Обработки результатов измерений с многократными наблюдениями
Наиболее часто инструментальное энергетическое обследования предполагает проведение прямых измерений с многократными наблюдениями, т.к. это позволяет существенно повысить достоверность результатов даже при влиянии помех различной физической природы и нестабильности режимов работы оборудования. Остановимся на методике их проведения и обработке результатов, которая имеет целый ряд особенностей [ 6.1 ]. Исходным материалом для прямых измерений с многократными наблюдениями является массив результатов наблюдений, т.е., например, массив 1. Из массива результатов наблюдений исключаются известные систематические погрешности, т.е. погрешности либо постоянные во времени или изменяющиеся по детерминированным законам. 2. Элементы массива располагаются в порядке возрастания их значений от 3. Обнаруживаются и исключаются промахи.. Признаком промаха в наблюдения является его значительное удаление от центра распределения. Для принятия решения об исключении предполагаемого промаха необходимы формальные критерии. В общем случае границы выборки для удаления промахов определяются видом функции распределения случайных погрешностей и объемом n выборки [ 6.2 ]. При проведении инструментального энергетического обследования рекомендуется применить упрощенный метод обнаружения промахов, используя критерий:
где
Полученное значение К сравнивают с табличным значением В таблица 6.1 приведены значения
4. Вычисляется среднее арифметическое исправленных результатов наблюдений:
Полученное значение принимается за результат измерения. 5. Вычисляется оценка среднего квадратического отклонения результатов наблюдений:
6. Рассчитывается оценка среднего квадратического отклонения результата измерения (среднего арифметического):
7. Проверяется принадлежность распределения результатов наблюдений нормальному закону распределения. Обычно при проведении инструментального энергетического обследования число наблюдений лежит в диапазоне
где
Гипотеза о нормальности распределения по составному критерию не отвергается, если
Значения квантилей распределения для выбранных уровней значимости приведены в таблица 6.2
При числе наблюдений n>50 для проверки принадлежности их к нормальному распределению применить критерий Пирсона X2 по указаниям, приведенным в [ 6.3 ].
8. Определяют доверительные границы
где t - коэффициент Стьюдента, значение которого зависит от доверительной вероятности Р и числа наблюдений и приведены в таблица 6.3
9. Вычисляют границы Значения
где m - число не исключенных систематических составляющих погрешности; K - коэффициент, определяемый значением доверительной вероятности, при 10. Определяют соотношение между не исключенной систематической погрешностью, и средним квадратическим отклонением результата измерения Если отношение
где К - коэффициент, зависящий от соотношения случайной и не исключенной систематической погрешностей и определяется по формуле: Оценка суммарного СКО результата измерения, вычисляется по формуле:
где К - коэффициент, зависящий от соотношения случайной и не исключенной систематической погрешностей и определяется по формуле:
Оценка суммарного СКО результата измерения, вычисляется по формуле:
11. Производится запись результата измерения с учётом следующего. Наименьшие разряды числовых значений результата измерения должны быть такими же, как наименьшие разряды числовых значений СКО абсолютной погрешности измерения или значений границ, в которых находится абсолютная погрешность. Например, запись результата измерения активной электрической мощности, выполненная по аттестованной методике выполнения измерений [ 6.5 ], имеет следующий вид: Результат измерения:
Ключевые термины: Массив результатов наблюдений исходный материал для прямых измерений с многократными наблюдениями является, т.е., например, массив Систематические погрешности – погрешности либо постоянные во времени или изменяющиеся по детерминированным законам. Промахи – грубые погрешности, признаком которых является их значительное удаление от центра распределения массива результатов наблюдений. Среднее арифметическое значение измеряемой величины оценка математического ожидания. Краткие итоги лекции: 1. Наиболее часто инструментальное энергетическое обследования предполагает проведение прямых измерений с многократными наблюдениями, т.к. это позволяет существенно повысить достоверность результатов даже при влиянии помех различной физической природы и нестабильности режимов работы оборудования. 2. Исходным материалом для прямых измерений с многократными наблюдениями является массив результатов наблюдений, т.е., например, массив 3. Обычно при проведении инструментального энергетического обследования число наблюдений лежит в диапазоне
Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|