Измерение сопротивления термометра.

При проведении прецизионных термометрических измерений особое значение приобретают точные методы электрических измерений сопротивления термометра. Так, например, если нужно обеспечить точность измерений температуры до 0,01 К, то сопротивление термометра следует определять с относительной точностью (2-4) 10-5. В случае, когда необходим точность до 0,001 К, сопротивление нужно измерять с точность (2-4) 10-6, а при проведении некоторых калориметрических измерений нужна еще более высокая точность измерения сопротивления. Для измерения сопротивления со столь большой точностью используются, как правило, потенциометры или цифровые вольтметры высокого разрешения.

На рис. 20.5 изображена принципиальная схема измерений электрического сопротивления с помощью потенциометра. Термометр сопротивления Измерение сопротивления термометра. - student2.ru при помощи выводных (токовых) проводов последовательно соединен с образцовым сопротивлением Измерение сопротивления термометра. - student2.ru (обычно подбираемым одного порядка с сопротивлением самого термометра в рабочем состоянии и изготавливаемым из материалов с малым термическим коэффициентом сопротивления), регулируемым сопротивлением Измерение сопротивления термометра. - student2.ru и источником тока Измерение сопротивления термометра. - student2.ru . Регулируемое сопротивление Измерение сопротивления термометра. - student2.ru необходимо для установки требуемой величины измерительного тока. Эта величина определяется типом потенциометра (цифрового вольтметра), сопротивлениями термометра и образцового сопротивления и составляет обычно 1 - 10 мА, что обеспечивает минимальные ошибки от перегрева. Потенциальные провода термометра сопротивления и образцового сопротивления подключены к потенциометрическому переключателю П.

Измерения осуществляются следующим образом. После того, как регулировочным сопротивлением Измерение сопротивления термометра. - student2.ru в цепи термометра установлен измерительный ток (примерно 1 мА), производят точное измерение этого тока при помощи потенциометра. Для этого переключателем П (рис. 20.5) подключают к потенциометру потенциальные провода от образцового сопротивления Измерение сопротивления термометра. - student2.ru и измеряют падение напряжения на нем Измерение сопротивления термометра. - student2.ru . Зная величину Измерение сопротивления термометра. - student2.ru , которая незначительно меняется с температурой, можно просто определить измерительный ток

Измерение сопротивления термометра. - student2.ru , (20.8)

который равен току через термометр Измерение сопротивления термометра. - student2.ru . Затем следует измерить падение напряжения на самом термометре сопротивления. Для этого переключателем П в цепь потенциометра включают потенциальные провода термометра сопротивления. Пусть измеренное падение напряжения будет Измерение сопротивления термометра. - student2.ru , тогда искомая величина сопротивления Измерение сопротивления термометра. - student2.ru термометра при некоторой температуре Измерение сопротивления термометра. - student2.ru составит

Измерение сопротивления термометра. - student2.ru . (20.9)

Или в соответствии с уравнением (20.8):

Измерение сопротивления термометра. - student2.ru . (20.10)

Измерение сопротивления термометра. - student2.ru

Рис. 20.5. Принципиальная схема измерения сопротивления термометра.

Основные источники ошибок при измерении температуры платиновым термометром сопротивления таковы:

1. Погрешности градуировки. Как правило, градуировку следует производить в метрологических учреждениях. При необходимости проведения градуировки в лабораторных условиях нужно обратить особое внимание на качество аппаратуры для получения постоянных температурных (реперных) точек.

2. Изменение сопротивления платины вследствие механического воздействия на платину. Длительный отжиг платиновой проволоки до намотки на каркас термометра и после этого, а также наматывание проволоки без натяга позволяют практически исключить ошибку измерения от изменения сопротивления вследствие механического воздействия на него.

3. Влияние сопротивления подводящих проводов. Влияние сопротивления подводящих измерительных проводов может быть полностью исключено путем применения потенциометрической (четырех проводной) схемы. Именно поэтому в термометре предусмотрены по два токовых и два потенциальных выводных провода.

4. Появление термоэдс в цепи термометра. Для исключения влияния на точность измерений возможных термоэдс, могущих возникнуть по разным причинам в проводах, желательно в измерительной цепи термометра иметь переключатель, позволяющий изменять направление тока.

5. Термическая инертность прибора. Для улучшения теплового контакта чувствительного элемента термометра со средой, температура которой измеряется, как указывалось выше, защитная оболочка термометра заполняется теплообменным газом - гелием. Нужно стремиться также улучшить тепловой контакт оболочки с исследуемой средой. Для этого используют контактные смазки.

6. Ошибка измерения сопротивления термометра. Эта ошибка может быть выражена уравнением вида

Измерение сопротивления термометра. - student2.ru . (20.11)

Паспортные ошибки величин сопротивления термометра Измерение сопротивления термометра. - student2.ru при 0 С и нормального сопротивления Измерение сопротивления термометра. - student2.ru составляют соответственно Измерение сопротивления термометра. - student2.ru = 0,0001 Ом, Измерение сопротивления термометра. - student2.ru = 0,0001 Ом. Ошибки измерения напряжений потенциометром Р-348 Измерение сопротивления термометра. - student2.ru = (10 Измерение сопротивления термометра. - student2.ru +0,04) 10-6 В.

Наши рекомендации