Cтраница 2
Задача измерения температуры сводится к измерению электрического сопротивления термометра. Источник питания Е подключен к вершинам моста А-В. Указатель равновесия мостовой измерительной схемы подключен к вершинам моста С-D. В одно из плеч моста [ допустим Rl ( Rx) ] в случае измерения температуры включен электрический термометр сопротивления. [16]
Принятые допуски на основные параметры технических платиновых термометров сопротивления позволили стандартизировать их гра-дуировочные таблицы ( см. П5 - 2 - 1) и установить максимально допускаемые отклонения значения электрического сопротивления термометров ТСП от данных этих таблиц. [17]
Погрешности в определении температур обусловлены: а) погрешностями градуировки ( см. § 3.4) А / гр ( 0 15 3 - 10 - 3 t) C; б) погрешностями измерения электрических сопротивлений термометров. [18]
Конструктивно логометр представляет собой двухрамочный магнитоэлектрический миллиамперметр, измеряющий отношение протекающих по рамкам токов. Логометры для измерения электрического сопротивления термометра имеют мостовую измерительную схему с температурной компенсацией. [19]
Принцип действия термометра сопротивления основан на изменении электрического сопротивления металлов при изменении их температуры. В качестве прибора для измерения электрического сопротивления термометра применяется логометр. Термометр сопротивления помещается в защитном стальном кожухе в месте замера температур. Соединительные провода, проложенные от термометра до щита управления, где установлен лого-метр, должны иметь определенное сопротивление, указанное в паспорте логометра. [20]
Термометр сопротивления представляет собой тонкую металлическую проволоку или ленту, намотанную на специальный каркас. Термометр сопротивления помещают в среду, температуру которой необходимо измерить, и по величине электрического сопротивления термометра судят о его температуре и, следовательно, о температуре среды. [21]
![]() |
Принципиальная схема автоматического электронного равновесного моста КСМ4. [22] |
Прибор, схема которого приведена на рис. 11, позволяет определять температуру среды по величине электрического сопротивления термометра сопротивления Rt, находящегося в ней и являющегося одним из плеч мостовой схемы. [23]
Их изготавливают путем намотки платиновой или медной изолированной проволоки на изоляционный каркас. Медные термометры сопротивления позволяют измерять температуры в диапазоне от - 50 до 180 С, платиновые - в диапазоне от 200 до 650 С. Изменение электрического сопротивления термометров пропорционально температуре: чем выше температура, тем больше электрическое сопротивление. [24]
Термометр сопротивления представляет собой тонкую металлическую проволоку или ленту, намотанную на специальный каркас. Обмотка с каркасом заключается в защитный чехол, предохраняющий ее от вредного воздействия среды. Термометр сопротивления помещают в среду, температуру которой необходимо измерить, и по величине электрического сопротивления термометра судят о его температуре и, следовательно, о температуре среды. [25]
Датчиками РСТ являются два медных термометра сопротивления ( см. их описание в гл. XI), один из которых измеряет температуру воздуха снаружи здания, а второй - температуру горячей воды, подаваемой из котлов в систему отопления. Левая часть измерительного блока состоит из постоянных сопротивлений плеч ( R, Rz и Н3), мостика Уитстона, в четвертое плечо которого подключены сопротивления термометров-датчиков наружного воздуха RK. Так как электрическое сопротивление термометров меняется в зависимости от изменений измеряемых ими температур, то и сопротивление всего четвертого плеча будет меняться, нарушая равновесие моста и изменяя положение рамки и стрелки милливольтметра ( типаМППШР), на базе которого смонтирован измерительный блок РСТ. [26]