АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Принцип действия и устройство термометров сопротивления

Читайте также:
  1. ACCSUNIT (С. Права на действия в каталогах)
  2. B. Основные принципы исследования истории этических учений
  3. ERP-стандарты и Стандарты Качества как инструменты реализации принципа «Непрерывного улучшения»
  4. I Психологические принципы, задачи и функции социальной работы
  5. I. Внутреннее государственное устройство само по себе
  6. I. ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА
  7. I. Сестринский процесс при гипертонической болезни: определение, этиология, клиника. Принципы лечения и уход за пациентами, профилактика.
  8. I. Сестринский процесс при диффузном токсическом зобе: определение, этиология, патогенез, клиника. Принципы лечения и ухода за пациентами
  9. I. Сестринский процесс при остром лейкозе. Определение, этиология, клиника, картина крови. Принципы лечения и ухода за пациентами.
  10. I. Сестринский процесс при пневмонии. Определение, этиология, патогенез, клиника. Принципы лечения и ухода за пациентом.
  11. I. Сестринский процесс при хроническом бронхите: определение, этиология, клиника. Принципы лечения и уход за пациентами.
  12. I. Сестринский процесс при хроническом гепатите: определение, этиология клиника. Принципы лечения и ухода за пациентами. Роль м/с в профилактике гепатитов.

 

Термометр сопротивления - это преобразователь температуры, основанный на свойстве материалов изменять свое электрическое сопротивление при изменении температуры.

Термометры сопротивления, особенно металлические, получили широкое распространение как технические измерительные средства. Термометры сопротивления, изготовленные из платины, применяются и как образцовые измерительные средства. Важным достоинством термометров сопротивления является возможность организации дистанционной передачи показаний.

Для изготовления термометров сопротивления используются как чистые металлы, так и полупроводники. К числу достоинств металлических термометров сопротивления относятся: высокая точность, возможность выпуска изделий со стандартной градуировкой на любой температурный интервал в пределах допустимых температур применения термометра сопротивления.

Достоинством полупроводниковых термометров сопротивления является высокая чувствительность (в 6-10 выше, чем у металлических термометров сопротивления), а также малые размеры и малая теплоемкость, что совместно обеспечивает малую инерционность преобразователя. Известны полупроводниковые термометры сопротивления с постоянной тепловой инерции в несколько миллисекунд. Существенным недостатком полупроводниковых термометров сопротивления является нелинейность градуировочной характеристики и невозможность их применения без индивидуальной градуировки.

В практике технических измерений и, в частности, при измерениях температуры на объектах энергетики предпочтение отдается металлическим термометрам сопротивления. Металлы, предназначенные для изготовления термометров сопротивления должны отвечать следующим требованиям:

§ стойкость к окислению;

§ воспроизводимость значений активного сопротивления в интервале рабочих температур;

§ монотонная и практически линейная зависимость активного сопротивления от температуры в рабочем интервале температур;

§ высокое удельное сопротивление металла;

§ отсутствие гистерезиса в зависимости ;

§ достаточно высокое значение температурного коэффициента сопротивления .

Температурный коэффициент сопротивления может быть выражен как

(4.8)

Этим требованиям в широком интервале температур наиболее полно отвечает платина, если верхний предел применения термометра не очень высок - то медь и никель. Частично удовлетворяют: железо, вольфрам и молибден.

В табл. 4.6 приведены основные характеристики металлов, используемых для серийного изготовления термометров сопротивления.

Таблица 4.6

металл х102, Ом мм2 х102, 1/0С
Платина 10,3 0,38-0,39
Медь 1,7 0,41-0,44
Никель 6,8 0,63-0,64

 

Устройство металлических термометров сопротивления показано на рис. 4.9 на примере медного термометра. Чувствительный элемент металлического термометра сопротивления (рис.4.9, а) представляет собой пластмассовый или керамический цилиндр-каркас 1, на который в несколько слоев намотана металлическая проволока 2, являющаяся собственно преобразователем температуры. Намотка проволоки выполняется безындукционной, например бифилярной или сходной с ней по эффекту снижения индуктивности. Сверху катушка покрыта глифталевым лаком или закрыта керамической оболочкой. К концам обмотки припаиваются медные выводные провода 3, которые изолированы между собой асбестовым шнуром или фарфоровыми бусами. Чувствительный элемент вставляется в тонкостенную металлическую гильзу 4. Гильза с выводными проводами помещается в защитный чехол (рис.4.9, б), который представляет собой закрытую с одного конца трубку 5. На её открытом конце помещается клеммная коробка 6. Для монтажа защитный чехол имеет фланец 7 с монтажным узлом «под резьбу» 8 или «под приварку». Выбор защитного чехла «под резьбу» или «под приварку» определяется давлением, агрессивностью и радиоактивностью среды, в которой измеряется температура.

Выходным параметром термометра сопротивления является активное электрическое сопротивление, входным – измеряемая температура . Статическая характеристика, связывающая выходную и входную величины термометра сопротивления описывается выражением

 

, (4.9)

где - значение активного сопротивления при измеряемой температуре ; - значение активного сопротивления при 00С; - температурный коэффициент сопротивления, К-1.

Следует заметить, что выражение (4.9) без поправок на нелинейность для описания статической характеристики можно использовать только для меди. Статическую характеристику платинового и никелевого термометра сопротивления корректнее описывать полиномом второй степени

 

, (4.10)

где А и В коэффициенты, приводимые ниже.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)