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

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

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

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

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

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

Mérés és adatgyűjtés

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)

ELLENÁLL 1. MÉRŐ ÉRINTKEZŐK:

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

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

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS

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

Hőérzékelés

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2. METEOROLÓGIAI MÉRSÉSEK MÉRÉSEK ÉS ÉS MEGFIGYELÉSEK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK HŐTECHNIKAI LABORATÓRIUM OKTATÁSI SEGÉDANYAG

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Hőmérséklet mérése. Sarkadi Tamás

67. ábra. A példa megoldása i-x diagrammon

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Hogyan mérünk tömeget, hőmérsékletet és nyomást manapság? Alkímia Ma, ELTE, március 10. Miért pont ezek a mennyiségek a fontosak?

Zener dióda karakterisztikáinak hőmérsékletfüggése

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

A hőmérséklet kalibrálás gyakorlata

4. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELEM

A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

Készítette: Dr. Füvesi Viktor

Mérőátalakítók Összefoglaló táblázat a mérőátalakítókról

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27

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

Szenzorok. 5. előadás

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

Kutatói pályára felkészítő akadémiai ismeretek modul

ELLENÁLLÁSOK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE. Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o

A hőmérséklet mérése

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

Megfigyelések időpontjai. TGBL1116 Meteorológiai műszerek

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

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK

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

In- és ex-core detektorok Aktívzóna-felügyelet és - monitorozás

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

Hőmérséklet mérése. Felkészülési tananyag a Tüzeléstan tantárgy 4. számú laboratóriumi gyakorlatához

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

Analóg telemetriagyűjtés módszereinek áttekintése. Hőmérsékletmérők és árammérők típusai, méretezése

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

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

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

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Elektromos áramerősség

5. Laboratóriumi gyakorlat. A p-n ÁTMENET HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE

Fázisátalakulások vizsgálata

ELTE Fizikai Kémiai Tanszék. Hőmérő kalibrálása. Riedel Miklós szeptember

Hőmérsékleti sugárzás

Valódi mérések virtuális műszerekkel

Digitális multiméterek

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2019 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata

Hőmérsékletszenzorok. A hőmérséklet érzékelés fizikai alapjai. Az elektronikus áramköri hőmérsékletérzékelés során alkalmazott szenzor a hőt

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

Termisztor és termoelem jelleggörbéjének felvétele

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

(Visontai Dávid, szeptember)

Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok

High-Soft nyomásközvetítő membrán

Mérés és adatgyűjtés

Peltier-elemek vizsgálata

Hőtágulás - szilárd és folyékony anyagoknál

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

ELTE Fizikai Kémiai Tanszék. Hőmérők kalibrálása. Riedel Miklós szeptember

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Fázisátalakulások vizsgálata

Szenzortechnika (BMEGEFOAMS1 )

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1. SI mértékegységrendszer

43. Milyen hőmérőket használ az ITS-90, és azokat milyen hőmérsékleti tartományokban?

a NAT /2007 számú akkreditálási okirathoz

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK I. Elektrotechnika 4. előadás

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

MŰSZER- ÉS MÉRÉSTECHNIKA, (MÉRÉSTECHNOLÓGIA ÉS MÉRÉSAUTOMATIZÁLÁS A GÉPGYÁRTÁSBAN) 2007/2008

Nagyteljesítményű LEDek fénytechnikai és elektromos tulajdonságai valós működési körülmények között

Hőmérsékletmérés

Meteorológiai műszerkert. TGBL1116 Meteorológiai műszerek. Meteorológiai műszerkert. Műszerek ellenőrzése. Meteorológiai állomás kitettsége

A töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. Az áram irányán a pozitív részecskék áramlási irányát értjük.

10. Transzportfolyamatok folytonos közegben. dt dx. = λ. j Q. x l. termodinamika. mechanika. Onsager. jóslás: F a v x(t) magyarázat: x(t) v a F

Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.

2. A hőmérő kalibrálása. Előkészítő előadás

Alállomási és oszlopföldelési ellenállásmérés és diagnosztika

Készítette: Dr. Füvesi Viktor

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

A Vegyipari Technológiák gyakorlatokhoz kapcsolódó általános ismeretek

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

2. Hőmérséklet érzékelők vizsgálata, hitelesítése folyadékos hőmérő felhasználásával.

- az egyik kiemelked fontosságú állapotjelz a TD-ban

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Hőmérsékletmérés inels BUS System

Átírás:

Hőmérsékletmérés

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja 961,93 C Ezüst dermedéspontja 444,60 C Kén olvadáspontja 0,01 C Víz hármaspontja -182,962 C Oxigén forráspontja Reprodukálás Pt ellenállás-hőmérők PtRh Pt termoelemek

HŐMÉRŐK I. Kontakthőmérők II. Sugárzásmérők / 0-1600 C / - pirométer - termovízió A Mechanikus B Villamos C Egyéb: Folyékony kristályok Termokréta Zégergúla

Mechanikai kontakthőmérők Bothőmérők Bimetall-hőmérők Folyadék-üveg hőmérők Folyadék-rugós hőmérők Gőznyomás-rugós hőmérők Gázhőmérők

Kettősfém hőmérő

Folyadéktöltésü üveghőmérők Higanyos hőmérők -38,87 +356,7 a. vékonyfalú b. vastag falú 400 o C 500 o C 600 o C 750 o C 2 BAR 10 BAR 20 BAR 70 BAR

Hőmérsékletfüggő ellenállások Hőmérséklet változás Ellenállás változás Követelmények: 1. Hőmérsékleti tényező nagy legyen 2. Fajlagos ellenállása nagy legyen 3. Lehetőleg lineáris statikus karakterisztika 4. A jellemzők legyenek stabilak LEHETNEK A fémes vezetők B félvezetők

FÉM ELLENÁLLÁSHŐMÉRŐK R(T)=R0 [ 1+αT + βt 2 + ] R0, α, β, 0 C hoz tartozó értékek Rendszerint elegendő a lineáris közelítés : R(T)=R0 [ 1+αT ] Lineáris közelítés esetén : É = R0 α Néhány anyag lineáris hőmérsékleti együtthatója : Vas 2-6 * 10-3 1/ C Higany 9 * 10-3 1/ C Réz 4 * 10-3 1/ C Platina 4 * 10-3 1/ C Nikkel 6,17 * 10-3 1/ C

Platina ellenállás-hőmérő: 1. Mérési tartomány: - 190 + 630 C 2. Ellenállásváltozás 100 C-ra: 40 % 3. Ellenállás 0 C-on: 100 Ω Platina ellenállás-hőmérő ELŐNYEI: 1. Nagy vegyi ellenálló képesség 2. Magas olvadáspont 3. Lineáris statikus karakterisztika /ipari igények / 4. Reprodukálhatóan gyártható Platina ellenállás-hőmérő HÁTRÁNYA: Alapanyaga drága

Nikkel-ellenálláshőmérő: 1. Mérési tartomány: - 100 + 300 C 2. Ellenállásváltozás 100 C-ra: 60 % 3. Ellenállás 0 C-on: 100 Ω Nikkel ellenállás-hőmérő ELŐNYEI: 1. Hőmérsékleti együtthatója nagyobb 1. Az alapanyag olcsóbb Nikkel ellenállás-hőmérő HÁTRÁNYAI: 1. Karakterisztikája nemlineáris 2. Gyártása nem jól reprodukálható

RÉZ-ellenálláshőmérő: 1. Mérési tartomány: 0 + 150 C 2. Ellenállásváltozás 100 C-ra: 40 % 3. Ellenállás 0 C-on: 10 Ω RÉZ ellenállás-hőmérő ELŐNYEI: 1. Karakterisztikája lineáris 2. Olcsó 1. Gyártása reprodukálható RÉZ ellenállás-hőmérő HÁTRÁNYAI: 1. Oxidálódik 2. Fajlagos ellenállása kicsi

FÉLVEZETŐ ELLENÁLLÁSHŐMÉRŐK Közelítő összefüggés: b/t R= a e ahol R a félvezető ellenállása a az un. anyagállandó b az un. energiaállandó T az abszolút hőmérséklet R NTK T A statikus karakterisztika jellegzetességei: 1. Nemlineáris 2. Az érzékenység negatív / NTK / a

A félvezető ellenállás-hőmérők anyagai: 1. Nehézfémek oxidjai 2. Germánium és szilícium 3. III és V vegyértékű elemek ötvözetei Legelterjedtebbek a TERMISZTOROK ( Nehézfémek oxidjaiból készülnek ) A termisztorok jellemző adatai: 1. ellenállás 25 ºC-on : néhányszáz? - néhányszáz k? 2. ellenállás 80 ºC-on : a 25 ºC-on mért ellenállás 5-8-ad része 3. hőmérsékleti együttható ( α ) 25 ºC-on 0,04-0,15/ºC 4. Maximális teljesítmény néhány tíz μw néhány W 5. Időállandó: 10-2 s néhány perc 6. Mérési tartomány: -200 ºC + 200 ºC

Az ellenállás mérésének módszerei Volt-ampermérős módszer Feszültség összehasonlítás Wheatstone-híd Háromvezetékes Wheatstone-híd Ellenállásmérés ohmmérővel Hányadosmérő műszer Digitális ohmmérő Négyvezetékes ellenállásmérés

Volt-ampermérős módszer

Feszültség összehasonlítás

Wheatstone-híd

Háromvezetékes Wheatstone-híd

Ellenállásmérés ohmmérővel

α = kf I I 1 2 = kf R R t n + + R R 2 1

Digitális ohmmérő

Négyvezetékes ellenállásmérés

TERMOELEM-HŐMÉRŐK Termoelemek Hőelemek

Alapfogalmak, meghatározások hidegpont melegpont

A termofeszültség csak a választott anyagpártól és a csatlakozási pontok hőmérséklet különbségétől függ. A vezeték mentén kialakuló hőmérsékleteloszlástól független.

A termofeszültség hőmérséklet függése U AB = + β 2 ( t,0) αt t t 2 + γ 3 3 É = α + β t + γ t 2

Termopotenciális sor Az egyik fém PLATINA A mért hőmérséklet különbség 100 K Az adatokat táblázatba rendezik

A termoelemek készítését és használatát meghatározó törvények A termofeszültség csak a választott anyagpártól és a csatlakozási pontok hőmérséklet különbségétől függ. A vezeték mentén kialakuló hőmérséklet-eloszlástól független.

A termoelemek készítését és használatát meghatározó törvények Termikus rövidzár: ha az inhomogén szakasz kezdete és vége azonos hőmérsékleten van, járulékos termofeszültség nem keletkezik.

TIPUS TERMOELEM ALKALMAZÁSI TARTOMÁNY C TERMOFE- SZÜLTSÉG ΔT=100 C-ra [mv] T Cu-Ko -200...600 4,25 J Fe-Ko -200...900 5,37 K NiCr-Ni -200...1200 4,04 S PtRh-Pt 0...1500 0,64 Ko=Konstantán (60% Cu+40% Ni)

A termoelemes (hőelemes) mérőkör elemei: 1. Termoelem huzalpár 5. Hidegpont 2. Érzékelési pont 6. Mérővezeték 3. Csatlakozási hely 7. Kiegészítő ellenállás 4. Kompenzáló vezeték 8. Jelfeldolgozó egység

A termoelemek alkalmazásának méréstechnikai problémái A hidegpont hőmérsékletének változása A kompenzáló vezeték olyan ötvözött anyagpár, melynek termoelektromos tulajdonságai 0-200 C között megegyeznek a termoelemével.

A termofeszültség mérési módszerei Feszültségmérés állandó mágneses műszerrel Feszültségmérés egyenáramú kompenzátorral Digitális feszültségmérők

Feszültségmérés egyenáramú kompenzátorral

Lindeck-Rothe kompenzátor

Digitális feszültségmérő

A termoelemes (hőelemes) mérőkör elemei 5.Hidegpont 1.Hőelem-huzalpár (pozitív és negatív szál) 2.Érzékelési pont 3. Csatlakozási hely 4.Kompenzációs vezeték (pozitív és negatív szál) 6.Mérővezeték 7.Vezetékkiegészítő ellenállás 8.Jelfeldolgozó egység (mérő-, regisztráló-, szabályozóműszer, távadó stb.)

A feladatra legmegfelelőbb termoelem kiválasztásának szempontjai A hőmérséklet tartomány A termoelem kémiai ellenállósága, ill. a szükséges védőburkolat alkalmazhatósága Kopás és rázkódás védelem A beilleszthetőség feltételei (a beépítendő termoelemnek meg kell felelnie a már meglévő berendezéseknek. A rendelkezésre álló furatok átmérőjét előbb meg kell határozni).

Szempontok a köpeny-hőelem (termokoax) kialakítás kiválasztásához Földelt Földeletlen Szabadon álló

Termoelem referencia táblázat Betűjel Összetétel Hőmérséklet tartomány J Vas - Konstantán -200 C... 490 C 500 C... 1190 C K Chromega - Alomega -260 C... 290 C 300 C... 840 C 850 C... 1370 C S Platina-10% Ródium - Platina -40 C... 540 C 550 C... 1140 C 1150 C... 1760 C T Réz - Konstantán -260 C... 390 C

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!