- •Вопросы для экзамена тепловые измерения
- •Конструкция термоэлектрических преобразователей
- •Средства измерения и преобразования термосопротивлений
- •Средства измерения и преобразования термоЭдс
- •Вторичные пневматические приборы
- •Основные элементы цифровых измерительных приборов
- •Пирометры полного и частичного излучения
- •Пирометры спектрального отношения
- •Жидкостные манометры и дифманометры
- •Деформационные манометры и дифманометры
- •21) Деформационные манометры и дифманометры. Устройство, принцип действия, типы и виды деформационных механических манометров.
- •Деформационные преобразователи давления с дистанционной передачей показаний Деформационные преобразователи давления с дистанционной передачей показаний
- •Дифференциально-трансформаторныепреобразователи и системы
- •Электрические и прочие манометры
- •Уровнемеры с визуальным отсчетом. Виды уровнемеров.
- •Измерение уровня сыпучих материалов
- •Тахометрические счетчики и расходомеры
- •Общие сведения о влажности газов, твердых и сыпучих тел
- •Методы измерения влажности воздуха и газа
- •Разновидности газоанализаторов
- •Элементы газовых хроматографов
- •Эксплуатация и поверка газоанализаторов Поверка газоанализатора. Эксплуатация и поверка газоанализаторов
- •Измерение концентрации газов, растворенных в воде и паре
- •Эксплуатация анализаторов состава жидкостей и их вспомогательных устройств
- •Информационные функции асу тп. Виды асу тп
Вопросы для экзамена тепловые измерения
Измерения. Виды измерений
Средства измерений и их элементы
Оценка и учет случайных погрешностей
Метрологические характеристики средств измерений
Оценка погрешностей при измерениях
Международная температурная шкала МТШ-90
Средства измерения температуры
Жидкостные стеклянные термометры
Термометры манометрические и биметаллические
Разновидности и конструкция термопреобразователей сопротивления
Теоретические основы измерения температуры термоэлектрическим методом
Термоэлектрический метод измерения температур основан на строгой зависимости термоэлектродвижущей силы (термо-э.д.с.) термоэлектрического термометра от температуры. Термоэлектрические термометры широко применяются для измерения температуры до 25000С в различных областях техники и в научных исследованиях. Они могут использоваться для измерения температуры от – 2000С, но в области низких температур термоэлектрические термометры получили меньшее распространение, чем термометры сопротивления.
Термоэлектрический метод измерения температуры основан на зависимости термоэлектродвижущей силы(термоЭДС), развиваемой термопарой от температуры её рабочего конца. ТермоЭДС возникает в цепи, составленой из двух разнородных проводников(электродов), если значения температуры мест соединения t и t0 не равны.
Развиваемая термоЭДС зависит от значения обеих температур t и t0, причём она увеличивается с ростом разности (t- t0). Очевидно, что температуру с помощью термопары можно измерить, если выполнить следующие условия:
* Рабочий конец термопары поместить в контролируемую среду, а термопару другого спая (свободных концов) стабилизировать;
* Измерить термоЭДС, развиваемую термопарой;
* Иметь градуировочную характеристику термопары – зависимость термоЭДС от температуры рабочего конца(т.е. измеряемой температуры) при определённом значении t0
Конструкция термоэлектрических преобразователей
Измерительный комплект для измерения температуры термоэлектрическим методом должен состоять из:
Термоэлектрический преобразователь(ТЭП)
Компенсационное устройство(УК) для автоматического введения поправки на изменение температуры свободных концов преобразователя, удлиняющих термоэлектродных проводов ТЭ1 и ТЭ2 между ТЭП и УК(чтобы свободные концы оказались на зажимах УК)
Измерительный прибор(ИП)
Монтажные провода(МП) соединяющие УК и ИП(выполняются одинаковыми(обычно медными) материалоами
Обычно введение
поправок на изменение температуры
свободных концов осуществляется схемой
самого прибора ИП. В таком случае
отдельный блок УК не применяется и ТЭП
подключается непосредственно к ИП
удлиняющими термоэлектродными проводами.
Измерительный комплект для измерения температуры термоэлектрическим методом должен состоять из:
Термоэлектрический преобразователь(ТЭП)
Компенсационное устройство(УК) для автоматического введения поправки на изменение температуры свободных концов преобразователя, удлиняющих термоэлектродных проводов ТЭ1 и ТЭ2 между ТЭП и УК(чтобы свободные концы оказались на зажимах УК)
Измерительный прибор(ИП)
Монтажные провода(МП) соединяющие УК и ИП(выполняются одинаковыми(обычно медными) материалоами
