Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Провода компенсационные термоэлектродные

Принцип суперпозиции 745 Присосы воздуха в газоходы 429. 430 Провода компенсационные термоэлектродные 219. 222  [c.893]

Компенсационные (термоэлектродные провода развивают в соединении между собой (при температурах свободного конца) э. д. с., рапную или близкую э. д. с. термопары, и служат для отвода свободного конца термопары в зону с известной постоянной температурой (ОСТ ВКС 7820).  [c.457]

ТЕРМОЭЛЕКТРОДНЫЕ СПЛАВЫ Термоэлектродные сплавы применяют для изготовления термопар и компенсационных проводов. Сплавы для тер.мопар должны обладать большой термо-э. д. с. в паре с другими металлами или сплавами в интервале рабочих температур, постоянством термоэлектрических свойств и устойчивостью против окисления и действия высокой температуры. Сплавы для компенсационных проводов должны иметь заданную величину термо-э. д. с. в паре с определенным металлом или сплавом и обладать также постоянством термоэлектрических свойств.  [c.255]


Свойства, сортамент, назначение отожженной термоэлектродной проволоки для термопар и компенсационных проводов приведены в табл. 22—24, пределы измерения температуры различными термопарами — в табл. 25, значения термо-э. д. с., термоэлектродных сплавов в паре с чистой платиной — в табл. 26.  [c.255]

Характеристика компенсационных проводов (термоэлектродных проводов)  [c.145]

Размеры жесткой арматуры термоэлектрических термометров обычно ограничивают разумными пределами, обусловленными ее удобным монтажом, а продление электродов термометра осуществляют с помощью гибких удлиняющих проводов которые обычно называют термоэлектродными или компенсационными.  [c.49]

Жидкостные стеклянные термометры (210), 3-2-2. Манометрические термометры (212). 3-2-3. Термометры сопротивления (213). 3-2-4, Термоэлектрические термометры (217), 3-2-5, Некоторые особенности установки термометров (219). 3-2-6. Термоэлектродные (компенсационные) провода (219). 3-2-7. Оптические, фотоэлектрические и цветовые пирометры (219). 3-2-8, Радиационные пирометры (220). 3-2-9, Милливольтметры и логометры (221). 3-2-10. Автоматические потенциометры (222). 3-2-11. Автоматические уравновешенные мосты (224).  [c.209]

З-2-в. ТЕРМОЭЛЕКТРОДНЫЕ (КОМПЕНСАЦИОННЫЕ) ПРОВОДА  [c.219]

В головке термоэлектрического термометра, где располагаются свободные концы термопары, температура может быть достаточно большой и непостоянной. Поэтому в большинстве случаев термоэлектроды термопар удлиняют и выводят в зону постоянной, более низкой температуры или доводят до устройства, вводящего автоматически поправку на изменение температуры свободных концов. Удлинение термоэлектродов осуществляют с помощью термоэлектродных (компенсационных) проводов.  [c.219]

Опознавательные признаки основных разновидностей термоэлектродных (компенсационных) проводов  [c.219]

При соединении термоэлектрического термометра с потенциометром термоэлектродными (компенсационными) проводами осуществляется автоматическая компенсация температуры свободных концов термопары.  [c.222]

Так как свободные концы термопары находятся в головке преобразователя, где температура достаточно высокая и непостоянная, их переносят (за счет удлинения проводов) в такое место, где их температура была бы постоянной и значительно ниже измеряемой. Температуру свободных концов измеряют термометром с ценой деления 0,5 °С. Удлинение проводов не должно вызывать изменение термоэдс термопары и возникновение паразитной термоэдс. Для этого удлиняющие провода (в условиях температур мест их прокладки от О до 100 °С) должны развивать термоэдс, одинаковую с таковой для термоэлектродов термопары. Таким образом, удлиняющие термоэлектродные или, как их еще называют, компенсационные провода являются продолжением термопары. Практически возникновение паразитной термоэдс исключается за счет применения для каждого типа преобразователей соответствующих термоэлектродных проводов (табл. 2.4).  [c.49]


Рис. 2.10. Схема измерения термоэдс с автоматической компенсацией температуры свободных концов термопреобразователя. — термопреобразователь 2 — термоэлектродные провода 3 — соединительные провода 4 — источник питания 5 — компенсационная коробка. Рис. 2.10. <a href="/info/672388">Схема измерения</a> термоэдс с автоматической компенсацией температуры свободных концов термопреобразователя. — термопреобразователь 2 — термоэлектродные провода 3 — <a href="/info/305462">соединительные провода</a> 4 — <a href="/info/121496">источник питания</a> 5 — компенсационная коробка.
Термоэлектродные (компенсационные) провода подводят к приборам, установленным в щитовых конструкциях, минуя сборки контактных зажимов. Эти провода, а также кабели закрепляют в щитах способом, принятым при выполнении коммутации щита.  [c.939]

ПТ 2 — удлиняющий термоэлектродный провод 3 — источник питания 4 — компенсационная коробка 5 — потенциометр  [c.160]

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И ТЕРМОЭЛЕКТРОДНЫЕ (КОМПЕНСАЦИОННЫЕ) ПРОВОДА  [c.122]

Для удобства введения указанной поправки температуру свободных концов при измерении необходимо поддерживать по возможности постоянной. Это условие трудно выполнить, если свободные концы будут находиться около места установки термопары (на зажимах ее головки), в связи с чем при помощи термоэлектродного (компенсационного) провода, производящего как бы наращивание термопары, они переносятся в место с более постоянной и низкой температурой — из точки Л в точку Б (см. рис. 6-14).  [c.122]

О— 150°С, поэтому при равенстве температур в местах соединения электродов термопары с термоэлектродным проводом, т. е. на ее зажимах, не возникает паразитной термо-э. д. с. Следовательно, при измерении необходимо надежно обеспечить равенство температур в местах присоединения термоэлектродных проводов. Присоединение жил термоэлектродного провода к термопаре должно производиться в соответствии с их полярностью, иначе возникает значительная погрешность измерения. Для определения полярности жил термоэлектродных проводов оплетка их имеет различную опознавательную расцветку (табл. 6-12). Компенсационные провода должны быть снабжены аттестатами. Расхождения в значениях термо-э. д. с., создаваемых при одинаковых условиях термоэлектродным проводом и термопарой, не должны превышать 0,2%.  [c.124]

Поправка также может быть внесена при помощи метода переноса свободных концов в зону постоянной температуры при помощи термоэлектродных удлинительных проводов (ранее компенсационных) введением в термоэлектрическую цепь компенсирующего напряжения термостатированием свободных концов.  [c.30]

Термин компенсационные провода неудачен, так как не отражает существа дела, поэтому в дальнейшем будем называть подобные провода термоэлектродными.  [c.117]

Термоэлектродные или компенсационные провода, которые передают сигналы от термопар к прибору и изготовлены из тех же материалов (либо с аналогичными термоэлектрическими характеристиками), что и термопара.  [c.111]

Применение одноэлектродных термопар позволяет вдвое сократить расход термоэлектродных материалов и полностью отказаться от компенсационного провода. В 2 раза уменьшаются число отсчетов ири ручных измерениях и число занятых точек автоматических регистраторов. Обеспечивается наглядность измерений, что очень важно в промышленных условиях, когда необходимо осуществлять оперативное воздействие на режим. Отсутствие электроизоляционного слоя между термопарой и исследуемой деталью по существу ликвидирует тепловую инерцию измерений, что очень важ1но при быстрых иагревах и охлаждениях.  [c.240]

Никелевые и медноникелевые сплавы по механическим, физикохимическим свойствам и областям применения можно условно разделить на следующие основные группы конструкционные, термоэлектродные, сплавы сопротивления и сплавы с особыми свойствами. К первой группе относятся монель-металл, мельхиор, никель технический, никель марганцевый и другие сплавы. Их применяют для изготовления деталей с повышенными механическими и коррозионными свойствами. Ко второй группе относятся хромель, алюмель, копель и сплавы для компенсационных проводов. Эти сплавы отличаются большой электродвижущей силой и высоким удельным электросопротивлением при малом температурном коэффициенте электросопротивления. Применяются они для из1Готовления прецизионных приборов, термопар и компенсационных проводов. Наконец, к третьей группе относятся главным образом нихромы, отличающиеся высокой жаропрочностью и жароупорностью и применяющиеся для изготовления разного рода электронагревательных приборов и электропечей. К этой группе сплавов нами условно отнесены сплавы типа манганин, константан, применяющиеся для реостатов и сопротивлений, а также жаропрочные и магнитные сплавы с особыми свойствами.  [c.282]


Свободные концы термоэлектрического термометра стараются удалить от нагретых поверхностей трубопроводов, парогенератора, печи и т. д. в зону, где может быть установлено специальное устройство для поддержания постоянной температуры свободных концов терйюметра или установлен прибор, обеспечивающий автоматическое введение поправки. Для этого не следует ориентироваться на изготовление длинного термоэлектрического термометра в виде жесткого жезла. Целесообразнее ограничить размеры жесткой арматуры разумными пределами, обусловленными ее удобным монтажом, а продление электродов термометра сделать с помощью гибких удлиняющих проводов, которые обычно называют термоэлектродными или компенсационными Эти провода для ряда термометров могут быть изготовлены из тех же материалов, что и термоэлектроды термометра. В этом случае термоэлектродные провода обладают в области измеряемых температур такой же термоэлектрической характеристикой, как и сами электроды термоэлектрических термометров, с которыми они комплектуются.  [c.117]


Смотреть страницы где упоминается термин Провода компенсационные термоэлектродные : [c.645]    [c.336]    [c.454]   
Теплотехнический справочник Том 2 (1976) -- [ c.219 , c.222 ]

Теплотехнический справочник том 2 издание 2 (1976) -- [ c.219 , c.222 ]



ПОИСК



Компенсационные провода



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте