Файл: Электрические измерения. Общий курс учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 185

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Используются тензочувствительные преобразователи для изме­ рения деформаций и других неэлектрических величин: усилий, дав­ лений, моментов и т. д.

Термочувствительные преобразователи. Термочувствительные пре­ образователи основаны на зависимости электрического сопротивле­

ния проводника

(или полупроводника) от температуры.

 

Через термочувствительный

преобразователь — термосонротив-

ление — пропускается ток, необходимый

для

определения

вели­

чины термѳсоиротивления. Этот

ток выделяет в термосопротивлении

тепло.

 

 

 

 

 

Теплообмен

термосопротивления со

средой

происходит

из-за

наличия теплопроводности среды и конвекции в среде, теплопровод­ ности самого термосопротивления и, наконец, из-за излучения. Ин­ тенсивность теплообмена, а следовательно, и температура термо­ сопротивления при прохождении через него постоянного тока за­ висят от геометрических размеров и формы термосопротивления и арматуры, к которой крепится термосопротивление, от состава, плотности, теплопроводности, вязкости и других физических свойств газовой или жидкой среды, окружающей термосопротивление, а также от температуры и скорости перемещения этой среды отно­ сительно термосопротивления. Зависимость температуры термосо­ противления, а следовательно, и величины сопротивления от ука­ занных выше факторов используется для измерения различных не­ электрических величин, характеризующих газовую и жидкую среду (состав, плотность, теплопроводность, скорость и т. д.).

При конструировании преобразователя стремятся к тому, чтобы теплообмен термосопротивления со средой в основном определялся измеряемой неэлектрической величиной. При этом выходной па­ раметр преобразователя будет определяться измеряемой вели­ чиной.

Термочувствительные преобразователи разделяются на преобра­ зователи без преднамеренного перегрева и иерегревные. В преоб­ разователях без перегрева ток, проходящий через термосопротивле­ ние, практически не вызывает перегрева, и температура термосо­ противления определяется температурой среды; эти преобразова­ тели применяются для измерения температуры. В перегревных пре­ образователях электрический ток вызывает перегрев, зависящий от свойств среды. Перегревные преобразователи используются для из­ мерения скорости, плотности, состава среды и т. д. На перегревные термосопротивления влияет температура среды. Поэтому обычно применяются схемные методы компенсации влияния температуры. Для измерения температуры наиболее распространены термосопро­ тивления, выполненные из платиновой или медной проволоки.

Стандартные платиновые термосопротивления 1 (ГОСТ 6651—59) применяются для измерения температуры от 200 до +650° С; медные для измерения температуры от 50 до +180° С.

1 Иногда термосопротивления для измерения температуры называются тер­ мометрами сопротивления.

322


Термосопротивления платиновые образцовые и лабораторные для низких температур (ГОСТ 12877—67) применяются для измере­ ния температуры в пределах от 12 до 90 К.

В платиновых термосопротивлениях используется проволока без изоляции, наматываемая на каркас из слюдяных пластин. В мед­ ных термосопротивлениях применяется проволока, изолированная эмалью или шелком и наматываемая на каркас из пластмассы.

На рис. 237, а в качестве примера схематически показано устройство плати­ нового термосопротивления. Неизолированная платиновая проволока 2 диамет­ ром 0,07 мм намотана бифилярно на каркас 1 — слюдяную пластину с зубчатой

насечкой на к р а я х . К концам обмотки приварены выводы из более толстой

(около

1 мм) серебряной проволоки (или ленты). Каркас с обмоткой зажат между

двумя

более широкими пластинами 3, служащими для изоляции проволоки

преобра­

зователя. Пакет из слюдяных пластин скреплен серебряной лентой 4 и

вставлен

в алюминиевый цилиндрический чехол 5, защищающий обмотку преобразователя от механических повреждений. Дл я уменьшения тепловой инерции преобразова­ теля между пакетом и чехлом помещены сплошные металлические вкладыши 6. В малоинерционных преобразователях вместо сплошных вкладышей приме­ няются полые дюралюминиевые вкладыши — лепестки, которые обеспечивают до­ статочно хорошую передачу тепла и имеют малую теплоемкость, что уменьшает тепловую инерцию преобразователя.

Д л я защиты термосопрот-ивлсния от воздействия внешней среды (давления, влажности, агрессивных газов и т. д.) чехол вместе с обмоткой помещается в за­ щитную арматуру (рис. 237, б).

Начальные сопротивления (при 0° С) платиновых стандартных (ГОСТ 6651—59 и ГОСТ 12877—67) термосопротивлений равны 10, 25, 46, 50 и 100 Ом, медных стандартных преобразователей — 53 и 100 Ом.

Рабочий ток стандартных преобразователей, не вызывающий прак­ тически заметного перегрева, находится в пределах 10—15 мА.

323


Для стандартных термосопротивлений из платины и меди имеются градуировочные таблицы (ГОСТ 6651—59). Аналитически зависи­ мость сопротивления от температуры для платиновых термосопро­ тивлений выражается следующими уравнениями:

 

rt

= r0[l + At+ Bt2

+ Ct3(t-100)]

при

- 2 0 0 о С Й £ Г < 0 ° С ;

 

 

rt = r0(l+At

+ Bt2)

при 0 о С ^ г й С + 650о С;

где

г0

— сопротивление

при

t =

0° С;

А =

3,97-10"3 1/° С; В =

=

-5,85-10? 1/(°С)2 ; С = -4,22-10-1 2

1/(° С)4 .

Зависимость сопротивления медного преобразователя от темпе­

ратуры определяется следующим

выражением:

• rt = r0 ( 1 + а 0 при -

50° С =ss * < +180° С,

где г0 — сопротивление при температуре 0° С; а = 4,26-10"3 1/° С — температурный коэффициент меди.

Возможные допустимые отклонения градуировочной характери­ стики стандартных преобразователей также узаконены ГОСТ.

Помимо платины и меди, в отдельных отраслях техники для из­ готовления термосопротивлений используется никель.

В последнее время для измерения температуры начали применяться полу­ проводниковые термосопротивления (термисторы) типов ММТ-1, ММТ-4, КМТ-4, КМТ-14, МКМТ-16. Полупроводниковые термосопротивления имеют более высо­ кую чувствительность, так как температурный коэффициент электрического со­ противления у них в 10—15 раз выше, чем у платины и меди, и, кроме того, они могут быть изготовлены малых размеров при большом номинальном сопротив­ лении (до 10 МОм для КМТ-14). Недостатком полупроводниковых термосопро­ тивлений является плохая воспроизводимость характеристик и нелинейный ха­ рактер функции преобразования:

где А и В — коэффициенты; Т — температура термосопротивления в градусах абсолютной шкалы . Термосопротивления имеют пока сравнительно малый верх­ ний температурный предел применения (+120° С для ММТ-1, ММТ-4, + 3 0 0 ° С для КМТ-14).

В тех случаях когда необходимо иметь термосопротивления с очень малой тепловой инерцией, применяют для их изготовления очень тонкий провод (мик­ ропровод) или используют термисторы малого объема (бусинковые) типа МКМТ-16.

Тепловая инерционность стандартных термосопротивлений в на­ стоящее время характеризуется показателем тепловой инерции eœ (ГОСТ 6651—59). Показатель тепловой инерции — время, необхо­ димое для того, чтобы при внесении преобразователя в среду с по­ стоянной температурой разность температур среды ' и любой точки внесенного в нее преобразователя стала равной 0,37 того значения, которое она имела в момент наступления регулярного теплового ре­ жима.

Показатель тепловой инерции определяется по той части кривой переходного теплового процесса преобразователя, которая соответ­ ствует регулярному режиму, т. е. имеет экспоненциальный характер (в полулогарифмическом масштабе — прямая линия).

324


Показатель тепловой инерции для различных типов стандартных преобразователей находится в пределах от нескольких десятков се­ кунд до нескольких минут.

Термосопротивления применяются в приборах для анализа га­ зовых смесей. Многие газовые смеси отличаются друг от друга и от воздуха по теплопроводности. Теплопроводность смеси, состоящей из двух газов, не вступающих в реакцию друг с другом,

 

hl я •

100

- ho,

 

 

 

 

 

где а — процентное

содержание первого

(искомого) компонента;

hi — теплопроводность первого

компонента;

h2 — теплопроводность

второго компонента.

 

 

 

 

Таким образом, измеряя теплопроводность га­

зовой смеси hï}2, можно судить

о процентном со­

держании искомого

компонента

(при h, — const

иh2 = const).

Вприборах для газового анализа — газоана­

лизаторах

для измерения теплопроводности ис­

 

 

пользуется

перегревное

термосопротивление 1

 

 

(рис. 238), помещаемое в камеру*? с анализируе­

 

 

мым газом.

 

 

 

 

 

 

 

 

Термосопротивление,

применяемое

в газоана­

 

 

лизаторах, чаще всего выполняется из платины.

 

 

Конструкция термосопротивления,

арматуры тер­

Рис. 238. Преобра­

мосопротивления и камеры, а также

ток /

через

зователь

газоана­

термосопротивление

выбираются

такими,

чтобы

лизатора,

основан­

ный па принципе

теплообмен термосопротивления со средой осуще­

измерения

тепло­

ствлялся

в

основном

за

счет теплопроводности

проводности

газовой

среды камеры.

 

 

 

 

 

 

Для уменьшения потерь через теплопроводность термосопротив­ ления последнее выполняется из тонкой проволоки (0,02—0,05 мм) и отношение длины проволоки к ее диаметру берется не менее 500. Для уменьшения потерь тепла через конвекцию объем камеры должен быть по возможности малым (диаметр камеры 5—7 мм); с этой же целью скорость протекания газа через камеру должна быть также по возможности малой и стабильной во времени.

Для уменьшения потерь тепла на излучение через термосопро­ тивление пропускается ток, вызывающий перегрев термосопротив­ ления не более чем на 100—120°С.

Для исключения влияния внешней температуры применяется ком­ пенсационное термосопротивление, помещаемое в камеру с постоян­ ным по составу газом. Для обеспечения одинаковой температуры ра­ бочей и компенсационной камер они выполняются в виде единого блока.

Термосопротивлеиия газоанализаторов обычно включаются в мо­ стовую схему, которая позволяет осуществлять компенсацию влия­ ния температуры. Для этого рабочее и компенсационное термосопро­ тивления включаются в соседние плечи моста.

11 Электрические измерения

325


Термосопротивления

применяются

в

приборах для

измерения

вакуума.

На рис. 239 показана зависимость теплопроводности газа,

находящегося между

телами А и Б,

от его давления. Характер этой зависимости объясняется

следую­

щим' образом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплопроводность газа % =

крі,

где к — коэффициент

пропорциональности;

р — плотность

газа;

I — средняя

длина

пути свободного пробега

молекул.

В свою очередь,

р =

кгп; I •

Ayl//?; где кх

п Ау — коэффициенты

пропорцио­

 

 

 

 

нальности;

п — число

молекул

в

единице

 

 

 

 

объема.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следовательно, при давлениях

газа, близ­

 

 

 

 

ких к

атмосферному,

 

 

 

Рис. 239. Зависимость тепло­ проводности газа между тела­ ми .4 и Б от его давления

К = kktfik^ ijn = const.

При разрежении газа, когда длина пути свободного пробега молекул теоретически ста­ нет равноіі расстоянию между телами А и Б или больше его, практически длина пути сво­ бодного пробега молекул будет ограничена

расстоянием d, т. е. в этом случае іпракт = = d = const,

k = kk1nd.

Таким образом, теплопроводность газа становится зависимой от числа моле­ кул в единице объема, т. е. от давления (вакуума). Зависимость теплопроводности газа от давления используется в вакуумметрах — приборах для измерения вакуума.

Д л я измерения теплопроводности, а следовательно, вакуума в вакуумметрах используются металлические (платиновые) и полупроводниковые термосопро­ тивления, помещаемые в специальный стеклянный пли металлический баллон (колба радиолампы), который соединяется с контролируемой средой.

Термосопротивления применяются в приборах для измерения скорости газового потока. Установившаяся температура термосонротивлештя, помещен­ ного в газовый поток, зависит от скорости потока, что объясняется зависимостью

2

3

Рис.

240. Преобразователь термоанемометра

принудительного конвективного теплообмена между тормосопротивлешіем и сре­ дой от скорости потока. Эта зависимость используется в термоанемометрах — приборах для измерения скорости газового потока с помощью термосопротив­ ления .

На рис. 240 схематически показано устройство преобразователя термоапемометра. Металлическое (платиновое, вольфрамовое) или полупроводниковое, термосопротивление / укреплено на металлических стойках 2, в свою очередь закрепленных в ручке 3.

Конструкция термосопротивления и арматуры и ток через термосопротив­ ление выбраны такими, чтобы теплообмен термосопротпвления со средой про­ ходил в основном через конвекцию.

Достоинствами термоанемометров являются высокая чувствительность и быстродействие. Эти приборы позволяют измерять скорости менее 1 м/с и могут быть применены в диапазоне частот от 0 до 50 кГц (при использовании схемы, с помощью которой температура термосопротивления автоматически поддержи­ вается почти неизменной).

326