测量过程中,用已知的标准量与被测量比较,若有差值,则调整标准量使差值减小,该差值用指零仪表测量,当指零仪表在零位时,说准量使差值减小,该差值用指零仪表测量,当指
8、零仪表在零位时,说明被测量等于标准量。用天平测量物体的质量就是零位式测量的一个明被测量等于标准量。用天平测量物体的质量就是零位式测量的一个简单例子。用电位差计测量未知电压也属于零位式测量,如下页图所简单例子。用电位差计测量未知电压也属于零位式测量,如下页图所示的电路是电位差计的原理性示意图。示的电路是电位差计的原理性示意图。在零位式测量中,标准量具处于测量系统中,它提供一个可调节的标在零位式测量中,标准量具处于测量系统中,它提供一个可调节的标准量,被测量能够直接与标准量相比较,测量误差主要取决于标准量准量,被测量能够直接与标准量相比较,测量误差主要取决于标准量具的误差。因此,可获得比较高的测量
9、精度。另外,示零机构越灵敏,具的误差。因此,可获得比较高的测量精度。另外,示零机构越灵敏,平衡的判断越准确,愈有利于提高测量精度。但是这种方法需要平衡平衡的判断越准确,愈有利于提高测量精度。但是这种方法需要平衡操作,测量过程较复杂,花费时间长,即使采用自动平衡操作,反应操作,测量过程较复杂,花费时间长,即使采用自动平衡操作,反应速度也受到限制,因此只能适用于变化缓慢的被测量,而不适于变化速度也受到限制,因此只能适用于变化缓慢的被测量,而不适于变化较快的被测量。较快的被测量。误差与测量误差与测量1/22/20236 电位差计原理图电位差计原理图误差与测量误差与测量I测量时首先测量时首先k k置于
10、位置置于位置1 1,调节,调节RpRp时时指零仪表指零,这时:指零仪表指零,这时:然后将开关置于位置然后将开关置于位置2 2,此是测,此是测量位置,调节量位置,调节RxRx使指零仪表指零,使指零仪表指零,说明整个系统平衡,即:说明整个系统平衡,即:1/22/20237)微差式测量)微差式测量这是综合零位式测量和偏差式测量的优点而提出的一种测量方法,基这是综合零位式测量和偏差式测量的优点而提出的一种测量方法,基本思路是将被测量本思路是将被测量x的大部分作用先与已知标准量的大部分作用先与已知标准量N的作用相抵消,剩的作用相抵消,剩余部分即两者差值余部分即两者差值xN,这个差值再用偏差法测量。微差式
11、测量这个差值再用偏差法测量。微差式测量中,总是设法使差值中,总是设法使差值很小,因此可选用高灵敏度的偏差式仪表测量很小,因此可选用高灵敏度的偏差式仪表测量之。即使差值的测量精度不高,但最终结果仍可达到较高的精度。之。即使差值的测量精度不高,但最终结果仍可达到较高的精度。例如,测定稳压电源输出电压随负载电阻变化的情况时,输出电压认例如,测定稳压电源输出电压随负载电阻变化的情况时,输出电压认可表示为可表示为U0可表示可表示U0=U+U,其中其中U是负载电阻变化所引起的输是负载电阻变化所引起的输出电压变化量,相对出电压变化量,相对U来讲为一小量。如果采用偏差法测量,仪表必须来讲为一小量。如果采用偏差
12、法测量,仪表必须有较大量程以满足有较大量程以满足U0的要求,因此对的要求,因此对U,这个小量造成的这个小量造成的U0的变化的变化就很难测准。当然,可以改用零位式测量,但最好的方法是如下图所就很难测准。当然,可以改用零位式测量,但最好的方法是如下图所示的微差式测量。示的微差式测量。误差与测量误差与测量1/22/20238 图中使用了高灵敏度电压表图中使用了高灵敏度电压表毫伏表和电位差计,毫伏表和电位差计,Rr和和E分别表示稳压分别表示稳压电源的内阻和电动势,电源的内阻和电动势,R RL表示稳压电源的负载,表示稳压电源的负载,E1、R1和和Rw表示电位差计的参表示电位差计的参数。在测量前调整数。在
13、测量前调整R1使电位差计工作电流使电位差计工作电流I1为标准值。然后,使稳压电源负载为标准值。然后,使稳压电源负载电阻电阻R RL为额定值。调整为额定值。调整RP的活动触点,使毫伏表指示为零,这相当于事先的活动触点,使毫伏表指示为零,这相当于事先用零用零位式测量出额定输出电压位式测量出额定输出电压U。正式测量开始后,只需增加或减小负载电阻正式测量开始后,只需增加或减小负载电阻RL的的值,负载变动所引起的稳压电源输出电压值,负载变动所引起的稳压电源输出电压U0的微小波动值的微小波动值U,即可由毫伏表指即可由毫伏表指示出来。根据示出来。根据U0=U+U,稳压电源输出电压在各种负载下的值都可以准确地
14、测稳压电源输出电压在各种负载下的值都可以准确地测量出来。微差式测量法的优点是反应速度快,测量精度高,特别适合于在线控量出来。微差式测量法的优点是反应速度快,测量精度高,特别适合于在线控制参数的测量。制参数的测量。EE1R1RPRwRmRLRr微差式测量原理图微差式测量原理图误差与测量误差与测量1/22/20239误差与测量误差与测量2.1.1测量误差的概念及其表示方法测量误差的概念及其表示方法1.测量误差:测量误差:对某一参数进行测量时,由于各种因素的影响,使测量值对某一参数进行测量时,由于各种因素的影响,使测量值与被测参数的真值之间存在一定的差值,此差值就是与被测参数的真值之间存在一定的差值
15、,此差值就是测量误差测量误差。2.测量误差的来源:测量误差的来源:1)测量方法)测量方法方法误差是指由于测量方法不合理所引起的误差。如用电压表测量电压方法误差是指由于测量方法不合理所引起的误差。如用电压表测量电压时,没有正确的估计电压表的内阻对测量结果的影响而造成的误差。在时,没有正确的估计电压表的内阻对测量结果的影响而造成的误差。在选择测量方法时,应考虑现有的测量设备及测量的精度要求,并根据被选择测量方法时,应考虑现有的测量设备及测量的精度要求,并根据被测量本身的特性来确定采用何种测量方法和选择哪些测量设备。正确的测量本身的特性来确定采用何种测量方法和选择哪些测量设备。正确的测量方法,可以得
16、到精确的测量结果,否则还可能损坏仪器、设备、元测量方法,可以得到精确的测量结果,否则还可能损坏仪器、设备、元器件等。器件等。2.1误差的来源及分类误差的来源及分类1/22/2023102)理论误差理论误差理论误差是由于测量理论本身不够完善而采用近似公式或理论误差是由于测量理论本身不够完善而采用近似公式或近似值计算测量结果时所引起的误差。例如,传感器输入近似值计算测量结果时所引起的误差。例如,传感器输入输出特性为非线性但简化为线性特性,传感器内阻大而转输出特性为非线性但简化为线性特性,传感器内阻大而转换电路输入阻抗不够高,或是处理时采用略去高次项的近换电路输入阻抗不够高,或是处理时采用略去高次项
17、的近似经验公式,以及简化的电路模型等都会产生理论误差。似经验公式,以及简化的电路模型等都会产生理论误差。3)测量装置误差测量装置误差测量装置误差是指测量仪表本身以及仪表组成元件不完善测量装置误差是指测量仪表本身以及仪表组成元件不完善所引入的误差。如仪表刻度不准确或非线性,测量仪表中所引入的误差。如仪表刻度不准确或非线性,测量仪表中所用的标准量具的误差,测量装置本身电气或机械性能不所用的标准量具的误差,测量装置本身电气或机械性能不完善,仪器、仪表的零位偏移等。为了减小测量装置误差完善,仪器、仪表的零位偏移等。为了减小测量装置误差应该不断地提高仪表及组成元件本身的质量。应该不断地提高仪表及组成元件
18、本身的质量。误差与测量误差与测量1/22/2023114)环境误差环境误差环境误差是测量仪表的工作环境与要求条件不一致所造环境误差是测量仪表的工作环境与要求条件不一致所造成的误差。如温度、湿度,大气压力,振动,电磁场干成的误差。如温度、湿度,大气压力,振动,电磁场干扰,气流扰动等引起的误差。扰,气流扰动等引起的误差。5)人身误差)人身误差人身误差是由于测量者本人不良习惯、操作不熟练或疏人身误差是由于测量者本人不良习惯、操作不熟练或疏忽大意所引起的误差。如念错读数、读刻度示值时总是忽大意所引起的误差。如念错读数、读刻度示值时总是偏大或偏小等。偏大或偏小等。在测量工作中,对于误差的来源必须认真分析
19、,采取相在测量工作中,对于误差的来源必须认真分析,采取相应措施,以减小误差对测量结果的影响。应措施,以减小误差对测量结果的影响。误差与测量误差与测量1/22/2023123.研究测量误差的意义研究测量误差的意义正确认识测量误差的性质与分析测量误差产生的原正确认识测量误差的性质与分析测量误差产生的原因,寻求最大限度地减小与消除测量误差的途径。因,寻求最大限度地减小与消除测量误差的途径。寻求寻求正确处理测量数据的理论和方法,以便在同样条件下,正确处理测量数据的理论和方法,以便在同样条件下,能获得最精确最可靠地反映真值的测量结果。能获得最精确最可靠地反映真值的测量结果。俗话说,差之毫厘,失之千里,一
20、个小数点的错位,俗话说,差之毫厘,失之千里,一个小数点的错位,一个量纲的不正确,有可能导致巨大的浪费、失败、甚一个量纲的不正确,有可能导致巨大的浪费、失败、甚至造成人员伤亡等。至造成人员伤亡等。误差与测量误差与测量1/22/202313误差与测量误差与测量2.1.2测量误差的分类测量误差的分类对某一参数在相同条件下进行多次测量时,以确定的规对某一参数在相同条件下进行多次测量时,以确定的规律影响各次测量值的误差。律影响各次测量值的误差。(systemerror)引起系差的原因是仪器仪表作用原理不完善;仪表本身引起系差的原因是仪器仪表作用原理不完善;仪表本身的材料、零部件、工艺有缺陷;测试中使用仪
21、器仪表的的材料、零部件、工艺有缺陷;测试中使用仪器仪表的方法不正确;测量者有不良的习惯等。系统误差是有规方法不正确;测量者有不良的习惯等。系统误差是有规律的误差。律的误差。故故可以通过理论分析采用修正值或补偿校正可以通过理论分析采用修正值或补偿校正等方法来减小或消除。等方法来减小或消除。1.系统误差系统误差1/22/202314误差与测量误差与测量对某一参数在相同条件下进行多次重复测量,误差的符号及大小变对某一参数在相同条件下进行多次重复测量,误差的符号及大小变化无规律,呈现随机性的误差。产生原因:仪器仪表内部某些零件化无规律,呈现随机性的误差。产生原因:仪器仪表内部某些零件的热噪声、机械部件
22、的间隙、摩擦、电源电压和温度的频繁变化、的热噪声、机械部件的间隙、摩擦、电源电压和温度的频繁变化、电磁场干扰等引起的误差均属于随机误差。电磁场干扰等引起的误差均属于随机误差。2.随机误差随机误差随机误差就个体而言并无规律可循,但其总体却服从统计规律,总随机误差就个体而言并无规律可循,但其总体却服从统计规律,总的来说随机误差具有下列特性:的来说随机误差具有下列特性:(1)对称性:绝对值相等、符号相反的误差在多次重复测量中出现的对称性:绝对值相等、符号相反的误差在多次重复测量中出现的可能性相等。可能性相等。(2)有界性:在一定测量条件下,随机误差的绝对值不会超出某一限有界性:在一定测量条件下,随机
23、误差的绝对值不会超出某一限度。度。(3)单峰性:绝对值小的随机误差比绝对值大的随机误差在多次重复单峰性:绝对值小的随机误差比绝对值大的随机误差在多次重复测量中出现的机会多。测量中出现的机会多。(4)抵偿性:随机误差的算术平均值随测量次数的增加而趋于零。抵偿性:随机误差的算术平均值随测量次数的增加而趋于零。1/22/202315随机误差的变化通常难以预测,因此也无法通过实验方法随机误差的变化通常难以预测,因此也无法通过实验方法确定、修正和清除。但是,通过多次测量比较可以发现确定、修正和清除。但是,通过多次测量比较可以发现随随机误差服从某种统计规律机误差服从某种统计规律(如正态分布、均匀分布、泊松
24、分如正态分布、均匀分布、泊松分布等布等)。误差与测量误差与测量1/22/202316由于某些原因造成的使测量值受到显著歪曲的误差,可在由于某些原因造成的使测量值受到显著歪曲的误差,可在重复测量比较分析后消除。重复测量比较分析后消除。产生原因:粗大误差一般是由于操作人员粗心大意、操作产生原因:粗大误差一般是由于操作人员粗心大意、操作不当或实验条件没有达到预定要求就进行实验等造成的。不当或实验条件没有达到预定要求就进行实验等造成的。如读错、测错、记错数值、使用有缺陷的测量仪表等。如读错、测错、记错数值、使用有缺陷的测量仪表等。含有粗大误差的测量值称为坏值或异常值,所有的坏值在含有粗大误差的测量值称
25、为坏值或异常值,所有的坏值在数据处理时应剔除掉。数据处理时应剔除掉。3.粗大误差粗大误差误差与测量误差与测量1/22/2023172.2误差的表示方法误差的表示方法2.2.1绝对误差绝对误差绝对误差是指测量结果的测量值与被测量实际值之间的绝对误差是指测量结果的测量值与被测量实际值之间的差值,差值,即即误差与测量误差与测量被测量实际值可用下列两种方法取得:被测量实际值可用下列两种方法取得:1、用比所用仪表的精度等级高一级或数级的仪表的指示、用比所用仪表的精度等级高一级或数级的仪表的指示值作为被测量的实际值。值作为被测量的实际值。2、在测量此数足够多时,仪表示值的算术平均值作、在测量此数足够多时,
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