Файл: Смирнов А.А. Основы автоматизации целлюлозно-бумажного и лесохимического производств учебник для техникумов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 196

Скачиваний: 0

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

измерений должны соответствовать значениям класса точности; вариация показаний (записи или выходных сигналов) прибо­ ров не должна быть более абсолютной величины предела допуска­

емой основной погрешности; непостоянство показаний (записи или выходных сигналов), под

которым понимается разность между показаниями прибора при многократных поверках в одинаковых условиях при прямом или обратном ходе, не должно быть более половины абсолютной вели­ чины предела допускаемой основной погрешности.

Изменение показаний манометрических термометров А в про­ центах от диапазона измерений по шкале, вызванное отклонением температуры окружающего воздуха от номинального значения 20±2° С для термометров класса 1,0 и 20±5° С для термометров классов 1,5; 2,5 и 4,0, не должно быть более определяемого по уравнению

 

Ь = ± { Х + Ш ) ,

(9)

где

X — размер допустимого непостоянства

показаний;

k — температурный коэффициент на 1°С, который не дол­ жен быть более:

0,05 — для термометров с газовым заполнителем;

0,075 — для термометров с жидкостным заполнителем;

0,04 — для термометров с конденсатным заполнителем;

0,035 — для термометров со специальным заполнителем;

Аt — абсолютное значение отклонения температуры окружа­ ющего воздуха от номинального значения.

Термоэлектрические термометры. Измерение температуры тер­ моэлектрическими термометрами основано на свойстве металлов и их сплавов развивать в паре между собой термоэлектродвижущую силу, являющуюся при прочих равных условиях функцией темпе­ ратуры.

Если взять два проводника из разных металлов или металли­ ческих сплавов и соединить, а для надежности контакта сварить или спаять концы проводников между собой и нагреть один из спаев до некоторой температуры t, более высокой, чем темпера­

тура t0 другого спая, то в замкнутой электрической цепи этих двух

проводников потечет ток определенного направления.

Такое устройство из двух разнородных металлов или сплавов

называется т е р м о п а р о й ,

а сами проводники — т е р м о э л е к т ­

р о д а м и .

называют р а б о ч и м к о н ц о м термо­

Спай с температурой t

пары. Второй конец, имеющий более низкую температуру to, назы­ вают с в о б о д н ы м к о н ц о м термопары.

Термоэлектрод, по которому ток течет в направлении от рабо­ чего конца к свободному, называют п о л о ж и т е л ь н ы м , второй термоэлектрод — о т р и ц а т е л ь н ы м . При различных сочетаниях пар термоэлектродов один и тот же термоэлектрод может быть как положительным, так и отрицательным, но в стандартных парах по­ лярность термоэлектродов вполне определенная.

47


Электродвижущую силу, вызывающую ток в термоэлектриче­ ской .цепи, называют т е р м о э л е кт р о д в и ж у щ ей с и л о й и условно обозначают т.-э. д. с. Результирующая т.-э. д. с. в термо­ электрической цепи зависит от материала термоэлектродов и от раз­ ности функций температур рабочего и свободного концов термо­ пары.

Если поддерживать температуру t0 свободного конца постоян­ ной, а рабочий конец погрузить в среду с иной температурой, рав­ ной t, то т.-э. д. с. будет пропорциональна разности функций тем­ ператур спаев. Принимая постоянной температуру свободного конца, можно построить кривую, выражающую зависимость т.-э. д. с. данной термопары от температуры ее рабочего конца.

Свойство термопар развивать т.-э. д. с. дало возможность при­ менять их в качестве измерительных первичных преобразователей в системе термоэлектрического термометра. В этом случае в цепь термоэлектродов при помощи проводов включается термометри­ ческий милливольтметр или потенциометр.

Термопары классифицируются по материалу термоэлектродов и по той защитной арматуре, в которую они заключены. Широко применяются следующие термопары:

а) для измерения температуры от —20'до +1600° С (длительно до 1300° С) используется платинородий-платиновая термопара, по­ ложительным термоэлектродом которой является платинородий — сплав, состоящий из 90% платины и 10% родия, а отрицатель­ ным — платина;

б) для измерения температуры от —50 до +1300°С (длительно до 1000° С) используется хромель-алюмелевая термопара, положи­ тельный термоэлектрод которой выполняется из хромеля — сплава 89% никеля, 10% хрома и 1 % железа, а отрицательный — из сплава

алюмеля,

состоящего

из 95% никеля, 2% алюминия, 1%

кремния, 2 % марганца и примесей;

(длительно

в) для измерения температуры от —50 до +800° С

до 600° С) используется хромель-копелевая термопара,

отрицатель­

ным термоэлектродом

которой является копель — сплав, состоя­

щий из 43% никеля и 57% меди;

 

г) для измерения температуры от 300 до 1800° С (длительно до

1600° С)

используется

платинородий:платинородиевая

термопара,

положительный термоэлектрод которой содержит 30%, а отрица­ тельный 6 % родия;

д)

для

измерения температуры от 300 до 1000° С (длительно

также

до

1000° С) используется никелькобальт-кремнийалюмини-

евая термопара, положительный термоэлектрод которой выполня­ ется из сплава никеля и кобальта, а отрицательный из сплава, со­ стоящего из кремния, алюминия и других металлов.

Все термопары в пределах своего типа взаимозаменяемы. Это означает, что зависимость т.-э. д. с., например всех стандартных хромель-алюмелевых термопар, от температуры рабочего конца при температуре свободных концов 0°С совершенно одинаковая. Выра­ женная в виде таблицы эта зависимость называется градуировоч­

48


ной таблицей термопары, а в виде графика — графиком градуи­ ровки. Обычно в практике эту зависимость называют просто градуировкой термопары, хотя принципиально это неправильно, так как градуировка — это процесс, в результате которого вы­ является градуировочная характеристика термопары.

Приняты следующие обозначения стандартных градуировок тер­

мопар:

а) ПП-1 для платинородий-платиновых термопар (при 1600° С

т.-э. д. с. составляет 16,714 мВ); б) ХА для хромель-алюмелевых термопар (при 1300° С т.-э. д. с.

составляет 52,43 мВ); в) ХК для хромель-копелевых термопар (при 800° С т.-э. д. с.

составляет 66,42 мВ); г) ПР-30/6 для платинородий-платинородиевых термопар (при

1800°С т.-э. д. с. составляет 13,927 мВ);

д) НС для никелькобальт-кремнийалюминиевых термопар (при

1000°С т.-э. д. с. составляет 13,39 мВ).

При температурах ниже 200° С т.-э. д. с. термопар ПР-30/6 и НС близка к нулю. Таким образом, изменение температуры свободных концов этих термопар в широких пределах не влияет на размер измеряемой т.-э. д. с. и, следовательно, нет необходимости вводить поправку на температуру свободного конца. Поскольку т.-э. д. с. термопар ПП-1, ХА и ХК зависит от температуры их свободных концов, необходимо строго поддерживать температуру свободных концов на вполне определенном и невысоком уровне. Учитывать температуру свободных концов надо, чтобы знать размер попра­ вок на эту температуру. Поддерживать же температуру свободных концов на постоянном уровне необходимо, чтобы поправка не из­ менялась по размеру. Невысокая температура свободных концов желательна потому, что при этом размер поправки уменьшается.

Для отнесения свободных концов термопары в среду с посто­ янной температурой или в устройство, автоматически вводящее поправку на температуру свободных концов, служат у д л и н я ю ­ щи е п р о в о д а .

На рис. 9 показаны три схемы подключения термопары к мил­ ливольтметру. На рис. 9, а показано, как непосредственно к термо­ паре присоединены медные соединительные провода 4, которые за­ тем идут до зажимов милливольтметра 5. Рассмотрим этот случай.

Допустим, что взята медь-копелевая термопара. Тогда в сво­ бодных концах 3 термопары термоэлектрический эффект будет про­ являться лишь на отрицательном зажиме, где медный соединитель­ ный провод в паре с копелевый термоэлектродом будет развивать т.-э. д. с. На положительном зажиме термопары встретятся два медных проводника, и термоэлектрический эффект не возникнет. Т.-э. д. с. свободного конца будет направлена навстречу т.-э. д. с. рабочего конца, вследствие чего показания термометра будут за­ нижены.

Если рассматривать с той же точки зрения включение какой-

либо другой термопары в подобную цепь, то можно заметить,

что

4 Зак. Nt 602

49


на положительном зажиме всегда встречаются два положительных проводника. При этом также будет возникать паразитная т.-э. д. с., хотя и незначительная по сравнению с т.-э. д. с. пары на отрица­ тельном зажиме. Сумма т.-э. д. с. обоих свободных концов состав­ ляет т.-э. д. с., на которую необходимо вводить поправку.

Как уже было сказано, при высокой или непостоянной темпера­ туре свободных концов применяют удлиняющие провода. Эти про­ вода часто называют компенсационными, однако это название не­ правильное, так как они ничего не компенсируют. Удлиняющие провода состоят либо из тех же материалов, что и термопара, либо из материалов, дающих в паре при температуре от 0 до 100° С такую же т.-э. д. с., что и сама термопара. Последнее указание справедливо, например, для удлиняющих проводов к платиноро-

дий-платиновым термопарам. В этом

случае

они состоят из меди

(положительный провод)

и из сплава

99,4%

меди и 0,6% никеля

tf

ö

 

 

Ö

 

7

3

 

7

Рис. 9. Схемы подключения термопары к милливольтметру:

а — свободные концы находятся на заж имах

термопары;

б — свободные

концы несколько удалены

от

термопары;

в — свободные концы

находятся

на заж имах милливольтметра;

/ — положительный термоэлектрод;

2 — отри­

цательный термоэлектрод;

3— свободные

концы;

4— медные

соединительные

провода; 5 — милливольтметр;

6 — положительный

удлиняющий провод; 7 —

отрицательный удлиняющий

провод

 

 

(отрицательный провод). Для термопар хромель-алюмель приме­

няются

удлиняющие провода из меди и константана

(сплава из

60% меди и 40%

никеля) или иногда из хромеля и алюмеля.

На рис.

9, б показано удлинение термопары удлиняющими про­

водами

и

отвод

свободных концов термопары

в

сторону.

На рис.

9, в удлиняющие провода доведены до зажимов

милли­

вольтметра.

В случае применения в термоэлектрической цепи удлиняющих проводов свободные концы термопары находятся в том месте, где заканчиваются удлиняющие провода. При подключении удлиняю­ щих проводов к термопаре строго соблюдается полярность, т. е. положительный провод подключается к положительному зажиму термопары, а отрицательный провод — к отрицательному зажиму.

Поправка на температуру свободных концов термопары в за­ висимости от условий вводится тремя основными методами: по гра­ дуировочной таблице, перестановкой стрелки и автоматическими устройствами.

При введении поправки методом перестановки стрелки стрелку

.выключенного милливольтметра корректором сдвигают с нулевого положения до отметки, которая соответствует температуре свобод­ ных концов термопары. После включения комплекта в работу мил­

50


ливольтметр в этом случае показывает действительную темпера­ туру рабочего конца термопары.

Иногда указанный метод применяют неправильно: сдвигают стрелку вперед на размер температуры свободных концов не в вы­ ключенном, а во включенном милливольтметре, в результате чего не учитывается неравномерность прироста т.-э. д. с.

Автоматическая компенсация температуры свободных концов термопары может выполняться в цепи термопары специальной ко­ робкой, а в автоматических электронных потенциометрах — мед­ ным сопротивлением.

Электрическая схема с компенсационной коробкой (рис. ІО) представляет собой равноплечий мост, находящийся в уравнове­ шенном состоянии лишь при температуре окружающей среды 20° С.

Рис. 10. Принципиальная электрическая схема включе­ ния компенсационной коробки в цепь термоэлектриче­ ского термометра

Мост получает электрическое питание от источника постоянного тока напряжением 4 В.

В коробке имеется шесть зажимов: 1, 2 — для подключения ис­ точника питания; 3, 4 — для подключения удлиняющих проводов; 5, 6 — для подключения медных соединительных проводов, иду­ щих через уравнительную катушку Ryp (служит для подгонки со­ противления проводов) к милливольтметру.

Катушки R 1, R2 , R3 наматываются из манганиновой проволоки диаметром 0,35 мм, сопротивлением 1 ±0,002 Ом при температуре 20° С. Катушка RK имеет такое же сопротивление при тех же усло­ виях; наматывается она из медной проволоки диаметром 0,25 мм.

При отклонении температуры окружающей среды от 20° С со­ противление намотки катушки RKизменяется, мост выходит из рав­ новесия, и на вершинах а я б появляется разность потенциалов, которая равна приросту т.-э. д. с., возникающей в зажимах 3 я 4 между удлиняющими проводами и медью, но имеет противополож­ ную полярность. Вследствие этого паразитный прирост т.-э. д. с.,

51

возникающей в свободных концах, оказывается уничтоженным и по­ казания термоэлектрического термометра зависят только от темпе­ ратуры рабочего конца термопары.

При эксплуатации до подключения коробки стрелка милли­ вольтметра при помощи корректора устанавливается на отметку 20° С, что соответствует исходному значению температурной ком­ пенсации. Сопротивление, вносимое коробкой в цепь термоэлектри­ ческого термометра, составляет не более 1 ±0,05 Ом.

Коробки для различных термопар отличаются размером доба­ вочного резистора R%, которым потребляемый ток ограничива­ ется размерами от 5 до 50 мА.

В качестве измерительного прибора в термоэлектрическом тер­ мометре применяют термометрический магнитоэлектрический мил­ ливольтметр, или потенциометр.

Принцип действия магнитоэлектрического милливольтметра ос­ нован на взаимодействии между магнитным полем, образующимся вокруг рамки, по которой течет ток, и магнитным полем, которое создается между полюсами постоянного магнита. Рамка состоит из нескольких сотен последовательных витков изолированной прово­ локи и располагается между полюсами магнита таким образом, что ось вращения перпендикулярна магнитным силовым линиям.

Для создания равномерности магнитного потока и получения равномерной шкалы внутри рамки помещается неподвижный же­ лезный сердечник в виде цилиндра. Сердечник и рамка располага­ ются между полюсными надставками. Для устранения рассеивания магнитного потока сердечник с двух сторон ограничен специаль­ ными вставками из сплава, не пропускающего магнитные линии. Для изменения магнитного потока, проходящего через сердечник, при регулировке прибора служит магнитный шунт, представляю­ щий собой железную пластинку, укрепленную на торце магнита (на полюсных надставках).

При пропускании тока по проводнику рамка стремится занять положение, перпендикулярное силовым линиям магнитного поля.

Магнитоэлектрический вращающий момент прямо пропорцио­ нален току, протекающему по проводнику рамки, числу витков рамки, радиусу закругления рамки, высоте активной части рамки и магнитной индукции в междужелезном пространстве.

Поскольку угол отклонения рамки находится в прямой зависи­ мости от т.-э. д. с. термопары, можно отградуировать-шкалу милли­ вольтметра непосредственно в градусах температуры. Разность по­ тенциалов на зажимах милливольтметра всегда меньше т.-э. д. с. термопары на размер падения напряжения во внешней цепи.

Потенциометры. На показания милливольтметров влияет изме­ нение сопротивления медной рамки при отклонении температуры милливольтметра от 20° С, при которой размечалась шкала, и из­ менение сопротивления соединительных проводов и термопары в результате изменения температуры помещения, в котором про­ ложены провода, и температуры измеряемой среды. Вследствие этого обычно погрешность измерения температуры термопарой

52