SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

Podobné dokumenty
Senzorika a senzorické soustavy

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

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

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

TEPLOTA Měření tepla a teploty: Rozdíl mezi teplotou a teplem. Teplota je projev hmoty - teplo = druh energie =

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

Měření teploty v průmyslových aplikacích

TEPLOTA Měření tepla a teploty: Rozdíl mezi teplotou a teplem. Teplota je projev hmoty - teplo = druh energie =

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

Měření teploty v budovách

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

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

FlexTop 2222 Univerzální převodník teploty s komunikací HART

Ruční bezdotykový teploměr Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru

PyroUSB. Bezkontaktní snímač teploty nastavitelný přes PC s výstupem od 4 do 20 ma

Senzory tepelných veličin

ODPOROVÉ TEPLOMĚRY ,- Kč ,- Kč. Novinka uvnitř: Konfigurátor tlakových snímačů. Speciální odporové teploměry Pt100 pro povrchová měření

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Inteligentní převodníky SMART. Univerzální vícevstupový programovatelný převodník. 6xS

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

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

Převodníky SensoTrans R P 32300, A pro odpory a odporové vysílače

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení

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

Termočlánkové konektory

AX Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C.

Měření teploty 2 Pracoviště: Katedra textilních a jednoúčelových strojů TUL

Infračervený teploměr

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis

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

PROVOZ, DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA STROJŮ

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. emisivní p. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

Měřicí a řídicí technika pro 1. roč. magisterského studia FPBT. zachycení veškerého tepl. záření

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ DEFORMACE

širokopásmové zachycení veškerého teplotního

Senzory teploty. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

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

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

3. MĚŘICÍ A ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ

Termodiagnostika pro úsporu nákladů v průmyslových provozech

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

širokopásmové zachycení veškerého teplotního

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

Zdroje napětí - usměrňovače

MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI. - pro měření relativní vlhkosti se používají metody měření

Budoucnost zavazuje. testo 845

ThermoTrans A Převodník teploty. Návod k použití

Budoucnost zavazuje. testo 845

Budoucnost zavazuje. testo 845

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

Infra-teploměr s označením snímané plochy

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

ThermoTrans P Převodník pro termočlánky a odporové teploměry. Návod k použití

ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY S KOVOVOU JÍMKOU 14mm

Měřící a senzorová technika

PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX Návod k obsluze

P5335. P5335 Jednokanálový a dvoukanálový univerzální HART převodník na lištu DIN. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá

11/18/2012. Snímače ve VPM. Snímače ve VPM obsah prezentace. Snímače ve VPM. Konstrukce polovodičových měničů

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

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Principy chemických snímačů

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

11. Polovodičové diody

ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY DO JÍMKY

CZ.1.07/1.1.30/ SPŠ

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

SNÍMAČE TEPLOTY S KABELEM 06.13

Příručka pro infračervenou měřicí techniku

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

P5201 Univerzální programovatelné převodníky s galvanickým oddělením

Snímač napětí lana. Popis. Poznámky. Měřící rozsahy. Použití. Pro ochranu proti přetížení

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty

Manuální, technická a elektrozručnost

Převodníky ThermoTrans P 32100, A pro termočlánky a odporové teploměry

PEPPERL+FUCHS GmbH

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Inovace v bezdotykovém měření teploty

Měření pohybu kapaliny a změn teplot v reálném modelu tepelného výměníku metodou PLIF

MĚŘENÍ PROVOZNÍCH VELIČIN V CUKROVARNICTVÍ. Měření teploty MEASUREMENT OF PROCESS VARIABLES IN SUGAR INDUSTRY: TEMPERATURE MEASUREMENT

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Snímkování termovizní kamerou

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

Prostředky automatického řízení

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu

Víme, co vám nabízíme

Kovove a) Snimače prilozne (obr) dratkove (navinuty drat) foliove (kovova folie na podlozce) b) Snimace lepene dratkove (navinuty drat na podlozce)

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

Ultrazvukový senzor reflexní snímač RU100U-M18M-AP8X2-H1151

Transkript:

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty

10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1. termočlánky 10.1.2. odporové snímače 10.1.3. termistory 10.1.4. polovodičové snímače

10.1.1. TERMOČLÁNKY Termoelektrický jev (Seebeckův jev) 1821 německý fyzik Thomas Johann Seebeck přeměna teplotního gradientu přímo na elektrické napětí řádověµv na C studený konec kov 1 termoelektrický koeficient α 1 elektrické napětí teplota t 1 teplota t kov 2 termoelektrický koeficient α 2 2 zjednodušeně platí U = α 1 (t 1 -t 2 )-α 2 (t 1 -t 2 ) pro větší rozsah teplot závislost není lineární každé spojení dvou vodičů z různých materiálů vytvoří termočlánek výsledné napětí je úměrné nikoliv teplotě ale rozdílu teplot na koncích vodičů

10.1.1. TERMOČLÁNKY v praxi se používá několik osvědčených kombinací materiálů jednotlivé kombinace - typy se označují se písmeny každý typ je vhodný pro jiný rozsah teplot snaha o maximálně lineární průběh v daném rozsahu

10.1.1. TERMOČLÁNKY barevné značení

10.1.1. TERMOČLÁNKY parazitní termočlánek A-C kov A neznámá teplota okolí nesprávná zapojení!!!!!!!! kov B Připojovací vedení =kov C měření napětí parazitní termočlánek B-C místo měření teploty termočlánek A-B parazitní termočlánek A-C neznámá teplota okolí kov A kov B měření napětí uvnitř přístroje vodiče = kov C místo měření teploty termočlánek A-B parazitní termočlánek B-C

10.1.1. TERMOČLÁNKY kov A historie kov C kov B kov A měření napětí místo měření teploty termočlánek A-B termočlánek A-B na přesně definované teplotě voda + tající led 0 C shodný parazitní termočlánek A-C v každé větvi parazitní term. napětí se vzájemně odečte kov A kov B současnéřešení kompenzace studeného konce měření napětí místo měření teploty termočlánek A-B elektronický obvod měří teplotu v místě parazitních termočlánků upravuje napětí tak, aby eliminoval vliv parazitních trmočlánků kompenzátor buď pro konkrétní typ termočlánku univerzální programovatelný je třeba nastavit typ připojeného termočlánku

10.1.1. TERMOČLÁNKY mnoho různých provedení od holé dráty až po zapouzdřené sondy výběr typu dle rozsahu teplot lze dosáhnout i velmi miniaturních rozměrů snímače detaily např. na www.omegaeng.cz

10.1.1. TERMOČLÁNKY celé vedení i konektory musí být z materiálů termočlánku důležitý materiál izolace vodičů může ovlivnit použitelnost teplotní rozsah detaily např. na www.omegaeng.cz

10.1.1. TERMOČLÁNKY vždy je nutno řešit zapojení studeného konce dnes nejčastěji elektronický kompenzátor zároveň může být integrován i zesilovač, linearizace charakteristiky typ kompenzátoru musí odpovídat typu termočlánku detaily např. na www.omegaeng.cz www.dewetron.cz www.orbit.merret.cz

10.1.2. ODPOROVÉ SNÍMAČE využívají závislost odporu na teplotě R = R 0 (1 + α t) kde R 0 je odpor při 0 C α je teplotní součinitel t je rozdíl skutečné teploty od 0 C pro větší rozsahy teplot platí složitější nelineární závislost lze využít různých materiálů (nikl, měď) ale prakticky výhradně se používá platina dlouhodobá stabilnost, odolonost proti vlivům prostředí ovlivňujících odpor záleží na čistotě použité platiny jedny z nejpřesnějších snímačů teploty

10.1.2. ODPOROVÉ SNÍMAČE praktické provedení platinový drátek navinutý na keramické nebo skleněné tělísko typická používaná hodnota odporu při 0 C je 100Ω tyto snímače se běžně označují jako PT100 někdy i jiná hodnota odporu ( 50, 200, 500, 1000 a 2000Ω)

10.1.2. ODPOROVÉ SNÍMAČE mnoho různých typů provedení detaily např. na www.omegaeng.cz

10.1.2. ODPOROVÉ SNÍMAČE zapojení dvouvodičové třívodičové čtyřvodičové kompenzace odporu přívodního vedení detaily např. na www.omegaeng.cz PT 100 zesilovač různé provedeníčidel PT100 (2,3,4 vodiče) různé provedení odpovídajícívh zesilovačů záleží na požadované přesnosti

10.1.2. ODPOROVÉ SNÍMAČE široká nabídka zesilovačů možná linearizace charakteristiky detaily např. na www.omegaeng.cz www.orbit.merret.cz eventuelně lze použít jakýkoliv obvod schopný vyhodnotit změnu odporu (můstek) potřeba minimalizovat proud snímačem možná chyba ohřátím snímače protékajícím proudem

10.1.3. TERMISTORY vyrobeny práškovou technologií ze směsi oxidů kovů změna odporu s teplotou může být kladná (pozistor) i záporná (negastor) velmi nelineární závislost omezený teplotní rozsah cca -50 C až 150 C velice příznivá cena R teplota

Experimentální metody přednáška 9 10.1.3. TERMISTORY různá praktická provedení detaily např. na www.omegaeng.cz zapojení: obdobné jako u PT100 vyhodnocení změny odporu (můstek) nutno počítat s nelinearitou speciální (jednoúčelové) přístroje - linearizace

10.1.4. POLOVODIČOVÉ SNÍMAČE Experimentální metody přednáška 10 využívají teplotní závislosti voltampérové charakteristiky P-N přechodu lehce nelineární průběh z hlediska zapojení se jeví jako teplotně závislý odpor omezený teplotní rozsah cca -50 C až 150 C velmi příznivá cena

10.1.4. POLOVODIČOVÉ SNÍMAČE Experimentální metody přednáška 10 praktické provedení součástka využívá spíše jako měřicíčidlo jednoúčelových přístrojů lze i zabudovat do sondy

10.2. BEZKONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímá se bezdotykově infračervené vyzařování měřeného objektu 10.2.1. princip měření 10.2.2. bodové snímače 10.1.3. plošné snímače -termokamery

10.2.1. PRINCIP BEZKONTAKTNÍHO SNÍMAČE TEPLOTY měří infračervené záření vyzářené sledovaným objektem důležitá kriteria zorný úhel (velikost sledovaného objektu a vzdálenost) emisivita povrchu sledovaného objektu vliv okolního prostředí (odražené záření jiných zdrojů, pohltivost atmosféry) emisivita = poměr vyzářené energie konkrétního povrchu při dané teplotě k energii vyzářené ideálněčerným tělesem při shodné teplotě čím lesklejší objekt, tím nižší emisivita obtížné (nemožné) měření touto metodou

10.2.2. BODOVÉ BEZKONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY měří povrchovou teplotu v jednom bodě běžný rozsah od cca 20 C až do 1600 C běžná odezva v řádech desítek milisekund (specielní provedení i jednotky ms) lze použít pro pevné i kapalné látky vzdálenost čidla od povrchu a průměr měřeného bodu: pevně dané nastavitelné pomocí optiky praktické provedení čidla pro pevné zabudování většinou integrovaná elektronika, standardní výstup 0-10V nebo 4-20mA ruční přístroje často s laserovým zaměřovačem pro snadné určení měřeného místa display pro zobrazení hodnoty, možnost uložení dat, přenosu do PC,

10.2.2. BODOVÉ BEZKONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY detaily např. na www.omegaeng.cz www.microepsilon.cz

10.2.3. PLOŠNÉ SNÍMAČE TEPLOTY -TERMOKAMERY měří povrchovou teplotu v ploše běžný rozsah od cca -20 C až do 1000 C snímková frekvence stovky Hz široká škála rozlišení (320x240, 640x480 bodů, ) přenos dat do PC pomocí USB, software pro vizualizaci a zpracování vzdálenost čidla od povrchu a rozměr měřené plochy: většinou nastavitelné pomocí optiky praktické provedení kamera pro pevné zabudování + PC pro vizualizaci ruční přístroje integrovaný display pro zobrazení možnost uložení dat, přenosu do PC,

10.2.3. PLOŠNÉ SNÍMAČE TEPLOTY -TERMOKAMERY kamera pro pevné zabudování + PC pro vizualizaci detaily např. na www.microepsilon.cz

10.2.3. PLOŠNÉ SNÍMAČE TEPLOTY -TERMOKAMERY přenosný ruční přístroj detekce provozních stavů měření úniků tepla