Методы и средства измерений, контроля и испытаний. Теплотехнический контроль. Жаргалов Б.С. - 5 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

помощью изоляторов 1 и помещены в защитную арматуру 10 .Свободные концы элемента
подключены к контактам термопреобразователя 7, расположенным в головке 4, которая
закрывается крышкой 6, имеющей прокладку 5. Положительный термоэлектрод подключают
к контакту со знаком <+>. Герметизация вводов термоэлектродов 9 осуществляется с
помощью эпоксидного компаунда 8.
Рабочий конец термопреобразователя изолируют от защитной арматуры
керамическим наконечником, который в некоторых конструкциях для уменьшения тепловой
инерционности, может отсутствовать.
Термопреобразователи могут иметь штуцер 2 для крепления по месту и штуцер 3 для
ввода соединительных проводов измерительных приборов.
Принцип действия термопреобразователя основан на преобразовании тепловой
энергии в термоЭДС элемента при наличии разности температур между его свободными
концами и горячим спаем.
Возникновение термоЭДС в термопреобразователе объясняется тем, что при его
нагревании возникает поток электронов от горячего спая к холодному. На холодном спае
создается отрицательный потенциал, а на горячемположительный. Разность этих
потенциалов будет определять величину термоЭДС термопреобразователя.
Если температуру холодного спая поддерживать постоянной, то термоЭДС будет
зависеть только от степени нагрева рабочего конца термопреобразователя, что позволяет
отградуировать измерительный прибор в соответствующих единицах температуры. В случае
отклонения температуры свободных концов от градуировочного значения, равного 0
0
С, к
показания вторичного прибора вводится соответствующая поправка.
Температуру свободных концов учитывают для того, чтобы знать величин поправки.
Поправку на температуру свободных концов в зависимости от условий вводят тремя
способами : по градуировочной таблице; перестановкой стрелки выключенного прибора с
нулевого положения до отметки ,которая соответствует температуре свободных концов;
автоматическими устройствамипри помощи компенсационных коробок или схем
измерительных приборов.
Величина термоЭДС в термопреобразователе зависит не только от разности
температур горячего и холодных спаев, но и от материала термоэлектродов. Поэтому
стремятся применять в качестве термоэлектродов те металлы и сплавы, у которых возникают
сравнительно большие ЭДС.
Для вывода свободных концов термопреобразователя в зону постоянной
температурой служат удлинительные термоэлектродные провода.
Таким образом, чтобы определить измеряемую температуру среды с помощью
термоэлектрического преобразователя, необходимо выполнить следующие операции:
измерить термоЭДС в цепи преобразователя; определить температуру свободных концов; в
измеряемую величину термоЭДС ввести поправку на температуру свободных концов; по
известной зависимости термоЭДС от температуры определить измеряемую температуру
Рис.1
помощью изоляторов 1 и помещены в защитную арматуру 10 .Свободные концы элемента
подключены к контактам термопреобразователя 7, расположенным в головке 4, которая
закрывается крышкой 6, имеющей прокладку 5. Положительный термоэлектрод подключают
к контакту со знаком <+>. Герметизация вводов термоэлектродов 9 осуществляется с
помощью эпоксидного компаунда 8.




                                                          Рис.1


       Рабочий конец термопреобразователя изолируют от защитной арматуры
керамическим наконечником, который в некоторых конструкциях для уменьшения тепловой
инерционности, может отсутствовать.
       Термопреобразователи могут иметь штуцер 2 для крепления по месту и штуцер 3 для
ввода соединительных проводов измерительных приборов.
       Принцип действия термопреобразователя основан на преобразовании тепловой
энергии в термоЭДС элемента при наличии разности температур между его свободными
концами и горячим спаем.
       Возникновение термоЭДС в термопреобразователе объясняется тем, что при его
нагревании возникает поток электронов от горячего спая к холодному. На холодном спае
создается отрицательный потенциал, а на горячем – положительный. Разность этих
потенциалов будет определять величину термоЭДС термопреобразователя.
       Если температуру холодного спая поддерживать постоянной, то термоЭДС будет
зависеть только от степени нагрева рабочего конца термопреобразователя, что позволяет
отградуировать измерительный прибор в соответствующих единицах температуры. В случае
отклонения температуры свободных концов от градуировочного значения, равного 00С, к
показания вторичного прибора вводится соответствующая поправка.
       Температуру свободных концов учитывают для того, чтобы знать величин поправки.
       Поправку на температуру свободных концов в зависимости от условий вводят тремя
способами : по градуировочной таблице; перестановкой стрелки выключенного прибора с
нулевого положения до отметки ,которая соответствует температуре свободных концов;
автоматическими устройствами –при помощи компенсационных коробок или схем
измерительных приборов.
       Величина термоЭДС в термопреобразователе зависит не только от разности
температур горячего и холодных спаев, но и от материала термоэлектродов. Поэтому
стремятся применять в качестве термоэлектродов те металлы и сплавы, у которых возникают
сравнительно большие ЭДС.
       Для вывода свободных концов термопреобразователя в зону постоянной
температурой служат удлинительные термоэлектродные провода.
       Таким образом, чтобы определить измеряемую температуру среды с помощью
термоэлектрического преобразователя, необходимо выполнить следующие операции:
измерить термоЭДС в цепи преобразователя; определить температуру свободных концов; в
измеряемую величину термоЭДС ввести поправку на температуру свободных концов; по
известной зависимости термоЭДС от температуры определить измеряемую температуру