Главная /
Техподдержка / Статьи / Термопреобразователи сопротивления, термоэлектрические термометры (термопары) Термопреобразователи сопротивления, термоэлектрические термометры (термопары)
Принцип действия термометров сопротивления (термопреобразователей) основан на изменении электрического сопротивления проводника в зависимости от понижения или повышения температуры.
Чувствительный элемент термопреобразователей изготавливают из медной или платиновой проволоки, обозначение термопреобразователей ТСМ и ТСП соответственно.
Платиновые термометры имеют большой температурный коэффициент и высокое удельное сопротивление, вследствие чего наибольшее распространение они получили в качестве эталонных термометров сопротивления.
Медные термометры дешевле платиновых, но при высоких температурах их не используют (медь быстро окисляется).
Для защиты от механических повреждений и воздействия среды для термометров применяется защитная специальная арматура. Диапазон измеряемых температур для термопреобразователей с медным чувствительным элементом составляет от -50 до +200°С; с платиновым чувствительным элементом - от -200 до +1100 °С.
К преимуществам термопреобразователей сопротивления относится высокая точность измерений. Основным недостатком является потребность в постоянном источнике тока. Для фиксации температурных измерений применяются мосты, логометры и нормирующие преобразователи.
Термоэлектрический термометр состоит из:
термопары,
соединительных термоэлектродных (компенсационных) проводов,
вторичного прибора для измерения термо-ЭДС.
Принцип действия данных термометров основан на возникновении термотоков при соединении одинаково нагретых концов двух проводников термопары из разнородных материалов (спаев), вследствие чего в результате диффузии электронов проводники заряжаются противоположными зарядами и возникает термо-ЭДС. Также термо-ЭДС возникает между концами однородного проводника термопары, имеющими разную температуру. Рабочий конец термопары должен быть помещён в измеряемую среду, свободные концы присоединяют к вторичному прибору. Суммируя эти значения получается результирующая термо-ЭДС, значение которой зависит от материалов термоэлектродов и разности температур спаев, которое фиксируется вторичным прибором (милливольтметром, потенциометром). Связь между термопарами и вторичными приборами обеспечивается термоэлектродными проводами, позволяющими наращивать термоэлектроды термометра. Для изготовления термопар применяют термоэлектродные материалы такие как платина, хромель (сплав никеля с хромом), алюмель (сплав алюминия, кремния, марганца, никеля, кобальта), копель (сплав меди, никеля, марганца).
Основным недостатком термоэлектрических термометров является чувствительность электродов к загрязнению, деформации, вследствие чего электроды помещаются в специальную защитную арматуру. Диапазон измерения температур составляет от -300 до 2500 °С.
|