Provozní měření v elektrotechnice

| Kategorie: Kniha  |

Pro: STRO.M, spol. s r. o.
Vydal: STRO.M, spol. s r. o., Praha Autor: Antonín Matoušek, František Hradil

Strana 130 z 147

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Termistory jsou vyráběny práškovou metalurgií (spékáním) oxidů různých kovů. Pro měření teploty využíváme měřicí spoj ter- moelektrického článku zapojení podle obr. Pro stanovení termoelektrického napětí používáme praxi dostatečnou přesností pouze první člen vztahu (11. Z polovodičových odporových teplotních snímačů nejčastěji používají termistory. 11. takovém zapojení pro vyvážený můstek při platí: Kovové odporové teploměry mají velmi dobrou dlouhodobou stabilitu. Velikost vzniklého napětí mírou teploty, níž byl měřicí spoj za- hřátý (srovnávací spoj musí být prostředí konstantní teplotou). Přístoje pro vyhodnocení teploty jsou provedení analogo- vém digitálním udávají přímo hodnotu měřené teploty. o. Velikost materiálové konstanty závislá složení zpracování směsi oxidů, níž termistor vyroben. 11. Používají například pro měření teploty médií (vody, páry, plynu) potrubí, pro měření teploty ložisek velkých strojů zařízení apod. Stálou teplotu srovnávacího spoje zabezpečujeme termostatem nebo kompenzačním obvodem s teplotně závislým prvkem. Ut (T1 T2).2 Měření teploty termoelektrickými články Základním prvkem měřicího zařízení tomto případě termoelektrický snímač reprezentovaný termoelektrickým článkem popsaným kap. Odpor termistoru závisí teplotě podle vztahu: kde: R0 odpor termistoru při teplotě [K], R odpor termistoru při teplotě [K], ßt materiálový součinitel [K].) malou tepelnou setrvačností širokém spektru odporových hodnot., Teplého 1398, 530 Pardubice . (11. Horní hranice použitelnosti asi 200 oC, citlivost 10-4 oC. Nesplnění tohoto požadavku hlavním zdrojem chyb měření.6) 128 IN-EL, spol. 11.2. Termočlánek zdrojem napětí, které vzniklo za- hříváním vodivého spoje kovů. Jejich použití pro dálkové měření teploty provozu velmi časté. Jejich teplotní součinitel odporu mnohonásobně větší než kovů.8) R e 1 1 -ßt —) , T 0 T (11.7) R3 R4.1), takže: Správná funkce termoelektrického teploměru přesnost měření podmíněna konstantní teplotou srovnávacího spoje nebo kompenzací negativního vlivu termoelektrického napětí tohoto spoje. chybou způsobenou úbytkem napětí odporu přívodního ve- dení.8. Jsou ne- lineární polovodičová čidla velkou zápornou závislostí elektrického odporu teplotě. (11. Platinové odporové teploměry jsou použitelné řadě aplikací v rozsahu teplot -200 000 °C. Má-li termistor správně pracovat, nutné, aby proud procházející termistorem byl tak malý, že jeho průchodem nedojde ohřívání termistoru.Při větší vzdálenosti vhodnější vzhledem teplotní závislosti přívodního vedení použít třívodičového zapojení podle obr. Přesnost celého měřicího systému dosahuje 0,3 [21]. Vyrábí velmi malých rozměrech různých tvarů (perličky, tyčinky apod. Při pouhém připojení termočlánku k měřicímu přístroji dojde vytvoření srovnávacího spoje svorkách přístroje měření zatíženo chybou rovnou teplotě okolí, příp.1. Časová stálost termistorů horší než kovových odporových teploměrů.7b. 11. Vzhledem poměrně dlouhým časovým konstantám (řádově desítky vteřin) nejsou odporové teploměry vhodné pro měření rychlých změn teplot