КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Принцип действия термопар. Основные соотношения
Цель и содержание работы ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 24 Содержание отчета Порядок выполнения работы
1.Рассчитать элементы мостовой схемы и величину напряжения питания в соответствии с заданием. 2.На лабораторном стенде установить полученные значения сопротивлений плеч моста и шунтирующего резистора. Вместо датчика подсоединить к стенду магазин сопротивлений, установив на нем значение, соответствующее величине 3.Подать на стенд напряжение питания величиной 4.При необходимости произвести регулировку нуля, изменяя величину резистора 5.Установив на магазине сопротивлений значение 6. Произвести градуировку собранной схемы в интервале 7.Отключив напряжение питания, подсоединить к стенду термометр сопротивления вместо магазина сопротивлений. 8.Снять реальную градуировочную характеристику, изменяя температуру датчика в интервале
В отчет должны быть включены: 1.Результаты расчета мостовой схемы. 2.Расчетная градуировочная характеристика, снятая с помощью магазина сопротивлений. 3.Реальная градуировочная характеристика.
Работа предназначена для ознакомления студентов с различными типами термопар и методом их градуировки. В работу входит: 1.Снятие градуировочной характеристики термопар. 2.Оценка погрешности измерения температур за счет нестабильности температуры нерабочего спая
В основе построения термоэлектрических преобразователей лежит явление термоэлектричества, открытое в начале прошлого века русским академиком Эпинусом. Оно заключается в следующем: если составить цепь из двух различных проводников (или полупроводников) А и В, соединив их между собой концами (рис.1), причем температуру Термопара может быть применена для измерения температуры. Если один спай термопары, называемый рабочим спаем, поместить в среду с температурой
Последняя взаимосвязь и положена в основу измерения температур при помощи термопар. Таким образом, естественной входной величиной термопары является температура Приборы, представляющие собой сочетание термопары и указателя, используемые для измерения температуры, называются термометрами, или термоэлектрическими пирометрами. Включить указатель в цепь термопары можно как по наиболее часто применяемой схеме (рис.2, здесь два нерабочих спая), так и по схеме (рис.3). Для того, чтобы включение в цепь термопары указателя (т.е. третьего проводника) не изменило значение термоЭДС, места соединения указателя с термоэлектродами должны иметь одинаковую температуру. Термоэлектроды термопары, помещенные в защитную трубу, обычно выполняются жесткими, а соединения их с последующими частями измерительной цепи для удобства монтажа осуществляются гибкими проводами с надлежащей изоляцией. Соединительные провода А1В1 и А2B2 (рис.4), идущие от зажимов головки термопары до места соединения с термопарой с нерабочим спаем (до места соединения с проводами указателя) называются удлинительными термоэлектродами. Удлинительные термоэлектроды для термопар из неблагородных металлов и других материалов выполняются из тех же материалов, что и термоэлектроды термопар. Для термопар из благородных металлов
Рис. 1. Схема термопары Рис. 2.
Рис. 2. Включение указателя в разрыв холодного спая Рис. 3. Включение указателя в разрыв одного из электродов Рис. 4. Схема термопары с удлинительными термоэлектродами
удлинительные термоэлектроды изготовляют из неблагородных металлов и других материалов. Чтобы при включении удлинительных термоэлектродов из материалов, отличных от материалов основных термоэлектродов, не изменялась термоЭДС термопары, необходимо выполнить два условия: 1. Удлинительные термоэлектроды должны быть термоэлектрически идентичными с основной термопарой в диапазоне рабочих температур нерабочего спая и места соединения термоэлектродов в головке термопары, т.е. удлинительные термоэлектроды в указанном интервале температур должны иметь такую же термоЭДС как и электроды главной термопары. 2. Места присоединения удлинительных термоэлектродов к основным термоэлектродам в головке термопары должны иметь одинаковую температуру. Большое значение при измерении температуры с помощью термопар имеет их инерционность, определяемая как время, за которое показания термопары при переносе из среды с нормальной температурой (15-20°С) в среду с температурой +100°С достигает 97 - 98°С. Для уменьшения инерционности стремятся обеспечить наилучший тепловой контакт между рабочим спаем термопары и средой, температуру которой подлежит измерить.
Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 47; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |