HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS I. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. 2010/2011.BSc.II.évf.



Hasonló dokumentumok
Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS. Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja. 961,93 C Ezüst dermedéspontja. 444,60 C Kén olvadáspontja

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS. Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja. 961,93 C Ezüst dermedéspontja. 444,60 C Kén olvadáspontja

A töltőfolyadék térfogatváltozása alapján, egy viszonyítási skála segítségével határozható meg a hőmérséklet.

Mérőátalakítók Összefoglaló táblázat a mérőátalakítókról

Mérés és adatgyűjtés

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

4. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELEM

ELLENÁLL 1. MÉRŐ ÉRINTKEZŐK:

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS

2. Érzékelési elvek, fizikai jelenségek. a. Termikus elvek

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Ipari méréstechnika. Készítette: Kiss László Ipari méréstechnika

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

Hőmérsékletmérés. Hőmérsékletmérés. TGBL1116 Meteorológiai műszerek. Hőmérő test követelményei. Hőmérő test követelményei

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A hőmérséklet kalibrálás gyakorlata

Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1

Hőérzékelés

Zener dióda karakterisztikáinak hőmérsékletfüggése

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27

Hőmérsékletmérő műszer (2 csatornás)

ez fogadja a szenzor a szenzor kimenőjelét és átkonvertálja egy jobban feldolgozható jelhordozóvá (például mérőhíd, mérőerősítő),

Hiszterézis: Egy rendszer kimenete nem csak az aktuális állapottól függ, hanem az állapotváltozás aktuális irányától is.

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

Nyomás fizikai állapotjelző abszolút és relatív fogalom

Fázisátalakulások vizsgálata

Márkus Zsolt Tulajdonságok, jelleggörbék, stb BMF -

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

MEMS, szenzorok. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc

Fázisátalakulások vizsgálata

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

1. ábra A Wheatstone-híd származtatása. és U B +R 2 U B =U A. =0, ha = R 4 =R 1. Mindezekből a hídegyensúly: R 1

Ultrahangos hőmennyiségmérők és más megoldások, alapfogalmak, táv-leolvasás, okos mérés. Szorcsik Gábor Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft.

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

Hőmérsékleti sugárzás

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL

Mérés és adatgyűjtés

I. Félvezetődiódák. Tantárgy: Villamos mérések 2. Szakközépiskola 12. évfolyam számára. Farkas Viktor

100 o C víz forrása 212 o F 0 o C víz olvadása 32 o F T F = 9/5 T C Példák: 37 o C (láz) = 98,6 o F 40 o C = 40 o F 20 o C = 68 o F

Kompenzációs kör vizsgálata. LabVIEW előadás

Megfigyelések időpontjai. TGBL1116 Meteorológiai műszerek

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája.

MÉRÉSI UTASÍTÁS. A jelenségek egyértelmű leírásához, a hőmérsékleti skálán fix pontokat kellett kijelölni. Ilyenek a jégpont, ill. a gőzpont.

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK. Erdei István Grundfos South East Europe Kft.

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

Hőmérséklet mérése. Sarkadi Tamás

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2. METEOROLÓGIAI MÉRSÉSEK MÉRÉSEK ÉS ÉS MEGFIGYELÉSEK

Elektrotechnika 9. évfolyam

Termodinamika (Hőtan)

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

2.Előadás ( ) Munkapont és kivezérelhetőség

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

5. Laboratóriumi gyakorlat. A p-n ÁTMENET HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 3. MÉRÉSFELDOLGOZÁS

kya higiénikus használatra szolgáló vezetőképesség-érzékelő

A Vegyipari Technológiák gyakorlatokhoz kapcsolódó általános ismeretek

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar

Elmozdulás mérés BELEON KRISZTIÁN BELEON KRISTIÁN - MÉRÉSELMÉLET - ELMOZDULÁSMÉRÉS 1

Számítógépvezérelt irányítás és szabályozás elmélete (Bevezetés a rendszer- és irányításelméletbe, Computer Controlled Systems) 7.

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

Félvezetős hűtés Peltier-cellával

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Rosemount 1075 és 1099 sorozatú hőelemek magas hőmérsékletek mérésére

Nemzeti Akkreditáló Testület. BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Anyagvizsgálati módszerek

3. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

Valódi mérések virtuális műszerekkel

Hőmérsékletmérő műszer (1 csatornás)

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 2. MÉRÉS

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Szenzorok. 5. előadás

Bevezetés a. nyúlásmérő bélyeges méréstechnikába

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK

Fajhő mérése. (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre február 26. (hétfő délelőtti csoport)

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Átírás:

HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS I. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás 2010/2011.BSc.II.évf.

Nem villamos jelek mérésének folyamatai.

Érzékelők, jelátalakítók felosztása. Passzív jelátalakítók 1.Ellenállás változáson alapuló jelátalakítók - nyúlásmérő ellenállások (bélyegek) nyomás, erő, rezgés, mechanikai feszültség,.. -hőellenállások - fém anyagból - félvezetőből 2.Kapacitív jelátalakítók elmozdulás, szögelfordulás, szintérzékelők, páratartalom, dinamikus nyomás, rezgés,

Érzékelők, jelátalakítók felosztása. 3.Mágneses ( induktív ) érzékelők : elmozdulás, elfordulás, Aktív jelátalakítók 1.Mágneses ( indukciós) jelátalakítók: elmozdulás (elektronikus mérleg),fordulatszám térfogatáram,. 2.Piezoelektromos érzékelők: erő, nyomás, rezgés, gyorsulás,..

Érzékelők, jelátalakítók felosztása. 3. Ultrahangos jelátalakítók: térfogatáram, szintmérés,.. 4. Optoelektronikai jelátalakítók: jelenlét, sebesség, alakfelismerés, nyomás, erő, gázok koncentrációja,

Hőmérsékletérzékelők jelleggörbéi Statikus jelleggörbék Dinamikus jelleggörbék A statikus jelleggörbe a bemenő jel és a kimenő jel kapcsolatát adja meg, függetlenül az időtől és más zavarjelektől. A dinamikus karakterisztika a hőmérséklet érzékelő viselkedését az idő függvényében mutatja meg.

Hőmérők az iparban hőelemek: széles tartomány, gyors reagálás, OLCSÓ hidegpont, nem lineáris ellenálláshőmérők: pontosak, masszívak lassú, gerjesztés szükséges, nem lineáris termisztor: gyors, érzékeny szűk tartomány, gerjesztés szükséges, nem lineáris

Ellenállás változáson alapuló hőmérséklet érzékelők (RTS) Fém hőmérők A fémek fajlagos ellenállása hőközlés hatására nemlineárisan megváltozik: ρ T a fajlagos ellenállás változás [Ω] ρ 0 az anyag fajlagos ellenállás 20 0 C-on [Ω] α hőmérsékleti tényező, amely egy-egy intervallumra érvényes α 1 K ( ) ρ =ρ 1+α T T T 0 0

ellenállás hőmérők 0 C hőmérsékleten R 0 ellenállású fémhuzal R ellenállás változásán alapul linearizálási hiba jó reprodukálható képesség -> pontos többnyire az anyag nikkel vagy platina ellenállása 0 C on 25, 50, 100, 200, 1000 Ohm

ellenállás hőmérők védőszerelvény nélkül ritkán látható védőcső nikkel, acél, réz, kerámia, üveg jellemző a mérendő közeggel szembeni ellenálló képesség, nyomáshatár, hőmérséklet tartomány, benyúlási hossz

Ellenállás hőmérők statikus jelleggörbéi. R 0 - alapellenállás [Ω] R t -a hőmérséklettől függő pillanatnyi ellenállás [Ω]

Hőmérséklet érzékelő időállandójának meghatározása A közeg hőmérséklete:t 1 Hőcsere alapján a hőmérő felvesz: dq = α A( T T ) dt 1 A tárolt hőmennyiség: dq = mcdt T- a közeg pillanatnyi hőmérséklete α- a hőátadási tényező a közeg és a hőmérő között A- a hőmérő felülete m- a hőmérő tömege c - a hőmérő anyagának fajhője

t- a pillanatnyi idő τ -időállandó Ha a leadott és a tárolt hőmennyiség azonos: α A( T T ) dt = mcdt 1 A differenciál-egyenletet rendezve és a konstrukciós és anyagjellemzőket összevonva, az időállandó fogalmát bevezetve: τ = mc α A

A differenciál egyenlet változóit összevonva: dt dt = T T τ 1 Integrálás után a differenciál egyenlet megoldása: T T = ke τ 1 τ t

Ha feltételezzük, hogy a pillanatnyi idő egyenlő az időállandóval: t = τ Az időállandóhoz tartozó hőmérséklet: e t τ 1 = e 1 = = e 0,369 T τ = T(1 0,369) 1

Az időállandó ismeretében a közeg hőmérsékletének 63% - át lemérjük, ebből a 100% számítható: T τ = 0,631T 1 Ha a közeg max. hőmérsékletét ismerjük, az időállandó meghatározható. T τ = T 1 63%

Viselkedhet-e a hőmérséklet érzékelő az ábrán látható válaszfüggvények szerint? A közeg maximális hőmérséklete :T 1. T[ 0 C] T[ 0 C] T 1 T 1 T kör T kör 0 0 t (s) t=0 t=0 t (s) a. egységugrás szerint b. lineáris függvény szerint

Hőmérséklet érzékelők (PT1) jelátviteli tag dinamikus jelleggörbéje. T[ 0 C] T 1 T τ T kör τ Ha a hőmérséklet érzékelőt a meleg közegből kivesszük,és állandó hőmérsékletű közegben lehűtjük, az exponenciális jelleggörbe x-tengelyre vetített tükörképét kapjuk.

Péda: Egy csőben áramló füstgáz hőmérsékletét kell megmérni, pl. digitális kijelzővel rendelkező műszerrel. Vásároltunk egy hőmérséklet érzékelőt, amelynek működési elve a példa szempontjából érdektelen.( ellenállás változás, hőelem,stb.) Az érzékelő időállandója 8 perc, és a közegbe helyezve, a kijelző 260 0 C-ot mutat. A környezeti hőmérséklet 20 0 C, amely, az érzékelő kezdeti hőmérséklete is. A kijelzők 0 0 C-ról indulnak, pozitív, illetve negatív irányban. Mivel az exponenciális görbe a környezeti hőmérsékletről indul, az időállandóhoz tartozó hőmérséklet: 0 T = 260 τ 20 = 240 C T T 1 *0,63 T = τ Tτ 0 1 = = 0,63 Mit mutat kijelző? 380,95 C

Ellenállás hőmérők tekercseinek kivitele. a. Nikkel tekercs prespán szigetelőtesten b. Tekercselés kerámiatestre c. Tekercs üvegburokban

Félvezető ellenállás hőmérők statikus jelleggörbéi [ ] RT ( ) = Re T Ω a. Platina ellenállás hőmérő b. NTK félvezető ellenállás c. PTK ellenállás d. Terjedési ellenállás alapú szilícium érzékelő. 0 B R 0 a félvezető ellenállása 20 0 C-on B termisztor állandó (anyagfüggő,egy intervallumban állandó)

Hőelem Legtöbbet használt hőmérséklet érzékelő aktív elemek Két különböző fém érintkező pontja pár mv-os feszültéget generál A feszültéség-hőmérséklet kapcsolat nem lineáris A hőelemek termoelektromos átalakítók, amelyek összeerősített pontját ( melegpont) a mérendő közegbe helyezve, a környezeti hőmérsékleten lévő hidegpontjukon termofeszültséget adnak le. A termofeszültség csak a huzalok anyagától és a mérendő közeg hőmérsékletétől függ.

Hőelemek elvi felépítése A mérendő közeg hőmérséklete Ko- konstantán, réz és nikkel 47%-os ötvözete Cu réz huzal kompenzált környezeti hőmérséklet A hőelemek, jól megválasztott,fémesen összekapcsolt (hegesztett, forrasztott, összetekert), huzalpárból (-párokból) állnak.

hőelemek A hőelemek nagyon alacsony feszültséget állítanak elő (mili vagy mikrovolt) Ez miatt erősíteni szükséges a jelet Kompenzáció: hőelemek mérésénél szükség van egy referencia pontra, vagy az ú.n.. hidegpontra, amely tradícionálisan 0 C.

hőelemek szűrés: a hőelem antennaként is viselkedik, ezért érzékeny a külső zajokra, főleg az 50-60 Hz-es közeli forrásokra (pl. tápfeszültség) linearizálás: mivel a mért feszültség-hőmérséklet összefüggés nem lineáris, a mérési tartományban lineaizálni kell.

A hőelemek termoelektromos átalakítók, amelyek összeerősített pontját ( melegpont) a mérendő közegbe helyezve, a környezeti hőmérsékleten lévő hidegpontjukon termofeszültséget adnak le. A termofeszültség csak a huzalok anyagától és a mérendő közeg hőmérsékletétől függ.( Peltier,Seebeck, Thomson hatás) P T a kötés által leadott teljesítmény [W] I az áramkörben folyó termoáram [A] π U T Peltier-tényező [V] (anyagfüggő) termofeszültség [V/K] PT U T a mérendő hőmérséklet [K] T = [ ] π I W T T 2 = 1 π T dt

Hőelemek elhelyezkedése védőtokban. Leggyakrabban használt hőelemek: Co-Ko (réz-konstantán) kb. 500 0 C, Fe-Ko (vas-konst. ) kb. 700 0 C, NiCr-Ni (nikkelkróm-nikkel) kb.1000 0 C, PtRh-Pt (platina-rhódium-platina ) kb. 1300 0 C összetekert huzalpár a védőtokba behegesztve forrasztott huzalpár a védőtoktól elszigetelve

Hőelemek típusai Hőelem típusa Pozitív vezető Negatív vezető Hőm. tartomány ( C) J Iron Constantan 210 to 1200 K Chromel Alumel 270 to 1372 N Nicrosil Nisil 270 to 1300 R Platinum-13% Rhodium Platinum 50 to 1768 S Platinum-10% Rhodium Platinum 50 to 1768 T Copper Constantan 270 to 400 B Platinum Rhodium 0 to 1820 E Chromel Constantan 270 to 1000

Néhány hőelem statikus jelleggörbéje. U [mv] Fe-Ko (vas-konstantán) 50 40 NiCr-Ni (nikkelkróm-nikkel) 30 20 10 Cu-Ko (réz-konstantán) PtRh-Pt (platinaródium-platina) 0 400 800 1200 1600 T [ C]

Hőelem mérőköre, Wheaston-hidas, elektronikus kompenzációval Hőmérséklet függő,kompenzáló ellenállás

zh kérdések Statikus jelleggörbe jelentése Dinamikus jelleggörbe jelentése milyen jel változását mérjük az ellenállás hőmérőnél? milyen jel változását mérjük a hőelemnél? milyen jel változását mérjük a félvezető hőmérőnél? milyen anyagból lehet hőelemet készíteni? (1 példa) milyen anyagból lehet ellenállás hőmérőt készíteni? (1 példa)