- •Вопросы и ответы
- •1 Принцип действия схемы прямого измерения термоэлектродвижущей силы
- •2 Принцип действия схемы унифицированного электросилового преобразователя
- •3 Принцип действия схемы унифицированного частотно - силового преобразователя
- •4 Принцип действия схемы унифицированного пневматического преобразователя
- •5 Принцип действия схемы унифицированного электропневматического преобразователя
- •6 Принцип поверки термометров в термостатах
- •7 Назначение, принцип действия, особенности устройства биметаллических термометров
- •8 Принцип действия, особенности устройства манометрических термометров
- •9 Назначение, особенности устройства термометра сопротивления
- •10 Назначение, особенности устройства термоэлектрических термометров
- •11 Назначение, принцип действия, особенности устройства оптических пирометров с исчезающей нитью
- •12 Устройство радиационных пирометров
- •13 Назначение, принцип действия, особенности устройства грузопоршневых манометров
- •14 Принцип действия, особенности устройства дифференциального манометра мембранного типа для измерения давления
- •15 Конструкции обратимых насосов
- •16 Принцип действия обратимого насоса - однопоршневого
- •17 Принцип действия расходомеров постоянного перепада давления (поплавковых, поршневых)
- •А) поплавковые; б) поршневые; в) ротаметры
- •18 Назначение, принцип действия, особенности устройства поплавкового уровнемера и уровнемера с тонущим поплавком-буйком
- •19 Назначение, принцип действия, особенности устройства ультраакустического уровнемера
- •20 Назначение, принцип действия, особенности устройства психрометра
- •21 Назначение, принцип действия, особенности устройства объемно-поглотительного газоанализатора
- •22 Назначение, принцип действия, особенности устройства термокондуктометрических газоанализаторов
- •23 Вспомогательное оборудование для приборов измерения давления и разрежения - разделительные сосуды
- •24 Вспомогательное оборудование для приборов измерения давления и разрежения - мембранные разделители
- •25 Устройства непрерывной промывки и продувки
9 Назначение, особенности устройства термометра сопротивления
Ответ
Термометр сопротивления состоит из чувствительного элемента в виде терморезистора, защитного чехла и соединительной головки. Принцип действия чувствительного элемента основан на использовании зависимости электрического сопротивления вещества от температуры. В качестве материалов для их изготовления используют чистые металлы: платину, медь, никель и полупроводники. Платина является основным материалом для изготовления термометров сопротивления. В качестве чувствительного элемента в полупроводниковых термометрах сопротивления используют германий, окиси меди и марганца, титана и магния.
Для решения различных задач термометры сопротивления делятся на:
- эталонные;
- образцовые;
- рабочие, которые в свою очередь подразделяются на лабораторные и технические.
В качестве эталонных, образцовых и лабораторных приборов повышенной точности применяют платиновые термометры сопротивления.
Технические термометры сопротивления в зависимости от конструкции делятся:
- на погружаемые, поверхностные и комнатные;
- защищенные и не защищенные от действия агрессивной среды;
- стационарные и переносные и т. д.
Одна из конструкций промышленных термометров сопротивления, используемого для измерения температур жидких и газообразных сред, представлена на рисунке 5, а.
а — конструкция термометра: 1 — корпус головки; 2 — штуцер;
З — защитный кожух; 4 — фарфоровые бусы; 5 — чувствительный элемент;
6— клеммная колодка; 7 — сальниковый ввод; 8 — монтажный кабель;
9 — провода; 10 — крышка
б — конструкция его чувствительного элемента:
1 — глазурь; 2 — пространство; З— каркас; 4— платиновые спирали; 5— выводы
Рисунок 5 - Термометр сопротивления
Термометр состоит из чувствительного элемента 5, расположенного в стальном защитном кожухе З, на котором приварен штуцер 2. Провода 9, армированные фарфоровыми бусами 4, соединяют выводы чувствительного элемента 5 с клеммной колодкой 6, находящейся в корпусе головки 1. Сверху головка 1 закрыта крышкой 10, снизу имеется сальниковый ввод 7, через который осуществляется подвод монтажного кабеля 8.
Чувствительный элемент термометра сопротивления (рисунок 5,б) выполнен из металлической тонкой проволоки толщиной 0,03...0,1 мм с безиндукционной каркасной или бескаркасной намоткой. В качестве каркаса для платиновых термометров применяют плавленый кварц и керамику на основе окиси алюминия. В каналах каркаса З расположены четыре (или две) последовательно соединенные платиновые спирали 4. К верхним концам спиралей припаяны выводы 5, выполненные из платины или сплава иридия с радием. Пространство 2 между спиралями и каркасом заполнено порошком окиси алюминия. Крепление спиралей и выводов в каркасе производится глазурью 1.
При применении термометров сопротивления о температуре можно судить по изменению электрического сопротивления его чувствительного элемента, падению напряжения на нем при постоянном токе или значению тока при постоянном напряжении.
