Способ измерения электрических и неэлектрических величин
Изобретение относится к области измерительной техники с преимущественным использованием для сложных средств измерений с встроенными устройствами калибровки, автоматики и вычислительной техники. Способ измерения электрических и неэлектрических величин основан на периодическом определении параметров реальной функции преобразования средства измерений, преобразовании измеряемой физической величины в выходной сигнал средства измерений, оценке результатов измерений в узаконенных единицах измерения на основе зафиксированных ранее параметров реальной функции преобразования и заключается в экспериментальном определении порога чувствительности средства измерений в диапазоне его измерений, выполнении преобразований сигнала измеряемой физической величины последовательно внутри, а операций определения порога чувствительности и параметров реальной функции преобразования средства измерения - на границах временного интервала T1, длительность которого устанавливают из условия пренебрежимой малости влияния в течение этого временного интервала систематических (коррелированных) изменений параметров реальной функции преобразования средства измерений на результаты измерений физической величины по сравнению с погрешностью порога чувствительности средства измерений. Техническим результатом заявленного способа измерений является улучшение условий оценки, нормирования и контроля инструментальной погрешности измерений физической величины, которая не содержит систематической составляющей, но включает погрешность порога чувствительности как основную составляющую, отражающую изменение метрологических свойств средства измерения в процессе его эксплуатации. 6 з.п. ф-лы, 4 ил.
1. ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ Изобретение относится к области измерительной техники и преимущественно может быть использовано при выполнении технических измерений сложными средствами измерений: измерительными каналами измерительно-информационных систем, измерительными устройствами с встроенными средствами калибровки, автоматики и вычислительной техники.
2. УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ Известен способ измерения электрических и неэлектрических величин, основанный на выполнении (n+1) тактов измерения. В первом такте измеряют входную величину x. Затем измеряемую величину отключают и в последующих тактах к входу измерительного устройства последовательно подключают меры L1, L2, . . . , Ln, результаты измерения которых совместно с результатом первого тактового измерения образуют систему уравнений

где




* - символический знак объединения составляющих погрешности. Примечание. В приведенной формуле (2), в последующих математических выражениях описания, включая формулу изобретения заявленного способа измерений, исключены из рассмотрения следующие составляющие погрешности:
- погрешность, обусловленная неадекватностью модели объекта измерений реальному объекту;
- погрешность, обусловленная изменениями параметров зависимости между измеряемой величиной и вторичной величиной;
- погрешность, обусловленная взаимодействием средства измерений с объектом измерений;
- погрешность, обусловленная конечной пространственной разрешающей способностью средств измерений, если измеряются величины в функции пространственных координат;
- погрешность, обусловленная явлением гистерезиса;
- динамическая погрешность средства измерений. Совокупность признаков заявленного способа измерений не вносит каких-либо особенностей в оценку, нормирование и контроль перечисленных составляющих погрешности измерений по сравнению с аналогами и прототипом. Формула (2) может быть также записана в виде, учитывающем чувствительность средства измерений к влияющим величинам:

где





Погрешность порога чувствительности в соотношения (2) - (4) не включается по причине ее пренебрежимой малости по сравнению с систематической составляющей погрешности и значениями дополнительных погрешностей, которые возникают на длительных (месяцы) временных интервалах. Организация способа измерений согласно прототипу и соответствующая ему модель погрешности измерений характеризуются следующими недостатками:
1) оценка инструментальной погрешности измерений значительно осложняется из-за неопределенности характеристик систематической


2) нормирование систематической составляющей погрешности возможно только для нормальных условий эксплуатации. Следствием этого является и возможность контроля погрешности только в нормальных условиях. Для таких многоэлементных и многоканальных средств измерений, как измерительно-информационные системы, которые как единое целое возникают только на месте их эксплуатации, нормирование и контроль метрологических характеристик в нормальных условиях носят проблемный характер и предопределяют необходимость их поэлементного метрологического обеспечения. Демонтаж и монтаж отдельных элементов систем характеризуется большим объемом и стоимостью операций, низкой метрологической надежностью, а ряде случаев является технически невозможным;
3) нормирование систематической составляющей погрешности, при прогнозировании ее изменений на длительных временных интервалах, требует значительного объема предварительных испытаний с привлечением образцовых средств измерений;
4) изменение порога чувствительности в сторону его уменьшения (что соответствует увеличению чувствительности средства измерения) приводит к увеличению систематической погрешности измерений, так как и в этом случае реальная функция преобразования отклоняется от жестко зафиксированных значений номинальной функции преобразования средства измерения;
5) невозможно выполнение таких операций, как изменение структуры канала или схемы преобразования измеряемой величины в процессе эксплуатации средства измерения, замена отдельных элементов измерительного канала на однотипные, метрологические характеристики которых не идентичны. В этих случаях требуется специальная метрологическая аттестация средств измерений для уточнения его погрешностей;
6) по этой же причине неосуществимо оперативное управление точностью измерений в процессе эксплуатации средства измерения, за исключением изменения (коррекции) отдельных метрологических характеристик до уровня их нормированных значений (например, устранение "погрешности нуля", восстановление коэффициента преобразования средства измерения до нормированного значения). 3. СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Сущность изобретения заключается в следующем. Способ измерения электрических и неэлектрических величин основан на периодическом определении параметров реальной функции преобразования средства измерений, преобразовании измеряемой физической величины в выходной сигнал средства измерений, оценке результатов измерений в узаконенных единицах измерения на основе зафиксированных ранее параметров реальной функции преобразования, при этом экспериментально определяют порог чувствительности средства измерений в диапазоне его измерений, преобразование сигнала измеряемой физической величины выполняют последовательно внутри, а определение порога чувствительности и параметров реальной функции преобразования средства измерения выполняют на границах временного интервала Т1, длительность которого устанавливают из условия пренебрежимой малости влияния в течение этого временного интервала систематических (коррелированных) изменений параметров реальной функции преобразования средства измерений на результаты измерений физической величины по сравнению с погрешностью порога чувствительности средства измерений, а инструментальную погрешность измерений физической величины оценивают по формуле






где

i - порядковый номер линеаризованного участка реальной функции преобразования средства измерений или значения его выходного сигнала;



* - символический знак объединения погрешностей. Операции определения порога чувствительности и параметров реальной функции преобразования средства измерения выражены функциональными признаками. Содержание этих признаков определяется техническим результатом функции: определение оценки порога чувствительности, определение оценок параметров реальной функции преобразования средства измерения. Материальное содержание указанных признаков заключается в формировании и изменении образцового (известного) сигнала на входе первичного преобразователя средства измерения с учетом тех особенностей, которые необходимы для экспериментального определения порога чувствительности и параметров реальной функции преобразования при различных степенях ее нелинейности в диапазоне измерений средства измерения. Математическое выражение (5) содержит указание на то обстоятельство, что чувствительность средства измерения может быть различной для отдельных участков диапазона измерений или, в общем случае, для каждого значения выходного сигнала. Соседние значения выходных сигналов, соответствующие одинаковой чувствительности средства измерения, могут объединяться в так называемые, линеаризованные участки, но определение порога чувствительности и параметров реальной функции преобразования средства измерения выполняется путем измерения образцовых сигналов и их изменений на входе средства измерения таким образом, который позволяет получить необходимые оценки для описания выходного сигнала в виде
уi=kixi, (6)
где уi - выходной сигнал средства измерения, имеющий i-й порядковый номер (

ki - значение коэффициента преобразования средства измерения для i-го значения выходного сигнала;
xi - значение входного сигнала, приписанное i-му значению выходного сигнала;
или в виде
yj=aj+bjxj, (7)
где aj, bj - параметры линеаризованного j-го участка реальной функции преобразования средства измерения;
j - порядковый номер линеаризованного участка реальной функции преобразования средства измерения (j=1, M, где M - максимальное число линеаризованных участков функции в диапазоне измерений). Определение параметров реальной функции преобразования средства измерения в виде, выраженном в соотношении (6) или (7), не имеет существенной разницы для заявленного способа измерений. Далее предположим, что формирование образцовых сигналов на входе средства измерения обеспечивает определение коэффициента преобразования для каждого значения выходного сигнала согласно формуле (6). В этом случае запомненное значение ki позволяет получать результаты измерений физической величины в виде
xi=yi/ki, (8)
где xi - результат измерения сигнала xi измеряемой величины, выраженный в единицах ее измерения и соответствующий i-му значению выходного сигнала. Формулу (8) можно переписать в виде

где ki3 - оценка коэффициента преобразования средства измерения в момент определения параметров функции преобразования;
ki(t) - реальное значение коэффициента преобразования средства измерения в некоторый момент времени t;

Xi = xi


где


1. Сокращаются объем, сложность и стоимость предварительных испытаний, необходимых для оценки и нормирования инструментальной погрешности:
а) исключается необходимость в проведении сложных, длительных (например, ресурсных) и дорогостоящих испытаний, связанных с определением оценки, характера изменений и нормированием систематической (коррелированной) составляющей инструментальной погрешности;
б) экспериментальное исследование свойств средства измерения ограничено коротким временным интервалом, что упрощает программу испытаний и уменьшает стоимость их проведения;
в) экспериментальное исследование свойств средств измерений при воздействии внешних влияющих величин (температуры, влажности, давления и т.п.) не связано с формированием определенных значений этих величин в диапазоне их возможных изменений (обычно самые сложные и дорогостоящие испытания). Заявленный способ измерений, в отличие от прототипа, не реагирует на постоянное значение влияющей величины, поэтому объем и сложность подобных испытаний определяются анализом рабочих условий эксплуатации средства измерений, выделением тех влияющих величин, уровень воздействия которых может измениться на коротком временном интервале Т1, и исследованием "реакции" средства измерений на максимально возможные скорости изменения влияющих величин в пределах этого временного интервала;
г) в процессе предварительных испытаний одним из основных оцениваемых параметров является время, в течение которого при определенной чувствительности средства измерения неизменны параметры его реальной функции преобразования. Это означает, что при этих испытаниях на входе средства измерений могут задаваться неизвестные, но постоянные значения входных сигналов, а образцовые средства измерений могут не использоваться. О приближенном значении входного сигнала для исследования различных участков диапазона измерений в этом случае можно судить по значению выходного сигнала средства измерений. 2. Повышается точность оценки инструментальной погрешности измерений в результате исключения систематической (коррелированной) составляющей, которая при измерениях согласно прототипу имеет характер псевдослучайной величины и сложные методы определения. Погрешность порога чувствительности оценивается экспериментально для каждого временного интервала обеспечения точности измерений. Методы оценки случайной (некоррелированной) составляющей погрешности и погрешности определения параметров реальной функции преобразования средства измерения, обусловленной погрешностью формирования образцовых сигналов, не отличаются от аналогичных для прототипа. 3. Упрощается контроль инструментальной погрешности измерений и обеспечивается возможность его проведения в реальных условиях эксплуатации средства измерений:
а) контроль длительности временного интервала Т1 связан с измерением времени (самая доступная и простая для измерений величина). Погрешность порога чувствительности контролируется экспериментально в начале каждого временного интервала Т1. Другие составляющие инструментальной погрешности не имеют по сравнению с прототипом особенностей при выполнении контроля;
б) возможность проведения контроля в реальных условиях эксплуатации обусловлена, во-первых, нормированием длительности временного интервала Т1 для реальных условий и, во-вторых, отсутствием систематической составляющей погрешности, для которой методы оценки, нормирования и контроля предусматривают выделение особых нормальных условий. Возможность контроля инструментальной погрешности в реальных условиях эксплуатации средства измерений особенно актуальна для информационно-измерительных систем и измерительных устройств с встроенными образцовыми средствами измерений. 4. Упрощается нормирование инструментальной погрешности измерений физической величины:
а) по причине исключения сложной в плане нормирования систематической составляющей погрешности измерений;
б) нормирование длительности временного интервала Т1 при соответствующей чувствительности средства измерения не представляет существенной сложности. Область допустимого изменения порога чувствительности может быть задана на основе следующих исходных данных: условиями нормального функционирования средства измерений при определенных граничных значениях его чувствительности; требованиями к точности средства измерений (наибольшее значение порога чувствительности); максимально возможным значением выходного сигнала средства измерений (наименьшее значение порога чувствительности). К достигаемому техническому результату могут быть также отнесены следующие факторы:
1. В прототипе изменение параметров реальной функции преобразования средства измерения в любом направлении по отношению к его номинальной функции (например, увеличение чувствительности) приводит к появлению погрешности измерений. В заявленном способе измерений увеличение чувствительности, напротив, повышает точность измерений, а ее уменьшение, хотя и приводит к увеличению погрешности, но не к такому значительному, как для прототипа. 2. В заявленном способе измерений сближаются понятия "метрологического отказа" и отказа на функционирование, так как в процессе измерений область изменения реальной функции преобразования средства измерения ограничена с одной стороны (при увеличении наклона характеристики преобразования) технической возможностью представления выходного сигнала в установленной для него размерности, а с другой стороны, увеличением погрешности порога чувствительности до уровня, близкого к допускаемой погрешности измерений физической величины. Такая область изменений значительно шире области допустимого изменения параметров реальной функции преобразования средства измерения при нормировании, как в прототипе, номинальной функции преобразования и допускаемого значения систематической погрешности (при одном и том же изменении параметров реальной функции преобразования средства измерения изменение погрешности порога чувствительности во много раз меньше, чем изменение систематической погрешности). Сущность изобретения согласно пункту 2 формулы изобретения заключается в том, что длительность временного интервала Т1 устанавливают исходя из условия пренебрежимой малости влияния в течение этого временного интервала систематических (коррелированных) изменений параметров реальной функции преобразования средства измерений, не связанных с чувствительностью средства измерений к влияющим величинам, на результаты измерений физической величины по сравнению с погрешностью порога чувствительности средства измерений, а инструментальную погрешность измерений физической величины оценивают по формуле








где














где






Достигаемый при этом технический результат состоит в расширении области применения заявленного способа измерений для следующих частных случаев: а) длительность временного интервала Т1 сравнима с длительностью выполнения операций определения порога чувствительности и параметров реальной функции преобразования средства измерения; б) существует необходимость обеспечить непрерывный технологический процесс измерения физической величины; в) измерение физической величины осуществляется несколькими параллельными каналами преобразования с однотипными или различными элементами. 4. ПЕРЕЧЕНЬ ФИГУР
Сведения, подтверждающие возможность осуществления заявленного способа измерений, поясняются на примере работы устройств, приведенных на фиг. 1 - 4. На фиг. 1 представлено устройство, реализующее совокупность операций способа согласно пунктам 1 - 3 и 6 формулы изобретения. Устройство содержит коммутатор 1, первичный преобразователь 2, блок 3 вторичного и последующих преобразователей сигнала измерительной информации, блок 4 обработки выходных сигналов и управления образцовыми сигналами на входе первичного преобразователя 2, блок 5 представления результатов измерений, блок 6 отсчета длительности временного интервала Т1, блок 7 задания и изменения значений образцовых сигналов. Коммутатор 1 воспринимает сигнал измеряемой величины и сигнал от блока 7. Управление переключениями коммутатора 1 выполняется блоком 4 обработки и управления. Сигнал измеряемой физической величины последовательно преобразуется в блоках 2 и 3, поступает в блок 4, и, после соответствующей обработки, передается в блок 5 представления результатов измерений. Блок 4 управляет блоком 7 задания образцовых сигналов и воспринимает от блока 7 информацию о значениях сформированных образцовых сигналов. В блок 4 управления также поступает информация от блока 6 отсчета длительности временного интервала. Блок 6 отсчета временного интервала подает сигнал выключения на блок 5 представления результатов измерений и имеет управляющую связь с блоком 4 обработки и управления. На фиг. 2 представлено устройство, реализующее совокупность операций способа согласно пункту 4 формулы изобретения. Устройство содержит блоки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, аналогичные устройству на фиг. 1, и дополнительный блок 8 обработки выходных сигналов и хранения параметров реальной функции преобразования. Блоки 1, 2, 3, 5, 6, 8 объединены конструктивно в полусамостоятельную автономную часть устройства по отношению к блоку 4 и блоку 7. При этом конструкция линий связи и управления между блоками 3 и 4, 8 и 4, 6 и 4, 7 и 1 предусматривает технологический разрыв, например, в виде специальных разъемов соответствующих цепей. Блок 6 отсчета времени имеет связь с блоком 5 представления результатов измерений и блоком 4 обработки и управления. На фиг. 3 представлено устройство, реализующее совокупность операций способа согласно пункту 5 формулы изобретения. Устройство содержит блоки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, аналогичные устройству на фиг. 1, и дополнительный блок 9 преобразования с изменяющимся коэффициентом усиления. Управление коэффициентом усиления выполняется блоком 4. На фиг. 4 представлено устройство, реализующее совокупность операций способа согласно пункту 7 формулы изобретения. Устройство содержит блоки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, аналогичные устройству на фиг. 1, и дополнительные блоки 10, 11, 12 и 13. Блоки 10 и 11 являются коммутаторами сигналов, управляемыми от блока 4. Блок 12 - первичный преобразователь сигнала измеряемой величины, а блок 13 содержит вторичный и последующие преобразователи сигнала измерительной информации. 5. СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Содержание понятий, которыми выражаются существенные признаки заявленного способа измерений и их материальный эквивалент:
1. Экспериментальное определение порога чувствительности средства измерений в диапазоне его измерений
Порог чувствительности - свойство средства измерений, характеризующее наименьшее изменение измеряемой величины, которое вызывает заметное изменение выходного сигнала средства измерений ("Основные термины в области метрологии: Словарь-справочник; под ред. Ю.В.Тарбеева. - М.: Изд-во стандартов, 1989, п.5.84, с. 48). Порог чувствительности и по содержанию понятия, и количественно описывает погрешность, связанную с ограниченной чувствительностью средства измерений, поэтому в описании изобретения употребляется словосочетание "погрешность порога чувствительности". Порядок экспериментального определения порога чувствительности следует из определения этого понятия: необходимо последовательно изменять значение сигнала на входе средства измерения и в момент появления выходного сигнала, значение которого отличается от предыдущего, оценивать необходимое для этого изменение входного сигнала. Известен метод экспериментального определения порога чувствительности (Вострокнутов Н. Н. Цифровые измерительные устройства. Теория погрешностей, испытания, поверка. - М.: Энергоатомиздат, 1990, раздел 4.3, с. 123-127) при наличии случайной составляющей инструментальной погрешности, который заключается в нахождении действительных значений входного сигнала, при котором происходит изменение сигнала на выходе средства измерения. При этом значение входного сигнала изменяют малыми ступенями и определяют частость появления предыдущего и последующего выходных сигналов в серии из n (не менее 10) последовательных циклов измерений при каждом значении входного сигнала. За искомое значение входного сигнала принимают то значение, при котором число появления предыдущего выходного сигнала лежит в пределах от 0,4 до 0,6 n. Разность определенных таким образом значений входного сигнала для соседних значений выходного сигнала средства измерений характеризует порог чувствительности. Значения порога чувствительности могут быть различными для различных значений выходного сигнала в зависимости от нелинейности реальной функции преобразования средства измерения. Порог чувствительности может оцениваться расчетными методами по известным параметрам реальной функции преобразования средства измерения. Применение расчетных методов ограничено методической погрешностью, возникающей при определении параметров реальной функции преобразования путем измерения отдельных образцовых сигналов и обусловленной квантованием входного сигнала по уровню в результате ограниченной чувствительности средства измерений. Для заявленного способа измерений использование расчетного метода определения порога чувствительности возможно только в некоторых, частных случаях его применения, например, в соответствии с совокупностью операций согласно пункту 6 формулы изобретения. 2. Определение параметров реальной функции преобразования средства измерения
В словаре-справочнике (Основные термины в области метрологии: Словарь-справочник; под ред. Ю.В.Тарбеева. М.: Изд-во стандартов, 1989, п.5.86, с. 49) приводится следующее определение градуировочной характеристики средства измерения: это "зависимость между значениями на выходе и входе средства измерения, полученная в результате градуировки. Градуировочная характеристика может быть выражена в виде формулы, графика или таблицы". Уточненный смысл понятия "градуировочная характеристика" приводится в статье Брагина А.А. (Исследование проблем передачи размеров физических величин измерительным системам: Сб. науч. тр. - Львов, ВНИИМИУС, 1989, с. 65-76). В книге Вострокнутова Н. Н. (Цифровые измерительные устройства. Теория погрешностей, испытания, поверка. - М.: Энергоатомиздат, 1990, с. 15) раскрывается понятие "функции преобразования цифрового, измерительного устройства" как "зависимости показаний от значений измеряемой величины". Понятие "функция преобразования средства измерения", используемое в настоящем описании, соответствует содержанию приведенных ранее определений: это зависимость между значениями входного и выходного сигналов средства измерения (размерность выходного сигнала при этом может отличаться от размерности входного сигнала). Указанная зависимость может быть выражена в виде формулы или таблицы значений. Возможен и такой вариант описания функции преобразования, когда каждому значению выходного сигнала ставится в соответствие значение входного сигнала. Параметрами функции преобразования являются те числовые показатели, которые, в зависимости от формы представления функции преобразования, характеризуют связь между входным и выходным сигналами. Слово "реальная" означает, что речь идет о той функции преобразования средства измерения, которая присуща ему в момент определения параметров этой функции. Материальное содержание рассматриваемого признака заключается в формировании на входе средства измерений известных (образцовых) значений входного сигнала, фиксации соответствующих им выходных сигналов и оценке расчетным путем параметров функции преобразования средства измерения. Количество сформированных значений входного сигнала определяется степенью нелинейности этой функции. Определение параметров реальной функции преобразования средства измерения может выполняться одновременно с определением порога чувствительности. При этом существенным для формы представления последующих результатов измерения физической величины является выбор значения входного сигнала из ряда значений, соответствующих определенному порогу чувствительности и выходному сигналу средства измерений. Внутри временного интервала Т1 значения параметров реальной функции преобразования средства измерения, полученные и запомненные в начале этого интервала, используются для обратного преобразования выходных сигналов в результаты измерений физической величины, выраженные в установленных единицах ее измерения
3. Временной интервал Т1 (длительность которого устанавливают из условия пренебрежимой малости влияния в течение этого временного интервала систематических (коррелированных) изменений параметров реальной функции преобразования средства измерений на результаты измерений физической величины по сравнению с погрешностью порога чувствительности средства измерений)
Существование и возможность определения такого временного интервала Т1, в течение которого средства измерений имеют определенные ранее свойства, подтверждены практически и могут быть основаны на следующих источниках информации. В "Методическом материале по применению ГОСТ 8.009-84" ("ГСИ. Нормирование и использование метрологических характеристик средств измерений. Нормативно-технические документы (ГОСТ 8.009-84. Методический материал по применению ГОСТ 8.009-84, РД 50-453-84). - М.: Изд-во стандартов, 1988, с. 60) отмечается: "в случае целесообразности, характеристики (математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение) основной систематической погрешности могут выражаться как функции времени. Однако вряд ли такое представление окажется целесообразным во многих случаях. Это связано с тем, что, как правило, отражение нестационарности погрешности средств измерений в нормируемых метрологических характеристиках привело бы к практически нереализуемым методам испытаний средств измерений. Эта нестационарность имеет, как известно, такой характер, что соответствующие изменения погрешности происходят весьма медленно - в течение месяцев. Контролировать их практически невозможно". В другом источнике информации (Миф Н.П. "Модели и оценка погрешности технических измерений". - М.: Изд-во стандартов, 1976, с. 10, рис. 1-6) приводятся сведения о том, что "погрешность приборов меняется во времени монотонно, но неодинаково для каждого из приборов". И далее (там же, с 15) "наиболее характерной предпосылкой для использования монотонных функций в качестве модели погрешности является наличие одного доминирующего фактора, вызывающего погрешность, например:
- монотонного изменения параметров источника тока, питающего измерительную схему прибора;
- старения элементов измерительной схемы;
- монотонно изменяющейся во времени внешней влияющей величины;
- износа."
А. Г.Конюхов в книге "Метрологическое обеспечение в приборостроении. Аспекты управления" (М., Изд-во стандартов, 1990, с. 129-132) приводит наиболее типичные модели изменений систематической погрешности средств измерений и причины возникновения таких изменений:
- экспоненциальная модель ухода систематической погрешности (процессы старения и другие деградационные процессы), причем на начальных этапах эксплуатации (1-3 года) "заметных уходов на фоне случайной погрешности можно и не обнаружить";
- линейный тренд (износ, высыхание);
- уход систематической погрешности по модели типа "насыщение" (разнообразные физические процессы);
- периодическое изменение погрешности (под воздействием внешних факторов и изменений режимов работы по периодическим законам), наиболее распространен годичный период изменения. Здесь же А. Г.Конюхов отмечает, что "отсутствие статистически значимых изменений систематической составляющей наиболее часто наблюдается у средств измерений с отработанной конструкцией и изготовляемых по устойчивой технологии, если длительность наблюдений не превышает 1-2 года". Таким образом, приведенные источники информации подтверждают медленный (месяцы, годы) и монотонный характер изменения систематических погрешностей средств измерений. В заявленном способе измерений длительность временного интервала предполагается сравнимой с минутами, часами, днями, в течение которых осуществляются последовательные преобразования измеряемой физической величины. Для столь коротких, по сравнению с месяцами и годами, временных интервалов очевидна правомерность для любых средств измерений допущения о существовании и возможности определения такого временного интервала Т1, длительность которого устанавливают из условия пренебрежимой малости влияния в течение этого временного интервала систематических (коррелированных) изменений параметров реальной функции преобразования средства измерений на результаты измерений физической величины по сравнению с погрешностью порога чувствительности средства измерений. Для каждого конкретного средства измерений длительность указанного временного интервала имеет конкретное определенное значение (или ряд значений, соответствующих ряду значений порога чувствительности в допустимой области изменения реальной функции преобразования). Выполнение последовательных преобразований сигнала измеряемой величины и получение результатов ее измерений за пределами указанного временного интервала Т1, без выполнения всей совокупности установленных способом измерений операций, лишено метрологического смысла по причине неизвестного (неустановленного) характера изменений погрешности. В отличие от прототипа метрологическое обеспечение измерений для заявленного способа осуществляется как бы на коротком временном интервале. В процессе эксплуатации средств реализации заявленного способа измерений может происходить постепенное "накапливание" изменений порога чувствительности. Характер таких изменений может служить контролируемым показателем для прогнозирования работоспособности средства измерений. Материальный смысл рассматриваемого понятия "временной интервал Т1" заключается в введении в средства реализации способа счетчика времени, который по заданной программе определяет момент окончания последовательных преобразований сигнала измеряемой величины и подключения к входу первичного преобразователя образцовых сигналов для выполнения заданной способом совокупности операций. Длительность временного интервала Т1 определяется и нормируется на этапе предварительных испытаний средств измерений (средств реализации способа). Для каждого участка диапазона измерений и для каждого допустимого значения чувствительности средства измерений определяется длительность временного интервала, в течение которого систематические (коррелированные) изменения параметров реальной функции преобразования средства измерения пренебрежимо мало влияют на результаты измерений по сравнению с погрешностью порога чувствительности. Физически это условие может выражаться в неизменности значений выходного сигнала (или среднего арифметического значений этого сигнала) при неизменном значении сигнала на входе средства измерений. При этом значение входного сигнала может быть известно лишь приближенно (например, оцениваться по значению выходного сигнала). Последнее обстоятельство существенно упрощает и уменьшает объем испытаний, особенно при определении длительности временного интервала T1 в условиях воздействия внешних влияющих величин. Длительность временного интервала Т1 для конкретного средства измерений может иметь разные значения для различных значений чувствительности средства измерений, при этом при уменьшении чувствительности средства измерения длительность временного интервала Т1 имеет тенденцию к увеличению. Возможность реализации заявленного способа измерений можно рассмотреть на примере структурной схемы устройства, представленной на фиг.1. Она содержит коммутатор 1, первичный преобразователь 2, блок 3 вторичного и последующих преобразователей сигнала измерительной информации, блок 4 обработки выходных сигналов и управления образцовыми сигналами на входе первичного преобразователя 2, блок 5 представления результатов измерений, блок 6 отсчета длительности временного интервала Т1, блок 7 задания и изменения значений образцовых сигналов. Коммутатор 1 воспринимает сигнал измеряемой величины и сигнал от блока 7 задания и изменения значений образцового сигнала. Управление переключениями коммутатора 1 выполняется блоком 4 обработки и управления. Сигнал измеряемой физической величины поступает в коммутатор 1 и затем последовательно преобразуется в блоках 2 и 3, поступает в блок 4, и, после соответствующей обработки, передается в блок 5 представления результатов измерений. Блок 4 управляет блоком 7 задания образцовых сигналов и воспринимает от блока 7 информацию о значениях сформированных образцовых сигналов. В блок 4 управления также поступает информация от блока 6 отсчета длительности временного интервала. Блок 6 отсчета временного интервала подает сигнал выключения на блок 5 представления результатов измерений и имеет управляющую связь с блоком 4 обработки и управления. Вначале через коммутатор 1 к входу первичного преобразователя подключается блок 7 задания и изменения значений образцовых сигналов. Блок 7 может быть выполнен в виде управляемой многозначной меры или управляемого источника сигнала, значение которого оценивается специальным образцовым средством измерений. Образцовый сигнал на выходе блока 7 изменяется под управлением блока 4, например, от нулевого значения до момента появления выходного сигнала на выходе блока 3 (или при наличии выходного сигнала на выходе блока 3 при нулевом значении образцового сигнала до момента исчезновения выходного сигнала на выходе блока 3). Величина необходимого для этого изменения образцового сигнала запоминается в блоке 4 управления. Таким образом определяется порог чувствительности на первом участке диапазона измерений. Управление изменением образцовым сигналом продолжают выполнять для всего диапазона измерений, фиксируя в блоке 4 моменты изменения сигнала на выходе блока 3 и соответствующие им изменения образцового сигнала на выходе блока 7. При наличии существенной случайной составляющей изменений выходного сигнала управление образцовым сигналом осуществляют согласно методике, рассмотренной вначале этого раздела. Затем определяют параметры реальной функции преобразования средства измерения. Для этого в блоке 4 обработки и управления могут быть использованы запомненные значения образцовых сигналов и соответствующие им значения сигналов на выходе блока 3. Определение параметров также может быть выполнено путем формирования на выходе блока 7 нескольких значений образцовых сигналов и обработки в блоке 4 соответствующих им значений сигналов на выходе блока 3. При определении параметров функции преобразования учитывается порог чувствительности средства измерений. В общем случае каждому значению сигнала на выходе блока 3 в блоке 4 определяется такое значение образцового сигнала, которое соответствует середине или определенному крайнему значению порога чувствительности, характерного для данного значения выходного сигнала. Такая запись параметров выполняется одинаковым образом для всех участков диапазона измерений или значений выходных сигналов и определяет форму представления (записи) результатов измерений в блоке 5 (погрешность порога чувствительности либо суммируется с результатом измерений, либо вычитается из него, либо приравнивается половинному значению, взятому со знаком плюс-минус). После определения порога чувствительности и параметров реальной функции преобразования блок 4 переключает коммутатор 1, подключая к входу первичного преобразователя 2 сигнал измеряемой физической величины. Одновременно блок 4 подает сигнал на включение в блоке 6 отсчета длительности временного интервала Т1. Сигнал измеряемой величины преобразуется в блоках 2 и 3 и поступает в блок 4 обработки и управления. В этом блоке выполняется обратное преобразование значений выходных сигналов, поступивших от блока 3, в результаты измерений. Обратное преобразование осуществляется в соответствии с параметрами реальной функции преобразования, которые определены и запомнены в начале временного интервала Т1. Результаты измерений передаются в блок 5 представления (записи) результатов. Последовательные преобразования сигнала измеряемой величины выполняются в течение временного интервала Т1. В момент его окончания блок 6 отсчета времени подает сигнал в блок 4 обработки и управления и в блок 5 для прекращения представления результатов измерений. После этого повторяются совокупность и последовательность операций по определению порога чувствительности и параметров реальной функции преобразования, которые были описаны ранее. Если преобразования сигнала измеряемой величины были закончены до окончания временного интервала T1, то после перерыва в работе, превышающего его длительность, работа устройства начинается с выполнения последовательности операций, которая определена в заявленном способе измерений. Все блоки, приведенные при описании работы устройства, согласно фиг.1, характеризуются исполняемыми ими функциями, известны в литературе или могут быть созданы по известным функциям из известных элементов. Способ измерений в частных случаях его реализации, соответствующий пунктам 2 и 3 формулы изобретения, реализуется аналогично рассмотренной ранее работы устройства, представленного на фиг.1. Но длительность временного интервала Т1 в этих случаях определяется на основе различных исходных данных. Порядок определения длительности временного интервала Т1 рассмотрен вначале этого раздела описания. Возможность реализации способа измерений согласно пункту 4 формулы изобретений может быть рассмотрена на примере работы устройства, представленного на фиг.2. В этом случае дополнительно к блокам, представленным на фиг.1, вводится блок 8 обработки выходных сигналов и хранения значений параметров реальной функции преобразования. Блоки 1, 2, 3, 5, 6, 8 объединяют конструктивно в полусамостоятельную автономную часть устройства и выполняют ее легкосъемной по отношению к блоку 4 и блоку 7. При этом конструкция линий связи и управления между блоками 3 и 4, 8 и 4, 6 и 4, 7 и 1 предусматривает технологический разрыв, например, в виде специальных разъемов соответствующих цепей. Блок 6 отсчета времени имеет связь с блоком 5 представления результатов измерений, исключая работу автономной преобразующей части устройства после окончания временного интервала Т1. Блок 8 обработки выходных сигналов берет на себя часть функций блока 4 управления и обработки. Эти функции связаны с хранением значений параметров реальной функции преобразования и обратным преобразованием сигналов с блока 3 в результаты измерений физической величины. Работа устройства аналогична ранее рассмотренной для средств, представленных на фиг.1. Специфика заключается в том, что операции определения порога чувствительности и параметров функции преобразования разделены по месту проведения с операциями последовательных преобразований измеряемой величины на короткое время, определяемое блоком 6 отсчета длительности временного интервала Т1. Такое временное полусамостоятельное функционирование двух конструктивно обособленных частей одного устройства обеспечивает в некоторых случаях реализации способа дополнительный технический результат, приведенный ранее в описании. При этом также облегчается разработка средств способа, так как основная "метрологическая нагрузка" лежит на блоках 4 и 7, а конструктивное объединение других блоков может быть выполнено из дешевых элементов, не имеющих высокостабильных характеристик. Возможность реализации способа измерений согласно пункту 5 формулы изобретений может быть рассмотрена на примере работы устройства, представленного на фиг.3. Это устройство, дополнительно к блокам устройства согласно фиг.1, содержит блок 9 преобразования с изменяющимся коэффициентом усиления. Реализация такого блока широко известна в литературе, в простейшем случае он может представлять собой управляемый делитель (умножитель) сигнала измерительной информации. Функционирование устройства аналогично рассмотренному на фиг.1. После определения порога чувствительности канала преобразований (средства измерения) на всех участках его диапазона измерений с блока 4 управления подается сигнал на блок 9 для увеличения или уменьшения коэффициента усиления преобразователя 9. Например, при уменьшении порога чувствительности до значения, которое требует перехода на более короткий временной интервал Т1 или сокращает диапазон измерений физической величины ограниченными возможностями выходного преобразователя 3, блок 4 управления уменьшает чувствительность канала преобразования, воздействуя на блок 9. Повторное выполнение операций определения порога чувствительности и параметров функции преобразования восстанавливает метрологические свойства канала преобразования сигнала измеряемой величины при новом значении его чувствительности. Аналогичные операции изменения чувствительности, но в сторону ее увеличения, выполняются в тех случаях, когда погрешность порога чувствительности приближается к допускаемому значению погрешности измерений. Возможность реализации способа измерений согласно пункту 6 формулы изобретений может быть рассмотрена на примере работы устройства, представленного на фиг. 1. В этом случае в блок 4 обработки и управления дополнительно вводится значение допускаемой погрешности измерений физической величины и предусматривается возможность ее сравнения с оценкой погрешности чувствительности, полученной на границе временного интервала Т1. При реализации способа изменяют порядок выполнения операций на входе первичного преобразователя 2. Вначале на выходе блока 7 формируют отдельные значения образцовых сигналов и по результатам их преобразования определяют параметры реальной функции преобразования. Затем расчетным путем оценивают порог чувствительности канала преобразования (средства измерения) в различных участках диапазона его измерений. Полученные таким образом оценки порога чувствительности сравнивают в блоке 4 с запомненным значением допускаемой погрешности измерений. При этом сравнении учитывается сумма других составляющих, входящих в формулу оценки погрешности измерений. Критерий сравнения, заложенный в блок 4, должен учитывать, что методическая погрешность расчетной оценки порога чувствительности, как правило, не превышает значения самой оценки. Поэтому, например, если разность между допускаемой погрешностью измерений и суммой составляющих погрешности, приведенных в формуле (5), не превышает максимального из полученных значений порога чувствительности, то дополнительное экспериментальное уточнение порога чувствительности на данном временном интервале Т1 не выполняется. Если эта разность меньше указанного значения, то блок 4 обработки и управления дает команду на экспериментальное определение порога чувствительности во всем диапазоне или отдельных участках диапазона измерений. Дальнейшая работа устройства аналогична ранее рассмотренной. Возможность реализации способа измерений согласно пункту 7 формулы изобретений может быть рассмотрена на примере работы устройства, представленного на фиг.4. В отличие от устройства на фиг.1 в этом случае дополнительно введены блок 10 коммутации образцовых сигналов от блока 7 и блоки 11, 12, и 13. Блок 11, аналогично блоку 1, является коммутатором и выполняет функцию переключения входа первичного преобразователя 12 к сигналу измеряемой величины или к образцовому сигналу от коммутатора 10 и блока 7. Блок 13 содержит вторичный и последующие преобразователи сигнала измерительной информации. Он соединяется с блоком 12 и блоком 4 обработки и управления. Блок 4 выполняет функции, аналогичные ранее рассмотренным, но обрабатывает выходные сигналы поочередно от блоков 3 и 13 и дополнительно управляет коммутаторами 10 и 11. Работа устройства происходит следующим образом. Допустим, что вначале преобразования сигнала измеряемой величины выполняются через блоки 1, 2 и 3. В это время блок 7 задания и изменения значений образцовых сигналов через коммутаторы 10 и 11 подключен к входу первичного преобразователя 12. Блок 4, параллельно обработке сигналов с выхода блока 3, управляет работой блока 7 и обработкой сигналов с выхода блока 13, тем самым выполняя операции определения порога чувствительности и параметров реальной функции преобразования канала преобразования, представленного блоками 11, 12 и 13. После завершения операций с образцовыми сигналами блок 4 подает сигнал на блок 6 отсчета времени о начале отсчета временного интервала для преобразователей 12 и 13. Этот момент времени может служить моментом переключения сигнала измеряемой величины с входа блока 2 на вход блока 12. В качестве момента переключения с канала на канал может также использоваться момент завершения длительности временного интервала Т1 для блоков преобразования 2 и 3, определяемый блоком 6. Выбор той или иной границы временного интервала в качестве момента переключения с канала на канал определяется соотносительной эффективностью использования этих каналов и блока 7 задания и изменения значений образцовых сигналов. Процесс преобразования сигнала измеряемой величины в данном частном случае применения заявленного способа измерений практически не прерывается. Результаты измерений по обоим каналам преобразования представляются в блоке 5. Функции блока 4 в этом случае более сложные, но основаны на известных средствах реализации (например, функции блока 4 могут быть выполнены встроенным микропроцессором, микроЭВМ, другими известными средствами автоматики, управления и вычислительной техники).
Формула изобретения




где

i - порядковый номер линеаризованного участка реальной функции преобразования средства измерений или значения его выходного сигнала;



* - символический знак объединения погрешностей. 2. Способ измерений по п. 1, отличающийся тем, что длительность временного интервала Т1 устанавливают, исходя из условия пренебрежимой малости влияния в течение этого временного интервала коррелированных изменений параметров реальной функции преобразования средства измерений, не связанных с чувствительностью средства измерений к влияющим величинам, на результаты измерений физической величины по сравнению с погрешностью порога чувствительности средства измерений, а инструментальную погрешность измерений физической величины оценивают по формуле





где







где


РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 06.06.2006
Извещение опубликовано: 10.05.2007 БИ: 13/2007