- •Измерение температуры температурные шкалы
- •Термометры расширения
- •Термометры сопротивления
- •Коэффициент преобразования термометра сопротивления.
- •Устройство термометров сопротивления.
- •Требования к материалам.
- •Медные термометры сопротивления (тсм).
- •Платиновые термометры сопротивления (тсп).
- •Никелевые термосопротивления (тсн).
- •Полупроводниковые термосопротивления (термисторы).
- •Классы термометров сопротивления.
- •Достоинства – недостатки термометров сопротивления:
- •Измерение сопротивлений
- •Уравновешенные мосты
- •Неуравновешенные мосты
- •Логометры
- •Термоэлектрический метод измерения температуры термоэлектрический эффект.
- •Коэффициент преобразования термопары
- •2.4.2 Материалы термоэлектродов
- •Теорема о третьем проводнике
- •Способы подключения измерительного прибора в цепь термопоры
- •Компенсационные (удлинняющие термоэлектродные) провода
- •Другие способы включения.
- •Термобатарея.
- •Дифференциальный термоэлектрический термометр.
- •Устройство термоэлектрических термометров
- •Пирометрические милливольтметры
- •Автоматические потенциометры
- •2.4.10 Погрешности контактных методов измерения температуры и способы борьбы с ними
- •2.5 Измерение температуры тел по излучению
- •2.5.1 Методы измерения температуры тел по излучению и устройство пирометров.
- •Квазимонохроматические пирометры
- •Пирометры полного излучения
- •Пирометры спектрального отношения
Классы термометров сопротивления.
По допускаемым погрешностям термосопротивления подразделяются на три класса – А, В, С. Серийно выпускаются платиновые термометры сопротивления классов А, В, медные – классов В, С. Диапазон применения термосопротивлений различных типов и формулы расчета предельных погрешностей для них приведены в таблице 1.
Необходимо отметить, что «термометр сопротивления» - название несколько устаревшее. Сейчас мы должны называть его «термопреобразователь соротивления».
Таблица 1. Технические данные термопреобразователей сопротивлений.
Тип термопреобразователя сопротивления |
Класс Допуска |
Интервал измерения, оС |
Пределы допускаемых отклонений ±Δt, оС |
ТСМ |
А В С |
-50…+120 -200…+200 -200…+200 |
0,15+0,0015|t| 0,25+0,0035|t| 0,5+0,0065 |
ТСП |
А В С |
-200…+650 -200…+850 -100…+300 и 850…1100
|
0,15+0,002|t| 0,30+0,0035|t| 0,60+0,0065|t| |
Достоинства – недостатки термометров сопротивления:
- Позволяют измерять температуру с высокой точностью (до 0,02 оС).
- Большие размеры чувствительного элемента не позволяют определять температуру в точечном объеме.
- Обязательное наличие источника тока.
Измерение сопротивлений
При измерении температуры термопреобразователями сопротивления возникает необходимость измерения сопротивления термометра. Наибольшее распространение для этих целей получили различные мостовые и логометрические схемы.
Уравновешенные мосты
Рассмотрим схему простейшего уравновешенного моста (рис. 11, а). Эта схема положена в работу многих приборов.
Рис. 11. Схема простейшего уравновешенного моста: а - в развернутом виде;
б - компактно.
Схема содержит постоянные сопротивления R3, R2, переменное сопротивление сравнения Rср. Неизвестное сопротивление Rх (величину которого надо измерить) подключается к измерительному прибору с помощью двух проводов. Мы считаем, что эти провода имеют одинаковую длину и поперечное сечение, поэтому сопротивление каждого удлинительного провода обозначим одинаковой величиной rл.
(На самом деле эту же схему можно изобразить более компактно, как на рисунке б).
Все перечисленные сопротивления образуют мостовую схему. К диагонали а-в подключается источник постоянного тока. В диагональ с-d включается гальванометр (нуль-индикатор).
Если добиться того, чтобы разность потенциалов между точками с-d равнялась бы нулю, то сопротивление Rх легко выразить через сопротивления R3, R2, Rср.
Изменяя величину сопротивления Rср, добиваются того, чтобы стрелка гальванометра стала на нулевую отметку. Это значит, что разность потенциалов (падение напряжения) в диагонали с-d равна нулю.
Из электротехники известно, что падение напряжения между точками c-d Ucd=0, только если Uac=Uab и Ucb=Udb. Выразим эти напряжения через токи и сопротивления.
Обозначим ток, протекающий из точки а в точку b как J1, а ток из точки а в точку b как J2 (следует отметить, что ток J1 не меняет своей величины при прохождении точки с, а ток J2 не меняет своей величины при прохождении точки d, потому, что напряжение между точками с-d равно нулю и ток между ними тоже равен нулю). Итак:
Uас=J1·R3 Uаb=J2·R2
Ucb=J1·(Rx+2rл) Udb=J2·Rср
Подставим полученные уравнения в подчеркнутые равенства. Получим два уравнения:
J1· (Rx+2rл) =J2·Rср
J1·R3=J2·R2
Разделив почленно верхнее равенство на нижнее, получим:
отсюда
Сопротивление Rср называют «плечо сравнения». Сопротивления R3 и R2 называют «плечи отношения». Их отношение обозначают буквой N.
Заслуживает внимания частный случай : при N=1 Rx=Rср-2rл .
Это была так называемая двухпроводная схема подключения измеряемого сопротивления. Рассмотрим 3-х проводную схему (рис.12, а). От двухпроводной схемы она отличается тем, что к измеряемому сопротивлению от измерительного прибора подводится жгут из трех проводов.
Эту схему можно изобразить более компактно (рис 12, б).
Аналогично предыдущему, Uсd=0, только, если Uас=Uab, и Ucb=Udb.
Выразим падения напряжения в плечах моста через токи и сопротивления:
Uac=J1· R3 Uab=J2·R2
Ucb=J1·(Rx+rл) Udb=J2·(Rср+rл)
Подставив эти выражения в подчеркнутые равенства, получим:
J1·(Rx+rл)=J2·(Rср+rл)
J1·R3=J2·R2
Разделив почленно
верхнее равенство на нижнее, получим:
отсюда
Заслуживает особого внимания частный случай: при N=1 Rx=Rср.
Рис.12. Трехпроводная схема подключения измеряемого сопротивления в цепь уравновешенного моста: а - в развернутом виде; б - компактно.
Как видите, чтобы измерить неизвестное сопротивление, необходимо выполнить какие-то манипуляции с переменным сопротивлением Rср Если мы хотим еще использовать эту схему для измерения температуры, то нужно будет воспользоваться градуировочными таблицами. Использовать ручное уравновешивание моста для промышленного измерения температуры с помощью термометра сопротивления не удобно. Поэтому на базе мостовой схемы существуют автоматические мосты, где изменение сопротивления Rср производится автоматически. Вместо гальванометра в диагональ c-d включается следящее устройство, которое включает - выключает двигатель, перемещающий подвижный контакт переменного сопротивления. Двигатель включен, если напряжение в диагонали с-d не равно 0. Как только Ucd станет равным нулю, двигатель отключается. Чтобы не переводить сопротивление в единицы температуры по градуировочным таблицам, прибор проградуирован в градусах Цельсия.
Измерение температуры производится дистанционно. Подводящие провода могут изменять свое сопротивление rл при изменении температуры воздуха там, где они проложены и вносить в показания прибора погрешность. Как было показано выше, при N=1 трехпроводная схема лишена этого недостатка, т.к. rл в формуле трехпроводной схемы отсутствует (при других значениях N достигается частичная компенсация). Поэтому используется именно 3-х проводная схема.
На рис. 13 изображена схема автоматического уравновешанного моста. Здесь Rt-термометр сопротивления, R1, R2, R3- постоянные сопротивления, образующие мостовую схему, rл - сопротивление линии, ЭУ - электронный усилитель следящего устройства, который управляет работой реверсивного двигателя РД. Rр-сопротивление реохорда (так называется переменное сопротивление сравнения в автоматических схемах). Двигатель через кинематическую передачу, изображенную на схеме пунктирной линией, одновременно перемещает контакт реохорда и стрелку прибора.
Чтобы исключить появление индуктивного сопротивления, обмотки резисторов выполнены бифилярно. Это позволяет подавить индуктивную составляющую постоянных резисторов и подавать на вход мостовой схемы переменное напряжение.
Показания уравновешанного моста не зависят от напряжения питания (в отличие от неуравновешанных мостов, о которых будет сказано ниже).
Рис.13. Автоматический уравновешенный мост.
