Методы и средства измерений, испытаний и контроля. Никитин В.А - 228 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Вычитая из первого уравнения второе, имеем
() ()
(
)
(
)
[
]
(
)()
[
]
.
0000
tetetetettEttE
ПВАППВАПВПАП
+
+
=
С учетом выражения (14.49) получим
()
(
)
(
)()
.
000
tetettEttE
ABABВПАП
=
Правая часть уравнения представляет собой формулу искомой
термоЭДС для ТЭП, составленного из термоэлектродов
А и В, поэтому запишем
формулу (14.56) /8/
()
(
)
(
)
000
ttEttEttE
ВПАПAB
=
, (14.56)
Таким образом, если известна термоЭДС двух проводников
A и В в паре
с третьим - нормальным термоэлектродом П, то можно расчетным путем,
используя уравнение (14.56), определить значение термоЭДС ТЭП,
выполненного из двух термоэлектродов А и В.
t - температура рабочего конца термоэлектрического преобразователя; t
1
и
t
0
- температуры мест соединения проводов; Ссоединительный провод.
Рисунок 14.132 - Схема соединения термоэлектрического
преобразователя термокомпенсационными проводами с измерительным
прибором
В справочных таблицах приводятся значения термоЭДС различных
материалов в паре с платиной при
t=100 °С и t
0
=0 °С.
14.4.5 Удлиняющие термоэлектродные провода и термостатирование
свободных концов ТЭП
Для исключения влияния температуры измеряемого объекта на
свободные концы ТЭП их следует удалить из зоны с переменной температурой.
Для этого целесообразно удлинять не сами термоэлектроды преобразователя, а,
ограничиваясь разумной длиной преобразователя с точки зрения его монтажа и
стоимости термоэлектродов, продлевать их с помощью специальных
удлиняющих термоэлектродных проводов. Если термоэлектродные провода
      Вычитая из первого уравнения второе, имеем

            E АП (tt 0 ) − E ВП (tt 0 ) = [e АП (t ) + e ПВ (t )] − [e АП (t 0 ) + e ПВ (t 0 )].

      С учетом выражения (14.49) получим

                    E   АП
                             (tt ) −
                                0
                                        E ВП (tt 0 ) = e AB (t ) − e AB (t 0 ).

      Правая часть уравнения представляет собой формулу искомой
термоЭДС для ТЭП, составленного из термоэлектродов А и В, поэтому запишем
формулу (14.56) /8/

                              E AB (tt 0 ) = E АП (tt 0 ) − E ВП (tt 0 ) ,                   (14.56)

      Таким образом, если известна термоЭДС двух проводников A и В в паре
с третьим - нормальным термоэлектродом П, то можно расчетным путем,
используя уравнение (14.56), определить значение термоЭДС ТЭП,
выполненного из двух термоэлектродов А и В.




        t - температура рабочего конца термоэлектрического преобразователя; t1
и t0 - температуры мест соединения проводов; С — соединительный провод.

      Рисунок       14.132  -   Схема   соединения термоэлектрического
преобразователя     термокомпенсационными проводами с измерительным
прибором

      В справочных таблицах приводятся значения термоЭДС различных
материалов в паре с платиной при t=100 °С и t0 =0 °С.

     14.4.5 Удлиняющие термоэлектродные провода и термостатирование
свободных концов ТЭП

      Для исключения влияния температуры измеряемого объекта на
свободные концы ТЭП их следует удалить из зоны с переменной температурой.
Для этого целесообразно удлинять не сами термоэлектроды преобразователя, а,
ограничиваясь разумной длиной преобразователя с точки зрения его монтажа и
стоимости термоэлектродов, продлевать их с помощью специальных
удлиняющих термоэлектродных проводов. Если термоэлектродные провода