Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ



Podobné dokumenty
11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

Signálové a mezisystémové převodníky

E1 - Měření koncentrace kyslíku magnetickým analyzátorem

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK

12 Prostup tepla povrchem s žebry

1. Změřte statickou charakteristiku termistoru pro proudy do 25 ma a graficky ji znázorněte.

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Měření teploty, měření vlhkosti vzduchu

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky termistoru. stud. skup.

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

Měřící a senzorová technika

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

ZÁKLADY ŘÍZENÍ ENERGETICKÝCH STROJŮ

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření oteplovací charakteristiky část Teoretický rozbor

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

DYNAMICKÝ MODEL TERMOSTATU S PEVNÝM TEPLONOSNÝM MEDIEM

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení

4. Zpracování signálu ze snímačů

TEPELNÉ ÚČINKY EL. PROUDU

9. Umělé osvětlení. 9.1 Základní veličiny. e. (9.1) I =. (9.6)

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. P = 1 T



4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření Dynamické měření tlaku Měření tlaků 0-1 MPa

ÚLOHA R1 REGULACE TLAKU V BRÝDOVÉM PROSTORU ODPARKY

Vyzařování černého tělesa, termoelektrický jev, závislost odporu na teplotě.

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Filmová odparka laboratorní úlohy

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

DeltaSol B TECHNICKÁ DATA

5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

Fyzikální praktikum II

5. 1. Násobička s rozdělením proudů (s proměnnou strmostí)

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

VY_32_INOVACE_AUT-2.N-13-SNIMACE SE ZMENOU ODPORU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Měření prostupu tepla

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou)

Úkol č. 1: Změřte měrnou tepelnou kapacitu kovového tělíska.

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555) Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7

REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy)

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

KYBERNETIKA. Prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

2. RBF neuronové sítě

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

Fyzikální praktikum Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

1.5 Operační zesilovače I.

EXPERIMENTÁLNÍ METODY 1.

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem

Systém vykonávající tlumené kmity lze popsat obyčejnou lineární diferenciální rovnice 2. řadu s nulovou pravou stranou:

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ AERAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

MaRweb.sk. PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků. pro odporová a termoelektrická čidla

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Měřící a senzorová technika Návrh měření odporových tenzometrů

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

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

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory. Úloha č. 5: Měření teploty

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Návod k laboratorní práci: MĚŘENÍ A REGULACE TLAKU, KALIBRACE TLAKOMĚRŮ

popsat činnost základních zapojení převodníků U-f a f-u samostatně změřit zadanou úlohu

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON

Elektrotechnická měření - 2. ročník

1. Tři shodné obdélníky jsou rozděleny různými způsoby. První je rozdělen na 4 shodné části, poslední obdélník na 6 shodných částí.

Fyzika Pracovní list č. 2 Téma: Měření elektrického proudu a napětí Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

5.7 Vlhkost vzduchu Absolutní vlhkost Poměrná vlhkost Rosný bod Složení vzduchu Měření vlhkosti vzduchu

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Západočeská univerzita. Lineární systémy 2

Ostrovní provoz BlackOut

2. Změřte a nakreslete časové průběhy napětí u 1 (t) a u 2 (t). 3. Nakreslete převodní charakteristiku komparátoru

Závislost odporu termistoru na teplotě

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení


MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-3

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

Transkript:

Laboratorní úloha č 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ 1 Teoretický úvod Pro laboratorní a průmyslové měření teploty kapalných a plynných medií v rozsahu do 400 o C se často využívají pneumatické snímače teploty nebo odporové teploměry Pneumatické snímače teploty se používají v pneumatických a regulačních obvodech obvykle ve spojení s pneumatickými ukazovacími a zapisovacími přístroji, regulátory apod Výhodou je i možnost použití ve výbušném prostředí Odporové teploměry vynikají velkou přesností měření 11 Základní teoretické vztahy a principy Pneumatické snímače teploty pracují na principu převodníku s vyrovnáním sil a jejich funkční schéma je na obr 1, kde 1 je napájecí tlak (140 kpa), 2 unifikovaný výstupní signál (20 až 100 kpa), 3 tryska, 4 klapka, 5 šroub pro nastavení nuly, 6 zesilovač, 7 zpětnovazební vlnovec, 8 Bourdonova trubice a 9 čidlo Měřená teplota media je snímána čidlem 9, které je spojeno s Bourdonovou trubicí 8 Změna teploty způsobí změnu tlaku v Bourdonově trubici a tím i změnu vzájemné polohy klapky 4 a trysky 3 Následně se změní hodnota výstupního unifikovaného signálu do výstupu 2 a do zpětnovazebního vlnovce 7 Obr 1 Funkční schéma snímače teploty

Odporové teploměry jsou založeny na změně elektrického odporu kovového či polovodičového materiálu se změnou teploty V praxi se nejčastěji používají platinové odporové snímače, jejichž závislost odporu na teplotě je dána vztahem R T = R0(1 + α T + β T 2 ), (1) kde R T je odpor při měřené teplotě T, R 0 je odpor při teplotě 0 o C (zpravidla 100 Ω) α, resp β, je lineární, resp kvadratický součinitel odporu Závislost odporu na teplotě u platinového odporového snímače je v rozsahu 0 o C až 100 o C se zanedbatelnou chybou lineární Základním měřícím obvodem odporového teploměru je Wheatstoneův můstek Dvouvodičové zapojení s Wheatstoneovým můstkem, které je použitelné v případě, že se neprojevuje vliv změny odporu přívodního vedení, tj při konstantní teplotě okolí a krátkém spojovacím vedením, je zakresleno na obr 2 Na něm Pt 100 je platinový odporový teploměr a R j představuje vyrovnávací odpor, kterým se upravuje odpor vedení na předepsanou hodnotu 20 Ω Obr 2 Dvouvodičové zapojení odporového teploměru Dynamické vlastnosti snímačů teploty určíme nejsnadněji pomocí odezvy na skokovou vstupní změnu teploty, realizovanou např ponořením teploměru o počáteční teplotě T 0 do prostředí o teplotě T K V případě, že dynamické chování snímače odpovídá jednokapacitní statické soustavě (tj statické soustavě 1 řádu), pak rychlost změny údaje teploty je úměrná teplotnímu spádu mezi teplotou prostředí a snímače podle vztahu dt ( t) dt = k [ T T ( t) ] (2) K Odezva je závislost údaje snímače na čase po skokové změně měřené teploty Jestliže se jedná o jednotkový skok, pak se odezva nazývá přechodová funkce a její grafické vyjádření přechodová charakteristika 2

Odezvu snímače jako jednokapacitní soustavy získáme řešením rovnice (2) pro počáteční podmínku T(t=0) = T 0 a platí T k t [ T T ] e ( t ) T K K 0 = (3) Na obr 3 je tato závislost označena písmenem a Převrácenou hodnotou konstanty k je časová konstanta τ Představuje čas, za který údaj teploměru vzroste na 63,2 % celkového rozdílu teplot T K T 0 Dochází-li k přestupu tepla přes několik stěn (např snímač teploměru je umístěn v ochranné jímce), jedná se o vícekapacitní soustavu, jejíž odezva má na počátku typickou prodlevu viz křivka b na obr 3 jejími charakteristickými veličinami jsou kromě zesílení Z S, ještě doba průtahu T u a doba náběhu T n 2 Zadání úlohy Obr 3 Časové odezvy systémů 1 V rozsahu teplot 20 až 70 o C proveďte cejchování a) pneumatického snímače teploty, b) odporového teploměru, Jako skutečnou teplotu uvažujte údaj přesného skleněného rtuťového teploměru 2 Změřte přechodovou charakteristiku odporového teploměru a) bez jímky, b) s úzkou jímkou, c) s tlustou jímkou naplněnou vodou 3 Popis laboratorního zařízení a postup práce Schéma zapojení úlohy je na obr 4, kde 1 je kapalinový termostat U 7C s příslušenstvím, 2 cejchovní skleněný rtuťový teploměr, 3 pneumatický snímač teploty, 4 odporový teploměr, 5 pneumatický zapisovat cejchovaný v % unifikovaného výstupního signálu a 6 ukazovací přístroj ZEPAX 18, cejchovaný ve o C 3

Obr 4 Schéma zapojení úlohy Pracovní postup Cejchování statických vlastností: Termostat naplníme vodou a zapojíme do sítě Zkontrolujeme zapojení snímačů na příslušné zapisovací přístroje, které musí být napojeny na rozvod el proudu, resp tlakového vzduchu Na kontaktním teploměru termostatu nastavíme žádanou teplotu (pro první měření cca 20 o C) a po jejím dosažení a ustálení odečteme údaj o skutečné teplotě přímo na cejchovním teploměru 2 Součastně odečteme údaje o změřených teplotách snímačů 3 a 4 na příslušných ukazovacích přístrojích Poté na kontaktním teploměru zvýšíme požadovanou teplotu o cca 5 o C a v měření pokračujeme obdobným způsobem až po dosažení nejvyšší požadované teploty (obvykle 70 o C) Měření dynamických charakteristik odporového teploměru: Po skončení cejchování statických charakteristik vyjmeme odporový teploměr z termostatu a vložíme ho do pomocné kádinky s vodou o teplotě místnosti (cca 20 o C) Po ustálení a zaznamenání údaje o teplotě vody v kádince přemístíme rychle (skokem) odporový teploměr do vytemperované náplně termostatu (cca 70 o C) a ve vhodně volených časových intervalech měříme na ukazovacím přístroji průběh teploty až do ustálení Obdobně postupujeme v případě, že odporový teploměr je vložen do jímek s a bez kapalinové náplně K sejmutí přechodových charakteristik využijte počítač Návod k obsluze přiložen k laboratorní úloze 4 Pokyny pro zpracování výsledků Výsledky měření podle bodu 1 zadání uspořádejte do tabulky Tabulka 1 Měřená teplota skleněný teploměr ( o C) pneumatický snímač (%) odporový teploměr ( o C) 20 25 Změřenou závislost vyneste do grafu y = f(x) kde x je teplota změřená cejchovním (skleněným) teploměrem a y je teplota zjištěná cejchovanými teploměry Změřenou závislost aproximujte lineárním vztahem y = a x + b, (4) 4

Konstanty a, b vypočtěte metodou nejmenších čtverců Výsledky měření podle bodu 2 zadání sestavte do tabulek Tabulka 2 t(s) 0 5 10 T(t) g(t) Přepočet závislosti T(t) na přechodovou funkci g(t) (odpovídající jednotkové skokové změně vstupní veličiny) proveďte podle vztahu g( t) T ( t) T 0 =, (5) Tk T0 T 0 je ustálená hodnota počáteční teploty odporového teploměru, T k je ustálená hodnota konečné teploty odporového teploměru Závislost g(t) vyneste do grafu a vyhodnoťte (Zs, τ resp T u a T n ) 5