Автоматика холодильных установок и аппаратура контроля. Горев С.М. - 48 стр.

UptoLike

Составители: 

включают в одно из пле- пле-
чей мостовой схемы. Для
устранения погрешностей,
связанных с изменением
общего сопротивления
вследствие изменения
температуры в подводя-
щих проводах, термосоп-
ротивления подключают к
мосту по так называемой
трехпроводной схеме
(рис. 4.4а). В этой схеме
изменение температуры
вызывает одновременное
изменение сопротивления
двух подводящих прово-
дов, находящихся в сосед-
них плечах моста, что не
отражается на точности
измерений. Для большей
точности измерений в
схеме имеется переменное
сопротивление R
3
. При изменении температуры и соответственно
сопротивления R
t
стрелка нуль-гальванометра НГ отклоняется от
нуля. Изменением сопротивления R
3
добиваются, чтобы стрелка
снова вернулась на нуль (нулевое положение фиксируется значи-
тельно точнее, чем другие положения на шкале). Рукоятка R
3
свя-
зана со стрелкой шкалы вторичного прибора. Такую схему, рабо-
тающую по компенсационному методу, называют схемой
уравновешенного моста.
Рис. 4.4. Термометры сопротивления:
атрехпроводная схема
уравновешенного измерительного
моста; блогометр
Термометры сопротивления градуируются при сопротивле-
нии подводящих проводов 5 или 10 Ом. Если при измерении тем-
пературы фактическое сопротивление проводов меньше градуи-
ровочного, то вводят дополнительное сопротивление. При
большой длине проводки, чтобы сопротивление не превысило
градуировочного, применяют провода увеличенного сечения.
Для дистанционного измерения температуры в нескольких
камерах применяют многоточечные переключатели (ПМТ), кото-
рые позволяют поочередно подключать термосопротивления, ус-
48
                                       включают в одно из пле-
                                       чей мостовой схемы. Для
                                       устранения погрешностей,
                                       связанных с изменением
                                       общего      сопротивления
                                       вследствие      изменения
                                       температуры в подводя-
                                       щих проводах, термосоп-
                                       ротивления подключают к
                                       мосту по так называемой
                                       трехпроводной       схеме
                                       (рис. 4.4а). В этой схеме
                                       изменение     температуры
                                       вызывает одновременное
                                       изменение сопротивления
                                       двух подводящих прово-
                                       дов, находящихся в сосед-
                                       них плечах моста, что не
   Рис. 4.4. Термометры сопротивления: отражается на точности
          а – трехпроводная схема      измерений. Для большей
     уравновешенного измерительного    точности измерений в
             моста; б – логометр       схеме имеется переменное
сопротивление R3. При изменении температуры и соответственно
сопротивления Rt стрелка нуль-гальванометра НГ отклоняется от
нуля. Изменением сопротивления R3 добиваются, чтобы стрелка
снова вернулась на нуль (нулевое положение фиксируется значи-
тельно точнее, чем другие положения на шкале). Рукоятка R3 свя-
зана со стрелкой шкалы вторичного прибора. Такую схему, рабо-
тающую по компенсационному методу, называют схемой
уравновешенного моста.
    Термометры сопротивления градуируются при сопротивле-
нии подводящих проводов 5 или 10 Ом. Если при измерении тем-
пературы фактическое сопротивление проводов меньше градуи-
ровочного, то вводят дополнительное сопротивление. При
большой длине проводки, чтобы сопротивление не превысило
градуировочного, применяют провода увеличенного сечения.
    Для дистанционного измерения температуры в нескольких
камерах применяют многоточечные переключатели (ПМТ), кото-
рые позволяют поочередно подключать термосопротивления, ус-
                              48