Основные теоретические положения. Измерение температуры термопреобразователями сопротивления основано на свойстве
Измерение температуры термопреобразователями сопротивления основано на свойстве металлов и полупроводников изменять свое электрическое сопротивление с изменением температуры. Если априорно известна зависимость между электрическим сопротивлением термопреобразователя сопротивления и его температурой [т. е. Rt=f(t) – градуировочная характеристика], то, измерив Rt, можно определить значение температуры среды, в которую он погружен. Термопреобразователи позволяют надежно измерять температуру в пределах от минус 260 до плюс 1100 0С. К металлическим проводникам термопреобразователей сопротивления предъявляется ряд требований, основными из которых являются стабильность градуировочной характеристики, а также ее воспроизводимость, обеспечивающая взаимозаменяемость изготовляемых термопреобразователей сопротивления. К числу не основных, но желательных требований относятся: линейность функции Rt=f(t), по возможности высокое значение температурного коэффициента электрического сопротивления, большое удельное сопротивление и невысокая стоимость материала. Применяют медные и платиновые термометры сопротивления. Медь – один из недорогостоящих металлов, легко получаемых в чистом виде. Медные термопреобразователи сопротивлений предназначены для измерения температуры в диапазоне от минус 50 до плюс 200 0С. При более высоких температурах медь активно окисляется и потому не используется. В широком диапазоне температур зависимость сопротивления от температуры линейна. Платина является наилучшим материалом для термопреобразователей сопротивления, так как легко получается в чистом виде, обладает хорошей воспроизводимостью, химически инертна в окислительной среде при высоких температурах, имеет достаточно большой температурный коэффициент сопротивления и высокое удельное сопротивление. Платиновые преобразователи сопротивления используются для измерения температуры от минус 260 до плюс 11000С. Платиновые термопреобразователи сопротивления являются наиболее точными первичными преобразователями в диапазоне температур, где они могут быть использованы. Недостатком платины является нелинейность функции Rt=f(t) и, кроме того, платина – очень дорогой металл. Принципиальная электрическая схема уравновешенного моста (рисунок 5.1а) состоит из постоянных резисторов R1 и R2, компенсирующего переменного резистора (реохорда) RP, термопреобразователя сопротивления Rt и сопротивления соединительных проводов Rпр. В одну диагональ включен источник постоянного тока Е, в другую – нуль-прибор НП. Измерение Rt производится путем перемещения движка реохорда RP до тех пор, пока стрелка нуль-прибора не установится на нулевой отметке. В этот момент ток в измерительной диагонали cd отсутствует.
Рисунок 5.1 – Принципиальная электрическая схема уравновешенного моста На рисунке 5.1 представлена принципиальная электрическая схема уравновешенного моста а) двухпроводное включение термопреобразователя со-противления в цепь моста, б) трёхпроводное включение термопреобразователя сопротивления в цепь моста. При равновесии моста имеет место равенство R2 (2 Rпр + Rt) = R1RP. (5.1) Если считать, что температура окружающей среды постоянна, то В случаях, когда колебания температуры окружающей среды велики и погрешность за счет изменения RПР будет достигать значительных величин, вместо двухпроводной схемы применяется трехпроводная схема включения термопреобразователя сопротивления (рисунок 5.1б). При таком соединении сопротивление одного провода прибавляется к сопротивлению Rt, а сопротивление второго провода – к переменному сопротивлению RP. Уравнение равновесия моста принимает вид R2 (Rt + Rnp) = R1 (Rp + Rnp). (5.2) Из уравнения (5.2) следует, что в трехпроводной схеме сопротивление соединительных проводов не влияет на результаты измерения. Логометр – прибор магнитоэлектрической системы, используется для измерения температуры в комплекте с термпреобразователями сопротивления. Логометры выпускаются обычно с градуировкой шкалы в градусах Цельсия. Температурная шкала логометра действительна только для определенной градуировки термометра сопротивления и заданного значения сопротивления внешних соединительных проводов. Измерительный механизм логометра состоит из 2 рамок, расположенных под некоторым углом одна к другой и жестко скрепленных между собой. Рамки помещены в воздушный зазор между полюсами постоянного магнита и сердечником. Воздушный зазор между полюсами постоянного магнита и сердечником сделан неравномерным и поэтому магнитная индукция в зазоре непостоянна. Принципиальная схема логометра с внешним постоянным магнитом показана на рисунке 5.2. В межполюсном пространстве постоянного магнита на общей оси (двух кернах) укреплены 2 рамки
Рисунок 5.2 – Принципиальная электрическая схема логометра с внешним постоянным магнитом
Рамки логометров включены таким образом, что их вращающие моменты Как видно из рисунка 5.2, ток источника питания в точке аразветвляется и проходит по двум ветвям: через резистор R1, рамку В точке b ветви сходятся, и дальше ток идет до одному проводнику до источника питания. При протекании по рамкам Если сопротивление термометра сопротивления Rt вследствие нагрева возрастает. По закону Ома ток
или
где n и
Полагая в уравнении (5.2) , что
получим
откуда
Учитывая, что значение отношения
или
Подставляя в уравнение (5.7) значения
получим
Так как
т.е. угол отклонения подвижной части или указателя логометра являются функцией измеряемого сопротивления термометра. Основным недостатком рассмотренной дифференциальной лого-метрической схемы является то, что для уменьшения температурной погрешности прибора приходится включать последовательно с рамками манганиновые резисторы с большими сопротивлениями R1 и R2. Вследствие этого логометры с такой измерительной цепью обладают меньшей чувствительностью по сопротивлению по сравнению с приборами с мостовыми логометрическими схемами.
Популярное: Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (537)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |