![]() |
Главная Развитие народного хозяйства [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [ 126 ] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] Таблица 3-3 Основные параметры термопар
3-3. ТЕРМОМЕТРЫ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (ТЕРМОПАРЫ) Действие термопары основано на появлении термо-э. д. с. в контуре, составленном нз двух различных металлов со спаями, нагретыми до разных температур. Термо-э. д. с. для каждой пары металлов зависит только от температуры спаев. В зависимости от материала электродов выпускают термопары: платинородий-платино-вые (ТПП), платннородий-платинородне-вые (ТПР), вольфрам-реииевые (ТВР), хромель-копелевые (ТХК) и хромель-алю-мелевые (ТХА). Каждый тип термопар имеет свою область применения, определяемую диапазоном измеряемых температур, данными контролируемой среды и способом крепления. Кроме того, каждый тип термопары характеризуется инерционностью, наличием защитной арматуры и градуиро-вочиыми характеристиками. Термопары с одинаковыми термоэлектродными материалами и градуировочны-ми характеристиками взаимозаменяемы. Основные параметры, характеризующие термопары, приведены в табл. 3-3. Для измерения температуры термопары работают в комплекте с милливольтметрами, потенциометрами или нормирующими преобразователями, имеющими те же градуировочиые характеристики, что и термопары. Для автоматической компенсации термо-э. д. с. холодных спаев термопары, возникающей при изменении температуры окружающего воздуха, применяются коробки холодных спаев типа КХС. 3-4. ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ Проволочные терморезисторы представляют собой чувствительные элементы, принцип действия которых основан на свойствах проводника изменять свое сопротивление с изменением температуры. Терморе-знсторы делятся на платиновые и медные. Платиновые терморезисторы предназначены для измерения температуры от -200 до -beSCC, медные -от 50 до 150" С. Градуировка термометров сопротивления: для платины Пл-2 20, 21 и 22 (сопротивление термометра при t = (f С соответственно 10, 46, 100 Oivi), для меди 23 (при i=0°C сопротивление термометра 53 Ом). Терморезисторы работают в комплекте с логометрами, электронными мостами и нормирующими преобразователями. Каждый тип терморезистора имеет свою область применения, определяемую диапазоном измеряемых температур, видом контролируемой среды и ее параметрами; характеризуется инерционностью, наличием защитной арматуры, исполнением выводов, способом крепления. Основные технические данные терморезисторов приведены в табл. 3-4. Таблица 3-4 Основные технические данные терморезисторов
3-5. ДАТЧИКИ И РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ Таблица 3-5 Основные технические даииые датчиков и регуляторов давления, разрежения и разности давлений с релейним и индукционным выходом
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [ 126 ] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] 0.0012 |