A:Cejchování termočlánku na bod tání čistého kovu B:Měření teploty termočlánkem C:Cejchování termoelektrického snímače KET/MNV (9.



Podobné dokumenty
A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Speciální praktikum z abc

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Automatizace Snímače teploty. Snímače teploty

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření oteplovací charakteristiky, část 3-3-4

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

VY_32_INOVACE_AUT-2.N-17-TERMOELEKTRICKE SNIMACE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Kompenzátor NORMA model 317 Přístroj slouží k měření teplot snímači s termoelektrickými články a ke kalibraci milivoltmetrů.

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Přístroj ukazovací číslicový ZEPAX 02

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Pomůcky. Postup měření

Kapitola 13. Kalibrace termočlánku Úvod

U R U I. Ohmův zákon V A. ohm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

TEPELNÉ ÚČINKY EL. PROUDU

Fyzikální praktikum II

Měřící a senzorová technika

Měření teploty v budovách

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Zapisovač kompenzační liniový ZEPAREX 49

A:Měření kroutícího momentu Wiedemannovým zkrutoměrem B:Měření směrové citlivosti snímače C:Linéární indukčnostní snímač KET/MNV (11.

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 11: Termická emise elektronů

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK

Základní druhy tranzistorů řízených elektrickým polem: Technologie výroby: A) 1. : A) 2. : B) 1. :

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

Verze 2. Měření teploty - 1. Doplněná inovovaná přednáška. Pracoviště: Katedra textilních a jednoúčelových strojů TUL

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 7: Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru. Cejchování kompenzátorem. Abstrakt

Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení:

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Přístroj ukazovací kompenzační ZEPAX 10. přístroj je určen k dálkovému měření fyzikálních veličin

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Zapojení odporových tenzometrů

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

Teoretický úvod: [%] (1)

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Pracovní list žáka (SŠ)

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

17. Celá čísla.notebook. December 11, 2015 CELÁ ČÍSLA

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]


SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Univerzita obrany K-204. Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA. Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 398

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEI VUT BRNO

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení) Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

Univerzální převodník PolyTrans P pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Pracovní list žáka (ZŠ)

Chyby a neurčitosti měření

4.2.7 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

VY_52_INOVACE_2NOV64. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge.

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 8: Závislost odporu termistoru na teplotě

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

Použití. Výhody. Technické parametry. Zapisovač liniový programovatelný s digitálním zobrazováním ZEPAREX 549

MĚŘENÍ TEPLOTY. MĚŘENÍ ODPOROVÝM SNÍMAČEM S Pt 100

Číslicový Voltmetr s ICL7107

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. MaRweb.sk. Distributor Slovakia: Mahrlo

4.2.8 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

Manuální, technická a elektrozručnost

Měření výkonu jednofázového proudu

MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI A KALIBRACE TERMOČLÁNKU

ThermoTrans A Převodník teploty. Návod k použití

Transkript:

A:Cejchování termočlánku na bod tání čistého kovu B:Měření teploty termočlánkem C:Cejchování termoelektrického snímače KET/MNV (9. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P

A: Cejchování termočlánku na bod tání čistého kovu 1. Zadání Proveďte záznam napětí cejchovaného termočlánku v čistém kovu. 2. Postup měření Zapněte zapisovač a při zkratovaných vstupních svorkách nastavte pisátko na nulu. Přepnutím přepínače na vhodný kalibrovaný rozsah (20mV na výšku záznamu) se pisátko vychýlí o hodnotu odpovídající teplotnímu rozdílu měřeného konce (teplota v peci) a srovnávacího konce. Konstantním proudem je zvyšována teplota v peci a napětí termočlánku je zaznamenáváno na zapisovači. Na záznamu lze snadno vyhledat bod tání kovu, po vypnutí topení i bod tuhnutí. Z diagramu U tem = f(t) určete citlivost termočlánku. 3. Teoretický úvod Termočlánek je zdroj elektrického proudu, používaný především jako čidlo teploty. Využívá principu termoelektrického jevu. Může být také používán jako spolehlivý zdroj elektrického proudu, ale jeho energetická účinnost a výkon jsou malé. Termoelektrické teploměry využívají k měření teploty termoelektrické články. Patří mezi kontaktní snímače používané k dálkovému měření teploty a jejich čidlo (termoelektrický článek) převádí teplotní změnu prostředí na změnu elektrického napětí. Termoelektrický článek je tvořen dvěma vodiči z různých kovových materiálů A a B, které jsou na obou koncích spolu vodivě spojeny. Tyto vodiče jsou na pevném konci a na srovnávacím konci spojeny. Na konci srovnávacího vedení je připojen na milivoltmetr. Termoelektrické napětí závisí na rozdílu teplot Jm a Jo měřených míst a na druhu použitých kovů pro termočlánek. Jestliže teplota jednoho spoje Jm bude různá od teploty druhého spoje Jo, vzniká termoelektrické napětí a obvodem prochází termoelektrický proud. 4. Schéma 5. Naměřené hodnoty K tomu měření je přiložen graf, který znázorňuje teplotu tání kovu při konstantním přiváděném výkonu. Při tomto měření ale nastala chyba.a to, že zapisovač při doporučeném posuvu získávanou charakteristiku rozpíjel.proto jsou hodnoty spíše odhadnuty.

Výpočet: Rozdíl napětí mezi srovnávacím koncem (0 C) a měřícím koncem (bod tání cínu 231,9 C) byl 12,2mV Z těchto dvou údajů moho pomocí vzorce k=u T /T počíst citlivost termočlánku. k=12,5 /231,9=0,0539 [mv / K ] 6. Prostředí Teplota : 23 C Vlhkost : 50,0 % Tlak : 726 mmhg 7. Závěr Mnou vypočtená citlivost termočlánku je 0,0539 mv/k. Tato hodnota je spíše orientační vzhledem k rozpyté náplni fixy na papíře. Pokud bychom naši vypočtenou citlivost porovnali s citlivostí termočlánků, jsme v mezích. Obvykle se citlivost pohybuje mezi 10-60 V / C, ale také záleží na typu. 8. Použité přístroje Termoelektrický článek Elektrická pec Ampérmetr 1005 Zdroj 194669 Zapisovač Servogor

B:Měření teploty termočlánkem 1. Zadání Změřte termoelektrická napětí technickým kompenzátorem a výchylkovou metodou se samočinnou kompenzací. 2. Postup měření 1) Termoelektrické články se zapojí podle zadané metody. 2) Vyvedený srovnávací konec je umístěm v prostředí s T S = 0 C. 3) Zvyšuje se teplota náplně ultratermostatu a odečítají se napětí na kompenzátoru a mv-metru 4) Závislost U X =f(t) a U S =f(t) se vynesou do diagramu, ze kterého se určí citlivost termočlánků podle skript Technická měření. 3. Teoretický úvod Termoelektrické napětí Měření teploty termočlánky je založeno na jevu, že v obvodu složeném ze dvou na konci spojených kovů z různých materiálů vzniká elektromotorická síla. Jestliže spojené konce, které se vkládají do měřené teploty, nazýváme měřící spoj, volné konce, na kterých měříme termoelektrické napětí, se nazývají srovnávací spoje. Tyto snímače teploty jsou určeny k měření vysokých teplot -600... +2 800 C. Termoelektrické napětí Ut, jehož hodnota je úměrná rozdílu teploty Tm v místě měřícího spoje (teplý konec) a teploty To v místě srovnávacích spojů (studený konec) se přivádí kompenzačním vedením a měděným vedením na měřící přístroj. Aby bylo možno každé hodnotě termoelektrického napětí přiřadit určitou teplotu, je třeba udržovat srovnávací spoje na známé a konstantní teplotě, tzv. teplotě vztažné. Teplota hlavice může dosahovat značně vysokých teplot, teplota svorkovnice dosahuje někdy až 200 C. Srovnávací spoje se proto posouvají kompenzačním vedením do míst s příznivou teplotou okolí, kde se srovnávací spoje udržují v konstantní teplotě, anebo se provádí kompenzace vlivu teploty okolí na srovnávacích spojích obvodem. 4. Schéma 5. Naměřené hodnoty T [ C ] U [V ] 40,5 45 50 55 60 65 70 75 80 85 0,73 1,1 1,17 1,37 1,59 1,81 2 2,22 2,45 2,62

Závislost napětí na teplotě 3 2,5 f(x) = 0,04x - 0,87 2 U[V] 1,5 1 0,5 0 30 40 50 60 70 80 90 T[ C] 6. Prostředí Teplota : 23 C Vlhkost : 50,0 % Tlak : 726 mmhg 7. Závěr Jak lze vidět z grafu, všechny body leží na regresní přímce kromě jednoho. Tento bod byl špatně zaznamenán. Tato závislost má být lineární záležitostí. Pomocí této regresní přímky také získáme citlivost termočlánku, která v tomto případě je 0,04[mV/K] 8. Použité přístroje Universální termostat OK809 milivoltmetr

C:Cejchování termoelektrického snímače 1. Zadání Ocejchujete termoelektrický snímač výchylkovou metodou s nevyvedeným srovnávacím koncem. 2. Postup měření Předložený termoelektrický snímač jsme zapojili podle pokynů pro zadanou metodu. Zvyšovali jsme teplotu měřícího konce termočlánku (T m ) a odečítali příslušná termoelektrická napětí, která jsme zapisovali do tabulky.je nutné při měření sledovat maximální dovolený rozsah kapalinového teploměru, který nám udává skutečnou teplotu. 3. Teoretický úvod Metody pro měření termoelektrických napětí používáme výchylkové metody, které lze rozdělit na metody: s vyvedeným srovnávacím koncem s nevyvedeným srovnávacím koncem se samočinnou kompenzací Vztah pro termoelektrické napětí Využívá se termoelektrického jevu, kdy na styku dvou různých kovů vzniká rozdíl potenciálů v důsledku rozdílné výstupní práce elektronu v kovu. Termoelektrické napětí je přímoúměrné rozdílu teplot styku dvou kovů: kde U t =a b c 2 a, b,c jsou konstanty pro daný termočlánek je rozdíl teplot Citlivost termoelektrického snímače lze stanovit podle vzorce: k = U T T kde U T je napětí termočlánku při rozdílu teplot mezi měřícím a srovnávacím koncem o velikosti T.

4. Schéma 5. Naměřené hodnoty T U [ C ] U TU [V ] 20 25 30 35 40 45 50 X X 0,35 0,58 0,74 0,88 1 Závislost napětí na teplotě 1,2 f(x) = 0,03x - 0,57 1 0,8 U[V] 0,6 0,4 0,2 0 20 25 30 35 40 45 50 55 T[ C] výpočet UT Použiji vztah k = T pokud do něj dosadím : k=0,88/45=0,0195[mv / K ] 6. Prostředí Teplota : 23 C Vlhkost : 50,0 % Tlak : 726 mmhg

7. Závěr Mnou vypočtená citlivost je 0,0195[mV/K]. Na internetu jsem hledal o jaký termočlánek se jedná a z jakého materiálu je vyroben, ale s touto citlivostí žádný termočlánek není. Typ R (platinový / platinový s 7 % Rhodium) s citlvostí 10 µv / C. Typ S (platinový / platinový s 10 % Rhodium) s citlivostí citlivost 10 µv / C). Tento poznatek jsem získal z [1]http://termoclanek.navajo.cz/ 8. Použité přístroje Milivoltmetr 298-55 Ultratermostat OK809 Termočlánek