
- •1. Метрология. Измерения, способы обеспечения единства измерений, система единиц си.
- •2. Прямые, косвенные и совместные измерения.
- •5. Метрологические характеристики средств измерения. Функция преобразования, чувствительность, порог чувствительности, вариация, диапазон измерения, класс точности.
- •7. Случайные погрешности, функция и плотность распределения.
- •8. Оценка погрешностей при прямых лабораторных измерениях, расчет доверительного интервала, распределения нормальное и Стьюдента.
- •9. Проверка нормальности распределения при ограниченном числе измерений
- •10. Проверка однородности нескольких групп измерений физической величины.
- •16. Компенсационный метод измерения, уравновешенные мосты.
- •17. Компенсационный метод измерения,потенциометры с постоянной силой рабочего тока.
- •18. Компенсационный метод измерения, преобразователи с отрицательной обратной связью.
- •22. Международная шкала температур, единицы измерения температуры, основные температурные точки, интерполяционные приборы.
- •23. Стеклянные термометры повышенной точности и технические, введение поправки на выступающий столбик.
- •24. Манометрические термометры газовые, жидкостные и парожидкостные.
- •25. Тпс металлически. Принцип действия, стандартные градуировки, устройство, область применения, медные и платиновые тпс, с токовым выходным сигналом.
- •29. Нормирующие преобразователи для тпс, принципиальная схема
- •30. Измерение сопротивления тпс с помощью потенциометра. «Технограф-160», цифровые измерительные приборы и преобразователи, дешифраторы. Передача информации на переменном и постоянном токе, цифровой.
- •31. Термоэлектрические преобразователи (тэп). Основные типы, материалы, стандартные градуировки, область применения, устройство, с токовым выходным сигналом.
- •32. Методы включения измерительного прибора в цепь.
- •33. Удлиняющие термоэлектродные (компенсационные) провода, их назначение, требования к ним.
- •34. Пирометрические милливольтметры.
- •35. Способ введения поправки на изменение температуры свободных концов тэп.
- •36. Автоматический потенциометр, устройство, принцип действия, уравнение компенсации, компенсация изменения температуры свободных концов.
- •37. Нормирующие преобразователи для тэп, назначение, принципиальная схема
- •38. Методические погрешности контактных методов измерения температуры, погрешности за счет теплоотвода и лучистого теплообмена.
- •39. Измерение температуры тел по излучению. Яркостная, цветовая и радиационная температуры. Оптические, цветовые и радиационные пирометры.
- •40. Пружинные манометры, мембранные напоромеры и дифманометры.
- •41. Дифференциально-трансформаторная система дистанционной передачи.
37. Нормирующие преобразователи для тэп, назначение, принципиальная схема
Нормирующие преобразователи как для ТЭП, так и для ТС являются устройствами с отрицательными обратными связями. Преобразователи для ТЭП, обеспечивают получение унифицированного токового сигнала, пропорционального измеряемой температуре. От преобразователей для ТС они отличаются только входными измерительными схемами.
Преобразователь ТЭП подключается к зажимам термоэлектродными удлиняющими проводами TЭ1 и ТЭ2 (по составу они разные). Это сделано для того, чтобы вывести свободные концы ТЭП к входным зажимам НП 1, 2, рядом с которыми внутри НП находится термочувствительный элемент, входящий в схему компенсации изменения термоЭДС при изменении температуры свободных концов t0 ТЭП. В простейшем случае схемой компенсации является мостовая схема МТК. Одно из плеч моста составляет медный резистор RM при трех других неизменных резисторах R1, R2, R3. При изменениях t0 меняется термоЭДС. Эти изменения компенсируются сигналом небаланса моста U2 3, который вызван изменением RM в соответствии с изменением t0. Скорректированная на t0 термоЭДС ТЭП поступает на входной усилитель УСВХ, который и последующие элементы аналогичны элементам преобразователей для ТС. Выходное напряжение усилителя УСВХ изменяется в пределах (0...1) В, независимо от пределов измерения (напряжение равно нулю на нижнем пределе измерения и 1 В — на верхнем).
Следующей ступенью является устройство гальванического разделения входных и выходных цепей НП (это повышает помехозащищенность измерительной линии, в которую включен НП); Ф — фильтр, обеспечивающий подавление помехи переменного напряжения. К выходу последнего подключен выходной усилитель с унифицированным выходным сигналом по току или напряжению (изображена схема для токового выходного сигнала). УСВЫХ представляет собой дифференциальный усилитель с большим коэффициентом усиления, на вход 1 которого поступает напряжение U] с фильтра Ф (пропорциональный измеряемой термоЭДС), а на вход 2 — напряжение с резистора обратной связи Rос, равное (IвыхRос). Усилитель реагирует на разностный сигнал ΔU=U1-IвыхRос и устанавливает такой ток, при котором ΔU=0.
38. Методические погрешности контактных методов измерения температуры, погрешности за счет теплоотвода и лучистого теплообмена.
Условием правильного измерения температуры является равенство температур термопреобразователя и измеряемой среды или измеряемого тела. Влияние тех или иных факторов определяется конкретным методом измерения. В установившемся режиме, когда имеет место тепловое равновесие, термопреобразователь будет иметь статическую погрешность измерения. В нестационарном режиме, когда либо сам измеряемый параметр, либо другие параметры измеряемой среды меняются, может иметь место динамическая погрешность измерения, определяемая конструкцией, теплофизическими свойствами термопреобразователя и условиями теплообмена с измеряемой средой.
При измерении температур жидкости, газа или пара термопреобразователь устанавливается в трубопроводе, газоходе, в других местах технологического оборудования. При этом в общем случае имеет место сложный теплообмен между термопреобразователем, измеряемой и окружающей средами и частями технологического оборудования.
Если считать, что передача теплоты по термопреобразователю осуществляется только за счет теплопроводности, то можно оценить погрешность измерения для термопреобразователя, который представляет собой однородный стержень, заделанный одним концом в стенку трубопровода. Для такого полуограниченного стержня отклонение температуры термопреобразователя tT от температуры измеряемой среды tc определяется уравнением
где
tCT
—
температура стенки трубопровода в месте
заделки термопреобразователя
(стержня) длиной l,
°С, периметром Р,
м
и сечением S,
м2;
αк
—
коэффициент конвективной теплоотдачи
между измеряемой средой и
термопреобразователем, Вт/(м2
• К); λ, — коэффициент теплопроводности
его чехла, Вт/(м2
• К).
Зная температуры термопреобразователя и стенки, можно определить температуру измеряемой среды tc или по температуре среды и температуре стенки tCT оценить температуру термопреобразователя tT. Эти расчеты носят приближенный, оценочный характер, так как реальные термопреобразователи имеют конструкцию более сложную, чем полуограниченный стержень.
Кроме того, учитывается только передача теплоты теплопроводностью. Можно приближенно считать, что передача теплоты по термопреобразователю только за счет теплопроводности имеет место при измерении температуры жидкостей, полностью заполняющих пространство, в котором он расположен.
Чем меньше теплоты будет передаваться через термопреобразователь, тем меньше будет погрешность, обусловленная теплообменом. Рассмотрим способы уменьшения этой погрешности, анализируя выражение. Увеличение длины / повышает термическое сопротивление и уменьшает погрешность. В связи с тем, что размеры трубопровода часто ограничены, то увеличивают длину термопреобразователя, устанавливая его наклонно, в колене трубопровода, либо в расширителе, представляющем вставку ограниченного участка трубы большего диаметра.
Увеличение конвективного коэффициента теплоотдачи ак уменьшает погрешность измерения. Однако увеличение ак за счет увеличения скорости потока не всегда может быть осуществлено на конкретном технологическом оборудовании. Иногда применяются специально изготовленные отсасывающие термопреобразователи. Измеряемый газ с большой скоростью просасывается через специальный керамический фильтр, омывая термопреобразователь. Все это расположено в водоохлаждаемом устройстве. Таким образом, с одной стороны, увеличивается ак, а с другой — уменьшается теплоотдача за счет излучения.
Возможность уменьшения сечения S или увеличения периметра Р определяется механической и термической прочностью материала чехла термопреобразователя. Аналогичные замечания относятся и к увеличению теплопроводности λ материала его чехла.
Приближение температуры стенки tCT к температуре среды tc уменьшает теплопередачу теплопроводностью.
При измерении высоких температур газового потока можно считать, что определяющее влияние имеет передача теплоты излучением. Если предположить, что термопреобразователь отдает (воспринимает) теплоту только за счет конвективного QK и лучистого Qa теплообмена,
где С0 = σ108; σ — постоянная Стефана—Больцмана;
С0 = 5,67 Вт/(м2 • К4); ε — приведенный коэффициент теплового излучения термопреобразователь — стенка при SТ << SСТ; SТ и SCT — площади поверхности термопреобразователя и стенки, м2; T- температуры термопреобразователя и стенки, К.
По температуре термопреобразователя и температуре стенки, зная ак и s , можно определить температуру измеряемой среды t0. Расчет дает возможность оценить порядок погрешности за счет излучения.
Теплообмен излучением может быть уменьшен в результате уменьшения s Для этого поверхность термопреобразователя полируют, делая зеркальной. Однако в реальных условиях эта поверхность быстро окисляется и ε увеличивается. Поэтому этот путь может быть использован только в отдельных случаях.
Повышение температуры стенки за счет ее внешней изоляции также приводит к снижению погрешности за счет лучистого теплообмена. Однако не всегда можно осуществить такую изоляцию. Поэтому одним из способов приближения температуры окружающей термопреобразователь поверхности к температуре среды является применение экранов. Для уменьшения лучистого теплообмена вокруг термопреобразователя располагается двух- или трехслойный экран. Поскольку его температура практически совпадает с температурой газов, то существенно снижается теплообмен излучением.