Перейти на главную страницу
“Методы и средства гидрометеорологических измерений”.
Термоэлектрические термометры. Лабораторная работа № 4 по дисциплине “Методы и средства гидрометеорологических измерений”. - С.-Пб: РГГМУ, 2001, 20 с.
Составитель: Н.О.Григоров, доцент
Редактор: А.Д.Кузнецов, доцент
Цель работы - изучить принцип действия термоэлектрических термометров - термопары и термобатареи. Проградуировать термопару и термобатарею и сравнить их чувствительность. Изучить компенсационную электрическую схему и проградуировать термопару и термобатарею с использованием потенциометра постоянного тока ПП-63 или его аналога.
Термоэлектрические термометры основаны на явлениях, заключающихся в том, что нагревание или охлаждение спаев проводников, отличающихся химическими или физическими свойствами, сопровождается возникновением электродвижущей силы. Главнейшие из них - закон Зеебека и закон Пельтье. Сформулируем их.
Мы видим, что эти два закона в какой-то степени противоположны друг другу. Закон Зеебека является основой измерения разности температур термоэлектрическими термометрами. Закон Пельтье, как мы увидим дальше, является одним из источников ошибок термоэлектрических термометров.
Простейшим термоэлектрическим термометром является термопара, составленная из двух разнородных проводников А и Б, с гальванометром G в качестве индикатора ЭДС (рис. 4.1).
Величина и полярность термоэлектродвижущей силы (термоэдс), возникающей при нагревании или охлаждении одного из спаев термопары, зависит от рода проводников, составляющих пару, и от температуры спаев.
Измеряя ЭДС, развиваемую парой, можно рассчитать разность температур спаев. Таким образом, термопара действительно может служить датчиком разности температур.
Для металлических пар при небольших (до нескольких десятков градусов) значениях разности температур уравнение для термоэдс может быть записано в виде:
Этим уравнением мы и будем пользоваться в дальнейшем. Величину принято называть табличной термоэдс. Положив в уравнении (4.1) t = 10 С, получим =
, откуда следует, что табличная термоэдс - это есть термоэдс, развиваемая данной парой при разности температур спаев 10 С.
В справочниках обычно приводится величина для проводников в паре с платиной (см. приложение 1). Табличная термоэдс любых двух проводников равна алгебраической разности табличных термоэдс этих проводников в паре с платиной. Так например, в таблице приложения 1 находим для меди в паре с платиной
в/K, для константана в паре с платиной
в/К. Отсюда для пары медь-константан
в/К. Знак при величине
указывает направление тока: плюс означает, что в более нагретом спае ток идет от первого проводника ко второму, минус - наоборот.
Соединив последовательно несколько термопар, мы получим термобатарею, термоэдс которой равна сумме термоэдс всех пар. Если все пары одинаковы и разность температур спаев одна и та же для всех пар (рис. 4.2), то суммарная ЭДС, развиваемая батареей, пропорциональна числу пар.
Введем понятие о чувствительности термоэлектрических термометров. Для измерения термоэдс или термотока в цепь последовательно с термопарой или термобатареей необходимо включить измерительный прибор (гальванометр или иной другой). Тогда будем понимать под чувствительностью термоэлектрического термометра численное значение производной , где J - ток в цепи,
. Можно сказать, что чувствительность термоэлектрических термометров численно равна изменению тока в цепи при изменении разности температур на один градус.
Если сопротивление одной пары , число пар в термобатарее равно
, а внутреннее сопротивление измерительного прибора
, то значение тока в цепи:
(4.2)
где - сопротивление подводящих проводов. Отсюда получаем выражение для чувствительности
:
Теперь рассмотрим погрешности (источники ошибок) термоэлектрических термометров. Их три.
Рассмотрим схему, изображенную на рис. 4.3. В ней два источника тока - термопара и внешний источник (батарея с потенциометром). Потенциометр позволяет изменять напряжение, подаваемое с внешнего источника, а следовательно, и величину внешнего тока. Таким образом, по термопаре текут два тока - термоток, создаваемый самой термопарой, и внешний ток. Если они противоположны по знаку и равны по абсолютной величине, то общий ток через термопару равен нулю. В этом случае первая погрешность (связанная с явлением Пельтье) вообще исчезает, а изменение сопротивления проводников и гальванометра никак не влияет на схему, т.к. ток равен нулю. Но как же теперь измерять термоток? Это делается с помощью другого прибора - микроамперметра, измеряющего внешний ток, который, как мы уже сказали, равен термотоку по модулю.
Итак, последовательность работы с компенсационной схемой следующая. Сначала с помощью потенциометра R1 добиваемся нулевого тока через термопару - в этом случае гальванометр G должен показать ноль. Затем измеряем ток по микроамперметру и пользуясь формулой (4.2) вычисляем разность .
Однако, нецелесообразно использовать в такой простой схеме два измерительных прибора. Вспомним, что внешний ток однозначно определяется положением ползунка потенциометра R1. Потому можно просто проградуировать шкалу, нанесенную около ползунка, и пользоваться ею. Однако, для этого необходимо, чтобы падение напряжения от внешнего источника на потенциометре R1 было бы постоянным. Должно, значит, быть предусмотрено контрольное устройство для этого условия и возможность корректировки падения напряжения.
Все это реализуется в измерительных приборах, выпускаемых промышленностью. Рассмотрим их действие на примере потенциометра ПП-63, который предлагается использовать в настоящей работе. Этот прибор позволяет измерить ЭДС термопары или термобатареи с большой точностью. Его упрощенная схема приведена на рис. 4.4. Источником компенсирующего напряжения служит батарея постоянного тока. В цепи R1-R2 создается рабочий ток, равный 2 мА. Его можно регулировать с помощью сопротивления R2. Для регулировки рабочего тока к схеме подключается нормальный элемент (НЭ) переключателем К. Так как напряжение, снимаемое с нормального элемента, всегда строго постоянно, то происходит сравнение токов, даваемым нормальным элементом, и током, даваемым батареей (потенциометр R1 в этом случае должен быть полностью выведен). Сопротивлением R2 добиваются нулевого тока через гальванометр G, это означает, что рабочий ток через контур R1-R2 отрегулирован. Далее ключ К переключают в верхнее положение, т.е. подключают к схеме источник измеряемого напряжения х - например, термопару. После этого с помощью потенциометра снова добиваются нулевого показания гальванометра, а затем снимают данные со шкалы. В приборе ПП-63 потенциометр состоит из нескольких резисторов со ступенчатым переключением. Величины этих резисторов рассчитаны так, что с первого резистора снимаются единицы вольт, со второго - десятые доли вольта, с третьего - сотые и т.д. Специальный переключатель дает возможность переключать полярность напряжения, подаваемого на схему с потенциометра, с учетом направления тока в измерительной цепи.
8. Что такое чувствительность термопары и термобатареи? Дайте определение словами и формулой.
9. Сравните чувствительность термопары и термобатареи. В каких случаях чувствительность термобатареи пропорциональна числу термопар, а в каких - не зависит от их числа?
10. Перечислите все известные погрешности термопары (термобатареи).
11. Нарисуйте компенсационную схему и объясните ее работу.
12. Почему компенсационная схема ликвидирует все погрешности термопары?
13. Каким образом в компенсационной схеме можно избежать употребления двух гальванометров и обойтись лишь одним?
14. Что такое рабочий ток, и как правильно его установит перед измерением?
16. Объясните употребление кнопок "точно" и "грубо" в компенсационных потенциометрах МО-62, ПП-63 и Р4833 .
17. Каков порядок градуировки термопары и термобатареи?
18. Почему при градуировке термопары необходимы два термостата?
19. Какие величины Вы должны измерить, чтобы рассчитать чувствительность термопары и термобатареи по формулам?
20. Как определить чувствительность термопары и термобатареи по градуировочным графикам?
21. Термобатарея состоит из трех термопар. Означает ли это, что ее чувствительность должна быть в три раза больше, чем чувствительность одной термопары?
22. Каков порядок градуировки термопары и термобатареи с помощью компенсационных потенциометров?
23. Вы включили термопару к компенсационному потенциометру. Однако, несмотря на все Ваши усилия, Вам не удается добиться компенсации. Стрелка нуль-индикатора все время резко отклоняется в одну сторону. Каковы возможные причины этого, и каковы будут Ваши дальнейшие действия?
24. Какие графики по результатам работы с компенсационными потенциометрами Вы должны построить? Каков порядок обработки этих графиков при написании отчета?
Наименование проводника |
Термоэдс (в/K) (все значения следует умножать на 10-5 )
|
|
+0.04 -1.38
+0.79 +1.87
+0.80 -3.50
-4.00 -1.76
+1.31 +0.75
+0.80 +2.50
-1.54 0.00
+0.64 +1.30
+0.44 -0,72
+2.71 +0.70
|
а) Нажать кнопку “точно” и вращением ручки “точно” реостата “рабочий ток” провести точную установку стрелки гальванометра в нулевое положение.
8. Измерить ЭДС термопары или термобатареи.
а) Установить переключатель “К - И” в положение “И” (измерение ) и при нажатой кнопке “грубо” установить стрелку гальванометра в нулевое положение вращением декадных ручек потенциометра.
б) Повторить установку при нажатой кнопке “точно”, вращая последние декадные ручки потенциометра и реохорда.
в) Определить измеряемую ЭДС термопары или термобатареи по положению декадных ручек потенциометра и реохорда с учетом установленного множителя “0,5”.
в) Установить новую разность температур спаев и повторить измерение ЭДС по п.8.
Примечания
2. Переключатель “ПП” (питание) установить в положение “сеть”, а переключатель “ГН-ГВ” в положение “ГВ” (внутренний гальванометр).
3. Переключатель “ПС” установить в положение “2з” (двухзажимная схема включателя).
4. Подключить к клеммам “П1 - П2” измеряемое сопротивление (Rt).
5. Установить на переключателе плеч выбранный множитель N (устанавливается N = 1).
6. Нажать кнопку “грубо” и последовательным вращением рукояток переключателей установить стрелку гальванометра в нулевое положение. Регулировку следует проводить в следующем порядке - сначала переключателем “х 100”, затем “х 10” и т. д.
7. Нажать кнопку “точно” и повторить установку переключателей, начиная с того, которым закончилась регулировка при нажатой кнопке “грубо”.
Внимание! Нажимать кнопку “точно” без проведения предварительной грубой установки КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ, т.к. это приводит к износу гальванометра и выходу его из строя.
8. Определить сопротивление Rt по положению ручек переключателей с учетом множителя N.
9. Отсоединить измеряемое сопротивление и выключить прибор из сети. После окончания работы поставить все ручки в нулевое положение, а кнопки “грубо” и “точно” - в отжатое положение.
Универсальный измерительный прибор Р4833, имеющийся в лаборатории, может использоваться как для напряжений с высокой степенью точности (до 10-5 в) ,так и для измерения сопротивлений. Таким образом, прибор Р4833 соединяет в себе возможности потенциометра ПП-63 и моста постоянного тока МО-62. При выполнении работы студентам рекомендуется пользоваться этим прибором.
В приборе используется один измерительный гальванометр, подключаемый к различным участкам схемы с помощью кнопочных переключателей.
1. Измерение сопротивлений от 10-4 до 102 Ом (например, сопротивления термопары или термобатареи).
1.1. Перед включением прибора внимательно изучите расположение кнопок управления. Кнопка “откл.” должна быть нажата, а кнопки “МО-2”, “МО-4”, “П”, “ПmV”, “Л”, “ R“,”▲R “, ▼, и ▼▼ – отжаты. Остальные кнопки и другие органы управления могут находиться в любом положении.
1.2. Убедитесь в том, что стрелка гальванометра стоит в нулевом положении. В противном случае откорректируйте ее с помощью механического корректора на гальванометре.
1.3. Включите вилку прибора в сетевую розетку и нажмите кнопку “сеть”. При этом загорается индикаторная лампочка над кнопкой. Нажмите кнопки “Г” и “БМ”, подключив тем самым к схеме встроенный гальванометр к батарее моста. Кнопки “БМ” и “сеть” рекомендуется нажимать одновременно во избежание выключения сети.
1.4. Нажмите кнопки “МО- 4” и .
1.5. Подключите измеряемое сопротивление к зажимам “П1”, “П2”, зажим “П1” соедините с зажимом “Т1”, а зажим “П2” соедините с зажимом “Т2” с помощью специальных проводов, прилагаемых к прибору.
1.6. Установите на переключателе плеч ( ▲ х N) выбранный множитель
(например, N = 1).
1.7. Нажмите кнопку ▼ и с помощью декадных переключателей в нижней части прибора установите стрелку гальванометра в нулевое положение. Рекомендуется начинать установку с самых грубых переключателей (слева на приборе), переходя последовательно к более точным. Затем отожмите кнопку ▼ и нажмите кнопку ▼▼ .Повторите установку стрелки на ноль, начиная с того переключателя, которым закончили грубую настройку. Результат измерения получается суммированием показаний декадных переключателей с учетом множителя N.
2. Измерение сопротивлений от 102 до 106 Ом (например, сопротивления терморезистора).
2.2. Нажмите кнопки “МО-2” и .
2.3. Подключите измеряемое сопротивление к зажимам “П1” и “П2”.
2.4. Выполните операции по п.п.1.6 – 1.8.
3.2. Нажмите кнопки “П”, “Г”, “БП” и “НЭ”, подсоединив тем самым к схеме встроенный гальванометр, батарею питания и нормальный элемент.
3.3. Включите вилку прибора в сетевую розетку и нажмите кнопку “сеть”. При этом загорается индикаторная лампочка над кнопкой.
3.4. Нажмите кнопку ▲ 1, подсоединив к схеме первый контур потенциометра.
3.5. Проведите установку рабочего тока первого контура. Нажмите кнопку ▼и установите гальванометр в нулевое положение, вращая ручки “РАБОЧИЙ ТОК”, “1 ▲ “ и “1 ▲▲ “. Затем отожмите кнопку ▼ , нажмите кнопку ▼▼ и повторите настройку. Отожмите кнопку ▼▼.
3.6. Нажмите кнопку ▲ 2, подсоединив к схеме второй контур потенциометра.
3.7. Проведите установку рабочего тока второго контура. Нажмите кнопку ▼ и установите гальванометр в нулевое положение, вращая ручки “РАБОЧИЙ ТОК”, “2 ▼ “, и “2 ▼▼ “. Затем отожмите кнопку ▼ , нажмите кнопку ▼▼ и повторите настройку. Отожмите кнопку ▼▼ .
3.8. Подключите источник ЭДС (например, термопару) к зажимам “–Х”, “mV”.
3.9. Проведите измерение ЭДС. Нажмите кнопку “ “ и , вращая ручки декадных переключателей “х10
(mV)”, “x
(mV)”, “x0,1
(mV)” и “x0,01
(mV)”, установите стрелку гальванометра на нулевую отметку при нажатой кнопке ▼ , а затем при нажатой кнопке ▼▼ . Значение измеренного напряжения равно сумме показаний декадных переключателей.
ВНИМАНИЕ! При подключении термопары к клеммам термобатареи необходимо соблюдать полярность. Так как полярность ЭДС заранее неизвестна, может случиться так, что компенсация не происходит (стрелка гальванометра зашкаливает все время в одну сторону). В этом случае перемените полярность подключенных к схеме проводов.
3.10. Закончив все измерения, отключите прибор от сети, поставьте кнопки в нейтральное положение (см. п. 1.1) и отключите термопару от прибора.
ЛИТЕРАТУРА
1. Качурин Л.Г. Методы метеорологических измерений. Методы зондирования атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. - 456 с.
2. Руководство к лабораторным работам по экспериментальной физике атмосферы. Под ред. Качурина Л.Г. и Мержеевского А.И. - Л.: Гидрометеоиздат, 1969. - 510 с.
3. Григоров Н.О. Презентации лекций по курсу «Гидрометеорологические измерения». 2010 г.
УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ
Григоров Николай Олегович
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4
Термоэлектрические термометры
Редактор И.Г. Максимова
ЛР №020309 от 30.12.96
Подписано в печать 26.03.2001г. Формат 60×90 1/16
Бумага кн.-жур.
Печ.л.1,3
Термоэлектрические термометры. Лабораторная работа №4 по дисциплине “Методы и средства гидрометеорологических измерений”. С. Пб: рггму, 2001, 20 с
13 10 2014
1 стр.
Исследование психрометра. Описание лабораторной работы №5 по курсу “Методы и средства гидрометеорологических измерений”. С. Пб: рггму, 2001, 15 с
01 10 2014
1 стр.
Лабораторная работа № Исследование терморезисторов. По дисциплине “Методы и средства гидрометеорологических измерении”. – С. Петербург.: Рггму, 2001, 15 с
27 09 2014
1 стр.
Цель работы: Изучить методы измерения различных величин. Ознакомиться основными инструментами для измерений. Научаться пользоваться измерительными инструментами
11 09 2014
1 стр.
«Приборы и методы измерений (по видам измерений)» по техническим и физико-математическим наукам
18 12 2014
1 стр.
Лабораторная работа Выполнение расчетов с использованием программирования в среде Visual Basic for Applications
18 12 2014
1 стр.
Шифрование выбираем методом xor, так как он быстр и работает для шифрования и восстановления информации
01 10 2014
1 стр.
23 09 2014
1 стр.