Технические измерения и приборы. Часть 1. Измерение теплоэнергетических параметров. Чистофорова Н.В - 64 стр.

UptoLike

малый показатель тепловой инерции, позволяющий применять их
для регистрации быстропротекающих процессов;
универсальность применения для различных условий эксплуата-
ции, хорошая технологичность, малая материалоёмкость;
способность выдерживать большие рабочие давления;
возможность изготовления на их основе термопреобразователей в
защитных чехлах блочно-модульного исполнения, обеспечиваю-
щих дополнительную защиту термоэлектродов от воздействия ра-
бочей среды и создающих возможность оперативной замены чув-
ствительного элемента.
2.6.8. Основные источники погрешности при измерении темпе-
ратуры с помощью термопар
Среди источников погрешностей можно выделить как явления, спе-
цифичные только для термопар, так и общие (шумы и помехи), характер-
ные для любых измерительных систем. Рассмотрим кратко эти явления и
методы их нейтрализации.
Плохой контакт в месте спая и раскалибровка.
Для соединения разнородных металлов между собой чаще всего
применяются пайка припоем и сварка. При температурах, близких к точке
плавления припоя, возможно нарушение контакта и даже разрыв термопа-
ры (эту ситуацию можно выявить по изменению характеристик термопа-
ры). Термопары, соединенные с помощью сварки, выдерживают более вы-
сокие температуры, однако при сварке структура и химический состав
проводников могут деградировать, что приводит к возникновению по-
грешностей.
Раскалибровка термопары (возникновение несоответствия рабочей
характеристики термопары калибровочному полиному) также может яв-
ляться результатом химического изменения материала термоэлектродов
под действием высоких температур. Чтобы уменьшить такие погрешности,
можно прибегнуть к повторной калибровке или замене термопары.
Шунтирование термопары и гальванический эффект.
При высоких температурах электрическое сопротивление материа-
лов изоляционных оболочек термоэлектродов снижается и может стать
меньше омического сопротивления самих электродов. Это эквивалентно
включению в цепь термопары шунтирующего резистора и образованию
64
     • малый показатель тепловой инерции, позволяющий применять их
       для регистрации быстропротекающих процессов;
     • универсальность применения для различных условий эксплуата-
       ции, хорошая технологичность, малая материалоёмкость;
     • способность выдерживать большие рабочие давления;
     • возможность изготовления на их основе термопреобразователей в
       защитных чехлах блочно-модульного исполнения, обеспечиваю-
       щих дополнительную защиту термоэлектродов от воздействия ра-
       бочей среды и создающих возможность оперативной замены чув-
       ствительного элемента.

      2.6.8. Основные источники погрешности при измерении темпе-
ратуры с помощью термопар
      Среди источников погрешностей можно выделить как явления, спе-
цифичные только для термопар, так и общие (шумы и помехи), характер-
ные для любых измерительных систем. Рассмотрим кратко эти явления и
методы их нейтрализации.
      Плохой контакт в месте спая и раскалибровка.
      Для соединения разнородных металлов между собой чаще всего
применяются пайка припоем и сварка. При температурах, близких к точке
плавления припоя, возможно нарушение контакта и даже разрыв термопа-
ры (эту ситуацию можно выявить по изменению характеристик термопа-
ры). Термопары, соединенные с помощью сварки, выдерживают более вы-
сокие температуры, однако при сварке структура и химический состав
проводников могут деградировать, что приводит к возникновению по-
грешностей.
      Раскалибровка термопары (возникновение несоответствия рабочей
характеристики термопары калибровочному полиному) также может яв-
ляться результатом химического изменения материала термоэлектродов
под действием высоких температур. Чтобы уменьшить такие погрешности,
можно прибегнуть к повторной калибровке или замене термопары.
      Шунтирование термопары и гальванический эффект.
      При высоких температурах электрическое сопротивление материа-
лов изоляционных оболочек термоэлектродов снижается и может стать
меньше омического сопротивления самих электродов. Это эквивалентно
включению в цепь термопары шунтирующего резистора и образованию


                                 64