Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Октября 2011 в 11:06, реферат
Автоматизация различных технологических процессов, эффективное управление различными агрегатами, машинами, механизмами требуют многочисленных измерений разнообразных физических величин. В настоящее время существует приблизительно следующее распределение доли измерений различных физических величин в промышленности: температура – 50%, расход (массовый и объемный) – 15%, давление – 10%, уровень – 5%, количество (масса, объем) – 5%, время – 4%, электрические и магнитные величины – менее 4%
Введение…………………………………………………….….3
Температурные датчики, их виды…………………………….4
Термопреобразователи сопротивления………………………….4
Термоэлектрические преобразователи…………………………..6
Пирометры ..………………………………………………………8
Кварцевые термопреобразователи….…………………………..10
Шумовые датчики………………………………………………..10
ЯКР – датчики…………………………………………………….10
Дилатометрические преобразователи…………………………..11
Акустические датчики……………………………………………11
Список литературы……………………………………………13
В лабораторных
условиях температура свободных
концов термопары поддерживается равной
0 0С путем помещения их в сосуд
Дьюара, наполненный истолченным льдом
с водой. В производственных условиях
температура свободных концов термопары
обычно отличается от 0 0С. Так как градуировка
термопар осуществляется при температуре
свободных концов 0 0С, то это отличие может
явиться источником существенной погрешности;
для уменьшения указанной погрешности,
как правило, вводят поправку в показания
термометра. При выборе поправки учитываются
как температура свободных концов термопары,
так и значение измеряемой температуры
(это связано с тем, что функция преобразования
термопары нелинейна); это затрудняет
точную коррекцию погрешности.
На практике
для устранения погрешности широкое
применение находит автоматическое
введение поправки на температуру свободных
концов термопары. Для этого в
цепь термопары и милливольтметра
включается мост, одним из плеч которого
является медный терморезистор, а остальные
бразованы манганиновыми терморезисторами.
При температуре свободных концов термопары,
равной 0 0С, мост находится в равновесии;
при отклонении температуры свободных
концов термопары от 0 0С напряжение на
выходе моста не равно нулю и суммируется
с термоЭДС термопары, внося поправку
в показания прибора (значение поправки
регулируется специальным резистором).
Вследствие нелинейности функции преобразования
термопары полной компенсации погрешности
не происходит, но указанная погрешность
существенно уменьшается.
В лабораторных
условиях для точного измерения
термоЭДС применяются лабораторные
и образцовые компенсаторы постоянного
тока с ручным уравновешиванием.
Пирометры.
Серьезным
недостатком рассмотренных
Тепловое излучение любого
Законы температурного
Rα = Aα –5(eB/(αT)
– 1) –1,
где α – длина
волны, T – абсолютная температура,
A и B – постоянные.
Интенсивность излучения
Использующие энергию
Радиационные пирометры
В типичный радиационный
Радиационные пирометры
Яркостные (оптические) пирометры
используются для измерения
Напряжение накала лампы (или
положение оптического клина)
характеризует температуру
Яркостные пирометры
Цветовые пирометры основаны
на измерении отношения
Главным преимуществом
Кварцевые термопреобразователи
Для измерения
температур от –80 до 250 0С часто используются
так называемые кварцевые
Кварцевые термопреобразователи
имеют высокую чувствительность
(до 103 Гц/К). высокую временную стабильность
(2*10 –2 К/год) и разрешающую способность
10 –4 – 10 –7 К, что и определяет перспективность.
Данные датчики широко используются в
цифровых термометрах.
Шумовые датчики.
Действие шумовых термометров
основано на зависимости
где
- средний квадрат напряжения шума, K – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, R – сопротивление резистора,
- полоса воспринимаемых
частот.
Практическая реализация метода измерения
температуры на основе шумовых резисторов
заключается в сравнении шумов двух идентичных
резисторов, один из которых находится
при известной температуре, а другой –
при измеряемой. Шумовые датчики используются,
как правило, для измерения температур
в диапазоне –270 – 1100 0С.
Достоинством шумовых датчиков
является принципиальная
ЯКР - датчики.
ЯКР-термометры (термометры ядерного
квадрупольного резонанса)
Датчик ЯКР-термометра представляет
собой ампулу с веществом, заключенную
внутрь катушки индуктивности, включенной
в контур генератора. При совпадении частоты
генератора с частотой ЯКР происходит
поглощение энергии от генератора. Погрешность
измерения температуры -263 0С составляет
± 0.02 0С, а температуры 27 0С - ± 0.002 0С.
Достоинством ЯКР-термометров
Дилатометрические
преобразователи.
Дилатометрические (объемные) датчики
измерения температуры
Температурный
диапазон работы преобразователей, основанных
на расширении твердых тел, определяется
стабильностью свойств материалов при
изменении температуры. Обычно с помощью
таких преобразователей измеряют температуры
в диапазоне –60 – 400 0С. Погрешность преобразования
составляет 1 – 5 %.
Температурный
диапазон работы преобразователя с расширяющейся
жидкостью зависит от температур замерзания
и кипения последней (для ртути - -39 – 357
0С, для амилового спирта - -117 – 132 0С, для
ацетона - -94 – 57 0С. Погрешности жидкостных
преобразователей составляют 1 – 3 % и в
значительной степени зависят от температуры
окружающей среды, изменяющей размеры
капилляра.
Нижний предел
измерения преобразователей, использующих
в качестве рабочей среды газ,
ограничивается температурой сжижения
газа ( - 195 0С для азота, - 269 0С для
гелия), верхний же – лишь теплостойкостью
баллона.
Акустические
датчики.
Акустические
термометры основаны на зависимости
скорости распространения звука
в газах от их температуры и
используются в основном диапазоне
средних и высоких температур.
Акустический термометр содержит пространственно
разнесенные излучатель акустических
волн и их приемник, обычно включаемые
в цепь автогенератора, частота колебаний
которого меняется с изменением температуры;
обычно такой датчик использует и различного
типа резонаторы.
Список литературы.
1.
2.