Cтраница 1
Проволочные термометры сопротивления, выполненные из платины, также обладают существенно нелинейной статической характеристикой. [1]
Проволочные термометры сопротивления выполняются из тонкой проволоки диаметром 0 05 - 0 1 мм, намотанной на пластмассовый каркас. Для защиты от механических повреждений чувствительный элемент заключен в чехол из тонкостенной латунной трубки. Медные термометры предназначаются для измерения температуры в пределах от - 50 до - f - 100 C; для более широкого интервала температур от - 200 до 500 С применяются платиновые термометры. [2]
Проволочные термометры сопротивления выполняются из тонкой проволоки диаметром 0 05 - 0.1 мм, намотанной на пластмассовый каркас. Для защиты от механических повреждений чувствительный элемент заключен в чехол из тонкостенной латунной трубки. Медные термометры предназначаются для измерения температуры в пределах от - 50 до 100 С; для более широкого интервала температур от - 200 до - - 500 С применяются платиновые термометры. [3]
Проволочные термометры сопротивления подразделяются на платиновые и медные. Первые ( типа ЭТП шестидесяти величин) предназначены для измерения температуры в пределах от 200 до 500 С. Их не рекомендуется устанавливать в условиях вибрации. Медные термометры сопротивления типа ЭТМ шестнадцати величин устойчивы в отношении вибрации и применяются для измерений температур от - 50 до 100 С. [4]
Проволочные термометры сопротивления - терморезисторы представляют собой чувствительные элементы, принцип действия которых основан на свойствах проводника изменять свое сопротивление с изменением температуры. [5]
Проволочные термометры сопротивления выполняются из тонкой проволоки диаметром 0 05 - 0 1 мм, намотанной на пластмассовый каркас. Для защиты от механических повреждений чувствительный элемент заключен в чехол из тонкостенной латунной трубки. Медные термометры предназначаются для измерения температуры в пределах от - 50 до 100 С; для более широкого интервала температур от - 200 до 500 С применяются платиновые термометры. [6]
Лишь проволочные термометры сопротивления, выполненные из меди, обладают практически линейной статической характеристикой. [7]
Для проволочных термометров сопротивления используются чистые металлы, наиболее пригодными из которых являются платина, рафинированная медь, никель и железо. [8]
Применение весьма распространенных проволочных термометров сопротивления на холодильных установках сопровождается серьезными недостатками, особенно для измерения температуры охлаждаемых помещений. Для холодильных предприятий характерно большое количество охлаждаемых объектов ( до 50 - f - 60) и значительное их удаление от машинного отделения. Поэтому для сохранения сопротивления линии, равного 5 ом ( или 10 ом), при котором градуируется измерительное устройство, применяется провод сравнительно большого сечения, что вызывает большой расход меди. Сравнительно велико в этих схемах влияние изменения сопротивления линейных проводов и переходных контактов. [9]
Применение весьма распространенных проволочных термометров сопротивления на холодильных установках сопровождается серьезными недостатками, особенно для измерения температуры охлаждаемых помещений. Для холодильных предприятий характерно большое количество охлаждаемых объектов ( до 50 - - 60) и значительное их удаление от машинного отделения. Поэтому для сохранения сопротивления линии, равного 5 ом ( или 10 ом), при котором градуируется измерительное устройство, применяется провод сравнительно большого сечения, что вызывает большой расход меди. Сравнительно велико в этих схемах влияние изменения сопротивления линейных проводов и переходных контактов. [10]
![]() |
Термоэлектрический термометр.| Термометры сопротивления. [11] |
В качестве проволочных термометров сопротивлений широко применяют платиновые ( от - 200 до 75 С) и медные ( от - 50 до 180 С); в полупроводниковых термометрах ( терморезисторах) используют медно-марганцевые ( от - 70 до 120 С) и кобальт-марганцевые ( от - 70 до 180 С) чувствительные элементы. [12]
Существенными недостатками проволочных термометров сопротивления являются низкий температурный коэффициент сопротивления и малое удельное сопротивление металлических проводников. При передаче информации через контактные токосъемники, обладающие значительными переходными сопротивлениями, эти факторы снижают достоверность получаемой информации. Этот недостаток существенно уменьшается, а иногда и практически исключается при использовании в термометрах сопротивления полупроводниковых материалов, которые имеют большое удельное сопротивление и высокий температурный коэффициент сопротивления. [13]
Конечный предел измерений проволочных термометров сопротивления, обусловленный стойкостью их при нагреве, равен 650 С. [14]
С, Муринец-Мар - кевич Б. Н. Малоинерционный проволочный термометр сопротивления для измерения мгновенных значений температуры газа в полостях ХГМ. [15]