Студопедия

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)

Недостатки




Преимущества термопар

  • Высокая точность измерения значений температуры (вплоть до ±0,01 °С)
  • Большой температурный диапазон измерения: от −200 °C до 2500 °C
  • Простота
  • Дешевизна
  • Надежность

· Большаяинерционность

 

Принцип работы термоэлектрического преобразователя основан на преобразовании температур в термоэлектродвижущую силу. Явление термоэлектричества заключается в следующем: при нагревании точки спая двух разнородных между собой проводников до температуры t, то в цепи возникает термоэлектродвижущая сила. Точки соединения называют рабочими концами термопары.

Величина термоэлектродвижущей силы, возникающей в термопаре, зависит только от материала термоэлектродов и температуры каждого конца и не зависит от размеров проводника и от распределения температуры вдоль него.

В зависимости от диапазона изменения измеряемой температуры материалы для электродов термопар в каждом конкретном случае должны подбираться: так для измерения температур до 1300 К обычно используют термопары из неблагородных металлов (хромель-копелевые термопары, хромель-алюмелевые и др.) каждая со своим диапазоном измерения.

Состав сплавов, обычно используемых для термопар: хромель – 90% Ni + 10%Cr; алюмель – 1%Si + 2% Al + 0,17% Fe + 2%Mn + 94,83% Ni; копель – 56,5%Cu + 43,5% Ni.

Термопары применимы в широком диапазоне температур, обеспечивая при этом высокую точность измерения, обладают дистанционностью передачи и возможностью автоматической записи результатов измерений.

 

Термопары служат для измерения изменяющихся во времени (переменных) вели­чин и представляют собой материальные системы, обла­дающие различными инерционными свойствами (механи­ческими, тепловыми и др.). Инерционность термопар приводит к запаздыванию их показаний, т. е. к отставанию показаний от изменения измеряемой величины.

Величина запаздывания показаний зависит в основном от принципа действия и устройства термопары. На нее оказывают влияние теплоемкость и теплопроводность термо­чувствительного элемента.

Зависимость показаний прибора от изменения изме­ряемой величины в неустановившемся режиме (переход­ном процессе) называется динамической характеристикой измерительного прибора. Вид динамической характеристи­ки определяется характером происходящего изменения (возмущения) измеряемой величины и типом измеритель­ного прибора.

Динамическая характеристика при­боров в большинстве случаев находится опытным путем. Для получения ее производится значительное скачкооб­разное увеличение измеряемой величины до нового посто­янного значения и осуществляется непрерывная запись показаний прибора до момента установившихся показаний. На практике наряду со скачкообразным изменением измеряемой величины последняя может также изменяться во времени по различным законам.

Рис. 1 Динамическая характеристика термопары

На рис.1 показана динамическая характеристика термопары. Здесь по оси ординат отложена температура t, а по оси абсцисс время τ. При скачкооб­разном изменении измеряемой температуры от 0 до неко­торого постоянного значения показания термометра tп (с исключенной из них систематической погрешностью) изменяются по кривой переходного процесса, отставая в каждый момент вре­мени от значения tи на значение динамической погрешности измерения Δд, т. е.

Δ д = t и - t п (1-19)

Таким образом, как видно из рис. 1, теп­ловая инерция термо­пары, обусловленная сравнительно медлен­ным нагревом термо­чувствительного эле­мента, приводит к за­паздыванию показаний прибора на Δ д, т. е. при изменении измеряемой температуры до нового установившегося значения t и по­казание термометра tп постепенно достигает этого зна­чения.

Следовательно, для оценки динамических погреш­ностей прибора необходимо иметь кривую его переходного процесса, по которой для различных моментов времени можно найти значения этих погрешностей.

Кроме динамических погрешностей динамическая ха­рактеристика измерительного прибора содержит ряд по­казателей времени переходного процесса (рис. 1), к которым относятся: время начала реагирования τ н (время от начала изменения измеряемой величины до начала изменения показания прибора); постоянная времени τ п(время от начала реагирования, в течение которого показа­ние прибора достигнет 63% изменения измеряемой вели­чины); время переходного процесса Т (время, в течение которого показание прибора достигнет 95% изменения

измеряемой величины); полное время установления пока­заний Т п (время, в течение которого показание прибора достигнет 100% изменения измеряемой величины).

Динамические погрешности Δ д, постоянная времени τ п и время переходного процесса Т являются основными величинами, характеризующими динамические свойства термопар. Чем меньше при прочих равных условиях эти величины, тем меньшим инерционным запаздыванием обладает измерительный прибор и тем, следовательно, выше его динамические качества.

 

Способы определения постоянной времени

Способ 1. Провести касательную к кривой разгона в точке,

соответствующей некоторому произвольному моменту времени τ1 (часто

выбирают τ1 = 0); пересечение касательной с асимптотой даст второй

момент времени τ2. Постоянная времени Т = τ2 - τ1.

 

Способ 2. Исходя из соотношения ,

где θ(τ) – показание термометра в момент времени τ, θ(∞) – конечное

установившееся показание термометра.

 

Способ 3. По котангенсу угла наклона прямой линии:

где θ(0) – показание термометра в момент времени τ = 0.

 

Способ 4. По соотношению

θ(T) −θ(0)=0,63[θ(∞)−θ(0)],

т.е. за время, равное постоянной времени, изменение температуры достигает

63% полного изменения.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 515; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.07 сек.